触摸屏控制器性能指标信噪比的测量方案

发布者:BlossomSunrise最新更新时间:2012-06-20 来源: 21ic 关键字:触摸屏  信噪比  控制器性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

触摸屏控制器制造商经常拿各种规格和标准来使自己的产品与众不同。其中最常提到的就是信噪比(SNR)。然而,当噪声存在时,即使数字上看起来不错,也并不意味着SNR就是一个很好的系统性能指标。这篇文章将讨论什么是信噪比,它是如何计算的,它对系统性能意味着什么,是否能很好的度量触摸性能。

什么是信噪比?

信噪比是触摸屏控制器的性能指标,现在已经作为行业标准被大家接受。信噪比的问题是没有任何行业标准的测量、计算、报告方法,尤其是在某些典型系统中,噪声具有高可变性的情况下,例如移动电话。这两个部分(信号和噪声)的测量和计算很大程度上依赖于被测装置(DUT),有代表性的是移动电话。值得注意的是,虽然信噪比作为性能衡量已被广泛接受,行业专家明白,大多数市场宣扬的高信噪比放到实际应用中并不能保证。此外,在噪声环境下,提供高信噪比也不能完全符合其功能规范。

在电容式触摸屏中,信噪比中信号就是加上测量到的手指电容后的实际电容的变化量。手指电容取决于传感器覆盖物厚度、手指大小,DUT到地的寄生电容,以及传感器模式。噪声成分依赖于内部控制器噪声和外部噪声源,本文将会就这些方面进行讨论。

投射式电容触摸屏触摸技术已应用在很多新型智能手机中,触摸传感器使用时都会遇到噪声。噪声从显示器(可能是LCD或AMOLED)耦合到触摸传感器,距离越近噪声越大。不像模拟显示那样同步,这类LCD噪声通常是尖峰噪声。USB充电器噪声通常也是也尖峰噪声。它也是最容易变化的,因为在每个设备中AC/DC变压器的结构和组件是不同的。

第三方低成本的充电器特别容易出现这种噪声尖峰。因此,当触摸控制器没有像cypressChargerArmor那样的噪声抑制技术时,USB充电器是OEM厂商最头疼的事情。当所有这些外部噪声存在时,我们期望触摸控制器不会错误报告手指触摸或手指位置。他们并不能归类于普通,或高斯,或分布式噪声。这就给工程师和营销人员带来一个问题,要区分出没有噪声时ADC的信噪比。

在众多的测量条件下,信噪比一直能够作为度量标准不能不说是一个奇迹。此外,信噪比不能预测最重要和量化的触摸屏噪声相关参数:抖动(也称为无噪声分辨率)和错误触摸报告。幸运的是,有一个信噪比测量技术能预测非高斯噪声存在时的抖动。

噪声如何影响触摸屏系统

不好的信噪比会影响系统的鲁棒性,造成假触摸和位置跳动。手指靠近触摸屏时会干扰相交的两个透明电极的边缘电场。这种电容称为互电容。这就改变了传感器的电容。交叉点发生在发射和接收电极直角交叉处。在手机触摸屏上有好几百个这样的交叉点。触摸屏控制器测量所有交叉点电容的变化,并把测量数据转换成量化的原始数据。通过测量每个交叉点,而不是整个电极,控制器就能够创建一个二维的触摸屏传感器电容图表。

如果在手指附近交叉点发生一个大的噪声尖峰,那么在位置计算算法就会添加一个错误标志。然后该算法转换原始数据到坐标;根据噪声峰值大小,手指位置报告的坐标可能是抖动,当手指静止,可能在两坐标间交替。当智能手机使用触摸屏接口,插到USB充电器时,某些无意识的输入或选择可能会出现这些情况。

我们可以断定,在缺少规范化测量方法时,信噪比可以作为性能度量,但并不完美。这里有定义好了的性能指标,测量步骤,计算方法,触摸屏控制器供应商(见赛普拉斯规范001-49389)和移动设备OEM可以使用来量化触摸性能。这些规范是必要的,可以保证可重复的试验结果,验证触摸屏性能,减少触摸屏测试硬件和固件变化。

