单触摸键检测
单键触摸芯片

单键触摸芯片单键触摸芯片是一种集成了触摸控制功能的芯片。
它可以实现使用者通过触摸单个按钮来控制设备的操作,如电视机、手机等。
相比传统机械按钮,单键触摸芯片具有更高的灵敏度、更稳定的性能和更长的使用寿命。
单键触摸芯片的原理是利用电容感应技术来实现触摸控制。
它内置了感应电容板,当使用者触摸感应区域时,会改变感应电容的电压值。
芯片通过测量电容的变化来判断是否有触摸动作发生,并将触摸动作转化为相应的控制信号。
单键触摸芯片的主要特点之一是灵敏度高。
由于采用了电容感应技术,它能够精确地检测到用户的触摸动作,并快速地做出响应。
无论是轻触、轻扫还是长按,芯片都能够准确地捕捉到,并将相应的信号传达给设备。
这使得用户能够更加方便地操控设备,并提升了用户体验。
另一个特点是稳定性强。
由于单键触摸芯片不需要机械按钮来实现触摸控制,因此不存在机械按钮容易损坏的问题。
而且电容感应技术能够有效地防止外界干扰,使得芯片的工作更加稳定可靠。
无论是在高温、低温还是湿度较大的环境下,芯片都能够正常工作,不受外界条件的影响。
此外,单键触摸芯片的寿命长。
由于不需要机械按钮的摩擦与碰撞,芯片的使用寿命大大延长。
一般来说,单键触摸芯片的使用寿命可以达到数十万次以上,远远超过了传统机械按钮的寿命。
这也减少了设备的维修频率,降低了维修成本。
单键触摸芯片在各个领域都有广泛的应用。
在消费电子领域,它可以用于电视遥控器、空调遥控器、手机等设备,提升用户对设备的操控能力。
在车载电子领域,它可以用于车载导航系统、音频系统等,提供更加方便的操作方式。
在工业控制领域,它可以用于机器人、自动化生产线等,提高生产效率。
总之,单键触摸芯片在现代生活中扮演着重要的角色。
它以其高灵敏度、稳定性和长寿命的特点,在各个领域都有广泛的应用。
随着科技的不断进步,相信单键触摸芯片的性能还会进一步提升,为用户提供更好的体验。
触摸按键的检测方法及其终端设备的制作方法

本技术公开了一种触摸按键的检测方法及其终端设备,用于解决现有技术中终端设备的侧边需要额外设置电容传感器才能检测到侧压力按键是否被触摸的问题。
所述终端设备包括侧压力按键、绝缘断点、电容处理模块和压力检测模块,其中:所述侧压力按键设置在所述终端设备的边框的内侧;所述绝缘断点在所述边框上截取的金属边框用于检测所述侧压力按键被触摸时产生的电容变化值;所述金属边框与所述电容处理模块连接,所述电容处理模块与所述压力检测模块连接,所述电容处理模块用于在所述金属边框检测到的电容变化值大于或等于预设的触发阈值时,触发所述压力检测模块检测所述侧压力按键被触摸时产生的压力值。
技术要求1.一种终端设备,其特征在于,包括侧压力按键、绝缘断点、电容处理模块和压力检测模块,其中:所述侧压力按键设置在所述终端设备的边框的内侧;所述绝缘断点设置在所述侧压力按键在所述边框上的投影区域的两端,所述绝缘断点在所述边框上截取的金属边框用于检测所述侧压力按键被触摸时产生的电容变化值;所述金属边框与所述电容处理模块连接,所述电容处理模块与所述压力检测模块连接,所述电容处理模块用于在所述金属边框检测到的电容变化值大于或等于预设的触发阈值时,触发所述压力检测模块检测所述侧压力按键被触摸时产生的压力值。
2.如权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括中央处理器,所述压力检测模块与所述中央处理器连接;所述压力检测模块在检测到所述侧压力按键被触摸时产生的压力值大于或等于预设的压力阈值时,将所述侧压力按键被触摸的信号发送给所述中央处理器;所述中央处理器用于基于所述侧压力按键被触摸的信号确定并处理对应的按键事件。
3.如权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述电容处理模块通过通用输入输出GPIO 线路与所述压力检测模块连接;所述电容处理模块在所述金属边框检测到的电容变化值大于或等于所述预设的触发阈值时,将所述侧压力按键被触摸的信号通过所述GPIO线路发送给所述压力检测模块,以触发所述压力检测模块检测所述侧压力按键被触摸时产生的压力值。
JL223B 单键电容式触摸按键IC_V1.2(3)

