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单按键<b>感应</b>芯片

  • IC打字是233DQ,233DP,哪家的?----永嘉微电优势产品

    产品型号:VKD233DB 产品品牌:永嘉VINKA            封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份                 联 系 人:许先生 联 系 QQ:191 888 5898         联系手机:188 9858 2398 原厂直销,保证原装现货!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。   单按键触摸检测IC  概述    ● VKD233DB VinTouch是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。  特性    ●  工作电压2.4~5.5V    ●  内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用    ●  内建低压重置(LVR)功能    ●  工作电流重置 @VDD=3V,无负载        低功耗模式下典型值 2.5uA、最大值 5uA    ●  最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V    ●  可以由外部电容(1~50pF)调整灵敏度    ●  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关     ●  提供低功耗模式    ●  提供输出模式选择(TOG pin)        可选择直接输出或锁存(toggle)    ●  Q pin为CMOS输出,可由(AHLB pin)选择高电平输出有效或低电平输出有效    ●  上电后因有0.5秒的稳定时间,此 期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止    ●   自动校准功能         刚上电的8秒内约每一秒刷新一次参考值 ,若在上电后的8秒内有 触摸 按键或8秒 后 仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4秒    ●  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! 应用范围 ● 各种消费性产品 ● 取代按钮按键 此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许先生索取QQ:191 888 5898 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 产品型号:VKD233DQ 产品品牌:永嘉VINKA       封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份                 联 系 人:许先生 联 系 QQ:191 888 5898     联系手机:188 9858 2398 原厂直销,保证原装现货!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。   单按键触摸检测 IC 概 述 ● VKD233DQ VinTouch是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。 特 点 ● 工作电压 2.4V ~ 5.5V ● 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用 ● 内建低压重置(LVR)功能 ● 工作电流 @VDD=3V﹐无负载    快速模式下典型值 5uA、最大值 10uA ● 最长响应时间大约为快速模式下 60mS @VDD=3V ● 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度 ● 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关 ● 提供快速模式 ● 提供输出模式选择 (TOG pin)    可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出 ● 提供最长输出时间约 8 秒(±50%) ● Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有      效 ● 上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被  禁止 ● 自动校准功能   刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或   8 秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为 4 秒 应用范围 ● 各种消费性产品 ● 取代按钮按键  

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    上传时间: 2019-01-28

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  • IC打字是233DQ,233DP,永嘉微电原厂直销

    产品型号:VKD233DB 产品品牌:永嘉VINKA            封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份                 联 系 人:许先生 联 系 QQ:191 888 5898         联系手机:188 9858 2398 原厂直销,保证原装现货!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。   单按键触摸检测IC  概述    ● VKD233DB VinTouch是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。  特性    ●  工作电压2.4~5.5V    ●  内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用    ●  内建低压重置(LVR)功能    ●  工作电流重置 @VDD=3V,无负载        低功耗模式下典型值 2.5uA、最大值 5uA    ●  最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V    ●  可以由外部电容(1~50pF)调整灵敏度    ●  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关     ●  提供低功耗模式    ●  提供输出模式选择(TOG pin)        可选择直接输出或锁存(toggle)    ●  Q pin为CMOS输出,可由(AHLB pin)选择高电平输出有效或低电平输出有效    ●  上电后因有0.5秒的稳定时间,此 期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止    ●   自动校准功能         刚上电的8秒内约每一秒刷新一次参考值 ,若在上电后的8秒内有 触摸 按键或8秒 后 仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4秒    ●  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! 应用范围 ● 各种消费性产品 ● 取代按钮按键 此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许先生索取QQ:191 888 5898 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 产品型号:VKD233DQ 产品品牌:永嘉VINKA       封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份                 联 系 人:许先生 联 系 QQ:191 888 5898     联系手机:188 9858 2398 原厂直销,保证原装现货!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。   单按键触摸检测 IC 概 述 ● VKD233DQ VinTouch是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。 特 点 ● 工作电压 2.4V ~ 5.5V ● 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用 ● 内建低压重置(LVR)功能 ● 工作电流 @VDD=3V﹐无负载    快速模式下典型值 5uA、最大值 10uA ● 最长响应时间大约为快速模式下 60mS @VDD=3V ● 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度 ● 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关 ● 提供快速模式 ● 提供输出模式选择 (TOG pin)    可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出 ● 提供最长输出时间约 8 秒(±50%) ● Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有      效 ● 上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被  禁止 ● 自动校准功能   刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或   8 秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为 4 秒 应用范围 ● 各种消费性产品 ● 取代按钮按键  

