触摸按键解决方案
浅谈电容触摸技术的各类解决方案

浅谈电容触摸技术的各类解决方案摘要:各类家电的操作器普遍采用触摸按键的方式对设备进行控制,在抗干扰以及响应速度上有不错的表现,结构上不易损坏,而且也有整体性的外观亮点。
其中电容式触摸按键响应快被广泛使用,本文针对电容触摸方式探讨了各公司提出和设计的电容触摸按键解决方案以及设计所需注意事项。
关键词:电容;触摸按键;Brief discussion on various solutions of capacitive touch technology(TCL Air Conditioner(ZhongShan)Co.,Ltd, 528400)Abstract:The operators of all kinds of household appliances generally use touch keys to control the equipment, in the anti-interference and response speed has a good performance, the structure is not easy to damage, but also has the overall appearance of bright spots. Capacitive touch key response is widely used. This paper discusses the capacitive touch key solutions proposed and designed by various companies and the matters needing attention in design.Key words: capacitance; Touch key;引言电容传感器可以解决许多不同类型的传感和测量问题。
它们能够被集成到一个印刷电路板或一个微芯片中,并且具有非常优秀的精确性,对温度良好的稳定性,以及很少的耗电量。
红米note2触摸屏下面的按键失灵解决好了

红米note2触摸屏下面的按键失灵解决好了
我的红米note2手机是2015年12月买的,用到2017年8月26日突然出现触摸屏下面的按键失灵,但是触碰屏幕3个按键的灯还亮,于是各种关机重启,拔电池,都没用,按键是怎么点也没有动作了,只好恢复了出厂设置,谁曾想还是依然触摸键不管用。
最终放弃了,开启了设置中的悬浮球功能。
这几天一直在网上查找解决的方案,网友们都说是内屏坏掉了,修复大约要花200大洋,想想还不如买过新手机呢,偶尔有几次看见网友说用打火机的电子电击触摸屏的损坏按键处能解决,一直没有尝试,直到昨天我手机触屏像疯了一样自己不停的乱跳,手机自己在按键打电话,没办法找了个打火机的电子对准没有关机的手机触摸键那里,电击了一下返回键结果屏幕狂跳乱闪,再次电击中键屏幕闪动变慢,最后定格了,不在闪动,满怀好奇的用手指按了一下中键的位置,奇迹出现了,按键能用了,太神奇了,所有的键都恢复正常了,本以为会有反复,玩了1小时游戏居然没事,今天早上手机依然正常,发明这个办法的人真是神人呀,感谢。
截止到2017年9月1日我的红米note2触摸屏下面的按键失灵终于解决好了,历时一周,没有案件的日子不爽呀,把我的亲身经历分享给大家希望能帮到同样情况的人。
MacBook触摸栏功能丢失问题解决方案

MacBook触摸栏功能丢失问题解决方案在使用MacBook的过程中,有时候可能会遇到触摸栏功能丢失的问题。
这个问题可能导致用户无法正常操作触摸栏,给工作和使用带来困扰。
本文将探讨一些常见的触摸栏功能丢失问题,以及解决方案。
1. 问题描述MacBook的触摸栏功能丢失是指触摸栏上的按键或功能无法正常使用。
这包括全局控制工具栏的按键和应用程序特定的快捷键。
当触摸栏无反应时,用户无法利用这些功能进行操作,影响了使用MacBook的便利性。
2. 可能的原因触摸栏功能丢失可能是由于软件故障或硬件问题导致的。
以下是一些常见的原因:a) 软件问题:可能是由于系统更新或第三方应用程序冲突引起的。
在某些情况下,重启电脑或重新安装相关应用程序可能解决问题。
b) 系统设置问题:用户可能无意中关闭了触摸栏功能,或者触摸栏设置出现了错误。
c) 硬件问题:某些情况下,触摸栏硬件本身可能出现故障,需要进行修复或更换。
3. 解决方案以下是几种常见的解决方案,用于解决MacBook触摸栏功能丢失的问题:a) 重启MacBook首先,尝试简单的重启电脑。
这会清除临时文件和内存中的错误,有时能解决一些软件冲突导致的问题。
