触摸芯片GT208L规格书中文版本
AI208X系列温控表使用说明书

智能温控表使用说明书固态继电器输出绝缘电阻静电放电脉冲群抗扰度浪涌抗扰度电压暂降及短时中断抗扰度隔离耐压DC 24V 脉冲电平,带载<30mA 输入、输出、电源对机壳>20MΩIEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria BIEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B信号输入与输出及电源1500VAC 1min,60V 以下低压电路之间DC500V,1min整机重量约 400g机壳材质面贴材质停电数据保护面板防护等级安全标准外壳与面板基架PC/ABS (难燃度UL94V-0)PET(F150/F200)10年,可写数据次数100万次IP65(IEC60529)IEC61010-1 过电压分类Ⅱ,污染等级2,等级Ⅱ(加强绝缘)采样速度2次每秒供电电源继电器容量AC 250V /3A 额定负载寿命大于10万次AC/DC 100~240V (85-265V)一、仪表型号周围环境条件整机功耗存贮环境< 6VA室内使用,温度:0~50℃ 无结露,湿度:<85%RH,海拔小于2000m -10~60℃,无结露三、主要技术参数注意:选择加热冷却控制方式时,如还需报警功能,请选择带两路报警的型号。
国家高新技术企业/国家标准起草单位 版本代号:KKAI208X-A01C-A/1-20210517服务专线:400-0760-168适用于AI208X -A 版系列⊙支持多种热电偶、热电阻信号类型⊙采用模糊PID 控制算法,且自整定无过冲⊙多种控制方式可选,具体请参照OT 参数⊙RUN/STOP,运行/停止功能一键切换特点本说明书对温控表设置、配线及各部分名称等进行说明,使用本产品前,请认真阅读本说明书,在理解内容的基础上正确使用。
PCS-9721C_X_说明书_国内中文_国内标准版_X_R1.00_(ZL_PWZD5204.1006)

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电气设备在运行时 ,这些装置的某些部件可能带有高压 。不正确的操作可能导致严重的人身伤 害或设备损坏 。
额定值 在接入交流电压电流回路或直流电源回路时,请确认他们符合装置的额定参数。
印刷电路板 在装置带电时 ,不允许插入或拔出印刷电路板,否则可能导致装置不正确动作 。
外部回路 当把装置输出的接点连接到外部回路时 ,须仔细检查所用的外部电源电压 , 以防止所连接的回
路过热。 连接电缆
仔细处理连接的电缆避免施加过大的外力 。
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PCS-9721C 配网自动化终端
,因为可能会产生危险的高电压 。
残余电压 在装置电源关闭后 ,直流回路中仍然可能存在危险的电压。这些电压需在数秒钟后才会消失。
警示 !
接地 装置的接地端子必须可靠接地。
运行环境 该装置只允许运行在技术参数所规定的大气环境中 ,而且运行环境不能存在不正常的震动。
1.1 应用 .................................................................................................................................... 1 1.2 特点 .................................................................................................................................... 2 第 2 章 功能介绍 .............................................................................................................................. 5 2.1 测量控制功能...................................................................................................................... 5
FPGA可编程逻辑器件芯片XC2S300E-6PQG208I中文规格书

SGMII GTX Transceiver Clock Generation[Figure 1-2, callout 16]An Integrated Circuit Systems ICS844021I chip (U2) generates a high-quality, low-jitter, 125MHz LVDS clock from a 25MHz crystal (X3). This clock is sent to FPGA U1, Bank 113 GTXtransceiver (clock pins AH8 (P) and AH7 (N)) driving the SGMII interface. Series AC coupling capacitors are present to allow the clock input of the FPGA to set the common mode voltage. Figure 1-17 shows the Ethernet SGMII clock source.ReferencesDetails about the tri-mode Ethernet MAC core are provided in LogiCORE IP Tri-Mode Ethernet MAC Product Guide for Vivado Design Suite (PG051) [Ref 9] and in the LogiCORE IP Tri-Mode Ethernet MAC v4.5 User Guide (UG138) [Ref 13].The product brief for the Marvell 88E1111 Alaska Gigabit Ethernet Transceiver