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[导读]当你在触摸屏表面拨弄手机程序里的虚拟琴弦时,指尖传来真切拨动每根弦的感觉;当你使用手机软键盘,你有种敲击物理键盘的真实感,甚至你手指从虚拟键盘上滑过,你觉得你在滑过物理键盘,那些键此起彼伏震动着你的传

当你在触摸屏表面拨弄手机程序里的虚拟琴弦时,指尖传来真切拨动每根弦的感觉;当你使用手机软键盘,你有种敲击物理键盘的真实感,甚至你手指从虚拟键盘上滑过,你觉得你在滑过物理键盘,那些键此起彼伏震动着你的传导神经……这样的体验非常新鲜,更重要的是它已经实现,日前《国际电子商情》记者有幸在创意时代举办的便携产品创新技术展的相关研讨会上见识并体验了一把。

TI在研讨会现场介绍了这个前沿的触摸技术,并带来了demo产品,笔者体验到的就是基于TI技术的demo手机。这个触摸技术还没有一个正式的中文名,本文暂且沿用TI的英文命名“haptics”。

什么是haptics?据中国区市场开发高性能模拟产品销售工程师信本伟介绍,人机互动时通过机器的震动,产生非常逼真的触摸感,比如感觉到琴弦的颤动,键盘的起伏,翻书的摩擦感……

就笔者体验的demo手机来看,它的触摸感会让你觉得非常精确,手指在屏幕上指点或滑动时,你会觉得是点到哪哪就有相应的响应,比如拨动某一根或几根琴弦,按下软键盘的某个键,你觉得它就在指下响应。它是怎么做到的?

信本伟解释,精确震感的来源是一个陶瓷片,这个薄薄的陶瓷片安装在手机侧部,当有一定的电压刺激时,陶瓷片的震荡就引起手机的震感。

为触摸增加物理感觉其实不是一个很新的想法,此前也有一些手机运用了这样的思想,笔者现在用的一款手机就是,某些应用下,触摸屏幕时会有震动感,差别在于,这样的应用是整个手机都震动,而没有“点哪哪动”的真实触摸感。信本伟解释,这是因为“震动来源”的不同导致的,如果是马达震动,就会觉得整个手机都在动,如果来源是陶瓷片,则会有精确的点震动的感觉,因为陶瓷片只震动了屏幕,而不是整个手机。

之所以强调是点震动的“感觉”,表明这不是真的某个点在震动。要实现点震动,必须手机侧部横轴和纵轴都安装陶瓷片。不过一片陶瓷片已经可以“骗”过人体感觉,产生精确的“点”触感。

陶瓷片震动需要一定的电压刺激,这个电压需要满足两个条件:足够引起陶瓷片震动,又不会击穿它。陶瓷片根据单层或多层的性质不同,驱动电压分布在50-200V之间,而一个触控命令从屏幕传到CPU后分配给驱动器时的电压不可能这么高,这就要求驱动器的升压功能非常强劲。信本伟进一步介绍,升压只是对驱动要求的一个方面,它的要求还包括体积、功耗、成本等等。据悉,笔者体验的demo手机采用的时TI新近量产的陶瓷压电(Piezo)驱动DRV8662,这只驱动的尺寸是4mm*4mm*0.9mm。

TI的haptics系列产品驱动最初由马达(ERM)发展为线控马达(LRA),现在已发展到陶瓷压电,比起ERM、LRA驱动的方案,陶瓷压电驱动方案功耗尺寸都有明显优势,因为马达已经做到极至,然而体积终究不可能像陶瓷片那样不占空间,而且前者的机械运动也会更加耗能。

据悉,TI拥有数字前端的陶瓷压电驱动DRV2665本月付样,第4季度也将进入量产。

陶瓷片来自中国厂商

与笔者猜测陶瓷片来自日本不符,TI haptics的陶瓷片的合作厂商是与中国大陆厂家。信本伟介绍,他们在大陆有两三家陶瓷片合作厂商。之所以选择中国厂商,固然因为他们的产品做得非常不错,更重要的是,中国厂商在安装方面有着突出的优势。

原来haptics方安中陶瓷片是靠特殊的支架安装到手机上的,这些中国厂商往往能开发出体积非常小又非常方便的安装支架。

真实的触摸感不仅能带来更逼真的触控体验,也有助于触控的精准性,例如看电子书,翻页响应如果一时没跟上使用者可能会重复操作,导致翻多页的情况,如果有物理感觉,使用者则会明白翻页成功。

信本伟认为,手机将是haptics技术非常大的应用,现在已有一些大厂在这方面有所动作。同时,这种真实的触摸感不仅对消费类触控有强大的吸引力,在教育、工业、医疗等方面也将有不错的表现。

白牌机的态度

人机交互方面,观看和听某种程度上都已经做到了极至,比如1080P,比如HIFI,但是触摸还停留在很浅层的表面,有巨大的发展空间,相信这也将是人机交互的下一波浪潮。对于一些在非常注重使用者体验的品牌和产品来说,是这样没错,可对于一些在看和听方面也还没有做到追求极至体验的品牌和产品,比如使用电阻触摸屏的白牌手机、平板电脑等,这些产品会采用相对高精的触摸技术吗?

信本伟对此表示,haptics对屏幕没有要求,阻屏、电容屏都能够使用,可支持多点触摸,对白牌机来说,只需增加小小的成本,就能增加一个很亮的卖点,这个成本对它本来的售价来说是微不足道的,所以一定会有很多白牌机愿意采用这样的技术。他还透露了一个好消息,TI正在做一些工作,很快就会有低成本的电容屏出来了……

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