触摸按键介绍
触摸按键-eTouch

eTouch 触摸按键方案图
1. 单按键电荷放大器
方案一功能实现:
1. 力度控制
2. 快速双击控制 方案二功能现: 1. 力度控制
2. 静态力度控制
触摸按键是按键产品下属的一款分类产品,它其实相当于是一种电子开关,只要轻轻的按下按键就可以是开关接通,松开时是开关就断开连接,实现原理主要是通过
触摸按键内部的金属弹片受力弹动来实现接通和断开。
由贝辛电子科技提供。
eTouch 触摸/力度按键的优势:
1.实现力度控制,可识别用户不同力度的大小。
2.轻松实现滑动触控,无需PCB 板多余的触摸滑条。
3.结构简单,只需轻松贴合eTouch 压电膜即可实现。
4.价格低廉,整体解决方案的价格全球最低。
5.提供软件配套,以与多家游戏、应用程序开发商合作。
2. 多按键电荷放大器 ——将单按键方案并联即可。
功能实现: 1. 力度控制
2. 矢量滑动控制
3. 快速双击控制 * * *
其他说明:
1. 分析模拟信号建议采用
STC 12C5A60S2型单片机;
2. 将传感器与人体接触一
面作为接地面,可滤除人体电磁干扰; 3. 100M 电阻会提高性能,但会增加成本;
4. TLC2252有两个通道,如果采用多按键的方案,建议使用四通道的TLC2254运放。
eTouch 压电薄膜作为触摸按键,可以实现滑动、力度控制。
1. 滑动/旋转
控制:触摸方向
输出
键1时间 键2时间触摸方
向 2. 力度控制:
压力输
出 大力
压力
时间
差
键3
时间。
触摸按键方案

触摸按键方案触摸按键的出现,使得人机交互更加智能便捷。
作为一种新型的控制方式,触摸按键方案被广泛应用于各种电子设备中,如智能手机、平板电脑、智能家居等。
本文将介绍触摸按键方案的原理、分类及应用,并探讨其未来趋势。
一、触摸按键方案的原理触摸按键方案基于电容技术或电阻技术,通过感应用户手指触摸来实现控制操作。
电容触摸按键利用电容传感器感应电容变化,而电阻触摸按键则利用电阻屏幕感应用户触摸位置。
二、触摸按键方案的分类根据触摸按键的应用环境和形式,触摸按键方案可分为以下几类:1. 嵌入式触摸按键方案:嵌入式触摸按键常见于家电控制面板、汽车中控系统等场景。
它具有防水、耐磨、易清洁等特点,能够适应恶劣环境下的使用。
2. 表面触摸按键方案:表面触摸按键常见于手机、平板电脑等便携式设备上。
它采用电容触摸屏技术,具有高灵敏度、多点触控等特点,可以实现更多的操作功能。
3. 增强型触摸按键方案:增强型触摸按键结合了传统物理按键和触摸技术的优势,既可以通过触摸来操作,也可以通过物理按键来实现一些特殊功能。
这种方案常用于游戏机、远程控制器等设备上。
4. 三维触摸按键方案:三维触摸按键可以感应用户手指在水平和垂直方向上的运动,实现更多维度的操作。
这种方案常用于虚拟现实设备、交互式投影仪等场景。
三、触摸按键方案的应用触摸按键方案在各个领域都有广泛的应用,以下是几个典型的应用案例:1. 智能手机:智能手机采用触摸按键方案,使用户可以通过屏幕进行各种操作,如拨打电话、发送短信、浏览网页等。
2. 平板电脑:平板电脑也采用触摸按键方案,用户可以通过手指在屏幕上滑动、点击来进行应用程序的切换、文件的编辑等操作。
3. 智能家居:智能家居控制面板上常常使用触摸按键方案,用户可以通过触摸面板来控制家里的灯光、温度、安防等功能。
4. 汽车中控系统:越来越多的汽车配备了触摸按键方案的中控屏,用户可以通过触摸屏来调节音乐、导航、空调等功能。
四、触摸按键方案的未来趋势随着科技的不断发展,触摸按键方案也在不断演进。
触摸按键方案

触摸按键方案触摸按键方案可以说是现代电子产品中不可或缺的一部分。
从智能手机到智能家居设备,触摸按键都广泛应用于各个领域。
本文将介绍触摸按键方案的基本原理、应用领域以及未来发展趋势。
一、基本原理触摸按键方案基于电容式触摸技术实现,主要通过感应人体的电荷变化来实现按键功能。
电容式触摸技术分为静电感应技术和电容感应技术两种。
静电感应技术是利用人体与触摸板之间的电荷交互产生静电场变化,进而检测出用户的点击操作。
这种技术成本低、灵敏度高,但易受环境干扰和外部电压影响。
