Megoldások kapacitív érintőképernyők elektromágneses zavarására

2024-10-14

       A multi-touch interfész fő technológiájaként a kapacitív érintőképernyőket széles körben használják az ipari berendezésekben. Az ipari vezérlőiparban ipari érintőképernyőknek is nevezik őket. A kapacitív érintőképernyők interferenciamentessége az érintőképernyők teljesítménykövetelményei közé tartozik. Ha az interferencia-védelem gyenge, az befolyásolja a kapcsolótábla érintőképernyős hatását, például az érzéketlen és pontatlan érintést. Az ipari érintőképernyők elektromágneses interferencia problémája rendkívül nagy kihívást jelent a korai fejlesztés és tervezés során.

      A kivetített kapacitív érintőképernyők pontosan meg tudják határozni azt a helyet, ahol az ujj megérinti a képernyőt. Az ujj helyzetét a kapacitás kis változásainak mérésével határozza meg. Az ilyen érintőképernyős alkalmazásoknál az elektromágneses interferencia (EMI) rendszerteljesítményre gyakorolt ​​hatása a legfontosabb tervezési probléma. Az interferencia okozta teljesítményromlás káros hatással lehet az érintőképernyő kialakítására. Ez a cikk ezeket az interferenciaforrásokat tárgyalja és elemzi.

Vetített kapacitív érintőképernyő szerkezet

      A tipikus kivetített kapacitív érzékelők üveg vagy műanyag burkolat alá kerülnek beépítésre. Az adó (Tx) és a vevő (Rx) elektródák átlátszó indium-ón-oxiddal (ITO) vannak összekötve, hogy keresztmátrixot képezzenek, és minden Tx-Rx csomópont jellegzetes kapacitással rendelkezik. A Tx ITO az Rx ITO alatt található, polimer filmréteggel vagy optikai ragasztóval (OCA) elválasztva.

Az érzékelő működési elve

      Elemezzük az érintőképernyő működését egyelőre anélkül, hogy a zavaró tényezőket figyelembe vennénk: a kezelő ujja névlegesen földpotenciálon van. Az Rx-et az érintőképernyő vezérlő áramköre tartja testpotenciálon, míg a Tx feszültség változtatható. A változó Tx feszültség hatására áram halad át a Tx-Rx kondenzátoron. Egy gondosan kiegyensúlyozott Rx integrált áramkör elkülöníti és méri az Rx-be belépő töltést, a mért töltés pedig a Tx-et és Rx-et összekötő "kölcsönös kapacitást" jelenti.

      A hordozható eszközökben manapság széles körben használt vetített kapacitív érintőképernyők nagyon érzékenyek az elektromágneses interferenciára. A belső vagy külső forrásokból származó zavaró feszültségek kapacitáson keresztül kapcsolódnak az érintőképernyős eszközhöz. Ezek az interferenciafeszültségek töltésmozgást okoznak az érintőképernyőn belül, ami megzavarhatja a töltés mozgásának mérését, amikor egy ujj megérinti a képernyőt. Ezért az érintőképernyős rendszer hatékony tervezése és optimalizálása az interferencia csatolási útjának megértésétől és a lehető legnagyobb mértékben történő minimalizálásától vagy kompenzációjától függ.

      Ezenkívül az érintőképernyős áramköri elv megtervezésekor az FPC kábel földelése növelhető, vagy az érintőképernyő kábele kétoldalas fekete elektromágneses fóliával borítható, ami szintén csökkentheti az érintőképernyő elektromágneses interferencia problémáját. gyakorlati alkalmazások. A Shenzhen Hongjia Technology 12 éve fejleszt és gyárt professzionálisan 1,14-10,1 hüvelykes kijelzőket és érintőképernyőket. Több mint 20 fős K+F csapata van, akik ismerik az iparág gyakori problémáinak megoldását, és csökkenthetik az ügyfelek problémáit.

      Az interferencia csatolási útvonala parazita hatásokkal jár, mint például a transzformátor tekercselési kapacitása és az ujj-eszköz kapacitása. E hatások megfelelő modellezése teljes mértékben megértheti az interferencia forrását és mértékét.

      Számos hordozható eszköz esetében az akkumulátortöltők jelentik az érintőképernyő zavarásának fő forrását. Amikor a kezelő ujja megérinti az érintőképernyőt, a generált kapacitás lehetővé teszi a töltő interferencia csatoló áramkörének kikapcsolását. A töltő belső árnyékolási kialakításának minősége és az, hogy van-e megfelelő töltőföldelés, kulcsfontosságú tényezők, amelyek befolyásolják a töltő interferencia csatolását.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy