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电子发烧友网>新品快讯>MAXIM演示可戴手套输入的静电容量方式触摸面板

MAXIM演示可戴手套输入的静电容量方式触摸面板

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PT8023W电容触摸控制ASIC中文手册

PT8023W 是一款电容触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,引脚配置 6 种功能。PT8023W 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:12:500

PT2031电容触摸控制ASIC中文手册

PT2031 是一款电容触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。
2025-03-19 18:09:012

PT8020电容触摸控制ASIC中文手册

PT8020 是一款电容触摸控制 ASIC,支持 10 通道触摸输入,高速 IIC 输出,多键同步模式。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:06:400

PT8028电容触摸控制ASIC中文手册

PT8028 是一款电容触摸控制 ASIC,支持 8 通道触摸输入,二进制 BCD 编码和有效按键指示输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:05:240

PT8026N电容触摸控制ASIC中文手册

PT8026N 是一款电容触摸控制 ASIC,支持 6 通道触摸输入,一对一同步 NMOS 开漏输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:01:490

PT8026电容触摸控制ASIC中文手册

PT8026 是一款电容触摸控制 ASIC,支持 6 通道触摸输入,一对一同步 CMOS 输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:00:200

PT8041电容触摸控制ASIC中文手册

PT8041 是一款电容触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线 DAC 输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:58:061

PT8032电容触摸控制ASIC中文手册

PT8032 是一款电容触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:32:210

PT8042双触控双输出触摸IC中文手册

PT8042 是一款电容触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,引脚配置同步输出的有效电平。PT8042 实现触摸同步开关控制。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:29:560

PT8022K双触控双输出触摸IC中文手册

PT8022K 是一款电容触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,引脚配置同步输出的有效电平。PT8022K 实现触摸同步开关控制,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:28:421

PT8022S双触控双输出触摸IC中文手册

PT8022S 是一款电容触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路锁存开关输出,引脚配置高低电平输出。PT8022S 实现触摸锁存开关控制,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:26:410

PT2025单键电容触摸控制ASIC规格书

1. 产品概述     PT2025 是一款单键电容触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路/双路 PWM 输出,引脚配置 4 种模式。主要应用于触摸卫浴镜开关盒,具有介质自适应、高抗
2025-03-17 17:34:020

PT202BT6电容触摸控制ASIC规格书

 1. 概述      PT202BT6 是一款电容触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,引脚配置 2 种功能模式。PT2022BT6 主要应用于触摸调光 LED 灯具
2025-03-17 17:29:080

PT2022AT6电容触摸控制ASIC规格书

PT2022AT6 是一款电容触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。• OUT脚在上电后的初始输出状态由上电
2025-03-17 17:27:060

白皮书:在HMI应用中实现高精度电容触摸传感器

在HMI 应用中实现高精度电容触摸传感器
2025-03-17 16:46:221867

变频串联谐振耐压试验装置:如何根据电缆长度与截面积选择容量

、明确被试电缆参数 电缆长度 :电缆的长度决定了试验时所需的电压和电流的大小,因为电缆的电容量与长度成正比。 电缆截面积 :电缆的截面积影响电缆的电容量和电流承载能力,从而影响试验装置的容量选择。 二、计算电缆电容
2025-03-14 09:39:111003

三星电容的耐压与容量,如何满足不同电路需求?

三星电容的耐压与容量是满足不同电路需求的关键因素。以下是对三星电容耐压与容量的详细分析,以及如何根据电路需求进行选择的方法: 一、三星电容的耐压值识别与选择 1、耐压值的概念 :电容长期可靠地工作
2025-03-03 15:12:57975

4.3英寸工业工控智能串口屏电阻电容触摸

4.3英寸工业工控智能串口屏电阻电容触摸
2025-02-18 14:55:39856

Keithley静电电容测量原理与应用

在现代科技的飞速发展中,精密仪器的测量功能扮演着至关重要的角色。尤其是在电子元器件的测试中,精确的电容测量直接影响到产品质量和性能。而在众多测量工具中,Keithley静电计凭借其卓越的电容测量
2025-02-11 16:42:37990

低功耗触摸传感器GTX314L应用程序注释以及触摸检测的感应输入线

电容触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
2025-02-11 09:54:03925

法拉电容的实验测试方法

法拉电容(超级电容器)的实验测试方法主要包括以下几种: 一、静电容量测试 测试原理 : 采用对电容器恒流放电的方法测试静电容量。 计算公式:C=It/(U1-U2),其中C为静电容量,I为恒定放电
2025-01-19 09:35:352923

法拉电容容量分类

电容的工作原理基于电荷的物理存储,而不是像电池那样的化学反应。它们由两个电极和一个电解质组成,电荷存储在电极和电解质之间的界面上。这种设计使得法拉电容能够承受数百万次的充放电循环,而不会显著退化。 2. 容量分类 法拉
2025-01-19 09:18:321819

如何去选择更好的贴片铝电解电容

下降。 选择建议:应确保电容的额定电压高于或等于电路中可能出现的最大电压,并留有一定的安全裕量。特别是在复杂多变的电路环境中,预估电压峰值并据此选择适当的额定电压尤为重要。 二、电容量 重要性:电容量是衡量电容
2025-01-16 16:18:05680

教你如何正确选择贴片电容容量

作为muRata的代理商,在帮助客户选择贴片电容容量时,会综合考虑多个因素以确保选择的电容能够满足应用需求。以下是一些关于正确选择贴片电容容量的建议: 一、明确应用需求 了解电路功能 :首先需要
2025-01-15 16:24:01996

顺络贴片电容有哪些材质代码?

也被称为COG,是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。 特性:NPO电容器的填充介质由铷、钐和其他稀有氧化物组成,具有非常稳定的电容量和介质损耗。在-55℃到+125℃的温度范围内,其容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。
2025-01-14 15:19:21883

深度应用在智能冰箱触摸屏中的电容触摸芯片-GT301L

‌智能冰箱触摸屏的工作原理主要基于电容式触摸屏技术‌。当手指触摸到屏幕上时,会对屏幕的电容板产生电荷,通过感应电极实现电荷的感应和定位。
2025-01-14 09:41:271090

相对介电常数对电容器性能的影响

相对介电常数(或简称介电常数)对电容器性能具有显著影响。以下是对这种影响的分析: 一、决定电容容量 电容器的容量是其存储电荷的能力,而介电常数是影响电容容量的一个重要因素。根据平行板电容器的电容
2025-01-10 09:51:352280

村田电容量对比其它品牌有什么区别

村田电容与其他品牌电容电容量方面的对比主要体现在以下几个方面: 一、电容性能 高电容值 : 村田电容,特别是其多层陶瓷电容器(MLCC),以高电容值著称。据报道,村田MLCC的电容是其他品牌相同
2025-01-09 14:32:221044

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