电子触摸屏是一种简单、方便、直接的人机交互方式。电子触摸屏的应用非常广泛。

例如,电子触摸屏也广泛应用于汽车娱乐系统中。触摸屏的应用为驾驶员带来了良好的用户体验,但也挑战了汽车娱乐系统的EMC设计!根据感应原理,电子触摸屏可分为电阻、电容、声波、光学等。


智能电子设备的投影电容触摸屏容易受到EMI电磁干扰,内外电磁干扰电压将通过电容耦合到触摸屏设备中。这些电磁干扰电压会导致触摸屏内部运行,混淆手指触摸屏时的电荷运动测量。因此,电子触摸屏系统的有效设计和优化取决于对干扰耦合路径的认知,以及尽可能减少或补偿。

干扰耦合路径涉及寄生效应。对于许多智能电子设备来说,电池充电器构成触摸屏的主要干扰源。当操作员的手指接触到触摸屏时,电容会关闭充电器的干扰耦合电路。充电器内部屏蔽设计的质量和是否有适当的充电器接地设计是影响充电器耦合干扰的关键因素!


吸波材料可以吸收耦合电磁波,防止电波叠加,消除智能电子系统中多余的电波。吸波材料可切割成型,粘贴在触摸板背面或接线上,以抵抗电磁干扰,优化触摸屏的性能。注:应根据适当频率选择吸波材料。

产品特性:

软而不易碎,轻薄,易加工切割,使用方便,可安装在狭小的空间内;

重量轻,不易碎,吸收频带宽,吸收性能好;

耐候性强,化、易弯曲、易加工切割、耐湿、耐压;

产品需要粘接或压合在金属底板上能达到良好的吸波效果;

产品可对应多样化的尺寸和形状;

耐温性高,柔韧性好;

无卤、无铅,满足ROHS指令。


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