按键原理与静电相关全解
按键原理与静电相关
PCB设计是一个手机ESD性能最重要的部分!
PCB设计的基本原则: 1. 合理的器件布局:尽可能的将器件特别是ESD敏感器件放入屏蔽罩 2. 合理的走线: 如 ESD器件的走线有效性,重要走线本身的走线保护 3. 合理的GND布局:在整个PCB上GND的合理分配,均衡
MTK平台的PMU集成了多路电流源ISINK,每路均可独立控制,在驱动代码 中有三种模式,分别是寄存器模式,PWM模式和呼吸灯模式。
GPIO:General Purpose Input Output 通用输入/输出 下图是GPIO内部的示意图:
对通用输入输出 GPIO 的理解 GPIO:General Purpose Input Output 通用输入/输出 下图是 GPIO 内部的示意图:
END Thank you
AW2013 支持 3 路单色 LED 或 1 组 RGB 驱动。 LED 采用共阳极恒流源模 式,并支持 PWM亮度调节。每路 LED 输出最大电流为 15mA,通过寄存器 配置 4 级可调。 LED 控制支持 PWM直接控制和一次编程模式,可轻松实现
呼吸效果Байду номын сангаас在一次编程模式下,用户可灵活设置呼吸的时间参数、亮度和呼 吸次数,实现丰富/差异化的视觉效果。
主讲人:张福军
一、按键原理 二、按键灯电路 三、GPIO原理 四、静电原理
MT6236内部集成了8行、8列矩阵式键盘扫描控制器,而且能够同时检测多 个按键动作。基带内部的框图如下:
触摸按键原理及设计要点
機構設計重點
C 由于感應電極與面板接觸點之間無法有 空隙,所以機構設計上必須考慮將感應驗 路板直接黏貼在外殻面板的内側, 以及考 慮面板的組裝方式。
機構設計重點
D 同様的, 感應電極與手指之間無法有金 屬層夾在中間, 所以面板上不可以有金屬 電鍍及含金屬超過15% 的噴漆等會形成導 電層的設計。 E 如果必須電鍍或高 金屬含量漆,請在按 鍵區域的邊緣保留一 圈不要電鍍或噴漆, 用以隔絶其他感應開 關。
PCB LAYOUT的重點
◆ 電源: 對感應IC 進行獨立電源供應, 其電 源系統和其他的部分的電源供應系統進行隔離。 ◆ 使用不同的IC , LAYOUT 時還有一些各自特 殊的要求。
機構設計重點
A 面板的材質必須是塑料,玻璃,等非導 電物質。 B 在機構設計階段同時也必需設計作業流 程, 以選取合適的産品, 如果是按鍵的 産品,考慮是否有複合按鍵的設計,或綜 合滑動作業及按鍵作業等, 如果是滑動作 業的産品,就必須考慮是否需要切割出按 鍵。
機構設計重點
H 如果感應電路板後面有大片金屬或電路板,必 須保留若乾空隙, 以避免靈敏度降低或干擾感應 電極,是金屬板,金屬板必須接地, 空隙保留至 少0.3mm 以上, 如果是電路板,儘量减少高頻電 路經過,并保留至少1.0mm 的空隙。 I 有上述狀况的感應電路板,雖然保留了足够的 間距, 如果可將感應電極加大, 以利後續調整 靈敏度的步驟。
PCB LAYOUT的重點
◆ 感應PAD : 如果是單面板,感應電極的附近不 要有高頻綫路,也不要有鋪地綫,或是銅面較寬 的綫路,鄰近的感應電極請間隔1mm以上。如果選 用的IC 具有AKS 功能請儘量用此功能以减少鄰近 的感應電極相互干擾,如果選用的IC 没有AKS 功 能,在感應電極之間加一條( 0.254mm )地綫也 可以减少鄰近感應電極的干擾。如果需要减少來 自感應電極下方的感應或是干擾源的干擾而需用 鋪地綫隔離,請用網格狀鋪銅,網格1.27mm以上 格綫用0.254mm以下的寬度。
按钮开关的原理
按钮开关的原理按钮开关是一种常见的电子元件,它被广泛应用于各种电器和电子设备中,如电视、手机、电脑等。
按钮开关具有简单、方便、可靠的特点,是控制电路通断的重要装置之一。
本文将介绍按钮开关的工作原理及其应用。
一、按钮开关的工作原理按钮开关通过人为按下按钮来打开或关闭电路,其工作原理基于电子元件的内部构造。
一般来说,按钮开关由按键、弹簧、触点等组成。
在按钮开关的内部,有两个金属触点,一个是固定触点,一个是运动触点。
当按钮处于未按下状态时,固定触点和运动触点没有接触,电路处于断开状态。
当按钮被按下时,通过按钮上的按键,使得运动触点与固定触点接触,电路得到闭合。
按钮开关能够实现电路的打开和关闭,并能够承受一定的电流和电压。
除了普通的按钮开关外,还有带有灯光指示功能的按钮开关,通过灯光的亮灭来表示电路的开关状态。
二、按钮开关的应用领域按钮开关由于其简单方便的特点,被广泛应用于各个领域。
