第1章 觸控概論
1.1 了解觸控
1.1.1 觸控技術(shù)的起源
1.1.2 觸控技術(shù)的發(fā)展
1.1.3 觸控技術(shù)的應(yīng)用
1.2 觸控技術(shù)的分類
1.2.1 電阻式觸控技術(shù)介紹
1.2.2 電容式觸控技術(shù)介紹
1.3 觸控IC
1.3.1 觸控IC 的產(chǎn)生
1.3.2 觸控IC 的技術(shù)發(fā)展
1.3.3 觸控技術(shù)的主流
1.3.4 觸控技術(shù)的瓶頸剖析 第2章 電容式觸控芯片設(shè)計(jì)原理解析
《電容式觸控技術(shù)入門及實(shí)例解析》是關(guān)于投射電容式觸控技術(shù)的技術(shù)參考書,其中介紹了關(guān)于觸控技術(shù)的基礎(chǔ)知識(shí)、操作原理、PIXCIR公司觸控IC的設(shè)計(jì)方法及實(shí)際應(yīng)用方法、驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)方法,電容式觸控IC設(shè)計(jì)實(shí)例,還探討了觸控技術(shù)的未來發(fā)展趨勢(shì)。
電容式觸控屏利用人體的電流感應(yīng)進(jìn)行工作。電容式觸控屏是一塊四層復(fù)合玻璃屏,玻璃屏的內(nèi)表面和夾層各涂有一層ITO(鍍膜導(dǎo)電玻璃),最外層是一薄層矽土玻璃保護(hù)層,ITO涂層作為工作面,四個(gè)角上引出四個(gè)...
可以一樣可以不一樣,有時(shí)投標(biāo)文件會(huì)比招標(biāo)文件多,但內(nèi)容必須都是招標(biāo)文件要求提供的內(nèi)容。
你好,第一步,準(zhǔn)備材料。閑置的筆一只,煙盒里的錫紙一塊,小刀一把,膠布,大一些的棉簽,烤箱用鋁箔紙或者錫箔紙一塊,第二步,試著把棉簽插入筆頭處的孔,如果孔太小,就用小刀切掉一小塊來擴(kuò)大孔的范圍。第三步...
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電容式套管的檢測(cè) 摘要:運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明, 某些電容式套管是大型變壓器絕緣的薄弱環(huán)節(jié)。 特別 是受潮進(jìn)水的套管由于內(nèi)部放電閃絡(luò)、 爆炸,引引起不一起事故的比率較高。 針 對(duì)這種情況,對(duì)于電容式套管在運(yùn)行中如何及早正確地發(fā)現(xiàn)其受潮是值得普遍關(guān) 注的問題。一般來說,采用正接線法測(cè)量,往往出現(xiàn)偏小的 tgδ值,如以此作為 判斷依據(jù),會(huì)帶來嚴(yán)總后果。 本文擬從運(yùn)行的角度對(duì)幾種檢測(cè)方法進(jìn)行分析并提 出相應(yīng)對(duì)策。 關(guān)鍵詞:電容式;套管;檢測(cè) Abstract:Operational experience has shown that, some capacitive bushing is the weak link of the insulation of large transformer. Especially damp inlet casing due to internal discharge
從工業(yè)、汽車、醫(yī)療設(shè)備到智能手機(jī)與平板電腦等日常消費(fèi)性電子產(chǎn)品應(yīng)用等各種技術(shù),都能找得到電容式傳感技術(shù)的蹤跡。這項(xiàng)技術(shù)能夠快速普及的主要原因,在于它能輕易地提升設(shè)備的使用者體驗(yàn),讓制造業(yè)者由傳統(tǒng)開關(guān)轉(zhuǎn)向更具吸引力的觸控功能。
