

그림 1.2 홀 센싱

그림1.3 착용 감지 전극

그림1.4 정전용량 감지

Part.1 정전용량+과 압력 감지 원칩: 단일 전극 듀얼 모드 상호작용
하드웨어 재사용 장점: 동일한 칩 하나가 동시에터치 위치 지정과압력 감지를 수행하므로 추가적인 압력 감지 칩이 필요하지 않습니다.
알고리즘 시너지 장점: 시스템은 먼저 정전용량 신호로 손가락 터치 존재를 확인한 후, 압력 감지를 깨워 힘의 강도를 분석하여"터치+와"압력이라는 이중 검증 메커니즘을 형성함으로써 접촉 없는 오작동을 근본적으로 차단합니다. 스크롤 탐색 시 가볍게 눌러 대상을 고정하고 강하게 눌러 확인하여 진입하는 방식으로, 동일한 물리적 영역에 두 가지 상호작용 차원을 중첩시킵니다.
구조적 장점: 모든 기능이 사원 내부에 숨겨진 전극을 기반으로 구현되어 기계적 구멍이 없으므로 완전 밀폐 방수 설계를 직접 지원하며, 동시에기존 마이크로 스위치의 기계적 마모 문제를피할 수 있습니다.
그림2 AWS93805PLR 정전용량+과 압력 감지 원칩 전형적 응용 블록도
Part.2 정전용량 감지 기술: 고감도 슬라이드 제어 및 지능형 착용 감지
2.1 사원 슬라이드 터치 컨트롤
사원 영역에멀티 채널 정전용량 센서 어레이를배치하여 제스처 유형을 감지합니다. 스마트 안경의 곡면 구조, 얇은 베젤 및 다층 코팅으로 인한 신호 감쇠 문제에 대응하기 위한 핵심 기술 요점은 다음과 같습니다.
고감도AFE프론트엔드: awinic 의 정전용량 감지 기술은 해상도가aF레벨에 달하며,2mm이상의 플라스틱 하우징을隔着 안정적인 터치 응답을 지원합니다.
적응형 베이스라인 추적 알고리즘: 실시간으로 환경 커패시턴스 베이스라인 변화를 모니터링하여 장시간 착용으로 인한 느린 드리프트를 제거하고, 슬라이딩 궤적의 지속적인 정밀도를 보장합니다.
젖은 손 슬라이딩 응답 메커니즘: 대우 (Dayu) 방수2.0알고리즘으로 다차원 특징 추출 기능을 업그레이드하여 신호 변화 추세 및 변화 진폭 등의 정보를 실시간으로 추출함으로써, 신호가 잔존하는 물방울에 영향을 받지 않도록 보장합니다. 실제 테스트 결과 젖은 손 터치 성공률은95%이상입니다.
성능 지표: 최소 터치 응답 지연 시간 <2ms, 대기 전류 <10μA.
2.2 착용 감지 및 동적 방수 전략
착용 감지는인체 결합 커패시턴스 효과를 기반으로 하며, 귀 옆과 관자놀이 부분의 센서가 안정적인 착용 상태 신호를 식별하여 착용 시 자동 웨이크업, 탈착 시 자동 슬립을 구현합니다. 이 솔루션은 주로 다음과 같은 기능을 지원합니다:
착용 시 전원 켜기 기능: awinic 의 혁신적인‘TouchSense(촉계)’알고리즘을 탑재하여 시스템이‘스마트 레이더’처럼 실시간으로 진정한 커패시턴스 기준점을 잠금니다. 번거로운 재보정 절차 없이도 다양한 애플리케이션 시나리오에서 정상 작동을 유지할 수 있습니다. 착용 시 전원 켜기 성공률은98%이상입니다.
착용 시 방수 기능: 대우 (Dayu) 방수2.0알고리즘이 출력한 데이터 특징을 통해 베이스라인을 실시간으로 조정하여 환경 적응 능력을 향상시킵니다. 이 솔루션은 여러 스마트 안경 프로젝트에 적용되었으며, 실제 테스트 결과 물과 땀이 있는 상황에서의 착용 성공률은95%이상에 도달합니다.

