电容式触摸屏设计难点及注意事项

发布者:Bby1978最新更新时间:2014-11-13 来源: eefocus关键字:TrueTouch  电容式触摸屏  泄放电阻  响应时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。

 

   传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感 测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴 传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个电容。相对于系统而言,此电容相当小,但可利 用多种技术测出此电容。

 

  其中一种技术是采用TrueTouch组件,包括快速改变电容,并利用一个泄放电阻来测量放电时间。这种全玻璃 的触控表面带给使用者光滑流畅的触感。终端产品制造商也偏爱玻璃屏,因为玻璃材质会让终端产品拥有线条美观的工业设计感,并能为测量触控提供优质的电容信 号。最后,不仅要考虑触控面板的外观,了解其运作模式也相当重要。为设计出性能优良的触摸屏产品,必须注意以下参数。

 

  精确度:精确度可定义为,在一个预先定义的触摸屏区域中最大的定位误差,以手指的实际位置与测量位置之间的直线距离为单位。在测量精确度时,使用的是一只模拟或机械手指。 手指置于面板上的一个准确位置,再把手指实际位置与测量位置进行比较。精确度非常重要,使用者希望系统能准确地找到手指位置。电阻式触摸屏最令人诟病的一 项缺点,就是低准确度,而且准确度会随时间逐渐减弱。电容式触摸屏的精确度创造出许多新应用,例如虚拟键盘,以及不用触控笔的手写辨识。图1显示一个结构 不完整的触控面板数据,显示手指位置有游移现象,而实际上模拟手指是进行直线移动。

 

  图1  范例显示在触控面板追踪中的不准确度或误差

  手指间距:手指间距定义为,当触摸屏控制器测量两只手指的位置时,两只手指中心点之间在屏幕上的最短距离。手指间距测量方法(图2),是将两个模拟或机械手指置于面板上,然后逐渐拉近两只手指的距离,直到系统测到两只手指为一只手指为止。有些触摸屏供货商的手指间距是指边缘至边缘的距离,有些则 是中心点之间的距离。10毫米机械手指的10毫米手指间距,表明有多只手指触碰到屏幕,或是手指之间的距离为10毫米,实际状况取决于触控控制器的规格定 义。如果没有良好的手指间距,就无法设计出多点触控解决方案。对于仿真键盘而言,手指间距尤其重要,因为一般在使用仿真键盘时,手指在屏幕上的间距通常很 短。

 

  图2   测量手指间距

 

   响应时间:响应时间定义为,触摸屏上手指触碰事件与触摸屏控制器产生中断信号之间的时间。测量方法是以电子触动仿真手指触摸屏的环境,或在面板上移动一 只模拟手指。响应时间尤其重要,因为它直接影响用户在屏幕上移动手指的速度;进行平移或轻弹的操作;用手指或笔在屏幕上书写。响应时间缓慢的触控面板,会 有短暂停顿和侦测不到移动动作的情况。触摸屏的响应时间是系统响应时间的一部分,其中包括:

 

  • X/Y轴向扫描:触控控制器扫描与测量传感器上电容变化所耗费的时间。
  • 手指侦测:比较面板电容变化与预先定义的手指默认值。若变化幅度超越手指默认值,就会侦测到手指的触碰。
  • 手指位置:根据多个传感器得到的结果数据进行推算,判断手指的实际位置。
  • 手指追踪:当传感器上置有多只手指,每只手指必须正确辨识,并指派一个独特的辨识符号。
  • 中断延迟:是指主控端上岔断指示和服务之间的延迟,在大多数的系统中,这种延迟不会超过100微秒。
  • 通信:一般系统在400kHz时使用I2C,或在1MHZ时使用SPI来与主控端进行通信。

 

   市面上有许多工具能用来缩短响应时间,关键在于触控芯片的智能,比如较有创意的方法仅需扫描部分屏幕,即可侦测到手指位置,当侦测到手指后,就能快速扫 描,计算出手指实际的定位,藉此节省耗电与时间。另一个重要工具是并行处理,使用不同的硬件组件进行扫描、手指处理及通信,使这些工作同步进行。采用高度 优化的算法进行手指侦测、手指定位及手指识别码(ID),能够缩短处理与响应时间。