電容傳感技術(shù)還有助于減少設(shè)備的機(jī)械元件數(shù)量,從而延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命和縮小尺寸。這些特性的組合只要設(shè)計(jì)、校準(zhǔn)和控制得當(dāng),就能讓具有電容式傳感功能的產(chǎn)品吸引力倍增。
電容傳感技術(shù)也廣泛用于觸控按鍵和滑桿功能,特別是在消費(fèi)性、商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用中非常普及,但最常見的目標(biāo)應(yīng)用還是觸控板和觸控屏幕。要設(shè)計(jì)出兼具低成本、反應(yīng)靈敏以及節(jié)能的傳感器,而且在多雜訊環(huán)境中能穩(wěn)定工作,已是當(dāng)今市場(chǎng)中的常規(guī)要求,然而對(duì)大多數(shù)工程師來說的確頗具挑戰(zhàn)性。
這些挑戰(zhàn)對(duì)于未來幾年內(nèi)將快速進(jìn)展的物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和可穿戴技術(shù)尤其明顯,消費(fèi)者的期望是,這些設(shè)備就算無法提供比現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備更好的使用體驗(yàn),至少也要保持同樣水準(zhǔn)。許多方法和設(shè)計(jì)在理想使用情境中的差異極大,因此工程師需要好好考量哪種電容傳感方法對(duì)其應(yīng)用來說最好。
觸控板
針對(duì)使用者接口,最基本的觸控傳感應(yīng)用就是大家耳熟能詳?shù)耐渡涫诫娙萦|控技術(shù)(Projected Capacitive Touch;PCT)觸控板。這些設(shè)計(jì)是由玻璃板之間導(dǎo)電材料層的行列矩陣所構(gòu)成。在這個(gè)網(wǎng)格施加電壓就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)電場(chǎng),該電場(chǎng)可在每個(gè)交叉點(diǎn)測(cè)得。當(dāng)某個(gè)導(dǎo)電物體,例如人類手指接近和接觸PCT面板時(shí),就會(huì)改變接觸點(diǎn)的電場(chǎng),同時(shí)產(chǎn)生了電容差。
工程師可以采用兩種方式實(shí)現(xiàn)PCT技術(shù):自電容(self-capacitance)觸控板與互電容(mutual capacitance)觸控板。
自電容設(shè)計(jì)是在印刷電路板(PCB)上,由接地銅箔(ground pattern)圍繞。PCB上的每個(gè)傳感器會(huì)與周圍的接地銅箔以及傳感器頂部的電場(chǎng)線路形成寄生電容。當(dāng)手指靠近時(shí)會(huì)導(dǎo)入額外的電容,導(dǎo)致電場(chǎng)扭曲。這種設(shè)計(jì)的主要缺點(diǎn)在于一次只能檢測(cè)到一次觸控,因此,它雖然是頗具經(jīng)濟(jì)效益的模型,但只適用于屏幕后方空間有限的設(shè)備。
然而,互電容傳感方法(mutual capacitance sensing;指任兩個(gè)具有電荷的物體之間存在的電容)能實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸控檢測(cè),非常適合配備大型顯示器的復(fù)雜設(shè)備設(shè)計(jì)。當(dāng)手指觸控的時(shí)候,兩物體之間的互電容會(huì)減少,觸控控制器由于檢測(cè)到這個(gè)改變而識(shí)別到手指的存在。最重要的是,每個(gè)交叉點(diǎn)都各有獨(dú)特的互電容,可以獨(dú)立追蹤。
對(duì)于互電容觸控板來說,手指的存在會(huì)導(dǎo)致電容減小。相反地,在自電容觸控板,手指施加的額外電容會(huì)增加傳感器所測(cè)量到的整體電容。
觸控屏幕
