电容触摸的基本知识与原理

硬件工程师炼成之路 2024-05-31 08:01
触摸按键现在的应用已经非常普遍了,今天给兄弟们简单介绍下电容触摸的入门知识。
概述
电容式触摸感应,是一种通过电容的变化来检测手指接近或触及触摸表面的技术。通过电容式感应, 机械开关和旋钮可替换为外观雅致的按钮、 滑条和滚轮,以解决:

1. 长时间使用后磨损和可靠性降低

2. 前面板与按键之间存在缝隙,容易被水分渗透,而引起不良

3. 需施加力度才能触发

4. 前面板开孔会一定程度上增加成本

5. 按键形状较为固定
电容触摸技术支持按键,接近感应,滚轮,滑条,触摸面板5种传感器类型,支持多种覆盖材料。具有功耗低,感应技术强大稳定,抗噪能力强,支持防水功能的特点。
基本原理
常见的电容触摸传感器如图2-1所示,一般以PCB上的覆铜作为电极。结构上,顶层会覆盖非导电性的防护层,如玻璃或塑料,利用胶水和PCB粘连。另外传感器周围会覆有网格地。

基于所检测电容的类型,电容触摸可分为自感型电容检测(检测单电极和地之间的电容值),互感型电容检测(检测双电极之间的电容值)。
2.1 自感型电容检测

以最简单的单按键为例,自感型电容的检测示意图如图 2-2 所示,检测模型如图 2-3 所示。自感型电容利用覆铜形成的单电极(接收电极Rx),来检测电极对地的电容变化。按键对地的初始电容为Cp,当人手触摸时,会给整个环路引入 Ct,Ch 与 Cg,从而使按键的对地电容增大

说明:实线表示实际走线,虚线表示非实际走线。灰色元器件表示等效电容或电阻。

Rh: 人体电阻。
Rs: 串联电阻,推荐值为 470Ω。
Cp: 按键与所连导线的对电源地寄生电容。
Cg: 电源地与大地之间的电容。对于电池应用,大约为 1pF。对于接地应用为短路。
Ch: 人体与大地之间的串联电容。
Ct: 电级与人指尖形成的电容,类似于平板电容器结构。
Cd: 人手与电源地形成的电容。
为便于分析,忽略 Rh,Rs 的影响。按键对地的等效电容如公式 1-1 所示。灵敏度可以表征为触摸产生的电容变化与基础电容之间的比,如公式 1-1 所示。其中由于 Ch 较于 Cg 和 Ct 较大,因此可忽略。在地平面较稀时,𝐶𝑑较小,因此𝐶𝑔 + 𝐶𝑑可约等于𝐶𝑔。

A: 手指与传感器垫片覆盖层的接触面积。
d: 覆盖层的厚度。
ε0: 空气介电常数。

εr: 覆盖层的介电常数。

由公式 1-2 和 1-3 可知,提高灵敏度的方法有:

1)减小盖板的厚度,提高盖板的𝜀𝑟,从而提高𝐶𝑡;

2)减小网格地的密度,或增加 PCB 的厚度,从而降低𝐶𝑝;

3)由于𝐶𝑡与𝐶𝑔数量级相同,合理的将电源地与大地相连从而增加𝐶𝑔;

4)合理的增大电极的面积,通过提高手指与传感器垫片覆盖层的接触面积 A 来提高 Ct。
要注意,无法通过无限增大电极的方式来增加灵敏度。主要因为平行板电容 Ct 的最大有效面积与手指触摸面积相同,另外过大的电极面积无法增加触摸信号强度,反而会增加𝐶𝑝,导致灵敏度降低。
2.2 互感型电容检测

如图 2-4 所示,互感型电容利用覆铜形成的双电极(接收电极 Rx,发送电极 Tx)来检测两电极之间电容的变化。互感型电容检测的最大特点是可以忽略按键对电源地的寄生电容 Cp 的影响。以最简单的单按键为例,互感型电容的检测模型如图 2-5 所示。当人手触摸时,CRT 变成两个 2CRT,同时引入 CRTt,Ct,Ch 与 Cg。最终使双电极间的电容减小