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    上传时间: 2019-01-28

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  • 触摸原厂直销TTP223-BA6/CA6/223N-BA6取代TTP233D-BA6

    产品型号:VKD233DS 封装形式:DFN-6(超小封装体积2*2mm) 产品年份:新年份 品牌:台湾元泰VINTEK 台湾元泰原厂直销,原装现货更有优势!原厂技术支持,让您的生产高枕无忧。   单按键触摸检测 IC 概 述 -  VKD233DS是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供 稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设 计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。 特 点 - 工作电压 2.4V ~ 5.5V - 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用 - 内建低压重置(LVR)功能 - 工作电流 @VDD=3V﹐无负载 快速模式下典型值 4uA、更大值 8uA - 输出响应时间大约为快速模式下 46mS @VDD=3V - 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度 - 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关 - 提供快速模式 - 提供输出模式选择 (TOG pin)  可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出 - 提供更长输出时间约 16 秒(±35% @ VDD=3.0V) - Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效 - 上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止 - 自动校准功能 刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸 按键,则重新校准周期切换为 4 秒 应用范围 - 各种消费性产品 - 取代按钮按键   ------------------------------------   产品型号:VKD223EB 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份产品 台湾元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。 概 述 -VKD223EB是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC应用上的特性。 特 点 - 工作电压 2.0V ~ 5.5V - 工作电流 @VDD=3V﹐无负载  低功耗模式下典型值 2.0uA、更大值 4.0uA - 最长响应时间大约为低功耗模式 220ms @VDD=3V - 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度 - 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关 - 提供低功耗模式 - 提供输出模式选择 (TOG pin)可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出 - Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效 - 上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止 - 自动校准功能  刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸  按键,则重新校准周期切换为 4 秒 应用范围 - 各种消费性产品 - 取代按钮按键    --------------------------------   产品型号:VKD233DH 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 台湾元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。                             单键按键触摸检测 IC 概述        VKD233DH 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点   -   工作电压2.4~5.5V   -   内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用   -   内建低压重置(LVR)功能   -   工作电流 @VDD=3V,无负载         低功耗模式下典型值 2.5uA、更大值 5uA   -   最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V   -   可以由外部电容(1~50pF) 调整灵敏度   -   稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关   -   提供低功耗模式   -   提供输出模式选择(TOG pin)         可选择直接输出或锁存(toggle)输出   -   提供最长输出时间约 16秒(±50%)   -   Q pin 为 CMOS 输出,可由(AHLB pin)选择高电平输出有效或低电平输出有效   -   上电后约有0.5秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止   -    自动校准功能          刚上电的8秒内约每一秒刷新一次参考值,若在上电后的8秒内有触摸按键           或8秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4秒   -  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! 应用范围    -    各种消费性产品    -    取代按钮按键      ------------------------------   产品型号:VKD233DB 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 台湾元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。   单按键触摸检测IC  概述   - VKD233DB 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。  特性   -  工作电压2.4~5.5V   -  内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用   -  内建低压重置(LVR)功能   -  工作电流重置 @VDD=3V,无负载        低功耗模式下典型值 2.5uA、更大值 5uA   -  最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V   -  可以由外部电容(1~50pF)调整灵敏度   -  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关    -  提供低功耗模式   -  提供输出模式选择(TOG pin)        可选择直接输出或锁存(toggle)   -  Q pin为CMOS输出,可由(AHLB pin)选择高电平输出有效或低电平输出有效   -  上电后因有0.5秒的稳定时间,此 期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止   -   自动校准功能         刚上电的8秒内约每一秒刷新一次参考值 ,若在上电后的8秒内有 触摸 按键或8秒 后 仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4秒   -  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! 应用范围 - 各种消费性产品 - 取代按钮按键                                我们的优势   1:我司为VINTEK/台湾元泰半导体股份有限公司/VINKA的授权大中华区代理商,产品渠道正宗,确保原装,大量库存现货! 2:公司工程力量雄厚,真诚技术服务支持,搭配原厂服务各种应用产品客户。 3:好价格源自连接原厂直销,你有量,我有价,确保原装的好价格。 VK原厂代理:许先生  QQ:191 888 5898  TEL:188 9858 2398 优势代理元泰VKD常用触控按键IC,简介如下: 标准触控IC-电池供电系列 VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口 更长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms     封装:SOT23-6 VKD223B ---   工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口 更长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms     封装:SOT23-6 VKD232C  --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2封装:SOT23-6  通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路  VKD233DH(更小体积2*2)---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1按键  封装:DFN6L 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   有效键更长时间检测16S VKD233DB(推荐) --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6  通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DH(推荐)---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   有效键更长时间检测16S   标准触控IC-多键触摸按钮系列 VKD104SB/N --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4 通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出    封装:SSOP-16 VKD104BC  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4 通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:SOP-16 VKD104BR  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:2 通讯接口:直接输出, toggle输出        封装:SOP-8 VKD104QB  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4 通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:QFN-16 VKD1016B  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数/按键数:16-8 通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:SSOP-28 VKD1016L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数:16-8 通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:SSOP-28   (元泰原厂授权 原装保障 工程技术支持 大量现货库存) 标准触控IC-VK36系列 VK3601SS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V      感应通道数:1 通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8 VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1 通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8   VK3602XS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感应通道数:2 通讯接口:2对2 toggle输出            封装:SOP-8 VK3602K  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感应通道数:2 通讯接口:2对2 toggle输出            封装:SOP-8 VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6 通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16 VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6 通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16 VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6 通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16 VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6 通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16   标准触控IC-VK37系列 VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2 通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-8 VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2 通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-8 VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2 通讯接口:1对1toggle输出           封装:SOP-8 VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6 通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-16 VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6 通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-16 VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8 通讯接口:BCD码直接输出             封装:SOP-16 VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10 通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16   标准触控IC-VK38系列 VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:9 通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-16 VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:13 通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-20 VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:16 通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-28 VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感应通道数:16 通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-28     以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!    生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。    联 系 人:许先生 联 系 QQ:191 888 5898  联系手机:188 9858 2398  

