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[기술 게시물] 안경다리에 숨은 '보이지 않는 센서': Awinic 터치로 스마트 안경이 '착용을 인식하고, 스와이프를 이해하다'

2025-11-05

스마트 안경의 광범위한 확산은 번거로운 운영 인터페이스와 범위에 대한 불안이라는 두 가지 주요 과제로 인해 오랫동안 제한되었습니다. 사용자는 부드럽고 자연스러운 작동을 추구하면서 배터리가 소모 될 때를 끊임없이 걱정합니다.아날로그-디지털 하이브리드 분야를 선도하는 Aiwei Electronics 는 스마트 안경의 사원에 내장 될 "보이지 않는 센서" 역할을하는 용량 성 감지 칩을 출시했습니다. 이를 통해 사용자는 전원을 끄고 배터리를 헛되이 소모하는 것을 잊어 버릴 수 있으며 착용시 원활하게 시작할 수없는 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.또한 부피가 큰 기계식 키 대신 작동 느낌이 "가벼운 손가락 끝 터치" 의 자연스러운 느낌으로 복원되었습니다.

용량 성 감지 칩의 장점

왜 용량 성 감지 칩이 스마트 안경에서 최고의 솔루션입니까? 핵심 경쟁력은 주로 다음 세 가지 측면에서 나타납니다.


초저전력 소비: 용량 성 터치 감지 칩은 장면에 따라 전력 최적화로 전체 전력 소비를 크게 줄이며 스마트 안경의 배터리 지속 시간 문제를 해결할 것입니다.

높은 수준의 통합: 정전식 터치 감지 칩은 스마트 안경의 경량 인클로저에 완벽하게 맞는 "다기능 + 소형 디자인" 을 달성합니다.

자연스러운 상호 작용 경험: 용량 성 감지 칩은 마모 감지 및 스 와이프 감지 응용 프로그램 모두에서 "매끄럽고 거의 감지 할 수없는 트리거 및 저렴한 상호 작용" 을 제공합니다. 다른 기술의 성능 한계를 훨씬 초과합니다.

스마트 안경의 감지 기술은 용량 성 감지에 국한되지 않고 적외선 거리 센서와 같은 광학 방법도 포함합니다. 그러나 세 가지 관점에서 볼 때, "비용 효율적인", "호환성" 및 "사용자 경험" 은 정전식 터치 감지 칩이 현재 최고의 솔루션입니다.

표 1 검출 방법의 비교

용량 성 감지 칩의 가장 큰 장점은 "하나의 칩으로 다기능" 이라는 것입니다. 마모 및 스와이프 감지를 동시에 지원하므로 추가 센서가 필요하지 않습니다. 이것은 하드웨어 비용을 절감 할뿐만 아니라 보드 공간의 소비를 최소화하여 스마트 안경의 "경량" 요구 사항과 완벽하게 일치합니다.

정전용량 감지 칩의 실용화 기술과 과제

1. 복잡한 환경에서의 "간섭 방지 정확도" 문제

땀과 습기로 인한 커패시턴스 신호의 왜곡: 운동 중 발한으로 인한 "연속 착용" 문제, 비오는 날씨에 사원의 끝이 젖었을 때 잘못된 스 와이프 감지.

온도 및 습도 데이터 드리프트: 온도 또는 습도가 변하면 측정 된 커패시턴스 값이 과도하거나 낮 으면 감지 임계 값과 실제 커패시턴스 사이의 일관성이 손실됩니다.

2. 개인차로 인한 "테스트 적합" 도전

피부 상태로 인한 커패시턴스 신호의 변화: 건조한 피부 (예: 겨울) 의 경우 피부 저항이 증가하면 커패시턴스 값은 정상 시간에 비해 약 20% 감소합니다. 지성 피부를 가진 사람 (예: 여름) 은 피부 저항이 낮고 인위적으로 과도한 커패시턴스 값을 갖습니다.

착용 습관의 영향: 일부 사용자는 성전이 피부에 단단히 밀착되지 않는 느슨한 복장을 선호하는 반면 다른 사용자는 더 단단한 착용감을 선호하여 신호 강도가 다양합니다.