说明:实线表示实际走线,虚线表示非实际走线。灰色元器件表示等效电容或电阻。

CRTt: 手指触摸引入的Rx和Tx电极之间的并联电容。

CRT: Rx和Tx电极之间的电容,当人手触摸时,等效分为两个容值2CRT的电容。
Tx 与 Rx 之间的等效电容如公式1-4所示。灵敏度可以表征为触摸产生的电容变化与基础电容之间的比,如公式 1-5 所示。

对于互感触摸,提高灵敏度的主要方式为:

1)降低覆层的厚度

2)增大 Tx 和 Rx 之间的间距。要注意虽然增大 Tx 和 Rx 之间的间距能够减小𝐶𝑅𝑇,提高检测距离,变相地提高灵敏度,但如果手指无法同时覆盖 Tx与 Rx,灵敏度反而会减小。

一般来说,对于自感与互感型电容检测,手指触摸产生的电容变化均在 1pF 左右。但自感的 base 电容(触摸前的电容值)一般会高于互感的 base 电容。因此相对来说互感的灵敏度更高,但也更易受噪声的影响。
从应用的角度来看,自感型方案由于结构简单使用的更广,而互感型方案更多的用于矩阵按键,以使支持的按键数远超过电容触摸的 IO 口数(自感型按键数)。两种方案之间的比较如表 2-1 所示。

注:文章来源TI官网,链接如下:

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ml/zhcaaa9/zhcaaa9.pdf?ts=1717036459456

推荐阅读:

1、还在用CAM350吗?

2、我写的东西都在这里了

3、手撕Boost!Boost公式推导及实验验证

4、手撕Buck!Buck公式推导过程

5、开关电源环路学习笔记(一)-为啥要知道传递函数?

