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触摸原理

  • MPR121-12通道独立电容式触摸板原理图和PCB源文件

    MPR121-12通道独立电容式触摸板原理图和PCB源文件

    标签: 电容式触摸板

    上传时间: 2022-07-11

    上传用户:

  • 电容式触摸传感器设计技巧.rar

    电容式触摸传感器设计技巧:针对电容式触摸技术的一些知识原理说明与技术设计讨论.

    标签: 电容式 触摸传感器 设计技巧

    上传时间: 2013-07-16

    上传用户:hainan_256

  • 当手指或笔触摸屏幕时

    当手指或笔触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸 点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通X轴方向的5V均匀电压场(图a) ,使得检测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换 ,并将得到的电压值与5V相比即可得触摸点的X轴坐标为(原点在靠近接地点 的那端):Xi=Lx*Vi / V(即分压原理)同理得出Y轴的坐标,这就是所有电 阻技术触摸屏共同的最基本原理。

    标签: 触摸屏

    上传时间: 2013-11-29

    上传用户:黑漆漆

  • 抗干扰能力强4通道触摸直接输出的触摸按键芯片IC VK3604 SOP16

    产品型号:VK3604 (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:沈先生 联 系 QQ:2885218966 2069971059  联系手机:13554744703 提供专业工程服务,用芯服务客户 M-03 概述:VK3604 是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,提供稳定的“触摸按键”检测效果可以广泛的满足不同的应用需求且可在有介质隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高(如玻璃,压克力等材质)。此触摸检晶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,是此触摸晶片可在DC或AC应用上的特性,电源及手机干扰特性好。 特点: 工作电压 2.4~5.5V 待机模式工作电流 (无负载) @VDD=3.3V, 典型值 7uA,最大值 14uA。 @VDD=5.0V,典型值 14uA,最大值 28uA。 可靠的上电复位(POR)及低电压复位功能(LVR) 触摸输出响应时间(最小值) @VDD=5.0V ------------------------------------------------------- 我们的优势: 1:VINKA深圳市永嘉微电自设工厂 源头芯片厂家 拥有专业工程团队 可提供专业技术服务!   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 最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 最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 有效键最长时间检测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 有效键最长时间检测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 ———————————————— 原装正品保障 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 (所有型号全部封装均有现货,欢迎加Q查询2885218966  沈经理) 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。欢迎向沈先生索取完整资料及样品! —————————————  

    标签: 3604 SOP 16 VK 抗干扰 4通道 输出 触摸按键 芯片

    上传时间: 2021-07-13

    上传用户:abcyyim0921

  • 光耦传感器元件Altium Designer AD原理图库元件库文件

    光耦传感器元件Altium Designer AD原理图库元件库文件CSV text has been written to file : 11.1 - 传感元件.csvLibrary Component Count : 34Name                Description----------------------------------------------------------------------------------------------------6N137               10M高速集成光耦817                 线性光耦AH3144              单极霍尔开关EL357N              线性光耦GP1A5xHR            槽间光电开关I-LED               红外二极管IDR                 光敏电阻MIC1                电容麦克风MIC2                电容麦克风MPU6050             数字运动传感器MS5611              气压传感器OPT                 红外接收管RG5528              光敏电阻RH6030              单通道电容式触摸ICROC16A              摇杆电位器ROC16B              摇杆电位器Reed Switch         常开型干簧管S58                 槽间光耦ST188               反射型光耦SW-58010PL          震动传感器TCRT5000            反射型光耦TLP181              光耦TLP181_1            光耦TLP280-4            4组光耦TLP521-1            1路开关光耦TLP521-2            2路开关光耦TLP521-2A           2路开关光耦TLP521-4            4路开关光耦TLP521-4A           4路开关光耦TMR1302S            全极霍尔开关TMR1302T            全极霍尔开关UGN3503             线性霍尔传感器VS1838B             红外接收头ZME1930006          干式电流互感器

