摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-16页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第13-14页 |
1.2 本篇文章主要研究内容及论文结构 | 第14-16页 |
第二章 触摸屏发展及现状 | 第16-23页 |
2.1 传统触摸屏结构及工作原理 | 第16-19页 |
2.2 传统红外触摸屏技术 | 第19-20页 |
2.2.1 红外触摸屏原理 | 第19-20页 |
2.2.2 红外触摸屏现状及未来发展趋势 | 第20页 |
2.3 红外抗强光研究现状分析 | 第20-23页 |
2.3.1 物理光学抗强光法 | 第21页 |
2.3.2 无源晶振法 | 第21页 |
2.3.3 频率调制法 | 第21-22页 |
2.3.4 滤波法 | 第22页 |
2.3.5 锁相放大选频接收法 | 第22-23页 |
第三章 用于抗强光红外触摸锁相放大新思路原理及方法验证 | 第23-45页 |
3.1 产生信号频谱分析 | 第23-27页 |
3.2 关于传统多频段锁相放大理论分析 | 第27-31页 |
3.3 互相关锁相放大改进算法原理分析 | 第31-33页 |
3.4 互相关锁相放大改进算法的验证 | 第33-43页 |
3.4.1 互相关锁相放大改进算法模拟电路验证 | 第34-39页 |
3.4.2 互相关锁相放大改进算法数字仿真 | 第39-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 互相关锁相放大红外选频数字电路验证实验设计与实现 | 第45-59页 |
4.1 互相关锁相放大选频红外抗强光数字电路验证方案设计 | 第45-49页 |
4.1.1 互相关锁相放大选频红外抗强光数字电路整体结构 | 第45页 |
4.1.2 PSOC5实现信号数字处理总体框架设计 | 第45-49页 |
4.2 锁相放大红外抗强光数字电路硬件实现 | 第49-55页 |
4.2.1 信号发射接收模块设计 | 第49-50页 |
4.2.2 信号通道放大及模数转换模块设计 | 第50-52页 |
4.2.3 采样信号数字移相设计 | 第52-53页 |
4.2.4 后端数据处理 | 第53-55页 |
4.3 锁相放大抗强光性能分析 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 互相关锁相放大抗强光红外触控单元设计与实现 | 第59-67页 |
5.1 抗强光红外触控模块整体结构设计 | 第59-60页 |
5.2 发射模块设计 | 第60-61页 |
5.3 接收模块设计 | 第61-62页 |
5.4 PSOC5芯片数据处理模块设计 | 第62-65页 |
5.5 抗强光红外触控单元实验结果及分析 | 第65-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结 | 第67-70页 |
6.1 本文主要工作 | 第67-69页 |
6.2 未来研究方向及内容 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第74-75页 |