JL1821K触摸芯片IC规格书(5键输出无锁)_V11(2)

数据手册
DATASHEET
JL1821K
5键(输出无锁)触摸感应芯片IC
(Rev:1.1)
一、概述
JL1821K触摸感应IC是为实现人体触摸界面而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。使用该芯片可以实现触摸开关控制,方案所需的外围电路简单,操作方便。确定好灵敏度选择电容,IC就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰,避免由于电阻、电容误差造成的按键差异。
二、特点
1、高灵敏度(用户可自行调节)
2、高防水性能
3、待机功耗低,省电
4、高抗干扰性能,近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
5、按键感应盘大小:大于3mm×3mm,根据不同面板材质跟厚度而定
6、按键感应盘间距:大于2mm
7、按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)
8、按键感应盘材料:PCB铜箔,金属片,平顶圆柱弹簧,导电橡胶,导电油墨,导电玻璃的ITO层等
9、面板材质:绝缘材料,如有机玻璃,普通玻璃,钢化玻璃,塑胶,木材,纸张,陶瓷,石材等
10、面板厚度:0~12mm,根据不同的面板材质有所不同
11、工作温度:-25℃~85℃
12、工作电压:3V~5.5V
13、封装类型:SOP14
三、应用范围
1、消费类电子
煤仓疏松机2、数码产品
3、家用电器
4、小家电
四、封装及引脚定义
1、封装及引脚定义
JL1821K,SOP14
2、引脚定义描述
编号引脚定义功能描述编号引脚定义功能描述
1 VDD 电源正端8 KEY5 触摸按键输入脚5
2 KEY1 触摸按键输入脚1 9 OUT5 输出通道5
3 KEY2 触摸按键输入脚2 10 OUT语音云平台
4 输出通道4
4 SEL 初始电平选择端11 OUT3 输出通道3
5 CAP 采样电容输入脚12 OUT2 输出通道2
6 KEY3 触摸按键输入脚3 13 OUT1 输出通道1
7 KEY4 触摸按键输入脚4 14 GND 电源负端
乙基氯化物
五、应用电路图
注:
1、当介质材料及厚度等差异较大时,
可通过调整采样电容容值来调节触摸灵敏度。电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。
2、SEL管脚上必须接入固定状态,不可悬空,以确保功能正常运行。
六、功能描述
1、各输出通道初始输出状态由上电前SEL口的状态决定:
SEL 管脚接 VDD(高电平)上电,上电后通道输出默认为高电平;
SEL 管脚接 GND(低电平)上电,上电后通道输出默认为低电平。
2、按住触摸按键时,对应输出通道的状态进行翻转;松开后恢复初始状态。
七、按键操作方法
在生产过程中,当按键裸露在空气中时,如果用手指直接触碰按键的金属弹簧,由于人身体接着大地,会有 50Hz 的工频干扰进入到芯片,可能会造成检测不到按键或者按键连续响应。
正确的按键方法是:
1、在弹簧上放一块薄玻璃(4mm 左右);
2、用铅笔,螺丝刀等物品触碰;
3、用手指甲触碰。
八、防水模式
JL1821K芯片内置防水工作模式。在防水模式下,无论面板上有溅水、漫水甚至完全被水淹没,按键都可以正确快速的响应。不同于目前一般感应按键在面板溅水、漫水时容易误动作,积水后反应迟钝或误响应的情况。
九、灵敏度调节1、灵敏度调节电容
芯片CAP脚为灵敏度调节电容输入口,
用户可以通过调节该口电容容值来调节
全部触摸按键的灵敏度,其调节范围建
议选择102~103,用户在使用的时候尽
量使用精度为5%的NPO电容。加大电容
会使灵敏度增加,降低抗干扰能力;反
之减小电容会使灵敏度减小,增强抗干