6、运放-1-理想运放与虚断虚短的来源


硬件工程师炼成之路 硬件工程师的分享、交流、学习的地方。
评论 (0)
  • MASSAGE GUN 筋膜枪拆解 今天给车子做保养,厂家送了一个筋膜枪。产品拿在手里还是挺有分量的。标价108元。通过海鲜市场一搜索,几十元不等,而且还是爆款。不多说,我们就来看看里面用了什么料,到底值几个钱。外观篇 首先给它来个开箱照,从外观看,确实还是很精致,一点都不逊色品牌产品。 从箱中取出筋膜枪,沉甸甸的。附上产品的各方位视角 产品的全家福 我装上球头,使用了一番,还真不赖,有不同的敲击速度和根据力度调节不同的档位。拆解篇 拿出我的螺丝套装,对产品开始进行拆解,首先
    zhusx123 2025-04-13 16:52 69浏览
  • 软瓦格化 RISC-V 处理器集群可加速设计并降低风险作者:John Min John Min是Arteris的客户成功副总裁。他拥有丰富的架构专业知识,能够成功管理可定制和标准处理器在功耗、尺寸和性能方面的设计权衡。他的背景包括利用 ARC、MIPS、x86 和定制媒体处理器来设计 CPU SoC,尤其擅长基于微处理器的 SoC。RISC-V 指令集架构 (ISA) 以其强大的功能、灵活性、低采用成本和开源基础而闻名,正在经历各个细分市场的快速增长。这种多功能 ISA 支持汽车、航空航天、国防
    ArterisIP 2025-04-14 10:52 57浏览
  • 时源芯微 专业EMC解决方案提供商  为EMC创造可能(适用于高频时钟电路,提升EMC性能与信号稳定性)一、设计目标抑制电源噪声:阻断高频干扰(如DC-DC开关噪声)传入晶振电源。降低时钟抖动:确保晶振输出信号纯净,减少相位噪声。通过EMC测试:减少晶振谐波辐射(如30MHz~1GHz频段)。二、滤波电路架构典型拓扑:电源输入 → 磁珠(FB) → 大电容(C1) + 高频电容(C2) → 晶振VDD1. 磁珠(Ferrite Bead)选型阻抗特性:在目标频段(如100MHz~1GH
    时源芯微 2025-04-14 14:53 52浏览
  • 亥姆霍兹线圈的应用领域‌物理学研究‌:在原子物理中,用于研究塞曼效应;在磁学研究中,用于测试磁性材料的磁滞回线等特性;还可用于研究电子荷质比等实验‌。‌工程与技术领域‌:用于电子设备校准和测试,提供标准磁场环境;在大型加速器中用于磁场校准;用于电磁干扰模拟实验,测试电子设备在不同磁场干扰下的性能‌。‌生物医学领域‌:研究生物磁场效应,如探索磁场对生物细胞的影响;在生物医学工程基础研究中,提供可控磁场环境‌。‌其他应用‌:作为磁场发生装置产生标准磁场;用于地球磁场的抵消与补偿、地磁环境模拟;还可用
    锦正茂科技 2025-04-14 10:41 47浏览
  • 你知道精益管理中的“看板”真正的意思吗?在很多人眼中,它不过是车间墙上的一块卡片、一张单子,甚至只是个用来控制物料的工具。但如果你读过大野耐一的《丰田生产方式》,你就会发现,看板的意义远不止于此。它其实是丰田精益思想的核心之一,是让工厂动起来的“神经系统”。这篇文章,我们就带你一起从这本书出发,重新认识“看板”的深层含义。一、使“看板”和台车结合使用  所谓“看板”就是指纸卡片。“看板”的重要作用之一,就是连接生产现场上道工序和下道工序的信息工具。  “看板”是“准时化”生产的重要手段,它总是要
    优思学院 2025-04-14 15:02 63浏览
  • 一、磁场发生设备‌电磁铁‌:由铁芯和线圈组成,通过调节电流大小可产生3T以下的磁场,广泛应用于工业及实验室场景(如电磁起重机)。‌亥姆霍兹线圈‌:由一对平行共轴线圈组成,可在线圈间产生均匀磁场(几高斯至几百高斯),适用于物理实验中的磁场效应研究。‌螺线管‌:通过螺旋线圈产生长圆柱形均匀磁场,电流与磁场呈线性关系,常用于磁性材料研究及电子束聚焦。‌超导磁体‌:采用超导材料线圈,在低温下可产生3-20T的强磁场,用于核磁共振研究等高精度科研领域。‌多极电磁铁‌:支持四极、六极、八极等多极磁场,适用于
    锦正茂科技 2025-04-14 13:29 46浏览
  •     电气间隙是指两个带电体在空气中的最短距离。导体、电介质(空气),最短距离,就是这个术语的要素了。        (图源:TI)    电气间隙是由安装类别决定的,或者更本质地说,是瞬态过电压的最大值来决定的,而不是工作电压的高低。安装类别见协议标准第007篇,瞬态过电压另见协议标准第009篇。    实际设计中怎么确定电气间隙?可以按照CAT,工作电压和绝缘等级来定。 
    电子知识打边炉 2025-04-13 18:01 73浏览