电容感应技术则是通过人体与触摸面板之间的电容变化来实现按键功能。
触摸面板上有一层导电膜,当用户触摸时,人体的电容会改变导电膜间的电场分布,从而被探测到。
这种技术抗干扰性强、反应速度快,适用于各种复杂环境。
二、应用领域1. 智能手机领域触摸按键方案在智能手机领域应用广泛。
通过触摸屏幕,用户可以轻松操作手机的各种功能。
触摸按键方案的发展使得手机屏幕越来越大,触摸灵敏度也得到了显著提升,为用户提供了更好的操作体验。
2. 手持设备领域触摸按键方案在手持设备领域如平板电脑、游戏机等得到广泛应用。
触摸按键的响应速度以及触摸面板的精确度对于游戏体验至关重要。
现代手持设备通过不断优化触摸按键方案,使得用户在游戏中能够更加准确地操作,享受更流畅的游戏体验。
3. 智能家居领域随着智能家居概念的兴起,触摸按键方案成为控制家居设备的主要方式之一。
通过家居中布置的触摸面板,用户可以方便地控制灯光、温度和音乐等设备。
触摸按键方案的应用使得智能家居实现了更加智能、舒适、便捷的生活方式。
三、未来发展趋势触摸按键方案在未来的发展中会呈现以下几个趋势:1. 多功能集成化:触摸按键方案将越来越多的功能集成到一个触摸面板中,实现更多的操作方式。
2. 柔性触摸技术:随着柔性电子技术的发展,柔性触摸按键将逐渐成为趋势。
柔性触摸按键可以在曲面、弯曲的设备上应用,为用户提供更加舒适和便捷的操作体验。
触摸按键方案

触摸按键方案1. 引言触摸按键是一种通过触摸感应表面来实现操作的输入方式。
相较于传统的机械按键,触摸按键具有更加简洁、美观、易于维护的优势,因此在许多电子设备中被广泛应用。
本文将介绍触摸按键的工作原理、设计要点以及常见的应用案例。
2. 工作原理触摸按键通过检测人体对电容的影响来实现触摸操作。
一般而言,使用电容感应触摸技术来实现触摸按键。
电容感应触摸技术主要依赖于电容传感器,在触摸按键的表面布置一层导电玻璃或金属薄膜,并通过电容传感器来检测人体接近时的电容变化。
触摸按键的电容传感器通常采用两种不同的技术来实现:2.1 电阻感应技术电阻感应技术通过在触摸按键的表面覆盖一层导电材料,并在其周围布置一组感应电极,将触摸按键形成的电容作为电路的一部分来测量。
当人体接近触摸按键时,电容的值会发生变化,从而触发相应的操作。
2.2 电容感应技术电容感应技术利用触摸按键上表面电角模型来感应人体靠近时的电容变化。
通过在触摸按键表面布置一组感应电极,当人体接近时,感应电极的电容值会发生变化,从而触发相应的操作。
3. 设计要点在设计触摸按键方案时,需要考虑以下几个关键要点:3.1 材料选择触摸按键的材料选择是一个重要的设计决策。
常用的材料包括导电玻璃、金属薄膜等。
材料的导电性能、机械强度以及透明性等特性需要综合考虑。
3.2 电路设计触摸按键的电路设计需要合理布局感应电极,并选择合适的电容传感器和信号处理芯片。
电路设计的关键是确保稳定的电容测量和低功耗。
3.3 接地设计触摸按键的接地设计是确保触摸按键稳定性和可靠性的关键。
合适的接地方案可以降低触摸按键受到干扰的可能性,并提供稳定的工作环境。
3.4 防护设计触摸按键的防护设计需要考虑防水、防尘等特性。
合适的防护设计可以提高触摸按键的寿命和可靠性。
4. 应用案例触摸按键广泛应用于各种电子设备中,下面是一些常见的应用案例:4.1 智能手机智能手机是最常见的触摸按键应用之一。
触摸屏幕作为手机主要的输入方式,具有良好的用户体验和操作便捷性。
触摸 按键 方案

触摸按键方案1. 引言触摸按键是一种常见的用户输入方式,它通过触摸感应技术来模拟物理按键的功能。
相较于传统的机械按键,触摸按键具有无机械结构、耐磨损、易于维护以及美观等优点。
本文将介绍触摸按键的工作原理及常见的触摸按键方案。
2. 触摸按键工作原理触摸按键的工作原理基于电容感应技术,它利用人体电容特性和感应电路的原理来检测人体接近或触摸的动作。
一般来说,触摸按键包括电容感应芯片、传感电极、静电保护电路等组成。
触摸按键的感应电极通常是由导电材料制成,例如金属或导电性的触摸板。
感应电极周围的电流环会形成一个电场,当人体接近或触摸感应电极时,人体和电极之间会形成一个电容。