b) 检查触摸栏设置在System Preferences(偏好设置)中,点击Keyboard(键盘)选项,然后选择"Customize Control Strip"(自定义控制条)。
确保所需的按键和功能正确显示在触摸栏上。
c) 删除有问题的应用程序如果问题发生在特定的应用程序中,可以尝试将该应用程序从MacBook中删除,然后重新安装。
这有助于排除任何应用程序冲突或错误设置。
d) 重置SMC和NVRAM重置MacBook的System Management Controller(SMC)和Non-Volatile Random Access Memory(NVRAM)也是解决触摸栏问题的一种常见方法。
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。
触摸按键失灵解决方案(3篇)

第1篇一、引言随着科技的不断发展,智能手机、平板电脑等智能设备在我们的生活中越来越普及。
触摸按键作为这些设备的重要组成部分,其正常运作直接影响到用户体验。
然而,在使用过程中,触摸按键失灵的问题时有发生。
本文将详细探讨触摸按键失灵的原因及解决方案,帮助用户解决这一困扰。
二、触摸按键失灵的原因分析1. 硬件故障(1)按键本身损坏:长时间使用、外力撞击或进水等原因导致按键损坏。
(2)电路板损坏:触摸按键与电路板连接不良,或者电路板本身存在故障。
(3)显示屏损坏:显示屏损坏可能导致触摸按键无法正常工作。
2. 软件问题(1)系统版本不兼容:更新系统后,部分应用或驱动程序与触摸按键不兼容,导致失灵。
(2)病毒感染:手机或平板电脑感染病毒,病毒破坏系统文件,影响触摸按键的正常工作。
(3)系统卡顿:长时间使用导致系统资源消耗过多,触摸按键响应速度变慢,甚至失灵。
3. 使用习惯不当(1)长时间使用:长时间连续使用触摸按键,导致按键过热,影响其正常工作。
(2)暴力操作:用力过猛地按触按键,可能导致按键损坏。
(3)进水:使用过程中不小心将设备弄湿,水进入按键或电路板,导致失灵。
三、触摸按键失灵的解决方案1. 硬件故障解决方案(1)检查按键本身:轻轻按下按键,观察是否能够正常工作。
如按键损坏,建议更换新按键。
(2)检查电路板:使用万用表检测电路板上的触摸按键电路,查找故障点。
如电路板损坏,建议更换新电路板。
(3)检查显示屏:如显示屏损坏,建议更换新显示屏。
2. 软件问题解决方案(1)恢复出厂设置:将设备恢复到出厂设置,删除病毒和恶意软件,解决系统卡顿等问题。
(2)更新系统:检查系统版本,如存在更新,及时更新系统,确保系统与触摸按键兼容。
(3)安装驱动程序:检查触摸按键驱动程序是否安装正确,如未安装或损坏,重新安装驱动程序。
3. 使用习惯不当解决方案(1)合理使用:避免长时间连续使用触摸按键,适时休息,降低按键过热的风险。
油烟机触摸屏按键反应迟缓不灵敏的处理方法

油烟机触摸屏按键反应迟缓不灵敏的处理方法随着科技的不断发展,油烟机已经成为了我们厨房中必不可少的电器之一。
然而,有些人却发现他们的油烟机触摸屏按键反应迟缓、不灵敏,给他们带来了一定的困扰。
本文将为大家介绍一些处理这个问题的方法。
第一,检查触摸屏幕和按键是否有污垢。
触摸屏和按键周围的污垢可能会导致触摸屏按键反应迟缓。
你可以使用软布蘸取少许洗洁精或者酒精,轻轻擦拭触摸屏幕和按键,清除其中的污垢。
第二,检查触摸屏幕和按键是否受潮。
潮湿的环境可能导致触摸屏幕和按键的灵敏度下降。
你可以将触摸屏幕和按键周围擦干,确保其表面干燥。
第三,检查触摸屏幕的电源连接是否正常。
有时候,触摸屏幕的电源连接不良可能会导致其反应迟缓。
你可以检查电源线是否牢固连接,并确保没有松动或者断裂的情况出现。
第四,尝试重启油烟机。
有时候,油烟机长时间运行后,触摸屏幕可能会出现一些小故障。
你可以尝试重启油烟机,看看能否解决问题。
具体的操作方式可以查看油烟机的使用说明书。
第五,升级或更新油烟机的软件版本。
如果你的油烟机是带有操作系统的智能型产品,那么它可能会存在一些软件问题。
你可以联系油烟机的厂家,咨询是否有软件升级或更新的方法。
第六,寻求专业的维修服务。
如果经过以上的方法仍然无法解决问题,那么你可以联系油烟机的厂家或者专业的维修服务提供商,寻求他们的帮助。
他们会根据具体的情况,为你提供更专业的解决方案。
总结起来,油烟机触摸屏按键反应迟缓不灵敏可能是由于污垢、潮湿、电源连接不良、软件问题等原因所致。
通过清洁触摸屏幕和按键、检查电源连接、重启油烟机、升级软件版本以及寻求专业维修等方法,可以有效地解决这个问题。
希望以上的建议能够帮助到大家,让您的油烟机使用更加便捷。
使用普通IO口实现电容触摸感应的解决方案
