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飞梭触摸芯片方案开发

来源: 发布时间:2022年12月11日

l无亮度记忆无亮度缓冲单输出LED触摸无级调光功能如下:ØTCH触控输入对应SO的PWM调光LED输出。初始上电时,灯为关灭状态。Ø短按触摸(触摸持续时间小于550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次短按触摸,灯亮;再一次短按触摸,灯灭,如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为比较高亮度,占空比为100%。长按触摸(触摸持续时间大于 550ms) 时, 可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸, 灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过 3 秒钟, 则灯光亮度达到比较大亮度后不再变化;工作温度范围:-40~85℃。飞梭触摸芯片方案开发

再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到**小亮度后不再变化,如此循环。比较低亮度的PWM信号占空比为2%,比较高亮度为100%。关灯情况下长按触摸也可开灯,此时按键按下后先以较高亮度点灯,若超过550ms后仍未松开,则向下无级调光。短按触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。有亮度记忆无亮度缓冲单输出LED触摸无级调光功能:在模式1的基础上增加了亮度记忆功能。即在电源不断电的情况下,每次短按触摸关灯时的亮度会被记忆,下次短按触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。输出触摸芯片厂家灯光点亮或关灭时, 无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为比较高亮度。

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。

单点触控技术顾名思义就是一点触控的技术(一点触控根本就算不上技术!一点触控是触控IC的基本有木有!有木有!)多点触控技术是在满足人们对触控体验的多方面需求而诞生,当下有4种多点触控技术比较成熟:“LLP(laserlightplane)技术”,主要运用红外激光设备把红外线投影到屏幕上。当屏幕被阻挡时,红外线便会反射,而屏幕下的摄影机则会捕捉反射去向。再经系统分析,便可作出反应。“FTIR(FrustratedTotalInternalReflection)技术”,会在屏幕的夹层中加入LED光线,当用户按下屏幕时,便会使夹层的光线造成不同的反射效果,感应器接收光线变化而捕捉用户的施力点,从而作出反应。“ToughtLight技术”,运用投影的的方法,把红外线投影到屏幕上。“OpticalTouch技术”,它在屏幕顶部的两端,分别设有一个镜头,来接收用户的手势改变和触点的位置。经计算后转为坐标,再作出反应。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。

在PCB上,从触摸板到IC针脚较短的线路长度较好。而且这些线不与其他线平行和交叉.电源必须保持稳定。如果电源电压漂移或偏移,可能导致灵敏度异常或误检测。 PCB上的面板覆盖的材料不能包括金属或电元件。这些表面上的油漆都是一样的。 C1电容器必须在VDD和VSS之间使用,并应以非常短的轨道路由到设备的VDD和VSS引脚(SL233D-H)。电容c可用于调整灵敏度。Cs的使用值越小,那么灵敏度就会越好。灵敏度调整必须根据在PCB上的实际应用。Cs值的范围为1~50pF。 灵敏度调节电容器(Cs)必须使用更小的温度系数和更稳定的电容器。例如,这是X7R,NPO。因此对于触摸应用,建议使用NPO电容器,以降低温度的变化而影响灵敏度。当两路灯都不亮时,长按触摸会首先点亮初始路灯,然后再对此路灯进行无级调光。缺水检测触摸芯片原厂

则向下调光;若记忆亮度值小于 45%,则向上调光。飞梭触摸芯片方案开发

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)。飞梭触摸芯片方案开发

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