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電容式觸摸傳感器提升應用設計

2025-6-7  閱讀(59)

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好像在突然之間,電容式傳感器就無處不在了。它被安裝在汽車座位里以控制氣囊配置和安全帶預緊裝置,在洗碗機和干燥機中以校正旋轉桶的狀態,甚至冰箱也使用其來控制自動去冰過程。但是直到現在,它最大的潛在應用領域還是觸摸開關,觸摸開關已越來越多地出現在消費電子產品中。

  因為混合信號ic工藝得到廣泛的采用,這種技術允許芯片設計師優化芯片的模擬和數字子系統,以構建具有qian所未有的靈敏度和耐用性的電容式傳感器,而且成本是機械式開關所不能比擬的。

  如何工作

  電容式傳感器基本上可以分成三類:電場傳感器、基于弛張振蕩器的傳感器以及電荷轉移(qt)器件。電場傳感器通常會產生數百khz的正弦波,然后將這個信號加在電容一個極板的導電盤上,并檢測另外一個導電盤上的信號電平。當用戶的手機或另外的導體對象接觸到兩個盤的時候,接收器上的信號電平將改變。通過解調和濾波極板上的信號,可能獲得一個直流電壓,這個電壓隨電容的改變而變化;將這個電壓施加在閾值檢測器上,即可以產生觸摸/無觸摸的信號。

  弛張振蕩器使用了一個電極盤,其上的電極電容構成了鋸齒波振蕩器中的可變定時單元。通過將恒定電流饋入到電極線,
電極上的電壓隨時間線性增加。該電壓提供給比較器一個輸入,而比較器的輸出連接到一個與電極電容并行連接的接地開關上。當電極電容充電到一個預先確定的閾值電壓時,比較器改變狀態,實現開關動作—對定時電容放電,打開開關,這個動作將周期性的重復下去。其結果是,比較器的輸出是脈沖串,其頻率取決于總的定時電容的值。傳感器根據不同的頻率改變來報告觸摸/無觸摸狀態。

  qt器件利用了一種稱為電荷保持的物理原理。舉例來說,開關在一個短時間內施加一個電壓到感應電極上對其充電,之后開關斷開,第二個開關再將電極上的電荷釋放到更大的一個采樣電容中。人手指的觸摸增大了電極的電容,導致傳輸到采樣電容上的電荷增加,采樣電容因此改變,據此就能得出檢測結果。

  qt器件在突發模式采樣之后即進行數字信號處理,這種方法能提供比競爭方案更高的動態范圍和更低的功耗,而自動校準例程可以補償因為環境條件改變帶來的漂移。更重要的是,這種方法足夠靈敏,在電流透過厚的面板時不需要一個參考地連接,因此適合電池供電的設備。quantum(量研公司)的qt芯片就是采用這種方法。

  應用實例

  qt芯片出現在一系列具有挑戰性的應用中,如微波爐和爐灶面控制。它在這些應用中必須承受很高的濕度、污染挑戰。而便攜式電子產品也經常面對這種情況,它們所處的環境經常變化,因此qt傳感器也非常適合這種應用。qt傳感器在干擾下的高電阻對于移動設備來說至關重要,因為它們附近經常有很強的輻射源,如:pc、手機等。

  因為這個原因,qt芯片越來越多地在便攜式設備中出現。很多ling  先的亞洲oem廠商都采用了這種技術,包括dec、jwdigital、松下和microstar。例如,在jwm-8110閃存播放器中就采用了qt1080,而microstar在其megaplayer536mp3播放器中采用了qt1101。這些芯片可以工作在2.8~5.5v電源電壓下,吸收的電流大約為40μa,專門針對移動電子產品進行了優化,采用了5mm×5mm×0.8mmqfn封裝,這種封裝是空間有限的手機和遙控設備所必需的。qt1080支持8個獨立的按鍵通道,qt1101支持10個通道。兩個芯片都包括鄰近按鍵抑制(akstm)功能,可以確保芯片正確地識別手指的位置。這個概念很簡單,通過比較鄰近按鍵的信號電平來確定最大值,這樣就能確定“真正的"手指位置。設計者可以自行選擇是否啟用aks功能。qt1080利用一個硬件狀態線連接每個輸入通道,而qt1101通過一個串行連接輸出。像所有的qt芯片一樣,這兩種方法都利用擴譜搜索自動校準,使噪聲抑制zui大化。

  一般可用多輸入通道實現滑動按鍵或旋轉按鍵,而專用的qt系列芯片只用三個分辨率為7位(128點)的通道就能實現高分辨率線性滑動或旋轉界面。例如qt511(該芯片的主要目標應用也是便攜式電子產品)使用三個感應通道來驅動通用電氣公司的一位發明家于1978年設計的電極圖形,可返回一個128點的結果。

  其他可能性

  很多設計師都利用qt芯片來替代電阻式觸摸屏。因為該方法只需要將單透明層鋪設在屏幕上用于感測,與多層電阻式技術相比,對光線的吸收大大降低。oem廠家還使用多通道傳感器來實現可編程的不透明觸摸表面,面板的配置由軟件來調配,這能幫助降低材料成本。同樣的辦法還為用戶依據個人喜好配置觸摸屏提供了可能,用戶可從網絡服務器下載規格,或者自己運行一個配置程序。

  這種技術打開了很多應用之門,例如使用了平面位置檢測qt器件,終端用戶在yi動電話的數字鍵盤上移動就可以輸入中文或其他復雜字符。但是這種技術的最大應用是平面坐標觸摸屏,在這種應用中,下表面感測薄膜可以替代電阻式屏,而單層薄膜獲得高透明度和低成本,不需要在前面板中

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