触摸传感器的扫描频率对噪声环境下的触摸性能有很大影响。如果噪声频率接近扫描面板频率,可能会导致触摸数据损坏。在这种情况下,我们可以使用自适应跳频技术将扫描频率更改为噪声幅度足够低的水平,以避免数据损坏。然而,跳频的效果是有限的,取决于可选择的传输频率范围和存在噪声的频率范围。
有些充电器在整个频率范围内都会发出很大的噪声,很难找到一个无干扰的区域。充电器噪声较大的基频为1khz至300khz,频率越高,谐波幅度越低。我们可以通过在300千赫到500千赫范围内使用高频扫描来解决这个问题,从而完全避免高幅度噪声带和一些初始谐波。此外,这种方法还可以提高显示屏远离lcd噪声频率范围时的抗噪声能力。
互电容屏介绍?
互电容屏介绍
互电容触摸屏也是在玻璃表面用ito制作横向电极和纵向电极,它和自电容触摸屏的不同之处在于,两组电极交叉的地方会形成电容器,即两组电极分别形成电容器的两极。当手指触摸电容触摸屏时,会影响触摸点附近两个电极之间的耦合,从而改变两个电极之间的电容量。当检测互电容量时,横向电极依次发出激励信号,纵向所有电极同时接收信号,从而获得所有横向和纵向电极交叉点的电容值,即整个触摸屏二维平面的电容量。根据触摸屏二维电容的变化数据,可以计算出每个触摸屏的坐标。所以,即使屏幕上有多个触摸点,也可以计算出每个触摸点的真实坐标。
电容式触摸屏发展
电容式触摸屏发展
随着多媒体信息查看设备的日益增多,人们越来越多地提到电容触摸屏,因为电容触摸屏不仅适用于我国多媒体信息查看的基本国情,而且具有-、反应灵敏、节省室内空间、便于沟通交流等诸多优点。利用这种技术,客户只需用手指慢慢地触摸电子计算机显示器上的图片或文字,就可以完成服务器的实际操作,从而使人机交互技术更直接、更方便这些不了解计算机操作的客户。
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