  •   高空 SAR 目标智能成像系统软件:多领域应用的前沿利器   高空 SAR(合成孔径雷达)目标智能成像系统软件,专门针对卫星、无人机等高空平台搭载的 SAR传感器数据,融合人工智能与图像处理技术,打造出的高效目标检测、识别及成像系统。此软件借助智能算法,显著提升 SAR图像分辨率、目标特征提取能力以及实时处理效率,为军事侦察、灾害监测、资源勘探等领域,提供关键技术支撑。   应用案例系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-14 16:09 74浏览
  • 在制造业或任何高度依赖产品质量的行业里,QA(质量保证)经理和QC(质量控制)经理,几乎是最容易被外界混淆的一对角色。两者的分工虽清晰,但职责和目标往往高度交叉。因此,当我们谈到“谁更有可能升任质量总监”时,这并不是一个简单的职位比较问题,而更像是对两种思维方式、职业路径和管理视角的深度考察。QC经理,问题终结者QC经理的世界,是充满数据、样本和判定标准的世界。他们是产品出厂前的最后一道防线,手里握着的是批次报告、不合格品记录、纠正措施流程……QC经理更像是一位“问题终结者”,目标是把不合格扼杀
    优思学院 2025-04-14 12:09 50浏览
  •   电磁干扰测试系统:电子设备电磁兼容性保障利器   北京华盛恒辉电磁干扰测试系统作为评估电子设备在电磁环境中电磁兼容性(EMC)的关键工具,主要用于检测与分析设备在电磁干扰环境下的性能表现,确保其符合相关标准,能够在实际应用中稳定运行。   应用案例   目前,已有多个电磁干扰测试系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润电磁干扰测试系统。这些成功案例为电磁干扰测试系统的推广和应用提供了有力支持。   系统组成   电磁干扰测试系统一般由以下核心部分构成:  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-14 10:40 34浏览
  •   电磁干扰测试系统软件:深度剖析   电磁干扰(EMI)测试系统软件,是电子设备电磁兼容性(EMC)测试的核心工具,在通信、汽车、航空航天、医疗设备等众多领域广泛应用。它的核心功能涵盖信号采集、频谱分析、干扰定位、合规性评估以及报告生成,旨在保障设备在复杂电磁环境中稳定运行。下面从功能、技术原理、应用场景、主流软件及发展趋势这五个方面展开详细解析。   应用案例  软件开发可以来这里,这个首肌开始是幺乌扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照你的顺序组合可以找到。   目前
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-14 10:02 26浏览
  • 在公共安全、工业调度、户外作业等场景中,对讲机作为关键通信工具,正面临从“功能单一化”向“智能融合化”的转型需求。WT2605C蓝牙语音芯片凭借双模蓝牙架构、高扩展存储方案与全场景音频处理能力,推动传统对讲机实现无屏化操控、专业级音频解码与蓝牙音箱功能融合,为行业用户打造更高效、更灵活、更低成本的通信解决方案。一、无屏化交互革命:BLE指令重构操作逻辑针对工业环境中对讲机操作复杂、屏幕易损的痛点,WT2605C通过双模蓝牙(BR/EDR+BLE)与AT指令集,实现全链路无屏控制:手机APP远程控
    广州唯创电子 2025-04-14 09:08 33浏览
  • 在当今汽车电子化和智能化快速发展的时代,车规级电子元器件的质量直接关系到汽车安全性能。三星作为全球领先的电子元器件制造商,其车规电容备受青睐。然而,选择一个靠谱的三星车规电容代理商至关重要。本文以行业领军企业北京贞光科技有限公司为例,深入剖析如何选择优质代理商。选择靠谱代理商的关键标准1. 授权资质与行业地位选择三星车规电容代理商首先要验证其授权资质及行业地位。北京贞光科技作为中国电子元器件行业的领军者,长期走在行业前沿,拥有完备的授权资质。公司专注于市场分销和整体布局,在电子元器件领域建立了卓
    贞光科技 2025-04-14 16:18 69浏览
  •  亥姆霍兹线圈的制造材料选择需兼顾导电性、绝缘性、机械强度及磁场性能,具体分类如下:一、‌导线材料1、‌高纯度铜线:‌作为线圈绕制的核心材料,铜因其you异的导电性(电阻率低)和热稳定性成为shou选。漆包铜线通过表面绝缘漆层实现匝间绝缘,避免短路‌。2、‌其他导电材料‌ 铝线等材料可用于特定场景(如轻量化需求),但导电性和抗氧化性较铜略逊二、‌磁源材料‌1、‌永磁体‌如钕铁硼(NdFeB)或铁氧体,适用于无需外部电源的静态磁场生成,但磁场强度有限。2、‌电磁铁‌通过电流控制磁场强度,
    锦正茂科技 2025-04-14 10:22 32浏览
我要评论
0
2
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