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柔性MEMS傳感器誕生的目的是什么?

我快閉嘴 ? 來源:eet-china ? 作者:劉于葦 ? 2020-10-11 11:22 ? 次閱讀

微機電系統(Microelectromechanical Systems)也就是我們常說的MEMS,是將微電子技術與機械工程融合到一起的一種工業技術,它的操作范圍在微米范圍內,能夠把力轉化成電信號。如今MEMS在我們生產、生活中已無處不在,智能手機,健身手環、打印機、汽車、無人機以及VR/AR頭戴式設備等,幾乎都應用了MEMS器件。

一般MEMS的生產方式是在基質上堆積物質層,然后使用平板印刷和蝕刻的方法來讓它形成各種需要的結構,使用的材料主要是硅,采用類似于集成電路批處理式的微制造技術。這樣制造出來的MEMS就是我們常見的剛性MEMS,一般與對應的IC封裝在一起,但你知道什么是柔性MEMS嗎?

柔性MEMS誕生的目的

力的交互,和電的交互或聲的交互不一樣,它需要有一個作用表面。為了把表面的信息準確地傳達到傳感器里面,傳感器本身一定要是柔性的,才能檢測用戶觸摸操作時所產生的微小形變。 “紐迪瑞是真正全球首家將柔性MEMS概念商業化的公司,”紐迪瑞公司創始人兼CEO 李灝博士介紹到,“其實我們也是做了好多年之后才發現,原來這就是柔性MEMS。”

人和機器進行交流,首先機器要理解人的意愿。從按鍵到觸摸屏,是人對機器輸入更簡單流暢的演進過程,李灝認為,這個交互過程要用傳感器真正地把人的意圖翻譯進去,一定要用到壓力這個維度,柔性MEMS技術就是為了解決目前交互面臨的兩大問題:

傳感器必須是柔性的。雖然現在很多交互的作用表面已經是柔性的,但傳感器本身為了配合任何種類的作用面,也必須讓表面是柔性的;

即貼即用。可穿戴設備最大的成本是組裝成本,力的交互和傳導與結構強相關,需要把傳感器做得像創可貼一樣,撕掉背膠貼上就可以使用,降低組裝難度,提高良率。

完備了TWS耳機的交互語言

據悉,紐迪瑞的產品主要應用在三大方向,分別是手機(Mobile),可穿戴(Wearable),以及可測量(Measurable)。

近些年來的標志性客戶及產品有:2015年配合中興發布第一款3D Touch手機 Axon Mini;2017年配合谷歌發布第一款Edge Sense邊緣觸控手機Pixel 2;2019年配合vivo發布第一款無按鍵手機NEX 3;2020年配合華為發布第一款國內/安卓系統壓感TWS耳機FreeBuds Pro。

拿可穿戴產品來說,使用時都是緊貼人體的,但由于人體都是導電的,所以交互往往非常困難的。例如耳朵導電,手指也一樣導電,手指去觸碰TWS耳機,和耳朵接觸的信號是會互相混淆的,所以壓力是解決交互問題的關鍵。

但是此前壓力交互技術一直不理想,比如戴著TWS耳機想要調音量,就一定要把手機拿出來調;交互也只有一種交互語言——敲兩下,因為敲一下會很多誤觸,敲三下對于用戶的要求太高,所以只能實現聽歌、接電話等簡單的操作。直到AirPods Pro采用壓感技術加入了捏一下、捏兩下、長捏和短捏等,才基本完備了交互語言。

華為最新的FreeBuds Pro則實現了在耳機上壓力加電容滑動調節音量。“我們把這叫傳感器融合,把電容交互和壓感交互全部放到了一個非常小的傳感器里面,“李灝說到,”捏一下就可以聽歌、降噪,上下滑動就可以調節音量,也實現了完備的交互語言和更好的用戶體驗。“

在手機中重新崛起

紐迪瑞公司市場銷售副總裁任璐佳表示,柔性MEMS并不單單是一種材料,還要告訴客戶怎么做才能商業化。“從材料、算法、模組到一體化的實現和量產工具,都是紐迪瑞自己開發的。目前累積出貨量已經超過5000萬,品牌滲透率方面11家中有9家已經量產,在很多手機上已經實現了傳感器陣列。“

