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投射式电容触摸屏控制芯片设计
被引量:
5
1
作者
詹思维
魏廷存
+1 位作者
李博
刘伟
《微电子学》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期364-368,共5页
设计了一种用于投射式电容触摸屏的新型触摸信号检测方案和触控芯片。采用差分驱动单端感应方法,检测手指触摸导致的互电容变化。该方案可完全消除鬼点,并实现多点触摸的检测。触控芯片的信噪比为23.2dB,采用0.13μm CMOS工艺制造,芯片...
设计了一种用于投射式电容触摸屏的新型触摸信号检测方案和触控芯片。采用差分驱动单端感应方法,检测手指触摸导致的互电容变化。该方案可完全消除鬼点,并实现多点触摸的检测。触控芯片的信噪比为23.2dB,采用0.13μm CMOS工艺制造,芯片尺寸为1.8mm×2.0mm。芯片模拟和数字电路的工作电压分别为3.3V和1.8V,动态和静态电流分别为450μA和45μA。
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关键词
投射
式
电容
触摸屏
互
电容
自
电容
差分驱动
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职称材料
投射式电容触摸屏高精度驱动与检测方法
被引量:
5
2
作者
张晋芳
陈后金
张利达
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期763-766,共4页
抗噪声能力是投射式电容触摸屏驱动和检测电路的难点。在研究电容式触摸屏驱动的基础上,提出了一种电容触摸屏高精度驱动与检测方法,通过采用多电极驱动结合IQ正交解调技术,选取合适的驱动矩阵有效地降低感应电极耦合信号的干扰噪声、...
抗噪声能力是投射式电容触摸屏驱动和检测电路的难点。在研究电容式触摸屏驱动的基础上,提出了一种电容触摸屏高精度驱动与检测方法,通过采用多电极驱动结合IQ正交解调技术,选取合适的驱动矩阵有效地降低感应电极耦合信号的干扰噪声、并消除由信号传输路径不同所引入的相位差,获得信噪比高、一致性好的解调数据。实验测试表明,采用该方法可以实现高性能、低成本触摸屏驱动芯片,为用户带来更好的触控体验。
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关键词
抗噪声技术
集成电路设计
IQ正交解调
多电极驱动
投射
式
电容
触摸屏
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职称材料
投射式电容触摸屏的电极设计分析
被引量:
3
3
作者
谢江容
潘风明
+2 位作者
吴政南
谢杰
潘兴修
《光电子技术》
CAS
2016年第3期200-204,共5页
为了研究投射式电容触摸屏电极图形对灵敏度的影响,实现从电极图形的设计上改进触摸屏的灵敏度,采用有限元分析理论,先对一些常见的电极图形进行仿真分析,并在此基础上新设计几种类型的触摸屏电极,通过对不同电极图形触摸屏的仿真,验证...
为了研究投射式电容触摸屏电极图形对灵敏度的影响,实现从电极图形的设计上改进触摸屏的灵敏度,采用有限元分析理论,先对一些常见的电极图形进行仿真分析,并在此基础上新设计几种类型的触摸屏电极,通过对不同电极图形触摸屏的仿真,验证了电极图形与灵敏度关系。实验结果表明:"十字"、"米字"、"雪花"电极分别比菱形电极的灵敏度增加了1.122%、4.149%、5.779%,改进后效果最好的"新雪花"电极的灵敏度比菱形电极增加了12.481%,且高灵敏度区域面积大大增加。研究得出的电极图形和触摸屏灵敏度之间的相互关系对高灵敏度触摸屏的设计具有重要的应用价值。
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关键词
投射
式
电容
触摸屏
电极图形
有限元分析
灵敏度
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职称材料
助力智能终端发展的多点触屏技术介绍
4
作者
任小芳
李波
赵建峰
《移动通信》
2012年第15期36-40,共5页
触摸屏作为智能终端重要的组成部分,有着举足轻重的地位。文章简单介绍了四种触摸屏的基本原理和发展趋势,以及苹果和三星智能终端的触摸屏的现状,并对人机交互技术作出了展望。
关键词
智能终端
多点触
屏
电容
式
触摸屏
投射
式
电容
触摸屏
人机交互
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职称材料
题名
投射式电容触摸屏控制芯片设计
被引量:
5
1
作者
詹思维
魏廷存
李博
刘伟
机构
西北工业大学计算机学院
出处
《微电子学》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期364-368,共5页
基金
陕西省科技统筹创新工程计划项目(2011KTCQ01-22)
西北工业大学研究生创业种子基金资助项目(Z2012123)
文摘
设计了一种用于投射式电容触摸屏的新型触摸信号检测方案和触控芯片。采用差分驱动单端感应方法,检测手指触摸导致的互电容变化。该方案可完全消除鬼点,并实现多点触摸的检测。触控芯片的信噪比为23.2dB,采用0.13μm CMOS工艺制造,芯片尺寸为1.8mm×2.0mm。芯片模拟和数字电路的工作电压分别为3.3V和1.8V,动态和静态电流分别为450μA和45μA。
关键词
投射
式
电容
触摸屏
互
电容
自
电容
差分驱动
Keywords
Projected capacitive touch panel
Mutual capacitance
Self capacitance
Differential driving
分类号
TN492 [电子电信—微电子学与固体电子学]
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职称材料
题名
投射式电容触摸屏高精度驱动与检测方法
被引量:
5
2
作者
张晋芳
陈后金
张利达
机构
北京交通大学电子信息工程学院
北京集创北方科技有限公司
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期763-766,共4页
基金
北京市科技计划课题项目(D151100000415002)
文摘
抗噪声能力是投射式电容触摸屏驱动和检测电路的难点。在研究电容式触摸屏驱动的基础上,提出了一种电容触摸屏高精度驱动与检测方法,通过采用多电极驱动结合IQ正交解调技术,选取合适的驱动矩阵有效地降低感应电极耦合信号的干扰噪声、并消除由信号传输路径不同所引入的相位差,获得信噪比高、一致性好的解调数据。实验测试表明,采用该方法可以实现高性能、低成本触摸屏驱动芯片,为用户带来更好的触控体验。
关键词
抗噪声技术
集成电路设计
IQ正交解调
多电极驱动
投射
式
电容
触摸屏
Keywords
anti-noise
IC design
IQ demodulation
multiple electrode drive
projected capacitivetouch panel
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
投射式电容触摸屏的电极设计分析
被引量:
3
3
作者
谢江容
潘风明
吴政南
谢杰
潘兴修
机构
南京航空航天大学理学院
南京点触智能科技有限公司
出处
《光电子技术》
CAS
2016年第3期200-204,共5页
文摘
为了研究投射式电容触摸屏电极图形对灵敏度的影响,实现从电极图形的设计上改进触摸屏的灵敏度,采用有限元分析理论,先对一些常见的电极图形进行仿真分析,并在此基础上新设计几种类型的触摸屏电极,通过对不同电极图形触摸屏的仿真,验证了电极图形与灵敏度关系。实验结果表明:"十字"、"米字"、"雪花"电极分别比菱形电极的灵敏度增加了1.122%、4.149%、5.779%,改进后效果最好的"新雪花"电极的灵敏度比菱形电极增加了12.481%,且高灵敏度区域面积大大增加。研究得出的电极图形和触摸屏灵敏度之间的相互关系对高灵敏度触摸屏的设计具有重要的应用价值。
关键词
投射
式
电容
触摸屏
电极图形
有限元分析
灵敏度
Keywords
projected capacitive touch panel
electrode pattern
finite element analysis
sensitivity
分类号
TN873 [电子电信—信息与通信工程]
TN334.2
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职称材料
题名
助力智能终端发展的多点触屏技术介绍
4
作者
任小芳
李波
赵建峰
机构
中国泰尔实验室
出处
《移动通信》
2012年第15期36-40,共5页
文摘
触摸屏作为智能终端重要的组成部分,有着举足轻重的地位。文章简单介绍了四种触摸屏的基本原理和发展趋势,以及苹果和三星智能终端的触摸屏的现状,并对人机交互技术作出了展望。
关键词
智能终端
多点触
屏
电容
式
触摸屏
投射
式
电容
触摸屏
人机交互
分类号
TN873.93 [电子电信—信息与通信工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
投射式电容触摸屏控制芯片设计
詹思维
魏廷存
李博
刘伟
《微电子学》
CAS
CSCD
北大核心
2013
5
下载PDF
职称材料
2
投射式电容触摸屏高精度驱动与检测方法
张晋芳
陈后金
张利达
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
5
下载PDF
职称材料
3
投射式电容触摸屏的电极设计分析
谢江容
潘风明
吴政南
谢杰
潘兴修
《光电子技术》
CAS
2016
3
下载PDF
职称材料
4
助力智能终端发展的多点触屏技术介绍
任小芳
李波
赵建峰
《移动通信》
2012
0
下载PDF
职称材料
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