电容检测原理.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电容检测原理.精品文档.一些重要材料的介电常数如下表材料 介电常数材料 介电常数合成树脂粘结剂 3.6酒精 25.8云母 6玻璃 5大理石 8硬纸 4.5 纸 2.3电缆胶皮化合物 2.5有机玻璃 3.2汽油 2.2硬橡胶 4聚乙烯化合物 2.9笨乙烯 3石英玻璃 3.7陶瓷 4.4硅 2.8石蜡 2.2木材 2.7石英沙 4.5水 80 软橡胶 2.5PET 3.6OCA 2.22.4一、用MSP430基于张弛震荡器的检测图就是使用MSP430内部的比较器来实现一个张弛震荡触摸按键的的电路。在在输入端,比较器的正接到了一个电阻网络,比较器的
2、负接到了电阻Rc与感应电容之间。比较器所接的电阻网络为比较器提供了参考电压,而这个参考电压又受到了比较器输出反馈的激励,所以其值在1/3Vcc和2/3Vcc之间反复变化。造成张弛振荡器的持续震荡,其震荡频率可由以下公式算出:fOSC = 1/1.386 RC CSENSOR当手指接触到触摸按键以后,显然,CSENSOR的值将会被改变,于是fosc也随之变化。如果我们能够检测到这种变化的话,也就自然知道何时触摸按键被“按下”了。检测的方法也很简单,上面我们说过,当手指接触到触摸按键以后, CSENSOR的值将会被改变,于是fosc也随之变化。频率的倒数就是周期,只要我们在一个固定的时间内去计算上
3、升沿或下降沿的数目,那么如果在某一时刻该数目有较大的变化的话,那就说明CSENSOR的值已经被改变,即按键被“按下”了。二、MSP430基于电阻电容充放电时间的检测第二种方法就是基于电容充、放电时间长短的检测,下图给出了这种触摸检测方法的原理图。在这种方法中,主要检测的是电容充电和放电的时间。首先,由一个GPIO(Load)对电容Cx进行充电;同时开启计时器进行计时;随着充电的进行,Cx的电压中不断升高,最终它将会操作某个门限电压V,当其超过门限电压V后,Acq I/O GPIO将会检测到这个事件,同时停止计时器并读出此时的数值。这样,就完成了一次充电计时过程,当手指接触到触摸按键时,Cx将会
4、变大,显然,充电时间也会变长。通过不断比较每次充电的时间,很自然地就能得知当前是否有按键被“按下”。 同样,既然能检测充电时间,那么也能检测放电时间。这里不再赘述。CYPRESS方式1.1. CSA 感应方式CSA 是指 CapSense 逐次逼近感应方式,只能在 CY8C20x34 PSoC 系列器件中应用。图 3 CSA 结构图图 3 显示了 CSA的原理方框图,其工作流程如下:开关 SW1 和 SW2 与 感应电容 CX 形成了一个开关电容网络,该网络可以等效为电阻。通过将 iDAC 设置到校准电平并使 SW1 和 SW2 切换,从而将 CMOD 上的平均电压设定为随 CX 值而变化的电
5、平。另外可设置 iDAC 至低电流电平并保持 SW2 打开,使得 CMOD 上的电压斜坡上升。在 CMOD 上用于达到 VREF 的斜坡电压的时间表示 CX 值。在比较器输出端的定时器可将斜坡时间转化为具体的数值。在没有手指接触时,通过逐次逼近方式来确定需要的 iDAC 设置,从而使 CMOD 上的电压保持在 VREF,这样即可实现系统自校准。系统将为所有sensor存储单独校准的 iDAC 设置。当手指接触时,CMOD 上的电压会处于更低的电压电平,这需要更多的时间才能达到阈值电压 VREF,如图 4 所示。如果 (t2-t1) 足够长,按钮就是处于手指接触(Finger-Present)状
6、态,否则按钮就是处于手指离开(Finger-Absent)状态。高达 100 pF 的内部可编程电容可用于 CMOD,但是更大的外部电容能够提升性能:按钮和滑条的电容为 1000 pF,而接近式感应则为 10 nF。推荐将 560 欧姆的串联电阻与所有 CapSense 输入串联以避免 RF 干扰。图 4 在手指离开与手指接触的情况下,CSA 波形的变化分页1.2. CSD Sensing Method1.2. CSD 感应方式CSD stands for CapSense with Sigma-Delta A/D. CSD is implemented in both the CY8C21x
7、34 and CY8C24x94 PSoC device families.CSD 是指 CapSense SigmaDelta调制电容感应,其可在 CY8C21x34 和 CY8C24x94 PSoC 系列器件中应用。Figure 5. CSD Configuration of CapSense图 5 CSD 结构图、图 5 显示了 CSD的原理方框图,其工作流程如下:开关 SW1 和 SW2 与 感应电容CX 形成一个开关电容网络,从而在 VDD 和 CMOD 之间具有一个等效电阻。等效电阻的值由 CX 控制。SW1 和 SW2 的开关由 PRS 生成器的伪随机序列进行控制。SW3 工作时
