干脏活时需要帮忙吗?TI的CapTIvate™ 技术能助你一臂之力

干脏活时需要帮忙吗?TI的CapTIvate™ 技术能助你一臂之力

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想象一下这个场景,你正在车库干活,突然闻到了厨房中新鲜出炉的饼干的香味儿。你迫不及待地想尝一尝,你冲到了门前,抓住了门把手,进到了厨房里。哎呦,你的门把手变得油乎乎的了。与此同时,你的老婆满手都是黏黏的饼干面团,正费力地打开厨房的水龙头。在无人驾驶和免提通话的时代,我们为什么不能让门或水龙头自动打开,而无需用手来操作呢?如果我们在水龙头前挥一挥手就能控制水温的话,是不是更棒呢?

进入到我们的CapTIvate™ 技术中来吧—世界上能耗最低的邻近度和手势解决方案。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。

支持CapTIvate技术的MSP430 MCU具有内置在芯片内的数个特性,能够实现以下这些邻近度和手势应用。

  • 它能够在500us的时间内感测4个并联的电容传感器,从而使其能够检测电容场内的快速移动变化。
  • 由于能够检测到10飞法以下的电容变化,这些传感器能够被调谐为由最小的变化来触发。
  • “触摸唤醒”状态机使得邻近度传感器能够与完全关闭的微控制器CPU一同工作,从而使应用可由电池供电运行数年。
  • 诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测。

如需了解更多内容,敬请查看CapTIvate™ 技术培训系列第6部分:邻近度感测和3D手势识别

要用CapTIvate技术评估邻近度和手势识别

  • 传感器控制确实非常好,工作生活确实方便快捷!

  • 由于之前经常会去大型商场的卫生间,看到里面有感应的洗手设备,一伸手就有水自动流出,一伸手就有热空气出来帮你烘干手,想想也挺新奇的,想想这种感应是怎么做到的呢,感觉很好奇,当然了也会有意外之事,比如我在某商场厕所,用水的时候手放上去,设备长时间没反应,摇晃几下手之后才有反应,是不是传感信号不好,反应不灵敏呢,总之都挺有意思I的,看到这个文章,想到这个才是技术核心啊,通过手势和接近度来进行感应和控制,(专业的私人场合要是像指纹识别那样可以根据本人的手势来控制就更牛了),原来原理是电容的变化引起触发啊,相信还会有更多的新功能会被开发出来,但我觉得灵敏度也是问题,我看到外面有些设备似乎不是那么灵敏,反应迟钝,也许对手势要求高或者根本没有手势控制,而只是一个接近度,也许只有几个厘米却反应迟钝,也许那是质量的问题,如果技术好,质量差点也应该没问题才对,核心技术如果很好了,那么产品制作有点差异应该不会影响到过多的接近度或者灵敏度,毕竟也不能浪费资源,比如太容易就出水了也不好,看来这些都是要考虑的问题,但无论如何,方便和迅速都是必须的,因为我常常遇到怎么动也不出水最好好不容易的突然出水的状况,3D手势识别功能的确很强大,看起来这款MSP430的坐拥确实很大,特性的功能实现很值得期待,至于说到控制水温,我没遇到过现实版,也许是去的地方不够高级,或者还没有普及,或者还没生产出来,不过真的很期待能遇到,如果水温可以通过手势进行控制,那么功能上的提升还会有很多的地方会引起我们思考和开发,比如厕所了的一条龙的洗手到肥皂泡沫,烘干,一条龙的控制服务只用一个设备完成,只以后一个系列的手势就完成,那是何等强大了。个人感觉,3D手势识别在其他领域也会有很多的发展前景,让人们更加方便的生活。

  • (2)

    今天学到这个知识真是万幸,

    支持CapTIvate技术的MSP430 MCU具有内置在芯片内的数个特性,能够实现以下这些邻近度和手势应用。

    它能够在500us的时间内感测4个并联的电容传感器,从而使其能够检测电容场内的快速移动变化。

    由于能够检测到10飞法以下的电容变化,这些传感器能够被调谐为由最小的变化来触发。

    “触摸唤醒”状态机使得邻近度传感器能够与完全关闭的微控制器CPU一同工作,从而使应用可由电池供电运行数年。

    诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测。

    由此看来,邻近度感测和3D手势识别还是很值得学习和期待的。这2者的视频集锦,邻近度感应和3D手势功能的电容式触摸控制器启用MSP吸引技术和MSP单片机开发套件值得一看。

