欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

QT310-IS 参数 Datasheet PDF下载

QT310-IS图片预览
型号: QT310-IS
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 可编程电容传感器IC [PROGRAMMABLE CAPACITANCE SENSOR IC]
分类和应用: 传感器
文件页数/大小: 20 页 / 830 K
品牌: QUANTUM [ QUANTUM RESEARCH GROUP ]
 浏览型号QT310-IS的Datasheet PDF文件第1页浏览型号QT310-IS的Datasheet PDF文件第2页浏览型号QT310-IS的Datasheet PDF文件第4页浏览型号QT310-IS的Datasheet PDF文件第5页浏览型号QT310-IS的Datasheet PDF文件第6页浏览型号QT310-IS的Datasheet PDF文件第7页浏览型号QT310-IS的Datasheet PDF文件第8页浏览型号QT310-IS的Datasheet PDF文件第9页  
这可以通过减少走线长度来实现和
宽度。
1.3.2 K
IRCHOFF
S
C
光凭目前
L
AW
像所有的电容式传感器,在QT310依靠基尔霍夫
电流法(图1-4) ,以检测电容的变化
电极。此法适用于电容式感应
要求传感器的励磁电流必须完成一个循环,
为了再次返回其源电容为
检测。虽然大多数设计师涉及到基尔霍夫定律有
对于硬连线电路,它同样适用于电容
场流动。它的内在含义需要将信号地线
与目标对象必须以某种既可以耦合在一起
方式为电容传感器是否正常工作。注意
没有必要提供实际的硬连线的接地
连接;电容耦合到地( CX1 )总是
足够了,即使耦合看起来很脆弱。为
例如,通过一个隔离变压器供电的传感器将
提供足够的接地耦合,由于存在电容
绕组和/或变压器的铁芯之间,并且从
电源线本身直接的本地地球。即使
印刷电路板和电池供电的,只是物理尺寸
对象到其中的电子设备被嵌入一般
足以夫妇的几个皮法回本地土。
基尔霍夫定律的影响可能是最明显
通过观察E3B评估板的敏感度证明
对持有铺设板放在桌子之间进行切换
董事会在你的手被它的电池。的效果,也可以
通过召开董事会通过电极“传感器1 ”观察,
让它重新校准,然后触摸电池末端;董事会
将工作得很好在此模式。
1.2.2 C
ONNECTION TO
E
LECTRODE
PCB走线,接线,并与相关的任何组件
或与SNS1和SNS2接触将成为触控
敏感,应慎用限制触控治疗
区到所需的位置。
多个电极可连接,例如以创建
在物体的两侧的控制按钮,但是它是
不可能的传感器来区分这两个
电极。
图1-3网状电极几何
1.3.3 V
IRTUAL
C
APACITIVE
G
ROUNDS
1.2.3 B
URST
M
ODE
O
PERATION
在收购过程中出现的突发(图1-7)
可变长度时,根据单斜率的CDC
方法。突发长度取决于铯的价值观和
CX 。更长脉冲的产生更高的收益,更
对于一个给定的阈值设定的灵敏度,但消耗更多的
平均功耗和速度较慢。
突发模式操作的作用是降低平均功耗,同时
提供了大量信号的平均固有的疾病预防控制中心
过程中,使信号采集过程更鲁棒。
QT的方法是检测非常低的阻抗方法
因为它加载Cx的直接进入一个非常大的电容(CS ) 。这
结果在RF敏感度非常低的水平。
当检测到人体接触(如指尖) ,接地
人永远不需要,也不是必要的,以触摸的
裸露的金属电极。人体自然是有
几百皮法的“自由空间”电容的
本地环境( CX3图1-4 ),这是两个以上的
数量级大于需要创建一个
通过地球返回路径QT310 。该QT310的PCB
然而,可能是身体相当小,因此可能会有一点
“自由空间”耦合( CX1图1-4) ,并在之间
环境来完成返回路径。如果QT310电路
地面不能经由电源连接接地,然后
一个“虚拟电容接地'可能需要增加
返回耦合。
1.3电极设计
1.3.1 E
LECTRODE
G
EOMETRY和
S
IZE
对所用的电极的形状没有限制;在大多数
案例常识和一个小实验可能会导致
在一个良好的电极设计。该QT310将同样操作
很好地与一个长而薄的电极为具有圆形或方形之一;
甚至随机形状也是可以接受的。该电极还可以
是一个3维表面或物体。敏感性有关,
电极表面积,取向相对于所述对象
被感测,对象组合物,以及所述接地耦合
两个传感器电路和感测到的物体的质量。
更小的电极具有比大的敏感性更低。
如果相对大的电极表面是所希望的,并且如果测试
显示的电极具有高的电容Cx的那
降低灵敏度或阻碍正常的操作中,
电极可以做成网状(图1-3 ),这将
具有较低的Cx的比实心电极面积。
图1-4基尔霍夫电流定律
LQ
3
QT310 / R1.03 03年9月21日