本申请涉及一种红外触摸框的电路结构、红外触摸框及红外触摸屏;所述红外触摸框的电路结构,包括:多个级联连接的电路板卡;其中电路板卡上依次设有前端端子、板卡电路以及后端端子;各个电路板卡之间通过传输线路进行级联连接,上一个电路板卡通过后端端子与下一个电路板卡的前端端子连接;在各个电路板卡的前端端子上连接有第一电容网络,在各个电路板卡的后端端子上连接有第二电容网络;第一电容网络对输入到电路板卡的信号波形进行整形和滤波之后再进入板卡电路,第二电容网络对输出的信号波形进行整形和滤波之后再输出到下一个电路板卡。该技术方案,降低了电磁干扰辐射的能量,保证了红外触摸框的一致性和稳定性。
背景技术
目前市场上大尺寸屏幕的红外触摸框主要是通过发射灯管发射红外光信号,再由对应的接收灯管接收相应的红外光信号,经过相关的信号电路处理模块,从而达到触摸功能。
红外触摸框包括有多个电路板卡,各个电路板卡之间通过传输线路来进行供电和数据传输;目前大型的电子产品都需要经过一定的电磁干扰EMI认证,红外触摸框的供电和数据传输方式会存在一定的能量辐射,因此其对电路结构会存在一定的电磁辐射干扰。
为了降低电磁辐射干扰,常见的红外触摸框是利用阻容感的限流、匹配和滤波等特性进行信号滤除或降低部分的电磁干扰辐射能量,但是由于红外触摸框各级电路板卡的相互级联特性,其首尾电路板卡之间的传输线路较长,导致阻抗和波动特性依然较大,从而使得红外触摸框依然容易出现比较强的电磁辐射干扰能量,影响了红外触摸框的技术运用前景和市场需求。
实现思路