技术背景现在电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,不仅美观耐用,而且较传统机械按键具有更大的灵敏度、稳定性、可靠性,同时可以大幅提高产品的品质。
触摸感应解决方案受到越来越多的IC设计厂家的关注,不断有新的技术和IC面世,国内的公司也纷纷上马类似方案。
Cpress公司的CapSense™技术可以说是感应技术的先驱,走在了这一领域的前列,在高端产品中有广泛应用,MCP推出了mTouch™,AT也推出了QTouch™技术,FSL推出的电场感应技术与MCP 的电感触摸也别具特色,甚至ST也有QST产品。
但是目前所有的触摸解决方案都使用专用IC,因而开发成本高,难度大,而本文介绍的基于RC充电检测(RC Acquisition)的方案可以在任何MCU上实现,是触摸感应技术领域革命性的突破。
首先介绍了RC充电基础原理,以及充电时间的测试及改进方法,然后详细讨论了基于STM8S单片机实现的硬件、软件设计步骤,注意要点等。
一、RC充电检测基本原理RC充电检测基本原理是对使用如PCB的电极式电容的充电放电时间进行测量,通过比较在人体接触时产生的微小变化来检测是否有‘按下’动作产生,可选用于任何单独或多按键、滚轮、滑条。
如图1(a)所示,在RC网络施加周期性充电电压Vin,测量Vout会得到如(b)的时序,通过检测充电开始到Vout到达某一门限值的时间tc的变化,就可以判断出是否有人体接触。
图2显示出有人体接触时充电时间会变长。
实现电路如图3,使用一个I/O口对PCB构成的电容充电,另一个I/O口测量电压,对于多个按键时使用同一个I/O口充电。
R1通常为几百K到几M,人体与PCB构成的电极电容一般只有几个pF,R2用于降低噪声干扰,通常为10K。
二、充电时间测量方法对充电时间的测量可以使用MCU中定时器的捕捉功能,对于多个按键一般MCU没有足够的定时器为每个按键分配一个,也可以使用软件计时的方法,这要求能对MCU的时钟精确计数,并且保证每个周期的时钟个数保持一定。
解决笔记本触摸板失灵有妙招
解决笔记本触摸板失灵有妙招篇一:分析以及解决笔记本触摸板失灵问题笔记本触摸板故障的原因:一、可能是触摸板驱动程序受到损坏或者被用户卸载掉了。
二、笔记本触摸板已关闭。
三、电脑中病毒导致。
四、笔记本触摸板有故障。
笔记本触摸板失灵解决办法:一、如果在使用过程中突然出现这种情况,让我们重新启动计算机并尝试。
因为一些程序运行不正确,导致内存操作错误,所以还会有一个临时触摸板。
如果没有,请使用杀毒软件扫描整个计算机。
二、检查笔记本的触摸板功能是否锁定关闭,如果误按到关闭触摸板键的话,就可能将笔记本触摸板给关了,所以当出现触摸板不可用,可以尝试按fn+f6组合键开启触摸板(注意:某些笔记本可能采用fn+f6开启或关闭,但也有部分品牌笔记本不一样,大家可以搜索对应品牌型号笔记本)。
三、要检查触摸板驱动程序是否正常,您可以卸载原始的触摸板驱动程序,并将最新的触摸板驱动程序下载到官方网站。
四、如果以上方法仍然不可以解决笔记本触摸板失灵,那么不妨重新安装系统或者系统还原,如果还是不能解决,那么问题很可能是触摸板本身故障,建议拿去检修。
第二章:如何解决笔记本电脑触摸屏故障如今电脑已经是人们不可缺少的了,而笔记本电脑不仅方便更是受到了大多数人的喜爱。
不过电脑故障也是时常发生的,用笔记本电脑最为头疼的故障就是笔记本触摸板失灵。
为什么最为头疼相信都能理解,所以排除笔记本触摸板失灵是必须的。
为什么笔记本电脑的触摸板出现故障?1)可能是触摸板驱动程序受到损坏或者用户不小心卸载掉了。
2)笔记本触摸板已关闭。
某些笔记本可以通过设置关闭触摸板,因此如果您不小心关闭了触摸板,自然会导致触摸板失灵。
3)由计算机中的病毒引起。
4)笔记本触摸板出现故障,(如进水、内部有异物等)。
笔记本触摸板故障的解决方案。
如果在使用过程中突然出现这种情况,可以这样处理,首先我们重新启动电脑试试,因为某些程序运行出错,导致内存运行错误也会出现暂时触摸板的现象,如果问题依旧,我们再次重新启动电脑,然后按f8键进入安全模式启动,我们选择最后一次正确配置启动进入。
电容式触摸按键电磁场干扰问题的解决方案
电容式触摸按键电磁场干扰问题的解决方案罗福根【摘要】近年来,电容式触摸按键以其高灵敏度、制作时尚等优点,应用越来越广。
与传统按键相比,电容感应式触摸按键灵敏度极高,极易受到干扰,而受到交变电磁场的干扰最为典型。
本文通过对电容式触摸按键的结构和原理的研究,以IT7230电容式触摸按键应用为例,分析其交变电磁场干扰源的可能来源,找到解决电磁场干扰问题的可行方案。