    标签: TTP 223 CA6 N-BA D-BA BA6 233 HA6 QA6

    上传时间: 2019-02-16

    上传用户:szqxw1688

  • VK3604A 4按键触摸触控芯片 多种输出方式选择:锁存/直接输出/CMOS输出或者开漏输出

    产品型号:VK3604A (按键触摸芯片) 产品品牌:VINKA永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 联系手机:18898582398  提供专业工程服务,用芯服务客户

    标签: 3604A 3604 CMOS 输出 VK 按键 开漏输出 触控芯片 方式 锁存

    上传时间: 2021-11-08

    上传用户:shubashushi66

  • BP8009 高集成度单火线智能面板电源芯片手册

    BP8009 是一款高集成度单火线智能面板电源芯片,提供了Relay On(灯亮)供电,具有AC 电压过零检测功能,可以在母线电压低时通、断Relay,来延长Relay 寿命。BP8009 芯片具有高集成度的Relay On 供电,仅需极少的外围元器件,就可以实现MOS 切相供电,极大的节约了系统成本和体积。BP8009 采用SOP-8 封装。

    标签: bp8009 智能面板 电源

    上传时间: 2022-03-04

    上传用户:XuVshu

  • 基于TOP243Y的单片反激开关电源设计

    介绍了一种具有多路输出的单端反激式开关电源的设计方法,给出了利用单片开关电源集成芯片TOP243Y的电源设计实例,对外围输入EMI滤波电路、钳位电路、高频变压器、输出整流滤波电路等部分的设计过程进行了详细的分析和说明,并对设计样机进行组装和调试。

    标签: 243Y TOP 243 反激

    上传时间: 2013-10-27

    上传用户:huyanju

  • 简易负离子发生器的制作

      简易负离子发生器负离子增加,对人有催眠、止汗、镇痛、增进食欲,使人精神爽快,消除疲劳的作用。图1是负离子发生器电路图。220V交流市电经D1整流后向C3和C2充电,当C2充电至氖泡导通并触发SCR导通时,C3经SCR、B的L1放电,经B感应升压后,由D2反向整流得8kV直流高压使发生器M的分子电离而产生负离子。调整R3的阻值可以改变触发频率和输出电压。调整时必须注意安全,更换元件需拨下电源插头

