PSoC电容式触摸感应技术 PSoC是由Cypress半导体推出的具有数字和模拟混合处理能力的可编程片上系统芯片某些系列的PSoC(如CY8C21X34系列)由于其内部配备的特殊资源使得它可以很容易地实现电容式触摸感应功能仅需少量的几个外置分立元件可以将每一个通用的IO都配置为电容感应输入电容式触摸感应原理如图1所示电路板上两块相邻的覆铜之间存在一个固有的寄生电容Cp当手指(或其他导体
HYPERLINK :.latticesz. t _blank ?PDF文件下载 ?主要性能:??????2.0V-5.5V 电源支持电池供电 ???? 低功耗:静态电流在2UA在3V供电时最大工作电流3UA?????? 具有先进的防干扰措施防止按键误动作??????适用于 10MM 以内的任何绝缘材料如玻璃陶瓷塑料等??????外围零件极少灵敏度可调全自动
电容式触摸屏技术电容式触控技术于20多年前诞生电容式触摸屏跟电阻式触摸屏比较是一个截然不同的技术分外表面电容屏和内表面电容屏最初的外表面电容技术的触摸屏是一块四层复合玻璃层玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO导电层最外层是只有 毫米厚的矽土玻璃保护层内层ITO作为屏蔽层以保证良好的工作环境夹层ITO涂层作为检测定位的工作层在四个角或四条边上引出四个电极
Silicon Labs电容式触摸感应按键技术原理及应用来源于网络版权输入原市场上的消费电子产品已经开始逐步采用触摸感应按键以取代传统的机械式按键针对此趋势Silicon Labs推出了内置微控制器(MCU)功能的电容式触摸感应按键(Capacitive Touch Sense)方案电容式触摸感应按键开关内部是一个以电容器为基础的开关以传导性物体(例如手指)触摸电容器可改变电容此改变会被內
电容式感测技术在触摸屏中的应用2010-7-11 21:09:00 来源::互电容技术由于具有直接高效准确流畅时尚等特点极大程度提高了人和计算机对话的效率和便利性未来必将成为未来消费的主流投射电容屏触摸检测原理投射电容屏可分为自电容屏和互电容屏两种类型在玻璃表面用ITO(一种透明的导电材料)制作成横向与纵向电极阵列这些横向和纵向的电极分别与地构成电容这个电容就是通常所说的自电容也就是电极对
电容触摸感应方案 中心议题: RC充电检测基本原理 充电时间测量方法 PCB设计注意事项 解决方案: 使用一个IO口对PCB构成的电容充电 改进的测量方法是对Vout进行高和低两个门限进行测量 传递按键信号的线一定要足够的细以降低线路造成的电容的影响现在电子产品中触摸感应技术日益受到更多和应用不仅美观耐用而且较传统机械按键具有更大的灵敏度稳定性可靠性同时可以大幅提高产品的品质触摸感应解决方案受
Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level.themegalleryClick to edit Master title styleLOGO电容式触摸屏技术介绍TP Technical DeptContents相关介绍1工作原理 2方案选择3 产品结构4
低成本电容式触摸屏技术 ?2008-2-20电容式触控技术在厨房设备中的应用已经有几年了例如在烤箱和煎锅的不透明玻璃面板后面采用分离按键实现这些触摸控制键逐渐替代了机械按键因为后者具有使用寿命短不够卫生等方面的问题而且还有在面板上开孔安装按键的相关成本 电容式感应技术由于具有耐用易于低成本实现等特点而逐渐成为触摸控制的首选技术此外由于具有可扩展性该技术还可以提供其它技术所不能实现的用户功能在显示屏
电容式触摸感应按键解决方案方案简介在便携式媒体播放器和移动手持终端等大容量高可视性产品的应用中触摸式按键作为一种接口技术已被广泛采用由于具有方便易用时尚和低成本的优势越来越多的电子产品开始从传统的机械按键转向触摸式按键基于LPC1100系列Cortex-M0微控制器的电容式触摸感应按键方案采用LPC1100的GPIO口和两个内部定时器即可实现多达24个独立按键或滑条式电容触摸按键的应用本方案采用外
电容式触摸传感器的应用设计好像在突然之间 t _blank 电容式传感器就无处不在了它被安装在汽车座位里以控制气囊配置和安全带预紧装置在洗碗机和干燥机中以校正旋转桶的状态甚至冰箱也使用其来控制自动去冰过程但是直到现在它最大的潜在应用领域还是触摸开关触摸开关已越来越多地出现在消费 t _blank 电子产品中 因为混合信号IC工艺得到广泛的采用这种技术允许 t _blank
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