can be found at the Marvell website [Ref 21].The data sheet can be obtained under NDA with Marvell. Contact information is at the Marvell website [Ref 21].For more information about the ICS844021 device, go to the Integrated Device Technology website [Ref 22] and search for part number ICS844021.USB-to-UART Bridge[Figure 1-2, callout 17]The VC707 board contains a Silicon Labs CP2103GM USB-to-UART bridge device (U44) which allows a connection to a host computer with a USB port. The USB cable is supplied in the VC707 Evaluation Kit (Type-A end to host computer, Type mini-B end to VC707 board connector J17). The CP2103GM is powered by the USB 5V provided by the host PC when the USB cable is plugged into the USB port on the VC707 board.Xilinx UART IP is expected to be implemented in the FPGA logic. The FPGA supports theUSB-to-UART bridge using four signal pins: Transmit (TX), Receive (RX), Request to Send (RTS), and Clear to Send (CTS).Silicon Labs provides royalty-free Virtual COM Port (VCP) drivers for the host computer. These drivers permit the CP2103GM USB-to-UART bridge to appear as a COM port to communications application software (for example, TeraTerm) that runs on the host computer. The VCP deviceFigure 1-17:Ethernet 125 MHz SGMII GTX ClockVC707 Evaluation Board UG885 (v1.8) February 20, 2019Chapter 1:VC707 Evaluation Board Featuresdrivers must be installed on the host PC prior to establishing communications with the VC707 board.The USB Connector Pin Assignments and Signal Definitions between J17 and U44 are listed in Table 1-19.Table 1-20 shows the USB connections between the FPGA and the UART.Refer to the Silicon Labs website for technical information on the CP2103GM and the VCP drivers [Ref 20].HDMI Video Output[Figure 1-2, callout 18]The VC707 board provides a High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) video output using the Analog Devices ADV7511KSTZ-P HDMI transmitter (U48). The HDMI output is provided on a Molex 500254-1927 HDMI type-A connector (P2). The ADV7511 is wired to support 1080P 60Hz YCbCr and RGB video modes through 36-bit input data mapping.The VC707 board supports the following HDMI device interfaces:•36 data lines•Independent VSYNC, HSYNC •Single-ended input CLK •Interrupt Out Pin to FPGA •I 2C •SPDIFTable 1-19:USB Connector J17 Pin Assignments and Signal DefinitionsUSB Connector (J17)Net NameDescriptionCP2103GM (U44)Pin Name Pin Name 1VBUS USB_UART_VBUS +5V VBUS Powered7REGIN 8VBUS 2D_N USB_D_N Bidirectional differential serial data (N-side)4D –3D_P USB_D_P Bidirectional differential serial data (P-side)3D +4GNDUSB_UART_GNDSignal ground2GND129CNR_GNDTable 1-20:FPGA to UART ConnectionsFPGA (U1)Schematic NetName CP2013 Device (U12)Pin