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如何使用觸感器件提高人機界面的感知能力

發布時間:2022-9-14 10:50    發布者:eechina
來源:Digi-Key
作者:Jeff Shepard

對更高效人機界面 (HMI) 和更高感知能力的需求,正在推動觸感器件在工業 4.0 應用、汽車、醫療和現場急救系統、物聯網 (IoT) 設備、可穿戴設備及其他消費電子設備中的采用。例如,觸感器件可以在基于 VR(虛擬現實)或 AR(增強現實)的醫療培訓和患者康復系統中提供反饋,或者在方向盤上提供增強的警報,告知司機潛在的不安全狀況。觸感器件還與其他 HMI 技術(如聲音)結合使用,以提供更具沉浸式效果和更真實的感官界面。

設計人員在使用觸感器件時會面臨一些挑戰,包括:選擇正確的觸感技術(偏心旋轉質量 (ERM) 或線性諧振致動器 (LRA)),正確地將其集成到系統中以達到所需的反饋水平,驅動觸感器件,以及了解如何測試觸感器件的振動、噪聲性能和可靠性。

本文首先簡要回顧觸感反饋可以為幾種應用場景帶來的好處,然后介紹觸感技術選項以及來自 PUI Audio 的真實觸感器件示例。文中討論了如何將觸感器件集成到系統中,包括一個觸感驅動器 IC 的示例,最后詳細介紹了振動和噪聲性能的測試方法。

多感官界面

觸感器件正在越來越多地與視覺和聽覺反饋結合使用,以創建多感官環境和增強的人機交互效果。觸感界面可能包括衣服、手套、觸摸屏和其他物體,如移動設備和電腦鼠標。

多感官交互尤其適合利用非視覺 HMI 元素(如觸感或聲音)讓用戶保持對手頭任務的關注,例如遠程控制機器、手術工具或駕駛汽車。將觸感器件集成到 HMI 還能支持與虛擬環境或遠程操控的遠程系統實現增強的手動交互。為了獲得將觸感器件集成到 HMI 的最大好處,設計人員需要了解觸感技術的性能權衡。

觸感器件技術

最常見的觸感技術包括 ERM 和 LRA。ERM 使用電機軸上的偏心質量來制造失衡并產生振動。ERM 器件使用相對簡單的直流 (DC) 電壓驅動。ERM 使用直流電,結合相對簡單的機械設計,具有若干權衡:

優勢:

· 驅動簡單
· 成本低
· 外形尺寸靈活
· 對某些設計而言,系統集成更簡單

劣勢:

· 能耗高
· 反應速度慢
· 解決方案的尺寸較大

相反,LRA 器件沒有使用偏心質量產生多軸振動,而是利用音圈、圓形磁鐵和彈簧,以直線運動的方式產生振動。LRA 器件采用交流電 (AC) 驅動器為音圈供電。交流電在音圈中形成可變磁場,致使磁鐵上下移動。彈簧將磁鐵與器件外殼相連,將振動能量傳遞到系統。由于 LRA 器件以音圈為基礎,不依賴 ERM 中使用的電刷,因而在給定的振動強度下功耗較少。以 180° 相移驅動 LRA 器件可以實現制動,從而加快響應速度。

LRA 器件在相對較窄的諧振頻段(通常為 ±2 至 ±5 Hz)內高效運行。由于制造公差、元器件老化、環境條件和安裝考量等諸多因素,LRA 器件的確切共振頻率可能各有不同,導致驅動電路的設計異常復雜。與 ERM 器件相比,LRA 觸感器件給設計人員帶來了一系列優勢和劣勢:

優勢:

· 響應速度更快
· 效率更高
· 加速度更快
· 可以制動
· 尺寸可能更小

劣勢:

· 共振頻率可能變化
· 驅動難度大
· 成本更高

除了操作上的差異外,ERM 和 LRA 器件還提供了多種封裝樣式。ERM 器件可采用硬幣或條形封裝,LRA 則采用硬幣、棱形(矩形)或桶形封裝(圖 1)。硬幣式 ERM 和 LRA 器件通常直徑約 8 mm,厚度約 3 mm。條形 ERM 觸感器件的尺寸較大,長約 12 mm,寬約 4 mm。


圖 1:ERM 提供條形或硬幣封裝,LRA 則提供硬幣、桶形或棱形格式。(圖片來源:PUI Audio)

硬幣式 ERM 器件

對可穿戴設備這類可以從硬幣式 ERM 器件獲益的應用而言,設計人員可以使用來自 PUI Audio 的直徑 8 mm、厚度 3 mm 的 HD-EM0803-LW20-R。HD-EM0803-LW20-R 的規格包括:

· 額定轉速每分鐘 12,000 (±3,000) 轉 (rpm)
· 端子電阻 38 Ω (±50%)
· 輸入電壓 3 V 直流
· 額定電流消耗 80 mA
· 工作溫度范圍 -20 至 +60 °C

對于需要在更具挑戰性的熱環境中工作的器件,設計人員可以改用 HD-EM1003-LW15-R,其額定工作溫度為 -30°C 至 +70°C。它與 HD-EM0803-LW20-R 具有相同的額定轉速和尺寸,其端子電阻為 46 Ω (±50%),額定電流消耗為 85 mA。這兩種硬幣式 ERM 器件都可以使用正、負直流電驅動,以實現順時針或逆時針轉動。它們包括 20 mm 的導線,可實現靈活的電氣連接,并產生最大 50 dBA 的聲學噪聲。

