移动设备的触摸传感技术研究

最新更新时间:2013-11-21来源: 互联网关键字:移动设备  触摸传感  技术研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

智能手机等新型消费电子产品使得触摸屏开始风靡,触摸传感器提供方便的控制方式,几乎可用于控制任何类型的设备。

  触摸传感控制器目条件供一些通用的性能选项和形态,如滑块和邻近传感器。触摸传感器技术的进步使传感器驱动型接口更易于实现,对终端用户更为直观和简单。

  大多数触摸传感控制器依据所检测到的电容变化来工作(见图1)——当某种物体或某个人接近或触摸传感器的导电金属片时,手指与金属片之间的电容发生变化。导电物体(如手指)在传感器四周移动将改变电容传感器的电场线并使电容发生变化。控制电路可测出电容的变化。

  产业应用系统从多年前开始就使用这种电容检测技术来丈量液位、湿度和材料成份。这种从这些应用发展而来的技术逐渐演化成人机接口。

  触摸传感器接口通常通过丈量与传感器垫片相连的电路的阻抗来检测电容变化。触摸控制器周期性地丈量传感器输进通道的阻抗并用这些值来导出一个内部基准,即校准阻抗。控制器以这个阻抗值为基础判定是否发生了触摸事件。

  下面的简化公式表明了手指逼近对触摸垫片电容产生的主要影响。这个公式可用于确定传感器垫片的电容和强度。

  

 

  * C表示电容,单位为法拉

  * A是单个金属垫片的面积,单位为平方米

  * εr是金属垫片间材料的相对静态介电常数(真空=1)

  * ε0是自由空间的介电常数=8.854×10(SUP/)-12(/SUP)F/m

  * D是板之间的间隔或间隔,单位为米。

  另外,触摸强度随压力、触摸面积或电容的增加而增大。D减小等价于电容增大或触摸强度增大。

  这个方程表明,覆膜厚度及其介电常数对触摸强度影响很大。该方程还表明,电容传感器本质上对四周环境和触摸激励的特性敏感——不管触摸来自手指、乙烯基、橡胶、棉花、皮革或水(见图1)。

  

 

  图1:触摸灵敏度依靠于覆膜材料、垫片尺寸和厚度

  表1列出了各种常用覆膜材料的介电常数。我们可以基于这些值来考察触摸传感器在厨房中的应用,由于在厨房中这些传感器很轻易溅上食用油。

  表1:介电常数

  

 

  典型的食用油如橄榄油或杏仁油的介电常数在2.8-3.0之间。石蜡在华氏68度时的介电常数在2.2-4.7之间。这些材料的介电常数接近甚至小于传感器常用覆膜聚碳酸脂(2.9-3.2)或ABS材料(2.87-3.0)的介电常数。因而,油对传感器的操纵没有多大影响。

  相反,甘油的介电常数在47-68之间,水的介电常数约为80。尽管这些材料的介电常数比覆膜材料高,对于使用数字触摸检测技术(如ATLab公司开发并拥有产权的FMA1127触摸传感器控制器所使用的技术)的触摸传感器来说,由于传感器垫片和溅上的液体都没有接地,溅上这些液体不会引起任何异常行为。

  尽管触摸传感器的操纵细节和接口依靠于具体的应用,一般来说,容性传感器接口电路和检测方法有模拟和数字两种类型。一种模拟技术是丈量频率或工作周期,这些量由于在手指和地之间引进额外的电容而发生变化

  利用这种技术和高分辨率的模数转换器(ADC),可以把测到的模拟电压转换成数字代码。得益于混合信号技术的进步,最新款的电容/数字转换器把高性能模拟前端与低功率高性能ADC集成在一起。

  模拟接口电路的一个缺点是容性传感器可能会受到难以捉摸的噪声、串扰、耦合的影响。另外,传感器输出的动态范围受到电源电压的限制,而随着半导体制造技工艺节点的缩小该电源电压在不断降低。

