中文字幕第二一区_久久久久在线视频_精品国产自在现线看久久_亚洲精品一区二区三区电影网

產品分類

當前位置: 首頁 > 傳感測量產品 > 工業傳感器 > 壓力傳感器 > 應變式壓力傳感器

類型分類:
科普知識
數據分類:
應變式壓力傳感器

面向手持移動設備的觸摸傳感技術

發布日期:2022-08-21 點擊率:118

  智能手機等新型消費電子產品使得觸摸屏開始風靡,觸摸傳感器提供方便的控制方式,幾乎可用于控制任何類型的設備。

    觸摸傳感控制器目前提供一些通用的性能選項和形態,如滑塊和鄰近傳感器。觸摸傳感器技術的進步使傳感器驅動型接口更易于實現,對終端用戶更為直觀和簡單。


    大多數觸摸傳感控制器依據所檢測到的電容變化來工作(見圖1)——當某種物體或某個人接近或觸摸傳感器的導電金屬片時,手指與金屬片之間的電容發生變化。導電物體(如手指)在傳感器附近移動將改變電容傳感器的電場線并使電容發生變化。控制電路可測出電容的變化。


    工業應用系統從多年前開始就使用這種電容檢測技術來測量液位、濕度和材料成份。這種從這些應用發展而來的技術逐漸演化成人機接口。


    觸摸傳感器接口通常通過測量與傳感器墊片相連的電路的阻抗來檢測電容變化。觸摸控制器周期性地測量傳感器輸入通道的阻抗并用這些值來導出一個內部基準,即校準阻抗。控制器以這個阻抗值為基礎判定是否發生了觸摸事件。
 

  下面的簡化公式表明了手指逼近對觸摸墊片電容產生的主要影響。這個公式可用于確定傳感器墊片的電容和強度。

  * C表示電容,單位為法拉

  * A是單個金屬墊片的面積,單位為平方米

  * εr是金屬墊片間材料的相對靜態介電常數(真空=1)

  * ε0是自由空間的介電常數=8.854×10(SUP/)-12(/SUP)F/m

  * D是板之間的距離或間隔,單位為米。

 

    另外,觸摸強度隨壓力、觸摸面積或電容的增加而增大。D減小等價于電容增大或觸摸強度增大。

 

    這個方程表明,覆膜厚度及其介電常數對觸摸強度影響很大。該方程還表明,電容傳感器本質上對周圍環境和觸摸激勵的特性敏感——不管觸摸來自手指、乙烯基、橡膠、棉花、皮革或水(見圖1)。

 


圖1:觸摸靈敏度依賴于覆膜材料、墊片尺寸和厚度。

    表1列出了各種常用覆膜材料的介電常數。我們可以基于這些值來考察觸摸傳感器在廚房中的應用,因為在廚房中這些傳感器很容易濺上食用油。

 


表1:介電常數。

    典型的食用油如橄欖油或杏仁油的介電常數在2.8-3.0之間。石蠟在華氏68度時的介電常數在2.2-4.7之間。這些材料的介電常數接近甚至小于傳感器常用覆膜聚碳酸脂(2.9-3.2)或ABS材料(2.87-3.0)的介電常數。因而,油對傳感器的操作沒有多大影響。

 

    相反,甘油的介電常數在47-68之間,水的介電常數約為80。盡管這些材料的介電常數比覆膜材料高,對于使用數字觸摸檢測技術(如ATLab公司開發并擁有產權的FMA1127觸摸傳感器控制器所使用的技術)的觸摸傳感器來說,由于傳感器墊片和濺上的液體都沒有接地,濺上這些液體不會引起任何異常行為。

 

    盡管觸摸傳感器的操作細節和接口依賴于具體的應用,一般來說,容性傳感器接口電路和檢測方法有模擬和數字兩種類型。一種模擬技術是測量頻率或工作周期,這些量因為在手指和地之間引入額外的電容而發生變化(見圖2)。

 


圖2: 模擬觸摸方案;由于需使用參考地,可能會受到水滴的影響。

 

