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关键词:风速仪 > 新闻中心
风速仪器到对高频
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2012/4/18 23:16:32 阅读:1283次 【字体:


风速仪器到对高频

功耗也非常关键。而互风速仪技术采用了二维检测而不是自风速仪的一维检测,对于便携式设备而言。大大增加了检测电路的功耗
其高低直接决定了触摸的精度、线性度和分辨率等性能好坏。FocalTech主要通过三个途径提高SNR首先是提高信号发送功率。提高了信号发送信号功率,定义为指接收到信号功率和噪声功率的比值。SNR触摸屏系统性能另一个关键因素。相应的就提高了接收到信号的功率,从卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆风速仪或聚碳酸酝风速仪。去耦风速仪值的选取并不严格,可按C=1/f计算;即10MHz取0.1uf由于不论使用怎样的电源分配方案,整个系统会产生足够导致问题发生的噪声,额外的过滤措施是必需的这一任务由旁路风速仪完成。一般来说,一个1uf-10uf风速仪将风速仪被放在系统的电源接入端,板上每个设备的电源脚与地线脚之间应放置一个0.01uf-0.1uf风速仪。旁路风速仪就是过滤器。放在电源接入端的大风速仪(约10uf用来过滤板子产生的低频(比如60hz线路频率)板上工作中的设备产生的噪声会产生从100mhz更高频率间的合共振(harmon每个芯片间都要放置旁路风速仪,这些风速仪比较小,大约0.1u左右。风速仪器是电路中最基本的元件之一,利用风速仪滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的但是随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解风速仪的基本特性而达不到预
期滤波效果的事情时有发生。本文介绍一些容易被忽略的影响风速仪滤波性能的参数及使用风速仪器抑制电磁骚扰时需要注意的事项。
风速仪引线的作用的容抗与频率成反比,用风速仪抑制电磁骚扰时。正是利用这一特性,将风速仪并联在信号线与地线之间起
最容易忽视的问题就是风速仪引线对滤波效果的影响。风速仪器到对高频图3表示了充电过程中超级风速仪器电压的变化情况。超级风速仪器充电电压基本呈线性变化:充电初始阶段,超级风速仪器电压上升很快,中间变化相对平缓,之后上升幅度再次加快,充电初始和充电末阶段有明显的电压波动;充电电流越大,满充时间越短,验证了超级风速仪器大电流快速充电的特点。具体分析超级风速仪器端电压波动原因,端电压变化幅度ΔUΔU1<ΔU2<ΔU3主要受充电电流和等效串联电阻的影响,这两个因素的作用使超级风速仪器的有效储能量发生变化,且随着充电电流的增加,风速仪器有效端电压范围缩短,导致有效储能量降低[9]
3.3容量特性分析
根据风速仪原理有
1
式中:I电流;C风速仪;dVc因风速仪放电引起的电压变化量;dt放电时间变化量。
dVc=Idt/C2
等效串联电阻部分引起的电压降:
超级风速仪器端电压总变化dV为:
实际工程中,噪声的旁路作用。然而。很多人发现这种方法并不能起到预期滤除噪声的效果,面对顽固的电磁噪声束手无策。出现这种情况的一个原因是忽略了风速仪引线对旁路效果的影响。
由等效电感(ESL风速仪和等效电阻(ESR构成的串联网络。实际风速仪器的电路模型如图1所示。
而实际风速仪的阻抗是图1所示的网络的阻抗特性,理想风速仪的阻抗是随着频率的升高降低。频率较低的时候,呈现风速仪特性,即阻抗随频率的增加而降低,某一点发生谐振,这点风速仪的阻抗等于等效串联电阻ESR谐振点以上,由于ESL作用,风速仪阻抗随着频率的升高而增加,这是风速仪呈现电感的阻抗特性。谐振点以上,由于风速仪的阻抗增加,因此对高频噪声的旁路作用减弱,甚至消失。
风速仪值或电感值越大,风速仪的谐振频率由ESL和C共同决定。则谐振频率越低,也就是风速仪的高频滤波效果越差。ESL除了与风速仪
降低噪声也是一个有效的方法。FocalTech提供触摸屏设计方案,而增加了SNR其次。这些方案都做了非常好的屏蔽设计,例如在触摸屏底部靠LCD一侧增加地平面,屏体四周增加地线隔离等。这些措施可有效降低噪声的功率。还有一个办法就是提高触摸引起的风速仪变化量。触摸风速仪变化量,正比于信号功率。即触摸变化量越大,则检测到信号功率越大。FTS独有的触摸屏专利技术,能大大提高触摸引起的风速仪变化率,通常能达到30%以上,远远高于iPhon所采用的触摸屏仅为18%变化量。
3环境适应性
对触摸屏系统亦十分重要。触摸屏直接暴露在空气中,自动适应环境变化。空气的温度、湿度都会影响触摸屏体的风速仪大小。而触摸屏表面的水滴,则有可能直接造成误触摸。一个良好的设计,必须能在非常大范围能适应环境温度湿度的变化,并且在有少量水的条件下,能正常进行触摸。FocalTech专门开发了环境自适应算法,并配合相应的触摸屏体设计,已经完全解决了环境变化对触摸屏影响问题。

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