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从手机到汽车音响面版的传统用户界面设计,都包含了没有区别的笨拙的旋钮、拨号盘和按键。一直以来,各个消费电子产品公司的工业设计和产品营销部门都在寻找使他们的产品区别于市场上其他产品的方法,以便获得竞争优势。Cypress的电容感应解决方案迎接了这一挑战并为差异化的设计提供了无限的可能性。

电容感应是利用人体本身的电容或者导电铁笔来产生接触界面,以替代传统的机械控制。这一技术有很多优势:工业设计差异化、内部完全密封防水、界面寿命、允许接近探测及电容式触摸屏应用。
电容感应已经获得了广泛的工业支持。最近发布的LG“巧克力”滑盖式手机就使用Cypress支持的电容感应导航面版,实现滚屏和菜单选择。当关闭滑盖的时候,该手机就是一个完全的扁平长方体,很像一块巧克力,并因此得名。市场对这一差异化设计反应非常好,在亚洲和北美受到广泛追捧。由于当今的家电更注重产品设计而非功能设计,可以预计电容感应将应用于更广泛的家电控制领域。电冰箱、洗碗机、灶具等等,都有独特的应用环境,向电容感应的应用提出了挑战。很幸运,基于Cypress PSoC产品的方案自动调整感应灵敏度,以适应不断变化的温度、湿度等环境因素。并且,由于感应元件是完全密封在没有运动部件的表面下面,喷溅在控制面板上的液体不会损坏系统,并很容易被清除。对于汽车和白色家电,由于更新速度不像消费电子产品那么快,所以对控制界面的寿命提出了较高的要求。电容感应很适合这两类产品的需要。由于没有机械运动部件,也就没有了磨损。从第一次到每一次触摸,电容感应都是十分完美的。
电容感应在感应有物体接近而非实际的触摸时,尤为重要。这就是“接近探测”(proximity detection)的概念。汽车门锁和门禁控制就是接近探测的一个应用实例。一旦授权用户用手接近车门,车门即可打开或者启动引擎。当然,还有很多其他产品功能与接近事件相关。“接近探测”的其他应用还包括快速唤醒Pc外设。例如,“接近探测”可集成在无线鼠标或键盘中,从而能从休眠状态中快速唤醒。通常情况下,无线设备在长时间无动作后进人休眠状态后,再次唤醒就需要在PC主机和外设之间重新绑定。应用了接近探测技术后,在进行接触前即可唤醒无线外设,从而可以省去绑定时间。

电容触摸正在迅速成为一项新兴的触摸屏技术。诚然,主导性的成熟的触摸屏还是电阻性的。电阻触摸屏有很多劣势:低透明度、需要物理压力进行激活,并且表面的PET薄膜层会发黄。电阻触摸屏的透明度通常在70%-75%。也许对于家电来说这不是问题,但对于移动消费电子产品而言就是个明显缺陷了。用电池供电的应用,如手机、便携式媒体播放器和GPS导航设备,每个电子元部件的耗电量极为重要。相比于更高触摸屏透明度的产品而言,只有70%-75%的透明度意味着LED背景光照明需要更亮(从而更耗电)。用户对于电阻触摸屏的一个常见投诉就是需要用一定的压力来激活想要的输入反应。这就影响了用户输入速度。随着当今消费电子产品的更新速度加快,PET屏幕发黄的现象通常不会被发现。但是,对于POS终端、ATM机和白色家电这样的应用,发黄就成为老化的电阻触摸屏一个令人讨厌的负面效应。发黄会影响美观、透明度和颜色的保真。
电容触摸屏和电阻触摸屏完全不同。电容触摸屏在塑料和玻璃表面实现电容触摸。使用ITO(铟锡氧化物)实现电容感应,可以达到很高的透明度一大于90%甚至高达95%。因而完全可以替代电阻触摸屏。由于是电容性的,就没有必要通过压力来实现输入,从而使快速输入成为可能。
电容感应正在迅速成为业界的焦点,Cypress的PSoC电容感应解决方案为这些应用提供了动力。如果电容感应还没有进入您的设计中,也许您该考虑评估一下它会如何帮助您。