8、与 SW1 和 SW2 不同步。将 RB 切换至接地时,CMOD 上的电压会下降。当 RB 接通时,CMOD 上的电压又会上升。比较器会根据 CMOD 上相对于 VREF 的电压而更改状态。可通过添加 16 位定时器形成 Sigma- Delta A/D,以测量比较器高电平持续时间至比较器低电平持续时间。当手指接触时,CX 会变大而 VDD 的等效电阻变小,这就能允许更多电流流入 CMO。比较器将花费更多的时间在 CMPHIGH 状态上,而 CMPLOW 状态的时间则会更少。如果 CMPHIGH/CMPLOW 的比率足够高,那么按钮就会处于手指接触状态,否则按钮就会处于手指离开状态,如图 6
9、所示。Figure 6. CSD Waveform Changes With Finger Absent/Present图 6 在手指接触与手指离开的情况下,CSD 波形的变化与固定时钟源相比,PRS 更能有效降低噪声。推荐采用 3900 pF 的 CMOD 值。RB 要求调谐至sensor以获得最佳性能,其值大约为 5K-10K。推荐将 560 欧姆的串联电阻与所有 CapSense 输入串联以避免 RF 干扰。分页2. How to Design CapSense Printed Circuit Boards2、如何设计 CapSense 印刷电路板在典型 CapSense 应用中,可通过
10、印刷电路板 (PCB) 的布线来形成电容感应。下列指南说明了如何设计 CapSense PCB(见参考书目 2)。2.1. 布线布局指南电路板面积:CapSense 所需的电路板面积只比感应区自身稍大。Sensor周围的电场非常局限,尤其将接地层和Sensor铜箔置于相同的 PCB 层上时更为如此。PSoC 布局:使 PSoC 与Sensor之间的距离保持最小化是一个不错的做法。通常将 PSoC 与其他组件一起贴装到底层,而将 CapSense Sensor置于顶层上。板层:最常见的 PCB 为双板层,Sensor和栅格地层位于顶层,而其他器件则处于低层。当板区必须最小化时可采用四层板。典型的
11、设计为处于顶层的Sensor,第 2 层走线,第 3 层为接地层,然后其他都在底层,如图 7 所示。不要直接在Sensor下布线。图 7 板级空间有限时,CapSense 电路扳的四层布板情况电路板厚度:目前发现基于 FR4 的设计可采用的标准电路板厚度为 0.020 (0.5mm)、0.047 (1.2 mm) 和 0.063 (1.6 mm)。那么电路板多薄才合适呢?一个经验法则就是Sensor与接地层之间的间隙应比其至接地层的垂直距离要小。走线长度和宽度:必须使走线和Sensor的寄生电容 CP 最小化以确保系统的动态范围尽可能大。那么走线到底应该多长呢?在成功的 CapSense 产品
12、中,用于滑条的最长走线是 9 (230 mm),而用于按钮的最长走线是 12 (300 mm)。(这个极限值示例要求更大的Sensor和更薄的覆盖物,以最大化来自Sensor的信号。)走线宽度将添加至Sensor CP,并且会增加耦合至其他层上的元件。0.0065 - 0.008 (0.17 - 0.20mm) 的走线宽度能满足大多数应用的需要。过孔:应使用最少的过孔并与 CapSense 输入的走线保持一致以最小化 CP。可在Sensor上的任何位置进行过孔布置,如图 8 所示。图 8 触摸板的过孔可以在Sensor的任何位置(底层走线、顶层Sensor)通讯信号走线:电容式感应走线不要接近
13、或并行于高频通讯信号走线,例如 I2C 或 SPI 主控制器。如果需要让通讯信号走线与Sensor引脚交叉,那么应确保二者彼此垂直。是减小通讯信号走线和Sensor走线之间交互的有效方式之一,就是通过端口分配来实现隔离。端口引脚 P10 和 P11 用于编程和 I2C,并且如果没有其他引脚可用就应该仅用于 CapSense。铺地层:为了使 CP 最小化,推荐在Sensor层上进行 40% 的铺地,而非Sensor层则进行 60-80% 的铺地。图 9 最小化 CP 的部分铺地覆盖物厚度:表 1 针对 PSoC CapSense 应用(塑料覆盖物)列出了所推荐的最大覆盖物厚度。介电常数在确定覆盖
14、物厚度时起到一定的作用。普通玻璃其介电常数 r 8,而塑料的介电常数 r2.5。对于相同水平的灵敏度,根据 r /2.5 的比率就能估算出塑料覆盖物的厚度。依据这种经验法则,对于同一灵敏度的普通玻璃覆盖物的厚度就应大约是塑料覆盖物厚度的三倍。表 1 针对CapSense 应用推荐使用的塑料覆盖物的厚度信号和噪声都会受到覆盖物属性的影响。当覆盖物的厚度增加时,信号和噪声都会减弱。其中典型的关系曲线如图 10 所示。可将信号定义为手指接触和手指离开状态平均输出中的差值。噪声可以定义为在手指离开的状态下输出的峰-峰值差。图 10 随着覆盖物厚度的增加,信号电平开始下降覆盖物粘合剂:覆盖物材料必须与感
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