觸摸按鍵現在的應用已經非常普遍了,今天給兄弟們簡單介紹下電容觸摸的入門知識。電容式觸摸感應,是一種通過電容的變化來檢測手指接近或觸及觸摸表面的技術。通過電容式感應, 機械開關和旋鈕可替換為外觀雅致的按鈕、 滑條和滾輪,以解決:1. 長時間使用后磨損和可靠性降低
2. 前面板與按鍵之間存在縫隙,容易被水分滲透,而引起不良
3. 需施加力度才能觸發
4. 前面板開孔會一定程度上增加成本
電容觸摸技術支持按鍵,接近感應,滾輪,滑條,觸摸面板5種傳感器類型,支持多種覆蓋材料。具有功耗低,感應技術強大穩定,抗噪能力強,支持防水功能的特點。常見的電容觸摸傳感器如圖2-1所示,一般以PCB上的覆銅作為電極。結構上,頂層會覆蓋非導電性的防護層,如玻璃或塑料,利用膠水和PCB粘連。另外傳感器周圍會覆有網格地。

基于所檢測電容的類型,電容觸摸可分為自感型電容檢測(檢測單電極和地之間的電容值),互感型電容檢測(檢測雙電極之間的電容值)。
以最簡單的單按鍵為例,自感型電容的檢測示意圖如圖 2-2 所示,檢測模型如圖 2-3 所示。自感型電容利用覆銅形成的單電極(接收電極Rx),來檢測電極對地的電容變化。按鍵對地的初始電容為Cp,當人手觸摸時,會給整個環路引入 Ct,Ch 與 Cg,從而使按鍵的對地電容增大。
說明:實線表示實際走線,虛線表示非實際走線。灰色元器件表示等效電容或電阻。
Cg: 電源地與大地之間的電容。對于電池應用,大約為 1pF。對于接地應用為短路。Ct: 電級與人指尖形成的電容,類似于平板電容器結構。為便于分析,忽略 Rh,Rs 的影響。按鍵對地的等效電容如公式 1-1 所示。靈敏度可以表征為觸摸產生的電容變化與基礎電容之間的比,如公式 1-1 所示。其中由于 Ch 較于 Cg 和 Ct 較大,因此可忽略。在地平面較稀時,????較小,因此???? + ????可約等于????。
εr: 覆蓋層的介電常數。
由公式 1-2 和 1-3 可知,提高靈敏度的方法有:1)減小蓋板的厚度,提高蓋板的????,從而提高????;
2)減小網格地的密度,或增加 PCB 的厚度,從而降低????;
3)由于????與????數量級相同,合理的將電源地與大地相連從而增加????;
4)合理的增大電極的面積,通過提高手指與傳感器墊片覆蓋層的接觸面積 A 來提高 Ct。要注意,無法通過無限增大電極的方式來增加靈敏度。主要因為平行板電容 Ct 的最大有效面積與手指觸摸面積相同,另外過大的電極面積無法增加觸摸信號強度,反而會增加????,導致靈敏度降低。
如圖 2-4 所示,互感型電容利用覆銅形成的雙電極(接收電極 Rx,發送電極 Tx)來檢測兩電極之間電容的變化。互感型電容檢測的最大特點是可以忽略按鍵對電源地的寄生電容 Cp 的影響。以最簡單的單按鍵為例,互感型電容的檢測模型如圖 2-5 所示。當人手觸摸時,CRT 變成兩個 2CRT,同時引入 CRTt,Ct,Ch 與 Cg。最終使雙電極間的電容減小。說明:實線表示實際走線,虛線表示非實際走線。灰色元器件表示等效電容或電阻。
CRTt: 手指觸摸引入的Rx和Tx電極之間的并聯電容。
CRT: Rx和Tx電極之間的電容,當人手觸摸時,等效分為兩個容值2CRT的電容。Tx 與 Rx 之間的等效電容如公式1-4所示。靈敏度可以表征為觸摸產生的電容變化與基礎電容之間的比,如公式 1-5 所示。對于互感觸摸,提高靈敏度的主要方式為:
2)增大 Tx 和 Rx 之間的間距。要注意雖然增大 Tx 和 Rx 之間的間距能夠減小??????,提高檢測距離,變相地提高靈敏度,但如果手指無法同時覆蓋 Tx與 Rx,靈敏度反而會減小。
一般來說,對于自感與互感型電容檢測,手指觸摸產生的電容變化均在 1pF 左右。但自感的 base 電容(觸摸前的電容值)一般會高于互感的 base 電容。因此相對來說互感的靈敏度更高,但也更易受噪聲的影響。從應用的角度來看,自感型方案由于結構簡單使用的更廣,而互感型方案更多的用于矩陣按鍵,以使支持的按鍵數遠超過電容觸摸的 IO 口數(自感型按鍵數)。兩種方案之間的比較如表 2-1 所示。
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