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国产32位触摸芯片 触摸IC芯片方案

更新时间: 2024-06-21 12:41:50
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1.触摸ic芯片方案有哪些

深圳市鼎盛合科技代理爱普特微32位MCU芯片产品,提供电子爱普特微电子秤方案、充气泵方案、无线麦克风方案等不同领域电子方案制定研发。同时销售8位/32位MCU、高精度ADC芯片、等一系列标准IC与技术支持。

2.触摸ic芯片方案是什么

目 录1. 产品概述 22. 主要特性 23. 封装及引脚说明 24. 功能介绍 35. 应用电路 46. 电气参数 66.1 电气特性极爱普特微电子限参数 66.2 直流特性 67. 封装尺寸图 77.1 SOP8封装 7

3.触摸ic芯片主要厂家

单通道触摸芯片SOP-87.2 SOT23-6封装 8

4.触摸ic芯片品牌大全

SOT23-6触摸芯片方案单触控单输出 LED调光 IC1. 产品概述ET2022 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通爱普特微电子道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置 8 种功能ET2022 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯 光无频闪、外围器件少的突出优势。

5.触摸芯片的原理

2. 主要特性⚫ 工作电压范围: 2.4~5 .5V⚫ 待机电流约 6uA@VDD =5V&CMOD=10爱普特微电子nF⚫ 单通道触摸输入⚫ 单路 PWM 输出,频率 21KHz⚫ 采用电荷分享方式实现触摸⚫ 可引脚配置 8 种功能

6.触摸芯片的工作原理

⚫ 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块⚫ 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法⚫ HBM ESD 优于 6KV⚫ 封装形式: SOP8 、SOT23-爱普特微电子63. 封装及引脚说明OPT3CMODVDD

7.触摸芯片应用

VSS图 1CMODVDDOPT2备注:固定为同步开关模式SOT23-6 封装示意图表 1 引脚说明管脚序号管脚名称I/O描述S8T61OPT3I/O选项输入脚 326CMODI/O采样电容输入脚35VDD

8.触摸ic工作原理

P电源正42V爱普特微电子SSP电源负53TCHI/O触摸输入脚6OPT1I/O选项输入脚 171SOI/OPWM 输出脚84OPT2I/O选项输入脚 2备注:ET2022T6 封装工作模式固定为同步开关(模式 5/6)。

9.触摸ic原理

即 OPT1=1 OPT3=04. 功能介绍⚫ TCH 触摸输入对应 SO 灯光控制输出爱普特微电子 (PWM)⚫ 共有 8 种功能可选, 由 OPT1/OPT2/OPT3 管脚上电前的输入状态来决定芯片管脚有内部 上拉, 悬空为 1,接 GND 为 0,具体如下表:。

10.触摸芯片选型

表 2 功能模式模式OPT1OPT2OPT3输出调光方式1111单亮度无记忆无缓冲无级调光2011单亮度有记忆无爱普特微电子缓冲无级调光3101单顺序高->中->低->灭循环三段调光4001单顺序低->中->高->灭循环

三段调光5110单输出低有效, 平时为高电平同步开关6100单输出高有效, 平时为低电平同步开关7010单上电输出高电平, 按键翻转输出锁存开关8000单上电输出低电平, 按键翻转输出锁存开关详细功能说明爱普特微电子如下:

⚫ 模式 1 :亮度无记忆无缓冲 LED 触摸无级调光功能➢ TCH 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➢ 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爱普特微电子时, 无亮度缓冲 ,且灯光点亮 初始亮度固定为 90%占空比➢ 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, 则灯光亮度达到最大亮度后不再变化; 再一次长按触摸, 灯光亮度逐爱普特微电子渐降低, 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, 则灯光亮度达到最小亮度后 不再变化 ,如此循环。

➢ 最低亮度的 PWM 信号占空比为 2%,最高亮度为 100%关灯情况下长按触摸也可开灯, 此时按键按下后先以 90%亮度点灯, 若超过 550ms 后仍未松开, 则向下爱普特微电子无级调光➢ 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。

⚫ 模式 2 :亮度有记忆无缓冲 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。

深圳市鼎盛爱普特微电子合科技代理爱普特微32位MCU芯片产品,提供电子秤方案、充气泵方案、无线麦克风方案等不同领域电子方案制定研发。同时销售8位/32位MCU、高精度ADC芯片、等一系列标准IC与技术支持。