    通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。

    看起来使用范围和功能原理都很详细可参考学习下。

  • 今天能学到的,就是下面这些:

    通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。

    支持CapTIvate技术的MSP430 MCU具有内置在芯片内的数个特性,能够实现以下这些邻近度和手势应用。

    它能够在500us的时间内感测4个并联的电容传感器,从而使其能够检测电容场内的快速移动变化。

    由于能够检测到10飞法以下的电容变化,这些传感器能够被调谐为由最小的变化来触发。

    “触摸唤醒”状态机使得邻近度传感器能够与完全关闭的微控制器CPU一同工作,从而使应用可由电池供电运行数年。

    诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测。

    另外关于邻近度的感应和手势识别也是很值得研究的。

  • 这个应用在水龙头确实大大方便了生活,现在在生活中遇到的自动感应水龙头,实际上还是觉得反应有点迟缓,且易坏,而TI这个方案响应时间只要500us,那是相当坑了,10飞法的阈值也是极低的,还能进行误触发过滤,很是期待这款产品

  • 看到手势识别,感觉打开一个新世界的门,想想看,如果你家里的门装上这个,就算你手上脏兮兮的,或者手上拿着东西不方便,都可以直接打开门,而且TI方案的电气特性也是十分瞩目,不到一毫秒的检测时间,超小的电容变化值都能检测,应用到实际肯定很棒,去了解一下套件

  • 公共场合及办公场合应用比较广泛,低功耗节能,无机械操作长寿命,全面的防干扰设计更可靠。430+capticate继续业界低功耗MCU经典。

  • CapTIvate技术带来了能耗最低的邻近度和手势解决方案。运用该技术的MCU能够在500us的时间内感测4个并联的电容传感器,能检测到10飞法以下的电容变化,且有着小于5uA的低运行电流。这些突出的技术表现将会给人们未来的生活带来更多的方便和乐趣。想象一下:手势控制台灯的开关及亮度、茶几旁垃圾桶盖伸手即开、沐浴时用手势控制水阀开关及水流量……

  • 传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。这两点做的相当不错,感应距离更大,识别也更准确、智能。

  • 手势控制让我第一个想到的就是手势控制游戏,想想如果运用到电视机游戏上,晚上回去用手势游戏锻炼下身体也是不错的选择,另外在手机上如果能手势控制,那感觉也太高大上了,手机屏幕本来就不大,一个又大又粗的手指在上面滑来滑去,直接挡住了屏幕,特别在玩一些游戏的时候,手势控制就能迎刃而解,想想也不错。另外就是手势控制虽然很方便,但是由于其靠电容场检测,而且检测级别非常小,这就导致可能容易受到干扰,不知道实用情况如何。

  • CapTIvate技术 极大地方便了人们的日常生活,在诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测,同时能源利用率超低,这也是MSP430单片机的天然优势,学习~~

  • 最近正在找这类东西,因为看到有很多触摸能打开出水的水龙头..呵呵

    但是试过如果的把电容触摸放到整个水龙头的话..好像不太现实..水龙头的金属太大了..感应不正常..哎.,,,,有看了些目前市面上的触摸水龙头连接方式是一根导线直接接到水龙头下面的铜件上..感觉应该不是电容式的...难道是三极管基极触发式的????

    TI这个方案用手势感应吗?那更加好用了..不需要确触到水龙头..呵呵...另外加一个感应器..我倒是想试试..我们现在的方案是用电池供电的省电是很需要的!!希望有样品测试使用.

  • TI的CapTIvate™ 技术给我们的生活带来的极大的便利,试想家里安装上一个,洗菜做饭或者干完脏活累活手弄脏了再去碰水龙头是多么不方便不干净,算是智能家居的一种,科技改变生活!

  • TI的器件功耗低,可靠性,稳定性好,灵敏度高,在卫生间设备上可以广泛应用,这些设备主要的是可靠性,灵敏度,TI的产品有。

  • 3D手势识别确实是未来智能家居的发展趋势之一,作为业界功耗最低的电容式触控MCU,采用CapTIvate技术的MSP MCU噪声抗扰度达10 Vrms,且支持抗污染及手套触控设计。旨在帮助处于不同技术水平的设计人员搭建具有电容式按钮、滑块、滚轮或近距离(BSWP) 传感器的稳健人机界面 (HMI),同时可利用不同厚度的塑料、玻璃和金属涂盖层来实现多触摸设计。值得推荐~~