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  • 来自专栏LCD驱动IC

    VK36Q4 DFN10L超强抗干扰触摸触控感应芯片4通道4按键触摸触控IC

    概述 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. 低功耗触摸IC-VK37XX系列 VK3702DM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出 抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰

    44300编辑于 2023-12-09
  • 来自专栏LCD/LED Driver;Touch;LDO等

    触摸开关家电等 高抗干扰两键222通道触摸触控芯片(IC)-VK36N2D SOP8 灵敏度高 抗干扰能力强,FAE技术支持

    概述:VK36N2D SOP8具有2触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。 • 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 输出为2个1对1输出脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S • 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度 (1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 型号 )VK36N2D_V1.1-CN.pdf图片

    56920编辑于 2022-09-29
  • 来自专栏驱动IC芯片

    VK3610I高抗干扰防呆功能10键触摸检测芯片资料分享

    该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出,有效键对应数据位置1。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 1• I2C输出+INT中断脚• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S• 无键触摸4S进入待机模式• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF ).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S• 抗电压波动,抗干扰性能好具体参数请详见Vinka选型手册及相关规格书VK3610I_V1.0

    42020编辑于 2022-11-10
  • 来自专栏LCD/LED Driver;Touch;LDO等

    低功耗抗噪高抗干扰 4键4路触摸触控IC(芯片)-VK3604AB SOP16TSSOP16 适用触摸开关电子秤风扇台扇等,抗干扰能力强,性能稳定

    概述: VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种4触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式 脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出 • 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效 • 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度 (0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 封装: VK3604A-SOP16(150mil)(9.9mm x

    73370编辑于 2022-08-16
  • 来自专栏Unity3d程序开发

    cocos2dx 触摸钢琴

    1.触摸钢琴项目描述 1.1触摸钢琴功能描述 实现手指点按琴键发出对应的音调,按下位置出现星云的粒子特效,滚动实现移动到别的琴键的位置,按下安卓返回键执行关闭。 1.2触摸钢琴所需技术 粒子特效,安卓按键监听。 2.触摸钢琴详细设计 2.1点击琴键发出对应的音调 首先创建好UI,底层为一个滚动层,在上面按照位置添加对应的琴键按钮,每个琴键按钮要设置Tag,和按照音调设置名字。 采用cocos2dx中的粒子特效。 auto listenerKeyPad = EventListenerKeyboard::create(); listenerKeyPad->onKeyReleased = CC_CALLBACK_2(

    42430编辑于 2023-08-24
  • 来自专栏猿人谷

    iOS Programming – 触摸事件处理(2

    iOS Programming – 触摸事件处理(2) 在上一篇《iOS Programming – 触摸事件处理(1)》中了解触摸、事件和响应者之后,接下去学习如何处理用户的触摸事件。 touches withEvent:(UIEvent *)event {     UITouch *touch =  [touches anyObject]; if(touch.tapCount == 2) {         [self performSelector:@selector(setBackground:) withObject:[UIColor blueColor] afterDelay:2] UIColor redColor];     } } 上面代码表示在第一次轻击之后,没有直接更改视图的背景属性,而是通过performSelector:withObject:afterDelay:方法设置2秒中后更改 touches withEvent:(UIEvent *)event {     UITouch *touch =  [touches anyObject]; if(touch.tapCount == 2)

    1.4K70发布于 2018-01-17
  • 来自专栏LCD驱动IC

    抗干扰单键触摸电容式触控IC-VK3601 SOT23-6单通道直接输出 触摸感应IC原厂

    概述VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 ) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 封装 SOT23-6(3mm 输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度 封装:SOP16适用开关电源触摸IC系列VK3606DM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6       :SOP16低功耗触摸IC-VK37XX系列VK3702DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)  感应通道数:2 输出方式:直接输出              

    46550编辑于 2023-11-08
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    把I2C做成稳定外置接口,量产级抗干扰电路分享