    标签: 负离子发生器

    上传时间: 2013-10-29

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  • TLC2543 中文资料

    TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。 TLC2543的特点 (1)12位分辩率A/D转换器; (2)在工作温度范围内10μs转换时间; (3)11个模拟输入通道; (4)3路内置自测试方式; (5)采样率为66kbps; (6)线性误差±1LSBmax; (7)有转换结束输出EOC; (8)具有单、双极性输出; (9)可编程的MSB或LSB前导; (10)可编程输出数据长度。 TLC2543的引脚排列及说明    TLC2543有两种封装形式:DB、DW或N封装以及FN封装,这两种封装的引脚排列如图1,引脚说明见表1 TLC2543电路图和程序欣赏 #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit clock=P1^0; sbit d_in=P1^1; sbit d_out=P1^2; sbit _cs=P1^3; uchar a1,b1,c1,d1; float sum,sum1; double  sum_final1; double  sum_final; uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar wei[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};  void delay(unsigned char b)   //50us {           unsigned char a;           for(;b>0;b--)                     for(a=22;a>0;a--); }  void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d) {    P0=duan[a]|0x80;    P2=wei[0];    delay(5);    P2=0xff;    P0=duan[b];    P2=wei[1];    delay(5);   P2=0xff;   P0=duan[c];   P2=wei[2];   delay(5);   P2=0xff;   P0=duan[d];   P2=wei[3];   delay(5);   P2=0xff;   } uint read(uchar port) {   uchar  i,al=0,ah=0;   unsigned long ad;   clock=0;   _cs=0;   port<<=4;   for(i=0;i<4;i++)  {    d_in=port&0x80;    clock=1;    clock=0;    port<<=1;  }   d_in=0;   for(i=0;i<8;i++)  {    clock=1;    clock=0;  }   _cs=1;   delay(5);   _cs=0;   for(i=0;i<4;i++)  {    clock=1;    ah<<=1;    if(d_out)ah|=0x01;    clock=0; }   for(i=0;i<8;i++)  {    clock=1;    al<<=1;    if(d_out) al|=0x01;    clock=0;  }   _cs=1;   ad=(uint)ah;   ad<<=8;   ad|=al;   return(ad); }  void main()  {   uchar j;   sum=0;sum1=0;   sum_final=0;   sum_final1=0;    while(1)  {              for(j=0;j<128;j++)          {             sum1+=read(1);             display(a1,b1,c1,d1);           }            sum=sum1/128;            sum1=0;            sum_final1=(sum/4095)*5;            sum_final=sum_final1*1000;            a1=(int)sum_final/1000;            b1=(int)sum_final%1000/100;            c1=(int)sum_final%1000%100/10;            d1=(int)sum_final%10;            display(a1,b1,c1,d1);           }         } 

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    上传时间: 2013-11-19

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  • 同地弹现象的分析和讲解

    地弹的形成:芯片内部的地和芯片外的PCB地平面之间不可避免的会有一个小电感。这个小电感正是地弹产生的根源,同时,地弹又是与芯片的负载情况密切相关的。下面结合图介绍一下地弹现象的形成。 简单的构造如上图的一个小“场景”,芯片A为输出芯片,芯片B为接收芯片,输出端和输入端很近。输出芯片内部的CMOS等输入单元简单的等效为一个单刀双掷开关,RH和RL分别为高电平输出阻抗和低电平输出阻抗,均设为20欧。GNDA为芯片A内部的地。GNDPCB为芯片外PCB地平面。由于芯片内部的地要通过芯片内的引线和管脚才能接到GNDPCB,所以就会引入一个小电感LG,假设这个值为1nH。CR为接收端管脚电容,这个值取6pF。这个信号的频率取200MHz。虽然这个LG和CR都是很小的值,不过,通过后面的计算我们可以看到它们对信号的影响。先假设A芯片只有一个输出脚,现在Q输出高电平,接收端的CR上积累电荷。当Q输出变为低电平的时候。CR、RL、LG形成一个放电回路。自谐振周期约为490ps,频率为2GHz,Q值约为0.0065。使用EWB建一个仿真电路。(很老的一个软件,很多人已经不懈于使用了。不过我个人比较依赖它,关键是建模,模型参数建立正确的话仿真结果还是很可靠的,这个小软件帮我发现和解决过很多实际模拟电路中遇到的问题。这个软件比较小,有比较长的历史,也比较成熟,很容易上手。建议电子初入门的同学还是熟悉一下。)因为只关注下降沿,所以简单的构建下面一个电路。起初输出高电平,10纳秒后输出低电平。为方便起见,高电平输出设为3.3V,低电平是0V。(实际200M以上芯片IO电压会比较低,多采用1.5-2.5V。)

