浅谈投射式电容触摸屏设计

最新更新时间:2012-11-13来源: 维库电子关键字:投射式  电容  触摸屏设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  1 工作原理

  投射式电容触摸屏是在玻璃表面用一层或多层ITO(Indium Tin Oxides,透明导电薄膜,纳米铟锡金属氧化物,具有良好的导电性和透明性)制作X 轴和Y 轴电极矩阵,当手指触摸时,手指和ITO 表面形成一个耦合电容,引起电流的微弱变动,通过扫描X 轴和Y 轴电极矩阵,检测触摸点电容量的变化,计算出手指所在位置。

投射式电容触摸屏结构

  投射式电容触摸屏可分为自电容式触摸屏和互电容式触摸屏。

  自电容式触摸屏的X 轴和Y 轴电极矩阵分别与地形成电容,当手指触摸电容屏,手指电容与电极电容叠加,使电极电容量增加。

  检测时,自电容式触摸屏依次分别检测X 轴和Y轴电极矩阵,根据触摸前后电容量的变化,分别确定X 轴坐标和Y 轴坐标,得出电容屏的触摸点坐标。

  单个触摸点在X 轴和Y 轴方向的坐标都是唯一的。当有两个触摸点且这两个触摸点不在同一X 轴或同一Y 轴时,在X 轴和Y 轴形成4 个坐标,但其中只有两个坐标是真实的,另外两个就是俗称的“鬼点”,因此自电容式触摸屏无法实现真正的多点触摸。

  互电容式触摸屏的X 轴和Y 轴电极矩阵交叉处形成电容,即X 轴和Y 轴电极分别构成了电容的两极,当手指触摸电容屏,与触摸点附近的两个电极产生耦合电容,造成这两个电极之间电容量的变化。

  检测时,Y 轴电极矩阵分时依序发出信号,X 轴电极矩阵同时接收信号,从而得到所有X 轴和Y 轴电极矩阵交叉点的电容值,根据电容量的变化,可计算出每一个触摸点坐标,目前可以支持到10 个手指的触摸。

  2 结构设计

  常见的投射式电容触摸屏结构有三种。

  Glass+Glass 结构(单面ITO),第一层Glass 称为Lens(盖板),第二层Glass 称为SeNSor,两层玻璃通过OCA(Optical Clear Adhesive,光学透明胶,具有良好的粘合力和透过性)粘合在一起,ITO 层镀在Sensor 上表面,其中Y- Sensor 通过金属桥连通。如图2 所示。

Glass+Glass结构(单面ITO)

  Glass+Glass 结构(双面ITO),与单面ITO 唯一不同的地方是,ITO 层分别镀在Sensor 上/ 下表面。如图3 所示。

Glass+Glass 结构(双面ITO)

  Glass+Film 结构,与其它两种结构不同的是,第二层采用了Film(薄膜),ITO 层镀在Film 上,根据IC 的不同和电容屏厂制造工艺的不同,可采用一层膜或多层膜结构。如图4 所示。

Glass+Film 结构

  表1 所示为三种结构在制程方面的对比。

表1 Glass+Glass 结构(单面ITO)、Glass+Glass 结构(双面ITO)、Glass+Film 结构的制程对比

表1 Glass+Glass 结构(单面ITO)、Glass+Glass 结构(双面ITO)、Glass+Film 结构的制程对比

  3 感应图形及走线设计

  感应图形即Sensor 层的ITO 图形,通常采用菱形+ 菱形的设计,另外根据各家IC 特性,还有六边形+ 菱形、雪花形等设计。常见的玻璃结构菱形+菱形设计如图5 所示。

菱形+菱形设计

  Sensor 层的ITO 走线主要有分屏走线和交叉走线两种(如图6 所示)。Y- Sensor 和图形之间需用地线隔开,X- Sensor 线和Y- Sensor 之间同样需用地线隔开。