  假如使用深亚微米CMOS技术把传感器电路与复杂的数字信号处理模块集成到相同的基底上,情况会变得更具挑战性。为避免外部干扰,该器件可能会要求使用软件工作区,这增加了与之接口的微控制器的存储器开销和性能开销。

  全数字传感方法(见图3)可避免与模拟方法有关的题目。数字方法通过使电容成为RC延时线的一部分来检测传感器电容的变化。

  

 

  图3:数字触摸方案;在存在水滴时仍具有鲁棒的性能

图3中简单的全数字型时间/数字转换器(TDC)丈量该延时线相对于基准RC延时线的差并输出阻抗的变化。寄生电容对RC延时的影响可通过加电补偿来消除。

  手指碰到传感器垫片使电容增大进而进步了RC延时时间并导致阻抗变化。把这个阻抗与校准阻抗对比可确定是否发生了触摸事件。该传感方案很轻易通过调整RC延时线的电阻来改善性能。

  MCU接口

  不管使用模拟方法还是数字方法,触摸传感器控制器都可以使用简单的SPI或I(SUP/)2(/SUP)C接口与微控制器相连。MCU(主)通常以主从模式与触摸传感器控制器(从)进行数据交换。

  假如MCU没有这样的串行接口,可以使用软件模拟串行接口的方法,但这种方法增加了存储器和性能的开销。把触摸传感器控制器与微控制器集成在一起的芯片已在不久前上市。

  消费电子、家庭自动化和产业要求

  相对于传统机械按钮、滑块、转轮和开关,触摸传感器控制提供了灵活、可靠且高性价比的替换方案。

  最新的触摸传感器为设计者发挥其创造性创造了条件,设计者在开发接口时可隐躲或露出按钮、或采用其他形态触摸板的模式。表2和图4显示了不同的传感器外形和应用。

  

 

  图4:滑块、滚轮、触摸按钮和邻近传感应用的例子。

  表2:各种应用的触摸控制方案

  

 

  邻近触摸控制对只要求一或两个按钮的简单接口提供了一种有吸引力的替换方案。邻近传感器易于整合进终极的产品设计中,并具有功耗低和寿命长等长期上风。

  金属门把手是一种理想的邻近传感器应用。极为敏感的传感器可以检测到是否有手在接近门把手,系统在检测到接近行为后会给需要大功率的安防硬件通电。作为汽车报警系统的一部分,系统可把每次邻近检测记录下来并通知车主(或许可通过手机)有人多次试图拉开车门。

  当金属物体面积为10mm(SUP/)2(/SUP),覆膜厚度为1mm时,邻近传感器可以在间隔大于2英寸时检测得手的接近。除了门把手之外,邻近触摸还可用于家用电器、MP3 播放器、远控器和移动电话。

  复杂的LCD触摸屏方案

  触摸传感器谱系的一端是简单的邻近传感器,另一端是复杂的触控LCD,为很多常见产品提供了高端感觉。

  最值得一提的是,苹果公司的iPod和iPhone等产品已急剧提升了消费者的期看。从GPS设备和通用远控器到数字相框和连网型冰箱和洗衣机,类似的触摸屏技术可以增强各种电子产品的功能。

  电话和GPS设备等紧凑型设备可使用灵活的触摸传感器PCB作为显示器的外层。在这些应用中,容性触摸模块可使用氧化铟锡(ITO)层在玻璃或塑料屏上实现透明的传感器垫片和引线(见图5)。

  

 

  图5:使用FMA1127实现的触摸屏及PCB和触摸屏的叠层安排。利用TDC比较由检测电容形成RC延时线与基准RC延时线的延时差别。使用差动信号消除或降低了相关/相干噪声源的影响,无需地层

  其他应用还包括用来控制显示器开启的触摸检测传感器。当检测不到触摸时,显示器关断,从而可以最大限度地降低系统功耗。

  触摸技术的发展趋势

  由于没有活动部件且易于适应曲面外形,触摸传感器开关是汽车应用的理想选择。但汽车应用对触摸技术提出了更高的要求,汽车制造商要求提供本钱低、工作温度宽的汽车级触摸传感器控制器。