多個(gè)電容式觸控板可組合形成觸控屏幕或觸控面板,用于檢測(cè)單片玻璃板上一個(gè)或多個(gè)手指的位置。這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦以及高端可穿戴設(shè)備等空間有限的設(shè)備,并可區(qū)分為PCB、電容式和單層氧化銦錫(Indium Tin Oxide;ITO)觸控面板等三大類應(yīng)用。
PCB觸控面板:低成本、低功耗,但制造難度高
PCB觸控面板基本上是放置在顯示器附近的兩個(gè)或多個(gè)PCB自電容觸控板。對(duì)于沒有空間限制的原型建構(gòu)和商業(yè)設(shè)備,由于可以采用普及的低成本標(biāo)準(zhǔn)PCB工藝,因此是理想選擇。在設(shè)計(jì)PCB觸控面板的觸控按鈕時(shí),尺寸通常是考慮的關(guān)鍵參數(shù)。然而形狀和按鈕間距(pad pitch,按鈕之間的距離)也應(yīng)納入考量,以便將錯(cuò)誤檢測(cè)降到最低。
電容式觸控面板:較靈活,但使用案例少
電容式觸控面板具有兩層垂直堆疊的高導(dǎo)電材料——ITO導(dǎo)電層,一層用于列,一列用于行。該設(shè)計(jì)的關(guān)鍵特點(diǎn)在于每個(gè)交叉點(diǎn)都有自己的獨(dú)特互電容,可由觸控控制器獨(dú)立追蹤。
電容式觸控面板由于能提供多點(diǎn)觸控,且易于配置支持兩個(gè)或更多觸控板,非常適合許多應(yīng)用。此外,其超薄的模組設(shè)計(jì)更是較大屏幕尺寸應(yīng)用的理想選擇。
不過這些設(shè)計(jì)也不是毫無缺點(diǎn)——導(dǎo)電層所需的兩層ITO非常昂貴。再者,電容式觸控面板的功耗也非常高,控制器的高睡眠電流導(dǎo)致高耗電需求,不適合用于追求精簡(jiǎn)的可穿戴產(chǎn)品。
單層ITO觸控面板:低成本、低功耗且易于建構(gòu)
單層ITO觸控面板方法是以較低的成本提供電容式觸控面板的多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)。主要不同之處在于觸控板的數(shù)量采預(yù)先定義,因而無法像電容式觸控面板般靈活地變化。預(yù)定義的特質(zhì)極有益于尺寸大小和控制器運(yùn)算資源的安排。從制造的角度來看,這個(gè)方法與電容式觸控面板極為相似,不過電容式觸控面板只使用單一ITO層。
在確定最適合自己應(yīng)用的模式之前,工程師需要權(quán)衡所有設(shè)計(jì)優(yōu)缺點(diǎn)。整體而言,電容式觸控解決方案能夠以簡(jiǎn)單的方式滿足大部分設(shè)備的設(shè)計(jì)和功能需求,但要決定哪一種方案對(duì)特定使用案例來說最聰明、最安全時(shí),諸如尺寸與功耗等其他因素也是重要關(guān)鍵。
以前的電阻式觸摸屏在用手工作時(shí)每次只能判斷一個(gè)觸控點(diǎn),如果觸控點(diǎn)在兩個(gè)以上,就不能做出正確的判斷了,所以電阻式觸摸屏僅適用于點(diǎn)擊、拖拽等一些簡(jiǎn)單動(dòng)作的判斷。而電容式觸摸屏的多點(diǎn)觸控,則可以將用戶的觸摸分解為采集多點(diǎn)信號(hào)及判斷信號(hào)意義兩個(gè)工作,完成對(duì)復(fù)雜動(dòng)作的判斷。
電阻式觸摸屏手指觸摸的表面是一個(gè)硬涂層,用以保護(hù)下面的PET(聚脂薄膜)層,在表面保護(hù)硬涂層和玻璃底層之間有兩層透明導(dǎo)電層ITO(氧化銦,弱導(dǎo)電體),分別對(duì)應(yīng)X、Y軸,它們之間用細(xì)微透明的絕緣顆粒絕緣,觸摸產(chǎn)生的壓力會(huì)使兩導(dǎo)電層接通,按壓不同的點(diǎn)時(shí),該點(diǎn)到輸出端的電阻值也不同,因此會(huì)輸出與該點(diǎn)位置相對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)(模擬量),經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后即可獲取X、Y的坐標(biāo)值。這就是電阻技術(shù)觸摸屏的最基本的原理。