  画面更新率:当手指出现在触摸屏上时,一个数据缓冲器内触摸屏数据的两个相邻帧之间的时间。低画面更新率会导致系统侦测动作有停顿现象,侦测到 的移动路线也会变成不连续的线段,而不是流畅的曲线。换言之,若触控面板拥有高画面更新率,就能提供更多的数据点,可转译成流畅或完整的形状或动作轨迹, 此外,高画面更新率还能改进手势的解译功能。诸如TrueTouch这类智能触摸屏控制器能够调整其画面更新率来配合系统需求。手绘或手写应用需要相当高 的画面更新率,但手机拨号键盘仅需在使用者按下或放开按钮时,截断主控端即可。

[page]

  平均功耗:是指触控系统的平均功耗,包括控制器IC工作时的时间扫描、处理、通信、休眠等,以及主处理器接收与解译触控数据的时间。

 

  功耗是很常见的性能参数:测量装置消耗的电流乘以电压,就能推算出功耗。在触控面板的功耗方面,需要更精密的计算公式,因为不同使用模式会产生不同功耗。手机的待机时间取决于触摸屏的待机或休眠模式消耗的电流。

 

   触摸屏在工作时,还分成许多种模式,例如触碰唤醒(WOT)、面颊侦测(CheekDetect),比如接听一通5分钟来电,正在检视或输入电话号码 时,手机可能切换至触控模式达10秒,之后再切换至提醒通话时的WOT或面颊侦测模式。即使在传送文字信息(SMS)时,仍是混合WOT模式与实际手指接 触,在按键输入或思考时,控制器IC会在各种睡眠模式之间进行切换。

 

  若不考虑这些功耗模式,就会很容易被系统耗电量所误导,在大多数的 情况中,触摸屏90~99%的时间都是切换至面颊侦测模式及触碰唤醒模式。有些系统允许使用者自行设定处理时间与休眠模式的比例,甚至手指仍置于面板的时 候。若系统仅侦测到手指置于相同位置,就不需要200MHz的画面更新率。想要开发一个高性能触摸屏,必须运用休眠模式的低功耗系统,并搭配创新的休眠与 唤醒模式来工作。

 

  系统研发人员在设计一个电容式触摸屏系统时,还要考虑许多其它重要因素:

 

  手指电容:是指手指与单一传感器组件之间测量到的电容。测量手指电容时,是使用一只真实手指,而不是金属的机械手指,以确保测得符合实际状况的数据。影响回授电容(CF)的因素包括覆盖上层的镜片厚度及覆盖外层材料的介电常数。

 

  系统本底噪声:系统本底噪声是指电容至数字转换器输出端所测量到的噪声,是数据转换器的输入(电容)值。

 

  信噪比:信噪比(SNR)是传感器测得的手指信号与测量噪声之比。这是个重要参数,设计人员必须深入了解它,才能开发出高效率的触控面板。系统必须能调节、适应并滤除移动系统中的寄生噪声。为获得高信号数以及极少的噪声数,可考虑针对触控功能采用精确的模拟前端组件。

  诸如TrueTouch系列可编程解决方案这类产品,可在滤除噪声方面提供许多绝佳的机制。PSoC可编程模拟组件能重新组态,以整合持续一段 时间的信号,藉此滤除噪声。不同的信号频率,包括扩频与虚拟随机频率,亦可用来避免电磁干扰。标准的数字滤波器能移除1~2位的信号抖动或提供类似IIR 的低通滤波器。智能数字滤波器能比对附近区域侦测到的样本,滤除不正常的样本,智能滤波器仅受限于系统设计人员的创意。图3显示一个组件的噪声水平范例, 及侦测到的触控行为。在这个例子中,撷取到的SNR为5。

 

  图3  信噪比(SNR)范例

 

  了解与掌握重要的触摸屏效能参数,就能大幅改进触摸屏设计。了解这些标准,也有助于选择理想的设计伙伴,这些业者拥有适合的技术,能妥善应对移动消费产品的噪声与电气问题。

   触摸屏吸引人的优点,就在于其外表看似简单的设计。在取代笨重的按钮、轨迹球或传统屏幕后,触摸屏带来一种全新的操作模式,创造出令人喜爱的使用体验。 触摸屏设计的难点在于,想要提供美观简洁的设计,必须采用精密复杂的硬件、固件体以及制造技术。掌握触摸屏的设计要点、关键性能参数,以及触摸屏设计的权 衡考虑要素,是开发出一流触摸屏产品的第一步。

关键字:TrueTouch  电容式触摸屏  泄放电阻  响应时间 引用地址:电容式触摸屏设计难点及注意事项

上一篇:针对多种有源和无源器件应用的平板电脑参考设计方案
下一篇:图解触摸屏的电磁干扰问题

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:18

投射电容式触摸屏传感技术及开发工具包和8位单片机
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)在美国西雅图举行的SID显示大会(SID Display Week)上宣布,推出mTouch投射电容式触摸屏传感技术,这是正在申请专利的一系列投射电容式触摸屏解决方案中的首项技术,这些解决方案可利用公司8位、16位和32位PIC MCU产品线实现。Microchip同时推出了mTouch投射电容式开发工具包,以及PIC16F707 8位单片机(MCU)。后者具备两个16通道电容式传感模块(CSM),可以同时运行以提高采样率。目前已经上市的这款MCU以及新推出的mTouch投射电容式技术和开发工具包有助于设计人员用一个MCU即可在其应用中轻松集成投射电容式触
[单片机]
投射<font color='red'>电容式触摸屏</font>传感技术及开发工具包和8位单片机
赛普拉斯面向大尺寸触摸屏的 TrueTouch 单芯片解决方案
可支持 Sensor-on-Lens 技术的直接层叠 利用业界最佳的抗噪性和信噪比开发超薄设备, 降低材料成本,精减制造步骤 2011 年 11 月 15日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布其面向大尺寸触摸屏的单芯片 TrueTouch® 控制器 CY8CTMA884 系列产品可支持大尺寸屏幕 sensor-on-lens 技术在 LCD 上实现直接层叠。采用该技术,制造商可将导电性铟锡氧化物 (ITO) 感应器线路直接布置在保护玻璃上,只需一个面板,从而可使平板电脑变得更薄,节省材料成本的同时还能精简制造步骤。 CY8CTMA884 的保护玻璃可直接层叠在 LCD 上,只需极薄的粘
[手机便携]
赛普拉斯TrueTouch® 解决方案助力宏基ICONIA TAB A100平板电脑的触摸屏
2011 年 10 月 24 日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布其面向大尺寸多点触摸屏的 TrueTouch® 解决方案已应用于宏基的 ICONIA TAB A100 平板电脑(业界首款 7 英寸 Android 3.2 蜂巢平台的平板电脑)的独特触摸屏显示。 该款平板电脑不仅设计时尚而且非常轻便,配备了色彩明亮的 7 英寸多点触摸显示屏,分辨率为 1024 x 600,并支持高彩对比和 70 度视角。该产品重量为 0.92 磅,厚度为 0.5 英寸。多功能 A100 可用于游戏、上网,同时也可用于诸如日历和电子邮件等效率型应用。此外,集成蓝牙技术能够帮助消费者连接耳机和键盘等设备。
[手机便携]
低成本电容式触摸屏技术推动系统设计创新
电容式触控技术在厨房设备中的应用已经有几年了,例如在烤箱和煎锅的不透明玻璃面板后面采用分离按键实现。这些触摸控制键逐渐替代了机械按键,因为后者具有使用寿命短、不够卫生等方面的问题,而且还有在面板上开孔安装按键的相关成本。 图1:“电荷转移”技术原理示意图。 电容式感应技术由于具有耐用、易于低成本实现等特点,而逐渐成为触摸控制的首选技术。此外,由于具有可扩展性,该技术还可以提供其它技术所不能实现的用户功能。在显示屏上以软按键方式提供用户界面,这通常被称为触摸屏。量研科技(Quantum Research)公司在触摸屏技术方面的发展为新设备的设计打开了大门,并将日益成为市场主流。 采用量研的电容式触摸感应技术