Function Direction IOSTANDARD Pin Function Direction AR34RTS Output LVCMOS18USB_CTS 22CTS Input AT32CTS Input LVCMOS18USB_RTS 23RTS Output AU36TX Output LVCMOS18USB_RX 24RXD Input AU33RXInputLVCMOS18USB_TX25TXDOutputVC707 Evaluation BoardUG885 (v1.8) February 20, 2019Feature DescriptionsStatus LEDs[Figure 1-2, callout 21]Table 1-25 defines the status LEDs. For user controlled LEDs see User I/O .User I/O[Figure 1-2, callout 22 - 26]The VC707 board provides the following user and general purpose I/O capabilities:•Eight user LEDs (callout 22)•GPIO_LED_[7-0]: DS9, DS8, DS7, DS6, DS5, DS4, DS3, DS2•Reset switch and five user pushbuttons (callout 23)•CPU_RESET: SW8•GPIO_SW_[NESWC]: SW3, SW4, SW5, SW7, SW6•8-position user DIP Switch (callout 24)•GPIO_DIP_SW[7-0]: SW2•User rotary switch (callout 25, hidden beneath the LCD)•ROTARY_PUSH, ROTARY_INCA, ROTARY_INCB: SW10•User SMA (callout 26)•USER_SMA_GPIO_P, USER_SMA_GPIO_N: J33, J34•2 line x 16 character LCD character display (callout 19)•If the display is unmounted, connector J23 pins are available as 7 independent GPIOs. The LCD connector J23 details are shown in the LCD Character Display (16 x 2) section.Table 1-25:Status LEDsReference Designator Signal NameColor DescriptionDS11PHY_LED_RX GREEN Ethernet PHY RXDS11PHY_LED_LINK1000GREEN Ethernet Link Speed is 1000 Mb/s DS12PHY_LED_TX GREEN Ethernet PHY TXDS12PHY_LED_LINK100GREEN Ethernet Link Speed is 100 Mb/s DS13PHY_LED_DUPLEX GREEN Ethernet Link is Half-duplex DS13PHY_LED_LINK10GREEN Ethernet Link Speed is 10 Mb/s DS14PWRCTL1_VCC4A_PG GREEN FMC1 HPC Power Good DS10FPGA_DONE GREEN FPGA Configured Successfully DS1FPGA_INIT_B GREEN/RED GREEN: FPGA Initialization Successful,RED: FPGA Initialization in Progress DS16VCC12_P_IN GREEN 12V Power ONDS17PWRCTL_PWRGOOD GREEN UCD9248 Power Controllers (U42, U43, U64)Power GoodDS18LINEAR_POWER_GOODGREENTPS51200 Power Good (U23)VC707 Evaluation Board UG885 (v1.8) February 20, 2019Chapter 1:VC707 Evaluation Board FeaturesVC707 Evaluation BoardUG885 (v1.8) February 20, 2019Feature Descriptions。
智能触摸芯片 CPT2610 数据手册说明书

CHIPHOMER TECHNOLOGY (SHANGHAI) LIMITEDCPT2610 数据手册单/双通道电容性触摸检测芯片September 2019目录CPT2610 数据手册 (1)目录 (2)图目录 (3)1概述 (4)2引脚 (5)2.1引脚排列 (5)2.2引脚说明 (6)3典型应用 (7)3.1双通道典型应用图 (7)3.2单通道典型应用图 (7)4功能描述 (8)4.1按键状态 (8)4.1.1按键输出有效电平选择 (8)4.1.2CPT2610SP8、CPT2610DN8 按键状态获取 (8)4.1.3CPT2610ST6、CPT2610DN6 按键状态获取 (8)4.2按键扫描模式 (8)4.3长时按键触发解除功能 (8)5电气特性 (9)6封装 (10)6.1SOP8L (10)6.2DFN2X2-8L (11)6.3SOT23-6L (12)6.4DFN1.6X1.6-6L (13)7订货信息 (14)8版本信息 (15)图目录图1CPT2610 SOP8L 引脚排列图 (5)图2CPT2610 SOT23-6L引脚排列图 (5)图3CPT2610 DFN1.6X1.6-6L引脚排列图 (5)图4CPT2610 DFN2X2-8L引脚排列图 (5)图5双通道触摸典型应用图 (7)图6单通道触摸典型应用图 (7)图7SOP8L封装尺寸图 (10)图8DFN2X2-8L封装尺寸图 (11)图9SOT23-6L封装尺寸图 (12)图10DFN1.6X1.6-6L封装尺寸图 (13)1 概述CPT2610是一款低功耗双通道/单通道电容检测芯片,具有高效的RF噪音抑制功能,能够准确识别手指触摸引起的微小电容变化,适用于用触摸按键替代机械按键等应用场合;具有实时的自校准和基线跟踪算法,能有效避免因环境因素变化而引起按键误触等情况;支持输出有效电平选择,以满足不同系统平台及应用的要求。