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    上传时间: 2013-10-17

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  • 单片机应用系统抗干扰技术

    单片机应用系统抗干扰技术:第1章 电磁干扰控制基础. 1.1 电磁干扰的基本概念1 1.1.1 噪声与干扰1 1.1.2 电磁干扰的形成因素2 1.1.3 干扰的分类2 1.2 电磁兼容性3 1.2.1 电磁兼容性定义3 1.2.2 电磁兼容性设计3 1.2.3 电磁兼容性常用术语4 1.2.4 电磁兼容性标准6 1.3 差模干扰和共模干扰8 1.3.1 差模干扰8 1.3.2 共模干扰9 1.4 电磁耦合的等效模型9 1.4.1 集中参数模型9 1.4.2 分布参数模型10 1.4.3 电磁波辐射模型11 1.5 电磁干扰的耦合途径14 1.5.1 传导耦合14 1.5.2 感应耦合(近场耦合)15 .1.5.3 电磁辐射耦合(远场耦合)15 1.6 单片机应用系统电磁干扰控制的一般方法16 第2章 数字信号耦合与传输机理 2.1 数字信号与电磁干扰18 2.1.1 数字信号的开关速度与频谱18 2.1.2 开关暂态电源尖峰电流噪声22 2.1.3 开关暂态接地反冲噪声24 2.1.4 高速数字电路的EMI特点25 2.2 导线阻抗与线间耦合27 2.2.1 导体交直流电阻的计算27 2.2.2 导体电感量的计算29 2.2.3 导体电容量的计算31 2.2.4 电感耦合分析32 2.2.5 电容耦合分析35 2.3 信号的长线传输36 2.3.1 长线传输过程的数学描述36 2.3.2 均匀传输线特性40 2.3.3 传输线特性阻抗计算42 2.3.4 传输线特性阻抗的重复性与阻抗匹配44 2.4 数字信号传输过程中的畸变45 2.4.1 信号传输的入射畸变45 2.4.2 信号传输的反射畸变46 2.5 信号传输畸变的抑制措施49 2.5.1 最大传输线长度的计算49 2.5.2 端点的阻抗匹配50 2.6 数字信号的辐射52 2.6.1 差模辐射52 2.6.2 共模辐射55 2.6.3 差模和共模辐射比较57 第3章 常用元件的可靠性能与选择 3.1 元件的选择与降额设计59 3.1.1 元件的选择准则59 3.1.2 元件的降额设计59 3.2 电阻器60 3.2.1 电阻器的等效电路60 3.2.2 电阻器的内部噪声60 3.2.3 电阻器的温度特性61 3.2.4 电阻器的分类与主要参数62 3.2.5 电阻器的正确选用66 3.3 电容器67 3.3.1 电容器的等效电路67 3.3.2 电容器的种类与型号68 3.3.3 电容器的标志方法70 3.3.4 电容器引脚的电感量71 3.3.5 电容器的正确选用71 3.3.6 电容器使用注意事项73 3.4 电感器73 3.4.1 电感器的等效电路74 3.4.2 电感器使用的注意事项74 3.5 数字集成电路的抗干扰性能75 3.5.1 噪声容限与抗干扰能力75 3.5.2 施密特集成电路的噪声容限77 3.5.3 TTL数字集成电路的抗干扰性能78 3.5.4 CMOS数字集成电路的抗干扰性能79 3.5.5 CMOS电路使用中注意事项80 3.5.6 集成门电路系列型号81 3.6 高速CMOS 54/74HC系列接口设计83 3.6.1 54/74HC 系列芯片特点83 3.6.2 74HC与TTL接口85 3.6.3 74HC与单片机接口85 3.7 元器件的装配工艺对可靠性的影响86 第4章 电磁干扰硬件控制技术 4.1 屏蔽技术88 4.1.1 电场屏蔽88 4.1.2 磁场屏蔽89 4.1.3 电磁场屏蔽91 4.1.4 屏蔽损耗的计算92 4.1.5 屏蔽体屏蔽效能的计算99 4.1.6 屏蔽箱的设计100 4.1.7 电磁泄漏的抑制措施102 4.1.8 电缆屏蔽层的屏蔽原理108 4.1.9 屏蔽与接地113 4.1.10 屏蔽设计要点113 4.2 接地技术114 4.2.1 概述114 4.2.2 安全接地115 4.2.3 工作接地117 4.2.4 接地系统的布局119 4.2.5 接地装置和接地电阻120 4.2.6 地环路问题121 4.2.7 浮地方式122 4.2.8 电缆屏蔽层接地123 4.3 滤波技术126 4.3.1 滤波器概述127 4.3.2 无源滤波器130 4.3.3 有源滤波器138 4.3.4 铁氧体抗干扰磁珠143 4.3.5 贯通滤波器146 