Abstract:
A user interface (10) includes a touch surface substrate (20), a graphic layer (30), a touch sensor (54,56) disposed on a circuit carrier (50) associated with the rear side of the touch surface substrate, and a light source (58) associated with the rear side of the circuit carrier. The circuit carrier defines an aperture (52) through which light emanating from the light source can pass. This light also passes through the graphic layer and is visible at the front side of the touch surface substrate.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein kapazitives Sensorelement mit ein oder mehreren in einem ersten Bereich angeordneten Touch-Sensorfeldern (20). Das kapazitive Sensorelement weist ein Trägersubstrat, welches insbesondere in zumindest dem ersten Bereich transparent ist, und eine auf dem Trägersubstrat vorgesehene elektrisch leitfähige Schicht auf. Im Bereich zumindest eines der Touch-Sensorfelder (20) sind in der elektrisch leitfähigen Schicht ein Sendebereich (21) und ein Empfangsbereich (22) ausgebildet, die galvanisch voneinander getrennt beidseits eines diese trennenden Spalts (30) angeordnet sind. Der Spalt (30) besitzt in zumindest einem ersten Abschnitt (31, 32) einen spiralförmigen Verlauf.
Abstract:
Devices and methods are provided that facilitate improved input device performance. The devices and methods utilize a first electrode and a second electrode disposed on a first substrate and a deformable electrode structure. The deformable electrode structure overlaps the first electrode and the second electrode to define a variable capacitance between the first electrode and the second electrode that changes with the deformation of the deformable electrode structure. The deformable electrode structure comprises a spacing component configured to provide spacing between the deformable electrode structure and the first electrode and the second electrode. Finally, a transmission component is configured such that biasing the transmission component causes the deformable electrode structure to deform and change the variable capacitance. A measurement of the variable capacitance can be used to determine force information regarding the force biasing the transmission component.
Abstract:
The present invention provides an electrode configuration for a capacitive sensor device, comprising a transmitting electrode (TE) and a receiving electrode (RE), wherein the transmitting electrode (TE) can be brought into a capacitive coupling with the receiving electrode (RE), wherein the electrode configuration comprises at least one first sensor area and at least one second sensor area, wherein both of the electrode surfaces of the transmitting electrode (TE) and of the receiving electrode (RE) in the first sensor area are small compared to the electrode surfaces of the transmitting electrode (TE) and of the receiving electrode (RE) in the second sensor area. The present invention also provides a capacitive sensor device for the detection of an approximation, comprising an electrode configuration according to the present invention. Furthermore, the present invention provides an electrical device, particularly an electrical hand-held device, which comprises at least one capacitive sensor device according to the present invention.
Abstract:
The invention relates to a capacitive sensor device, comprising an electrode system, comprising a first transmitting electrode and a first reception electrode, wherein the first transmitting electrode can be brought into capacitive coupling with the first reception electrode, and -a second transmitting electrode and a second reception electrode, wherein the second transmitting electrode can be brought into capacitive coupling with the second reception electrode, -a signal generator for feeding the first transmitting electrode with a first electric alternating signal and the second transmitting electrode with a second electric alternating signal, and -a signal processing device, which is coupled with the first reception electrode and with the second reception electrode, and which is adapted to form a first measurement variable from the difference between a first electric value tapped at the first reception electrode and a second electric value tapped at the second reception electrode. The invention also relates to a method for the approximation detection of an object with a capacitive sensor device according to the invention.
Abstract:
Eine Sensoranordnung, insbesondere für eine berührungslose Messung, umfasst einen Signalgenerator (SRC), der mit einer ersten Elektrode (EL1) verbunden ist. Ein erster Detektor (Det1) ist mit der ersten Elektrode (EL1) verbunden und für eine kapazitive Messung mittels der ersten Elektrode (EL1) eingerichtet. Ein zweiter Detektor (Det2) ist mit einer zweiten Elektrode (EL2) verbunden dazu eingerichtet ist, mittels der ersten und der zweiten Elektrode (EL1, EL2) eine kapazitive Messung durchzuführen. Ein Verfahren zum Betreiben der Sensoranordnung ist ebenfalls angegeben.
