把方形触摸按键按顺序紧密排列在一起,即可以设计成触摸状态滑动条:

位置 | 检测触摸按键 | 1 | S1 | 2 | S1,S2 | 3 | S2 | 4 | S2,S3 | 5 | S3 | 6 | S3,S4 | 7 | S4 | 8 | S4,S5 | 9 | S5 | 当检测到某个通道处于触摸状态时,就能确定手指在触摸滑动条上的位置。 上面使用了5个传感通到来检测9个位置。 如果S1 和S2 通道同时处于触摸状态,就意味着手指的位置位于位置2。
对于覆盖有外壳的应用,建议使用最小尺寸为10 x 10毫米的触摸铜盘。滑动条铜盘之间的间隙值建议为0.75毫米。两个相邻铜盘之间的间隙不要超过1毫米。这是为了确保当手指正好位于间隙内时,两个触摸通道能够同时触发。
触摸状态滑动条的优点是设计简单,在噪声环境下具有较高的稳定性。 然而,如果需要数量较多的位置,该方法就需要更多触摸按键通道。
另一种方法是使用比例计量滑动条。 该方法不是通过检测每个触摸通道上的触摸状态来实现,而是根据每个触摸通道所测得的触摸值来确定手指的位置。 当测得每个触摸通道的值变化后,通过进行比例计算来确定手指的确切位置。

上述位置中的手指触摸会导致三个触摸通道的电容增加。 由于手指覆盖面积的不同,每个传感器所增加的电容值也不相同。 然后,对触摸数据进行处理,就可以获得手指在滑动条上的绝对位置。
同滑动条一样,滑轮也可基于触摸状态和比例计量方法实现的。
触摸状态方法的滑轮(左图),通过检查每个触摸通道的状态来确定手指的位置。 比例计量方法的滑轮(右图),通过测量由于手指触摸而导致的各个传感通道增加的电容来确定手指的位置。 手指在滑轮上滚动时,会导致几个触摸通道的电容增大。 然后,通过计算这些触摸通道采集的触摸值,得出手指触摸的确切位置。 
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