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CAPSENSE™ コントローラー

CAPSENSE™は、業界をリードする耐水性と近接センシングを備えた世界最高の静電容量センシングソリューションです

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概要

タッチ用の静電容量センシングは、民生用および産業用製品の設計の様相を変えました。 インフィニオンのCAPSENSE™ソリューションは、PSoC™ CreatorのCAPSENSE™コンポーネント、ModusToolbox™ CAPSENSE™ミドルウェア、またはメカニカルボタン交換 (MBR) ポートフォリオを介して、エレガントで信頼性が高く、使いやすい静電容量式タッチセンシング機能をお客様の設計にもたらします。

当社の静電容量式タッチセンシングソリューションは、40億を超える機械式ボタンに取って代わり、数百種類のセンシングアプリケーションを可能にします。

CAPSENSE™は、平均消費電流22 μAと業界で最も広い電圧範囲 (1.71 V〜5.5 V) で、業界をリードする低電力動作を提供します。 CAPSENSE™はまた、濡れた/湿った環境での誤った接触を防ぐために、液体耐性のための業界最高のソリューションを提供します。

静電容量式シグマデルタ(CSD)センシングアルゴリズム

インフィニオンのCAPSENSE™技術は、容量性シグマデルタ(CSD)センシングアルゴリズムで構成されており、スイッチドキャパシタ技術と、センシング電流をデジタルコードに変換するデルタシグマ変調器を使用して容量性センシングを提供します。この特許取得済みのアルゴリズムは、ノイズの多い環境でも正確なタッチを確保するための高感度、業界をリードする近接距離を提供し、高速スキャンを可能にします。

自動チューニングアルゴリズム

自動チューニングアルゴリズム

インフィニオンはオートチューニングアルゴリズムも開発しており、堅牢なノイズ耐性と、手動チューニングを必要とせずに変化する環境に適応します。

CAPSENSE™ MBR3

CAPSENSE™ MBR3
インフィニオンのソリューションは、機械式ボタンを洗練された信頼性の高い静電容量センシング ユーザー インターフェースに迅速かつ簡単に置き換えます。

CY8CMBR2110

CY8CMBR2110
I2Cで設定可能なメカニカルボタン交換ソリューションで、最大10個の静電容量式タッチセンシング チャネルをサポートし、10個のボタン/10個のLEDを可能にします。

CY8CMBR2044

CY8CMBR2044
CY8CMBR2044ソリューションは最大4つのボタンをサポートし、ハードウェアですばやく構成できるため、ソフトウェアツール、ファームウェア開発、およびチッププログラミングが不要になります。

CY8CMBR2016

静電容量式マトリックスキーパッドの作成は、かつてないほど簡単になりました。CAPSENSE™ Expressファミリーの一員であるCY8CMBR2016でマトリックスキーパッドデザイン(最大4x4)を完成させます。

CY8CMBR2010

ハードウェアで構成可能な機械式ボタン交換ソリューションで、最大 10 個の静電容量式タッチセンシングチャネルをサポートし、10 個のボタン/10 個の LED を有効にします。

CAPSENSE™ Express

これらのエントリーレベルのCAPSENSE™コントローラシリーズでは、最大16個のGPIOを統合して、スタイリッシュでトレンディな静電容量式センシングソリューションを実現できます。

CAPSENSE™静電容量式タッチセンシング技術は、プレート(センサー)とその環境との間の静電容量の変化を測定し、タッチ面上またはタッチ面付近の指の存在を検出します。一般的な静電容量センサーは、PCBの表面にエッチングされた適切な寸法の銅パッドで構成され、非導電性オーバーレイがボタンのタッチ面として機能します。

自己容量センシングシステムでは、GPIOピンはトレースとビアによってセンサーパッドに接続されます。通常、グランドハッチ(GND)はセンサーパッドを囲み、他のセンサーやトレースから分離します。

オーバーレイに指が存在すると、人体の導電性と大きな質量がセンサーパッドに平行な接地された導電性平面を形成し、そこで平行プレートコンデンサが形成されます。センサーパッドと指の間の静電容量は、次の式で測定されます:CF=(Ɛ0ƐA)/d

PSoCは、rawカウントと呼ばれる等価デジタルカウントを容量CSに変換します。指でタッチするとセンサー ピンの合計容量が増加するため、生のカウントの増加は指でのタッチを示します。

相互容量は、送信電極(Tx)と受信電極(Rx)の2つの電極間の静電容量を測定します。相互容量性センシングシステムでは、VDDIOまたはVDDD(デバイスでVDDIOがサポートされていない場合)とGNDとの間のデジタル電圧信号のスイッチングがTxピンに印加され、Rxピンで受信される電荷量が測定されます。Rx電極に受け取られる電荷量は、2つの電極間の相互容量(CM)に正比例します。

Tx電極とRx電極の間に指を置くと、CMが低下します。 CMの減少により、Rx電極で受け取る電荷も減少します。 静電容量センシングシステムは、Rx電極で受け取った電荷の量を測定して、タッチ/ノータッチ状態を検出します。

  • CY3280-MBR3キットを購入して、構成可能性、ボタン性能、近接センシング、液体耐性など、MBR3ソリューションの機能を評価してください
  • ダウンロード EZ-Clickを無料で簡単にCAPSENSE™システムを設計
  • アプリケーションノートを読む
  • タッチセンシング情報ハブをご覧ください

