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触摸传感应用的近接电容式传感器技术
Bryce Osoi
飞思卡尔半导体系统和应用工程师
摘要: 触摸传感应用的近接电容式传感器技术1831年,法拉第发现了电磁感应。他发现,导体在穿过磁场时产生与移动速度直接成正比的电压:导体移动速度越快,电压就越高。现在,感应式近接传感器使用法拉第的电磁感应定律,无
Abstract:
Key words :

1831年,法拉第发现了电磁感应。他发现,导体在穿过磁场时产生与移动速度直接成正比的电压:导体移动速度越快,电压就越高。现在,感应式近接传感使用法拉第的电磁感应定律,无需实际接触传导材料就能检测到它们的距离。然而,这些传感器的最大不足之处是它们只能检测金属导体,并且不同类型的金属对检测范围也会带来一定影响。

  另一方面,近接电容传感器遵守同一原理,但是能够检测具有传导性的任何事物或不同于传感器电极环境介电性能的任何事物。随着人机界面设计更多地采用触摸面板来可靠地响应命令,近接电容式传感器变得越来越普及。现在在大量不同的控制面板应用中,飞思卡尔的先进的MPR083和MPR084近接电容式触摸传感器控制器能够取代开关和按钮。MPR083 器件支持8方向旋转界面,而MPR084 器件则能够控制多达8个触摸板。

  近接电容式传感器概述

  近接电容式传感是一项支持触摸检测的技术,它通过测量电容和展示电容变化来反映周围材料的变化。某些传感器通过生成电场并测量该电场所遭受的衰减,进而测出变化。与感应式传感器不同的是,近接电容式传感器能够检测具有传导性的任何事物或不同于传感器电极环境介电性能的任何事物。它们是出色的触摸板支持工具,由于我们人体的主要成分是水,具有很高的介电常数;并且我们体内包含离子物质,这使得人体成为很好的电导体。

  在近接电容式传感器中,飞思卡尔使用了多种技术。MC33794、MC33941和MC34940产品系列在传感器集成电路(IC)中包含振荡器电路,以生成高纯度、低频率5V正弦波,并由39000欧姆负载电阻器进行调节。这个AC信号被馈入复用器里,复用器然后将信号定向传输到选定的电极/参考引脚或内部测量节点上。IC自动把未选的节点连接到电路接地中,充当创建电场电流所需的返回路径。

  当物体(例如我们高度绝缘和导电的身体上的一个手指)靠近金属电极时,就形成了一条电路径,从而导致电场电流发生变化。正常情况下,传感器测量产生电的电场中的AC阻抗,并且将将测量转化成DC输出电压。带有模数控制器(ADC)的外部微控制器然后会处理这个信息,以执行任意数量的功能,例如与触摸板控制面板相关的功能。但是,我们更先进的MPR083和MPR084近接电容式触摸传感器控制器则通过带定制寻址的内置集成电路(I2C)生成数字输出,因此不需要外部ADC。

  这种测量方法涉及RC振荡器技术,该技术采用GPIO检测准确电压变化。GPIO在0.5x Vdd时完成从低到高的过渡,并通过测量延迟实现触摸检测。MPR08X系列的优势包括功耗更低、智能增加,并对特定微控制器优化了传感器算法。器件和软件都具有很高的可配置性,而且针对专用传感器版面设计还优化了控制器。时钟由寄存器控制,以便实现精确的电源模式控制,降低功耗。

  由于可靠性的提高(无移动部件)、更大的设计自由和更时尚的外观,近接电容式触摸传感正快速受到设计人员的欢迎。

  旋转式触摸轮是一组呈环状排列的触摸板(参见图5)。触摸轮不只检测手指的存在,而且检测手指在触摸轮表面的位置。这个表面是指旋转式轮内周与外周间的面积。

  MPR083近接电容式触摸传感器控制可以控制8方向旋转触摸轮和线性滑轨应用。电容式滑轨是一个延伸的触摸板,可以沿滑轨

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