Texas Instruments LDC3114/LDC3114-Q1 Induktivitäts-Digital-Wandler
Der Induktivitäts-Digital-Wandler LDC3114/LDC3114-Q1 von Texas Instruments ist ein induktiver Sensor, der das Design von Berührungstasten für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) auf einer Vielzahl von Materialien ermöglicht. Diese Funktion wird durch die Messung kleiner Auslenkungen von leitfähigen Zielobjekten mit Hilfe einer Spule realisiert, die auf einer kleinen Leiterplatte (PCB) hinter der Platte angebracht werden kann. Diese Technologie kann zur präzisen linearen Positionserfassung von Metallzielen für Automotive-, Verbraucher- und Industrieanwendungen eingesetzt werden, indem sie den Zugriff auf die Rohdaten ermöglicht, die den Induktivitätswert darstellen. Die induktive Messlösung ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit oder nichtleitenden Verunreinigungen wie Öl und Schmutz.Der Tastenmodus von LDC3114/LDC3114-Q1 kann jede Verformung der leitfähigen Ziele automatisch korrigieren. Der LDC3114/LDC3114-Q1 bietet gut aufeinander abgestimmte Kanäle, die differentielle und ratiometrische Messungen ermöglichen, die eine Kompensation von Umwelt- und Alterungsbedingungen wie Temperatur und mechanische Drift erlauben. Der LDC3114/LDC3114-Q1 verfügt über einen extrem stromsparenden Modus für Ein-/Ausschalttasten oder Positionssensoren in batteriebetriebenen Applikationen.
Der LDC3114/LDC3114-Q1 von Texas Instruments lässt sich einfach über eine I2C-Schnittstelle konfigurieren. Der LDC3114/LDC3114-Q1 ist in einem 16-poligen TSSOP-Gehäuse erhältlich. Die LDC3114-Q1-Bauteile sind nach AEC-Q100 für Automotive-Applikationen qualifiziert.
Merkmale
- Mehrere Betriebsmodi
- Rohdatenmodus: Zugriff auf vorverarbeitete Induktivitätsmessdaten, um fortschrittliche Algorithmen auf der MCU für lineare Abtastung zu ermöglichen
- Tastenmodus: Tastendruckerkennung mit Grundlinienverfolgung und erweiterter On-Chip-Nachbearbeitung
- Kraftniveaumessung von Berührungstasten
- Pin- und registerkompatibel mit LDC2114
- Robuste EMI-Leistung ermöglicht die Einhaltung von CISPR 22 und CISPR 24
- Betrieb mit vier unabhängigen Kanälen
- Konfigurierbare Abtastraten
- 0,625 SPS bis 160 SPS
- Option für kontinuierliches Abtasten
- Erweiterte Algorithmen zur Erkennung von Tastendrucken
- Einstellbare Kraftschwelle pro Taste
- Umweltverschiebungsausgleich
- Gleichzeitige Erkennung von Tastendrucken
- Geringer Stromverbrauch
- Eine Taste: 6 µA bei 0,625 SPS
- Zwei Tasten: 7 µA bei 20 SPS
- Temperaturbereich
- TSSOP (16): –40 °C bis +125 °C
- Schnittstelle
- 1,8 V und 3,3 V kompatibel I2C und INTB
- Logikausgang von 1,8 V pro Kanal für Tasten
Applikationen
- Unterhaltungselektronik
- Wearables
- Smart-Lautsprecher
- Soundbars
- Industrielle Anwendungsbereiche
- HMI-Panels und Tastaturen
- Haushaltsgeräte
Funktionales Blockdiagramm
