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。
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 *** 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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