J L223B_SPECJL223B规格说明书版本 1.2 2014-03-08单键触摸开关本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。
然而对于规格内容的使用不负责任。
文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明,不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用,也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。
该产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件,本公司拥有不事先通知而修改产品的权利。
1.概述JL223B是单键电容式触摸按键专用检测传感器IC。
采用最新一代电荷检测技术,利用操作者的手指与触摸按键焊盘之间产生电荷电平来确定手指接近或者触摸到感应表面。
没有任何机械部件,不会磨损,感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或者塑料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。
面板图案随意设计,按键大小、形状自由选择,字符、商标、透视窗等可任意搭配,外形美观、时尚,而且不褪色、不变形、经久耐用。
从根本上改变了各种金属面板以及机械面板无法达到的效果。
其可靠性和美观设计随心所欲,可以直接取代现有普通面板(金属键盘、薄膜键盘、导电胶键盘)。
不需要对现有的程序做任何改动。
具有外围元件少、成本低、功耗少等优势。
2.特点l工作电压:2.0V-5.5V;l工作电流极低:3.5uA;l灵敏度可通过外部电容值来调整;l可实现同步输出模式及电平切换模式输出;l带有自校准的独立触摸按键控制;l高抗干扰性:内置稳压电路,环境自适应算法等多种措施;l带6秒自校准功能;l SOT23-6封装3.应用场合智能锁、智能手环、无线蓝牙耳机、移动电源、LED灯、玩具、MP4、触摸空气清新器、触摸音箱、触摸台灯、触摸指纹识别打火机等。
4.封装及引脚定义6.应用电路注1:C1电容值越大,灵敏度越低,感应面板的厚度就越薄。
反之电容值越小,灵敏度就越高,感应面板厚度就越厚。
芯片So 输入脚之间串接一个Rs 电阻,阻值在100-1000Ω之间。
一种触控按键检测和LED驱动的复用IO的设计方法

A bstract:A design of IO M ultiplexing with touch button detection and LED driver for the touch panel chips was pre— sented in this paper.By using the key detection m odule and the LED driver in different tim es the IO was precise to
摸 显示 的集 成给 芯片设计 公 刊带来 了商机 ,同时 带来 了挑 战 ,其 中包 括如何 解 决显示 需要 的大 驱 少 品网面 积 等问题 。针 对 以 卜问题 ,本 文提 出了一种 触控 按 键检 测和 LED驱 动复用 的 10设 计方 法 。
触 摸感 应 主要 分 为两 种 方摸式 I:电阻式 和 电容
幸
式 。电容式 触 摸 ,南于 具有 响应必 快 、手K 感 好 、轻 触 等
优点 ,受 到 了消费者 的青 睐 ,势不 可挡地 替代 了电阻 。 1^弓 上lI
式 的 市场 。 电容式触 摸识 R 别 ,主要 是检 测手 指接 触
,
realize the detection of keys and drive LED at eight stage brightness Based on CSM C 0.5 um process,the simulation .
showed that the drive current of this design carl be up to 1 00 mA which was enough to drive a 8一bit digital tube.For .