  关键是降低触摸传感器方案的总实现本钱。价格合适的触摸传感器为汽车设计工程师实现新奇的接口特性提供了条件。

  任天堂公司的Wii使用了3维定位传感技术。计算机辅助设计领域的一项最新创新是3维鼠标,工程师可在三维空间移动鼠标更直观地对所设计的产品进行控制。

  另外,微软现正以Microsoft Surface触摸电脑展示其对未来用户接口的展看。该接口使用的触摸技术与iPod相类似,可识别多点接触及实际物体(如画笔),能符合直觉的方式恰当地与接触事件互动。

关键字:移动设备  触摸传感  技术研究 编辑:神话 引用地址:移动设备的触摸传感技术研究

上一篇:IDT推出TS3000GB2系列高精度温度传感器
下一篇:被动红外探测器技术研究

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53

汽车动力传动系统一体化智能控制技术研究
随着科学技术的发展,人们对汽车的要求越来越高。为了追求汽车的经济性、动力性、安全性和舒适性,世界各国不断运用先进科技、开发先进装置,以使汽车的一些性能得到前所未有的改善。80年代中期,传统控制的及时应用,使汽车系统机器总成的性能有了较大的提高,但相应也暴露出一些不足。人工智能的出现和发展,促进了传统控制向智能控制发展。90年代初起,许多专家学者己经开始重视智能控制技术在汽车领域中的应用,目前应用最为广泛的智能控制主要有模糊控制和神经网络控制。 1 汽车动力传动系统一体化智能控制的概念 1.1 一体化控制思想 汽车动力传动系统一体化控制是指应用电子技术和自动变速理论,以电子控制单元(ECU)为核心,通过液压执行机构控制离
[嵌入式]
基于云平台的移动应用软件智能监控与支撑技术研究
摘要:本文针对当前移动智能终端上第三方应用软件存在的诸多问题,提出了构建移动应用软件智能监控系统的解决方案。该系统充分结合了移动互联网技术、移动智能终端技术。    通过分析云计算的强大优势作用,依托于云平台,实现智能监控系统高效的后端数据处理,使得系统可以发挥出最佳性能。同时,通过对监控数据进一步分析可以在一定程度上为决策者提供决策依据。    1.引言   随着互联网的发展,作为信息技术变革的焦点和热点,云受到了越来越多的重视。云是一种广泛的概念,它可以包罗万象,但这种包罗万象是以互联网为基础的,即云是整合了互联网资源,互联网服务,并将其作为一个庞大的整体提供给接入互联网的用户使用。通过云的整合,用户能够
[安防电子]
英飞凌可信计算专长扩展至移动设备领域
OPTIGA TPM 2.0 芯片为微软Surface Pro 3 平板电脑保驾护航。 2015年2月6日,德国慕尼黑 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日确认其OPTIGA TPM (可信平台模块)安全控制器用于微软Surface Pro 3平板电脑。作为公认的全球领先的可信计算安全解决方案供应商,现今英飞凌的安全专长已扩展至商业应用中使用越来越多的平板电脑和移动设备。 随着物联网的快速普及,安全漏洞出现的可能性将大幅增加。因此,综合性的安全解决方案将对保护设备及其数据安全和确保长期客户满意度至关重要。TPM是
[手机便携]
英飞凌可信计算专长扩展至<font color='red'>移动设备</font>领域
能源互联网体系与应用新技术研究
中国储能网讯: 能源革命从上个世纪开始就成为全球关注的议题之一,诸多国家都致力于新能源领域的开发及相关技术的攻关。革命初期,多能源转换,尤其是将化学能转化为热能乃至机械能,是领域研究的重点;到了中叶,开发可再生清洁能源在很长的周期内成为解决环境和资源短缺问题的突破点,相应的开发及储存技术也应运而生;当前,随着互联网技术的兴起,对于能源的利用已不仅停留在清洁、高效、低成本,更多的是立足于智能管理、优化控制等网络化程度更强的能源利用。因此,能源互联网这一新兴词汇便随着互联网技术中的大数据、云计算、人工智能应运而生。 什么是能源互联网 能源互联网是以互联网技术为基础,以电力系统为中心,将电力系统与天然气网络、供热网
