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发布时间:2024-12-27 07:21:37 人气:
在通电未触摸之前,屏幕表面存在均匀的电场。当人的手指或其他导体接触屏幕表面时,屏幕表面的电荷通过人体引导到大地。为了恢复这些丢失的电荷,四个角的电极会将电荷发送到发生触摸的地方。产生的电流值与触摸点到四个角的距离成反比,控制器据此确定触摸位置。在通信过程中,主控芯片需要向触摸芯片发送一些配置信息,如触摸屏的分辨率、工作模式等,以使触摸芯片能够正常工作。
还建议控制器支持信号调节功能,因为处理电容信号(特别是在那些多点触控应用中)需要大量信号调节。最后也是最重要的组件是主控制器,它是负责实现触摸界面所需的所有信号调节和处理的大脑。
表面电容屏具有氧化铟锡(ITO)层(透明导体层)。该层有4 个电极(位于矩形的四个角)。每个电极都可以产生交流电压。 ITO层的上层是(透明)绝缘层,由于电容屏的ITO层上施加有交流电压,所以(手指)触摸位置与触摸屏的ITO层之间形成电容。触摸状态:手指触摸后,互电容C1减小,电荷Q减小,C2不变,输出Vout减小。
当手指触摸金属层时,由于人体电场的作用,用户与触摸屏表面之间形成低电压。对于高频电流,电容器是直接导体,因此手指从接触点吸取非常小的电流。 ITO导电涂层是垂直排列纵横交错的电极结构。自电容是指电极对地的电容C p 。当手指触摸时,会增加手指对地电容C f 。两个电容并联,总电容为两个相加,因此控制器检测到的电容增大。
自电容扫描方法利用单个电极的电容,一端连接激励信号,另一端接地。例如,电容式触摸界面通常在1.8V 至5V 之间工作,甚至低至0.9V,但它们可能存在灵敏度、功耗要求和误触摸等问题。适用于电容式传感的控制器应在芯片中内置良好的模拟电路,以实现高SNR(信噪比)并保持性能和精度。
测量状态:开关K关断,电荷根据虚断原理向C2放电。稳定后,U2=Q/C2。若U2=U1,则Vout等于励磁电压;例如,PSoC Creator是一个集成开发环境,使设计人员无需编写复杂的代码即可设计具有复杂信号处理功能的电容式传感模块。电容式触摸屏是当今市场上最受欢迎和认可的。其结构主要是在玻璃屏上镀一层透明的薄膜导体层,然后在导体层外面加上一块保护玻璃。双玻璃设计可以完全保护导体层和传感器。
触摸技术始于早期手机的电阻式触摸屏。然而,由于电阻式触摸传感器的响应速度较慢,灵敏度成为新设计的主要考虑因素。随后电容式触摸技术出现,触摸界面也迅速在市场上流行起来。
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