新唐 NuMicro ML56 系列-產品簡介、開發實作系列
新唐 NuMicro ML56 系列-產品簡介、開發實作系列
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新唐科技提供一電容式觸控解決方案調適工具 (NuSenadj),此調適工具最大的特點為可通過一人機介面針對不同的機構來自動調整參數,並將參數匯出並複製至其他開發板。不僅能大大縮短開發人員的開發時程,也可縮短量產時間。此影片將會介紹如何使用此調適工具以及各個參數代表的意義。
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更多產品資訊,請至新唐科技網站 https://bit.ly/3hVdcmC
購買管道:https://direct.nuvoton.com/tw/low-power-8051-series/
聯絡我們: SalesSupport@nuvoton.com
#Product #Learning #Basic #zh-Hant
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Watch time - 4:36
介紹與說明 Nuvoton NuMicro ML56 電容式觸控按鍵防水與抗干擾。
哈囉大家好! 我是新唐 FAE Tim,今天為大家做 ML56 觸控按鍵防水與抗干擾介紹。
首先介紹 ML56 觸控按鍵防水與抗干擾的能力。
良好的防水能力,在 2 mm 深度的積水下觸控按鍵動作仍正常。
通過 IEC 61000-4-6 10 V 動態注入電流測試。
接著要說明 ML56 觸控按鍵的相關參數設定,先說明觸控靈敏度。
#Pulse Width (觸控按鍵感測脈衝寬度時間控制)
可以透過適當設定脈衝寬度來調整觸控按鍵的靈敏度,較短的脈衝寬度設定會帶來較差的靈敏度和較低的功耗,反之亦然。
接著說明觸控性能的穩定性之 1
#Times (觸控按鍵感測次數控制)
可以透過適當地設置 “次數” 來調整觸控按鍵原始數據的穩定性,“次數” 設置越短,原始數據的穩定性越差,功耗也越低,反之亦然。
觸控性能的穩定性之 2
#IIR (IIR 濾波器)
IIR 濾波器可以控制當前原始數據與上一個原始數據的比率。 用戶可以啟用 IIR 濾波器以抗干擾。啟用 IIR 濾波器時,它將增加觸控響應時間。
觸控性能的穩定性之 3
#Debounce (觸控按鍵去抖動)
可以透過適當地設置去抖動,觸控按鍵進入 (開) 和釋放 (關) 偵測的去抖動次數來調整觸控按鍵的穩定性,較短的去抖動設置會帶來更快的觸控響應時間,反之亦然。
觸控性能的穩定性之 4
#Trace Baseline (基準線是透過 “校正” 所產生的)
觸控按鍵自動環境補償是一種演算法,該演算法可在啟動運作時自動追蹤基準線做環境變化補償,使觸控按鍵性能更加穩定。綜合上述的參數說明,以下為大家介紹防水與抗干擾的參數設定。
首先是 #防水參數設定。
良好的防水能力,在 2 mm 深度的積水下觸控按鍵動作仍正常。
觸控按鍵系統參數如表所示:
Pulse Width = 500 ns
Times = 128
接著是 #抗干擾性參數設定
通過 IEC 61000-4-6 10 V 動態注入電流測試。
觸控按鍵系統參數如表所示:
Pulse Width = 2 us
Times = 128
IIR New = 6, Old = 2
Debounce Entry = 1, Release = 1
接著我們使用 ML56 NuMaker Board 來為大家做實際操作展示 #觸控按鍵防水功能。手指先沾水,然後去觸摸觸控按鍵,反覆以上動作,可以看到觸控按鍵依舊正常動作,不受影響。
最後我們使用 ML56 NuMaker Board 來為大家做實際操作展示 #觸控按鍵抗干擾能力。先打開對講機,然後近距離干擾觸控按鍵,可以看到觸控按鍵依舊正常動作,不受影響。
以上是這次的教學影片, 謝謝大家!