    但之前做的一个批量项目,偏要把 I2C 做成设备的外置扩展接口,用来接外部的氧传感器模块。 用两只 2N7002 N 沟道 MOS 管(Q1/Q2)做 I2C 总线的双向缓冲,这是整个电路的关键。 I2C 是双向通信,直接引 MCU 引脚的话,驱动能力一般只有几个 mA,外置后线阻、负载电容都会拉低信号质量;而且接口侧的干扰会直接耦合到 MCU 引脚。 而 2N7002 的用法很巧妙。 这里选 2N7002 是因为它便宜、导通电阻小(几十 mΩ)、开关速度能覆盖 I2C 的 100kHz/400kHz 速率,量产成本几乎可以忽略。 这个电路不算复杂,但踩过坑后定型的方案确实实用,成本低、稳定性经量产验证,有 I2C 外置接口需求的朋友可以直接参考。

    13810编辑于 2026-03-23
  • 来自专栏雪月清的随笔

    Android Camera2 实现触摸对焦功能(Touch to Focus)

    之前在 Android Camera2 简介 这篇文章中简单介绍了下 Camera2 中 AF/AE 对焦区域如何进行设置,之前是通过手动计算对应关系实现的,但这种方式需要考虑到前后摄的区别,前摄和后摄坐标映射有区别 并且预览大小和底层图片实际大小也不是对应的,所以我们点击预览界面某个位置后,需要进行坐标转换,这样才能根据点击位置进行正确的对焦和测光操作 另外 Camera API 1 中的底层坐标区域和 Camera API 2 (以后摄为例): 图片中蓝色框表示手机预览界面,紫色线条坐标为Android View坐标系,绿色为 Camera 坐标系,旧的Camera底层坐标范围大小是固定的,宽高都为2000,而Camera2中的大小要根据查询出来的 得到有映射关系的Matrix后,坐标转换只需调用mapRect(result, source)即可 Camera API 2 上面 API 1 的代码是不能直接用在 API 2中的, 主要原因是 Camera2 Demo: https://github.com/smewise/Camera2 (文章来自简书--幽客: https://www.jianshu.com/p/49dcab6a1f75) ~~END~~

    4K20发布于 2021-09-22
  • 来自专栏拂晓风起

    coco2d-js 触摸移动的同时处理点击事件

    cc.eventManager.addListener({ event: cc.EventListener.TOUCH_ALL_AT_ONCE, onTouchesMoved:function (touches, event) { for (var i = 0; i < touches.length; i++) { jslog("touches:", i, touches[

    5.3K30发布于 2018-07-03
  • 来自专栏全栈程序员必看

    cocos2dx触屏响应(单点触摸)CCTouchBegan,CCTouchMove,CCTouchEnd

    今天白白跟大家分享一下cocos2dx单点触摸经验。 cocos2dx触摸CCTouch类的单点触摸有四个函数CCTouchBegan,CCTouchMove,CCTouchEnd,CCTouchCancalled。 这些触摸的函数不一定每一个都要响应,可是CCTouchBegan是一定要有的,他的返回值是bool,其他函数返回值为void 以下我们看看怎样触摸: 首先我们新建一个项目Hello 1、在源文件Hello.h 触摸取消 比如中途来点 2、 开启触摸 在须要开启触摸的地方添�即可,比如init里面 bool Hello::init() { setTouchEnabled(true); CCLOG("touch end, touchpoint is %f", touchpoint); } ok,触摸完成,请大家指示!