MEMORY存储芯片MAX208CWG+T中文规格书

Detailed Description The MAX200–MAX209/MAX211/MAX213 consist of three sections: charge-pump voltage converters, drivers (trans-mitters), and receivers. Each section is described in detail.+5V to ±10V Dual Charge-Pump Voltage Converter The +5V to ±10V conversion is performed by two charge-pump voltage converters (Figure 4). The first uses capaci-tor C1 to double +5V to +10V, storing +10V on the V+output filter capacitor, C3. The second chargepump volt-age converter uses capacitor C2 to invert +10V to -10V,storing -10V on the V- output filter capacitor, C4.The MAX201 and MAX209 include only the V+ to Vcharge pump, and are intended for applications that have a V CC = +5V supply and a V+ supply in the +9V to +13.2V range.In shutdown mode, V+ is internally connected to V CC by a 1kΩ pulldown resistor and V- is internally connected to ground by a 1kΩ pullup resistor.RS-232 Drivers When V CC = +5V, the typical driver output-voltage swing is ±8V when loaded with a nominal 5kΩ RS-232 receiver. The output swing is guaranteed to meet the EIA/TIA-232E and V.28 specifications, which call for ±5V minimum out-put levels under worst-case conditions. These include a minimum 3kΩ load, V CC = +4.5V, and the maximum operating temperature. The open-circuit output-voltage swing ranges from (V+ - 0.6V) to V-.Input thresholds are both CMOS and TTL compatible. The inputs of unused drivers can be left unconnected since 400kΩ pullup resistors to V CC are included onchip. Since all drivers invert, the pullup resistors force the outputs of unused drivers low. The input pullup resistors typically source 15μA; therefore, the driver inputs should be driven high or open circuited to minimize power-supply current in shutdown mode.When in low-power shutdown mode, the driver outputs are turned off and their leakage current is less than 1mA, even if the transmitter output is backdriven between 0V and (V CC + 6V). Below -0.5V, the transmitter output is diode clamped to ground with a 1kΩ series impedance. The transmitter output is also zener clamped to approxi-mately (V CC + 6V), with a 1kΩ series impedance.Figure 1. Shutdown Current Test CircuitFigure 2. Receiver Output Enable and Disable Timing Integrated │ 5找MEMORY 、二三极管上美光存储Applications InformationCapacitor SelectionThe type of capacitor used is not critical for properoperation. Ceramic capacitors are suggested. To ensureproper RS-232 signal levels over temperature whenusing 0.1µF capacitors, make sure the capacitance valuedoes not degrade excessively as the temperature varies.If in