1.采用低压制程
1)节能
触控芯片的扫描原理需要在ITO 传感器上进行高频率的充放电用于侦测手指位置。以Tango Core 为例每秒可完成30万次0~3.3V充放电过程。
根据公式 E=½CU²,可知较低的电压可减少充放电过程中的能量损耗。
2)芯片体积与功耗优势
对于芯片设计,内部的模拟电路设计会增加芯片本身体积和功耗,但PIXCIR方案采取低压制程,从设计之源就减少了触控芯片的体积,降低了功耗。PIXCIR目前方案为3.3V,与市场竞争对手采用高压制程的芯片相比,有很大的优势。高压制程芯片常用输入电压为1.8V~5.0V,需输出16V高频脉冲,因此需要增加DC-DC电路。
3)更好的EMC性能,没有EMI问题
较小幅值波动会减少对外电磁噪声污染,防止对其他芯片设备的影响;保证整机通过FCC等测试标准。
4)与高压制程的芯片比较(如图8-11)
图8-11 低压制程与高压制程比较图
2.抗干扰
PIXCIR的Tango芯片都单指都采用独创的S-R扫描算法进行干扰处理,对于单指而言,采用S-R算法处理,几乎可以将干扰降低为零。就S-R算法,PIXCIR拥有多项专利权。
对于多指的干扰处理,PIXCIR通过软件模拟出干扰的一个实际曲线,然后通过调节SPI速度,来驱动信号曲线远离干扰曲线,从而取得高效的抗干扰能力。
3.低功耗
PIXCIR的触控IC以其低功耗著称。一般其他家的触控IC多采用高压扫描方式,这样可以有效去除干扰,这样的处理方法似乎很明智,但是在抗干扰的同时牺牲掉了功耗,毕竟高压扫描对功耗而言很不可取。而PIXCIR则采用一贯的低压扫描方式,从而有效降低了工作时的功耗。
4.大尺寸
PIXCIR一贯以支持大尺寸著称。对于大尺寸而言,PIXCIR从来都是从容应对,目前PIXCIR已量产的最大支持尺寸是21寸,使用3颗S32实现。而对于更大尺寸,也可以通过其他的一些解决方案实现,譬如利用更多的Tango相互挂载。
5.其他一些特色
如表8-3所示,为PIXCIR触控IC其他一些显著特色。
表8-3 PIXCIR触控IC其他一些显著特色 |
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PIXCIR触控IC其他特色 |
PIXCIR触控IC参数 |
高信噪比 |
200:1 |
高报点率 |
两指:120HZ 110HZ |
五指: 130HZ 90HZ 60HZ 50HZ 50HZ |
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快速的触摸反应 |
< 100ms |
支持多样的ITO结构 |
双层Glass、单层Glass、FILM |
节选自《电容式触控技术导入及解析》
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