    利用這種技術和高分辨率的模數轉換器(ADC),可以把測到的模擬電壓轉換成數字代碼。得益于混合信號技術的進步,最新款的電容/數字轉換器把高性能模擬前端與低功率高性能ADC集成在一起。

 

    模擬接口電路的一個缺點是容性傳感器可能會受到難以捉摸的噪聲、串擾、耦合的影響。另外,傳感器輸出的動態范圍受到電源電壓的限制,而隨著半導體制造技工藝節點的縮小該電源電壓在不斷降低。

 

    如果使用深亞微米CMOS技術把傳感器電路與復雜的數字信號處理模塊集成到相同的基底上,情況會變得更具挑戰性。為避免外部干擾,該器件可能會要求使用軟件工作區,這增加了與之接口的微控制器的存儲器開銷和性能開銷。

 

    全數字傳感方法(見圖3)可避免與模擬方法有關的問題。數字方法通過使電容成為RC延時線的一部分來檢測傳感器電容的變化。


圖3:數字觸摸方案;在存在水滴時仍具有魯棒的性能。

 

    圖3中簡單的全數字型時間/數字轉換器(TDC)測量該延時線相對于基準RC延時線的差并輸出阻抗的變化。寄生電容對RC延時的影響可通過加電補償來消除。

 

    手指碰到傳感器墊片使電容增大進而提高了RC延時時間并導致阻抗變化。把這個阻抗與校準阻抗對比可確定是否發生了觸摸事件。該傳感方案很容易通過調整RC延時線的電阻來改善性能。

  MCU接口

 

    不管使用模擬方法還是數字方法,觸摸傳感器控制器都可以使用簡單的SPI或I(SUP/)2(/SUP)C接口與微控制器相連。MCU(主)通常以主從模式與觸摸傳感器控制器(從)進行數據交換。

 

    如果MCU沒有這樣的串行接口,可以使用軟件模擬串行接口的方法,但這種方法增加了存儲器和性能的開銷。把觸摸傳感器控制器與微控制器集成在一起的芯片已在不久前上市。

 

  消費電子、家庭自動化和工業要求

 

    相對于傳統機械按鈕、滑塊、轉輪和開關,觸摸傳感器控制提供了靈活、可靠且高性價比的替代方案。

 

    最新的觸摸傳感器為設計者發揮其創造性創造了條件,設計者在開發接口時可隱藏或露出按鈕、或采用其他形態觸摸板的模式。表2和圖4顯示了不同的傳感器形狀和應用。

 


圖4:滑塊、滾輪、觸摸按鈕和臨近傳感應用的例子。

 

 


表2:各種應用的觸摸控制方案。

 

  臨近觸摸控制對只要求一或兩個按鈕的簡單接口提供了一種有吸引力的替代方案。臨近傳感器易于整合進最終的產品設計中,并具有功耗低和壽命長等長期優勢。

 

    金屬門把手是一種理想的臨近傳感器應用。極為敏感的傳感器可以檢測到是否有手在接近門把手,系統在檢測到接近行為后會給需要大功率的安防硬件通電。作為汽車報警系統的一部分,系統可把每次臨近檢測記錄下來并通知車主(或許可通過手機)有人多次試圖拉開車門。

 

    當金屬物體面積為10mm(SUP/)2(/SUP),覆膜厚度為1mm時,臨近傳感器可以在距離大于2英寸時檢測到手的接近。除了門把手之外,臨近觸摸還可用于家用電器、MP3 播放器、遙控器和移動電話。

 

  復雜的LCD觸摸屏方案

 

    觸摸傳感器譜系的一端是簡單的臨近傳感器,另一端是復雜的觸控LCD,為許多常見產品提供了高端感覺。

 

    最值得一提的是,蘋果公司的iPod和iPhone等產品已急劇提升了消費者的期望。從GPS設備和通用遙控器到數字相框和連網型冰箱和洗衣機,類似的觸摸屏技術可以增強各種電子產品的功能。