[应用]
赛普拉斯第100项电容式触摸屏专利获批
TrueTouch解决方案差异化的功能得到保护包括Gen5系列产品的业界最佳抗噪声能力 赛普拉斯半导体公司日前宣布,美国专利局已授予赛普拉斯一项专利,使其TrueTouch®电容式触摸屏控制器的获批专利数量达到100个。这项编号为8,610,443的专利是关于衰减电路设计,为TrueTouch Gen5系列产品所采用,旨在应对源自充电器和显示器的噪声,用于智能手机、大屏手机、平板电脑、电子书及其他便携式电子设备的触摸屏。赛普拉斯一直致力于以业界最快的速度扩充其知识产权(IP)集,现仍有超过200项专利正在审核中。这些专利有助于保护其TrueTouch产品及其差异化功能的竞争优势。详情请点击: http://china.cypre
[手机便携]
赛普拉斯推出最小封装的CapSense® 和TrueTouch™控制器
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其CapSense® 电容式触摸控制器和TrueTouch™触摸屏控制器目前已有微小的晶片级封装(WLCSP)可供货。这些采用超小封装方式的芯片可以帮助个人媒体播放器、手机、PC外设(打印机和鼠标)以及其他消费电子产品的厂商生产更小、更吸引消费者的终端产品。 CapSense CY8C207x6A-24FDXC器件采用30焊球封装方式,尺寸仅有2.2 x 2.3 x 0.4mm。他们可在超低电压(可低至1.7V)和电流下运行,以延长电池寿命,同时还具有业界领先的抗干扰能力和触摸灵敏度,最多可支持25个按键。这一新型CapSense控制器还引入了赛普拉斯的SmartSense™技术
[单片机]
赛普拉斯推出最小封装的CapSense® 和<font color='red'>TrueTouch</font>™控制器
PLC的I/O响应时间
响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。 (1)单个 PLC 的最小 I/O 响应时间 当 PLC 恰巧在更新输入的扫描阶段优先接收到一个输入信号时,响应最快。 此时响应时间等于 PLC 的扫描时间加上输入 ON 延迟时间和输出 ON 延迟时间,如图1所示。 (2)单个 PLC 的最大 I/O 响应时间 当 PLC 恰好在更新输入的扫描阶段之后收到输入信号,则响应时间最长。这是因为 CPU要到下一次扫描的末尾才能读取输入信号,所以最大响应时间是输入 ON 延迟时间与输出 ON延迟时间加两次扫描时间之和,如图
[嵌入式]
PLC的I/O<font color='red'>响应</font><font color='red'>时间</font>
电容式触摸屏系统设计中需要考虑的问题
随着消费移动通信设备越来越多地采用数字方式和集成更多的功能,对于设备的设计来说,开发直观的创新型用户接口(UI)方案变得更为重要。作为用户接口设计的一部分,投射式电容触摸屏有助于应对这一挑战。 要设计一款成功的投射式电容触摸屏系统,需要仔细考虑设备的机械设计、基底选择和用户接口,另外,在设计过程的所有阶段都不能忘记在成本和技术之间进行折衷。 与电阻式触摸屏技术不同,投射式电容触摸屏更易于处理手指的动作,特别是多点触摸的用户输入。电阻技术需要依靠手指压力使触摸屏的多个机械层产生电气接触。  这种操作方法会影响手指滑动的流畅性和手势操作的灵巧性。另外,电阻式触摸屏的多层机械结构易于因重复使用而较早产生磨损。 用投射式触摸屏实现的几
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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