[新能源]
脉冲电镀电源的工作原理及技术研究
  前言   脉冲电镀是通过槽外控制方法改善镀层质量的一种强有力的手段,相比于普通的直流电镀镀层,其具有更优异的性能(如耐蚀、耐磨、纯度高、导电、焊接及抗变色性能好等),且可大幅节约稀贵金属,因此,在功能性电镀中得到较好的应用。目前脉冲电镀中所使用的多为方波脉冲。   脉冲电镀 电源 能产生方波脉冲电流,它在用于电镀时并不能得到理想的正方波,而是一种近似于梯形的波形,这会影响脉冲电镀瞬时高电位有利作用的充分发挥。脉冲频率对镀层结晶也会产生较大影响,频率过低,效果不明显;频率过高,波形畸变程度大,甚至脉冲电流会变成直流电流。脉冲电镀电源的正确使用(如设备安装、设备选型、参数选择等)对脉冲波形、设备可靠性、脉冲电镀优越性的
[电源管理]
脉冲电镀电源的工作原理及<font color='red'>技术研究</font>
被动红外探测器技术研究
被动红外探测器是入侵防盗报警系统中应用最为普遍的设备之一,自其问世以来,所采用的技术不断发展,而每种技术所针对的问题也不尽相同,有的主要为了过滤白光,有的着眼于减少高频干扰的影响,还有的专门解决小动物活动造成的误报;还有的两种技术,正好强调了互为对立的两个方面,如脉冲计数技术和一步触发技术;有的两种技术应用原理相反,结果却殊途同归,如无线防盗系统中的扩频技术和超窄带技术。作为报警服务行业的施工维护和市场部门人员,应该对这些技术有一定的了解,从而根据使用环境,有针对性地制订设计和施工方案,达到量材使用,减少误报的目的。笔者根据近几年来国内实际安装较多的红外探测器型号,将其采用的技术初步归纳为以下一些类别。   使用优质材料
[模拟电子]
单片机和车辆检测器的车型原理分析及技术研究
  在科学技术飞速发展的今天,单片机也日新月异,迅速发展。目前,他不仅在工业上有极广泛的应用,而且已普遍地渗透到国民经济各个部门,特别在交通建设中起着重要的作用。在目前和今后的交通系统中,车辆检测器以其交通控制的“耳目”而引起交通工程专家们的高度重视,车辆检测器可为交通监视与控制系统提供车辆感应信号,提供有关交通环境条件的情报与数据。车辆检测器的种类很多,检测方式也各不相同,目前主要使用的车辆检测器有电磁式车辆检测器、地磁式车辆检测器、超声波式车辆检测器、环形线圈(有源和无源两种)车辆检测器等。这些检测器的主要工作原理各不相同,但他们都是基于车辆通过或存在,使检测器中能量发生变化而产生车辆感应信号。   综合考虑,车型自动识
[单片机]
单片机和车辆检测器的车型原理分析及<font color='red'>技术研究</font>
矩阵式变换器双向开关四步换流技术研究
摘要:对矩阵式变换器(MC)中双向开关的安全换流课题进行了研究。分析了各种换流方案,进而提出采用可编程逻辑元件(GAL)的四步换流方案,仿真和实验的结果证实了这种换流方案的可行性与可靠性。 关键词:矩阵式变换器;双向开关;可编程逻辑器件;四步换流 引言 1979年,意大利学者M.Venturini第一次提出了矩阵式变换器存在理论及控制策略。与传统的交—交变频器及交—直—交变频器相比,矩阵式变频器具有明显的优点:高功率因数、低谐波污染、可四象限运行、无中间储能环节、体积小且效率高。随着交流变频调速技术成为当代电气传动中实现自动化和节能的主要技术手段,矩阵式变换器(MC)的研究已成为电力电子技术研究的热点之一。 1 矩阵
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved