主题中讨论的其他器件: TIDM-1021
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您好 Bart、
遗憾的是、仅使用4个 CapTIvate 引脚可能难以实现合理的结果。 您可能已经熟悉 TIDM-1021《耐液体电容式触控键盘参考设计》(我将分享此帖子中其他读者的链接)。 它讨论了与耐液体设计一起使用的自电容和互电容的差异。
由于不能使用互模式、因此在自模式下、为了帮助缓解电极和附近接地之间产生的水耦合、唯一可以做的事情是在按钮所在的同一层上没有接地层(第1层)。 如果是2层 PCB、则很可能在另一层上具有某种类型的接地层。 如果是、请使用20-30%的网格接地、而不是实心填充平面。 如果是4层、请勿在第2层上放置任何接地、并尽可能在第3层上放置接地平面。 接地层越远离层1、越好。
接下来、如果按钮位于垂直表面上、水将无法在表面上聚积、因此这是您的理想选择、但如果按钮表面积聚和向下流过足够的水、则会出现误触发。 如果按钮位于水平表面上、则几乎不起作用。
如果您不介意这样说、那么应用是什么?
您对潮湿程度的期望是什么? 喷雾、飞溅、喷雾、连续...?
这是由电池供电的应用吗? 如果没有、您是否需要通过 EMI 测试?
您好 Bart、
我与 TIDM-1021的作者讨论了您的应用、以了解他是否有一些想法、但只有4个通道时、应用仅限于使用自电容模式。 我知道无法使用 FR2522、但客户是否可以使用(2) FR2512? 这样、每个 FR2512都可以在互模式下控制2个按钮。 当然、每个都有自己的 TX 富液平面。 如下所示:
备用通道可用作防护通道、当有人擦拭表面以进行清洁或擦除积聚的水分时、该通道将通知 SW。 这里的想法是、如果在擦除过程中一个或多个按钮可能处于检测状态、但如果防护装置也处于检测状态、则 SW 只会忽略按钮输入、直到用户完成擦除表面。
此外、建议通过两个 MCU 中的每一个同步电容测量、以防止在测量期间发生异步交叉耦合。