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。
智能蓝牙耳机触摸方案VKD233DS单按键触摸检测IC

蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。
自从蓝牙耳机问世以来,一直是行动商务族提升效率的好工具。
现在款式在逐渐增多,更变成了运动一族,年轻人的好选择!智能蓝牙耳机是基于无线蓝牙技术,通过与蓝牙通讯设备(手机、蓝牙MP3等)的连接,实现解放双手,语音控制接打电话、接发短信(邮件)和控制智能家电等目的的一种可穿戴式智能设备,从而使人们的生活更加的自由与舒服。
蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。
主要功能便是接听和挂断通话之用,可进行控制音量调节,单耳式蓝牙耳机部分机型还拥有双待、双麦、丽音(也可称为降噪,可实现更优的通话环境)等技术。
立体声立体声蓝牙耳机是基于手机支持A2DP蓝牙立体声协议之上的,只有手机支持A2DP蓝牙立体声协议,方可连接立体声蓝牙耳机欣赏蓝牙耳机音乐。
立体声蓝牙耳机拥有颈挂、耳麦、夹子、眼镜等样式,而其中颈挂与夹子等样式均为有线式蓝牙耳机,主要功能除了接听挂断通话之外,还可直接欣赏音乐,同时,部分立体声蓝牙耳机还具备液晶显示屏,不仅可方便的看到来电号码,还具备显示歌名歌词等功能。
真无线真无线蓝牙耳机与传统蓝牙耳机的区别在于采用了Multiplexlink多点无线互联技术。
作为一款全新概念的无线蓝牙耳机,实现了左右耳之间的无线连接。
该类耳机外部完全摒弃了线材连接的方式,且左右耳塞都能单独工作,免提通话尽在掌握。
需要变身双声道立体声时,开启另外一只耳塞,靠近即可自动组成双声道立体声模式,分享音乐时不会被线材牵绊,使用起来也更加便捷。
最近几年,随着智能家居,科技生活的理念及社会的进步发展,慢慢的蓝牙耳机的外观变得更加酷炫,携带也简便,蓝牙体积也是在进一步变小!后面更是加入了触控按键设计,比原本传统按键的设计更加智能方便,只需轻轻触摸耳机,便可以操控。
永嘉微电产品:VKD233DH,VKD233DB便是常见的应用于蓝牙耳机上面的单按键/单通道感应芯片。
TTP233D-SB6-触摸IC规格书

6. 调整灵敏度的电容(Cs)必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器﹔如 X7R、NPO﹐故针对触摸应
用﹐建议选择 NPO 电容器﹐以降低因温度变化而影响灵敏度。
深圳市芯派科技
封装外观尺寸
封装类型 DFN6L
TTP233D-SB6
深圳市芯派科技
封装配置
TTP233D-SB6 封装类型 DFN6L
2. 调整介质(面板)厚度 在其它条件不变的情况下﹐使用较薄的介质可增加灵敏度﹐反之则会降低灵敏度﹔但介质厚度 必须在最大限制值以下。
3. 调整 Cs 电容值(请参阅下图) 在其它条件不变的情况下﹐若未在触摸 PAD 对 VSS 接上 Cs 电容时﹐灵敏度是最灵敏的﹐Cs 电容在可用范围内(1≦Cs≦50pF)﹐Cs 电容值越大其灵敏度越低。
2. 电源供应必须稳定﹐若供应电源之电压发生飘移或快速漂移或移位﹐可能造成灵敏度异常或误侦测。
3. 覆盖在 PCB 上的板材﹐不得含有金属或导电组件的成份﹐表面涂料亦同。
4. 必须在 VDD 和 VSS 间使用 C1 电容﹔且应采取与装置 IC 的 VDD 和 VSS 接脚最短距离的布线。
5. 可利用 Cs 电容调整灵敏度﹐Cs 电容值越小灵敏度越高﹐灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调
2. 2018/09/05= > V_1.1 - 修改输出响应时间和时间的误差值
深圳市芯派科技
160
深圳市芯派科技
TTP233D-SB6
功能描述
Ⅰ. 灵敏度调整
