移動設備的觸摸傳感技術
發布時間:2011-05-31
中心議題:
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(ti)供(gong)方(fang)便(bian)的(de)控(kong)製(zhi)方(fang)式(shi),幾(ji)乎(hu)可(ke)用(yong)於(yu)控(kong)製(zhi)任(ren)何(he)類(lei)型(xing)的(de)設(she)備(bei)。觸(chu)摸(mo)傳(chuan)感(gan)控(kong)製(zhi)器(qi)目(mu)前(qian)提(ti)供(gong)一(yi)些(xie)通(tong)用(yong)的(de)性(xing)能(neng)選(xuan)項(xiang)和(he)形(xing)態(tai),如(ru)滑(hua)塊(kuai)和(he)鄰(lin)近(jin)傳(chuan)感(gan)器(qi)。觸(chu)摸(mo)傳(chuan)感(gan)器(qi)技(ji)術(shu)的(de)進(jin)步(bu)使(shi)傳(chuan)感(gan)器(qi)驅(qu)動(dong)型(xing)接(jie)口(kou)更(geng)易(yi)於(yu)實(shi)現(xian),對(dui)終(zhong)端(duan)用(yong)戶(hu)更(geng)為(wei)直(zhi)觀(guan)和(he)簡(jian)單(dan)。
大多數觸摸傳感控製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並使電容發生變化。控製電路可測出電容的變化。
工業應用係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chu摸mo傳chuan感gan器qi接jie口kou通tong常chang通tong過guo測ce量liang與yu傳chuan感gan器qi墊dian片pian相xiang連lian的de電dian路lu的de阻zu抗kang來lai檢jian測ce電dian容rong變bian化hua。觸chu摸mo控kong製zhi器qi周zhou期qi性xing地di測ce量liang傳chuan感gan器qi輸shu入ru通tong道dao的de阻zu抗kang並bing用yong這zhe些xie值zhi來lai導dao出chu一yi個ge內nei部bu基ji準zhun,即ji校xiao準zhun阻zu抗kang。控kong製zhi器qi以yi這zhe個ge阻zu抗kang值zhi為wei基ji礎chu判pan定ding是shi否fou發fa生sheng了le觸chu摸mo事shi件jian。
下麵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。這個公式可用於確定傳感器墊片的電容和強度。

*C表示電容,單位為法拉
*A是單個金屬墊片的麵積,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、觸摸麵積或電容的增加而增大。D減小等價於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:觸摸靈敏度依賴於覆膜材料、墊片尺寸和厚度。
表1列lie出chu了le各ge種zhong常chang用yong覆fu膜mo材cai料liao的de介jie電dian常chang數shu。我wo們men可ke以yi基ji於yu這zhe些xie值zhi來lai考kao察cha觸chu摸mo傳chuan感gan器qi在zai廚chu房fang中zhong的de應ying用yong,因yin為wei在zai廚chu房fang中zhong這zhe些xie傳chuan感gan器qi很hen容rong易yi濺jian上shang食shi用yong油you。

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於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,對於使用數字觸摸檢測技術(如ATLab公司開發並擁有產權的FMA1127觸摸傳感器控製器所使用的技術)的觸摸傳感器來說,由於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。
jinguanchumochuanganqidecaozuoxijiehejiekouyilaiyujutideyingyong,yibanlaishuo,rongxingchuanganqijiekoudianluhejiancefangfayoumoniheshuziliangzhongleixing。yizhongmonijishushiceliangpinlvhuogongzuozhouqi,zhexieliangyinweizaishouzhihedizhijianyinruewaidedianrongerfashengbianhua(見圖2)。

