Средна консумация на енергия на сензорния екран

Jul 01, 2021

Остави съобщение

Средната консумация на енергия се отнася до средната консумация на енергия на системата със сензорен екран, включително работното време на контролера (сканиране, обработка, комуникация, заспиване и т.н.) и времето, през което основният процесор получава и интерпретира сензорни данни. Консумацията на енергия е много често срещан параметър на производителността. По отношение на консумацията на енергия на сензорния екран е необходима по-точна формула за изчисление, тъй като различните режими на използване ще произведат различна консумация на енергия. Времето в режим на готовност на мобилния телефон зависи от тока, консумиран в режим на готовност или заспиване на сензорния екран.

Когато сензорният екран работи, той може да бъде разделен на много режими, например, събуждане-при-докосване (WOT), откриване на бузи (Cheek Detect), като например отговаряне на повикване за 5 минути , докато преглеждате или въвеждате телефонен номер, телефонът може да превключи в режим на докосване за до 10 секунди и след това да премине към WOT или режим за откриване на бузи, за да напомни за повикването. Дори при изпращане на текстови съобщения (SMS), това все още е смесен WOT режим и действителен контакт с пръст. Когато натискате бутон или мислите, контролерът ще превключва между различни режими на заспиване.

Ако тези режими на консумация на енергия не се вземат предвид, лесно е да бъдете подведени от консумацията на енергия на системата. В повечето случаи сензорният екран се превключва в режим на откриване на бузи и режим на събуждане при докосване{0}}в 90% до 99% от времето. Някои системи позволяват на потребителите да задават съотношението на времето за обработка към режима на заспиване, дори когато пръстът все още е върху панела. Ако системата установи само, че пръстът е поставен в същата позиция, не се нуждае от скорост на актуализиране на картината от 200MHz. Ако искате да разработите високо{4}}ефективен сензорен екран, трябва да използвате система с ниска мощност в режим на заспиване и да работите с иновативни режими на заспиване и събуждане-.

Когато проектират капацитивна сензорна система, разработчиците на системи трябва да вземат предвид много други важни фактори:

1) Капацитет на пръста. Капацитетът на пръста се отнася до капацитета, измерен между пръста и един компонент на сензора. При измерване на капацитета на пръста се използва истински пръст вместо метален механичен пръст, за да се гарантира, че измерените данни съответстват на действителните условия. Факторите, влияещи на капацитета на обратната връзка (CF), включват дебелината на лещата, покриваща горния слой, и диелектричната константа на материала, покриващ външния слой.

2) Системен фонов шум. Нивото на шума на системата се отнася до шума, измерен на изхода на кондензатор-към-цифров преобразувател, който е входната (капацитивна) стойност на преобразувателя на данни.

3) Съотношение-/шум{2}}. Съотношението-/{4}}шум (SNR) е съотношението на сигнала на пръста, измерен от сензора, към измерения шум. Това е важен параметър и дизайнерите трябва да имат задълбочено разбиране за него, за да разработят високо{5}}ефективен сензорен екран. Системата трябва да може да регулира, адаптира и филтрира паразитния шум в мобилната система. За да получите висок сигнал и много малко шум, помислете за прилагането на точни аналогови предни-компоненти за функцията на сензорния екран.

Продукти като програмируемите решения от серията True Touch предоставят много отлични механизми за филтриране на шума. PSoC програмируемите аналогови компоненти могат да бъдат преконфигурирани, за да интегрират сигнали, които продължават за определен период от време, за да филтрират шума.

Изпрати запитване