4.3.6 电缆线滤波连接器149 4.3.7 PCB板滤波器件154 4.4 隔离技术155 4.4.1 光电隔离156 4.4.2 继电器隔离160 4.4.3 变压器隔离 161 4.4.4 布线隔离161 4.4.5 共模扼流圈162 4.5 电路平衡结构164 4.5.1 双绞线在平衡电路中的使用164 4.5.2 同轴电缆的平衡结构165 4.5.3 差分放大器165 4.6 双绞线的抗干扰原理及应用166 4.6.1 双绞线的抗干扰原理166 4.6.2 双绞线的应用168 4.7 信号线间的串扰及抑制169 4.7.1 线间串扰分析169 4.7.2 线间串扰的抑制173 4.8 信号线的选择与敷设174 4.8.1 信号线型式的选择174 4.8.2 信号线截面的选择175 4.8.3 单股导线的阻抗分析175 4.8.4 信号线的敷设176 4.9 漏电干扰的防止措施177 4.10 抑制数字信号噪声常用硬件措施177 4.10.1 数字信号负传输方式178 4.10.2 提高数字信号的电压等级178 4.10.3 数字输入信号的RC阻容滤波179 4.10.4 提高输入端的门限电压181 4.10.5 输入开关触点抖动干扰的抑制方法181 4.10.6 提高器件的驱动能力184 4.11 静电放电干扰及其抑制184 第5章 主机单元配置与抗干扰设计 5.1 单片机主机单元组成特点186 5.1.1 80C51最小应用系统186 5.1.2 低功耗单片机最小应用系统187 5.2 总线的可靠性设计191 5.2.1 总线驱动器191 5.2.2 总线的负载平衡192 5.2.3 总线上拉电阻的配置192 5.3 芯片配置与抗干扰193 5.3.1去耦电容配置194 5.3.2 数字输入端的噪声抑制194 5.3.3 数字电路不用端的处理195 5.3.4 存储器的布线196 5.4 译码电路的可靠性分析197 5.4.1 过渡干扰与译码选通197 5.4.2 译码方式与抗干扰200 5.5 时钟电路配置200 5.6 复位电路设计201 5.6.1 复位电路RC参数的选择201 5.6.2 复位电路的可靠性与抗干扰分析202 5.6.3 I/O接口芯片的延时复位205 5.7 单片机系统的中断保护问题205 5.7.1 80C51单片机的中断机构205 5.7.2 常用的几种中断保护措施205 5.8 RAM数据掉电保护207 5.8.1 片内RAM数据保护207 5.8.2 利用双片选的外RAM数据保护207 5.8.3 利用DS1210实现外RAM数据保护208 5.8.4 2 KB非易失性随机存储器DS1220AB/AD211 5.9 看门狗技术215 5.9.1 由单稳态电路实现看门狗电路216 5.9.2 利用单片机片内定时器实现软件看门狗217 5.9.3 软硬件结合的看门狗技术219 5.9.4 单片机内配置看门狗电路221 5.10 微处理器监控器223 5.10.1 微处理器监控器MAX703~709/813L223 5.10.2 微处理器监控器MAX791227 5.10.3 微处理器监控器MAX807231 5.10.4 微处理器监控器MAX690A/MAX692A234 5.10.5 微处理器监控器MAX691A/MAX693A238 5.10.6 带备份电池的微处理器监控器MAX1691242 5.11 串行E2PROM X25045245 第6章 测量单元配置与抗干扰设计 6.1 概述255 6.2 模拟信号放大器256 6.2.1 集成运算放大器256 6.2.2 测量放大器组成原理260 6.2.3 单片集成测量放大器AD521263 6.2.4 单片集成测量放大器AD522265 6.2.5 单片集成测量放大器AD526266 6.2.6 单片集成测量放大器AD620270 6.2.7 单片集成测量放大器AD623274 6.2.8 单片集成测量放大器AD624276 6.2.9 单片集成测量放大器AD625278 6.2.10 单片集成测量放大器AD626281 6.3 电压/电流变换器(V/I)283 6.3.1 V/I变换电路..283 6.3.2 集成V/I变换器XTR101284 6.3.3 集成V/I变换器XTR110289 6.3.4 集成V/I变换器AD693292 6.3.5 集成V/I变换器AD694299 6.4 电流/电压变换器(I/V)302 6.4.1 I/V变换电路302 6.4.2 RCV420型I/V变换器303 6.5 具有放大、滤波、激励功能的模块2B30/2B31305 6.6 