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[导读]就像LED照明离不开LED驱动器一样,触摸屏也需要触摸屏控制器的支持。随着触摸屏的快速普及,触摸屏控制器的市场也在急剧增长,有机构预测,这个市场未来几年内的复合增长率在20%左右。为了在竞争中脱颖而出

就像LED照明离不开LED驱动器一样,触摸屏也需要触摸屏控制器的支持。随着触摸屏的快速普及,触摸屏控制器的市场也在急剧增长,有机构预测,这个市场未来几年内的复合增长率在20%左右。为了在竞争中脱颖而出,就必须要不断推陈出新,Cypress公司就在近日推出了其第五代触摸屏解决方案TrueTouch ®TMA568,以多种新特性助力厂商开发新品。

接近理想手写状态
    很多人有在手机或平板上手写输入的习惯,但目前的技术还不能精确识别细小的笔画,这就会产生一些无谓的误输入。TMA568在这一方面有了重大的技术提升,能让使用者能以笔尖直径2.0 mm的被动式触笔进行书写与手绘,并能识别小到7 mm的字符。这其中的奥妙是因为采用58个感应IO的超紧凑传感器布局,在4.0nm的传感器间距下,精确度和线性度都达到了1.0nm,刷新率则达到了120Hz。新功能的加入对中国用户带来了巨大的便利,一些复杂的汉字能够被正确辨认了,而且,想描绘一副精美的绘画也更加容易了。此外,新传感器结构还可防止手掌的误触碰,使用户再可不必在手写的时候还要费力地控制手腕了。TMA568的推出,使我们离在手机上自由的书画又更近了一步。

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打破充电器对触摸屏的魔咒
    很多人在使用智能手机时都遇到这种情况,只要一充电,触摸屏就反应怪异甚至完全停工。这其中的原因很简单,充电器在充电时把噪声引入了手机,造成了对触屏控制器的干扰。
    TrueTouch ®TMA568新增了ChargerArmor™功能,具备了在1~500kHz范围内提供40V峰峰值电压(Vpp)的抗充电器噪声能力。这项指标高于目前同类的平均水平很多,可以使用户在使用一些品质较差的第三方充电器时也能安心操作。同时,Rx输入通道为窄带,可以阻挡一部分噪声进入;通道内建硬件DSP滤波,可以作为第二道关卡阻挡噪声;Tx通道还具备跳频能力,在噪声很强的情况下,可以改变工作频率,从而避开噪声。
    TMA568可以在0.5mm超薄覆层(Cover Lens)及22mm的手指触摸情况下提供上述特性。而且,得益于1~500kHz的宽带宽输入范围,该产品也能够支持最新的无线充电方案。新一代手机的研发者可利用这种抗干扰能力来实现超薄的面板集成堆叠结构,包括In-Cell、On-Cell及直接贴合方式,叠放在会产生大量噪声的屏幕上亦可正常操作。

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防水功能
    目前,即使是性能再好的触摸屏,见到水也是非常头疼的。为此,触控器的防水性能也成为了一个关键指标。第五代TrueTouch具有自电容和互电容感应技术,支持内置的、符合IP-67标准的防水能力,无需外加覆层或屏蔽。
这一代的产品集成ARM M-Core处理器,内置了三种先进的算法:
一、 防水——可以避免触摸屏上有湿气时造成的误触摸动作。
二、 湿手指跟踪——手指潮湿时也可以精确跟踪触摸动作。
三、 瞬间基线重校准——擦干屏幕上的水后立即重新校准基线。
使用者现在可以在下雨或潮湿的状况下在触屏上操作了,便携产品的用户体验可进一步得到提升。

多资源,易于开发
    在这个对上市时间要求越来越短的时代,产品的开发难易程度是工程师所最为关心的。Cypress为该产品提供了完整的开发工具。TrueTouch Hose Emulator是设计软件,具有简单直观的寄存器配置界面,易用的即插即用解决方案,完全通过串口(I2C/SPI)进行配置。开发者可先用此工具进行设计,然后将触控系统集成到终端产品中,再通过Mobile Tuner在终端系统中进行测试。整个过程非常快捷,工程师可以迅速上手。
     Cypress在触屏控制器的开发上有多年的经验,现在已经建立了涉及触摸屏供应商、显示屏制造商、参考设计伙伴和提供交钥匙模块的独立设计公司的合作伙伴群。使用TMA568进行开发,工程师可完全不必担心产品的兼容性问题。
 

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