利用电容感应芯片检测电容的变化,就可以判断用户触摸按键的动作。
3. 单触摸按键方案单触摸按键方案是最简单和常见的触摸按键方案之一。
它只包含一个感应电极,用户通过触摸这个电极来实现输入操作。
在单触摸按键方案中,一般会使用一个电容感应芯片来检测电容变化,并将信号传输到主控芯片进行处理。
这种方案的优点是结构简单,成本低廉。
但它的缺点是无法实现多点触控,用户只能进行简单的单点触摸操作。
4. 多触摸按键方案与单触摸按键相比,多触摸按键方案可以实现更多丰富的交互操作。
多触摸按键方案中,通过增加感应电极的数量,可以检测更多手指的触摸,并实现多点触控功能。
多触摸按键方案一般采用更为复杂的电容感应芯片和传感电极布局。
这些感应电极之间需要满足一定的间隔,以免干扰彼此的触摸信号。
多触摸按键方案的优点是能够实现更复杂的操作,如手势识别、旋转缩放等。
然而,它也比单触摸按键方案更为复杂,成本也会相应增加。
5. 触摸按键的应用触摸按键已经广泛应用于各种电子设备中,包括智能手机、平板电脑、智能家居设备等。
它们的用户界面通常采用触摸屏来实现触摸按键功能。
触摸按键的应用不仅仅局限于消费电子产品,它还常用于工业控制设备、医疗设备等领域。
触摸按键方案的灵活性和可定制性使得它能够适应不同应用场景的需求。
触摸感应按键介绍课件

减少材料浪费
由于不需要物理接触,可 以减少对实体按键材料的 需求,从而降低对环境的 影响。
便于维护和更新
触摸感应按键通常采用模 块化设计,方便进行维护 和更新,延长了产品的使 用寿命。
03 触摸感应按键的技术发展
技术原理的演变
电阻式触摸感应技术
利用触摸产生的压力改变电阻值,从而检测 触摸位置。
红外线触摸感应技术
触摸感应按键介绍课 件
目录
CONTENTS
• 触摸感应按键概述 • 触摸感应按键的优势与特点 • 触摸感应按键的技术发展 • 触摸感应按键的设计与实现 • 触摸感应按键的未来展望 • 实际应用案例分析
01 触摸感应按键概述
定义与工作原理
定义
触摸感应按键是一种基于触摸感 应技术的控制装置,通过感知手 指或触摸物体的接触来触发相应 的操作或信号。
功能测试
01
对按键的各项功能进行测试,确保满足设计要求。
环境适应性测试
02
在不同温度、湿度等环境下进行测试,验证其可靠性。
优化改进
03
根据测试结果进行优化改进,提高性能和稳定性。
05 触摸感应按键的未来展望
技术创新与突破
新型材料
采用更轻、更耐用、更环保的材料,提高按键的耐用性和环保性。
人工智能集成
详细描述
触摸屏不仅提供了直观、便捷的操作方式,还集成了多种交互功能,如滑动、 缩放、多点触控等,使手机操作更加高效。
案例二:智能家居控制面板
总结词
智能家居控制的关键组件
详细描述
触摸感应按键被广泛应用于智能家居控制面板,如智能灯光、智能音响等,提供 简单、直观的控制方式,提升居住体验。
案例三:公共设施导向标识系统
触摸按键的原理

触摸按键的原理触摸按键是一种通过电容感应技术实现的输入设备,它的原理是利用人体的电容和外部电场之间的相互作用来实现按键操作的。
在触摸按键上的金属电极会产生一个静电场,当有人的手指接触这个电极时,人的电容会改变这个电场,从而产生一个电容变化信号。
通过检测这个电容变化信号,触摸按键可以判断是否有手指接触,并且可以识别手指的位置和操作动作,实现相应的功能。
触摸按键的原理基于电容感应技术,它利用电容原理来实现输入操作。
电容是指在电子学中表示电容器的电容量,电容是电荷量和电压之间的比值,它是存储电荷的能力。
当手指接触触摸按键时,人体的电容就会改变触摸区域的电容,引起电容的变化。
这种电容变化会被检测到,从而实现对触摸状态的判断。
触摸按键通过检测电容的变化来实现对手指接触的感知,它的工作原理主要包括以下几个步骤:1. 电场发生:触摸按键上的金属电极产生一个静电场,这个静电场会覆盖整个触摸区域。
2. 电容变化:当有手指接触触摸区域时,手指的电容会改变静电场,引起电容的变化。
这种电容变化会被检测到。
3. 信号检测:触摸按键内部的电路系统会对电容变化进行检测,判断手指是否接触,并且识别手指的位置和操作动作。
