触摸感应器已经在业界广泛使用很多年,但直到近期,随着混合信号可编程设备的发展,电容式触摸传感器才在广泛的消费类电子产品中成为传统机械式开关的替代品。
电容式感应开关是一个非常有吸引力的开关,但它需要适当的物理尺寸,以及在典型的电容式传感器设计中使用一个3毫米或更薄的薄膜叠层。随着薄膜叠层厚度的增加。通过薄膜叠层来感应手指会而变得越来越困难。换言之,薄膜叠层厚度的增加,调谐系统的处理过程就从”科学技术”转到了”设计技巧”上了。为了演示如何使一个电容式传感器突破当今技术的限制,在此示例系统中使用的玻璃覆盖的厚度定为10毫米。玻璃具有易于使用、容易获得和透明的特点,你可以看到在玻璃下面的传感器的电路焊盘。玻璃覆盖层也在所谓的“白色家电”(家用电器)中直接应用。
1.手指电容
任何电容传感系统的核心都是一组与电场相互作用的导电体。人体的组织充满导电电解质,这些电解质被人体表皮所覆盖,人体表皮是有损耗的绝缘体。这种手指导电性使得电容式触摸感应成为可能。
一个简单的平行板电容器有两个被介质层分开的导体。在这个系统的大部分能量都集中在两个平行板块之间,但还是会有部分能源溢出到电容器两个板之外,与这种效应相关的电场线被称为电场边缘场。生产出实用的电容式传感器面临的挑战之一就是要设计出一组印刷电路的走线。这种走线方法能使用户获取到一个有效的感应区域。对于这种传感器模式。平行板电容器并不是很好的选择。
在边缘电场附近放置一个手指会增加电容系统的导电表面面积。由手指引起的额外电荷存储容量通常被称为手指电容(Cf)。没有手指放在表面时传感器的电容在本文中用Cp表示。它代表寄生电容。
有一个有关电容式传感器常见的误解是,为了能让系统工作,手指需要与地连接。手指之所以可以被系统感觉,因为手指是带电的,当手指浮动或接地时。系统都能感受到。
2.传感器的PCB布局
图1显示了印刷电路板(PCB)的顶视图,在这个设计例子中,此PCB实现了其中的一个电容式传感器按钮。
在图9a中,按键初始状态为断(OFF)状态。超过手指门限的差分计数的第一个采样把按键状态转换至通(ON)状态。在图9b中,低于噪声门限的差分计数的第一个采样将按键转换至断状态。
与机械式开关相比,基于电容的触摸传感器的主要优点是耐用性好,不易损坏,可以长期使用。混合信号技术的近期发展,不仅使得触摸式传感器的成本在各种消费类产品中降到了具有成本效益的水平,而且还提高了检测电路的灵敏度和可靠性(因为增加了覆盖层的厚度和耐用性)。利用本文介绍的设计方法,说明通过一个10mm的玻璃来检测手指的按键触压是可能的,并利用基于噪声门限和手指门限的反跳法,实现了按键开关状态之间的干净利落的转换,从而使电容式触摸传感器成为机械式开关元件的一种实用型替代方案。
(本文转自电子工程世界:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2011/0927/article_7178.html
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