电容感应是利用人体本身的电容或者导电铁笔来产生接触界面,以替代传统的机械控制。这一技术有很多优势:工业设计差异化、内部完全密封防水、界面寿命、允许接近探测及电容式触摸屏应用。
电容感应已经获得了广泛的工业支持。最近发布的LG“巧克力”滑盖式手机就使用Cypress支持的电容感应导航面版,实现滚屏和菜单选择。当关闭滑盖的时候,该手机就是一个完全的扁平长方体,很像一块巧克力,并因此得名。市场对这一差异化设计反应非常好,在亚洲和北美受到广泛追捧。由于当今的家电更注重产品设计而非功能设计,可以预计电容感应将应用于更广泛的家电控制领域。电冰箱、洗碗机、灶具等等,都有独特的应用环境,向电容感应的应用提出了挑战。很幸运,基于Cypress PSoC产品的方案自动调整感应灵敏度,以适应不断变化的温度、湿度等环境因素。并且,由于感应元件是完全密封在没有运动部件的表面下面,喷溅在控制面板上的液体不会损坏系统,并很容易被清除。对于汽车和白色家电,由于更新速度不像消费电子产品那么快,所以对控制界面的寿命提出了较高的要求。电容感应很适合这两类产品的需要。由于没有机械运动部件,也就没有了磨损。从第一次到每一次触摸,电容感应都是十分完美的。
电容感应在感应有物体接近而非实际的触摸时,尤为重要。这就是“接近探测”(proximity detection)的概念。汽车门锁和门禁控制就是接近探测的一个应用实例。一旦授权用户用手接近车门,车门即可打开或者启动引擎。当然,还有很多其他产品功能与接近事件相关。“接近探测”的其他应用还包括快速唤醒Pc外设。例如,“接近探测”可集成在无线鼠标或键盘中,从而能从休眠状态中快速唤醒。通常情况下,无线设备在长时间无动作后进人休眠状态后,再次唤醒就需要在PC主机和外设之间重新绑定。应用了接近探测技术后,在进行接触前即可唤醒无线外设,从而可以省去绑定时间。

电容触摸正在迅速成为一项新兴的触摸屏技术。诚然,主导性的成熟的触摸屏还是电阻性的。电阻触摸屏有很多劣势:低透明度、需要物理压力进行激活,并且表面的PET薄膜层会发黄。电阻触摸屏的透明度通常在70%-75%。也许对于家电来说这不是问题,但对于移动消费电子产品而言就是个明显缺陷了。用电池供电的应用,如手机、便携式媒体播放器和GPS导航设备,每个电子元部件的耗电量极为重要。相比于更高触摸屏透明度的产品而言,只有70%-75%的透明度意味着LED背景光照明需要更亮(从而更耗电)。用户对于电阻触摸屏的一个常见投诉就是需要用一定的压力来激活想要的输入反应。这就影响了用户输入速度。随着当今消费电子产品的更新速度加快,PET屏幕发黄的现象通常不会被发现。但是,对于POS终端、ATM机和白色家电这样的应用,发黄就成为老化的电阻触摸屏一个令人讨厌的负面效应。发黄会影响美观、透明度和颜色的保真。
电容触摸屏和电阻触摸屏完全不同。电容触摸屏在塑料和玻璃表面实现电容触摸。使用ITO(铟锡氧化物)实现电容感应,可以达到很高的透明度一大于90%甚至高达95%。因而完全可以替代电阻触摸屏。由于是电容性的,就没有必要通过压力来实现输入,从而使快速输入成为可能。
电容感应正在迅速成为业界的焦点,Cypress的PSoC电容感应解决方案为这些应用提供了动力。如果电容感应还没有进入您的设计中,也许您该考虑评估一下它会如何帮助您。