触摸按键测试方案

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按键检测方案

按键检测方案

7
ESD 测试
8
强度实验
基本
9
粉末实验
基本
粉末 / 振动
10
喷雾实验
基本
※盐度 5%±1% / 温度 35℃ / 湿 度 95% / 48Hr
控键检测项目及条件
判定标准 测试装备 测试说明 测试结果
机器特性,外观及其他功能不能有异常
老化设备
"
触控键必须满足其特性,外观及功能动 作无异常.
振动测试仪
压下设备
"
功能正常,结构无异常, LCD/触控键部 位不能有异物.
振动测试仪
"
不能发生变色及腐蚀
喷雾设备
"
2
基本
基本
3
按键测试 压力
4
断电测试
基本
5
包装跌落
基本
高度100Cm条件下,各6面3回 ※用长时间老化实验过的样机来做 跌落实验 ※彩盒跌落: 在高度75Cm条件下 1 角 3角 6面 / 跌落各1回 ※单机跌落是否可作?
基本
关机状态用无尘布擦拭触控键部位 10-20次/分钟
6
摩擦测试
6
摩擦测试 压力 开机状态用无尘布擦拭触控键部位 10-20次/分钟
F1触控键检测项目及条件
NO. 测试项目 测试等级 时间: 温度: 测试方法 及 条件
1
老化测试
基本
1
包装振动(是否增加机 器工作时的振动测 试?) 上电测试
基本
振动时间: 振动加速: 振幅方向: Power on / off 反复次数:实行100次 每键反复次数: 100次 速度 : 1s On/1s OFF ※用支撑柱将机身竖立固定 ※大拇指指腹触碰按键 ※禁止用手抓握机身 每键反复次数: 500次 速度 : 快速 (< 1s On/1s OFF) ※用支撑柱将机身竖立固定 ※大拇指指腹触碰按键 ※禁止用手抓握机身 待机时切断电源 反复次数: 50次 关掉插座电源或者直接拔除适配器

触摸屏TP专项测试

触摸屏TP专项测试

电源共模干扰测试2
手动测试部分:划
线工具,DEV_tool 工具,Adapter,接
LCD噪声
地导电平面
悬空
一点不动别处画线
触摸开机
左手大拇指手势
多点快速划线
右手大拇指报点
低温骤变测试
互容屏 自容屏 互容屏 自容屏 互容屏 自容屏 互容屏 自容屏 互容屏 自容屏 互容屏 自容屏 互容屏 自容屏 互容屏 自容屏 互容屏
插上相配的Adapter,1、进行划5圈,2、 上中下各长按5秒,都可正常响应
不能有无触点,触摸不准,飞线,断线等 现象
画点应能正常报出,画线不应出现断线
不作要求 不动的手指处应正确报点,其它手指画线 不应出现断线,飞线。 开机后应能正常画点画线。按键功能正常
测试20次,断线次数不大于3次
不作要求 不能出现画线跟踪明显慢得现象
点10次,均按中间区域判断,记下偏离理论值
的最大距离,单位mm)
互容屏(7mm铜柱)
机台测试部分:电 容触摸屏测试仪
自容屏(8mm铜柱) 线性度(15mm/s速度划线;记录坐标偏离度的
最大距离) 互容屏(7mm铜柱)
灵敏度(5mm/s速度划线)
自容屏 互容屏
自容屏(8mm铜柱) 抖动(13点,每次按压5s;记录坐标间距最大
间隔时间<0.2s
纵向滑动延时
高速DV测试部分: 高速DV
拖拽延时
VA区按键响应时间
ICON响应时间
两指分开距离
TP效果评估注: 5寸以上单层互 容屏低端方案也 沿用自容屏的判 断标准 1.打点精度 2.划线线性度 3.划线灵敏度 4.打点抖动度
边缘测试 防水测试喷雾 防水测试水滴
大面积触摸测试

