编辑: NaluLee | 2016-05-05 |
2. TK 通道的走线和感应盘应尽量远离其它网络的元器件、大电流和高频信号源(IIC、SPI、RF 等高频信 号)的走线,尽可能远离数码管;
3. 若板上引出了多个 TK 通道,在布局允许的情况下,应尽量保证各 TK 通道走线的长度一致(布局时将 IC Page
5 of
18 V1.5 http://www.socmcu.com 赛元高灵敏度触控按键 MCU PCB 设计要点 SinOne 放置在多个 TK 通道的中心位置即可做到) ;
4. 不同 TK 通道的走线彼此间的距离尽可能的保证在两倍线宽以上、不同 TK 通道的感应盘之间的距离要尽 量大,否则邻键干扰会增加,影响触控性能;
5. 实际操作中,触摸单个感应盘时手指最容易覆盖到的地方要避免经过其它 TK 通道的走线,以降低各 TK 通道之间的影响.如下图所示:黄色的椭圆形代表手指,当触摸 TK2 时,TK3 通道的走线也会受到手指 的影响: 将TK3 走线从 TK2 上方绕过,当手指触摸 TK2 时,TK3 受到的影响会大大降低,如下图所示: 6. 感应按键的投影面强烈建议不放置非 TK 网络的元器件和走线;
7. TK 通道网络的正反面要尽可能避免经过其它网络的跳线或走线.如无法避免,应采用正反面垂直走线的 方式将干扰降到最低,或参考下图的方式,将正反面不同网络的走线间距控制在
2 倍线宽以上: 1.4 敷铜要求 1. GND 敷铜可增强 PCBA 的抗干扰性能,建议使用网格式敷铜,铜皮有效面积需小于 40%;
2. GND 敷铜的网络应从滤波电容
104 之后的 GND 上引出,这样可以最大限度的屏蔽干扰信号;
Page
6 of
18 V1.5 http://www.socmcu.com 赛元高灵敏度触控按键 MCU PCB 设计要点 SinOne 3. 感应盘四周其它触控网络最少的 TK 通道,其周围应有 GND 敷铜,且GND 敷铜与该 TK 通道的感应盘 或按键的投影面边沿处的距离不小于 1mm,推荐距离 1.5mm. 如下图:最左端 TK4 周围仅有右侧的
1 个TK 通道,TK4 周围触控网络数量最少,根据第
3 点要求需对 TK4 的感应盘周围进行 GND 敷铜处理.右侧的 TK1 和周围只有左侧有一个 TK 通道,同理也需做相同处理. 在感应盘周围的 GND 网络敷铜时要注意: 1) 避免 GND 网络的铜皮形成闭合环路;
2) GND 的敷铜仅限于感应盘周围,所有 TK 通道的走线附近不要敷铜,否则会降低触控按键的灵 敏度. 4. 除第
3 条情况外,其它触控网络应尽量远离 GND 网络;
5. 如果是双面板,要避免在 TK 通道的走线和感应盘背面进行 GND 网络的敷铜,以免影响触控灵敏度. 1.5 触摸面板材料选择 1. 触摸面板的材料必须是绝缘的或者是非导电性的,避免使用金属及含碳等导电材料;
2. 触摸面板的厚度越大,触摸的灵敏度越小,信噪比也越低.使用亚克力材料时,建议厚度在 1.5~3mm;
3. 触控面板的材料的介电常数过小,触控按键感应灵敏度变差,介电常数过大,触控按键易发生误动作.
2 几种不同的触摸方案 PCB 设计要点 2.1 导电胶圈触摸方案 导电胶圈为碳纤成分导电 PP 塑料,由PP 底材和炭黑、碳纤维、金属纤维等不同材料混合加工而成,通过在 加工过程中调整不同的材料配比,在保持 PP 塑料固有的特性上增加导电的效能. 赛元提供了一种导电胶圈的触控方案,用户可以利用导电胶圈导电的特性,使用导电胶圈做为感应盘,替代原 触摸板上的弹簧,可简化生产装配流程. 赛元提供的导电胶圈触摸方案有两种: 1. 插件式导电胶圈方案:此方案与弹簧式触摸方案使用方法一致 2. 卡扣式导电胶圈方案:本章节所有描述主要针对此方案 作为触摸感应盘的导电胶圈实物及尺寸要求如下图: Page