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产品型号及封装形式 : VK36N1D SOT23-6; VK36N2D SOP8/DFN8; VK36N3D/4D/5D/6D---SOP16/DFN16 产品品牌:VINKA永嘉微电 产品年份:新年份S06+30 产品型号:VK36N1D 封装形式:SOT23-6L VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点: ★ 工作电压2.2-5.5V ★ 待机电流10uA/3.0V ★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间:工作模式48mS,待机模式160mS ★ 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 ★ 输出为1个1对1输出脚 ★ 防呆功能,有效键最长输出时间: 13S ★ 无键触摸4s进入待机模式 ★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). ★ 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 ★ 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 ★ 抗电压波动,抗干扰性能好 ★ 型号VK36NIDD直接输出 VK36NIDT锁存输出 ★ 封装SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm) ——————————————————————— 产品型号:VK36N2D 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式: SOP8 产品年份:新年份 VK36N2D具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点: 工作电压 2.2-5.5V• 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR)• 低压复位功能(LVR)• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平• 输出为2个1对1输出脚• 支持多键同时触摸• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值• 抗电压波动,抗干扰性能好• 型号VK36N2DD 直接输出VK36N2DT 锁存输出• 封装SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)DFN8L(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm) —————————————————————————————————— VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点:• 工作电压 2.2-5.5V• 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR)• 低压复位功能(LVR)• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出• 输出为3个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚• 支持多键同时触摸• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值• 抗电压波动,抗干扰性能好• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm —————————————————————————————————— VK36N4D具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点• 工作电压 2.2-5.5V• 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR)• 低压复位功能(LVR)• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出• 输出为4个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚• 支持多键同时触摸• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值• 抗电压波动,抗干扰性能好• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) —————————————————————————————————— VK36N5D具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了5个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点:工作电压 2.2-5.5V• 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR)• 低压复位功能(LVR)• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出• 输出为5个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚• 支持多键同时触摸• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值• 抗电压波动,抗干扰性能好• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5m) —————————————————————————————————— VK36N6D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点:• 工作电压 2.2-5.5V• 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR)• 低压复位功能(LVR)• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平• 输出为6个1对1输出脚• 支持多键同时触摸• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值• 抗电压波动,抗干扰性能好• 型号 VK36N6DD 直接输出 VK36N6DT 锁存输出• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) —————————————————————————————————— |
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