그림3 AW93208CSR 착용+슬라이딩 전형적인 응용 블록 다이어그램
Part.3 멀티핑거 제스처 인식: 커패시턴스 시공간 특징 기반 인식 기술
좁은 템플 공간 내에서 단일 핑거 슬라이딩과 듀얼 핑거 슬라이딩을 구분할 때는 커패시턴스 값의 진폭 판단에만 의존할 수 없으며, 공간 분포 특징과 시간적 상관관계 분석에 의존해야 합니다.
공간 특징 추출: 단일 핑거 조작과 듀얼 핑거 조작은 커패시턴스 어레이에서 서로 다른 파형 특징을 생성하며, 신호 분포 범위와 전체 신호 강도에도 구별 가능한 차이가 존재합니다.
시간적 상관관계 분석: 단일 핑거 슬라이딩과 듀얼 핑거 슬라이딩은 각 샘플링 전극에서 데이터 활성화 시퀀스에 차이가 있습니다.
성능 지표: 단일 핑거 슬라이딩, 듀얼 핑거 슬라이딩, 더블 탭, 롱 프레스 등 조작 제스처를 지원할 수 있음;인식 정확도 >98%,엔드투엔드 지연 시간 <2ms.
그림4 AW93208CSR 듀얼 핑거 슬라이딩 전형적인 응용 블록 다이어그램
Part.4 템플 개폐 감지: 고감도 마이크로파워 옴니폴 홀 스위치
템플 개폐 감지를 위해 고감도 마이크로파워 옴니폴 홀 스위치AW86511EBCFDR를选用하여 홀 효과를 기반으로 템플 내장 자석의 자기장 변화를 감지함으로써 템플 개폐 상태를 식별합니다. 이 소자는초저전력 특성을 갖추어整机 전력 소비를 줄이고 장치 배터리 수명을 연장하며, 동시에초소형 패키지를 채택하여 AR/VR 안경 템플의 협소한 구조 공간에 적합하게 하여 상태 감지를 안정적으로 수행합니다.

작동 전압 지원 1.6V ~ 5.5V
고감도 양극성 홀 감지
초저전력 동작, 평균 전류 전형값 0.8uA(VDD=1.8V)
초소형 패키지:FCDFN 0.8mm×0.8mm‑4L
작동 전압 지원 1.6V ~ 5.5V
자기장 임계값: 동작점 Bop=±25Gs, 해제점 Brp=±18Gs
넓은 작동 온도 범위:‑40℃ ~ 85℃
장점: 초저전력, 초소형 패키지.
Part.5 awinic 의 칩을 기반으로 스마트 글래스 경험의 새로운 시대 개막
정전 용량 감지, 다중 제스처 인식 및 압력 감지 버튼은 사용자와 기기 간 직접적인 상호작용 경로를 구성하며, 홀 스위치는 상태 감지의 핵심 요소로서 안경 다리 구조 상태를 실시간으로 인식하여 전체 상호작용 경로에"언제 깨우고 언제 절전 모드로 전환할지"에 대한 전원 관리 판단 기준을 제공합니다. 네 가지 기술이 시스템 수준에서 심층적으로 협력합니다:
홀 감지와 정전 용량 착용 감지를 연동하여"접기-펼치기-착용"을 위한 엔드투엔드 계층적 전원 관리 구현;
착용 감지는 제스처와 압력 감지에 컨텍스트 인지 기능 제공;
압력 감지와 슬라이딩을 결합하여"선택-확인"의 폐루프 조작 로직 구현;
엔드투엔드 저전력 설계로 상호작용 경험과 배터리 수명을 동시에 확보.
본 솔루션은 스마트 글래스 제조사에 상호작용 및 상태 감지를 위한 원스톱 솔루션을 제공하여 모든 스마트 글래스가"당신의 생각을 이해하고, 당신의 손길에 반응한다"는 극致的인 경험을 갖도록 합니다.