    标签: 传感器 altium designer

    上传时间: 2022-03-12

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  • 常用 IC芯片 Altium Designer AD原理图库元件库

    常用 IC芯片 Altium Designer AD原理图库元件库CSV text has been written to file : 1.1   - IC芯片.csvLibrary Component Count : 68Name                Description----------------------------------------------------------------------------------------------------24Cxx               外置EEPROM8002                3W功放芯片93C46               外置EEPROMACS712              电流检测芯片AD5235              数字电位器ADS1286             12位数模转换芯片AP6022              单触摸PWM输出AS179-92            射频开关芯片BH1415F             数字调频发射器BISS0001            人体红外专用芯片BS814A              4键电容触摸按键芯片BTS7970             电机驱动芯片CB6905              蓝牙芯片CC2530              ZigBee2.4G无线组网芯片CH340G              串口转USBCH376T              USB控制器CM108               USB耳机声卡DM9000A             网络芯片DM9000C             网络芯片DP83848I            网络芯片DS1302              实时时钟芯片DS18B20             数字温度计DS3231              高精度时钟芯片ENC28J60            SPI以太网控制芯片ESP8266EX           WIFI-芯片FT232RL             USB转串口GD5800              串口MP3语音芯片HL2202              灯光控制芯片HT1621              LCD驱动芯片HT9032D             来电显示芯片HT9200A             双音多频DTMF信号发生器HX711               电子秤AD芯片L293D               电机驱动H桥L293D_A             电机驱动H桥L298                电机驱动H桥L9110               直流电机控制芯片MAX232              MAX232MAX4173             高端电流检测MAX6675             K型热电偶检测芯片ME2801B33M          3.3V电压检测芯片ME2801B33P          3.3V电压检测芯片NE555               单路时基芯片PL2303              USB转RS232SN65HVD230          CAN芯片SN74AVC2T45DCUR     3态输出SP3232              RS232通讯芯片SP3232_A            RS232转换芯片SP3485              RS485总线收发芯片SP813L              处理器监控芯片SST25VFxx           外置FlashTJA1050             CAN总线收发芯片TM1628              数码管按键扫描芯片TM1637              数码管按键扫描芯片TM1640              LED驱动控制芯片TM1668              数码管按键扫描芯片TM1727              LCD驱动ICTM1729              LCD驱动ICTM1814              4通道 LED恒流驱动芯片TS5A3157            电子继电器TSC2046IPW          显示屏触摸驱动芯片TVP5150AM1          视频解码芯片ULN2003-1           达林顿驱动芯片ULN2003-2           达林顿驱动芯片W25Qxx              外置FlashWM8731              音频PCM编解码芯片XF5152CE            语音识别合成芯片YX5200              MP3解码芯片模板                

    标签: ic芯片 Altium Designer

    上传时间: 2022-03-13

    上传用户:

  • 大学生电子设计竞赛G题 手写绘图板 原理图+PCB+论文+源码

    大学生电子设计竞赛G题 手写绘图板 原理图+PCB+论文摘要: 本设计目的得到一个较为精确的手写绘图板,我们通过一个恒流源接入覆铜板并将八个精密电阻引入,当触摸笔接触到覆铜板任意一个位置时便会检测到一个小电压信号,通过这一原理我们在覆铜板上通过表笔的移动采集差分信号,差分信号有助于信号传输,我们将采集到得信号进行电压跟随以提高电路带负载的能力从而得到较为稳定的小电压信号,再进行前置高精度较高增益放大并通过低通滤波然电路后进入电压跟随电路从而得到更稳定的信号并提高信号准确度及性价比。被放大的电压信号被高精度的AD采集,经过51单片机的处理得到信号数据并将处理的信号显示到液晶上,从而实现实时显示表笔的位置坐标的要求及其他的显示要求。

