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`Microchip 的 MTCH10x 是一种包含此功能的 2、5 或 8 通道接近与触摸控制器。 根据应用,输入可设置为独立传感器通道或通道/主动防护对。 MTCH10x 具备运行时间可配置的灵敏度和功率,并包括一个复杂的扫描优化算法,可主动衰减来自信号的噪声。 低电平有效输出会将传感器的状态传递给主机微控制器或驱动 LED 指示灯。 图 4:配置为单通道器件的 Microchip MTCH102,采用主动防护以实现最高的灵敏度。 (感应 Microchip Technology 提供图片) 在图 4 中,双通道 MTCH102 会读取单个传感器:第二个通道配置为主动屏蔽。 推荐使用 R1 (4.7 kΩ) 以增加输入上的抗噪能力。 MTSA 引脚上的电压决定触摸或接近传感器的灵敏度。 VDD 将提供最低灵敏度;VSS 将提供最高灵敏度。 恶劣环境下改善操作 虽然电容式接近感应可以在无机械零件的情况下实现全密封式接口,但累积污染、结露或滴水都可能会带来挑战。 许多工业厂房和办公区都会出现污染,汽车应用中可能出现极端的气候条件,湿手和漏水在许多白色家电应用中几乎是标准作业程序。 图 5:NXP PCF8883 电容式传感器 IC 自校准功能可将温度及湿度变化导致的误触发减到最少。 (感谢 NXP 提供图片) 触摸感应中的一种普通方法是,在传感器输入引脚测量负载的绝对电容并将其与阈值比较,以决定是否出现触摸。 如果传感器板保持清洁并且控制好环境的温度及湿度,此方法效果很好。 然而,空气中的温度及湿度变化可影响传感器的表面泄漏、改变电容并误触发开关,即使变化率很慢也不例外。 滤波可通过帮助消除因污染或泄漏导致的电容变化,从而避免假触发,这与有效输入造成的情况不同。 例如,NXP PCF8883 及 PCF8885 电容式传感器使用自校准威廉希尔官方网站 来检测电容变化。 这些器件可通过数字方式在输入级过滤掉非常低和非常快的电容变化。 因此,性能受污垢、湿度、凝结温度或可能影响性能的电极损坏等因素影响较小。 `
MTCH102参考设计.pdf
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PCF8883数据表.pdf
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