Pekssensor fungerar och dess tillämpningar

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Människokroppen har fem sinneselement som används för att interagera med vår omgivning. Maskiner behöver också några avkänningselement för att interagera med omgivningen. För att göra detta möjligt sensor uppfanns. Uppfinningen av den första konstgjorda sensorn, termostaten, går tillbaka till 1883. På 1940-talet introducerades infraröda sensorer. Idag har vi sensorer som kan känna rörelse , ljus, fuktighet, temperatur, rök, etc ... Analog och digital båda typerna av sensorer finns idag. Sensorer har medfört en revolutionerande förändring i storlek och kostnad för olika styrsystem. En av sådana sensorer som kan detektera beröring är Touch-sensorn.

Vad är en pekssensor?

Touch Sensors är de elektroniska sensorerna som kan upptäcka beröring. De fungerar som en omkopplare vid beröring. Dessa sensorer används i lampor, pekskärmar på mobilen osv ... Pekssensorer erbjuder ett intuitivt användargränssnitt.




Pekssensor

Pekssensor

Pekssensorer är också kända som taktila sensorer. Dessa är enkla att designa, billiga och produceras i stor skala. Med framstegen inom teknik ersätter dessa sensorer snabbt de mekaniska omkopplarna. Baserat på deras funktioner finns det två typer av beröringssensorer - Kapacitiv sensor och Resistiv sensor



Kapacitiva sensorer fungerar genom att mäta kapacitans och ses i bärbara enheter. Dessa är hållbara, robusta och attraktiva till låga kostnader. Resistiva sensorer beror inte på några elektriska egenskaper för drift. Dessa sensorer fungerar genom att mäta trycket som appliceras på deras yta.

Funktionsprincip för pekssensor

Touch-sensorer fungerar som en omkopplare. När de utsätts för beröring, tryck eller kraft aktiveras de och fungerar som en sluten brytare. När trycket eller kontakten avlägsnas fungerar de som en öppen brytare.

Kapacitiv beröringssensor innehåller två parallella ledare med en isolator mellan dem. Dessa ledarplattor fungerar som en kondensator med ett kapacitansvärde C0.


När dessa ledarplattor kommer i kontakt med våra fingrar fungerar vårt finger som ett ledande föremål. På grund av detta kommer en osäker ökning av kapacitansen att ske.

En kapacitansmätningskrets mäter kontinuerligt sensorns kapacitans C0. När denna krets upptäcker en förändring av kapacitansen genererar den en signal.

De resistiva beröringssensorerna beräknar trycket som appliceras på ytan för att känna av beröringen. Dessa sensorer innehåller två ledande filmer belagda med indiumtennoxid, vilket är en bra ledare av elektricitet, åtskilda av ett mycket litet avstånd.

Över filmens yta appliceras en konstant spänning. När tryck appliceras på den övre filmen berör den den nedre filmen. Detta genererar ett spänningsfall som detekteras av en styrkrets och signal genereras och därigenom detekterar beröringen.

Applikationer

Kondensatorsensorer är lätt tillgängliga och kostar mycket lågt. Dessa sensorer används mycket i mobiltelefoner, iPods, bilar, små hushållsapparater osv ... Dessa används också för att mäta tryck, avstånd osv ... En nackdel med dessa sensorer är att de kan ge ett falskt larm.

Resistiva beröringssensorer fungerar bara när tillräckligt tryck appliceras. Följaktligen är dessa sensorer inte användbara för att detektera liten kontakt eller tryck. Dessa används i applikationer som musikinstrument, knappsatser, pekplattor osv. där ett stort tryck appliceras.

Exempel

Några av exemplen på beröringssensorer som finns på marknaden är TTP22301, TTP229, etc ...

Vilken typ av beröringssensor visade sig vara användbar och lämplig för din applikation?