低成本電容式觸摸屏技術(shù)推動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)創(chuàng)新
發(fā)布時(shí)間:2008/6/3 0:00:00 訪問次數(shù):414
    
    
    電容式觸控技術(shù)在廚房設(shè)備中的應(yīng)用已經(jīng)有幾年了,例如在烤箱和煎鍋的不透明玻璃面板后面采用分離按鍵實(shí)現(xiàn)。這些觸摸控制鍵逐漸替代了機(jī)械按鍵,因?yàn)楹笳呔哂惺褂脡勖、不夠衛(wèi)生等方面的問題,而且還有在面板上開孔安裝按鍵的相關(guān)成本。
    
    
    
    圖1:“電荷轉(zhuǎn)移”技術(shù)原理示意圖。
    
    電容式感應(yīng)技術(shù)由于具有耐用、易于低成本實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn),而逐漸成為觸摸控制的首選技術(shù)。此外,由于具有可擴(kuò)展性,該技術(shù)還可以提供其它技術(shù)所不能實(shí)現(xiàn)的用戶功能。在顯示屏上以軟按鍵方式提供用戶界面,這通常被稱為觸摸屏。量研科技(quantum research)公司在觸摸屏技術(shù)方面的發(fā)展為新設(shè)備的設(shè)計(jì)打開了大門,并將日益成為市場(chǎng)主流。
    
    采用量研的電容式觸摸感應(yīng)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)的設(shè)備用戶輸入功能和應(yīng)用范圍包括:按鍵數(shù)量較少(最多10個(gè))的分離觸摸按鍵應(yīng)用,一般用作簡(jiǎn)單的開關(guān)功能按鍵,但也可以定制提供“手勢(shì)”類的輸入,例如滑動(dòng)-打開功能以減少意外操作;針對(duì)多按鍵應(yīng)用的矩陣觸摸按鍵(最多48個(gè)),一般用在需要很多用戶功能按鍵的應(yīng)用中,也可以用于開發(fā)低分辨率的滾動(dòng)功能器件;空間維度控制器件,如線性滑動(dòng)鍵或轉(zhuǎn)盤;用于增加/減少溫度或時(shí)間設(shè)置,可以使用絕對(duì)器件(一次觸摸來設(shè)置特定值),或者相對(duì)器件(感測(cè)手指的移動(dòng)來增加或減少一個(gè)設(shè)置點(diǎn));用于軟按鍵的固定按鍵觸摸屏;在顯示器上提供透明的固定位置/尺寸按鍵?梢园赐该/非透明按鍵組合形式實(shí)現(xiàn),由一個(gè)芯片驅(qū)動(dòng);用于完全可重配置軟按鍵的模擬觸摸屏,顯示屏上完全可重配置按鍵(大小和位置)報(bào)告x-y方向上的觸摸位置,用于主控制器后續(xù)處理。
    
    
    
    圖2:使用qt240芯片的典型分離按鍵實(shí)現(xiàn)原理圖。
    
    本文將主要介紹電容式觸摸屏的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用,此外,還介紹了傳統(tǒng)的電容式觸摸功能。
    
    技術(shù)背景
    
    很多電容感應(yīng)技術(shù)在不同程度上取得成功應(yīng)用,量研科技的電容式感應(yīng)技術(shù)是基于“電荷轉(zhuǎn)移”技術(shù)。這種技術(shù)提供了非常高的魯棒性,全數(shù)字感應(yīng)非常適合廚房環(huán)境,因?yàn)樗哂性诒尘霸肼曋斜孀R(shí)信號(hào)的優(yōu)越辨識(shí)能力。這意味著即使對(duì)于非常厚的前面板,電荷轉(zhuǎn)移感應(yīng)技術(shù)的工作性能也非常好。
    
