周立功电容式触摸感应按键解决方案

发布时间:2012-06-8 阅读量:1902 来源: 我爱方案网 作者:

方案特色:
     *  支持按键、滑块和滚轮触摸界面;
     *  硬件资源占用少,占用2个定时器和GPIO口;
     *  外围器件少,每个通道只需两个电阻和一个电容,制造成本低;
     *  MCU上电自动校准,制造过程简单;
     *  灵敏度可调节,具有很高的调节性。

应用场合:
手机、VCD、DVD、电磁炉、油烟机、热水器、洗衣机、微波炉、咖啡机、电冰箱、MP3、MP4、DPF数码相框和CAR DVD等


在便携式媒体播放器和移动手持终端等大容量、高可视性产品的应用中,触摸式按键作为一种接口技术已被广泛采用。由于具有方便易用,时尚和低成本的优势,越来越多的电子产品开始从传统的机械按键转向触摸式按键。

基于LPC1100系列Cortex-M0微控制器的电容式触摸感应按键方案,采用LPC1100的GPIO口和两个内部定时器,即可实现多达24个独立按键或滑条式电容触摸按键的应用。本方案采用外围RC电路加软件检测技术,集成FIR滤波算法,拥有良好的抗干扰性能,可通过 EFT(脉冲群抗干扰度测试)4KV的指标,非常适合由交流电驱动的电子设备。

原理概述

电容式触摸感应按键的基本原理如图1 所示,当人体(手指)接触金属感应片的时候,由于人体相当于一个接大地的电容,因此会在感应片和大地之间形成一个电容,感应电容量通常有几pF到几十 pF。利用这个最基本的原理,在外部搭建相关电路,就可以根据这个电容量的变化,检测是否有人体接触金属感应片。



图1   电容式触摸感应原理

基于LPC1100系列Cortex-M0微控制器电容式触摸感应按键原理如图2 所示,利用LPC1100的GPIO中断功能加上内部定时器,可很方便的测量外部电容量变化。处理流程如下:

    * 初始化KEY n为GPIO口,必须关闭内部上拉功能,配置为既不上拉也不下拉的模式;
    * 使能并配置KEY n的高电平中断;
    * 将KEY n设置为输出,并输出低电平,此时电容放电;
    * 开启定时器,将KEY n配置为输入,并开启高电平中断,此时电容开始充电,在KEY n的中断服务函数中读取定时器的时间;
    * 根据这个充电时间的变化量就可以判断出是否有按键按下。


图2   基于LPC1100触摸按键原理

注:图2中只是示意了2个独立按键连接方案,利用LPC1100内部的GPIO输入可以连接多达24个独立按键或滑条。
 

RC电路充放电在有无人体触摸时的充放电波形图如图3所示。当使用GPIO配置为输入时电容 Cx充电,如果没有人体触摸的时候电容的充放电曲线如图3绿线所示;当有人体触摸的时候,由于人体带来一个感应电容量,这时电容充放电速度变缓,如图3红线所示。利用这个时间的变化,再加GPIO中断的检测功能,就可以判断是否有按键按下。



图3   有无人体触摸时的RC电路充放电示意图

方案特性

    * 支持按键、滑块和滚轮触摸界面;
    * 硬件资源占用少,占用2个定时器和GPIO口;
    * 外围器件少,每个通道只需两个电阻和一个电容,制造成本低;
    * MCU上电自动校准,制造过程简单;
    * 灵敏度可调节,具有很高的调节性。

应用场合

电容触摸感应式按键具有不怕磨损、不受温湿度影响、防水保护和成本低廉等优点。因此已经被广泛的应用于手机、VCD、DVD、电磁炉、油烟机、热水器、洗衣机、微波炉、咖啡机、电冰箱、MP3、MP4、DPF数码相框和CAR DVD等。


实物图片

相关资讯
寒武纪,暴增4300%:AI芯片独角兽的爆发式增长

近日,AI芯片企业寒武纪(Cambricon)发布业绩预告,其营收或利润出现惊人增长,同比增幅高达4300%,引发资本市场和科技行业的广泛关注。这一数据不仅标志着寒武纪自身发展的重大突破,也折射出中国AI芯片行业在技术突破、市场拓展和生态构建方面的显著进展。

BLDC电机控制与驱动器全解析:技术优势引爆智能应用新纪元

BLDC电机控制与驱动器技术正朝着智能化、集成化、高效化方向持续演进。

高精密数字源表在霍尔效应测试中的关键应用与技术优势

霍尔效应是指当电流垂直于外磁场方向通过导体时,在导体两侧会产生电势差的现象。在现代材料科学和半导体工业中,霍尔效应测试已成为表征材料电学性能的重要手段,能够精确测量载流子浓度、迁移率、电阻率等关键参数。然而,精确的霍尔测量面临着多重技术挑战:微弱信号的检测(通常为微伏级)、高精度电流源需求、复杂的温度环境影响以及多参数同步测量需求。

揭秘芯片制造“隐形守护者”:Seal Ring 技术究竟有何玄机?

Seal Ring,中文常译为“密封环”或“保护环”,是位于芯片最外层的一圈特殊结构,通常由多层金属和介质材料构成,环绕在芯片有源电路区域(即核心功能模块)的四周。它并非用于信号传输或数据处理,而是作为一种物理和电气的“防护屏障”,主要作用是保护芯片内部精密的电路结构免受外部环境和制造工艺的影响。

14名"内鬼"窃取华为芯片技术获刑,商业间谍案敲响警钟

14名犯罪嫌疑人因非法获取、泄露华为公司商业秘密,被法院依法判处有期徒刑。