以下是一些常见的应用领域:1. 家用电器:按钮开关被广泛应用于家用电器中,如电视机、家庭音响等。
通过按下按钮开关,可以打开或关闭电器的电源,实现电器的启动和停止。
2. 通信设备:按钮开关也被广泛应用于各种通信设备中,如手机、对讲机等。
通过按钮开关,可以实现通信设备的开机、关机、接听电话等功能。
3. 工业控制:在工业领域,按钮开关是一种常见的控制元件。
通过按钮开关,可以实现机器的启停、控制信号的输入等功能。
4. 汽车电子:在汽车中,按钮开关用于控制车内各种功能,如车窗开关、天窗开关、启动按钮等。
5. 电子游戏:按钮开关也被广泛用于电子游戏机中,通过按下按钮开关,可以实现游戏的开始、暂停、继续等操作。
通过上述的应用领域可以看出,按钮开关在日常生活和工业生产中起着重要的作用,它的简单可靠使得各种设备的控制变得更加方便和灵活。
三、按钮开关的发展趋势随着科技的不断进步,按钮开关也在不断演变和升级。
以下是一些按钮开关的发展趋势:1. 智能化:随着物联网和智能家居的发展,按钮开关也趋向于智能化。
龙岗区轻触开关工作原理
龙岗区轻触开关工作原理一、介绍轻触开关是一种常见的开关类型,也被称为触摸开关或触控开关。
它使用人体静电或电容感应来控制开关的开关状态。
龙岗区作为深圳市龙岗分区的一个行政区划,其轻触开关的工作原理与其他地区的轻触开关相似。
本文将详细讨论龙岗区轻触开关的工作原理。
二、工作原理龙岗区轻触开关的工作原理基于电容感应技术。
当人的手指触摸开关表面时,手指上的电容会影响开关周围的电场分布,从而改变开关的状态。
2.1 开关结构龙岗区轻触开关一般由外壳、电路板和触摸面板组成。
触摸面板通常由导电材料制成,例如金属或导电玻璃。
开关的电路板上布置有控制电路和传感器。
2.2 电容感应原理当手指触摸开关的触摸面板时,触摸面板上的导电材料会形成一个电容,即触摸电容。
触摸电容会与开关周围的电场相互作用,改变整个电场的分布情况。
2.3 电路控制龙岗区轻触开关的电路板上布置有控制电路,用于检测触摸电容的变化并控制开关的状态。
控制电路一般由微处理器和相关电子元件组成。
当触摸电容的变化达到一定阈值时,微处理器会接收到信号并切换开关的状态。
三、工作示意图为了更好地理解龙岗区轻触开关的工作原理,下面是一个简单的工作示意图:示意图待补充四、使用场景龙岗区轻触开关常被用于家庭和办公环境中的照明控制、电器控制和安防系统等。
其灵活性和易用性使其成为现代生活中不可或缺的一部分。
4.1 照明控制龙岗区轻触开关可以通过触摸操作控制照明系统的开关、调光和色温调节等功能。
在家庭和办公室中,人们可以通过触摸开关来调整照明亮度和色彩,提升舒适度和工作效率。
4.2 电器控制龙岗区轻触开关还可以用于控制家用电器的开关和模式选择。
例如,通过触摸开关控制空调的开关、温度调节和风速调节等功能,提供更便捷的控制方式。
4.3 安防系统龙岗区轻触开关的触摸面板可以与安防系统集成,实现安防设备的控制和监控。
当触摸开关被触摸时,可以触发安防系统的报警、布防或解防等操作,提高家庭和办公环境的安全性。
触摸按键介绍
NC NC/CONN
NC/10K 1/16W 5%3.9K OHM 1/16W
CN402 NC/0R05 1/16W NC/0R05 1/16W 1 2 3 4 5 6
2
2
C413 NC/0.1uF/16V ZD402 NC/UDZSNP5.6B
C414 NC/0.1uF/16V
2
C415
C416
R404 NC/10K 1/16W 5%
11
36系列Touch key与一般按键的不同
1.36系列Touch key:主要靠按键板IC使用I2C协议与scalar通信,通过按键 组合实现特定功能,可摆脱按对按键板硬件回路的依赖,其只受所选Touch key IC影响(选用的Touch key IC本身需要同时对两个输入信号进行有效识别)。 传统机械式key:目前使用scalar IC检测key board的按键大多为三个I/O口 (power/key1/key2),两个按键如果在同一回路上,同时按下此两个按键,受 scalar检测电压范围精度影响,较难对这个压降进行有效判断,不但难以同时 实现两个按键的操作,而且容易引起误动作。
2
3
BL UE
LED001
OR AN GE
1
Rotate 90 degree
2 2
R001 LED_1 0R05 1/10W 5% R002 LED_2 100R 1/10W 5%
UDZSNP5.6B ZD005
UDZSNP5.6B ZD004
