一种改善地线干扰对上电复位影响的电路

    公开(公告)号:CN103595379A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310581554.0

    申请日:2013-11-20

    IPC分类号: H03K17/22

    摘要: 一种上电复位电路,包括充电钳位模块、施密特触发器模块,所述充电钳位模块包括第四PMOS管,一个恒流源I,以及串联的电阻R1、电容C1,第四PMOS管的源极连接于电源端VDD,漏极连接于所述施密特触发器模块的触发端,以输出控制信号,恒流源I串联于电源端VDD和所述触发端之间,电阻R1、电容C1串联于所述触发端和接地端之间。本发明结构简单,可靠性高,可通过充电钳位模块消除地线干扰对所述施密特触发器模块的触发端电压的影响,当地线干扰导致触发端电压浮动时,进行上拉或下拉操作,使触发端维持期望逻辑电平。

    一种电容触摸屏装置缺陷检测的方法

    公开(公告)号:CN102981686A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210312661.9

    申请日:2012-08-29

    IPC分类号: G06F3/044

    摘要: 本发明涉及一种电容触摸屏装置缺陷检测的方法,该装置包括电容屏、电容屏控制芯片,先设置一个电压值依次驱动所有驱动线,量取每根驱动线Drive Line和感测线Sense Line之间的互电容值,得到互电容值矩阵作为基准,再改变施加在驱动线的驱动电压值,依次驱动所有驱动线,再次量取每根驱动线和感测线之间的互电容值,根据两次测量值之间的差值变化规律来判断是否有缺陷存在。

    一种单层多点电容触摸屏

    公开(公告)号:CN102955633A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210312621.4

    申请日:2012-08-29

    发明人: 张晋芳 曲孔宁

    IPC分类号: G06F3/044

    摘要: 本发明公开了一种单层多点电容触摸屏,包括形成于同一电极层上的多个驱动电极及其引出线和多个与驱动电极形状互补但是相互隔离的无电连接的感应电极。每个驱动电极和与驱动电极形状互补的感应电极构成了一个重复电极单元。驱动电极是由长方形三条边组成的边框,以及与位于其他两条边之间的那条边共同形成一个“K”字形的电极组成的。位于同一列的重复电极单元中的感应电极直接相连,从而形成多个列感应电极。位于同一行的重复电极单元中的驱动电极通过引出线在柔性电路板或印刷电路板上连接,从而形成多个行驱动电极。通过检测触摸前后,驱动电极和感应电极侧壁之间形成互电容的变化,从而确定触摸的位置。

    一种电容触摸屏触摸检测方法和检测电路

    公开(公告)号:CN102830882A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210322524.3

    申请日:2012-09-04

    发明人: 张晋芳 曲孔宁

    IPC分类号: G06F3/044

    摘要: 本发明提出一种电容式触摸屏的触摸检测方法和检测电路,能够通过程序控制实现对自电容和互电容两种形式的检测,可以响应触摸电容的产生变化并通过一定的信号变化处理,对用户触摸动作作出检测。本发明所述电容触摸屏检测方法,当其用于自电容检测时,获取电容值的步骤包括充电步骤、电荷转移步骤、放大步骤、混频步骤与AD转换步骤;当其用于互电容检测时,将感测信号通过放大器放大电压并同时去除电容性背景噪声,然后将放大电压信号与数字信号混频实现滤除耦合噪声。本发明提出的检测电路检包括:电容电压转换模块、放大模块、混频模块、AD转换模块。

    一种嵌入式单层电容触摸屏

    公开(公告)号:CN102799332A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210322525.8

    申请日:2012-09-04

    IPC分类号: G06F3/044

    摘要: 本发明公开了一种嵌入式单层电容触摸屏,从上到下包括:保护玻璃层,偏光板,上玻璃,滤光片,液晶层,薄膜场效应晶体管层,下玻璃。还包括单层ITO电极层,可以形成于偏光板的下表面或者上玻璃的上表面或者上玻璃的下表面或者滤光片的上表面或者滤光片的下表面或者液晶层的上表面或者下玻璃的上表面。形成于单层ITO电极层上的多个电极是形状互补但是相互隔离、无电连接的。可以按照互电容模式也可以按照自电容模式形成所述电极。可以通过检测触摸前后,电极之间形成互电容的变化,也可以通过检测触摸引起的电极自电容变化来确定触摸的位置。

    一种电压转换电路
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102411389A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110310612.7