典型的性能测试除了触摸屏硬件和控制器接口外还需要金属手指模拟器,夹具,示波器,函数发生器,自动机械。例如,标准的抖动测量过程分为七步,记录手指位置坐标上的时间噪声。这里的测量表明有多大运动,多少距离,我们会期望是不动的手指。这是一个相对简单的参数测量,它直接并立即在用户界面产生影响。相比之下,信噪比的影响在触摸屏性能上就不那么直接了。即使在噪声环境下,数字滤波器和位置计算算法也能够去除抖动,就是降低了信噪比值(作为一种性能度量)。把信噪比作为一个性能指标是不可取的,因为它不能最终给你一个真正意义上的系统性能。

本文是想告诉大家,不要以点见面,以偏概全,信噪比并不能告诉我们系统是否很好地响应触摸。这就是为什么触摸控制器领先制造商,如赛普拉斯TrueTouch,有一套测试和测量方法来评估新的触摸屏设计的性能。

关键字:触摸屏  信噪比  控制器性能 引用地址:触摸屏控制器性能指标信噪比的测量方案

上一篇:完美的时序:用抖动与相位噪声测量做时钟分频
下一篇:每位工程师在使用示波器进行功率测量时都必须知道的7大秘诀

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26

14 位、25Msps ADC 保证在125oC 的高温应用
2007 年 6 月 19 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 25Msps 、 14 位模数转换器( ADC ) LTC2246H ,该器件适用于高温、高可靠性数据采集系统。 LTC2246H 在 - 40 o C 至 125 o C 温度范围内工作是有保证的,满足了汽车和军事应用的高温需求。另外, LTC2246H 采用有引线封装,在制造时可以非常容易地检查焊料接合。这个高速 ADC 以防撞雷达( CAR )汽车系统为应用目标。 LTC2246
[新品]
S3C2440触摸屏驱动实例开发讲解
一、开发环境 主 机:VMWare--Fedora 9 开发板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2 二、前提知识 1、Linux输入子系统(Input Subsystem): 在Linux中,输入子系统是由输入子系统设备驱动层、输入子系统核心层(Input Core)和输入子系统事件处理层(Event Handler)组成。其中设备驱动层提供对硬件各寄存器的读写访问和将底层硬件对用户输入访问的响应转换为标准的输入事件,再通过核心层提交给事件处理 层;而核心层对下提供了设备驱动层的编程接口,对上又提供了事件处理层的编程接口;而事件处理层
[单片机]
S3C2440<font color='red'>触摸屏</font>驱动实例开发讲解
PEDOT如何改变传统ITO电容触摸屏
本文编译自Molex 智能手机已经彻底改变了我们与机器互动的方式。我们现在想当然的触摸屏技术在二十年前只会出现在科幻小说中,现在已经有整整一代用户不记得传统手机的橡胶键盘。 触摸屏是人机交互重要途径 随着触摸屏技术变得越来越普遍,消费者期望他们的其他设备拥有相同的触摸功能,而像Molex这样的制造商已经提供了最新的电容式触摸开关。 电容式触摸开关使用的技术与智能手机的触摸屏相同。它们通过使用电场来检测开关附近的物体。该开关可测量用户因手指产生的电容变化,从而引起开关动作。 与传统的按钮开关相比,电容式触摸开关具有许多优势。触摸开关的功能不需要物理操作,这意味着没有活动的部件会磨损。在电容式触摸开关的适应性方面
[传感器]
PEDOT如何改变传统ITO电容<font color='red'>触摸屏</font>
村田开发出了透明度高的有机压电薄膜的传感装置
