摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-16页 |
1.1.1 触摸屏技术的优势 | 第12页 |
1.1.2 触摸控制系统技术状况 | 第12-16页 |
1.2 互电容触摸控制系统相关研究 | 第16-21页 |
1.2.1 触摸屏 | 第17-20页 |
1.2.2 触摸控制器数据处理过程 | 第20-21页 |
1.3 本文的主要工作和创新 | 第21-22页 |
1.3.1 多点触摸控制系统实现方案 | 第21页 |
1.3.2 自适应噪声防护技术 | 第21-22页 |
1.3.3 基于SOC芯片的物理测试 | 第22页 |
1.4 论文结构 | 第22-23页 |
第2章 触摸控制系统实现方案 | 第23-54页 |
2.1 系统功能定义 | 第23-25页 |
2.2 触摸控制系统实现方案 | 第25-26页 |
2.3 信号处理子系统 | 第26-42页 |
2.3.1 信号放大 | 第26-32页 |
2.3.2 模数转换:ADC | 第32-35页 |
2.3.3 FIR带通滤波器 | 第35页 |
2.3.4 数字下变频器 | 第35-38页 |
2.3.5 FIR低通滤波器 | 第38页 |
2.3.6 CIC滤波器 | 第38-40页 |
2.3.7 降采器 | 第40-41页 |
2.3.8 Cordic算法 | 第41-42页 |
2.4 轨迹追踪子系统 | 第42-51页 |
2.4.1 轨迹的基本理论 | 第45-46页 |
2.4.2 触摸发生事件的判断 | 第46-48页 |
2.4.3 区域识别 | 第48页 |
2.4.4 触点坐标计算 | 第48-49页 |
2.4.5 数据关联 | 第49-50页 |
2.4.6 M/N检测算法 | 第50-51页 |
2.4.7 最近邻算法 | 第51页 |
2.5 SOC实现的其他关键问题 | 第51-53页 |
2.5.1 模块的时分复用 | 第51-52页 |
2.5.2 SOC片功耗 | 第52页 |
2.5.3 Memory的配置 | 第52页 |
2.5.4 工作速度 | 第52-53页 |
2.6 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 触摸控制系统的自适应噪声防护算法 | 第54-85页 |
3.1 触摸控制系统噪声来源及影响 | 第55-62页 |
3.1.1 噪声对于实际应用的影响 | 第58-59页 |
3.1.2 相关噪声防护技术 | 第59-62页 |
3.2 信号处理子系统的噪声防护 | 第62-67页 |
3.2.1 级联系统的噪声响应 | 第63-65页 |
3.2.2 匹配滤波器及其噪声相应 | 第65-66页 |
3.2.3 最佳接收机 | 第66-67页 |
3.3 TANM:基于轨迹的自适应噪声防护算法 | 第67-84页 |
3.3.1 触摸轨迹的动力学模型 | 第69-70页 |
3.3.2 基于Alpha-Beta滤波器的触摸轨迹自适应管理 | 第70-72页 |
3.3.3 基于Kalman滤波器的触摸轨迹自适应管理 | 第72-75页 |
3.3.4 SNRC:SNR值的实时更新 | 第75-78页 |
3.3.5 TEE:轨迹错误追踪 | 第78-81页 |
3.3.6 TFS:驱动频率自动选择 | 第81-82页 |
3.3.7 AGC:系统增益自动控制 | 第82-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-85页 |
第4章 实验及其结果分析 | 第85-94页 |
4.1 测试平台的建立 | 第85-87页 |
4.1.1 SOC片架构 | 第86-87页 |
4.2 测试内容及方法 | 第87-89页 |
4.3 测试结果 | 第89-93页 |
4.3.1 针对充电器噪声的对比测试结果 | 第89-90页 |
4.3.2 触摸性能测试结果 | 第90-91页 |
4.3.3 各种工艺触摸屏适应性测试 | 第91-92页 |
4.3.4 SOC片功耗测试结果 | 第92-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-94页 |
第5章 结论与展望 | 第94-96页 |
5.1 全文总结 | 第94页 |
5.2 后续研究工作展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
附录1:图目录 | 第101-103页 |
附录2:表目录 | 第103-104页 |
附录3:英文缩略语 | 第104-105页 |
博士期间发表的主要学术论文 | 第105-106页 |
博士期间科研成果:专利及版图设计 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
附件 | 第108-109页 |