Sensor 层的ITO 走线主要有分屏走线和交叉走线两种

  4 驱动电路设计

  图7 所示为最基本的投射式电容触摸屏驱动电路,采用IIC 串行接口。

图7 最基本的投射式电容触摸屏驱动电路

图7 最基本的投射式电容触摸屏驱动电路

图8 投射式电容触摸屏通讯接口

表2 投射式电容触摸屏启动电路解析

表2 投射式电容触摸屏启动电路解析

  5 FPC 设计

  5.1 常规设计

  (1)Sensor 线线宽一般为0.075mm,Sensor线线隙一般为0.075mm,过孔外径/ 内径一般为0.4mm/0.2mm。

  (2)X- Sensor 线和Y- Sensor 线不可重叠;如果平行, 中间用GND 线隔离,GND 线线宽为Sensor 线线宽的2 倍;如无法避免交叉走线,则尽量垂直,减小交叉面积,降低寄生电容。

  (3)IC 外围的元器件尽量靠近IC 放置。

  (4)FPC 正/ 反面铺网格状接地铜箔,减小GND 线电阻,屏蔽外部干扰。

  5.2 抗ESD 设计

  (1)在VDD 引脚处增加压敏电阻,提高抗ESD电压。

  (2)连接IC 和主机的数据线铺网格状接地铜箔,保护IIC 信号,防止ESD 干扰串入主板。

图9 FPC 设计图

图9 FPC 设计图

  5 生产流程

  生产流程如图10 所示。

图10 生产流程

  6 结论

  随着技术的演进,投射式电容触摸屏的应用已经愈来愈多元化,从手持装置到家电产品,触摸技术几乎无所不在,投射式电容触摸屏必然会将人机交互推向一个新的时代。

关键字:投射式  电容  触摸屏设计 编辑:探路者 引用地址:浅谈投射式电容触摸屏设计

上一篇:基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
下一篇:Power Integrations推出其最新的LED驱动器IC产品系列