    标签: 大学生电子设计竞赛

    上传时间: 2022-04-11

    上传用户:jiabin

  • STC8H实验箱原理图参考程序与STC8G相通软件工程源码

    更新记录2020.08.271.  添加例程“45-IO口推挽输出驱动有源蜂鸣器实验程序”;2. 修改例程“43-高级PWM4N驱动蜂鸣器实验程序”名称为“43-高级PWM4N驱动无源蜂鸣器实验程序”;3. 添加例程“46-端口模式设置”;4. 添加例程“47-SPI互为主从-SS设置主从-串口1透传”;5. 添加例程“48-SPI互为主从-主模式忽略SS-串口1透传”。2020.08.201.  例程“31-硬件SPI访问FLASH-PM25LV040-串口1监控”、“32-IO模拟SPI访问FLASH-PM25LV040-串口1监控”兼容华邦W25X40CL型号Flash,并添加W25X40CL规格书。2020.08.181.  添加例程“44-高级PWM输出两路互补SPWM”以及正弦计算表。2020.08.111.  按照8.3版本实验箱图纸修改现有例程;2.  添加例程“43-高级PWM4N驱动蜂鸣器实验程序”。2020.07.301.  在例程01添加注解“当用户使用硬件 USB 对 STC8H8K64U 系列进行 ISP 下载时不能调节内部 IRC 的频率,但用户可用选择内部预置的 16 个频率(分别是 5.5296M、 6M、 11.0592M、 12M、 18.432M、 20M、 22.1184M、 24M、27M、 30M、 33.1776M、 35M、 36.864M、 40M、 44.2368M 和 48M)。下载时用户只能从频率下拉列表中进行选择其中之一,而不能手动输入其他频率。”2. 添加例程“41-软件修改内部RC主频”;3. 添加例程“42-一线制温度传感器 DS18B20 测温”;4. 添加8.2版本实验箱的原理图跟PCB图,现有程序还是基于8.1版本图纸。2020.07.241.  例程“38-2.4寸ILI9325驱动TFT显示屏实验程序-带触摸功能”调整驱动读写代码,使正常显示时的MCU工作主频最高可调至48MHz。2.  修改ADC相关例程关于AD通道参数的注释。3.  修改EEPRO相关例程TPS擦除等待参数与设置主频一致。4. 添加例程“39-通过USB发送命令读取ADC测试程序”以及配套的上位机测试软件;5. 添加例程“40-USB键盘设备通过P0口矩阵按键模拟小键盘功能”以及键盘按键码表。2020.07.091.  添加例程“37-2.4寸ILI9341驱动TFT显示屏实验程序”以及相关工具及规格书;2.  添加例程“38-2.4寸ILI9325驱动TFT显示屏实验程序-带触摸功能”以及相关工具及规格书。2020.06.281.  添加例程“35-板上的32K xdata测试程序”;2.  添加例程“36-LCD128x64显示图形文字-ST7920”以及“ST7920规格书”。2020.06.231.  添加例程“30-红外发射程序(NEC码)-使用PWM4产生38KHz载波”;2.  添加例程“34-IO扫描键红外发射-同时接收数码管显示用户码键值程序”。2020.06.221.  添加例程“31-硬件SPI访问FLASH-PM25LV040-串口1监控”以及“PM25LV040规格书”;2.  添加例程“32-IO模拟SPI访问FLASH-PM25LV040-串口1监控”;3.  添加例程“33-P1.3做ADC-使用内部基准计算外部电压”。2020.06.191.  添加例程“28-I2C主机模式访问PCF8563-RTC时钟程序”以及“PCF8563规格书”;2.  添加例程“29-红外遥控接收程序(NEC码)-数码管显示用户地址和键值”。2020.06.181.  更改文件夹命名,使例程内容更加一目了然;2.  添加例程“04-利用T0,T1做外部计数器”;3.  添加例程“05-利用定时器测量脉冲宽度”;4.  添加例程“13-串口3中断模式与电脑收发测试”;5.  添加例程“14-串口4中断模式与电脑收发测试”;6.  添加例程“20-使用比较器检测低电压时保存数据到EEPROM”;7.  添加例程“25-高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驱动P6口呼吸灯实验程序”;8.  添加例程“26-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序”;9.  修改串口相关例程的主时钟频率为 22.1184MHz,精确计算115200波特率;10.“17-NTC测温度数码管显示”添加“SNDT2012X103F3950FTF R-T对照表”;11.添加“实验箱8问题清单”文件。2020.06.151.  修改所有例程主时钟频率为 24MHz;2.  添加例程“08-双串口中断收发”;3.  添加例程“09-串口1中断收发”;4.  添加例程“10-串口2中断收发”;5.  添加例程“14-通过串口1命令多字节读写EEPROM测试程序”;6.  添加例程“15-内部掉电检测中断保存EEPROM”;7.  添加例程“17-P1.7输出PWM5做DAC_P1.1做ADC读入DAC输出值_串口1设置占空比”;8.  修改例程“比较器”命名为“18-比较器_P3.7做正极输入源”;9.  添加例程“19-比较器_ADC做正极输入源”;10.添加例程“20-I2C从机中断模式与IO口模拟I2C主机进行自发自收”。2020.06.081.  添加例程“16-P1.7输出PWM做DAC_P1.1做ADC读入DAC输出值_串口1设置占空比”;2.  添加例程“比较器”。2020.06.041.  初版发布;2.  发布例程“01-跑马灯”;3.  发布例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序”;4.  发布例程“03-数码管”;5.  发布例程“04-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试”;6.  发布例程“05-睡眠-外部中断唤醒”;7.  发布例程“06-睡眠-唤醒定时器唤醒”;8.  发布例程“07-看门狗复位测试程序”;9.  发布例程“11-IO行列扫描键盘数码管显示键值和调整时间”;10.发布例程“12-ADC键盘扫描数码管显示键值和调整时间”;11.发布例程“13-NTC测温度数码管显示”;12.发布文件“STC实验箱8-使用说明书.pdf”;13.发布图纸“实验箱8.1_2020-05-11-PCB.pdf”;14.发布图纸“实验箱8.1_2020-05-11-SCH.pdf”。

