当用户携带钥匙接近车门把手的解锁感应区时,会引起解锁电容传感器的电容值发生变动。这种电容的变化会被无钥匙控制系统所捕捉并识别,进而触发车门的解锁机制。
相似地,当用户带着钥匙靠近车门把手的闭锁感应区时,闭锁电容传感器也会检测到电容的改变,并通过无钥匙控制系统来实现车门的上锁。
由于天线和电容传感器都被整合在了车门把手内部,用户无需额外操作遥控钥匙就能轻松实现车门的开关。
关于静电电容的产生,其原理如图1所示,主要涉及到电极与周边导电体(如地线、金属框等)之间存在的寄生电容。当用户的手指接触或靠近电极时,会形成一个新的静电电容,这个新增的电容与人体和大地之间的导电连接有关。
电容检测的工作原理则是依赖于微处理器对人体与电极之间微弱电容变化的精准捕捉,从而判断开关的开关状态。
具体的电容检测方法有多种,其中一种简单而常用的方法是张驰振荡方式。在此过程中,电容传感器的充放电操作会持续进行,直到传感器电压达到某一设定阈值。通过测量这个振荡频率,可以间接确定传感器电容的大小。
电压比较器在此过程中的作用至关重要,它能比较两个输入电压的大小,并根据比较结果输出相应的高电平或低电平信号,进而控制整个系统的运作。
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