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08

富士通:革新电容触摸界面MCU
近两年来触摸技术出现了迅猛的发展,尤其是电容屏触摸技术,普及得最为广泛.相比传统的机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸手感流畅、触摸屏透光性高、面板强固耐受、防尘、防水及防电磁,且不受强光信号干扰。 富士通半导体近日推出了一款内置电容触控界面的MCU产品MBB95850/860/870系列。该系列产品以8位微控制器F2MC-New8FX家族为基础,采用APIS触控技术,使触控MCU能在各种温度、湿度环境以及不同的接地条件和复杂的工况中准确识别触控输入。 革新亮点: 1. 采用高灵敏度,可靠性触控技术 采用三种不同的APIS模式,从硬件层面过滤掉了误操作和误触发,降低了CPU软件层面的消耗。采用自动阻抗矫正技术AIC以适应不
[单片机]
富士通:革新<font color='red'>电容</font>触摸界面MCU
日推出用于车载ECU的铝电解电容器,125℃下可保证4000小时寿命
    日本贵弥功发布了与该公司以往产品相比寿命延长至2倍的片式铝电解电容器“MHL系列”。在+125℃下可保证工作2000或4000小时,将产品寿命延长到了以往产品“MVH系列”的2倍。   此次的产品面向汽车ECU(Electric Control Unit,电子控制单元)用途,尤其适用于发动机室配备的ECU。据贵弥功介绍,用于发动机室ECU的电容器在耐高温方面有严格要求,车辆行驶时受发动机辐射热影响需要在高温环境中工作,而停车时受外部较低气温影响又要求具备耐低温性。具体而言,就是要求在-40℃左右低温区到+125℃左右高温区的大温度范围内具备热稳定性。   贵弥功此前已经推出可承受+125℃高温的MVH系列铝电解电容
[汽车电子]
Vishay推出新款TANTAMOUNT固钽片式电容
除了非常低的ESR,Vishay Sprague CWR26具有威布尔B、C和T三种失效率。对于高可靠性应用,电容器的容量范围为10μF~100μF,电压等级为15VDC~35VDC,容量公差为±5%、±10%和±20%。器件采用F、G和H外形编码,工作温度为-55℃~+85℃,在电压降额情况下温度可以达到+125℃。 CWR26采用EIA 481卷带包装,提供镀金、镀焊料、熔融焊料及浸热焊料的端接。 CWR26现已量产,大宗订货的供货周期为十周。
[电源管理]
Vishay推出新款TANTAMOUNT固钽片式<font color='red'>电容</font>器
定高成消费级无人机差异化刚需,InvenSense电容气压传感器
根据Gartner最新数据,2017年全球专业无人机的产量将接近300万架,比2016年增加39%,市场收入预计同比增加34%,将超过60亿美元,而在玩具无人机市场,年出货持续攀升至5000万台。根据中商产业研究整理,预计到2025年,国内聚焦航拍及娱乐市场的消费级、玩具级无人机规模约为500亿元。对于如此庞大的无人机市场,如何满足客户、消费者对高品质,高性价比的要求,体现产品的竞争力、差异化,以往在专业无人机上标配的气压计开始逐步在玩具级无人机上部署。据InvenSense的一线工程师反馈:“基于定高和爬升的诉求,气压传感器已成为无人机‘差异化道路’的标配。” 着力差异化+专业性发展,气压计已成无人机标配 气压传感器在
[嵌入式]
定高成消费级无人机差异化刚需,InvenSense<font color='red'>电容</font><font color='red'>式</font>气压传感器
基于MIP553的无电解电容高亮度LED驱动电源设计方案
LED电源的挑战   LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件,易于
[电源管理]
基于MIP553的无电解<font color='red'>电容</font>高亮度LED驱动电源<font color='red'>设计</font>方案
I2C总线中上拉电阻、电源电压、总线电容三者之间的函数关
在我们的实际设计中,需要清楚I2C的总线的两个特征: 1、串行数据SDA和串行时钟SCL线都是双向线路,通过一个电流源或上拉电阻Rp 连接到正的电源电压+VDD,当总线空闲时这两条线路都是高电平。连接到总线的器件输出级必须是漏极开路或集电极开路才能执行线与的功能。I2C 总线上数据的传输位速率,在标准模式下可达100kbit/s,快速模式(F/S)下可达400kbit/s,高速模式(Hs)下可达3.4Mbit /s。 2、连接到相同总线的IC数量只受到总线的最大电容400pF限制。如果总线线路的负载电容升高,位速率将逐渐下降。 总线规定使用非标准电源电压,不遵从I2C 总线系统电平规定的器件,必须将输入电平连接到有上
[嵌入式]
EMI及无Y电容手机充电器的设计
在开关电源中,功率器件高频导通/关断的操作导致的电流和电压的快速变化而产生较高的电压及电流尖峰是产生EMI的主要原因。加缓冲吸收电路有利于降低EMI,但会产生过多的功耗,增加元件数量、PCB尺寸及系统成本。 通常情况下,系统前端要加滤除器和Y电容,Y电容的存在会使输入和输出线间产生漏电流,具有Y电容的金属壳手机充电器会让使用者有触电的危险,因此,一些手机制造商开始采用无Y电容的充电器,然而,去除Y电容会给EMI的设计带来困难,本文将介绍无Y电容的充电器变压器补偿设计方法。 变压器补偿设计 减小电压和电流变化率及增加耦合通道阻抗是提高EMI性能的常用办法,变压器是另外一个噪声源,而初级/次级的漏感及层间电容、初级和
[电源管理]
采用AT89C2051单片机实现数字电容表的设计
设计任务 设计并制作一个数字电容表,系统实现的功能及要求如下: (1)设计的电容表可测量容量小于2μF的电容。 (2)设计的电容表采用3位半数字显示,最大显示值为1 999。 (3)设计的电容表读数单位统一采用nF,量程分4档,实际电容值为读数乘以相应的倍率。 2 方案论证 2.1 电路方案 (1)方案一:基本电路搭建 用基本电路来实现数字显示的电容表,电路结构复杂,故障系数大,不易调试,误差也较大。 (2)方案二:单片机编程 用单片机设计电路,由于使用软硬件结合的方式,所以电路结构简单、调试也相对方便。与第一种方案比较优点是非常明显的。 2.2 显示方案 (1)方案一:静态显示 静态显示,显示驱动电路具有输出锁存功能,单
[单片机]
采用AT89C2051单片机实现数字<font color='red'>电容</font>表的<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved