大尺寸红外触摸技术的驱动电路设计与分析
发布时间:2020-05-09 09:39
【摘要】:为了设计大尺寸的红外触摸屏,解决大尺寸情况下触摸信号弱的问题,本文提出了一种适用于该触摸屏的驱动电路设计方案,并对方案进行了系统的测试与分析。在电路设计中,采用普通的中小功率管:三极管、达林顿管、MOSFET管等,调整电路参数充分发挥管子的性能,使电路的瞬态发射功率从传统的几百毫瓦提升到几千毫瓦。最后,基于PIC32MX440F256H对实验方案进行了测试,并与传统的驱动方法进行对比分析。实验结果表明,红外发射传感器驱动电路的最高瞬态电流达到500mA,功率达到2 500mW,远远大于普通驱动电路125mA的电流;接收传感器驱动电路能够准确无误的接收每个发射传感器的光信号并完整输出相应的电信号。该方案能够有效的驱动大尺寸红外触摸屏,提高了瞬态发射功率,降低了整体功耗,提升了系统信噪比。
【图文】:
置。但随着触摸屏尺寸的加大,发射传感器的发射距离加长,传统的红外传感器的驱动方法不能满足大尺寸的需求,,出现了信号强度弱、触摸遮挡信号不明显等问题,从而导致触摸点识别错误,系统分辨率、精度不能达到要求。为了解决上述问题,我们提出了一种新的适用于大尺寸红外触摸屏的硬件驱动方法,该方法能够有效地解决信号强度弱、坐标点识别不准确的问题,下面将详细叙述实验原理和方法。2.1红外发射电路的驱动原理红外发射电路由选通信号、红外发射传感器(红外发射管)、达林顿管及一定阻值的电阻组成,如图1所示。其中,选通信号1和2由控制芯片提供,需满足一定的逻辑关系,其逻辑关系如表1所示。图1红外发射传感器驱动电路Fig.1Infraredemissionsensordrivercircuit图2红外发射传感器驱动电路等效电路图Fig.2Equivalentcircuitofinfraredemissionsen-sordrivercircuit411第3期李小哲,等:大尺寸红外触摸技术的驱动电路设计与分析
题,我们提出了一种新的适用于大尺寸红外触摸屏的硬件驱动方法,该方法能够有效地解决信号强度弱、坐标点识别不准确的问题,下面将详细叙述实验原理和方法。2.1红外发射电路的驱动原理红外发射电路由选通信号、红外发射传感器(红外发射管)、达林顿管及一定阻值的电阻组成,如图1所示。其中,选通信号1和2由控制芯片提供,需满足一定的逻辑关系,其逻辑关系如表1所示。图1红外发射传感器驱动电路Fig.1Infraredemissionsensordrivercircuit图2红外发射传感器驱动电路等效电路图Fig.2Equivalentcircuitofinfraredemissionsen-sordrivercircuit411第3期李小哲,等:大尺寸红外触摸技术的驱动电路设计与分析
【图文】:
置。但随着触摸屏尺寸的加大,发射传感器的发射距离加长,传统的红外传感器的驱动方法不能满足大尺寸的需求,,出现了信号强度弱、触摸遮挡信号不明显等问题,从而导致触摸点识别错误,系统分辨率、精度不能达到要求。为了解决上述问题,我们提出了一种新的适用于大尺寸红外触摸屏的硬件驱动方法,该方法能够有效地解决信号强度弱、坐标点识别不准确的问题,下面将详细叙述实验原理和方法。2.1红外发射电路的驱动原理红外发射电路由选通信号、红外发射传感器(红外发射管)、达林顿管及一定阻值的电阻组成,如图1所示。其中,选通信号1和2由控制芯片提供,需满足一定的逻辑关系,其逻辑关系如表1所示。图1红外发射传感器驱动电路Fig.1Infraredemissionsensordrivercircuit图2红外发射传感器驱动电路等效电路图Fig.2Equivalentcircuitofinfraredemissionsen-sordrivercircuit411第3期李小哲,等:大尺寸红外触摸技术的驱动电路设计与分析
题,我们提出了一种新的适用于大尺寸红外触摸屏的硬件驱动方法,该方法能够有效地解决信号强度弱、坐标点识别不准确的问题,下面将详细叙述实验原理和方法。2.1红外发射电路的驱动原理红外发射电路由选通信号、红外发射传感器(红外发射管)、达林顿管及一定阻值的电阻组成,如图1所示。其中,选通信号1和2由控制芯片提供,需满足一定的逻辑关系,其逻辑关系如表1所示。图1红外发射传感器驱动电路Fig.1Infraredemissionsensordrivercircuit图2红外发射传感器驱动电路等效电路图Fig.2Equivalentcircuitofinfraredemissionsen-sordrivercircuit411第3期李小哲,等:大尺寸红外触摸技术的驱动电路设计与分析
【参考文献】
相关期刊论文 前5条
1 杜德;;基于触摸屏的数码一体机人机界面设计与实现[J];液晶与显示;2007年02期
2 孙杨;张永栋;朱燕林;;单层ITO多点电容触摸屏的设计[J];液晶与显示;2010年04期
3 李文生;邓春健;吕q
本文编号:2655945
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