4. 反馈输出:根据检测到的信号,触摸按键会输出相应的信号,控制相应的功能或操作。
触摸按键的原理可以简单地理解为利用电容的变化来判断手指的接触状态,实现对手指操作的感知和识别。
通过这种原理,触摸按键能够实现单点触摸、多点触摸、滑动操作等多种手势操作,实现了更加灵活和便捷的人机交互方式。
触摸按键的原理是基于电容感应技术的,它的核心是电容变化的检测和识别。
在触摸按键的设计中,通常会采用一些特殊的电路和材料来实现对电容变化的检测和处理。
常见的触摸按键结构包括传感电极、信号处理电路、控制芯片等部分,这些部分共同构成了触摸按键系统。
触摸按键的传感电极通常由导电材料制成,如导电玻璃、导电涂层等,用来产生静电场和感知手指接触。
触摸按键介绍

NC NC/CONN
NC/10K 1/16W 5%3.9K OHM 1/16W
CN402 NC/0R05 1/16W NC/0R05 1/16W 1 2 3 4 5 6
2
2
C413 NC/0.1uF/16V ZD402 NC/UDZSNP5.6B
C414 NC/0.1uF/16V
2
C415
C416
R404 NC/10K 1/16W 5%
11
36系列Touch key与一般按键的不同
1.36系列Touch key:主要靠按键板IC使用I2C协议与scalar通信,通过按键 组合实现特定功能,可摆脱按对按键板硬件回路的依赖,其只受所选Touch key IC影响(选用的Touch key IC本身需要同时对两个输入信号进行有效识别)。 传统机械式key:目前使用scalar IC检测key board的按键大多为三个I/O口 (power/key1/key2),两个按键如果在同一回路上,同时按下此两个按键,受 scalar检测电压范围精度影响,较难对这个压降进行有效判断,不但难以同时 实现两个按键的操作,而且容易引起误动作。
2
3
BL UE
LED001
OR AN GE
1
Rotate 90 degree
2 2
R001 LED_1 0R05 1/10W 5% R002 LED_2 100R 1/10W 5%
UDZSNP5.6B ZD005
UDZSNP5.6B ZD004
1
1
Add ESD
13
36系列Touch key使用注意事项
C417 NC/0.1uF/16V
CONN
ZD404 NC/UDZSNP5.6B
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电容式按键
电容式触摸按键主要是为了克服电阻式触摸按键的耐用性所提出的, 电容式触摸按键的结构与电阻式相似,但其采用电容量为判断标准。简单 来说,就是一个IC控制的电路,该电路包括一个能放置在任何介质面板后 的简单阻性环形电极组件,因此,按键的操作界面可以是一整块普通绝缘 体(如有机玻璃一般材料都可),不需要在界面上挖孔,按键在介质下面, 人手接近界面和下面的电极片形成电容,靠侦测电容量的变化来感应。温 度,静电,水,灰尘等外界因素一般不会影响,界面没有太多要求,可以 加上背光,音效等,靠人手感应,整个界面没有按键的存在,便于清洁, 让产品在外观上更加高档美观,由于按键没有接点,使用寿命也是非常的 长久,一般来说是半永久性。
CMVCC1 R481 NC/0R05 1/16W VCC3.3 R482 0R05 1/16W
R469 1K 1/16W 5%
R470 0R05 1/10W 5%
Connect to Sensor IC power supply
LED_O Q402 LMBT3906LT1G R471 LED_ORANGE/TOUCH VCC 180R 1/16W 5%
1.不同Sensor IC厂家特性不同,对相关回路的要求也不同,这是关键因素; 2.Key board和前框要密合,3M胶(贴附在Touch key触摸焊盘上部)的厚度及前 框的平整度均对灵敏度有影响; 3.Sensor IC的工作电压,周边零件的公差,layout都会影响灵敏度。 4.在硬体确定后,软体需调试出一个合适的值,cover一些不可估计的影响灵敏度 的因素(如背胶有褶皱,电容电阻IC tolerance等等);
