Érintésérzékelő működése és alkalmazásai

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Az emberi testnek öt érzékeleme van, amelyek kölcsönhatásba lépnek a környezetünkkel. A gépeknek is szükségük van néhány érzékelő elemre, hogy kölcsönhatásba lépjenek a környezettel. Ennek lehetővé tétele érdekében érzékelő feltalálták. Az első ember által készített érzékelő, a termosztát feltalálása 1883-ból származik. Az 1940-es években infravörös érzékelőket vezettek be. Ma vannak érzékelőink, amelyek érzékelni tudják mozgás , fény, páratartalom, hőmérséklet, füst stb. Mindkét típusú analóg és digitális érzékelő ma elérhető. Az érzékelők forradalmi változást hoztak a különböző vezérlőrendszerek méretében és költségében. Az egyik ilyen érzékelő, amely érzékeli az érintést, a Touch érzékelő.

Mi az az érintésérzékelő?

Az érintésérzékelők az elektronikus érzékelők, amelyek képesek érzékelni az érintést. Kapcsolóként működnek, amikor megérintik. Ezeket az érzékelőket lámpákban, a mobil érintőképernyőjén stb. Használják. Az érintésérzékelők intuitív felhasználói felületet kínálnak.




Érintse meg az Érzékelő elemet

Érintse meg az Érzékelő elemet

Az érintésérzékelők más néven tapintható érzékelők. Ezeket egyszerűen megtervezhetik, alacsony költségekkel és nagy mennyiségben gyártják. A technika fejlődésével ezek az érzékelők gyorsan kicserélik a mechanikus kapcsolókat. Funkcióik alapján kétféle érintésérzékelő létezik: Kapacitív érzékelő és Rezisztív érzékelő



A kapacitív érzékelők a kapacitás mérésével működnek, és a hordozható eszközökben láthatók. Ezek tartósak, robusztusak és vonzóak, alacsony költségekkel. Az ellenálló érzékelők nem függenek a működés elektromos tulajdonságaitól. Ezek az érzékelők a felületükre gyakorolt ​​nyomás mérésével működnek.

Az érintésérzékelő működési elve

Az érintésérzékelők a kapcsolóhoz hasonlóan működnek. Érintés, nyomás vagy erő hatására aktiválódnak és zárt kapcsolóként működnek. A nyomás vagy az érintkezés eltávolításakor nyitott kapcsolóként működnek.

A kapacitív érintésérzékelő két párhuzamos vezetőt tartalmaz, közöttük szigetelővel. Ezek a vezetőlemezek a kondenzátor C0 kapacitási értékkel.


Amikor ezek a vezetőlemezek érintkeznek az ujjainkkal, ujjunk vezető tárgyként működik. Emiatt a kapacitás bizonytalanul megnő.

Egy kapacitásmérő áramkör folyamatosan méri az érzékelő C0 kapacitását. Amikor ez az áramkör észleli a kapacitás változását, jelet generál.

A rezisztív érintésérzékelők kiszámítják a felületre gyakorolt ​​nyomást az érintés érzékelésére. Ezek az érzékelők két vezetőfóliát tartalmaznak, amelyek indium-ón-oxiddal vannak bevonva, ami jó áramvezető, nagyon kis távolság választja el egymástól.

A filmek felületén állandó feszültséget alkalmaznak. Amikor nyomást gyakorolunk a felső filmre, az megérinti az alsó filmet. Ez feszültségesést generál, amelyet egy vezérlő áramkör detektál, és jel generálódik, ezáltal érzékeli az érintést.

Alkalmazások

A kondenzátor-érzékelők könnyen elérhetőek és nagyon alacsony költségek. Ezeket az érzékelőket nagyon használják mobiltelefonokban, iPod-okban, autóiparban, kis háztartási készülékekben stb. Ezeket nyomás, távolság stb. Mérésére is használják. Ezen érzékelők hátránya, hogy hamis riasztást adhatnak.

Az ellenálló érintésérzékelők csak megfelelő nyomás esetén működnek. Ezért ezek az érzékelők nem használhatók kis érintkezés vagy nyomás érzékelésére. Ezeket olyan alkalmazásokban használják, mint a hangszerek, kezelő, tapintópárnák stb., ahol nagy nyomást gyakorolnak.

Példák

Néhány példa a piacon elérhető érintésérzékelőkre: TTP22301, TTP229 stb.

Milyen típusú érintésérzékelő bizonyult hasznosnak és megfelelőnek az alkalmazásához?