【期刊名称】《电子制作》【年(卷),期】2015(000)015【总页数】2页(P63-64)【关键词】交变电磁场;触摸按键;抗干扰【作者】罗福根【作者单位】福建捷联电子有限公司【正文语种】中文序言电容感应式触摸按键工作原理:将按键做成感应金属片的形状,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产生一个感应电容的变化量,通过侦测并将这个电容的变化量转换成主机可以识别的按键信号。
手指接触金属片形成类似平板电容形态,因而感应电容的大小可依照平板电容公式进行估算:其中,C是指感应电容值,单位为F;E为相对介电常数;E0为真空介电常数(恒量),单位F/m;S指面积,单位m2;d指平板间距,单位m。
通常,这个感应电容量只有几pF到几十pF,因此说,电容式触摸按键是高度灵敏的。
电磁场干扰电容式触摸按键的机理有科学论证证明,静电场不会对平板电容产生影响,而交变的电磁场对平板电容值是有影响的,其可参照以下公式进行约算:其中,ε为介电常数,R为圆形平板电容直径,d为平板电容间距,μ为磁学性质参数,ω为交变电磁场的角频率。
由此可知,结构一定时,平板电容随角频率增大而增大,时,就是静态平板电容公式。
因而,触摸按键周围存在的交变电磁场的话就会对感应电容值产生影响,而静电场不会产生影响。
电容式触摸按键交变电磁场干扰源交变的电流就会产生交变电磁场,交变电磁场的干扰源非常多,一般在应用中,电容式触摸按键受到的交变电磁场的干扰主要来源于两个方面:其一是机内干扰,机内系统中其他电路模块交变的电流产生的磁场的干扰,诸如AC/DC电源转换电路,开关电源电路,模拟信号处理线路等都会产生交变电磁场,这种交变电磁场干扰一般是持续性的,系统在工作就一直存在;其二是机外干扰,也就是产品在工作环境中的所受的交变电磁场的干扰,如手机拨通时的射频信号等,这种交变电磁场干扰一般是偶发性的。
台湾华矽电容式触摸按键方案
台湾华矽电容式触摸按键方案
沛城科技代理的MosArt(台湾华 矽半导体公司)致力于电容式触摸芯 片的研发。MosArt的MA83/86系列电 容式触摸感应芯片,可广泛应用于 消费类电子产品,例如LCD TV/显示 器、DPF(数码相框)、小家电、家庭 音箱、教育类、玩具类、PC周边类、 手持通讯类等产品,简而言之,把耐 用性、易用性和美观性作为主要考虑 因素的都是其应用领域。
电容性传感正迅速成为适合面板 显示器和媒体控制应用的解决方案。 耐用性的提高、材料用量的减少,再 加上灵巧简洁的外观,使得其广受各 类应用的青睐。
成熟,在音响产品、触摸产品、以及 触摸音响等相关产品方面均有成熟的 解决方案以满足客户不同的需求,设 计的产品灵敏度一致性好,抗干扰能 力强,音量调节采用模拟电位器的滑 圈方式,符合一般的操作习惯,外观 由于无机械的按键,可设计得更精 美。以下为原理框图。
专用多任务非抢占式嵌入式内核,集 成了FAT16/32文件系统、USB/SD设备 管理、按键扫描和IR解码模块. 内置增 强型8051内核MCU,方便客户通过软 件的应用层进行二次开发。
产品应用 随着MP3、WMA等数字音频的
流行,以及大容量存储介质的迅速发
展,人们随时随地都在享受音乐,具 有USB HOST功能的产品也越来越多 的出现在各类消费类产品中:桌面音 响,车载音响,游戏机,广告机,公 交报站系统,音乐冰箱,浴室音响, 音乐盒等等。由于USB HOST产品体 积小,不但可单独设计,更容易设计 在其他产品中,在外观设计方面更可 做到小、巧、美、精,所以应用范围 十分广泛。
技 术 分 销 Technical Distribution
责任编辑:李健
ADC、2通道AUX、RESET、LCD 驱动 器、LDO、OTP(一次可编程),可以 大大简化外围电路,降低BOM成本; 同时提升了各项音频性能指标,音质 更加完美;是一款高性价比的解码芯 片。芯片设计非常智能化,待机功耗 低;采用低时钟模式设计,消除对 AM/FM模块的干扰;新增SPI接口, 直接解码D代理 山景USB HOST 音 响方案与 华矽触摸 方案已很
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电容式触摸感应开关解决方案介绍
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。
微控制器的电容式触摸感应按键方案,采用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
微控制器电容式触摸感应按键原理如图2 所示,利用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。