PCB 上接线的电极大小与电容之总负载﹐会影响灵敏度﹐故灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应 用。TTP233D-SB6 提供一些外部调整灵敏度的方法。
TTP223中文简介

TTP223中⽂简介单触摸键检测IC概述TTP223/TTP223N TonTouch TM是触摸键检测IC,提供1个触摸键。
触摸检测IC是为了⽤可变⾯积的键取代传统的按钮键⽽设计的。
低功耗和宽⼯作电压是触摸键在DC和AC应⽤的特点。
特点⼯作电压 2.0V~5.5V⼯作电流 @VDD=3V,⽆负载,SLRFTB=1低功耗模式下典型值1.5uA,最⼤值3.0uA快速模式下典型值3.5uA,最⼤值7.0uA@VDD=3V,⽆负载,SLRFTB=0低功耗模式下典型值2.0uA,最⼤值4.0uA快速模式下典型值6.5uA,最⼤值13.0uA最长响应时间⼤约为快速模式下60mS,低功耗模式下220mS @VDD=3V灵敏度可由外部电容(0~50pF)调节由选择管脚(SLRFTB管脚)提供两个采样长度的选择⼈体触摸检测稳定,可取代传统的直接的开关键由选择管脚(LPMB管脚)提供快速模式和低功耗模式的选择由选择管脚(TOG管脚)提供直接模式、触发模式的选择同时还保留漏极开路(Open Drain)输出模式,OPDO管脚为漏极开路(Open Drain)输出,Q管脚为CMOS输出各输出模式都可通过选择管脚(AHLB管脚)选择⾼电平或者低电平有效由选择管脚(MOTB管脚)提供100sec最长输出时间选择有外部上电复位管脚(RST管脚)上电之后需要约0.5sec的稳定时间,此时间段内不要对键进⾏触摸,此时所有功能都被禁⽌始终进⾏⾃校准在快速模式下,当Key没有被触摸时或Key被触摸之后IC重新校正时间约为4.0sec.在低功效模式下,当Key没有被触摸时其校正时间同样约为4.0sec,当Key被触摸之后,其重新校正时间必需是Key被释放之后约16 sec.TTP223N的灵敏度⽐TTP223好但TTP223N的稳定度⽐TTP223差应⽤⼴泛消费性产按钮键取代品2. 电源供应必须稳定。
如果电源电压发⽣漂移或者快速变化,可能导致灵敏度异常或者误检测。
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1. 灵敏度调节 PCB上电极(electrode)面积和连线电容的总负载会影响到灵敏度。所以灵敏度调节必须依 据PCB上的实际应用情况。TTP223提供了一些从外部调节灵敏度的方法。 1-1 调节电极面积 在其他条件都固定的情况下,使用大面积电极能提高灵敏度,反之会降低灵敏度。但是电极 面积必须在有效范围内使用。 1-2 调节板厚 在其他条件都固定的情况下,薄板能提高灵敏度,反之会降低灵敏度。但是板厚必须小于其 最大限制。 1-3 调节Cs电容值 (见下图) 在其他条件都固定的情况下,不接Cs而直接接VSS,灵敏度最高。在使用范围(0≦Cs≦50pF) 内增加Cs值会降低灵敏度。
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Preliminary
TTP223
3. 有效KEY最长输出时间(Maximum key on duration time) (由MOTB管脚选择)
如果某些物体覆盖了传感口,其带来的变化量可能足以被检测到。为了防止此现象,TTP223
设置了定时器对检测进行监控。设定最大输出时间。在 3V 下它大约为 100sec。当检测到键
LPMB 14 VSS 13
5 MOTB OPDQ 12
6I
Q 11
7 NC
NC 10
8 NC
NC 9
TTP223
VDD 104 C1
PS:1. 在 PCB 上,从触摸端口到 IC 管脚的连线越短越好。 并且此连线不与其它线平行或者交叉。
2. 电源供应必须稳定。如果电源电压发生漂移或者快速变化,可能导致灵敏度异常或者 误检测。