    申请日:2011-10-14

    IPC分类号: G05F1/46

    摘要: 本发明公开了一种电压转换电路,包括第一比较器,电阻(R3),电阻(R4),电阻(R5)和电阻(R6),还包括第二比较器,单刀双掷开关,电阻(R1)和电阻(R2);第一比较器的正输入端经电阻(R6)接公共端(VCOM),第一比较器的负输入端经电阻(R5)接公共端(VCOM);电阻(R1)和电阻(R2)串接在第一输入信号和第二输入信号之间,第一输入信号经电阻(R1)接入第二比较器的正输入端,第二输入信号经电阻(R2)接入第二比较器的正输入端,第二比较器的负输入端接地,第二比较器的输出端接公共端(VCOM),单刀双掷开关的刀接公共端(VCOM),单刀双掷开关的掷接地或电源。

    一种触摸屏抗噪声方法及装置

    公开(公告)号:CN105045426A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510494482.5

    申请日:2015-08-13

    发明人: 张利达

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/044

    摘要: 本发明提出了一种抑制噪声的触摸屏数据处理方法及应用该方法的触摸屏控制装置,该方法包括如下步骤:(1)接收触摸屏的模拟信号,对触摸屏的模拟信号进行采样得到数字信号;(2)根据采样值计算该采样点对应的参考值;(3)比较采样值和对应参考值的偏差,并将该偏差与预设阈值比较;(4)如果偏差小于阈值,则保留该采样值,如果偏差大于阈值,则放弃该采样值,并用计算得到的对应的参考值代替该采样值;(5)将步骤(4)得到的数据用于触摸信息处理,计算触摸位置。该方法可以有效的抑制共模噪声,提高触摸位置检测精度。相对于现有的噪声消除方法,具有以下突出的优点:计算方法简单,在触控芯片实现时的硬件资源占用小,处理速度快,不受扫描信号长度影响,可以完成任意长度信号的计算。

    头戴式显示系统及影像低频宽传输方法

    公开(公告)号:CN104767992A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510168717.1

    申请日:2015-04-13

    IPC分类号: H04N13/04 H04N13/00

    摘要: 一种头戴式显示系统与影像低频宽传输方法,头戴式显示系统包括主机及供使用者配戴于头部并与其双眼对应的头戴式显示装置,当主机的影像处理单元接收原始影像时,头戴式显示装置的眼球视线侦测单元侦测使用者眼球视线,并将侦测结果提供给影像处理单元;根据侦测结果,定义原始影像中的眼球聚焦区域及其余区域,并针对其余区域进行影像处理,使得其余区域的分辨率及色彩深度两者至少其中之一低于眼球聚焦区域,而产生处理后影像,并将处理后影像输出至头戴式显示装置的显示单元显示。

    一种可依据系统复杂程度灵活配置的面板内部接口及其协议

    公开(公告)号:CN104537999A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510007305.X

    申请日:2015-01-08

    发明人: 王鑫

    IPC分类号: G09G3/36

    摘要: 本发明涉及一种可依据系统复杂程度灵活配置的面板内部接口及其协议。本发明提出的显示面板驱动系统的接口配置方法及数据传输方法,可以在不改变定时控制器和源驱动芯片的设计的基础上,按照系统要求灵活配置成端对端连接模式和一对二的连接模式,以满足不同面板系统的特定要求。当端对端方式能够满足带宽要求,并且传输线个数不会造成因连接线过多而使系统连接过于复杂的情况下,采用端对端的连接方式;当系统中源驱动芯片数目过多时,采用端对端的方式会造成连接线过多,功耗更高等若干问题时,可以配置为一对二的方式就可以减少一半的连接线,大大减少面板系统的复杂程度。

    单层多点触摸屏的布线
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104461202A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410772709.3

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: G06F3/044

    CPC分类号: G06F3/044

    摘要: 本发明提供了一种单层电容触摸屏,包括一基板,所述基板布设有若干沿第一方向平行排列的感应电极,每个感应电极具有多个中空部;每个中空部设有一个驱动电极块,所述驱动电极块与所述中空部相离,各个感应电极上次序相同的驱动电极块相短接形成一个驱动电极通道,所述感应电极可变为驱动电极,原驱动电极块则变为感应电极。本发明的优势不但实现多指触摸的功能,而且降低了触摸屏的成本,通过增加电极之间的耦合信号,使触摸屏的耦合信号强度增加,使触摸线性度更高,扫描速度也显著提高。