2024-10-14
정전식 터치스크린은 멀티 터치 인터페이스의 주류 기술로 산업 장비에 널리 사용됩니다. 산업 제어 산업에서는 산업용 터치스크린이라고도 합니다. 정전식 터치스크린의 간섭 방지는 터치스크린의 성능 요구 사항 중 하나입니다. 간섭 방지 기능이 약하면 둔감하고 부정확한 터치와 같은 배전반의 터치 스크린 효과에 영향을 미칩니다. 산업용 터치스크린의 전자기 간섭 문제는 초기 개발 및 설계 단계에서 매우 어려운 문제입니다.
투영형 정전식 터치스크린은 손가락이 화면을 터치하는 위치를 정확하게 찾을 수 있습니다. 정전용량의 작은 변화를 측정하여 손가락 위치를 결정합니다. 이러한 터치 스크린 애플리케이션에서 고려해야 할 주요 설계 문제는 전자기 간섭(EMI)이 시스템 성능에 미치는 영향입니다. 간섭으로 인한 성능 저하는 터치스크린 디자인에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 기사에서는 이러한 간섭 원인에 대해 논의하고 분석합니다.
투영형 정전식 터치스크린 구조
일반적인 투영형 용량성 센서는 유리 또는 플라스틱 덮개 아래에 설치됩니다. 송신(Tx) 전극과 수신(Rx) 전극은 투명한 ITO(인듐주석산화물)와 연결되어 크로스 매트릭스를 형성하며, 각 Tx-Rx 노드는 특성적인 정전 용량을 갖습니다. Tx ITO는 Rx ITO 아래에 위치하며 폴리머 필름 또는 광학 접착제(OCA) 층으로 분리되어 있습니다.
센서 작동 원리
당분간 간섭 요인을 고려하지 않고 터치 스크린의 작동을 분석해 보겠습니다. 작업자의 손가락은 명목상 접지 전위에 있습니다. Rx는 터치 스크린 컨트롤러 회로에 의해 접지 전위로 유지되는 반면 Tx 전압은 가변적입니다. Tx 전압이 변경되면 전류가 Tx-Rx 커패시터를 통과하게 됩니다. 세심하게 균형 잡힌 Rx 통합 회로는 Rx에 들어가는 전하를 분리하고 측정하며, 측정된 전하는 Tx와 Rx를 연결하는 "상호 정전 용량"을 나타냅니다.
오늘날 휴대용 장치에 널리 사용되는 투영형 정전식 터치 스크린은 전자기 간섭에 매우 취약합니다. 내부 또는 외부 소스의 간섭 전압은 정전 용량을 통해 터치 스크린 장치에 결합됩니다. 이러한 간섭 전압은 터치 스크린 내에서 전하 이동을 유발하여 손가락이 화면을 터치할 때 전하 이동 측정을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 따라서 터치 스크린 시스템의 효과적인 설계 및 최적화는 간섭 결합 경로를 이해하고 이를 최소화하거나 보상하는 데 달려 있습니다.
또한 터치스크린 회로 원리를 설계할 때 FPC 케이블의 접지를 늘리거나 터치스크린 케이블을 양면 검정색 전자기 필름으로 덮을 수 있어 터치스크린의 전자기 간섭 문제를 줄일 수도 있습니다. 실용적인 응용 프로그램. Shenzhen Hongjia Technology는 12년 동안 1.14인치~10.1인치 디스플레이를 전문적으로 개발 및 생산하고 터치스크린을 지원해 왔습니다. 업계의 일반적인 문제 해결에 익숙하고 고객의 문제를 줄일 수 있는 20명 이상의 R&D 팀을 보유하고 있습니다.
간섭 결합 경로에는 변압기 권선 커패시턴스 및 핑거 장치 커패시턴스와 같은 기생 효과가 포함됩니다. 이러한 효과를 적절하게 모델링하면 간섭의 원인과 크기를 완전히 이해할 수 있습니다.
많은 휴대용 장치의 경우 배터리 충전기가 터치 스크린 간섭의 주요 원인입니다. 작업자의 손가락이 터치 스크린에 닿으면 생성된 정전 용량으로 인해 충전기 간섭 커플링 회로가 꺼집니다. 충전기 내부 차폐 설계의 품질과 적절한 충전기 접지 설계가 있는지 여부는 충전기의 간섭 결합에 영향을 미치는 핵심 요소입니다.