Preliminary
TTP223
封装表单
1. TTP223-ASB 封装款式 封装类型
功能选择
TTP223-ASB SSOP-16
AHLB TOG LPMB MOTB SLRFTB RST
V
V
V
V
V
V
P.S.: 记号〝V 〞表示此款封装有此功能选择管脚。
Q OPDO VV
TTP223-ASB 封装脚位图
3. PCB板覆盖的材料不能有金属或者导电材料.而表面喷涂(paints on the surfaces)也同 样不能有。
4. 电容Cs可以用来调节灵敏度。Cs值越小,灵敏度越好。灵敏度调节必须依据PCB上的 实际应用情况。Cs的值域为0~50pF。
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TOG
0 0 1 1
AHLB
管脚 Q 功能选择
0 直接模式,
高电平有效 CMOS 输出
1 直接模式,
低电平有效 CMOS 输出
0 触发模式,
上电状态为 0
1 触发模式,
上电状态为 1
管脚 OPDO 功能选择
直接模式, 高电平有效漏极开路(Open Drain)输出 直接模式, 低电平有效漏极开路(Open Drain)输出 触发模式, 上电状态为高阻,高电平有效 触发模式, 上电状态为高阻,低电平有效
16 VDD 15 TOG 14 LPMB 13 VSS 12 OPDO 11 Q 10 NC
9 NC
TTP223-A Date code
Lot No.
NC 8
NC 7
6
MOTB 5
I
SLRFTB 4
RST 3
AHLB 2
NC 1
封装外框尺寸
说明:“D”尺寸不包括模具凸出或栅毛刺,模具 凸出和栅毛刺每边不超过 0.006 inch。
条件 ─ ─
Ta=25°C Ta=25°C
─
值 -20 ~ +70 -50 ~ +125 VSS-0.3 ~ VSS+5.5 VSS-0.3 ~ VDD+0.3
≧4
单位 ℃ ℃ V V KV
‧DC/AC 特性:(测试条件为室内温度=25℃)
参数
工作电压 系统振荡器 传感振荡器 工作电流
输入端 输入端 输出端灌电流(Sink Current) 输出端拉电流(Source Current) 输出响应时间 输入口上拉电阻 输入口下拉电阻
出, Q管脚为CMOS输出 各输出模式都可通过选择管脚(AHLB管脚)选择高电平或者低电平有效 由选择管脚(MOTB管脚)提供100sec最长输出时间选择
有外部上电复位管脚(RST管脚) 上电之后需要约0.5sec的稳定时间,此时间段内不要对键进行触摸,
此时所有功能都被禁止
始终进行自校准
VDD
ELECTRODE Cs
VDD
Q
I
OPDO
TOG AHLB LPMB MOTB SLRFTB VSS RST
2. 输出模式 TTP223 由 AHLB 管脚选择直接模式的高电平或者低电平有效。由 TOG 管脚选择输出模式。 另外还可同时选择漏极开路模式。管脚 Q 为数位输出,管脚 OPDO 为漏极开路(Open Drain) 输出。
最小 典型 最大 单位
值值值
2.0 3 5.5 V
- 512K -
16K
Hz
- 1M - Hz
- 1.5 3.0
- 2.0 4.0 - 3.5 7.0 uA
6.5 13.0
0 - 0.2 VDD 0.8 - 1.0 VDD - 8 - mA
IOH VDD=3V, VOH=2.4V
- -4 - mA
TR VDD=3V, 快速模式
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Preliminary
TTP223
2. TTP223-BA6 & TTP223-CA6 封装款式 封装类型
功能选择
AHLB TOG LPMB MOTB SLRFTB RST
TTP223-BA6 SOT-23-6L
V
V
0
1
1
X
TTP223-CA6 SOT-23-6L