    标签: stc8h

    上传时间: 2022-04-18

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  • 6位触摸按键(PCB和原理图)

    这一款6位输入的触摸控制器,灵敏度度可调亲测可用

    标签: 触摸按键 PCB

    上传时间: 2022-06-09

    上传用户:XuVshu

  • 基于ADC的电容触摸按键电路设计

    触摸控制技术又可分为触摸屏(Touch Screen)技术和触摸按键(TouchKey)技术.在触摸按键技术方面,目前主要可分为电阻式触摸按键与电容式感应按键.由于电阻式的触摸按键需要在设备表面贴一张触摸电阻薄膜,其耐用性较低";而电容感应按键技术具有在非金属操作面板上无须开孔处理、防水防污、易清洁、无机械开关磨损而寿命长等优点.近几年随着苹果公司将电容触摸感应技术从笔记本电脑引用到iPod后,电容触摸感应热浪正席卷几乎所有电子产品,从笔记本电脑、智能电话、PDA、游戏机等手持设备,到LCDTV、DVD等消费电子产品,再到洗衣机、空调、冰箱、热水器、电磁炉以及咖啡壶等大小家电,无不以加入电容触摸感应为新的卖点[l.目前,世界知名电子元件供应商均加大了对电容触摸按键的应用研究,并推出众多的专业芯片,有专用电容感应按键类的全ASIC,也有众多基于MCU集成类的IC.但这些芯片价格较高,在一些按键数量少、成本要求低的电路中很难得到运用.另外,使用这些集成类IC,很难做到所选资源恰好等于使用的情况,存在资源的浪费情况.而且对于升级成熟产品的机械式按键,还存在变更原MCU代码的风险.同时,目前,对于电容式触摸按键的介绍大多也停留在基于电容量测量的原理上1笔者结合电容感应按键的原理,设计了一种用MCU的A/D口实现电容触摸按键的低成本电路

    标签: adc 电容触摸按键

    上传时间: 2022-06-24

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