    量研的矩陣芯片通過將電荷吸入到雙電極按鍵的一個(gè)電極來工作(圖1)。電荷弧產(chǎn)生的電場(chǎng)穿透上面的玻璃面板進(jìn)入到接收電極,該電極將電荷傳送到芯片。當(dāng)接觸玻璃面板的表面時(shí),一部分電荷被人體吸收,導(dǎo)致信號(hào)強(qiáng)度降低。這樣當(dāng)出現(xiàn)人體接觸時(shí),芯片便能很容易地檢測(cè)到。當(dāng)人體接觸時(shí),水膜具有相反的效應(yīng),實(shí)際上增加了電極之間的耦合,這是因?yàn)樗み\(yùn)動(dòng)的方向與芯片能檢測(cè)到的方向相反,因此在廚房環(huán)境中常常出現(xiàn)的水效應(yīng)被抑制。
    
    
    
    圖3:攪拌機(jī)觸摸表面的復(fù)合驅(qū)面效果
    
    電荷轉(zhuǎn)移的過程通過一種微處理控制的開關(guān)序列以一種突發(fā)的模式進(jìn)行。擴(kuò)頻調(diào)制大大增加了信噪比,因而功率更低、響應(yīng)時(shí)間更快以及emc改善顯著。采用這種技術(shù)可以輕易地達(dá)到100v/m的rfi容限。這些器件還不斷地對(duì)在設(shè)備使用壽命內(nèi)環(huán)境條件的改變進(jìn)行補(bǔ)償,使得它們即使在很高的溫度和濕度變化下也能獲得很高的可靠性。
    
    量研在其面向設(shè)備的芯片中集成的一種額外功能,即連續(xù)的fmea(故障模式和影響分析)感測(cè)及報(bào)告,在這里系統(tǒng)主處理器可以使用qmatrix芯片來自診斷整個(gè)傳感器模塊的開路或者短路情況。這個(gè)報(bào)告對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的fmea確認(rèn)都是至關(guān)重要的。
    
    基于量研電容式感應(yīng)技術(shù)的觸摸按鍵
    
    在過去的幾年時(shí)間內(nèi)量研開發(fā)并完善了分離和矩陣按鍵芯片,為在設(shè)備前面板背面實(shí)現(xiàn)觸摸按鍵提供了一種便利方法。當(dāng)連接到qprox芯片時(shí),介電材料背面上的任何
    
    
    電容式觸控技術(shù)在廚房設(shè)備中的應(yīng)用已經(jīng)有幾年了,例如在烤箱和煎鍋的不透明玻璃面板后面采用分離按鍵實(shí)現(xiàn)。這些觸摸控制鍵逐漸替代了機(jī)械按鍵,因?yàn)楹笳呔哂惺褂脡勖獭⒉粔蛐l(wèi)生等方面的問題,而且還有在面板上開孔安裝按鍵的相關(guān)成本。
    
    
    
    圖1:“電荷轉(zhuǎn)移”技術(shù)原理示意圖。
    
    電容式感應(yīng)技術(shù)由于具有耐用、易于低成本實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn),而逐漸成為觸摸控制的首選技術(shù)。此外,由于具有可擴(kuò)展性,該技術(shù)還可以提供其它技術(shù)所不能實(shí)現(xiàn)的用戶功能。在顯示屏上以軟按鍵方式提供用戶界面,這通常被稱為觸摸屏。量研科技(quantum research)公司在觸摸屏技術(shù)方面的發(fā)展為新設(shè)備的設(shè)計(jì)打開了大門,并將日益成為市場(chǎng)主流。
    
