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红外触控屏的接收单元抗干扰新技术及其验证

2014-03-21李冬喆陈国龙黄子强

液晶与显示 2014年2期
关键词:信号

李冬喆,陈国龙,黄子强

(电子科技大学 电子科学技术研究院,四川 成都610054)

1 引 言

红外触摸技术作为一种人机交互方式发展至今[1],通过不断的改进与完善,已经被运用在许多重要领域,特别因其的稳定性、坚固性、抗电磁干扰等特性广泛应用于大尺寸触摸屏的设计当中[2-3]。

目前的红外触摸屏的工作原理是横竖方向上的红外发射管不断进行扫描发射红外光,对应的红外接收管接收相应的红外光。当有遮挡时,红外接收管接收到的光强会发生变化,相应的光电转换电路输出的电信号也会发生变化,从而判定触摸点的位置。除了接收固定频率外,如电路没有良好的滤波功能和选频功能,红外接收电路会接收到其他频率的噪声信号,这样接收到的数据和最初得到的域值[4]相比较后会产生非常大的偏差,导致红外触摸屏无法正常的判断触摸位置,引起红外屏的误操作。特别是太阳光线中红外光约占50%,包含大量直流分量噪音与各频段的干扰白噪声,在有太阳光的环境中使用红外触摸屏极易出现阳光干扰接收单元的问题,这也是目前红外触摸屏无法运用在室外环境的原因。因此必须引进抗强光干扰技术,来滤除太阳光的干扰,实现选频接收有效信号的目的。

目前在抗强光选频接收的常用技术中,分为在设计结构上实现抗强光的物理式防光和在硬件电路上实现抗强光的电气式防光。

在物理防光方面,为了提高红外触摸屏的抗强光干扰性能,要求大量削减外界光对红外接收管的影响。……

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