触摸功能检测标准

触摸功能检测标准

划的线无断线,无跳线
A区
B区
20mm
20mm 20mm
20mm
鼠标指针跟随反应速度要快,不断做抬笔、落笔的快速写字动作,无断线、跳线,
10mm 10mm 10mm 10mm A区B区
100mm 100mm 100mm
100mm
两点同时连续
点击2
两点正常速度
螺旋状划线3
两点书写
A区必须保证两点不断线,B区必须保证单点不断线,两笔同时画线划的曲线要平
滑,断线机率和跳线机率不得大于10%如出现跳线和断线现象,必须要能重现才可判定为不良
两笔同时书写1、2、3、4、5数字,断线机率和跳线机率不得大于10%
如出现跳线和断线现象,必须要
能重现才可判定为不良
点击测试(标准测
试笔,直径8mm.触
摸屏分为两个区域
A和B,距离透光条
100mm以内的区域
为B区,中间区域为
A区.1
点击有效率A区≥95%,B区≥90%且无死点,响应("吡吡"声)无明显滞后,且触摸笔边与光标的漂移不得大于3mm
如出现跳线现象,必须要能重现才可判定为不良
批准: 日期:2012年2月8日。

触摸按键稳定性的测试方法

触摸按键稳定性的测试方法
转自 EDN 论坛
关键词: 触摸感应,误动作、可靠性测试。 (一)引言
触摸感应的操作面板因为其坚固、耐磨损、可以绝缘、隔尘、隔水,而且外观美观新颖 而迅速在很多领域被应用,成为近年的热门技术。但很多采用了触摸感应面板的产品都遇到 了诸如生产调试困难,触摸感应面板工作不稳定,在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客
下系统的稳定度 测试方法:将无线对讲机靠近触摸感应面板 20cm 左右进行呼叫和对讲操作。观察面板上
的 按键有无动作,或面板是否“死机”。
测试方案三:
测试工具:100W 以上,使用可控硅移相触发调光的白炽灯调光灯。 测试原理:可控硅移相触发时会在 220V 电源的正弦波上产生陡峭的边沿,灯的电源线会
测试方法: 将使用老式电抗器起辉的荧光灯荧光灯和感应面板的电源插到同一个电源插座上,反复
开关荧光灯让“跳泡”不断的“跳”,同时观察触摸感应面板的反应。 很多触摸感应面板会在这种测试条件下误动。 5) 电磁干扰测试 测试方案一:
测试工具:GSM 手机(爱利信的手机信号较强,辐射大。适合做测试工具)CDMA 手机辐 射小,不合用。
户退货的难题。 (二)问题
生产调试困难,无法上批量生产。触摸感应面板工作不稳定。在潮湿,强干扰环境下容 易误动,造成客户退货。产品长期工作稳定性差,生产线调试好的产品,经过运输或长期工
作以后灵敏度变化或经常误动而增加了很大的售后成本。 这些原因造成了很多厂家既希望采用这一新技术,又对采用了这个技术的产品是否能稳 定工作心存疑虑。因为触摸感应面板简单的试用往往无法发现有什么不妥。经常要等到发货 后顾客使用一段时间才会出现形形色色的问题。这时不可避免的会给厂家带来成本和声誉上
就可以了。建议进行-20 度~80 度的高低温测试,如果要求严格的话建议进行-40 度~ 85

触摸按键的检测方法及其终端设备的制作方法

触摸按键的检测方法及其终端设备的制作方法

本技术公开了一种触摸按键的检测方法及其终端设备,用于解决现有技术中终端设备的侧边需要额外设置电容传感器才能检测到侧压力按键是否被触摸的问题。

所述终端设备包括侧压力按键、绝缘断点、电容处理模块和压力检测模块,其中:所述侧压力按键设置在所述终端设备的边框的内侧;所述绝缘断点在所述边框上截取的金属边框用于检测所述侧压力按键被触摸时产生的电容变化值;所述金属边框与所述电容处理模块连接,所述电容处理模块与所述压力检测模块连接,所述电容处理模块用于在所述金属边框检测到的电容变化值大于或等于预设的触发阈值时,触发所述压力检测模块检测所述侧压力按键被触摸时产生的压力值。

技术要求1.一种终端设备,其特征在于,包括侧压力按键、绝缘断点、电容处理模块和压力检测模块,其中:所述侧压力按键设置在所述终端设备的边框的内侧;所述绝缘断点设置在所述侧压力按键在所述边框上的投影区域的两端,所述绝缘断点在所述边框上截取的金属边框用于检测所述侧压力按键被触摸时产生的电容变化值;所述金属边框与所述电容处理模块连接,所述电容处理模块与所述压力检测模块连接,所述电容处理模块用于在所述金属边框检测到的电容变化值大于或等于预设的触发阈值时,触发所述压力检测模块检测所述侧压力按键被触摸时产生的压力值。