模拟信号隔离放大器313 6.6.1 隔离放大器ISO100313 6.6.2 隔离放大器ISO120316 6.6.3 隔离放大器ISO122319 6.6.4 隔离放大器ISO130323 6.6.5 隔离放大器ISO212P326 6.6.6 由两片VFC320组成的隔离放大器329 6.6.7 由两光耦组成的实用线性隔离放大器333 6.7 数字电位器及其应用336 6.7.1 非易失性数字电位器x9221336 6.7.2 非易失性数字电位器x9241343 6.8 传感器供电电源的配置及抗干扰346 6.8.1 传感器供电电源的扰动补偿347 6.8.2 单片集成精密电压芯片349 6.8.3 A/D转换器芯片提供基准电压350 6.9 测量单元噪声抑制措施351 6.9.1 外部噪声源的干扰及其抑制351 6.9.2 输入信号串模干扰的抑制352 6.9.3 输入信号共模干扰的抑制353 6.9.4 仪器仪表的接地噪声355 第7章 D/A、A/D单元配置与抗干扰设计 7.1 D/A、A/D转换器的干扰源357 7.2 D/A转换原理及抗干扰分析358 7.2.1 T型电阻D/A转换器359 7.2.2 基准电源精度要求361 7.2.3 D/A转换器的尖峰干扰362 7.3 典型D/A转换器与单片机接口363 7.3.1 并行12位D/A转换器AD667363 7.3.2 串行12位D/A转换器MAX5154370 7.4 D/A转换器与单片机的光电接口电路377 7.5 A/D转换器原理与抗干扰性能378 7.5.1 逐次比较式ADC原理378 7.5.2 余数反馈比较式ADC原理378 7.5.3 双积分ADC原理380 7.5.4 V/F ADC原理382 7.5.5 ∑Δ式ADC原理384 7.6 典型A/D转换器与单片机接口387 7.6.18 位并行逐次比较式MAX 118387 7.6.28 通道12位A/D转换器MAX 197394 7.6.3 双积分式A/D转换器5G14433399 7.6.4 V/F转换器AD 652在A/D转换器中的应用403 7.7 采样保持电路与抗干扰措施408 7.8 多路模拟开关与抗干扰措施412 7.8.1 CD4051412 7.8.2 AD7501413 7.8.3 多路开关配置与抗干扰技术413 7.9 D/A、A/D转换器的电源、接地与布线416 7.10 精密基准电压电路与噪声抑制416 7.10.1 基准电压电路原理417 7.10.2 引脚可编程精密基准电压源AD584418 7.10.3 埋入式齐纳二极管基准AD588420 7.10.4 低漂移电压基准MAX676/MAX677/MAX678422 7.10.5 低功率低漂移电压基准MAX873/MAX875/MAX876424 7.10.6 MC1403/MC1403A、MC1503精密电压基准电路430 第8章 功率接口与抗干扰设计 8.1 功率驱动元件432 8.1.1 74系列功率集成电路432 8.1.2 75系列功率集成电路433 8.1.3 MOC系列光耦合过零触发双向晶闸管驱动器435 8.2 输出控制功率接口电路438 8.2.1 继电器输出驱动接口438 8.2.2 继电器—接触器输出驱动电路439 8.2.3 光电耦合器—晶闸管输出驱动电路439 8.2.4 脉冲变压器—晶闸管输出电路440 8.2.5 单片机与大功率单相负载的接口电路441 8.2.6 单片机与大功率三相负载间的接口电路442 8.3 感性负载电路噪声的抑制442 8.3.1 交直流感性负载瞬变噪声的抑制方法442 8.3.2 晶闸管过零触发的几种形式445 8.3.3 利用晶闸管抑制感性负载的瞬变噪声447 8.4 晶闸管变流装置的干扰和抑制措施448 8.4.1 晶闸管变流装置电气干扰分析448 8.4.2 晶闸管变流装置的抗干扰措施449 8.5 固态继电器451 8.5.1 固态继电器的原理和结构451 8.5.2 主要参数与选用452 8.5.3 交流固态继电器的使用454 第9章 人机对话单元配置与抗干扰设计 9.1 键盘接口抗干扰问题456 9.2 LED显示器的构造与特点458 9.3 LED的驱动方式459 9.3.1 采用限流电阻的驱动方式459 9.3.2 采用LM317的驱动方式460 9.3.3 串联二极管压降驱动方式462 9.4 典型键盘/显示器接口芯片与单片机接口463 9.4.1 8位LED驱动器ICM 7218B463 9.4.2 串行LED显示驱动器MAX 7219468 9.4.3 并行键盘/显示器专用芯片8279482 