Abstract:
Eine kapazitive Annäherungssensoranordnung umfasst wenigstens eine beabstandet zu einer Massefläche (2) angeordnete Sensorelektrode (1) und eine zwischen der Sensorelektrode (1) und der Massefläche (2) angeordnete Schirmelektrode (6). Eine Steuerschaltung (4) ist mit der Sensorelektrode (1), der Schirmelektrode (6) und der Masse (2) verbunden und sorgt dafür, dass das Potenzial der Schirmelektrode (6) dem Potenzial der Sensorelektrode (1) folgt. Die Steuerschaltung weist eine Messschaltung zum Messen der Kapazität der Sensorelektrode (1) gegenüber Masse auf. Benachbart zu und beabstandet von der Sensorelektrode (1) sowie beabstandet von der Schirmelektrode (6) ist eine Diagnoseelektrode (8) angeordnet. Die Steuerschaltung (4) verbindet in einem Normalbetriebsmodus die Diagnoseelektrode (8) mit der Sensorelektrode (1) oder belässt diese auf einem schwebenden Potenzial. In einem Diagnosebetriebsmodus legt die Steuerschaltung (4) ein vorgegebenes Testpotenzial an die Diagnoseelektrode (8) an und erfasst eine sich daraus ergebende Änderung der Kapazität der Sensorelektrode.
Abstract:
The invention relates to a capacitive proximity device (30, 40, 50, 60) for sensing a presence and/or absence of an object (32) in the proximity of an electronic device (34). The capacitive proximity device (30, 40, 50, 60) comprises: an emission electrode (TA) capacitively coupled to a receiver electrode (), an oscillator (17) for generating an emission-signal (ES) being an alternating electric field () between the emission electrode (TA) and the receiving electrode (), and a sensing circuit (70, 72, 74, 76, 78) connected to the receiving electrode (). The sensing circuit receives a measured-signal (MS) from the receiver electrode (), and comprising a first synchronous detection circuit () together with a low-pass filter (14) for generating an output- signal (OS) being proportional to a distance between the object and the electronic device. The sensing circuit further comprising noise-suppression means for reducing noise from the measured-signal (MS) before entering the first synchronous detection circuit. The inventors have found that additional noise-suppression techniques are required when applying the known capacitive sensors in a electronic device.
Abstract:
Eine Vorrichtung zur kapazitiven Messung von Änderungen weist einen Sensor (S) mit einem sensoraktiven Bereich auf. Der Sensor besitzt wenigstens) eine ein elektrisches Feld erzeugende Sendeelektrode. Und eine weitere Elektrode (13), die kapazitiv an die Sendeelektrode (15) gekoppelt ist, wobei die Sendeelektrode (15) zwischen der weiteren Elektrode (13) und einem auf einem Bezugspotenzial liegendem Element (11) angeordnet ist. Ein Ausgang einer Treiber-/ Auswerteeinheit (5.0) ist mit der Sendeelektrode (15) und ein Eingang der Treiber-/ Auswerteeinheit (5.0) hochohmig mit der weiteren Elektrode (13) gekoppelt, wobei sich aufgrund des von der Sendeelektrode (15) erzeugten elektrischen Felds zwischen Sendeelektrode (15) und weiterer Elektrode (13) ein elektrisches Feld zwischen weiterer Elektrode (13) und einem Bezugspotenzial ausbildet. Dadurch wird mittels der Treiber-/ Auswerteeinheit (5.0) eine Änderung der Kapazität zwischen weiterer Elektrode (13) und Bezugspotenzial detektiert. Damit wird ein kapazitiver Sensor geschaffen, mit dem eine verlässliche Erfassung von Änderungen im Sensorumfeld erreicht werden kann und der auch bei einem Belag (18) oder einer Benetzung (18) hin zu einem Bezugspotenzial unempfindlich ist.
Abstract:
Methods, systems and devices are described for determining a measurable capacitance for proximity detection in a sensor having a plurality of sensing electrodes and at least one guarding electrode. A charge transfer process is executed for at least two executions. The charge transfer process includes applying a pre-determined voltage to at least one of the plurality of sensing electrodes using a first switch, applying a first guard voltage to the at least one guarding electrode using a second switch, sharing charge between the at least one of the plurality of sensing electrodes and a filter capacitance, and applying a second guard voltage different from the first guard voltage to the at least one guarding electrode. A voltage is measured on the filter capacitance for a number of measurements equal to at least one to produce at least one result to determine the measurable capacitance for proximity detection.