- CapSense在实现时采用了两种触摸感应方式,CapSense逐次逼近(CSA)和CapSense增量求和(CSD),这两种方式均经过了优化,因而能够应对设计电容感应系统时所遇到的种种挑战。CSA和CSD方式均在扫描之间定期更新动态基线,
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理想 方案 感应 电容 可编程 CapSense:
- 作为LED全彩屏、LED电子显示屏、LED单元板等LED技术操作人员,对各类电子元器件的认识与了解,是很有必要的。电容器是一种能储存电荷的容器。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不
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LED 电容
- 触摸式显示屏并非新鲜事物。早在此波智能手机浪潮到来之前,在各种掌上电脑、手机,甚至黑白屏手机上,你都曾见过触摸屏的身影。只不过在大多数人的印象中,那个年代的触摸屏总是与触摸笔共同出现——mda
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分析 电容 电阻 触摸屏
- 数字电容隔离器的应用环境通常包括一些大型电动马达、发电机以及其他产生强电磁场的设备。暴露在这些磁场中,可引起潜在的数据损坏问题,因为电势(EMF, 即这些磁场形成的电压)会干扰数据信号传输。由于存在这种潜
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磁场 隔离 电容 数字
- 互电容技术由于具有直接、高效、准确、流畅、时尚等特点,极大程度提高了人和计算机对话的效率和便利性,未来必将成为未来消费的主流。投射电容屏触摸检测原理投射电容屏可分为自电容屏和互电容屏两种类型。在玻璃表
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触摸屏 电容 什么
- 开关电源的X电容设计准则:
参考AD1118 X电容放置原则:
1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2)
2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2)
参考MW SP200-12 X电容放置原则:
1.共模扼流圈前:1uF/275VA
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电容 分析 规则 设计 开关电源
- 1前言电容器是最基础和重要的电子元件,由两块导体夹着一块绝缘体构成的电子元件。电容器作为三大基本元...
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电容 结构特性 功能选择
- 触摸屏技术已经存在了30多年,人们对在屏幕上指指画画也早已不感觉新鲜,但正当人们对触摸屏的审美疲劳达到了视而不见的程度时,iPhone的横空出世让触摸屏重新成为被关注的焦点。人们惊奇地发现,在触摸屏上用多个手
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方案 触摸屏 电容 功能
- 摘要:引入一种基于准静态电容层析技术的快速液态违禁品检查装置。使用单片机控制一片电容数字转换(CDC)芯片,完成电容的检测,经过单片机的运算换算成相应的介电常数,并迅速判断被检液体是否是违禁品。该设备能有效
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违禁品 检查 液体 技术 静态 电容 基于
- 图1是一个典型的OTL电路,电路中的C1称为自举电容。它在电路中作用如何?为分析方便将图1简画成图2。 图2的 ...
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OTL 自举 电容
- 在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了 ...
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电容 经验 误区
- 世平集团应市场的需求,推出多重选择电容式触摸屏平板电脑解决方案:1. 平板电脑主平台:1.1、Freescale Tablet PC1.2、Intel Atomtrade;(凌动trade;) 处理器平台1.3、RockChip平板电脑解决方案1.4、TI OMAPtra
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平板电脑 解决方案 触摸屏 电容 选择 多重
- 触摸感应按键因其易于使用、美观且不涉及机械运动而在日常的人机界面应用中得以普及,尤其是电容式触摸感应技术可以通过标准PCB设计中的铜焊盘来实现,因而相比其他技术更受欢迎。本文将对电容式触摸感应技术及其实现
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实现 方案 界面 感应 触摸 电容
- 将电容式触摸屏设计到产品并不是一项简单的任务。这个复杂的机电系统面临着许多集成方面的严峻挑战。终端用户希望他们的产品轻薄,市场需要长电池寿命。对触摸性能的预期相当惊人:4mm手指,防手掌误触,1毫米触控笔
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设计 屏障 触摸屏 电容 消除 Gen4
- 摘要:如何为开关电容滤波器(SCF)合理配置前置、后置滤波器,一直缺少系统的分析和说明。在研究SCF工作特性的基础上,提出了SCF前置、后置滤波器的设计方法。SFC前置、后置滤波器的主要设计参数是转角频率和衰减量。
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滤波器 设计 后置 前置 开关 电容
电容-电磁电机制动电路介绍
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