條形 ERM

HD-EM1206-SC-R 長 12.4 mm,寬 3.8 mm。當以 3 V 直流電驅動時,其額定轉速為 12,000 (±3,000) rpm,額定工作溫度為 -20 至 +60°C,可產生最大 50 dBA 的聲學噪聲。需要較低聲學噪聲級的設計可以使用 HD-EM1204-SC-R(圖 2)。此型號產生的最大聲學噪聲僅為 45 dBA。與 HD-EM1206-SC-R 相比,它還具有更高的額定轉速 13,000 (±3,000) rpm,以及更寬的工作溫度范圍 -30°C 至 +70°C。兩個器件都具有 30 Ω (±20%) 的較低端子電阻和 90 mA 的額定電流消耗。


圖 2:HD-EM1204-SC-R ERM 適用于聲學噪聲級要求較低的應用。(圖片來源:PUI Audio)

LRA 器件

需要更快響應速度、更高能源效率和更強振動的設計可以使用 PUI Audio 直徑 8 mm、高 3.2 mm 的 HD-LA0803-LW10-R LRA 器件(圖 3)。相較于 ERM 觸感器件,LRA 器件的精度更高。例如,ERM 器件的電阻范圍為 30 (±20%) 至 46 Ω (±50%),而 HD-LA0803-LW10-R 的電阻規格為 25 Ω (±15%)。HD-LA0803-LW10-R 的功耗約為 180 mW (2 VRMS x 90 mA),而以上討論的 ERM 器件功耗則為 240 至 270 mW。此 LRA 器件的工作溫度范圍為 -20 至 +70°C。


圖 3:HD-LA0803-LW10-R LRA 兼具振動強、響應速度快和能源效率高的特點。(圖片來源:PUI Audio)

系統集成

使用雙面膠帶是硬幣式觸感器件的首選裝配方法,可以為系統提供最佳振動耦合。雙面膠帶器件包括需要通孔連接并以手動方式焊接到電路板的引線。條形、桶形和棱形器件提供兩種不同的系統集成樣式:雙面膠帶和彈簧觸頭。當使用雙面膠帶時,這些器件包括與硬幣式器件一樣的手工焊接的引線。使用彈簧觸頭可以將振動耦合功能與電氣連接合二為一。彈簧觸頭消除了手工焊接的需要,既簡化了裝配又降低了成本。此外,使用彈簧觸頭還可以簡化現場維修。

驅動觸感器件

分立驅動電路可以與 LRA 和 ERM 器件一起使用。雖然使用由分立元器件制成的驅動器可以降低成本,尤其是相對簡單的設計,但與驅動器 IC 相比,可能導致解決方案的尺寸更大,上市時間更久。對于需要緊湊型和高性能解決方案的應用,設計人員可以改用 Texas Instruments 的 DRV2605L。DRV2605L 是一個可實現高質量觸摸式反饋的完整閉環控制系統,可用于驅動 ERM 和 LRA 器件(圖 4)。DRV2605L 可以使用 Immersion 的 TouchSense 2200 軟件,該軟件擁有 100 多種許可的觸感效果,以及音頻到振動轉換功能。


圖 4:DRV2605L IC 可以驅動 LRA 或 ERM 觸感器件。(圖片來源:Texas Instruments)

振動測試

由于觸感器件的運行以振動為基礎,所以它們的結構必須非常堅固。PUI Audio 規定了用于振動測試的測試夾具,如圖 5 所示。該測試由工業級電動振動測試系統實現。它可以針對特定的振動測試進行編程,以模擬各種工況,如正弦振動、隨機振動和機械沖擊脈沖。


圖 5:推薦用于觸感器件振動測試的測試夾具。(圖片來源:PUI Audio)

PUI Audio 為其觸感器件規定了三種振動測試(參見表 1)。器件完成測試并“休息”四個小時后,必須滿足額定轉速(對于 ERM 器件)或加速度(對于 LRA 型號)規格,以及電阻、額定電流和噪聲規格。


表 1:觸感器件的振動測試規格。(表格來源:PUI Audio)

除了振動測試外,PUI Audio 還定義了如下所示的沖擊測試:

· 加速度:半正弦波 500 g
· 持續時間:2 ms
· 測試/面:3 次/6 個面,共計 18 次沖擊

通過/失敗的標準與振動測試相同。

測量聲學噪聲

觸感器件產生的聲學(機械)噪聲級各不相同,觸感器件的安裝方式在盡可能降低噪聲級方面起到關鍵作用。PUI Audio 建議使用特定的測試設置來測量觸感器件的聲學噪聲,如圖 6 所示。測試應在環境噪聲為 23 dBA 的屏蔽室內進行。如果同預期的系統安裝一樣,將器件安裝到 75 g 夾具中,這項測試將會告訴設計人員應用中的預期噪聲級。


圖 6:推薦用于測量觸感器件聲學噪聲的測試夾具。(圖片來源:PUI Audio)

結語

通過向用戶提供觸摸式反饋,觸感器件可用來改善 HMI 性能,并幫助創建高性能的多感官環境。但在考慮使用觸感器件時,設計人員需要了解 ERM 和 LRA 技術之間的權衡、如何有效地驅動這兩種技術,以及如何進行測試,以確保實現所需的系統可靠性和性能水平。如上所示,觸感器件及驅動器和測試程序都是現成可用的。
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