doubt, use capacitors with a larger nominal value.Also observe the capacitors’ ESR value over tempera-ture, since it influences the amount of ripple on V+ andV-. To reduce the output impedance at V+ and V-, uselarger capacitors (up to 10µF). If polarized capacitors areused, obey the polarities shown in Figure 1 and the pinconfigurations.Driving Multiple ReceiversEach transmitter is designed to drive a single receiver.Transmitters can be paralleled to drive multiple receivers.Driver Outputs When Exiting Shutdown Figure 5 shows two driver outputs exiting shutdown. As they become active, the two driver outputs go to opposite RS-232 levels (one driver input is high, the other is low). Each driver is loaded with 3kΩ in parallel with 2500pF. The driver outputs display no ringing or undesirable tran-sients as they come out of shutdown.Power-Supply Decoupling In applications that are sensitive to power-supply noise, decouple V CC to ground with a capacitor of the same value as the charge-pump capacitors.V+ and V- as Power Supplies A small amount of power can be drawn from V+ and V-,although this reduces noise margins.Power Supplies for MAX201/MAX209If at power-up the V+ supply rises after the V CC supply,place a diode (e.g., 1N914) in series with the V+ supply.Table 2. Summary of EIA/TIA-232E, V.28 SpecificationsTable 3. DB9 Cable Connections Commonly Used for EIA/TIA-232E and V.24 Asynchronous InterfacesPARAMETERCONDITION EIA/TIA-232E, V.28 SPECIFICATION Driver Output Voltage: 0 Level3kΩ to 7kΩ load +5.0V to +15V Driver Output Voltage: 1 Level3kΩ to 7kΩ load -5.0V to -15V Output Level, MaximumNo load ±25V Data Rate3kΩ ≤ R L ≤ 7kΩ, C L ≤ 2500pF Up to 20kbps Receiver Input Voltage: 0 Level—+3.0V to +15V Receiver Input Voltage: 1 Level—-3.0V to -15V Input Level, Maximum—±25V Instantaneous Slew Rate, Maximum3kΩ ≤ R L ≤ 7kΩ, C L ≤ 2500pF 30V/µs Driver Output Short-Circuit Current, Maximum—100mA Transition Rate on Driver OutputV.281ms or 3% of the period EIA/TIA-232E 4% of the period Driver Output Resistance -2V < V OUT < +2V 300ΩPINNAME CONNECTION 1Received Line Signal Detector, sometimes called Carrier Detect (DCD)Handshake from DCE 2Receive Data (RD)Data from DCE 3Transmit Data (TD)Data from DTE 4Data Terminal Ready Handshake from DTE 5Signal Ground Reference point for signals 6Data Set Ready (DSR)Handshake from DCE 7Request to Send (RTS)Handshake from DTE 8Clear to Send (CTS)Handshake from DCE 9Ring Indicator Handshake from DCEMAX200–MAX209/MAX211/MAX213+5V, RS-232 Transceivers with 0.1μF External Capacitors Integrated │ 8。
SC01B单键电容触摸感应芯片规格书说明书

2021.8SC01B单键电容触摸感应芯片(智能马桶人体感应、液位检测)1.概览1.1概述SC01B 是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。
通过设置,SC01B 可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。