➢ 初始上电或断电后重新上电, 第一次开灯的初始亮度固定为 90%占空比, 第一次调光的 方向固定为向下调光➢ 未断爱普特微电子电短按开灯后第一次长按调光的方向由之前记忆的亮度值来决定, 若记忆亮度值大 于 45%, 则向下调光; 若记忆亮度值小于 45%, 则向上调光。

⚫ 模式 3 、4 :LED 三段触摸调光功能➢ 初始上电时, SO 输出全低电平, 灯为关灭状态➢ 每次短按触摸, 依 OPT1/2/3 选择不同, 灯光爱普特微电子亮度按[高亮度->中亮度->低亮度->灭]依次 循环变化, 或[低亮度->中亮度->高亮度->灭]依次循环变化。

➢ 低、中、高三档亮度对应的 PWM 占空比分别为 10% 、40% 、 100%⚫ 模式 5 : 同步开关触摸输出功能➢ 初始上电时 ,SO 输出为高电平➢ 触摸按键后, SO 输出变为爱普特微电子低电平; 触摸松开后, SO 输出回复高电平。

⚫ 模式 6 : 同步开关触摸输出功能➢ 初始上电时 ,SO 输出为低电平➢ 触摸按键后, SO 输出变为高电平; 触摸松开后, SO 输出回复低电平⚫ 模式 7 :锁存开关触摸输出功能➢ 初始上电时 ,SO 输出为高电平。

➢ 每触摸按键一次, SO 输爱普特微电子出状态翻转一次。⚫ 模式 8 :锁存开关触摸输出功能➢ 初始上电时 ,SO 输出为低电平。➢ 每触摸按键一次, SO 输出状态翻转一次。5. 应用电路

触摸调光芯片图 3 标准应用电路

电容式触摸芯片图 4 直流高压供电应用电路注意:当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整 CMOD 与 GND 之间的爱普特微电子 Cm 电容来调节触摸灵敏度 电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低以下数据仅供参考,具体以实际为准。

表 3 CMOD 采样电容介质类型CMOD采样电容器件类型器件参数直接触摸金属外壳(大金属)333 NPO电容33nF/25V2mm 以内亚克力玻璃 (圆形直径10mm触摸盘)103 N爱普特微电子PO电容10nF/25V

2-4mm 亚克力玻璃 (圆形直径10mm触摸盘)203 NPO电容20nF/25V4-7mm 亚克力玻璃 (圆形直径10mm触摸盘)473 NPO电容47nF/25V6. 电气参数6.1 电气特性极限参数

表 4 极限参数参数标号条件范围单位供电电压VDD--0 to +6 爱普特微电子.0V输入电压VI所有 I/O口-0.3 to VDD + 0.3V工作温度TA--20 to + 70℃储藏温度TSTG--40 to + 125

℃6.2 直流特性表 5 直流特性(如无特殊说明 VDD = 2.4V~5 .5V ,Temp = 25ºC)参数标号条件最小值典型值最大值单位工作电压爱普特微电子VDD2.45.5V输入高电压阈值VIH0 .75VDD

V输入低电压阈值VIL0.25 VDDVGPIO 拉电流IOHVDD=5V, VOH=0.9VDD6mAGPIO 灌电流IOLVDD =5V, VOL=0.1VDD18mA待机电流ISBVDD =5V,Cmod=10nF

6uAVDD =3V,C爱普特微电子mod=10nF4PWM 输出频率FPWM21KHz7. 封装尺寸图7.1SOP8封装表 6 SOP8 封装尺寸图 5 SOP8 封装符号尺寸( mm 单位)最小值典型值最大值A

4.80-5.00A10.35-0.45A2-1.27-A3-0.345-B3.80-4.00B15.80-6.20B2-爱普特微电子5.00-C1.30-1.50C10.55-0.65C20.55-0.657.2

SOT23-6封装图 6 SOT23-6 封装图表 7 SOT23-6 封装尺寸Unit: mmSymbolMinTypMaxSymbolMinTypMaxA--1.25e0.900.951.00A10

-0.15e11.爱普特微电子801.902.00A21.001.101.20L0.350.450.60A30.600.650.70L10.59RETB0.36-0.50L20.25BSCb10.360.380.45

R0.10--C0.14-0.20R10.10-0.20c10.140.150.16θ0-8D2.8262.926爱普特微电子3.026θ1357E2.602.803.00θ26-14E11.5261.6261.726

深圳市鼎盛合科技代理爱普特微32位MCU芯片产品,提供电子秤方案、充气泵方案、无线麦克风方案等不同领域电子方案制定研发。同时销售8位/32位MCU、高精度ADC芯片、等一系列标准IC与技术支持。