圖2:模擬觸摸方案;由於需使用參考地,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。得益於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,傳感器輸出的動態範圍受到電源電壓的限製,而隨著半導體製造技工藝節點的縮小該電源電壓在不斷降低。
[page]
如果使用深亞微米CMOSjishubachuanganqidianluyufuzadeshuzixinhaochulimokuaijichengdaoxiangtongdejidishang,qingkuanghuibiandegengjutiaozhanxing。weibimianwaibuganrao,gaiqijiankenenghuiyaoqiushiyongruanjiangongzuoqu,zhezengjialeyuzhijiekoudeweikongzhiqidecunchuqikaixiaohexingnengkaixiao。
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)測量該延時線相對於基準RC延時線的差並輸出阻抗的變化。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延時時間並導致阻抗變化。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,觸摸傳感器控製器都可以使用簡單的SPI或I(SUP/)2(/SUP)C接口與微控製器相連。MCU(主)通常以主從模式與觸摸傳感器控製器(從)進行數據交換。
如果MCU沒mei有you這zhe樣yang的de串chuan行xing接jie口kou,可ke以yi使shi用yong軟ruan件jian模mo擬ni串chuan行xing接jie口kou的de方fang法fa,但dan這zhe種zhong方fang法fa增zeng加jia了le存cun儲chu器qi和he性xing能neng的de開kai銷xiao。把ba觸chu摸mo傳chuan感gan器qi控kong製zhi器qi與yu微wei控kong製zhi器qi集ji成cheng在zai一yi起qi的de芯xin片pian已yi在zai不bu久jiu前qian上shang市shi。
消費電子、家庭自動化和工業要求
相對於傳統機械按鈕、滑塊、轉輪和開關,觸摸傳感器控製提供了靈活、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:各種應用的觸摸控製方案。
臨lin近jin觸chu摸mo控kong製zhi對dui隻zhi要yao求qiu一yi或huo兩liang個ge按an鈕niu的de簡jian單dan接jie口kou提ti供gong了le一yi種zhong有you吸xi引yin力li的de替ti代dai方fang案an。臨lin近jin傳chuan感gan器qi易yi於yu整zheng合he進jin最zui終zhong的de產chan品pin設she計ji中zhong,並bing具ju有you功gong耗hao低di和he壽shou命ming長chang等deng長chang期qi優you勢shi。
jinshumenbashoushiyizhonglixiangdelinjinchuanganqiyingyong。jiweimingandechuanganqikeyijiancedaoshifouyoushouzaijiejinmenbashou,xitongzaijiancedaojiejinxingweihouhuigeixuyaodagonglvdeanfangyingjiantongdian。zuoweiqichebaojingxitongdeyibufen,xitongkebameicilinjinjiancejiluxialaibingtongzhichezhu(或許可通過手機)有人多次試圖拉開車門。
當金屬物體麵積為10mm(SUP/)2(/SUP),覆膜厚度為1mm時,臨近傳感器可以在距離大於2英寸時檢測到手的接近。除了門把手之外,臨近觸摸還可用於家用電器、MP3播放器、遙控器和移動電話。
複雜的LCD觸摸屏方案
觸摸傳感器譜係的一端是簡單的臨近傳感器,另一端是複雜的觸控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/相幹噪聲源的影響,無需地層。
其他應用還包括用來控製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係統功耗。
觸摸技術的發展趨勢
由you於yu沒mei有you活huo動dong部bu件jian且qie易yi於yu適shi應ying曲qu麵mian外wai形xing,觸chu摸mo傳chuan感gan器qi開kai關guan是shi汽qi車che應ying用yong的de理li想xiang選xuan擇ze。但dan汽qi車che應ying用yong對dui觸chu摸mo技ji術shu提ti出chu了le更geng高gao的de要yao求qiu,汽qi車che製zhi造zao商shang要yao求qiu提ti供gong成cheng本ben低di、工作溫度寬的汽車級觸摸傳感器控製器。
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製。
另外,微軟現正以MicrosoftSuRFace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。
- 移動設備的觸摸傳感技術簡介
- 各種觸摸技術的對比
- 各種觸摸設備的人機接口
- 觸摸技術的發展趨勢
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(ti)供(gong)方(fang)便(bian)的(de)控(kong)製(zhi)方(fang)式(shi),幾(ji)乎(hu)可(ke)用(yong)於(yu)控(kong)製(zhi)任(ren)何(he)類(lei)型(xing)的(de)設(she)備(bei)。觸(chu)摸(mo)傳(chuan)感(gan)控(kong)製(zhi)器(qi)目(mu)前(qian)提(ti)供(gong)一(yi)些(xie)通(tong)用(yong)的(de)性(xing)能(neng)選(xuan)項(xiang)和(he)形(xing)態(tai),如(ru)滑(hua)塊(kuai)和(he)鄰(lin)近(jin)傳(chuan)感(gan)器(qi)。觸(chu)摸(mo)傳(chuan)感(gan)器(qi)技(ji)術(shu)的(de)進(jin)步(bu)使(shi)傳(chuan)感(gan)器(qi)驅(qu)動(dong)型(xing)接(jie)口(kou)更(geng)易(yi)於(yu)實(shi)現(xian),對(dui)終(zhong)端(duan)用(yong)戶(hu)更(geng)為(wei)直(zhi)觀(guan)和(he)簡(jian)單(dan)。
大多數觸摸傳感控製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並使電容發生變化。控製電路可測出電容的變化。
工業應用係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chu摸mo傳chuan感gan器qi接jie口kou通tong常chang通tong過guo測ce量liang與yu傳chuan感gan器qi墊dian片pian相xiang連lian的de電dian路lu的de阻zu抗kang來lai檢jian測ce電dian容rong變bian化hua。觸chu摸mo控kong製zhi器qi周zhou期qi性xing地di測ce量liang傳chuan感gan器qi輸shu入ru通tong道dao的de阻zu抗kang並bing用yong這zhe些xie值zhi來lai導dao出chu一yi個ge內nei部bu基ji準zhun,即ji校xiao準zhun阻zu抗kang。控kong製zhi器qi以yi這zhe個ge阻zu抗kang值zhi為wei基ji礎chu判pan定ding是shi否fou發fa生sheng了le觸chu摸mo事shi件jian。
下麵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。這個公式可用於確定傳感器墊片的電容和強度。
*C表示電容,單位為法拉
*A是單個金屬墊片的麵積,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、觸摸麵積或電容的增加而增大。D減小等價於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:觸摸靈敏度依賴於覆膜材料、墊片尺寸和厚度。
表1列lie出chu了le各ge種zhong常chang用yong覆fu膜mo材cai料liao的de介jie電dian常chang數shu。我wo們men可ke以yi基ji於yu這zhe些xie值zhi來lai考kao察cha觸chu摸mo傳chuan感gan器qi在zai廚chu房fang中zhong的de應ying用yong,因yin為wei在zai廚chu房fang中zhong這zhe些xie傳chuan感gan器qi很hen容rong易yi濺jian上shang食shi用yong油you。