9.4.4 串行键盘/显示器专用芯片HD 7279A492 9.5 LED显示接口的抗干扰措施502 9.5.1 LED静态显示接口的抗干扰502 9.5.2 LED动态显示接口的抗干扰506 9.6 打印机接口与抗干扰技术508 9.6.1 并行打印机标准接口信号508 9.6.2 打印机与单片机接口电路509 9.6.3 打印机电磁干扰的防护设计510 9.6.4 提高数据传输可靠性的措施512 第10章 供电电源的配置与抗干扰设计 10.1 电源干扰问题概述513 10.1.1 电源干扰的类型513 10.1.2 电源干扰的耦合途径514 10.1.3 电源的共模和差模干扰515 10.1.4 电源抗干扰的基本方法516 10.2 EMI电源滤波器517 10.2.1 实用低通电容滤波器518 10.2.2 双绕组扼流圈的应用518 10.3 EMI滤波器模块519 10.3.1 滤波器模块基础知识519 10.3.2 电源滤波器模块521 10.3.3 防雷滤波器模块531 10.3.4 脉冲群抑制模块532 10.4 瞬变干扰吸收器件532 10.4.1 金属氧化物压敏电阻(MOV)533 10.4.2 瞬变电压抑制器(TVS)537 10.5 电源变压器的屏蔽与隔离552 10.6 交流电源的供电抗干扰方案553 10.6.1 交流电源配电方式553 10.6.2 交流电源抗干扰综合方案555 10.7 供电直流侧抑制干扰措施555 10.7.1 整流电路的高频滤波555 10.7.2 串联型直流稳压电源配置与抗干扰556 10.7.3 集成稳压器使用中的保护557 10.8 开关电源干扰的抑制措施559 10.8.1 开关噪声的分类559 10.8.2 开关电源噪声的抑制措施560 10.9 微机用不间断电源UPS561 10.10 采用晶闸管无触点开关消除瞬态干扰设计方案564 第11章 印制电路板的抗干扰设计 11.1 印制电路板用覆铜板566 11.1.1 覆铜板材料566 11.1.2 覆铜板分类568 11.1.3 覆铜板的标准与电性能571 11.1.4 覆铜板的主要特点和应用583 11.2 印制板布线设计基础585 11.2.1 印制板导线的阻抗计算585 11.2.2 PCB布线结构和特性阻抗计算587 11.2.3 信号在印制板上的传播速度589 11.3 地线和电源线的布线设计590 11.3.1 降低接地阻抗的设计590 11.3.2 减小电源线阻抗的方法591 11.4 信号线的布线原则592 11.4.1 信号传输线的尺寸控制592 11.4.2 线间串扰控制592 11.4.3 辐射干扰的抑制593 11.4.4 反射干扰的抑制594 11.4.5 微机自动布线注意问题594 11.5 配置去耦电容的方法594 11.5.1 电源去耦595 11.5.2 集成芯片去耦595 11.6 芯片的选用与器件布局596 11.6.1 芯片选用指南596 11.6.2 器件的布局597 11.6.3 时钟电路的布置598 11.7 多层印制电路板599 11.7.1 多层印制板的结构与特点599 11.7.2 多层印制板的布局方案600 11.7.3 20H原则605 11.8 印制电路板的安装和板间配线606 第12章 软件抗干扰原理与方法 12.1 概述607 12.1.1 测控系统软件的基本要求607 12.1.2 软件抗干扰一般方法607 12.2 指令冗余技术608 12.2.1 NOP的使用609 12.2.2 重要指令冗余609 12.3 软件陷阱技术609 12.3.1 软件陷阱609 12.3.2 软件陷阱的安排610 12.4 故障自动恢复处理程序613 12.4.1 上电标志设定614 12.4.2 RAM中数据冗余保护与纠错616 12.4.3 软件复位与中断激活标志617 12.4.4 程序失控后恢复运行的方法618 12.5 数字滤波619 12.5.1 程序判断滤波法620 12.5.2 中位值滤波法620 12.5.3 算术平均滤波法621 12.5.4 递推平均滤波法623 12.5.5 防脉冲干扰平均值滤波法624 12.5.6 一阶滞后滤波法626 12.6 干扰避开法627 12.7 开关量输入/输出软件抗干扰设计629 12.7.1 开关量输入软件抗干扰措施629 12.7.2 开关量输出软件抗干扰措施629 12.8 编写软件的其他注意事项630 附录 电磁兼容器件选购信息632

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