Preliminary 单触摸键检测 IC
TTP223
概述
TTP223是触摸键检测IC,提供1个触摸键。触摸检测IC是为了用可变面积的键取代传统的 按钮键而设计的。低功耗和宽工作电压是触摸键的DC和AC特点。
特点
工作电压 2.0V~5.5V 工作电流 @VDD=3V,无负载,SLRFTB=1
快Fa速st m模o式de
timing
VDD
I VSS
~160ms
~20ms
~160ms
~20ms
PO可S能SIB出LE现K的EY键TO触U摸CH 键KE释Y R放ELEASE (并(N非OT真R的EA发LL生Y )TOUCH)
Q VDD
K键EY触TO摸UCH
VSS
KE键Y R释E放LEASE
Low低P功o耗we模r 式Mode
的时间超过设定时间时,系统会回到上电初始状态,同时输出也回到上电初始状态,直到下
一次检测到按键。
MOTB
功能选择
1
无穷大(禁止最长输出时间)
0
100sec 最长输出时间
4. 快速及低功耗模式选择 (由 LPMB 管脚选择) TTP223 有快速模式和低功耗模式供选择。其取决于 LPMB 管脚的状态。当 LPMB 管脚开路 或者接到 VDD 时,TTP223 工作于快速模式。当 LPMB 管脚接到 VSS 时,TTP223 工作于低 功耗模式。 快速模式下,响应时间较短,但是功耗电流会增大。低功耗模式会节省功耗,但是第一次按 键的响应时间会减慢。如果它被唤醒成快速模式,响应时间与快速模式相同。在低功耗模式 下,若检测到按键,会切换到快速模式。按键被释放并且维持 12sec 之后会回到低功耗模式。 这两种模式的状态和时序见下图。
VDD=3V, 低功耗模式
RPH VDD=3V,
(LPMB, MOTB, SLRFTB)
RPL VDD=3V,
(TOG, AHLB)
VDD=3V,
(RST)
60
220 mS
35K
ohm
28K
200K
ohm
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功能定义
Preliminary
TTP223
选择3.2msec采样长度时灵敏度较好,但是功耗电流会增大。建议使用1.6msec采样长度。
SLRFTB
功能选择
1
采样长度 = 1.6msec
0
采样长度 = 3.2msec
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Preliminary
TTP223
6. 选择管脚 基于对省电及封装的综合考虑,所有功能选择管脚都设计为锁存类型,上电初始状态为 0 或 1。如果这些管脚接到 VDD 或者 VSS,其状态变为 1 或 0,此过程中没有电流漏電,不与省 电方针冲突。
ABOUT 12SEC
低L功ow耗P模ow式er
mode timing ~160ms
LPMB
1 0
功能选择
快速模式 低功耗模式
5. 采样长度选择 (由SLRFTB管脚选择)
TTP223有两个采样长度供选择。其取决于SLRFTB管脚的状态。当SLRFTB管脚开路或者接
到VDD时,采样长度约为1.6msec。当SLRFTB管脚接到VSS时,采样长度约为3.2msec。
低功耗模式下典型值1.5uA,最大值3.0uA 快速模式下典型值3.5uA,最大值7.0uA @VDD=3V,无负载,SLRFTB=0 低功耗模式下典型值2.0uA,最大值4.0uA 快速模式下典型值6.5uA,最大值13.0uA 最长响应时间大约为快速模式下60mS,低功耗模式下220mS @VDD=3V 灵敏度可由外部电容(0~50pF)调节 由选择管脚(SLRFTB管脚)提供两个采样长度的选择 人体触摸检测稳定,可取代传统的直接的开关键 由选择管脚(LPMB管脚)提供快速模式和低功耗模式的选择 由选择管脚(TOG管脚)提供直接模式、触发模式的选择 同时还保留漏极开路(Open Drain)输出模式,OPDO管脚为漏极开路(Open Drain)输