CapSense在实现时采用了两种触摸感应方式,CapSense逐次逼近(CSA)和CapSense增量求和(CSD),这两种方式均经过了优化,因而能够应对设计电容感应系统时所遇到的种种挑战。CSA和CSD方式均在扫描之间定期更新动态基线,以减少环境变化带来的影响。这样,随着具体设备的温度的变化,基线也随之进行调整。这种变化趋势由基线进行自动追踪,以抵消温度和湿度变化带来的影响。在这种方式下,可编程电容式感应解决方案能够给设计者提供更大的有效设计区域,从而能够满足设计方案中多项因素的要求。
此外,通过联合运用屏蔽电极和保护传感器,并在电容式感应中采用CSD方法,可以让设计方案真正达到防水的效果。这种触摸方案提供了可靠的触摸检测功能,并能够消除由于水滴和水流所导致的虚假检测事件。屏蔽电极能够减少水滴在物理层面上的影响,而防护传感器能够在逻辑电路层面上对决策逻辑操作进行复位。
CapSense器件受PSoC混合信号阵列产品的支持,因此能够让设计者在同一芯片上同时操作按钮、滑动触头、触摸屏、触摸板和接近传感器。CapSense还获得了预先配置好固件的用户模块、参考代码和校准工具的支持,让电容式感应应用的设计工作变得快捷、轻松而高效。这种预先定义的固件开发工具包括器件互连、I/O驱动模式和API。在PSoC Designer和PSoC Express开发工具中,只需点击几次鼠标即可创建上述工具。参考代码提供具有基本功能的起点,而PSoC解决方案所采用的开源格式可以实现对任意项目的定制和优化。校准工具能够通过对电容输入进行实时反馈而提高开发工作的速度。通过校准工具,用户可以调整参数、增加灵敏度,并可以逐个校准传感器。
PSoC器件并不仅仅具备电容传感器功能。它所拥有的模拟和数字资源还具有各种其它用途。所有PSoC器件产品均拥有基本的数字电路控制功能。通过配置,PSoC可以驱动LED、控制简单的8位脉冲宽度调制器,并能通过I2C、SPI或其它通信协议进行通信。功能更强的器件产品还拥有更多的数字电路功能和基本的模拟电路功能。同一个PSoC器件既可以配置成电容传感器,也可以配置成温度计或电压监测器。
PSoC混合信号阵列产品属于一种可配置阵列产品,拥有数字和模拟资源、闪存和RAM、一个8位微控制器,并具有一些其它功能。这些功能让PSoC能够在自己的CapSense产品组合内实现各种创新性的电容感应技术。采用PSoC直观易懂的开发环境可以对器件进行配置和重新配置,以满足设计规格和规格变更的要求。这些新型感应技术表现出了更高的灵敏度和更强的抗扰性,功耗更低,更新速度更快。
关键字:CapSense 可编程 电容式 感应
编辑:神话 引用地址:CapSense:可编程电容式感应理想方案
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关键词: 复杂可编程逻辑器件
静态随机存储器 被动串行
引言
基于SRAM(静态随机存储器)的可得配置PLD(可编程逻辑器件)的出现,为系统设计者动态改变运行电路中PLD的逻辑功能创造了条件。PLD使用SRAM单元来保存配置数据决定了PLD内部的互连和功能。改变这些数据,也就改变了器件的逻辑功能。由于SRAM的数据是易失的,因此,这些数据必须保存在PLD器件以外的EPROM、EEPROM或Flash
ROM等非易失存
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做为测量对象的静电,可认为有两种类型。一种是工厂某地已经产生的;另一种是在实验室的基础研究中使之产生的。前者需要正确地掌握带电状况,考虑此时所具有的诸条件,找出排除故障的适当方法。后者要求能准确地控制实验条件,得到有再现性的实验结果。为此,必须充分理解测量的方法,进而预先研究分析产生静电的因素,也是完全必要的.
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