A HMI kialakítása nagyon fontos döntő tényező, amikor a fogyasztók választanak egy terméket. A HMI érintési élménye könnyen befolyásolhatja a fogyasztók kedvét. A HMI érintőképernyős teljesítményének javítása és fokozása a piaci verseny középpontjába került.
Kapacitás, induktivitás, ellenállás használható érintésérzékelő technológiai eszközök elérésére, mint például az induktív eszközök öninduktivitás vagy kölcsönös induktivitás változási együttható tekercselésére, sok mechanikus gombalkalmazás helyettesítésére. A kapacitív technológiát szélesebb körben használják, és a tervek túlnyomó többségében ez lett a preferált választás.
A méret és az energiafogyasztás kihívásai
Bár a kapacitív érzékelés elve egyáltalán nem bonyolult, a kapacitív érintés nagyon kifinomult visszacsatolást tesz lehetővé. Például az olyan funkciók, mint a gesztusfelismerés támogatása, a vízszigetelés, a csuklóérzékelés és a kesztyűs érintés most már megvalósíthatók a kapacitív érzékelő technológián keresztül, javítva a fogyasztók és a termékek közötti interakciós élményt.
Érintőképernyős készülékek Az érintőképernyő kialakítása a fogyasztók vonzásának egyik fő tényezője, és az ember-számítógép interakciós élmény kulcsfontosságú megkülönböztető tényező a gyártók számára. Az érintésérzékelés pontos reagálási képességének biztosítása mellett a piaci verseny ezen a területen elsősorban két fő tervezési irány köré összpontosul. Az egyik a jobb akkumulátor-élettartam, csökkenti az érintőképernyő energiafogyasztását; a második több funkció megvalósítása kis méretben.
Az érintésérzékeny funkció az eszköz hosszú ideig lesz bekapcsolva, amíg az eszköz nincs kikapcsolt állapotban, a funkció nyitott állapotban volt. Mivel a felhasználó interaktív viselkedése kiszámíthatatlan, csak a válasz teljes időtartama alatt tartható fenn. Ezért az érintésérzékelő funkció energiafogyasztása nagyon befolyásolja a készülék teljes energiafogyasztását.
Mostanra egyre több funkciót alapoznak érintésérzékeléssel megvalósítani, a képernyő mérete korlátozott, adjuk hozzá ezeket a gazdag funkciókat, és nem csökkenti a válaszsebességet és az érintésérzékelés megbízhatóságát is nehéz probléma. Az érintésérzékelő elem érzékenysége pozitívan korrelál a méretével, és a több funkcionalitás bevezetése nem mehet az érzékelési teljesítmény rovására.
Melyik érzékelő technológiát válassza a piaci kihívásoknak való megfeleléshez
Érintésérzékelő technológiák, még változatosabbak, mindegyik más-más tulajdonsággal. A megfelelő érzékelési technológia megválasztása jelentős hatással van az érintésérzékelés használatának élményére.
Mint például az induktív érzékelés, a tekercs öninduktivitása vagy a kölcsönös induktivitás változási együtthatója a nem elektromos teljesítménymérés megvalósításához, az automatizálás területén sok felhasználási eset van. Az induktív érintőképernyős eszközök már régen elkezdődtek a hordható HMI-ben és az ipari HMI-ben a mechanikus gombalkalmazások helyett, az érintésérzékelő technológia fejlődésével mára az induktív érintőképernyős eszközök az ipari HMI-ben számos alkalmazás létezik, a fogyasztói alkalmazások nem sok.
Az induktív technológia az érintőgomb előnye, hogy nem igényel fém érintkezőket és tömítéseket, például mozgó alkatrészeket, a mérete nagyon kicsi, és most több funkciót is kifejlesztett, például a nyomásérzékelés révén, hogy megvalósítsa a többszintű funkciót. gomb.
A rezisztív érintési technológia olyan fóliát használ, amely nyomás hatására meghajlik, a felületi elektródafilm meghajlik és érintkezésbe kerül az alatta lévő elektródafilmmel, így érzékelhető elektromos áramot hoz létre. Ennek a technológiának az előnyei és hiányosságai nyilvánvalóak, előnye, hogy bármilyen nyomást kifejtő tárgy kiválthatja az érintésérzékelést, ráadásul a költsége is nagyon alacsony, így széles körben alkalmazható.
De a technológia egyidejűleg lassabb választ, szintén nem támogatja a multi-touch, szeretné megvalósítani több funkciót a HMI szinte semmi sem bővíteni a helyet.
A kapacitív érintés, most az abszolút mainstream technológia, érintse meg a kapacitást a pólusok közötti távolság között egy bizonyos változás, hogy a kapacitás megváltozik, a technológia felosztható önkapacitív indukcióra és kölcsönös kapacitív indukcióra. Az önkapacitás az MCU-hoz csatlakoztatott vezetőt használ, és méri az adott érintkező és a tápföld közötti kapacitást a kioldáskor, és ezt a technikát általában egyérintéses vagy csúszka esetén használják. A kölcsönös kapacitásérzékelés viszont a két elektróda közötti kapacitásváltozás két közvetlen mérése, és egyszerre képes érzékelni a többujjas érintőképernyőket.
A kapacitív érintési reakciósebesség, érzékeny, ma már okostelefonok, tábla PC-k, intelligens hordható eszközök, háztartási gépek és egyéb területek nagyon kedvelt technológia. Bár a költségek magasak, a többfunkciós megvalósítás és a fejlett multi-touch nyújtotta kényelem a megkülönböztetés előfeltétele.
Összegzés
A HMI érintőképernyős technológia számos eszközkialakítás nélkülözhetetlen kulcselemévé vált. Függetlenül attól, hogy melyik technológiai útvonalat választják, az érintési élmény fokozásának kulcstényezői, hogy az érintőlapka hogyan tudja javítani az interferencia-elhárítási képességet, javítja az érzékenységet, valamint optimalizálja az alacsony energiafogyasztást és a gyors ébresztést, ugyanakkor nagy megbízhatósággal.