タッチ用の静電容量センシングは、民生用および産業用製品の設計の様相を変えました。 インフィニオンのCAPSENSE™ソリューションは、PSoC™ CreatorのCAPSENSE™コンポーネント、ModusToolbox™ CAPSENSE™ミドルウェア、またはメカニカルボタン交換 (MBR) ポートフォリオを介して、エレガントで信頼性が高く、使いやすい静電容量式タッチセンシング機能をお客様の設計にもたらします。

当社の静電容量式タッチセンシングソリューションは、40億を超える機械式ボタンに取って代わり、数百種類のセンシングアプリケーションを可能にします。

CAPSENSE™は、平均消費電流22 μAと業界で最も広い電圧範囲 (1.71 V〜5.5 V) で、業界をリードする低電力動作を提供します。 CAPSENSE™はまた、濡れた/湿った環境での誤った接触を防ぐために、液体耐性のための業界最高のソリューションを提供します。

静電容量式シグマデルタ(CSD)センシングアルゴリズム

インフィニオンのCAPSENSE™技術は、容量性シグマデルタ(CSD)センシングアルゴリズムで構成されており、スイッチドキャパシタ技術と、センシング電流をデジタルコードに変換するデルタシグマ変調器を使用して容量性センシングを提供します。この特許取得済みのアルゴリズムは、ノイズの多い環境でも正確なタッチを確保するための高感度、業界をリードする近接距離を提供し、高速スキャンを可能にします。

自動チューニングアルゴリズム

自動チューニングアルゴリズム

インフィニオンはオートチューニングアルゴリズムも開発しており、堅牢なノイズ耐性と、手動チューニングを必要とせずに変化する環境に適応します。

CAPSENSE™ MBR3

CAPSENSE™ MBR3
インフィニオンのソリューションは、機械式ボタンを洗練された信頼性の高い静電容量センシング ユーザー インターフェースに迅速かつ簡単に置き換えます。

CY8CMBR2110

CY8CMBR2110
I2Cで設定可能なメカニカルボタン交換ソリューションで、最大10個の静電容量式タッチセンシング チャネルをサポートし、10個のボタン/10個のLEDを可能にします。

CY8CMBR2044

CY8CMBR2044
CY8CMBR2044ソリューションは最大4つのボタンをサポートし、ハードウェアですばやく構成できるため、ソフトウェアツール、ファームウェア開発、およびチッププログラミングが不要になります。

CY8CMBR2016

静電容量式マトリックスキーパッドの作成は、かつてないほど簡単になりました。CAPSENSE™ Expressファミリーの一員であるCY8CMBR2016でマトリックスキーパッドデザイン(最大4x4)を完成させます。

CY8CMBR2010

ハードウェアで構成可能な機械式ボタン交換ソリューションで、最大 10 個の静電容量式タッチセンシングチャネルをサポートし、10 個のボタン/10 個の LED を有効にします。

CAPSENSE™ Express

これらのエントリーレベルのCAPSENSE™コントローラシリーズでは、最大16個のGPIOを統合して、スタイリッシュでトレンディな静電容量式センシングソリューションを実現できます。

CAPSENSE™静電容量式タッチセンシング技術は、プレート(センサー)とその環境との間の静電容量の変化を測定し、タッチ面上またはタッチ面付近の指の存在を検出します。一般的な静電容量センサーは、PCBの表面にエッチングされた適切な寸法の銅パッドで構成され、非導電性オーバーレイがボタンのタッチ面として機能します。

自己容量センシングシステムでは、GPIOピンはトレースとビアによってセンサーパッドに接続されます。通常、グランドハッチ(GND)はセンサーパッドを囲み、他のセンサーやトレースから分離します。

オーバーレイに指が存在すると、人体の導電性と大きな質量がセンサーパッドに平行な接地された導電性平面を形成し、そこで平行プレートコンデンサが形成されます。センサーパッドと指の間の静電容量は、次の式で測定されます:CF=(Ɛ0ƐA)/d

PSoCは、rawカウントと呼ばれる等価デジタルカウントを容量CSに変換します。指でタッチするとセンサー ピンの合計容量が増加するため、生のカウントの増加は指でのタッチを示します。

相互容量は、送信電極(Tx)と受信電極(Rx)の2つの電極間の静電容量を測定します。相互容量性センシングシステムでは、VDDIOまたはVDDD(デバイスでVDDIOがサポートされていない場合)とGNDとの間のデジタル電圧信号のスイッチングがTxピンに印加され、Rxピンで受信される電荷量が測定されます。Rx電極に受け取られる電荷量は、2つの電極間の相互容量(CM)に正比例します。

Tx電極とRx電極の間に指を置くと、CMが低下します。 CMの減少により、Rx電極で受け取る電荷も減少します。 静電容量センシングシステムは、Rx電極で受け取った電荷の量を測定して、タッチ/ノータッチ状態を検出します。

  • CY3280-MBR3キットを購入して、構成可能性、ボタン性能、近接センシング、液体耐性など、MBR3ソリューションの機能を評価してください
  • ダウンロード EZ-Clickを無料で簡単にCAPSENSE™システムを設計
  • アプリケーションノートを読む
  • タッチセンシング情報ハブをご覧ください

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