<span style="font-weight: bold;">建构传感器</span><br><br>电容传感器有多种型态与功能,可以采用各式各样的媒介,实作样式从简单到复杂都有。而决定传感器建构与建置细节的还是应用本身的需求。最常见的传感器样式要属按键与滑杆。按键其实就是连接至控制器的大型导体片,其中所测得的电容值会与一连串的临界值作比较,而测定结果也能藉由数字输出获得,或用其它模拟特性,以进一步感测触<br><br>动的压力或手指面积。至于滑杆则是许多导体片以直线或放射状排列所构成的。利用计算质心的算法就可以测定出接触的位置,而且分辨率远大于感测所用的针脚数。像按键或滑杆这类简单的电容感测器,绝大多数都会采用铜片沉积至印刷电路板。然而也能使用其它基板材质与沈积媒介物制作电路,例如高导电性的银墨(silver ink)。(如图4)<br><br><br><br>动态使用者接口的按键或触控区则可以任意配置其显示器样式。这类的显示器拥有更为平顺且直觉化的互动操作,创造更佳的使用者经验。要建构这类系统比一般简单的按键或滑杆更为复杂。投射式电容触控屏幕在显示器上多加了透明导电物质。这层导电表面利用沈积方式附着于玻璃或PET 薄膜这类基板上,并且连接至控制电路,接着再将此基板黏着于触控表层与显示器之间。触发区域测定方式与滑杆相同。纵向与横向的两组滑杆相互交错以覆盖整个显示区域,而且这两个方向的滑杆会侦测触动位置并且输出x 轴与y 轴数据。由于投射式电容触控屏幕上方还有一个覆盖层,因此也保护屏幕不受直接冲击、弯曲、环境因素影响等常见于传统电阻式触控屏幕的伤害。<br><br>近距传感器基本上就是很大的按键。近距传感器的目的并不在侦测导电物体的确切位置,而是物体是否在附近。由于不需知道物体确切位置,因此反应时间可以稍慢(3-4ms vs. 250us)。近距传感器的灵敏度高很多;设计得当甚至可达30cm 的距离。也由于近距传感器无须结合任何显示图形,因此在装置中的摆放位置就有更多的弹性。无论是控制电路板外的铜线圈,或是覆盖层后方的导线,都可以建置出非常基本且具成本效益的近距传感器。(如图5)<br><br><br><br><span style="font-weight: bold;">使用电容传感器</span><br><br>电容传感器的用途日益广泛。上述传感器的弹性、耐用、简洁的特性已为许多设计人员创造了新的机会。基本的选单浏览和点选功能依然使用按键方式,但使用价格实惠的电位计这种具备模拟特性的按键,就能建置出更多简单、具成本效益、可靠又安全的功能。<br><br>LG LA-N131DR 空气清静机在面板显示器选单浏览的按键上中用了五个电容传感器。这些按键让设计人员可以设计出平顺的机身,同时也具备使用者接口。电容式按键透过四毫米的玻璃侦测有无手指触碰。<br><br>控制电路则建置在双层印刷电路板上没有传感器的一面。LG 采用PSoC 混合讯号数组来控制传感器,并且将状态输出至主要的装置处理器上。(如图6)<br><br><br><br>近距传感器具备反应式背光功能,这主要是为了夜间操作或是安全因素考虑。这些情形多半需要更大的触发组件,例如成人的手或是金属罐子,才有办法达到可控制的范围。近距传感器、按键、滑杆、甚至是触控屏幕,都可利用PSoC 的单一处理器进行控制。韧体例程则可依照使用者输入或主机命令进行状态的更改。<br><br><span style="font-weight: bold;">为您创造电容感测应用</span><br><br>PSoC 混合讯号数组内含一个包含可组态的数字与模拟资源、闪存、RAM、8 位微控制器与其它多种功能的数组。这些特色让PSoC 能在其CapSense 系列产品中实现创新的电容感测技术。运用PSoC的直觉式开发环境即可为装置进行组态与重新组态,以符合设计规格或任何规格变更。新感测技术的出现提升了感测灵敏度与抗噪声能力,并且减少功耗、增加升级速率,让设计人员创造出更好的应用产品。<br><br>本文来自Cypress公司
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