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      電容式觸摸芯片的工作原理

      發布時間:2021-10-15 責任編輯:lina

      【導讀】任何兩個導電的物體之間都存在著感應電容,一個按鍵即一個焊盤與大地也可構成一個感應電容,在周圍環境不變的情況下,該感應電容值是固定不變的微小值。當有人體手指靠近觸摸按鍵時,人體手指與大地構成的感應電容并聯焊盤與大地構成的感應電容,會使總感應電容值增加。

       

      任何兩個導電的物體之間都存在著感應電容,一個按鍵即一個焊盤與大地也可構成一個感應電容,在周圍環境不變的情況下,該感應電容值是固定不變的微小值。當有人體手指靠近觸摸按鍵時,人體手指與大地構成的感應電容并聯焊盤與大地構成的感應電容,會使總感應電容值增加。電容式觸摸按鍵IC在檢測到某個按鍵的感應電容值發生改變后,將輸出某個按鍵被按下的確定信號。電容式觸摸按鍵因為沒有機械構造,所有的檢測都是電量的微小變化,所以對各種干擾會更加敏感,因此觸摸按鍵設計、觸摸面板的設計以及觸摸IC的選擇都十分關鍵。


      電容式觸摸芯片的工作原理


      目前運用的觸摸芯片主要有兩種,一種是電阻式觸摸芯片,另一種是電容式觸摸芯片。因電容式觸摸芯片可靠性更高而得到更加廣泛的應用。目前應用觸摸芯片的產品,單點觸摸式是比較常見也是應用比較廣泛。隨著觸控芯片的不斷發展,各種各樣形式的觸摸按鍵已經出現在我們日常家用電器中,如滾輪和滑塊式按鍵的出現更加豐富了觸控芯片的應用。


      早期的觸控芯片比較簡單,只能處理按鍵。隨著技術的進一步發展,觸控芯片已經不再是一個簡單的按鍵處理芯片,現在已經完全可以作為一個主MCU來用,除了可以處理觸摸按鍵外還可以處理如AD采樣、LED控制、通訊等等。以前要實現觸摸按鍵功能必須有兩個芯片,一個觸控芯片,一個主MCU,現在只需要一個觸控芯片就可以解決問題,使產品的成本大大降低,也使得更多的產品可以運用觸控按鍵技術。


      因觸控芯片集成為MCU以后,按鍵的檢測也變得更加靈活,可以采用矩陣掃描或AD采樣,這樣就使得可以識別的按鍵個數越來越多,以前可能需要幾個觸控芯片才能完成,現在一個新的觸控芯片就完全可以滿足要求。


      電容式觸摸芯片的工作原理


      這里小編推薦工采網代理韓國GreenChip的電容式觸摸芯片 - GTX314L,GTX314L是綠色觸摸3LPTM電容觸控產品之一傳感器系列。特別是GTX314L可以進行電容檢測有14個通道下綠色觸摸3LPTM發動機運行。由于綠色觸摸3LPTM低功率發動機,各種電池供電的應用程序可以增加產品的使用時間。也基于現有的GreenTouch3TM引擎技術,可靠性可以保證對各種噪音和環境的變化。內部控制寄存器可以使用I2C讀寫接口。GTX314L可應用于較寬的供電電壓范圍1.8 v至5.5 v。GTX314L的CTRL引腳提供可切換在同一芯片上進行兩個芯片并行操作的芯片IDI2C總線。


      觸控芯片技術的出現,使按鍵的方式也出現了巨大的變化,按鍵操作變的更加靈活舒適,按鍵面板也變地更加時尚亮麗。觸控按鍵以其獨特的優勢正被越來越多的產品所采用。


      隨著觸控技術的不斷發展,觸控芯片的可靠性和實用性也將進一步提高,使得觸控芯片的使用也就更加廣泛。目前觸控芯片集成度已越來越高,觸控芯片既可以做主MCU也可以做觸摸按鍵,這就使的觸控芯片的性價比更高,成本更低,由此可見,觸控芯片的應用將會越來越廣泛。


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