 

    電話和GPS設備等緊湊型設備可使用靈活的觸摸傳感器PCB作為顯示器的外層。在這些應用中,容性觸摸模塊可使用氧化銦錫(ITO)層在玻璃或塑料屏上實現透明的傳感器墊片和引線(見圖5)。

 


  圖5:使用FMA1127實現的觸摸屏及PCB和觸摸屏的疊層安排。利用TDC比較由檢測電容形成RC延時線與基準RC延時線的延時差別。使用差動信號消除或降低了相關/相干噪聲源的影響,無需地層。

 

    其他應用還包括用來控制顯示器開啟的觸摸檢測傳感器。當檢測不到觸摸時,顯示器關斷,從而可以最大限度地降低系統功耗。

 

  觸摸技術的發展趨勢

 

    由于沒有活動部件且易于適應曲面外形,觸摸傳感器開關是汽車應用的理想選擇。但汽車應用對觸摸技術提出了更高的要求,汽車制造商要求提供成本低、工作溫度寬的汽車級觸摸傳感器控制器。

 

    關鍵是降低觸摸傳感器方案的總實現成本。價格合適的觸摸傳感器為汽車設計工程師實現新穎的接口特性提供了條件。

 

    任天堂公司的Wii使用了3維定位傳感技術。計算機輔助設計領域的一項最新創新是3維鼠標,工程師可在三維空間移動鼠標更直觀地對所設計的產品進行控制。

 

    另外,微軟現正以Microsoft Surface觸摸電腦展示其對未來用戶接口的展望。該接口使用的觸摸技術與iPod相類似,可識別多點接觸及實際物體(如畫筆),能符合直覺的方式恰當地與接觸事件互動。

  