    73420编辑于 2022-07-13
  • 来自专栏翩翩白衣少年

    Doc2X:超强且免费好用的PDF解析工具

    精准识别数学公式 在解析2024年新课标Ⅰ卷数学真题时,Doc2X展现出了惊人的效果。 而现在,只需简单地上传PDF或图片文件,Doc2X便能快速精准地识别所有公式,节省了大量时间和精力。 支持多种输出格式 Doc2X的另一大亮点是支持多种输出格式。 又或者你是科研人员,需要将大量文献中的公式转化为LaTeX格式进行编辑,Doc2X也能轻松搞定。 每日免费额度 为了让更多人体验到Doc2X的强大功能,该平台每天提供了500页的免费识别额度。 过去,可能需要花费大量时间去手动输入和校对文档中的公式和文字,现在只需简单几步操作,Doc2X便能轻松搞定。 不仅如此,Doc2X的多种输出格式也让我在不同场景下都能得心应手。 不管是写作博客文章,还是制作教学课件,亦或是撰写科研论文,Doc2X都能提供最合适的解决方案。

    3.7K10编辑于 2024-07-08
  • 来自专栏韦东山嵌入式

    DRV_06_I2C接口触摸屏驱动分析

    接口触摸屏驱动分析 参考资料: Linux 5.x内核 Documentation\devicetree\bindings\input\touchscreen\goodix.txt drivers 驱动程序框架 2. 设备,在某个I2C控制器节点下创建一个子节点。 &i2c2 { gt9xx@5d { compatible = "goodix,gt9xx"; reg = <0x5d>; status = "okay"; interrupt-parent >; irq-gpios = <&gpio1 5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; irq-flags = <2>; /*1:rising 2:

    1.6K30编辑于 2021-12-08
  • 来自专栏全栈程序员必看

    cocos2dx触屏响应(单点触摸)CCTouchBegan,CCTouchMove,CCTouchEnd

    今天白白跟大家分享一下cocos2dx单点触摸经验。 cocos2dx触摸CCTouch类的单点触摸有四个函数CCTouchBegan,CCTouchMove,CCTouchEnd,CCTouchCancalled。 这些触摸的函数不一定每一个都要响应,可是CCTouchBegan是一定要有的,他的返回值是bool,其他函数返回值为void 以下我们看看怎样触摸: 首先我们新建一个项目Hello 1、在源文件Hello.h 触摸取消 比如中途来点 2、 开启触摸 在须要开启触摸的地方增加即可,比如init里面 bool Hello::init() { setTouchEnabled(true); CCLOG("touch end, touchpoint is %f", touchpoint); } ok,触摸完成,请大家指示!

    59220编辑于 2022-09-06
  • 来自专栏驱动IC芯片

    单按键触摸触控芯片 抗电源电压波动干扰VK3601单按键触摸触控芯片

    提供了单路触摸按键与单路触摸开关功能,以及LED灯光的触摸开关控制和亮度调节, 灯光调节可根据需要随意调节,选择范围款,操作简单方便。 VK3601SS-1 抗干扰能力强。 .• 抗干扰特性好。 6:抗干扰特性好。 EFT可以达到±2KV以上;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。 EFT可以达到±2KV以上;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。

    51120编辑于 2022-12-10
  • 来自专栏全栈程序员必看

    ios事件-触摸事件2(手势 和 pointInSide()、hitTest()、touchesBegan()、touchesMoved()、touchesEnded()的关系)

    ios事件-触摸事件2(手势 和 pointInSide()、hitTest()、touchesBegan()、touchesMoved()、touchesEnded()、touchesCancelled 2. 通过hitTest()、pointInSide()找到的view,那么view和它的superView的手势都能响应,但不会响应它的子view的手势。 3. 所以在后面的触摸事件中,RedView的touchesEnded:withEvent:方法不再会被调用,而是调用CustomerGesture的touchesMoved:withEvent:方法和GestureVC :08:03.351235+0800 E03事件层次分析[12668:8488735] -[CustomerGesture touchesMoved:withEvent:], moveCount = 2 在整个事件序列中(一个事件序列是:手机触摸屏幕,接着在屏幕滑动,最后手指离开屏幕),RedView的touches开头的4个方法都不会被调用!

