4. 水滴被擦除后互电容屏产生误触发 我们知道自电容屏仅能实现单点触摸和不完全两点触摸(在两点形成的矩形的另两个对角上会产生鬼影),而多点触摸必须基于互电容触摸屏。因为手指触摸使互电容减少,水滴却使互电容增加。这很容易使设计者产生一个错觉,认为水滴落在互电容屏上,不会被误认为是手指触摸,也就是说不会产生误触发。我们来看实际情况是怎样。因为手指触摸信号是基于基本线值和有手指触摸时的AD转换值的差,而基本线值通常近似或等于没有手指触摸时的AD转换值,水滴落在互电容屏上虽然不会使AD转换值变化朝手指触摸时的AD转换值的方向变化,却会使AD转换值朝手指触摸时的AD转换值的相反方向变化,它导致基本线值朝手指触摸时的AD转换值的相反方向偏移。当水滴被擦掉时,AD转换值会很快地恢复到原先的基本线值附近,基本线值由于受基本线值算法的限制不能很快更新到原先的基本线值 。这时AD转换值和基本线值就产生了差值信号,这个差值信号变化的方向和手指触摸时的AD转换值的变化的方向是一致的。当因水造成的基本线值的偏移量接近或超过设定的手值阈值时,在水被擦掉的一瞬间误触发就出现了。很多情况下,这种误触发不容易恢复正常,因为被偏移的基本线值不容易被更新恢复到正常的基本线值。误触发会持续很长时间,甚至需要复位重启触摸屏系统。
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请叫一个电容与电阻并联时的问题请看图:
总电压应该是直流与交流的叠加,叠加后的电压应该也是一个交流,
因为C1与R1是并联的,那么C1和R1两端的电压也都是总的电压,也
就是两个电源的叠加交流电压,那么C1和R1的 PADS中电容布局各位大神,像图片中情形,请问如何快速布局电容?
PS:1.满足制程要求;
2.方便走线(什么样的叫方便走线,因为还没有开始走,那从哪里判断方便走线)。
这里的buck电路的电容两端电压波形这里的基本的buck电路的电容两端电压波形为什么是正弦波?跪求详细的buck电路的原理介绍
求助:24V4A温度高,没辙了!兜兜转转差不多搞了两个月了,之前是EMI问题,后面是温度降不下来,现在是两个都没搞定,头真的很大!没辙了!
PQ3220做, 24V 以下做90W ,24V 以上做96W,主要调试24V 4A,变压器温度是降
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