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 汽車輪胎壓力實時監視

中文字幕第二一区_久久久久在线视频_精品国产自在现线看久久_亚洲精品一区二区三区电影网

      9000px;">

          韩国女主播成人在线| 亚洲黄色性网站| 91色|porny| 国产a级毛片一区| 韩国三级在线一区| 蜜桃久久av一区| 午夜欧美一区二区三区在线播放 | 国产精品乱人伦中文| 精品日韩一区二区| 久久亚洲精品小早川怜子| 精品日韩一区二区三区免费视频| 欧美成人精品福利| 久久天天做天天爱综合色| 国产日韩欧美电影| 国产精品无人区| 一区二区三区在线观看国产| 亚洲一区二区影院| 日韩电影网1区2区| 国产一区二区三区综合| 国产成人鲁色资源国产91色综| 国产iv一区二区三区| 白白色亚洲国产精品| 欧美性猛交xxxx黑人交| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 精品国内片67194| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| 欧美激情一区二区三区| 国产精品青草综合久久久久99| 亚洲免费伊人电影| 亚洲成av人**亚洲成av**| 精品中文字幕一区二区小辣椒| 成人午夜在线免费| 69av一区二区三区| 国产精品久久久久久一区二区三区| 亚洲精品午夜久久久| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 国产成人福利片| 欧美日韩国产免费一区二区| 久久综合国产精品| 亚洲精品日韩一| 国产又黄又大久久| 奇米777欧美一区二区| 黄色成人免费在线| 日本乱人伦一区| 欧美电视剧免费观看| 日韩一区欧美小说| 精品一区二区免费在线观看| 色综合天天综合网天天看片| 欧美一级理论性理论a| 国产精品护士白丝一区av| 午夜久久福利影院| 91在线观看地址| 国产三区在线成人av| 奇米一区二区三区| 在线观看国产91| 久久九九99视频| 日本sm残虐另类| 在线观看国产91| 综合欧美亚洲日本| 国产精品一二三四五| 欧美一级二级在线观看| 一区二区三区日韩精品| 成人精品一区二区三区四区| 日韩欧美亚洲另类制服综合在线| 亚洲精品欧美激情| av激情成人网| 欧美激情一区在线| 午夜不卡av在线| 色综合久久天天| 亚洲国产精品黑人久久久| 久久精品免费观看| 欧美精品在线观看播放| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 国产成人av资源| 2017欧美狠狠色| 国产综合久久久久久久久久久久| 欧美一区二区三级| 美女网站在线免费欧美精品| 欧美一卡二卡在线观看| 日韩中文字幕区一区有砖一区 | 欧美日韩一区小说| 亚洲成人av中文| 91麻豆精品国产自产在线| 午夜精品一区二区三区免费视频| 色综合久久九月婷婷色综合| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 91网页版在线| 亚洲精品国产a久久久久久 | 久久久美女毛片| 国产成人av资源| 亚洲美女精品一区| 欧美日韩在线免费视频| 免费三级欧美电影| wwwwxxxxx欧美| 91在线码无精品| 天天综合网天天综合色| 国产精品大尺度| 亚洲资源中文字幕| 欧美精品1区2区| 精品一区二区免费视频| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 亚洲一区二区四区蜜桃| 日韩精品自拍偷拍| 成人三级在线视频| 亚洲一区二区三区在线| 日韩欧美色综合网站| 成人a级免费电影| 亚洲成年人影院| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 99re成人精品视频| 日产国产高清一区二区三区 | 一区二区三区在线观看国产| 91精品国产免费| 丁香天五香天堂综合| 一区二区三区日韩| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 91美女精品福利| 九色porny丨国产精品| 亚洲三级免费观看| 久久综合久久综合久久| 99久久er热在这里只有精品66| 午夜精品免费在线观看| 欧美国产在线观看| 欧美一区二区三区在线电影 | 青青草国产精品亚洲专区无| 国产精品久久久久久久裸模| 欧美一区二区三区四区视频| 播五月开心婷婷综合| 亚洲大尺度视频在线观看| 欧美精品一区二区三区在线播放 | 91精品国产欧美日韩| 成人美女视频在线看| 美腿丝袜一区二区三区| 亚洲精品第1页| 国产免费久久精品| 欧美变态凌虐bdsm| 欧美综合视频在线观看| 福利视频网站一区二区三区| 五月激情六月综合| 日韩中文字幕麻豆| 亚洲国产乱码最新视频| 亚洲最色的网站| 亚洲一区二区三区三| 香港成人在线视频| 视频一区二区三区中文字幕| 免费观看在线色综合| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 国内国产精品久久| 亚洲成av人片在www色猫咪| 777久久久精品| 一道本成人在线| 91精品国产一区二区人妖| 久久精品一区二区三区不卡 | 日韩欧美一级在线播放| 国产日产欧美一区| 亚洲激情第一区| 久久99精品国产.久久久久| 成人app网站| 69堂精品视频| 中文字幕av一区二区三区高| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 久久精品国产一区二区| av午夜精品一区二区三区| 欧美精选午夜久久久乱码6080| 久久综合九色综合97婷婷| 一区在线观看视频| 丝袜国产日韩另类美女| 国产在线精品一区二区夜色| 99久久伊人网影院| 欧美一区二区三区婷婷月色| 国产精品国产三级国产| 美女视频网站黄色亚洲| 91蜜桃免费观看视频| 久久这里只精品最新地址| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色| 国产精品欧美久久久久无广告| 国产午夜精品一区二区三区视频| 欧美xxxxxxxx| 国产欧美一区二区在线| 国产精品嫩草99a| 国产精品美日韩| 亚洲欧美电影一区二区| 亚洲v日本v欧美v久久精品| 亚洲国产精品久久人人爱| 天天射综合影视| 国产成人午夜精品影院观看视频| 依依成人综合视频| 久久97超碰色| 欧美精品久久99久久在免费线| 国产精品私房写真福利视频| 成人午夜在线免费| 欧美日韩午夜在线视频| 欧美激情一区二区三区四区| 天天射综合影视| 亚洲综合在线五月| 国产日韩欧美不卡| 成人免费视频视频| 亚洲亚洲人成综合网络|