觸摸傳感應用的近接電容式傳感器技術
當物體(例如我們高度絕緣和導電的身體上的一個手指)靠近金屬電極時,就形成了一條電路徑,從而導致電場電流發生變化。正常情況下,傳感器測量產生電的電場中的AC阻抗,并且將將測量轉化成DC輸出電壓。帶有模數控制器(ADC)的外部微控制器然后會處理這個信息,以執行任意數量的功能,例如與觸摸板控制面板相關的功能。但是,我們更先進的MPR083和MPR084近接電容式觸摸傳感器控制器則通過帶定制尋址的內置集成電路(I2C)生成數字輸出,因此不需要外部ADC。
這種測量方法涉及RC振蕩器技術,該技術采用GPIO檢測準確電壓變化。GPIO在0.5x Vdd時完成從低到高的過渡,并通過測量延遲實現觸摸檢測。MPR08X系列的優勢包括功耗更低、智能增加,并對特定微控制器優化了傳感器算法。器件和軟件都具有很高的可配置性,而且針對專用傳感器版面設計還優化了控制器。時鐘由寄存器控制,以便實現精確的電源模式控制,降低功耗。
由于可靠性的提高(無移動部件)、更大的設計自由和更時尚的外觀,近接電容式觸摸傳感正快速受到設計人員的歡迎。
旋轉式觸摸輪是一組呈環狀排列的觸摸板(參見圖5)。觸摸輪不只檢測手指的存在,而且檢測手指在觸摸輪表面的位置。這個表面是指旋轉式輪內周與外周間的面積。
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