TTP223-BA6通泰单键触摸IC芯片 单通道电容触摸按键控制开关IC
TTP223/TTP223N 单触摸键检测 IC
概述
TTP223/TTP223N 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.
应用
广泛消费性产
按钮键取代品
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/TTP223N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
在其他条件都固定的情况下, Cs不接灵敏度为最高。在使用范围(0≦Cs≦50pF)内增加Cs值
会降低灵敏度。
2. 输出模式
TTP223/TTP223N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(OpenDrain)输出。
PS:设计参考
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。
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。
5. VDD及VSS必需使用电容器C1做滤波,同时在布线时C1电容器必需是最近距离靠近IC的VDD及VSS管脚之间(TTP223/TTP223N)。
6. 电容器Ci及Co的电容值可根据实际应用选取。
7. 灵敏度调节电容(Cs)必须是使用温度变化其稳定性佳的电容,比如X7R,NPO。对于触摸应用,推荐使用NPO材质电容,以减少因温度变化对灵敏度造成的影响。
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TTP222: 1~8键触摸IC方案,多种封装,高灵敏度,内置LDO,超宽工作电压2.0~5.5V。
TTP223:单键触摸IC方案,超小封装,高灵敏度,多种方案可选
TTP233B-HA6: 单键触摸IC专用移动电源方案。
TTP224: 2~4键触摸IC方案,多种封装,高灵敏度,内置LDO,超宽工作电压2.4~5.5V。
TTP225: 1~8键触摸IC方案,多种封装,高灵敏度,内置LDO,超宽工作电压2.0~5.5V,可编程
TTP229: 8~16键触摸IC方案,多种封装,高灵敏度,内置LDO,超宽工作电压2.0~5.5V,支持IIC/TT介面。
应用
..消费类电子产品玩具小家电
..薄膜或按钮及普通开关的替代者
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