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於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,對於使用數字觸摸檢測技術(如ATLab公司開發並擁有產權的FMA1127觸摸傳感器控製器所使用的技術)的觸摸傳感器來說,由於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。
jinguanchumochuanganqidecaozuoxijiehejiekouyilaiyujutideyingyong,yibanlaishuo,rongxingchuanganqijiekoudianluhejiancefangfayoumoniheshuziliangzhongleixing。yizhongmonijishushiceliangpinlvhuogongzuozhouqi,zhexieliangyinweizaishouzhihedizhijianyinruewaidedianrongerfashengbianhua(見圖2)。

圖2:模擬觸摸方案;由於需使用參考地,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。得益於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,傳感器輸出的動態範圍受到電源電壓的限製,而隨著半導體製造技工藝節點的縮小該電源電壓在不斷降低。
[page]
如果使用深亞微米CMOSjishubachuanganqidianluyufuzadeshuzixinhaochulimokuaijichengdaoxiangtongdejidishang,qingkuanghuibiandegengjutiaozhanxing。weibimianwaibuganrao,gaiqijiankenenghuiyaoqiushiyongruanjiangongzuoqu,zhezengjialeyuzhijiekoudeweikongzhiqidecunchuqikaixiaohexingnengkaixiao。
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)測量該延時線相對於基準RC延時線的差並輸出阻抗的變化。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延時時間並導致阻抗變化。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,觸摸傳感器控製器都可以使用簡單的SPI或I(SUP/)2(/SUP)C接口與微控製器相連。MCU(主)通常以主從模式與觸摸傳感器控製器(從)進行數據交換。
如果MCU沒mei有you這zhe樣yang的de串chuan行xing接jie口kou,可ke以yi使shi用yong軟ruan件jian模mo擬ni串chuan行xing接jie口kou的de方fang法fa,但dan這zhe種zhong方fang法fa增zeng加jia了le存cun儲chu器qi和he性xing能neng的de開kai銷xiao。把ba觸chu摸mo傳chuan感gan器qi控kong製zhi器qi與yu微wei控kong製zhi器qi集ji成cheng在zai一yi起qi的de芯xin片pian已yi在zai不bu久jiu前qian上shang市shi。
消費電子、家庭自動化和工業要求
相對於傳統機械按鈕、滑塊、轉輪和開關,觸摸傳感器控製提供了靈活、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:各種應用的觸摸控製方案。
臨lin近jin觸chu摸mo控kong製zhi對dui隻zhi要yao求qiu一yi或huo兩liang個ge按an鈕niu的de簡jian單dan接jie口kou提ti供gong了le一yi種zhong有you吸xi引yin力li的de替ti代dai方fang案an。臨lin近jin傳chuan感gan器qi易yi於yu整zheng合he進jin最zui終zhong的de產chan品pin設she計ji中zhong,並bing具ju有you功gong耗hao低di和he壽shou命ming長chang等deng長chang期qi優you勢shi。
jinshumenbashoushiyizhonglixiangdelinjinchuanganqiyingyong。jiweimingandechuanganqikeyijiancedaoshifouyoushouzaijiejinmenbashou,xitongzaijiancedaojiejinxingweihouhuigeixuyaodagonglvdeanfangyingjiantongdian。zuoweiqichebaojingxitongdeyibufen,xitongkebameicilinjinjiancejiluxialaibingtongzhichezhu(或許可通過手機)有人多次試圖拉開車門。
當金屬物體麵積為10mm(SUP/)2(/SUP),覆膜厚度為1mm時,臨近傳感器可以在距離大於2英寸時檢測到手的接近。除了門把手之外,臨近觸摸還可用於家用電器、MP3播放器、遙控器和移動電話。
複雜的LCD觸摸屏方案
觸摸傳感器譜係的一端是簡單的臨近傳感器,另一端是複雜的觸控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/相幹噪聲源的影響,無需地層。
其他應用還包括用來控製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係統功耗。
觸摸技術的發展趨勢
由you於yu沒mei有you活huo動dong部bu件jian且qie易yi於yu適shi應ying曲qu麵mian外wai形xing,觸chu摸mo傳chuan感gan器qi開kai關guan是shi汽qi車che應ying用yong的de理li想xiang選xuan擇ze。但dan汽qi車che應ying用yong對dui觸chu摸mo技ji術shu提ti出chu了le更geng高gao的de要yao求qiu,汽qi車che製zhi造zao商shang要yao求qiu提ti供gong成cheng本ben低di、工作溫度寬的汽車級觸摸傳感器控製器。
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製。
另外,微軟現正以MicrosoftSuRFace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。
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