MVI71-MNET
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用户检测:例如,接近感应可以检测到**终用户当前是否在电脑前,并能够在用户离开时关闭显示器。考虑到LCD背光非常耗电,因此即使是简单的用户检测也能为整个企业节省大量能耗。用户检测也可以用于USB充电器/驱动器等设备,以便设备可以做好被突然拔出的准备。
无指纹显示:许多便携式设备需要用户触摸屏幕上的按钮,遗留的印迹即不利于识别,也很难清除。具有非接触式界面的便携式多媒体播放器使用户在观看视频时无需触摸屏幕。类似的应用包括:使用户无需触摸屏幕即可轻松实现电子书翻页;允许医生在手术中直接与触摸屏系统交互,而无需触摸电子屏幕。
自动背光控制:接近感应信号通道一部分利用环境光传感器(ALS)消除外部光源带来的噪声。同样的传感器也能够用于监视背景照明条件,自动调整显示器背光以减少能量消耗。
隐形入侵检测:可反射射向系统内门表面的红外光,开发人员可以实施“隐形”入侵检测机制,避免具有相同功能的机械开关的不可靠性和损耗。
健康和安全考虑:多媒体信息站(kiosk)、检验台和其他公共计算机存在通过键盘和屏幕传播疾病的风险。例如,在中国的一些地区,法律规定电梯控制面板每小时消毒一次,以防止SARS的蔓延。非接触式面板避免和减轻了这些公共健康所带来的问题。
移除界面控制
嵌入式设计中的一个趋势是从主应用处理器中去除用户界面管理,将其分配给专用的8位微控制器(MCU)。对于应用处理器来说,触摸是一个相对较慢的动作,使用整个系统去检测用户是否移动手指比使用专用8位MCU实现相同功能所消耗的能量要多得多。
电容式触摸感应MCU,如SiliconLabs的F99x系列产品非常适合用于管理新一代用户界面。通过为任务提供高达25MHz的运行性能以及**化的外设,F99xMCU提供智能和精确感应所需的处理和输入能力。与Si11xx接近感应系列产品相结合,开发者可在单一开发环境中实现高效人机界面。
F99xMCU的电容感应性能通过硬件实现的电容数字转换器(CDC)得到进一步增强。SiliconLabs的CDC包含两路电流输入(数字模拟转换器或DAC)。**路为可变DAC,用于测量到外部感应电容的电流;第二路是恒定电流源,用于内部参考电容(见图1)。电容测量使用逐次逼近方(SAR),该高效处理过程消除了直流(DC)偏移带来的影响,且无需外部组件