


下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
【Word版本下载可任意编辑】用p-cap技术设计便携工业设备表1:投射式电容技术取代电阻式技术成为的触摸传感器技术。
ITO具有一定的电气与光学特性,因而极为适用于触摸感应功能,并且在沉积较薄时,具有相对低的电阻率且近乎透明。因此,这种材料已在显示器行业广泛使用多年,并且现已转移到触控传感器的生产之中--首先用于电阻式触摸屏内,然后是表面电容式触摸屏(s-cap),近则是在p-cap系统之中。由于这种材料已经在电子制造业内长期广泛使用,因此OEM可对现有设备开展改造和安装新的电容,以满足消费者对小型触摸屏的巨大需求。
尽管基于ITO的互电容p-cap传感器已经在消费品设计中广泛应用,但是这种技术却有其自身的缺点:反应能力依赖于薄玻璃覆盖层(<2mm)的使用。这一缺点尽管可以承受(甚至为精巧的个人消费类设备所向往),但是在遇到许多工业类环境的严苛条件时会出现问题。从主流的互电容式p-cap触摸感应技术(测量两层电极之间的电容)转向另一种基于自电容的方法(测量单个电极对地的电容,此时用户产生的电场会引起传感器基体周围的电场发生微小变化)有可能大幅提高灵敏度,并通过更薄的覆盖层支持运作。
自电容式ITO
当采用自电容方法时,内嵌在触摸屏内的ITO传感器基体将人体电容与自由振荡的RC振荡器的电容元件开展耦合。然后通过引入一个与RC振荡器的电容元件和振荡器的对地自然寄生电容并联的从玻璃到手指再到地的电容,便可检测到触摸动作。参加并联电容,接近基体的手指将会增大整个电路的电容,从而降低振荡器的频率。由接近的手指产生的电容变化可表示为以下的百分比:
ΔC%=Cf/Cp+Cc.其中:Cf是手指电容;Cp是电路的寄生电容;Cc是振荡器的电容值。
当手指更加靠近屏幕的表面时,用户的人体电容会导致RC振荡频率发生变化。通过沿着传感器基体相邻X轴与Y轴测量频率变化的峰值,可以准确定位触摸所在位置(图1)。
图1:通过测量已调信号中的X与Y峰值变化定位触摸事件。
图2为触摸传感器辅助电子元器件的电路原理图,其中RC振荡器为电极提供调频信号。多路复用器从传感器基体内的各个电极采集频率变化数据,并将其传送至处理器IC.图3与图4所示为当用户手指接近时,其中一个电极的频率变化。
图2:基于调频自电容式技术的p-cap触摸传感器内使用的重要元器件。
图3:正常状态--手指远离传感器基体。
图4:触摸状态--接近传感器基体的手指改变波形。
通过3mm厚的玻璃覆盖层耦合至传感器的手指耦合电容通常在1pF与3pF之间。随着覆盖层厚度的增加,耦合电容会下降,这将对信噪比产生影响。为了解决这一问题,需要整合更多的精细的辅助电子元器件到系统设计中。当供电电压为4.7V时,传感器基体拥有性能。在此电压下,拉出的电流将约为2.8mA.
使用ITO作为导电介质的自电容式p-cap传感器与互电容式p-cap传感器相比,具有高得多的Z轴灵敏度。这意味着可将其放置在更加厚的防护覆盖层后面(即使通过6mm厚的覆盖玻璃操作依然具有强劲的性能),并允许戴手套操作。因此,采用自电容式方法可以提高触摸屏的抗冲击、防跌落和防刮伤等性能,从而极为适用于工业
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论