概要 株式会社村田制作所开发出了使用透明度高的有机压电薄膜的传感装置。此有机压电薄膜不仅具有 (1) 压电电压常数 *1 大、 (2) 透明度高 (光线透过率达98%以上 ) 和 (3) 无热释电现象 *2 的特性,并且还能够检测出弯曲度和扭转程度。预计今后该压电薄膜将被广泛应用于各种人机界面。 此次我们开发了使用这个有机压电薄膜的2个应用装置,即能够利用弯曲和扭转的动作来控制电视机的遥控器“Leaf Grip Remote Controller”,以及能够检测出手指向下按触摸屏的力度的具有压力检测功能的触摸屏“Touch Pressure Pad (压力式触摸板) ”。 背景和开发目的 伴随着智能手机、平板电脑和便携
[传感器]
村田开发出了透明度高的有机压电薄膜的传感装置
触摸屏魅力难挡 产业进程正当其时
  触摸屏增长迅速,正在激起激烈的竞争、推动着技术发展,以及引起OEM的兴趣。iSuppli公司曾经预测,2012年全球主要触摸屏技术的出货额将从2006年的24亿美元上升到44亿美元。面对如此高速增长、竞争和技术多样性,触摸屏产业正在快速进化。   投射式电容触摸屏增长惊人   在苹果公司iPhone的刺激下,投射式电容触摸屏的销售强劲增长。与用得比较普遍的电阻式技术相比,投射式电容触摸屏技术更加耐久而且透明性更好。越来越多的触摸屏制造商正在开发和商业化此类触摸屏,包括Synaptics和3M。令人高兴的是,投射式电容触摸屏与电阻式触摸屏模块之间的价格差距正在缩小。   电阻式触摸屏的魅力无法抗拒   电阻式触摸屏是市场
[焦点新闻]
1.9.6_ADC和触摸屏_ADC中断_P
在检测到触摸屏按下时进入自动测量模式,启动ADC,在ADC中断中,判断触摸屏是否按下,按下才采集AD值,然后进入等待触摸笔松开的模式。 调试发现,采集到的AD值不规律,怀疑是采集太快了,触摸笔按下到采集中间需要延时一段时间等待信号稳定,这个可以通过ADCDLY来调节。具体的延时时间最好通过示波器抓信号来确定,这里直接设为5ms,一般来说是够了。
[单片机]
1.9.6_ADC和<font color='red'>触摸屏</font>_ADC中断_P
触摸屏技术分类及各自工作原理介绍(二)
4、电容触摸屏   电容式触摸屏的结构主要是在屏幕上镀上一层透明的导电层(ITO),再在外层覆盖一块保护玻璃,双玻璃结构能更有效的保护 导体层及感应器。   按工作原理的不同,电容触摸屏又可大略分为表面电容触摸技术(surface capacitive touch)和投射式电容触摸技术(projected capacitive touch)。    表面电容触摸技术(SCT):   SCT面板是一片分布均匀的ITO层,面板四个角落各有一条引线与SCT控制器相连接。SCT控制器内部的驱动电路对面板进行充电,形成一个均匀的电场,当手指触摸时,电场改变,引起微量的电流流动。此时IC内的检测电路分别解析四条联线的电流量,并根据各点
[模拟电子]
触摸屏是您POS安全性的最薄弱环节吗?
触摸屏显示器是每个现代支付系统和销售点(POS)终端的重要组成部分。 触摸屏极大地提升了支付终端的美观度,同时提供了一种对手机、平板电脑和触摸屏笔记本电脑的用户来说都十分熟悉的现代化控制方式。尽管触摸屏拥有这些优点,但也增加了一些必须解决的安全漏洞,而银行卡盗刷者对于攻破这些漏洞意志坚决。遵循支付卡行业数据安全标准(PCI DSS)对于设计安全的硬件/软件系统至关重要,这些系统可帮助客户构建强大且受保护的支付产品,而不会牺牲易用性或优秀的工业设计。本文介绍了POS支付系统的演变、其触摸屏安全漏洞以及任何基于触摸屏的终端必须满足的PCI认证标准。 POS 显示器中的触摸屏 几十年来,全球消费者一直在POS终端上使
[物联网]
<font color='red'>触摸屏</font>是您POS安全性的最薄弱环节吗?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
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