2.如权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括中央处理器,所述压力检测模块与所述中央处理器连接;所述压力检测模块在检测到所述侧压力按键被触摸时产生的压力值大于或等于预设的压力阈值时,将所述侧压力按键被触摸的信号发送给所述中央处理器;所述中央处理器用于基于所述侧压力按键被触摸的信号确定并处理对应的按键事件。

3.如权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述电容处理模块通过通用输入输出GPIO 线路与所述压力检测模块连接;所述电容处理模块在所述金属边框检测到的电容变化值大于或等于所述预设的触发阈值时,将所述侧压力按键被触摸的信号通过所述GPIO线路发送给所述压力检测模块,以触发所述压力检测模块检测所述侧压力按键被触摸时产生的压力值。

轻触开关接触电阻测试方法

轻触开关接触电阻测试方法

轻触开关接触电阻测试方法:
轻触开关接触电阻的测试方法主要包括以下步骤:
1.准备工具和材料:轻触开关、万用表、探头、导线等。

2.将轻触开关的两个引脚与万用表的两个探头连接。

在这个过程中,需要注意将万用
表调整到电阻测量模式,并选择合适的量程。

3.按下轻触开关,观察万用表上的电阻数值。

如果电阻数值为零或非常接近零,说明
轻触开关正常工作。

如果电阻数值非常大或无穷大,说明轻触开关存在故障。

4.如果需要进一步测试轻触开关的接触电阻,可以多次按下轻触开关,观察每次测量
的电阻数值是否一致,如果一致则说明轻触开关的接触电阻正常。

触摸按键测试方法

触摸按键测试方法

触摸按键测试工具Demo Board 介绍文件编码文件编码::HA0HA0145145145s s简介在使用HOLTEK 触控按键系列IC (如HT45R34、HT45R36、HT45R38等)时,经常需要知道触摸按键感应量的变化值,以便调整按键的灵敏度,为了方便用户将触控程序烧入IC 之后,观察触摸按键感应量的变化值,我们特设计此DEMO BOARD 供用户使用。

此DEMO BOARD 主要功能是将用户发送的数据显示出来,为了方便用户进行通讯,我们也给出了与DEMO BOARD 相对应的发送程序。

此DEMO BOARD 用HT48R10A-1 MCU 来设计。

HT48R10A-1是HOLTEK 公司开发的8-BIT MCU ,ROM 为1K 、RAM 为64Byte 、21个I/O PORT 。

Demo Board 硬件方块图硬件方块图方块图硬件方块功能说明主控芯片为HT48R10A-1主控芯片作为SLAVE端,通过串行通讯从MASTER端获取显示数据三个按键,用于设置工作模式以及显示值的切换Display分为两部分。

一部分由四位数码管组成,用于显示通过串行通讯所获取的数据。

另一部分由四个LED组成,用于指示数码管当前显示的值的序号电路说明电路说明电路图电路设计说明P1输入为DC 9V,经C6和C2滤波后送入7805的1脚,7805的3脚的输出为DC 5V给MCU供电;也可以通过V1和V2直接给MCU供电;还可以通过接口H2的PIN1和PIN5给MCU供电。

三种供电方法任选一种即可。

C1、C3、C4、R1和R2组成MCU的RESET电路。

D1为四位数码管,用于显示通过串行通讯接收到的数据。

DS0~DS3为LED,他们通过十六进制的格式来显示当前D1显示的值所对应的RC通道。

S1、S2、S3分别ADD键、DEC键、MODE键,用于设置显示的通道以及工作模式。

H2为串行通讯的接口,本项目的通讯采用CS、CLK、DATA三线通讯的方式,其中PC0对应CS、PC1对应CLK、PC2对应DATA,数据在CLK的下降沿被读取。

触摸按键PCB 设计要点V01_20111121

触摸按键PCB 设计要点V01_20111121
Sensor Pad 之間的距離:
单独按键操作,兩個按鍵以上的應用,在 Sensor Pad 之間的距離至少保持 2.5mm 以上,避 免相鄰按鍵的交換干擾。
Sensor Pad 之間的距離过小,需在中间加地线进行隔离。 Slide 及 Wheel 的應用則保持在(0.3mm-1mm)即可。 当用 PCB 铜箔做感应盘时,若感应 PAD 之间有空间,则感应盘之间用铺地隔离,如果各个感
間走一條地線。 同一條線(Via)儘量不使用過孔(Via) ,若要用不要超過兩個以上,避免干擾源增加。 各 Sensor Pad 触摸通道的走線彼此間要儘量遠離,且也要遠離其他元件和走線,尤其是要
遠離信號線( 例如 IIC 、SPI 通信線、高频通信走线) 。在沒有辦法避免的情況下,請讓兩 者垂直佈線,不能平行走線,或在兩線中間加上地線。 在 Sensor Pad 的感度足夠的情況下,可將 Sensor Pad 的周圍铺地網,使 Sensor Pad 的信 號相對穩定。
介質名 乙醇

