高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司,)扩充超低功耗F9xx微控制器系列产品,今日发表业界最低功耗电容式触摸感应微控制器,其触摸唤醒(wake-on-touch)功耗低于1μA。C8051F9xx系列的最新成员包括F99x和F98x微控制器系列,采用集成触摸感应技术的F99x微控制器特别适用于人机界面;而F98x微控制器则主要锁定在特别重视耗电和低成本应用领域,例如家庭自动化、智能电表、照明控制、安全系统、游戏机和玩具等。
Sili
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芯科实验室 微控制器 触摸感应
利用Microchip电容式触摸感应解决方案有两种方式:张驰振荡器方式是通过检测触摸感应电容充放电的频率变化,来检测是否有键按下;或者通过Microchip单片机集成的片上充电时间检测单元(CTMU)实现。
简单RC振荡方式
这种方式比较适合一个按键情况,通过集成模拟比较器的PIC10F204或PIC10F206实现触摸感应功能,用到的硬件资源为模拟比较器和Timer0定时器。图1为电路图,上电时,触摸感应电容Cp没有充电,比较器输出高电平,通过D1给电容迅速充电至接近VDD,之后比较器翻
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Microchip 触摸感应 CTMU 200912
触摸感应解决方案受到越来越多的IC设计厂家的关注,不断有新的技术和IC面世,国内的公司也纷纷上马类似方案。但是目前所有的触摸解决方案都使用专用IC,因而开发成本高,难度大,而本文介绍的基于RC充电检测(RC Acquisition)的方案可以在任何MCU上实现,是触摸感应技术领域革命性的突破。
RC充电检测基本原理
RC充电检测基本原理是对使用如PCB的电极式电容的充电放电时间进行测量,通过比较在人体接触时产生的微小变化来检测是否有“按下”动作产生,可选用于任何单独
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Cypress PCB设计 触摸感应 STM8S Capsense 200909
赛普拉斯日前宣布,LG 电子在其新型 W53 和 W54 LCD 显示器中选用了赛普拉斯 CapSense™ 触摸感应解决方案以实现新颖时尚的用户界面。使用 CapSense 接近感应技术,只有当用户手指靠近上述显示器右下方的简洁明快的黑色窄边时控制按钮才会显现出来。LG 的设计人员充分发挥了 PSoC® 可编程片上系统架构的灵活性,在触摸感应的基础上还为 W53、W54 和其他 LCD 显示器、以及 Scarlet II LCD电视系列产品中加入了 LED 动画控制、I2C 灵敏度控制和其他功能(即所谓
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赛普拉斯 LCD 触摸感应
2009年4月24日,赛普拉斯宣布,Whirlpool将选用PSoC CapSense Plus解决方案用于控制其新推出的AWOE Premium Collection产品系列中的触摸感应按钮。据了解,赛普拉斯触摸感应技术已经替代了手机、笔记本电脑、消费类电子产品、家电、汽车应用等众多领域中的25亿多个机械按钮。PSoC适用范围广,各个整机厂采用这个解决方案进行产品设计时,可以在CapSense技术的基础上自由发挥。此外,这种灵活的解决方案具有很强的抗噪性和耐水性,让家用电器即便是在恶劣感应条件下也能
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赛普拉斯 PSoC 触摸感应
日前,赛普拉斯半导体公司 (NYSE: CY) 宣布 Wacom Bamboo™ 手写板的控制面板采用了其 PSoC® CapSense™ 触摸感应解决方案,该手写板是一款极具吸引力的全新图形输入设备。使用一个 CapSense 器件即可实现触摸滚轮 (touch ring) 控制。
使用这款高端Bamboo手写板,用户可在数字文档中输入手写文本、图形和注释。该手写板支持宽屏显示;其网纹工作表面可以营造出一种在纸上书写的自然感觉;四个快捷键可让用户快速访问自定义的
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Cypress 触摸感应 CapSense
赛普拉斯日前宣布,Indesit 公司在其 Hotpoint-Ariston Aqualtis LCD 系列洗衣机产品中采用赛普拉斯 PSoC® CapSense™ 解决方案打造优雅精致的触摸感应界面。
CapSense 解决方案提供了出色的防水性能,其卓越的抗噪性能还可避免因大型电动机噪音、极端温度和在其他情况下造成的家电干扰。CapSense 极其灵活,可充分满足各种不同类型家电的独特系统要求。例如,Indesit 还在其烤箱产品系列中采用了该解决方案。
赛普拉斯是
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Cypress 触摸感应 CapSense
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出全新mTouch 解决方案,让工程师通过免费方便的途径在采用PIC单片机的应用中添加触摸感应用户界面。相关工具包可从Microchip的网上“触摸感应设计中心”免费下载,网址为www.microchip.com/mtouch。设计人员可获取完整的源代码,按需定制算法并轻松将其集成至相关的主要应用。
由于不涉及机械运动,且有助于实现全封闭和富于现代感的设计,触摸感应技术正得到迅速普及,成为传统按钮式用户界面的替代方案。除了消费市场
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模拟技术 电源技术 Microchip mTouch 触摸感应 通信基础
瑞萨科技与Quantum Research Group(QRG)宣布,两家公司将合作开发创新的电容触摸感应解决方案。这个协议将为客户带来QRG的专长和瑞萨MCU系列创新的QProx™技术的优势,这些都以双方的高质量、生产能力和供应链可靠性作保障。 电容触摸感应无需活动部件和实现密封表面的能力,比它替代的电机控制产品更可靠和更易于制造,而且有助于实现更多创新的产品设计。 电容触摸感应有助于设计人员自由创建具有竞争优势的用户界面,这在以往是不可能的。实例包括曲线控制表面(cur
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模拟技术 电源技术 瑞萨 Quantum 触摸感应 模拟IC 电源
北京讯-赛普拉斯半导体公司(纽约证券交易所代码:CY)近日宣布,该公司的PSoC® CapSense解决方案在多种型号的惠普康柏笔记本电脑内实现了触摸感应界面。赛普拉斯公司的CapSense解决方案不仅可为用户提供零故障的流畅使用体验,同时还可控制笔记本电脑上LED指示器的发光,从而缩减板级空间并降低成本。 赛普拉斯CapSense产品业务总监卡尔•巴赛克(Carl Brasek)表示:“能够为惠普这样的全球笔记本电脑巨头提供CapSense解决方案,我们深感荣幸。
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触摸感应 惠普康柏笔记本 赛普拉斯 消费电子 消费电子
触摸感应介绍
电容式触摸感应按键的基本原理就是一个不断地充电和放电的张弛振荡器。如果不触摸开关,张弛振荡器有一个固定的充电放电周期,频率是可以测量的。如果我们用手指或者触摸笔接触开关,就会增加电容器的介电常数,充电放电周期就变长,频率就会相应减少。所以,我们测量周期的变化,就可以侦测触摸动作。
触摸按键相比传统金属触摸或机械开关的明显优势:
■电容式感应触摸开关不需要人体直接接触金属,可以彻底消 [
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