如果您有任何問題,歡迎聯絡我們。
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#Pulse Width (觸控按鍵感測脈衝寬度時間控制)
#防水參數設定。
#Debounce (觸控按鍵去抖動)
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#8051
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#觸控按鍵防水功能。手指先沾水,然後去觸摸觸控按鍵,反覆以上動作,可以看到觸控按鍵依舊正常動作,不受影響。
#Trace Baseline (基準線是透過 “校正” 所產生的)
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#Times (觸控按鍵感測次數控制)
#IIR (IIR 濾波器)
#觸控按鍵抗干擾能力。先打開對講機,然後近距離干擾觸控按鍵,可以看到觸控按鍵依舊正常動作,不受影響。
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新唐科技推出最新集成控制、電容式觸控、驅動液晶顯示器 (LCD) 的三合一低功耗微控制器 - Nuvoton NuMicro ML56 系列,並提供一電容式觸控與驅動液晶顯示器解決方案程式庫。此影片將會介紹 API 的功能、參數及回傳值並且最後則會講解如何使用 BSP 裡的範例程式搭配 NuMaker-ML56SD 來開發您的第一個電容式觸控與驅動液晶顯示器的應用程式。
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Watch time - 2:51
介紹與說明 Nuvoton NuMicro ML56 電容式觸控按鍵電路板設計。
哈囉大家好!我是新唐 FAE Tim。
今天為大家介紹 ML56 電容式觸控按鍵電路板設計。
首先介紹觸控傳感器通道選擇。
#觸控傳感器通道
ML56 系列最多支援 14 個觸控傳感器通道。
#參考傳感器
建議選擇觸控傳感器通道 TK7 或 TK14 當作參考傳感器。
加大參考傳感器和其他信號之間的距離,以降低互相干擾的機會。
#屏蔽電極
將屏蔽電極圍繞在觸控傳感器周圍,可以有更好的信號品質和防水能力。
建議選擇觸控傳感器通道 TK0, TK4 或時脈輸出腳位 (P3.2/ P4.6/ P5.7) 當作屏蔽通道。
接著要說明 PCB 佈局規則。
#觸控按鍵形狀
建議傳感器面積為 10 x 10 mm,以實現良好的觸控按鍵靈敏度。
觸控傳感器的電極越大,外殼厚度可以越厚。
#參考傳感器
建議選擇觸控傳感器通道 TK7 或 TK14 當作參考傳感器。
加大參考傳感器和其他信號之間的距離,以降低互相干擾的機會。
一般情況下,建議使用直徑為 1 mm 大小的圓形電極。
#接地
建議觸控按鍵的走線具有良好的網地圍繞。
建議觸控按鍵下方要鋪網地。
鋪網地的規格為 6 mil 的走線和 50 mil 的網格。
#屏蔽電極
將屏蔽電極圍繞在觸控按鍵周圍,用於在觸控按鍵周圍提供同相位的信號。
網狀屏蔽電極的規格為 6 mil 的走線和 50 mil 的網格。
屏蔽電極區域到觸控按鍵周圍的寬度需要大於 10 mm。
#觸控按鍵外殼厚度
隨著外殼厚度的增加,觸控按鍵的靈敏度將降低。
觸控按鍵尺寸越大,外殼能做得越厚。
建議的觸控按鍵直徑尺寸與搭配的壓克力外殼厚度如表所示。
以上是這次的教學影片,謝謝大家!
如果您有任何問題,歡迎聯絡我們。
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Watch time - 2:41
介紹與說明 Nuvoton NuMicro ML56 電容式觸控按鍵基本原理和感應方法。
哈囉大家好! 我是新唐 FAE Tim,今天為大家介紹 ML56 電容式觸控按鍵技術。
首先介紹 #電容式觸控按鍵基本原理。
在沒有手指觸摸的傳感器的電容稱為 “寄生電容” CP 。
寄生電容是由傳感器 (包括傳感器,走線和過孔) 與系統中其他導體 (例如接地層,走線,產品機構或外殼中的任何金屬等) 之間的電場所產生的。
傳感器和手指之間的電容為 CF,傳感器的總電容 CT 是 CP 和 CF 之和。
接著要說明 ML56 #電容式觸控按鍵感應方法。
ML56 實現了兩個可變電容器組,用於向 CP (或 CT) 和 CR 注入電荷。
CR 是參考通道的寄生電容,在觸控按鍵校正之後,CP 和 CR 與 CB 和 CCB 保持平衡 (比較器輸出為 “低準位”) 。
手指觸摸在目前偵測的觸控按鍵,導致 CT = CP + CF,使比較器的負輸入端電壓低於正輸入端,並且比較器輸出為 “高準位”。
ML56 觸控按鍵控制器會將 CCB 增加到 CCB’,以使 CT 和 CR 再次達到平衡 (比較器輸出為 “低準位”)。透過檢查 CCB 和 CCB’ 之間的差異,可以做手指觸摸的偵測。
CCB 增加到 CCB’ 的數值與預定的觸控門檻值來做比較,演算法可以確定觸控按鍵處於 ON (觸摸) 狀態還是 OFF (無觸摸) 狀態。
以上是這次的教學影片, 謝謝大家!
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