而電容式單點(diǎn)觸摸屏的單點(diǎn)電容式觸摸屏只采用單層的ITO,當(dāng)手指觸摸屏表面時(shí),就會(huì)有一定量的電荷轉(zhuǎn)移到人體。為了恢復(fù)這些電荷損失,電荷從屏幕的四角補(bǔ)充進(jìn)來,各方向補(bǔ)充的電荷量和觸摸點(diǎn)的距離成比例,我們可以由此推算出觸摸點(diǎn)的位置。
電阻式觸摸屏一次只能判斷一個(gè)觸控點(diǎn),若同時(shí)有兩個(gè)以上的點(diǎn)被觸碰,就不能做出正確反應(yīng),或者說反應(yīng)混亂了。
演變到多點(diǎn)電容式觸摸屏的多重觸控的任務(wù)可以分解為兩個(gè)方面的工作,一是同時(shí)采集多點(diǎn)信號(hào),二是對(duì)每路信號(hào)的意義進(jìn)行判斷,也就是所謂的手勢(shì)識(shí)別。與只能接受單點(diǎn)輸入的觸摸技術(shù)相比,多重觸控技術(shù)允許用戶在多個(gè)地方同時(shí)觸摸顯示屏,以便能夠?qū)W(wǎng)頁或圖片進(jìn)行伸縮和旋轉(zhuǎn)等操作。蘋果iPhone僅允許兩個(gè)手指操作,所以又可以稱作“雙重觸控”,而微軟即將發(fā)售的Surface電腦則可對(duì)52個(gè)觸摸點(diǎn)同時(shí)做出響應(yīng)。
為了實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸控功能,多重觸控屏與單點(diǎn)觸摸屏采用了完全不同的結(jié)構(gòu)。從屏幕的外部看,單點(diǎn)觸摸屏只有很少幾根信號(hào)線(一般為4Pin或者5Pin),而多重觸控屏有很多引線;從內(nèi)部看,單點(diǎn)觸摸屏的導(dǎo)電層只是一個(gè)平板,而多重觸控屏則是平板上劃分出許許多多相對(duì)獨(dú)立的觸控單元,每個(gè)觸控單元通過獨(dú)立的引線連接到外部電路,所有觸控單元在板子上呈矩陣排列。這樣,當(dāng)用戶的手指觸摸到屏幕上的某個(gè)部位時(shí),會(huì)從相應(yīng)的檢測(cè)線輸出信號(hào)。手指移動(dòng)到另一個(gè)部位時(shí),又會(huì)從另外的檢測(cè)線輸出信號(hào)。
人與觸控面板沒有接觸時(shí),各種電極(electrode)是同電位的,觸控面板沒有上沒有電流(electric current)通過。當(dāng)與觸控面板接觸時(shí),人體內(nèi)的靜電流入地面而產(chǎn)生微弱電流通過。檢測(cè)電極依電流值變化,可以算出接觸的位置。玻璃表面上氧化銻錫薄膜(ato)層有電阻系數(shù),為了得到一樣電場(chǎng)所以在其周邊安裝電極,電流從四邊或者四個(gè)角輸入。 從4 條邊上輸入時(shí),等電場(chǎng)是通過4 角周圍的電阻小於4 條邊上的阻抗分配方式所得到的。對(duì)實(shí)際應(yīng)用而言,有在透明導(dǎo)電膜(ato layer)上安裝一組電阻基版類型;也有對(duì)透明導(dǎo)電膜(ato layer)作蝕刻所行成的類型。從4 角輸入時(shí),一般通過印刷額緣電阻與透明導(dǎo)電膜(ato layer)組合得到等電場(chǎng)。從4 條邊上輸入時(shí),根據(jù)上下、左右電流比計(jì)算就可以得出,檢測(cè)方法較為簡(jiǎn)單。從4 條角輸入時(shí),檢測(cè)方法要得出與4 條邊的距離比,位置計(jì)算也較為復(fù)雜。舉例來說,假設(shè)觸控面板位置中心為0,x 軸與y 軸位置可以下面方程式計(jì)算出: x 軸:l1 l4-l2-l3/l1 l2 l3 l4 y 軸:l3 l4-l1-l2/l1 l2 l3 l4