2015年,蘋果iPhone 6S曾經最早將壓力傳感3D TOUCH功能用在了手機屏幕下,但隨后幾代產品卻默默地取消了這一功能,李灝認為這主要是基于向下兼容和成本的考量。現在手機越來越薄、無孔化和全面屏的同時,廠商還在不斷追求游戲體驗,但是現在手機既有的一些交互方式已經不能滿足了。比如游戲按鍵,屏幕方向變化的話會誤觸,所以一些手機廠商會在屏下加壓力傳感器5G需要更多的天線,留給實體按鍵的位置越來越少了,壓力觸控交互或許可以重新在智能手機上崛起,成為一個大家都需要的功能。

在筆記本行業中,蘋果MacBook的觸控板沒有實體按鍵,但按下去會有馬達反饋。相比蘋果筆記本的交互設計,微軟系的筆記本交互曾經做得比較差——觸控板小,還有兩個實體按鍵。雖然沒有微軟的支持,但現在聯想和華為已經開始用壓力去替代實體的左右鍵。“紐迪瑞可以做到線性輸出、滿足多維度輸入需求(輕按、重按、短按、長按)。“任璐佳說到,”現在windows的筆記本上出現的方案還不具備這些功能。“

可測量產品除了觸控板,還有很多應用場景,比如蘋果、微軟、華為、三星等頭部企業都推出的壓力筆,在數字繪畫的應用上需要4096、8192這樣的壓力分級,據悉紐迪瑞已經實現了這項技術的落地。

用標準化提升性價比,滿足不同用戶

消費類市場是最有挑戰性的市場,因為光做得好不夠,還要讓別人用得起,不能期待蘋果用的東西別人都用得起。所以紐迪瑞這類供應商,一定要用標準化去把模組的性價比做高,任璐佳表示,“性價比分為成本和性能,成本目前我們已經做到了接近于實體按鍵,而性能主要看輸出和輸入。輸入方面紐迪瑞已經實現壓力數據、算法實現和大規模量產的一致性。“

在TWS耳機領域,紐迪瑞的客戶大致分成三類:一是手機的品牌做耳機,二是傳統的音頻品牌,三是高仿,這些耳機有不同的價位區間。目前TWS耳機的主芯片趨勢是高度集成,任璐佳認為壓感功能一定會在有“主動降噪 “級別的TWS耳機中成為標配,這類產品的價格基本上是399元到1299元。目前紐迪瑞有Micro LoadCell、貼合式電容+壓感、PCB Sensor+彈片三種專用于TWS交互的壓感觸控解決方案,主要就是在性價比上滿足不同用戶。

與紐迪瑞的方案不同,目前市面上有一些采用電容做壓力觸控的方案,但這類的技術有一些硬傷。電容壓力感應的原理是基于兩層面板,上面一層面板被壓的時候產生形變,這時候它到底下這一層的距離就改變了,通過改變的數值可以計算出受力大小。“這個變量是基于底層面板不動的假設下,但在實際應用中,底層面板一定是會動的。” 李灝解釋到,“曾經一家抽油煙機廠商做了電容觸控的壓力操控板,位置在金屬面板的后面,在實驗室里面測得很好,但貨送到用戶家用螺絲一擰,電容之間的距離就發生變化了,整個都不好用了。由此可見在要求抗跌落能力比較強,或者抗安裝比較強的,電容方案非常受限制。”

未來愿景

而與其他同類壓感傳感器廠商相比,紐迪瑞優勢首先體現在份額上面。據李灝介紹,在除蘋果之外的方案中,紐迪瑞占所有剩余方案的98%。“這也是即貼即用方案經過市場檢驗之后的結果,紐迪瑞解決最大的問題就是易組裝。“

展望未來,紐迪瑞希望在現有產品方案上持續迭代升級,逐步開發新產品線,以不斷豐富應用領域和場景,實現更低成本、更高性能以及功能電路的整合。未來有望籍由消費電子的人機交互,再把壓力交互引入到所謂物機應用中,實現多功能復合傳感器,例如溫度、體征傳感以及在汽車和軌道上的應用。

李灝表示:“以后的萬物互聯不僅包括聲光電,壓力一定也是互聯的一部分。比如機器人拿東西,機器對于物體的感知是一定需要有壓力反饋的,雖然現在還處在非常早期,但這是未來的大趨勢。”
責任編輯:tzh

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