1.2特性◇普通按键应用。
◇智能马桶人体感应应用。
◇水位检测应用。
◇保持自动校正,无需外部干预◇按键输出经过完全消抖处理◇并行一对一输出◇2.5V ~6.0V 工作电压◇符合RoHS 指令的环保SOP8封装1.3应用◇替代机械开关,门禁按键,灯控开关◇玩具和互动游戏的人机接口◇密封键盘面板◇金属触摸按键◇马桶着座感应器◇洗地机清水箱液体检测◇各种容器水箱液位检测◇净水器设备液体检测1.4封装SC01B 采用SOP8封装图1-1:封装简图1234V M O C1.5管脚表1-1:管脚汇总管脚顺序名称类型功能1GND Pwr电源地2CMOD I/O接电荷收集电容3CDC I/O接灵敏度电容4CIN1I/O触摸检测端5CIN2I/O触摸检测端6OUT OD感应按键输出7MD I/O模式设置端8VDD Pwr电源管脚类型I CMOS输入I/O CMOS输入/输出OD NMOS开漏输出Pwr电源/地1.6管脚说明VDD,GND电源正负输入端。
CMOD电荷收集电容输入端,接固定值的电容,和灵敏度无关。
CDC接灵敏度电容,电容范围是最小5pf,最大100pf。
根据使用环境选择合适的电容值,数值越小,灵敏度越高。
CIN1感应电容的输入检测端口。
当用于智能马桶人体感应及液位检测应用时,接固定电容作为比较参考电容;当用于普通按键锁存输出应用时,接触摸按键输入。
CIN2感应电容的输入检测端口。
当用于智能马桶人体感应及液位检测应用时,接触摸按键输入;当用于普通按键检测功能时,管脚悬空。
OUT触摸输出端口。
端口内部结构为带上拉电阻的NMOS开漏输出,输出弱高或强低电平,有效电平是强低电平。
TC208L-416L电话交换机说明书

王牌集团电话.交换机TC-208LTC-216LTC-312LTC-416L第二章系统篇程编程须知分机要用双音频电话机,所有系统编程必须在601-604号分机上操作。
系统编程输入正确会听到“嘟”一声正确音,输入错误会听“嘟嘟嘟”三声错误音。
在输入指令时,必须在正音及错误音结束后方可输入,否则会造成输入错误。
编程结束后,无须停电,所设功能即能生效。
进入系统编程状态编程状态下指令可连续输入不必挂机。
外线指邮局来的电话线(与交换机LINEI-LINE4口连接),也称中继;内线指与交换机601-616口连接的线。
编程主机在直接出局时拨*#*XXXX;在间接出局时拨#*XXXX(XXXX为四位编程密码,出厂时0000);当听到“嘟”一声表示己进入系统编程状态,密码更改方法参见密码修改,如输入密码错误可在听完错误提示音后继续输入密码(无须输入*#*)。
则输入:提编程主机(1-4号分机);输入“*#*0000”;嘟”一声*特别注意以下功能设置需在编程状态下进行;编程时分机顺序号N为01-16);(为两位数);外线编号M为1-4(一位数)1、恢复出厂状态指令:0000#说明:恢复时要稍等待,听到证实音表示已经初始化。
初始状态值参见附录二。
此指令不恢复弹性编码所编分机号码;2、密码修改指令:09XXXX# XXXX为编程密码,在初始状态时1号主机密码为0000说明:听到嘟一声,即己修改编程密码,例如:091234#---编程密码改为1234,则输入:在系统编程状态下:输入“091234#”:嘟”一声3、闪断(拍叉转移用)时间设置指令:00L#(L=1-5)L=1(0.8秒);L=2(1.0秒);L=3(1.2秒);L=4(1.5秒);L=5(1.8秒)注:拍叉(闪断)即拍叉簧,是指一种操作,可用手指把叉簧,压到底,大约一秒的时间,即刻又把手指放开,在需要拍叉的时候如果操作正确,系统会发出“嘟”的一声确认音。
如果没有听到“嘟”的一声或听到“嘟嘟嘟”的三声,就要重新操作。
汉升 KS0108B 控制器系列液晶模块中文说明书(二)

KS0108B控制器系列液晶模块中文说明书(二)192×64点阵系列KS0108B控制器系列液晶模块使用说明书(二)第一章 汉升KS0108B 控制器系列产品介绍一、 KS0108B 控制器系列产品列表汉升实业有限公司生产的以KS0108B 为控制器的192×64系列主要产品型号如下:HS19264-1 HS19264-6 HS19264-7HS19264B-V3.0 HS19264F HS19264G HS19264H二、 192×64点阵系列主要产品外形图1. 19264-12. 19264-6201192x64 DOTS2.54*19=48.2611.078.68(A.A)84.0(V.A)99.0±0.293.0100.0±0.326.2(A .A )31.0(V .A )45.0±0.255.060.0±0.31.04-?3.03.51.07.510.019.417.02.5MAX12.07.4±0.3 1.60.040.040.370.3720192x64 DOTS1.68.2±0.3MAX12.5197.486(A.A)104.0(V.A)114.0±0.2120.0±0.268.5±0.252.0±0.239.0(V .A )32.462(A .A )63.5116.039.642.54*19=48.261.04-?3.018.18.32.514.80.4580.4580.050.054. 19264F120192x64 DOTS2.54*19=48.2611.078.68A.A)84.0(V.A)99.0±0.293.0100.0±0.326.20(A .A )31.0(V .A )45.0±0.255.060.0±0.31.04-?3.03.51.07.510.20.370.370.040.041.67.4±0.3MAX12.05. 19264B-V3.0201192x64 DOTS2.54*19=48.2611.078.68(A.A)84.0(V.A)99.0±0.293.0100.0±0.326.2(A .A )31.0(V .A )45.0±0.255.060.0±0.31.04-?3.03.51.07.510.019.417.02.50.040.040.370.377. 