    采用量研的電容式觸摸感應(yīng)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)的設(shè)備用戶輸入功能和應(yīng)用范圍包括:按鍵數(shù)量較少(最多10個(gè))的分離觸摸按鍵應(yīng)用,一般用作簡(jiǎn)單的開關(guān)功能按鍵,但也可以定制提供“手勢(shì)”類的輸入,例如滑動(dòng)-打開功能以減少意外操作;針對(duì)多按鍵應(yīng)用的矩陣觸摸按鍵(最多48個(gè)),一般用在需要很多用戶功能按鍵的應(yīng)用中,也可以用于開發(fā)低分辨率的滾動(dòng)功能器件;空間維度控制器件,如線性滑動(dòng)鍵或轉(zhuǎn)盤;用于增加/減少溫度或時(shí)間設(shè)置,可以使用絕對(duì)器件(一次觸摸來設(shè)置特定值),或者相對(duì)器件(感測(cè)手指的移動(dòng)來增加或減少一個(gè)設(shè)置點(diǎn));用于軟按鍵的固定按鍵觸摸屏;在顯示器上提供透明的固定位置/尺寸按鍵。可以按透明/非透明按鍵組合形式實(shí)現(xiàn),由一個(gè)芯片驅(qū)動(dòng);用于完全可重配置軟按鍵的模擬觸摸屏,顯示屏上完全可重配置按鍵(大小和位置)報(bào)告x-y方向上的觸摸位置,用于主控制器后續(xù)處理。
    
    
    
    圖2:使用qt240芯片的典型分離按鍵實(shí)現(xiàn)原理圖。
    
    本文將主要介紹電容式觸摸屏的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用,此外,還介紹了傳統(tǒng)的電容式觸摸功能。
    
    技術(shù)背景
    
    很多電容感應(yīng)技術(shù)在不同程度上取得成功應(yīng)用,量研科技的電容式感應(yīng)技術(shù)是基于“電荷轉(zhuǎn)移”技術(shù)。這種技術(shù)提供了非常高的魯棒性,全數(shù)字感應(yīng)非常適合廚房環(huán)境,因?yàn)樗哂性诒尘霸肼曋斜孀R(shí)信號(hào)的優(yōu)越辨識(shí)能力。這意味著即使對(duì)于非常厚的前面板,電荷轉(zhuǎn)移感應(yīng)技術(shù)的工作性能也非常好。
    
    量研的矩陣芯片通過將電荷吸入到雙電極按鍵的一個(gè)電極來工作(圖1)。電荷弧產(chǎn)生的電場(chǎng)穿透上面的玻璃面板進(jìn)入到接收電極,該電極將電荷傳送到芯片。當(dāng)接觸玻璃面板的表面時(shí),一部分電荷被人體吸收,導(dǎo)致信號(hào)強(qiáng)度降低。這樣當(dāng)出現(xiàn)人體接觸時(shí),芯片便能很容易地檢測(cè)到。當(dāng)人體接觸時(shí),水膜具有相反的效應(yīng),實(shí)際上增加了電極之間的耦合,這是因?yàn)樗み\(yùn)動(dòng)的方向與芯片能檢測(cè)到的方向相反,因此在廚房環(huán)境中常常出現(xiàn)的水效應(yīng)被抑制。
    
    
    
    圖3:攪拌機(jī)觸摸表面的復(fù)合驅(qū)面效果
    
    電荷轉(zhuǎn)移的過程通過一種微處理控制的開關(guān)序列以一種突發(fā)的模式進(jìn)行。擴(kuò)頻調(diào)制大大增加了信噪比,因而功率更低、響應(yīng)時(shí)間更快以及emc改善顯著。采用這種技術(shù)可以輕易地達(dá)到100v/m的rfi容限。這些器件還不斷地對(duì)在設(shè)備使用壽命內(nèi)環(huán)境條件的改變進(jìn)行補(bǔ)償,使得它們即使在很高的溫度和濕度變化下也能獲得很高的可靠性。
    
    量研在其面向設(shè)備的芯片中集成的一種額外功能,即連續(xù)的fmea(故障模式和影響分析)感測(cè)及報(bào)告,在這里系統(tǒng)主處理器可以使用qmatrix芯片來自診斷整個(gè)傳感器模塊的開路或者短路情況。這個(gè)報(bào)告對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的fmea確認(rèn)都是至關(guān)重要的。
    
    基于量研電容式感應(yīng)技術(shù)的觸摸按鍵
    
    在過去的幾年時(shí)間內(nèi)量研開發(fā)并完善了分離和矩陣按鍵芯片,為在設(shè)備前面板背面實(shí)現(xiàn)觸摸按鍵提供了一種便利方法。當(dāng)連接到qprox芯片時(shí),介電材料背面上的任何
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