当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体
[导读]【导读】处理器和电源管理芯片(PMIC)商积极发展可支援触控感测的系统单芯片(SoC),让触控IC商饱受威胁;为巩固市场地位,新思国际(Synaptics)等触控IC大厂除加码研发高阶演算法外,亦致力整合触控与LCD驱动IC,期打造

【导读】处理器和电源管理芯片(PMIC)商积极发展可支援触控感测的系统单芯片(SoC),让触控IC商饱受威胁;为巩固市场地位,新思国际(Synaptics)等触控IC大厂除加码研发高阶演算法外,亦致力整合触控与LCD驱动IC,期打造更低延迟和高抗杂讯的产品。

摘要:  处理器和电源管理芯片(PMIC)商积极发展可支援触控感测的系统单芯片(SoC),让触控IC商饱受威胁;为巩固市场地位,新思国际(Synaptics)等触控IC大厂除加码研发高阶演算法外,亦致力整合触控与LCD驱动IC,期打造更低延迟和高抗杂讯的产品。

关键字:  触控IC系统单芯片

触控IC厂与液晶显示模组(LCM)业者将联合阵线,研发触控与LCD驱动IC整合方案。处理器和电源管理芯片(PMIC)商积极发展可支援触控感测的系统单芯片(SoC),让触控IC商饱受威胁;为巩固市场地位,新思国际(Synaptics)等触控IC大厂除加码研发高阶演算法外,亦致力整合触控与LCD驱动IC,期打造更低延迟和高抗杂讯的产品。

Synaptics企业发展部资深副总裁暨首席技术官Stan Swearingen提到,演算法係触控IC厂最宝贵的财富,即便处理器、PMIC业者透过授权方式取得相关技术,但在实际运作上很达到与触控IC相同的效能和功耗水准。

Synaptics企业发展部资深副总裁暨首席技术官Stan Swearingen表示,触控IC须具备高精准度、高灵敏度、杂讯滤除机制及低功耗设计,且相关业者开发时还要考量触控IC与处理器、LCD屏幕的资料传输架构,以降低延迟;特别是能支援各种感测结构的演算法最重要,须全盘掌握面板、LCM厂需求。因此,即便处理器、PMIC商正酝酿以整合微控制器(MCU)核心的方式,瓜分触控商机,但短期内因软体开发能力及与面板端业者合作生疏等问题,不容易获得成功。

据悉,触控IC係基于MCU的解决方案,只要处理器、PMIC厂整合相关硬体核心与演算法,就能实现触控信号的感测功能,因此辉达(NVIDIA)等处理器业者,以及高通(Qualcomm)、德商戴乐格(Dialog)等PMIC供应商已研拟进一步整合触控功能,协助系统厂减轻物料清单(BOM)成本。

不过,Swearingen认为,现阶段触控IC在移动装置中仍具重要地位,不会轻易被取代。不仅如此,全球前几大触控IC厂正积极布局On-cell、内嵌式(In-cell)和单片玻璃(OGS)触控演算法,并加强与LCM、触控模组厂合作,研发触控、LCD驱动IC整合型方案,以改善LCD与触控面板资料传输延迟、功耗,以及提升触控IC抵抗LCD或电源杂讯的能力,而些发展皆非处理器或PMIC业者所能匹敌。

Swearingen透露,随着触控技术愈趋复杂,触控IC整合LCD驱动IC的设计将蔚成风潮,目前Synaptics与索尼(Sony)、友达和群创等LCM厂,以及叁星(Samsung)、乐金(LG)及宏达电等移动装置品牌大厂皆有密切合作,并领先业界开发出全球首颗触控加LCD控制SoC,目前已开始提供样品,预计于今年第四季正式量产,满足高阶手机导入On-cell、In-cell等轻薄触控技术的需求。

事实上,移动装置业者为提升产品使用体验,加速导入防泼水(Water Proof)、近接感测(Proximity Sensing)和触控笔等新功能;此对独立型触控IC来说,就已造成诸多技术挑战,遑论处理器或PMIC整合基础触控感测方案的SoC。

值此同时,在英特尔(Intel)、微软(Microsoft)力挺下,笔电正扩大导入触控功能,加速触控IC支援中大尺寸屏幕的发展。Swearingen强调,Synaptics最新演算法已能支援至15.6寸屏幕,未来更将升级至20寸以上。此外,该公司亦紧锣密鼓发展独特软体,如可侦测装置背面触控信号的技术,可在用户在单手握住平板或插拔式(Detachable)笔电时,将碰触屏幕的大拇指触控信号隔离,避免影响另一隻手的触控行为,藉此提升中大尺寸触控装置的操作便利性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