入到芯片中进行处理。
4
36系列Touch key系统电路分析
36系列Touch key使用Cypress半导体公司的IC产品,型号为CY8C20180-LDX2I。 Cypress半导体公司中文名称:赛普拉斯半导体公司,成立于1982年。Cypress半导体 公司生产高性能IC产品,用于数据传输、远程通讯、PC和军用系统。其为个人、网络接入、 企业、城域交换及核心通信系统设备提供从最后一英里至最初一英里的高性能解决方案, Cypress Connects采用无线、有线、数字和光学传输标准,包括蓝牙、USB、光纤通道、 千兆以太网等。赛普拉斯凭借其工艺和系统级技术专长,生产行业领先的物理层器件、成 帧器、网络搜索引擎,以及种类繁多的高带宽存储器、时序技术产品和可编程微控制器。 是一家国际化大公司。
5
36系列Touch key系统电路分析
当CapSense Express 器件作为主控制器电路板的一部分或在独立的模 块电路板上时,可使用如下方法配置。如主控制器使用如EEPROM之类的外 部存储器来存储配置控制器参数时,可使用同一个非易失性存储器来存储 CapSense Express 器件的I2C 配置数据。 I2C 配置文件(.IIC)包括用于需要配置的I2C 命令。这些命令包括 寄存器地址以及要写寄存器的数据。通过把I2C命令送到CapSense Express 器件,可以向相应的寄存器写入配置数据。
Connect to Scaler IC
7
36系列Touch key系统电路分析
CN406 VCC3.3 LED_ORANGE/TOUCH VCC R483 0R05 1/16W R484 NC R463 R464 NC NC 1 2 3 4 5 6 7 8
R478 R421 CN408 6 5 4 3 2 1 R427 R428 3.9K OHM 1/16W KEY1 KEY2 POWER_KEY# LED_GRN/BLUE LED_ORANGE/TOUCH VCC R461 R462
2
3
BL UE
LED001
OR AN GE
1
Rotate 90 degree
2 2
R001 LED_1 0R05 1/10W 5% R002 LED_2 100R 1/10W 5%
UDZSNP5.6B ZD005
UDZSNP5.6B ZD004
1
1
Add ESD
13
36系列Touch key使用注意事项
基于不同的输入输出应用,CapSense Express(CY8C20180-LDX2I)器件能控制 最多8个可配置输入输出,如电容式感应元件,以及驱动发光二极管或中断信号的通 用输入输出。通用输入输出同样可配置用以唤醒该器件的中断信号。用户可通过发送 至I2C口的特定指令设定按键、输出及参数。输入输出设置的灵活性(电容性元件及通 用输入输出功能)使印刷电路板布线变得简单,且减少了印刷电路板的尺寸及层数。 CapSense Express 产品专为简单设计复杂产品而设计。
10
36系列Touch key系统电路分析
2.感应芯片U001:此IC为8个I/O口的可编程逻辑器件,I/O口可进行编程控制,每 一个按键的灵敏度可单独调整 。变化电容量经过相应的算法转换成电信号,再由 一定的算法来检测和判断这个变化量的程度,当这个变化量超过一定的域值时就 认为手指按下。经过U001处理之后的电信号通过I2C总线传输到主板Scaler,由其 发出相应的控制指令,进而实现按键对OSD的控制和调节。
新功能新技术导入
36系列Touch key介绍
From:STS Date:2011-3-12
1
目
录
触摸式按键分类 电容式感应按键的原理 36系列Touch key系统电路分析 36系列Touch key与一般按键的 不同 36系列Touch key使用注意事项 电容式Touch key前景
LED_power
3. Touch key受机构影响较大, 机构前框的材质和厚度会影响灵 敏度,应用Touch key需要选择 合适的触摸面积和外壳厚度。若 使用手指触摸,则PCB设计焊盘 的面积要尽量做得总够大,焊盘 与焊盘之间也需要留有一定的距 离以防干扰。