19264H0.440.480.620.66113.0108.0105.6V.A.97.0A.A.92.12A .A .42.2V .A .48.061.166.071.0?2.52.53.78.12.54.911.58.5 2.54*19=48.26120192x64 DOTS2.512.08.01.619264-1 19264-6 19264-7 19264B V3.019264F 19264G 19264HVSS DB7 VSS CSA CSA VSS VSS 12 VDD DB6 VDD CSB CSB VDD VDDV0 DB5 V0 VSS VSS V0 V0 3RS DB4 RS VDD VDD RS RS 45 R/W DB3 R/W V0 V0(NC) R/W R/W6 E DB2 E RS RS E EDB0 DB1 DB0 R/W R/W DB0 DB0 78DB1 E E DB1DB1 DB1DB0DB2 E DB2 DB0 DB0 DB2 DB2 9DB3 R/W DB3 DB1 DB1 DB3 DB3 10DB4 RS DB4 DB2 DB2 DB4 DB41112DB5 V0 DB5 DB3 DB3 DB5 DB5DB6 VDDDB6 DB4 DB4 DB6 DB6 13DB7 VSS DB7 DB5 DB5 DB7 DB71415 CS1 CSB CS1 DB6 DB6 RST CS116 RST CSA RST DB7 DB7 CS1 CS217 CS2 VOUT CS2 VOUT LEDA CS2 CS318 CS3 RST CS3 RST LEDK CS3 RST19 VOUT LEDA VOUT LEDA VOUT(NC)LEDA VOUT20 LEDA LEDK LEDA LEDK RST LEDK LEDA* 19264-1,19264-3,19264C接口及外形相同,只是采用的负压电路不同* 19264点阵系列模块接口的片选有2片选和3片选之分,关于片选下文有说明。
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概述GT208L是GreenTouch电容式触摸传感系列之一。
在GreenTouch2TM引擎的控制下,GT208L可以用于8通道电容式触摸传感。
GreenTouch2TM引擎是一个环境补偿电路。
由于GreenTouch2TM引擎的存在,使GT208L应用更加广泛,有效减少EMC、EMI、H/W、电压变化扰动、温度漂移、湿度飘移的环境因素对应用电路的影响。
GT208L提供8个LED驱动与16步调光控制器。
OUT[1:8]提供8路PWM输出用于LED调光控制。
对于需要反馈电路的系统来说,这是一款非常经济的解决方案,使用GT208L不会增加任何额外的材料成本。
输入端口【1:8】基于电容式触摸感应。
此外,这些触点可以使用轻触开关输入且不需要任何其他元件。
对于MCU的I/O口或接口资源有限的应用,这可以说是一种非常有效的解决措施之一。
产品特点●8通道电容式触摸感应输入●嵌入式GreenTouch2TM引擎- 高效模拟补偿电路- 嵌入式数字噪声滤波器- 智能灵敏度校准- 嵌入式CS,EFT增强内核●支持两种接口形式- 一对一直接输入模式- I2C 模式●提供中断功能●LED 驱动器(16 步调光控制器)●灵敏度选择(CTRL pin)●低功耗- 普通模式: 120uA (@3.3V)- 普通模式: 150uA (@5.0V)●供电范围: 2.5V to 5.0 V 单电压供电●封装类型- 24QFN 4x4 ,- 24QSOP●RoHS complaints 框图典型应用●便携式电子产品–手机,MP3,PDA,PMP导航, 数码相机, 数码摄像机等。
●多媒体设备–电视, DVD 播放器, 蓝光播放器, 数码相框, 智能家庭影院等。
●家用电器- 冰箱, 空气过滤器, 空调, 洗衣机, 微波炉等。
●电脑,办公及其他- 电脑,液晶显示器,传真,复印机,门锁,灯光控制,遥控器,玩具,游戏设备等。
订货信息part no. packageGT208L-QN4 24QFN 4x4GT208L-QSO 24QSOP第一章:管脚说明1.1 24UQFN编号I/O 名称描述1 AI SIN4 通道4的感应电容或者轻触开关输入2 AI SIN5 通道5的感应电容或者轻触开关输入3 AI SIN6 通道6的感应电容或者轻触开关输入4 AI SIN7 通道7的感应电容或者轻触开关输入5 AI SIN8 通道8的感应电容或者轻触开关输入6 DO OLDO 控制外部LDO7 DI SCL I2C时钟端8 DIO SDA I2C数据端9 GND GND 接地10 PWR VPP 为MTP编程模式供电11 DI RST 复位12 DO OUT1 通道1PWM调光控制或者1对1直接输出13 DO OUT2 通道2PWM调光控制或者1对1直接输出14 DO OUT3 通道3PWM调光控制或者1对1直接输出15 DO OUT4 通道4PWM调光控制或者1对1直接输出16 DO OUT5 通道5PWM调光控制或者1对1直接输出17 DO OUT6 通道6PWM调光控制或者1对1直接输出18 DO OUT7 通道7PWM调光控制或者1对1直接输出19 DO OUT8 通道8PWM调光控制或者1对1直接输出20 DO INT 外部中断21 PWR VDD 电源22 AI SIN1 通道1的感应电容或者轻触开关输入23 AI SIN2 通道2的感应电容或者轻触开关输入24 AI SIN3 通道3的感应电容或者轻触开关输入*DI:数字信号输入,DO:数字信号输出,DIO:数字信号输入或输出,AI:模拟信号输入,AO:模拟信号输出,PWR:电源参考chapter 6 封装说明1.2 24QSOP编号I/O 名称描述1 AI SIN1 通道1的感应电容或者轻触开关输入2 AI SIN2 通道1的感应电容或者轻触开关输入3 AI SIN3 通道1的感应电容或者轻触开关输入4 AI SIN4 通道1的感应电容或者轻触开关输入5 AI SIN5 通道1的感应电容或者轻触开关输入6 AI SIN6 通道1的感应电容或者轻触开关输入7 AI SIN7 通道1的感应电容或者轻触开关输入8 AI SIN8 通道1的感应电容或者轻触开关输入9 DO OLDO 控制外部LDO10 DI SCL I2C时钟端11 DIO SDA I2C数据端12 GND GND 接地13 PWR VPP MTP编程模式供电14 DI RST 复位15 DO OUT1 通道1PWM调光控制或者1对1直接输出16 DO OUT2 通道2PWM调光控制或者1对1直接输出17 DO OUT3 通道3PWM调光控制或者1对1直接输出18 DO OUT4 通道4PWM调光控制或者1对1直接输出19 DO OUT5 通道5PWM调光控制或者1对1直接输出20 DO OUT6 通道6PWM调光控制或者1对1直接输出21 DO OUT7 通道7PWM调光控制或者1对1直接输出22 DO OUT8 通道8PWM调光控制或者1对1直接输出23 DO INT 外部中断24 PWR VDD 电源*DI:数字信号输入,DO:数字信号输出,DIO:数字信号输入或输出,AI:模拟信号输入,AO:模拟信号输出,PWR:电源参考chapter 6 封装说明第二章:电气特性(2)因为芯片内部有复位电路,外部复位不是必须的。