炭灰
礦石 甲醇
硫酸 PVC 粉末 生橡膠
介電常 2.5

25~30
25~30 30
84
1.4 2.1~2.7
介質名 鋁粉

瀝青
碳酸鈣 硫酸鈣 水泥 煤粉 PE(聚乙烯)顆粒
介 電 常 1.6~1.8 2.5~3.2 1.8~2.0 5.6
1.5~2.1 1.2~1.8 1.5
技术服务电话: 0755-86156056
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
图(7)(理想的布局方式) 技术服务电话: 0755-86156056
頁 3/16
优方科技股份有限公司
图(8)(不理想的布局方式) 走线间的间距儘量保持 2 倍線寬以上距離,最小不能小于 7mil,如果空间允许应尽量大。如
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测试整机在高温工况下,触摸按键的工作情况。
测试方法:
将带有触摸按键的机器整机放入含差实验室,将环境温度设置成40C,整机上电工作。
观察触摸按键的工作情况,按键不能出现误触发并且能正常操作。
七、高湿度测试
测试目的:
测试整机在高湿度工况下,触摸按键的工作情况。
测试方法:
将带有触摸按键的机器整机放入含差实验室,将环境湿度设置成80%整机上电工作。
触摸按键测试方案
一、Байду номын сангаас
测试目的:
测试触摸感应面板在溅水或水淹条件下,触摸按键仍可正常操作并且没有误动作和反应
迟钝无法操作的现象。
测试方法:
在待测触摸感应面板对应的弹簧按键上洒上水珠,在水珠滴落到按键时的那一刻观察按
键是否动作,按键没有动作则防水性能测试为合格。
将其它的按键也洒上水滴,将水滴练成片,直到面板上形成一个“水洼”。将相邻的几
触摸按键在最低4kV的脉冲群干扰下,能够正常操作按键,不会出现按键按下无效或按键误
触发现象(误触发即没有按下该按键,该按键触发或按下该按键其它按键触发)。
四、
测试目的:
模拟触摸按键在平时使用过程中射频信号对按键的干扰。
测试方法:
手机是日常生活中最常见的射频干扰源,因此,可以将一手机放在触摸按键感应面板上,
然后用另一手机不停的拨打该手机号码,观察触摸按键的反应,不能出现任何问题如按键失
效或误触发。
五、
测试目的:
模拟整机在低温工况下,触摸按键的工作情况。
测试方法:
将带有触摸按键的机器整机放入含差实验室,将环境温度设置成0C,整机上电工作。
观察触摸按键的工作情况,按键不能出现误触发并且能正常操作。
六、
测试目的:
观察触摸按键的工作情况,按键不能出现误触发并且能正常操作。
八、高温高湿度测试
测试目的:
测试整机在高温高湿度工况下,触摸按键的工作情况。
测试方法:
将带有触摸按键的机器整机放入含差实验室,将环境温度设置成40C,环境湿度设置
成80%整机上电工作。观察触摸按键的工作情况,按键不能出现误触发并且能正常操作。
个感应按键淹没到一个“水洼”里,触摸其中的任意一个按键,观察该按键是否动作且灵敏
度有无影响,并观察触摸该按键是否会导致其它的按键误触发。若触摸该按键能正常响应, 不会出现灵敏度下降导致该按键反应迟钝无法操作,且触摸该按键不会误触发其它按键。则
防水性能测试合格。
二、
测试目的:
模拟人体接触感应面板时人体静电对触摸按键的影响。
测试方法:
采用接触放电,对每个触摸弹簧按键正上方的感应面板处施加土6KV的静电电压,每次
一秒,各测试10次。在打静电的过程中,所有按键不能出现误触发现象。打完静电后,该 按键还能正常工作。
三、
测试目的:
测试触摸按键在受到重复性电快速瞬变脉冲群干扰时的抗扰能力。
测试方法:
输入频率为5kHz、15ms的正、负极性脉冲串,脉冲串间隔时间是300ms,每次持续2min。
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