随着触摸IC科技的进步与发展,身边的电子设备变得日趋智能,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,各种各样形式的触摸按键已经出现在我们日常家用电器中,这些智能设备在使得人们工作与生活变得便捷。电容式触摸按键不仅美观时尚,而且寿命长、功耗小、成本低、体积小,持久耐用。只要轻轻触碰,就可以实现对按键的开关控制,量化调节甚至方向控制。现在电容式触摸芯片已经广泛应用于遥控器、灯具调光、各类开关以及车载、小家电和家用电器控制界面等应用中。模式 5、6: LED 三段触摸调光功能。隔空触摸芯片排名
因此,灵敏度的调整必须根据在PCB上的实际应用。SL233D-H提供了一些可以调整外部灵敏度的方法。 由电极尺寸在其他条件下被固定。使用更大的电极尺寸可以提高灵敏度。否则,它就会降低灵敏度。但电极的尺寸必须在有效范围内使用。 按面板厚度在其他条件下进行固定。使用更薄的面板可以提高灵敏度。否则,它就会降低灵敏度。但面板的厚度必须低于较大值。 当不使用Cs对VSS时,灵敏度敏感。当添加Cs值时,将在有用范围内降低灵敏度(1≦Cs≦50pF)。成熟触摸芯片生产比较低亮度的 PWM 信号占空比为 2%,比较高亮度为 100%。
触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络,如图2所示。当某一层电极加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点处的电压,从而知道接触点处的坐标。比如,在顶层的电极(X+,X-)上加上电压,则在顶层导体层上形成电压梯度,当有外力使得上下两层在某一点接触,在底层就可以测得接触点处的电压,再根据该电压与电极(X+)之间的距离关系,知道该处的X坐标。然后,将电压切换到底层电极(Y+,Y-)上,并在顶层测量接触点处的电压,从而知道Y坐标。
触摸PAD面积大小‘’按键感应盘面积大小:Z小4mm×4mm,Z大30mm×30mm。实际面积大小根据灵敏度的需求而定,面积大小和灵敏度成正比。一般来说,按键感应盘的直径要大于面板厚度的4倍,并且增大电极的尺寸,可以提高信噪比。各个感应盘的形状和面积应该相同,以保证灵敏度一致。通常在绝大多数应用里,12mm×12mm是个典型值。触摸PAD形状原则上可以做成任意形状,中间可留孔或镂空。作者推荐做成边缘圆滑的形状,可以避免放电效应。一般应用圆形和正方形较常见该芯片专为取代传统 按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可满足不同消费类应用的需求。
触摸芯片的工作原理很简单,触摸芯片一般是一个AD芯片,把采集的模拟量转变成数字量。拿触摸芯片在触摸屏上的工作原理来解释,以某公司生产的某款触摸控制芯片为例,介绍触摸芯片在触摸屏的应用的典型电路和操作。由于这款触摸芯片内置12位A/D,理论上触摸屏的输入坐标识别精度为有效长宽的1/4096。1触摸屏的基本原理典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成:两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO的1000倍。短按触摸(触摸持续时间小于 550ms) 时, 可实现灯光的亮灭控制。调色触摸芯片单价
该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用, 同时内部集成高效完善的触摸检测算法。隔空触摸芯片排名
取代传统的直接开关键的人体稳定触摸检测,提供低功率模式,提供直接输出或按引|脚选择(TOG弓|脚切换输出),Q3|脚是CMOS输出,可以选择主动高或主动低的|脚选项(AHLB弓|脚)较大运行时间为16秒,开机后,有约0.5秒的稳定时间,在此时间内不触摸按键垫,且该功能被禁用,自动校准寿命,重新校准周期约为通电后8秒内的1秒。当按键在8秒内被触摸时,或按键在开机后超过8秒内末被触摸.灵敏度调整在PCB上的连接线的电极尺寸和电容的总负荷会影响灵敏度。隔空触摸芯片排名
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