R012 0R05 1/10W 5%
LED
NC NC/CONN
NC/10K 1/16W 5%3.9K OHM 1/16W
CN402 NC/0R05 1/16W NC/0R05 1/16W 1 2 3 4 5 6
2
2
C413 NC/0.1uF/16V ZD402 NC/UDZSNP5.6B
C414 NC/0.1uF/16V
2
C415
C416
R404 NC/10K 1/16W 5%
C417 NC/0.1uF/16V
CONN
ZD404 NC/UDZSNP5.6B
R407 10K 1/16W 5% NC/CONN
ZD403 NC/UDZSNP5.6B
NC/0.1uF/16V 0.1uF/16V
1
1
CN409 7 6 5 4 3 2 1
Near to Connect
1
VCC3.3
FB404 1 2 3 4 5 6 7
8
36系列Touch key系统电路分析
Keyboard上通过CN001与主板连接,CN001(6pin connect)的pin脚定义见下电路 图,其中第3pin NC,其余的pin脚和主板对应。
9
36系列Touch key系统电路分析
如下图的按键板layout图,实现Touch key动作过程如下: 1.触摸感应按键:电路图上T01、T02、T03、T04、T05对应的就是按键板上的感应 点(铜箔),手指按下或者接近按键(铜箔)时,人体的寄生电容将耦合到按键对 地的静态电容上,使按键的最终电容值变大,该变化的电容信号再输入到感应芯片 U001的I/O接口进行信号转换。
12
36系列Touch key与一般按键的不同
2.36系列在touch key上开发了共阳极的LED ,scalar仅提供驱动电压,LED 显示B/O由Touch key上IC(CY8C20180-LDX2I)来控制。 传统机械式key:目前TPVDW一般使用共阴极LED,LED驱动电压及显示B/O均由sc alar控制。
如下福清异常, 因key board与 前框未能密合, 造成Power key 感应不灵敏:
key board location
此处有凸起和 凹槽,key board不能密 合到前框上
前框 location
手按power key 位置
15
电容式Touch key前景
近年来,电容式触摸感应界面技术因其操作面板的密封、坚固、 无磨损,便于发挥美学创意设计等独特的优点而越来越多地被电器设 备厂商所采用,触摸感应界面取代机械按键界面已经形成一种时尚潮 流。 就成本而言,目前touch key比一般机械式的成本高些,但由于 其不可替代的优点,随着其使用的逐步普遍,价格也必将越来越低。
CN407
NC/150 OHM FB405 TOUCH POWER LED_ORANGE/TOUCH VCC 150 OHM TOUCH POWER
NC/CONN
ZD401 NC/RLZ5.6B
C433 1uF 10V
NC/CONN
以936Sw为例,上图为3244 key board回路,主板端使用的CN409(7pin connect), 将第6、7pin(分别为Key2、Key1)开发为I2C通讯回路,Key1为I2C的Clock信号,Key2为 I2C的Data信号;第3、5 pin NC,第4pin为Touch key LED供电回路。
11
36系列Touch key与一般按键的不同
1.36系列Touch key:主要靠按键板IC使用I2C协议与scalar通信,通过按键 组合实现特定功能,可摆脱按对按键板硬件回路的依赖,其只受所选Touch key IC影响(选用的Touch key IC本身需要同时对两个输入信号进行有效识别)。 传统机械式key:目前使用scalar IC检测key board的按键大多为三个I/O口 (power/key1/key2),两个按键如果在同一回路上,同时按下此两个按键,受 scalar检测电压范围精度影响,较难对这个压降进行有效判断,不但难以同时 实现两个按键的操作,而且容易引起误动作。