Aiwei의 저전력 소비 및 고성능 스마트 유리 솔루션

아날로그-디지털 하이브리드 IC의 주요 제조업체 인 Aiwei Electronics의 스마트 안경 솔루션은 적합 감지 알고리즘과 스 와이프 감지 알고리즘을 통합합니다. 낮은 전력 소비 및 견고한 전자기 방해 방지 기능이 여러 Smart Grass 프로젝트에 도입되었습니다.

그림 1: 스마트 유리 테스트 전극의 배열

그림 2: AW93208CSR 의 일반적인 응용 블록 다이어그램

Iway 의 저전력 소비 솔루션

Intermodal 활성화 메커니즘: 칩은 기본적으로 절전 모드이며 나머지 전력 소비는 6 ~ 10 μA입니다. 시스템은 100ms 마다 시동되고 커패시턴스를 샘플링합니다. 샘플링 된 값이 초기 참조 값에서 약간의 편차 만 나타내면 장치는 즉시 절전 모드로 돌아갑니다.반면에 차이가 임계 값을 초과하면 예를 들어 단자가 피부에 마모 될 때 전극의 커패시턴스가 급격히 증가하는 경우 "동적 감지 모드" 가 활성화됩니다.

동적 전력 소비 제어: 동적 감지가 시작된 후에만 슬라이딩 감지 전극이 활성화됩니다. 탐지가 완료된 후 1 초 이내에 새 작업이 없으면 시스템은 자동으로 절전 모드로 돌아갑니다.

시나리오 기반 전력 관리 전략: 이 칩은 커패시턴스 변화의 "지속 시간" 을 모니터링하여 전력 소비를 최적화합니다. 재설치 시 신속하게 응답할 수 있도록 제거 후 10 초 이내에 저주파 웨이크업 (100 밀리초마다) 을 유지하십시오.10 초 이상 방치하면 딥 슬립 모드로 이동하여 휴식시 전류 소비량이 5 μA 이하로 떨어집니다. 추가 절전.

Aiwei의 적응 형 온도 드리프트 보상 솔루션

기준선 방법: 근처에 사람이 없을 때 실시간으로 기준 데이터를 모니터링합니다. 기준 편차가 미리 결정된 임계 값을 초과하면 재 보정이 시작됩니다.

온도 보상 방법: 환경 변동을 모니터링하기 위해 각 전극에 전용 보상 전극이 제공됩니다. 기준 전극의 신호 변화를 분석함으로써 작동 전극의 환경 변화의 크기를 예측할 수 있습니다. 환경 변동을 상쇄함으로써 인간의 접근에만 의존하는 실제 값에 매우 가까운 유효 커패시턴스의 변화를 얻을 수 있습니다.

그림 3 제안 작업 전극 및 표준 전극 설계

Aiwei의 "Dayu" 방수 및 땀 방지 알고리즘

물과 땀에 대한 내성을 가진 적응 형 알고리즘: 제거하기 어려운 물과 땀 환경, 다른 사용자 층에 대한 다른 착용 습관이 일관된 성능을 방해하는 문제를 해결합니다. Aiwei는 이러한 조건에서 지원할 수있는 적응 형 알고리즘을 개발했습니다.이 알고리즘은 물과 땀의 영향과 같은 변동하는 외부 조건과 사용자의 착용 습관의 차이에 따라 적절한 보정을합니다. 그것은 이제 여러 스마트 그래스 프로젝트에 도입되었으며 습한 날씨와 땀을 흘리는 현장 실험은 95% 이상의 성공적인 착용률을 확인했습니다.

땀 잔류 감지 알고리즘: 해당 데이터 특징을 일치시켜 감지 전극에 땀 잔류 물이 있는지 여부를 예측합니다. 이 솔루션은 땀 잔여물에도 안정적인 슬라이딩 모션 감지를 달성하며 90% 이상의 정확도를 달성합니다.

Aiwei 정전형 터치 컨트롤 칩 선택 테이블