当前位置:首页 > 厂商动态 > 大联大控股
[导读]2021年10月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)ATTINY1616的触摸感应设计方案EVB。

2021年10月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)ATTINY1616的触摸感应设计方案EVB。

大联大品佳集团推出基于Microchip产品的触摸感应设计方案EVB

图示1-大联大品佳基于Microchip产品的触摸感应设计方案的展示板图

触摸感应正在成为一种科技潮流。无论是家用电器,还是便携电子产品,亦或汽车控制屏等产品,都可以发现它的身影。触摸感应设计凭借着美观、耐用等优点备受用户青睐。在市场瞬息万变的今天,制造商迫切需要一种高性能的触摸感应设计,来满足市场需求。由大联大品佳基于Microchip ATTINY1616 MCU推出的触摸感应设计方案EVB,可以助力开发者在短时间内完成设计,从而抢占市场。

大联大品佳集团推出基于Microchip产品的触摸感应设计方案EVB

图示2-大联大品佳基于Microchip产品的触摸感应设计方案的场景应用图

本方案采用的是Microchip旗下一款8位MCU——ATTINY1616。其配合Atmel Studio开发环境可以轻松实现触摸按键、滑条、滚轮等设计。Microchip是一家智能、连接和安全嵌入式控制解决方案供应商。其易于使用的开发工具和全面的产品组合使客户能够创造最佳设计,从而降低风险,同时减少系统总成本。

作为一款触摸感应设计,本方案采用的是自电容感应原理,也就是检测Sensor电容的变化。Sensor(电容式按键和滑条)和地之间存在一个寄生电容Cp,当触摸发生时,会再形成一个手指电容Cf,这时候总的电容Cs就会发生变化。Microchip电容感应技术有两种,一种是基于mTouch®技术CVD,另一种是QTouch®技术PTC。本次采用的ATTINY1616芯片搭载的就是QTouch技术。它可以用于按钮、滑条和滚轮设计,提供用于电容式触摸测量的内置硬件。PTC支持互电容和自电容测量,无需任何外部元件,即可提供出色的灵敏度、抗噪性以及自校准功能,并且可最大限度地降低用户调节灵敏度所需的工作量。

大联大品佳集团推出基于Microchip产品的触摸感应设计方案EVB

图示3-大联大品佳基于Microchip产品的触摸感应设计方案的方块图

噪声问题是电容式触摸无法避免的问题。无论是共模噪声还是差模噪声都会影响触摸键的性能,因此,在设计之初设计者需要考虑好抗噪性能。本方案通过硬件设计+软件调试,可以很好地实现抗噪设计。此外,该方案也能够通过增加Driven Shield或Driven Shield+来实现防水设计。

核心技术优势:

耐抗噪声能力:

高信噪比(SNR);

经过IEC61000 EFT和BCI测试。

耐水性触摸功能:

触摸界面可以在各种环境条件(包括潮湿表面)下正常使用,无需在每次使用其设备前清洁或擦干手。

金属表面触摸功能、防水触摸功能:

Microchip提供金属表面电容(MoC)技术,可支持:

金属表面:不锈钢或铝;

可透过任何厚度的手套进行检测;

防水设计;

支持盲文的界面。

低功耗:

PIC、AVR和SAM器件上的专用硬件支持最低功耗的触摸功能,其电容传感电流低于5μA。

支持互电容触摸传感,可支持多按键数:

Microchip优化和增强了以矩阵方式扫描大量按钮的方法。可从多个方面节省成本:

减少馈送线数量,简化输入输出(flexPCB)端口的连接;

减少触摸所需的引脚数,使器件具备高成本效益且占用空间较小;

通过Microchip的独特固有馈送线路长度补偿,大幅缩短开发时间。

经过安全认证的触摸传感功能:

Microchip 提供通过IEC/UL 60730安全B类标准认证的产品(现成产品和传感库)。

方案规格:

Microchip ATTINY1616:

最多可实现12个自容式按键/36个互容式按键;

可实现滑条、滚轮等设计;

支持Driven Shield和Driven Shield+;

具备I2C/SPI/UART接口;

有车规产品。

20211018_616d62191ee82__大联大品佳集团推出基于Microchip产品的触摸感应设计方案EVB

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