(3)工作模式可以通过特殊功能寄存器选择,参考第四章。
(4)输出都可以设置为NMOS漏极开路(低电平有效时)或者PMOS漏极开路(高电平有效时)。
2.3 I2C接口时序特征2.3.1 时序图对于SCL,SDASCLT STA_S T STA_H T STO_S T STO_H SDA开始停止2.3.2 时序图对于SCL,SDA输入/输出T LOWT HIGH T FSCLT STA_S T STA_H T DTA_H T DTA_S T STO_S SDA InT RT AA T AASDA Out第三章:功能描述3.1 触摸输入(SIN1-SIN8)和参考输入(RIN)SIN和RIN都是用于检测触摸电容的变化。
SIN连接触点来捕捉电容的变化,参考电容输入端RIN接一个电容来补偿SIN和RIN的差别。
有触摸输入时,对应的SIN输入端电容增加,GT208L通过比较SIN和RIN端的电容来决定是那一个端口输入。
因此,最好使用初始状态时,SIN和RIN电容的差值。
当然,用户也可也通过增加电容来匹配初始状态。
试验测得,最好的C RIN是SIN输入电容的平均值。
GT208L用有多种智能解决方,有效避免各种环境因数带来的影响。
这些先进的触摸传感解决方案使得GT208L 可以应用到各种复杂的环境之中。
通过CTRL和C SIN1-8的电容调节灵敏度来满足不同系统的要求。
内部智能灵敏度调整算法有效补偿由系统噪声、电路偏差及间接飘移等引起的灵敏度偏差。
GT208L有一个特殊功能的噪声滤波器,可以最大幅度的提高灵敏度,即使系统工作在恶劣的环境之中。
SIN和RIN输入电路如下图所示。
SIN内部有一个串联电阻作为ESD保护。
为了减小电磁辐射和电泳冲击的影响,需要增加外部串联电阻。
任何情况下,增加的外部串联电阻阻值应该小于1KΩ,且尽量靠近SIN端口位置。
C SIN1-8和C RIN的值应小于50pF。
SIN端口到触点布线距离尽可能短,线宽尽可能细。
布线与触点应该在不同的金属层上。
RIN的走线可以适当加长,这样可以减少电磁干扰,但是过长的RIN布线也会使触摸感应检测失败。
SIN和RIN布线应尽可能的远离其他布线,如LED驱动路径。
为了减少噪声影响,所有触点周围都应该接地。
电路连接(一)3.2 LED PWM 驱动(OUT1-OUT8)OUT1-OUT8输出PWM控制LED。
LED亮度有16个级别,通过PWM控制寄存器控制PWM DUTY来调节亮度。
(更多详细请参考:第四章:Register Description)88% DUTY时亮度最高,0%DUTY时亮度最低。
每个端口最大灌入电流是10Ma,输出端口用于驱动LED时,不能同时用作1对1直接输出。
基本的电路连接如下图所示,R O1-8是LED的限流电阻。
电路连接(二)3.3 1对1直接输出接口GT208L提供两种数据输出模式:I2C模式和1对1直接输出模式。
1对1模式下,OUT1-OUT8分别对应SIN1-SIN8,既可以是低电平有效也可以是高电平有效,通过设置寄存器的‘DIR_OUT_POL’位来确定。
低电平有效时,内部是NMOS漏极开路结构,需外接上拉电阻;高电平有效时,内部是PMOS漏极开路结构,需外接下拉电阻。
阻值最好在千欧量级。
两种模式的基本电路连接如下图所示。
电路连接(三)电路连接(四)3.4 I2C接口(SCL,SDA)SCL与SDA分别是I2C接口的时钟线与数据线。
通过I2C接口可以读写GT208L内部寄存器的值。
从地址为0x2A的内部寄存器读数据。
这些端口内置上拉电阻(典型值为30KΩ)来阻值栅极开路时的泄露电流。
为了提高通信速度,需在SDA端口增加外部上拉电阻,然后接到VDD来减少时延。
I2C接口的结构框图如下图所示,内部集成时钟振荡器。
最大通信速率400Kbps,I2C通信的时序请参考2.4节。
电路连接(五)3.5 中断GT208L提供一个中断功能来减少同MCU的通信负载。
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中断有两种工作模式,通过设置寄存器的‘INT_MODE’位。
INT端口是NMOS漏极开路结构,必须挂一个KΩ量级的上拉电阻。
两种中断模式如下图所示。
(A)输出状态寄存器改变一次产生一次中断脉冲,(B)电路连接(五)3.6 CTRL功能选择(灵敏度,单点/多点模式,芯片ID)GT208L有3种模式,通过CTRL端口的连接情况确定。
每一种模式和他的连接情况如下图所示。
CTRL pin connection[case 1] GND Connection ▶High sensitivity▶Single touch mode▶CHIP ID: 0xB4[case 2] Open Connection▶Middle sensitivity▶Multi touch mode▶CHIP ID: 0xB8[case 3] VDD Connection▶Low sensitivity▶Multi touch mode▶CHIP ID: 0xB8CTRL接地 CTRL悬空 CTRL接VDD第四章应用电路GT208L-QN4 应用电路GT208L-QSO 应用电路第五章封装信息5.1 GT208L-QSO5.2 GT208L-QN4第六章寄存器描述6.1 I2C读写操作(普通模式)6.2 寄存器描述➢触摸通道使能寄存器➢芯片ID控制寄存器➢单点和多点触摸控制寄存器➢PWM通道使能寄存器➢触摸输出寄存器➢控制寄存器2➢控制寄存器3➢Expiration Control Registers - R/W➢灵敏度控制寄存器➢PWM控制寄存器深圳市世通晶华科技有限公司GT208L规格书。