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8022K触摸芯片品质

来源: 发布时间:2022年12月11日

电容式触摸芯片的工作原理目前运用的触摸芯片主要有两种,-种是电阻式触摸芯片,另-种是电容式触摸芯片。因电容式触摸芯片可靠性更高而得到更加广的应用。目前应用触摸芯片的产品,单点触摸式是比较常见也是应用比较广。随着触控芯片的不断发展,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,如滚轮和滑块式按键的出现更加丰富了触控芯片的应用。早期的触控芯片比较简单,只能处理按键。随着技术的进一步发展,触控芯片已经不再是一个简单的按键处理芯片,现在已经完全可以作为一个主MCU来用,除了可以处理触摸按键外还可以处理如AD采样、LED控制、通讯等等。如发生断电的话, 则重新上电后先触摸开灯或切换到此路灯时亮度固定为高亮度。8022K触摸芯片品质

电容式触摸按键中应用的电容式触摸芯片通常适用于遥控器、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。电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。在典型应用中可无需任何外部器件,也无需软件、程序或参数烧录。电容式触摸芯片应用的开发过程非常简单,较大限度的降低了方案成本。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。调级触摸芯片16脚TCH 触摸输入对应 SO1 以及 SO2 两路灯光控制输出( PWM)。

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。

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)。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。

SL1090功能介绍:在关灯状态,短按触摸(触摸持续时间小于550ms),实现开灯功能,再次触摸进行模式切换:SO1=100%→SO2=100%→SO1/SO2=100%→SO1/SO2=0%如此循环,长按触摸(触摸持续时间大于550ms)时,可实现当前模式下灯光无级亮度调节。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,则灯光亮度达到较大亮度后不再变化;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,则灯光亮度达到较小亮度后不再变化,灯光的调节范围5%-100%,如此循环。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。带亮度和记忆功能,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,下次点击触摸开灯时会停在记忆的亮度。LO在关灯状态下输出低电平,开灯状态下输出高电平,可用作工作指示。在模式 1 的基础上增加了亮度记忆功能。滑条触摸芯片方案开发

共有六种功能可选,由 OPT1/OPT2/OPT3 管脚上电前的输入状态来决定。8022K触摸芯片品质

Ÿ輸出指示提供6keys電容觸摸按鍵,輸出是採用一對一直接輸出,未按鍵時輸出高電平。Ÿ功能描述1HY016-ACL於手指按壓觸摸盤,在60ms內輸出對應按鍵的狀態。2單鍵優先判斷輸出方式處理,如果K1已經承認了,需要等K1放開後,其他按鍵才能再被承認,同時間只有一個按鍵狀態會被輸出。3具有防呆措施,若是按鍵有效輸出連續超過10秒,就會做復位。4環境調適功能,可隨環境的溫濕度變化調整參考值,確保按鍵判斷工作正常。5可分辨水與手指的差異,對水漫與水珠覆蓋按鍵觸摸盤,仍可正確判斷按鍵動作。8022K触摸芯片品质

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