    1.4K20编辑于 2022-09-15
  • 来自专栏具身小站

    电容式传感器和电感式传感器区别对比

    可以检测: 位移、压力(通过形变改变间距) 液位/物位(介质变化) 触摸(人体作为导体) 2. 主要用于: 检测金属物体是否接近 工业自动化中的接近开关 转速检测(齿轮等) 三、优劣势对比 对比项 电容式 电感式 ✅ 优点 可检测非金属材料、非接触测量、灵敏度高、成本较低 抗干扰能力强、 适用于恶劣工业环境 、响应速度快、寿命长 ❌ 缺点 易受环境湿度、静电影响、对金属和非金属都敏感、可能误触发、安装需考虑寄生电容 只能检测金属物体、对不同金属响应不同、 易受电磁干扰 典型应用 手机触摸屏、液位检测、接近手势识别 /位置检测 四、选择建议 使用需求 选型 检测非金属物体 电容式 需要高灵敏度的小型检测 电容式 需要低功耗、低成本方案 电容式 高温/潮湿/粉尘环境 电感式传感器 工业现场金属检测 电感式传感器 抗干扰要求高 如果你有具体的使用场景(例如:检测纸张厚度、金属零件计数、触摸按键设计等),我可以为你进一步推荐哪种传感器更合适,并提供具体的设计建议或参数配置,欢迎讨论交流。

    35810编辑于 2025-10-31
  • 来自专栏LCD/LED Driver;Touch;LDO等

    抗干扰低功耗 LCD液晶显示驱动控制电路(IC)-VK2C21ABCD 替代市面16C21,用于仪器仪表机车家电等抗干扰面板显示

    概述: VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或 者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。 单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工 控仪表类产品。 /3、1/4 • COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 • 内置显示RAM为20x4位、16x8位 • 帧频可配置为80Hz、160Hz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • I2C 种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD) • 内置16级LCD驱动电压调整电路 • 内置上电复位电路(POR) • 低功耗、高抗干扰 PP=1.27mm) NSOP16 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) DICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃) SSOP24(新封装:0.635脚距)VK2C21

    33430编辑于 2022-10-12
  • 来自专栏五毛程序员

    五毛的cocos2d-x学习笔记04-触摸

    Touch position是屏幕坐标系中的点,OpenGL position是cocos2d-x用到的OpenGL坐标系上的点坐标。所以就需要将touch的坐标转换成OpenGL坐标系中的点坐标。 坐标转换接口:getLocation()和getLocationInView() 在开发中一般使用getLocation()获取触摸点的GL坐标。 TableView: TableView在cocos2d-x的扩展里面,所以要使用的话要引入相应的头文件和使用命名空间。 ?

    64030发布于 2018-06-01
  • 来自专栏耐达讯通信技术

    通信无界限:耐达讯自动化PROFIBUS转光纤连接HMI的制胜秘籍

    为解决此痛点,耐达讯自动化PROFIBUS信号转换为光纤传输,再连接HMI触摸屏,已成为实现抗干扰、长距离、高可靠人机交互的专业选择。本文将深入探讨此方案的技术核心、关键优势与实施要点。 其核心优势在于:卓越的抗干扰能力: 光纤由绝缘介质构成,完全免疫EMI/RFI,确保在强电磁噪声环境下数据传输的完整性,大幅降低误码率。超长传输距离: 光纤突破了铜缆的距离瓶颈。 工业级转换器通常支持-40℃至+75℃宽温工作,具备2kV电气隔离,并可通过双光口组建冗余环网,实现故障时小于20毫秒的快速切换,保障通信不中断。 总结耐达讯自动化PROFIBUS转光纤连接HMI触摸屏,是应对严苛工业环境通信挑战的专业解决方案。 它通过结合PROFIBUS的成熟稳定与光纤通信的卓越性能,在抗干扰、传输距离和本质安全方面实现了质的飞跃。

    23910编辑于 2025-08-22
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