扰能力。
2、影响触摸灵敏度的因素
影响触摸灵敏度的因素主要有以下几个方面:
(1)、按键离芯片的距离。离芯片越近的按键,其触摸效果越好,反之则越差。因此用户在PCB布局的时候,尽量将芯片放置在相距最远的两个按键的中间位置。
(2)、按键至芯片的连线线宽。按键至芯片走线越细,触摸效果越好,反之则越差。因此尽量使按键至芯片之间连线更细。
(3)、按键至芯片的连线和其它信号线(包括地线)的距离。距离越远,则其它信号线对触摸按键的影响越小,建议触摸按键至芯片的连线尽量远离其它信号线。不同触摸按键与芯片连线的相互影响
很小,因此可以靠的比较近。(4)、触摸按键和面板的接触面积。面积越大、接触越紧密,触摸效果越好,反之越差。
(5)、触摸面板的材质和厚度。面板越薄,触摸效果越好,反之越差。用玻璃、微晶板等材质做成的面板,其触摸效果要比用塑料、有机玻璃等材质做成的面板好。而金属材质的面板无法检测触摸按键。
3、重点说明
当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整CAP口与GND之间的采样电容来调节触摸灵敏度。电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。并不是电容越大就越灵敏,不合适的电容,会导致过灵敏或反应迟钝,调整依据以手指刚好接触到触摸介质有反应为最佳,如果需要用力压才有反应,说明灵敏度不够,如果还没有接触到介质就有反应,说明灵敏度过高。具体应根据实际应用的 PCB 和模具外壳相结合来调整,定案后,生产过程中无需再重新调整(不建议使用瓷片电容作为灵敏度电容,可选用贴片电容或涤纶电容或其他温漂量较小的电容)。如果电源的文波幅度达到了 0.2V,建议要对电源做特别处理,比如增加稳压或是滤波等。
十、技术参数
工作电压3V~5.5V
输出电压GND~VDD
工作电流2mA
待机电流100uA以内
工作温度-25℃~85℃
存储温度-50℃~125℃
按键响应速度100ms
感应厚度小于12mm(根据不同材质不同)
待机电流测试环境:调节电容选用472,电压选用4V,在灯关断时的平均电流值。
十一、注意事项
1、电源部分
由于 IC 检测时,电压的微小变化容易引起误操作,要求电源的纹波和噪声要小,要注意避免由电源
串入的外界强干扰,在使用过程中必须能有效隔离外部干扰及电压突变,因此要求电源有较高的稳定度。建议采用如图所示78L05 组成的稳压电路:
电源电路
2、PCB 排板部分
用户在设计PCB 的时候,应该注意以下几个方面:
(1)、芯片的滤波电容尽量紧靠着芯片,过电容的连线应不宽于电容焊盘。
(2)、触摸按键检测部分的地线应该单独连接成一个独立的地,再有一个点连接到整机的共地。
(3)、避免高压、大电流、高频操作的主板与触摸电路板上下重叠安置。如无法避免,应尽量远离高压大电流的期间区域或在主板上加屏蔽。
(4)、感应盘到触摸芯片的连线尽量短和细,如果PCB 工艺允许尽量采用5mil 的线宽。
(5)、感应盘到触摸芯片的连线不要跨越强干扰、高频的信号线。
(6)、感应盘到触摸芯片的连线周围0.5mm 不要走其它信号线。
(7)、如果直接使用PCB 板上的铜箔图案作触摸感应盘,应使用双面PCB 板。触摸芯片和感应盘到IC 引脚的连线应放在感应盘铜箔的背面(BOTTOM)。感应盘应紧贴触摸面板。
一体化机芯
金属钝化剂(8)、感应盘铜皮面的铺铜应采用网格图案,并且网格中铜的面积不超过网格总面积的 40%。铺铜必须离感应盘有
0.5mm 以上的距离。原则是感应盘到IC 连线的背面如果铺铜必须采用如图所示的图案,铜的面积不超过网格总面积
的40%。

本文发布于:2024-09-22 10:36:27,感谢您对本站的认可!

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