2024-10-14
En tant que technologie dominante d’interface multi-touch, les écrans tactiles capacitifs sont largement utilisés dans les équipements industriels. Ils sont également appelés écrans tactiles industriels dans l'industrie du contrôle industriel. L'anti-interférence des écrans tactiles capacitifs est l'une des exigences de performance des écrans tactiles. Si l'anti-interférence est faible, cela affectera l'effet de l'écran tactile du standard, tel qu'un toucher insensible et imprécis. Le problème des interférences électromagnétiques des écrans tactiles industriels est extrêmement difficile dès les premiers stades de développement et de conception.
Les écrans tactiles capacitifs projetés peuvent localiser avec précision la position où un doigt touche l'écran. Il détermine la position du doigt en mesurant de petits changements de capacité. Dans de telles applications d'écran tactile, un problème de conception clé à prendre en compte est l'impact des interférences électromagnétiques (EMI) sur les performances du système. La dégradation des performances provoquée par les interférences peut avoir un effet négatif sur la conception de l'écran tactile. Cet article discutera et analysera ces sources d’interférences.
Structure d'écran tactile capacitif projetée
Les capteurs capacitifs projetés typiques sont installés sous un couvercle en verre ou en plastique. Les électrodes d'émission (Tx) et de réception (Rx) sont connectées à de l'oxyde d'indium et d'étain transparent (ITO) pour former une matrice croisée, et chaque nœud Tx-Rx a une capacité caractéristique. Le Tx ITO est situé sous le Rx ITO, séparé par une couche de film polymère ou d'adhésif optique (OCA).
Principe de fonctionnement du capteur
Analysons le fonctionnement de l'écran tactile sans considérer pour l'instant les facteurs d'interférence : le doigt de l'opérateur est nominalement au potentiel de terre. Rx est maintenu au potentiel de terre par le circuit du contrôleur à écran tactile, tandis que la tension Tx est variable. La tension Tx changeante fait passer le courant à travers le condensateur Tx-Rx. Un circuit intégré Rx soigneusement équilibré isole et mesure la charge entrant dans Rx, et la charge mesurée représente la « capacité mutuelle » reliant Tx et Rx.
Les écrans tactiles capacitifs projetés, largement utilisés aujourd’hui dans les appareils portables, sont très sensibles aux interférences électromagnétiques. Les tensions parasites provenant de sources internes ou externes sont couplées au dispositif à écran tactile par l'intermédiaire d'une capacité. Ces tensions parasites provoquent un mouvement de charge au sein de l'écran tactile, ce qui peut perturber la mesure du mouvement de charge lorsqu'un doigt touche l'écran. Par conséquent, la conception et l’optimisation efficaces du système à écran tactile dépendent de la compréhension du chemin de couplage des interférences et de sa minimisation ou compensation autant que possible.
De plus, lors de la conception du principe du circuit de l'écran tactile, la mise à la terre du câble FPC peut être augmentée ou le câble de l'écran tactile peut être recouvert d'un film électromagnétique noir double face, ce qui peut également réduire le problème d'interférence électromagnétique de l'écran tactile. applications pratiques. Shenzhen Hongjia Technology développe et produit professionnellement des écrans de 1,14 à 10,1 pouces et prend en charge des écrans tactiles depuis 12 ans. Elle dispose d'une équipe R&D de plus de 20 personnes habituées à résoudre les problèmes courants de l'industrie et capables de réduire les problèmes des clients.
Le chemin de couplage des interférences implique des effets parasites, tels que la capacité de l'enroulement du transformateur et la capacité du dispositif à doigt. Une modélisation appropriée de ces effets permet de comprendre pleinement la source et l’ampleur des interférences.
Pour de nombreux appareils portables, les chargeurs de batterie constituent la principale source d'interférences avec l'écran tactile. Lorsque le doigt de l'opérateur touche l'écran tactile, la capacité générée permet d'éteindre le circuit de couplage interférentiel du chargeur. La qualité de la conception du blindage interne du chargeur et l'existence ou non d'une conception appropriée de mise à la terre du chargeur sont des facteurs clés affectant le couplage d'interférences du chargeur.