1
1
Add ESD
13
36系列Touch key使用注意事项
C417 NC/0.1uF/16V
CONN
ZD404 NC/UDZSNP5.6B
按键电路的工作原理
按键电路的工作原理
按键电路的工作原理是基于开关原理实现的。
当按键被按下时,按键电路会接通电路,使电流流过按键。
这会导致电流通过按键上的金属接点,将电信号传递给其他电路。
按键电路通常由按键、连线和接点组成。
按键是一个机械设备,可以被按下和弹起。
在按键内部,有两个金属接点。
当按键弹起时,这两个接点不接触。
而当按键被按下时,两个接点会接触,形成一个闭合的电路。
具体来说,当按键弹起时,接点之间的电阻很大,电路中的电流几乎不能流通。
而当按键按下时,接点之间的电阻变得非常小,电流可以流过按键。
因此,按下按键会改变电路中的电阻状态。
按键电路可以被连接到其他元件或电路中,实现特定的功能。
例如,可以将按键电路连接到一个LED灯,当按键按下时,LED灯会点亮。
也可以将按键电路连接到一个微控制器,当
按键按下时,微控制器会接收到信号,执行相应的操作。
总之,按键电路的工作原理是通过按下按键改变电路中的电阻状态,从而实现特定的功能。
这种原理在各种电子设备中广泛应用,如电脑、手机、遥控器等。
按键电路工作原理
按键电路工作原理
按键电路是指在电子设备中用来检测按键按下的电路,其工作原理如下:
1.按键开关:按键开关是按键电路的核心组件,它通常由两个金属片
组成,当按下按键时,这两个金属片之间会短接,导致按键电路形成通路。
2.上拉电阻:为了避免按键开关的初始状态造成误触发,通常在按键
开关与电源正极之间加入一个上拉电阻。
上拉电阻会让按键电路形成一个
高电平,这时如果按键没有被按下,按键电路就不会形成通路。
3.检测电路:在按键电路被按下后,按键开关会形成通路,这时按键
电路中就会通过一个检测电路来检测按键是否被按下。
检测电路通常由比
较器、电容或电感等元件组成。
4.信号处理:如果检测电路检测到按键被按下,就会向控制器发送信号,控制器会进行相应处理,如启动某个设备或执行某个操作等。
综上所述,按键电路是一种简单而常用的电路,其主要功能是检测用
户按下按键并将信号传递给控制器,以触发相应的操作。
触摸按钮原理
触摸按钮原理
触摸按钮是一种智能设备中常见的控制元件,通过触摸按钮可以实现对设备进行开关、调节等操作。
其工作原理主要涉及到电容传感技术和电路控制。
在触摸按钮的设计中,一般采用了电容传感技术。
电容传感是利用电容变化来实现物体接触检测的一种技术。
触摸按钮的表面覆盖了一个绝缘层,其上面布有一层导电网格。
当手指或其他物体接触到按钮表面时,导电网格会感应到与手指之间的电荷。
当手指接近触摸按钮时,电容传感器会检测到电荷的变化,并将这个变化转换为电信号。
这个信号传送到电路控制单元中,经过处理后控制设备的开关状态或对应的功能。
通过这种方式,用户可以直接通过手指与按钮的触摸来实现对设备的控制。
触摸按钮的灵敏度和稳定性取决于电容传感器的设计和材料选择。
一般来说,电容传感器的布线越密集,电容变化的检测越精细,对触摸的检测和响应能力也会更强。
总的来说,触摸按钮通过电容传感技术来感应手指触碰,并将触摸转化为电信号进行控制。
这种按钮的设计使得人机交互更加直观和便捷,被广泛应用在各类智能设备中。
手机按键的工作原理
手机按键的工作原理
手机按键的工作原理主要涉及到电路和触控技术。
一般来说,手机按键包括物理按钮和虚拟按钮两种类型。
物理按钮的工作原理是基于机械按下的原理。
手机按键通常由一个弹簧和一个触点组成,当按键被按下时,触点与线路上的金属接触,从而完成电路的闭合。
这时,按键会通过电路传输信号给手机的处理器,以完成相应的功能。
虚拟按钮则通过触控技术来实现,常见的有触摸屏、电容触摸和压力感应触摸。
触摸屏是最常见的一种,它通过在屏幕表面放置一层透明的导电膜来感应手指的触摸。
当手指接触触摸屏时,触摸屏会感应到电流的变化,并将变化的信号传输给手机的处理器。
电容触摸技术是一种基于电容感应原理的触控技术。
手机屏幕上的电容层会形成一种电场,当手指接触到手机屏幕时,会改变电场的分布,通过检测这种电场的变化,手机可以判断出手指的位置和操作。
压力感应触摸技术是一种可以感知手指压力大小的触摸技术。
手机屏幕上的压力感应层可以感知到手指按压的力度,从而根据不同的力度进行不同的反馈。
无论是物理按钮还是虚拟按钮,它们的工作原理都是通过电路的开闭或感应手指触摸来实现的。
这些按键的设计和制造都经
过精密的工艺和技术,以确保用户可以准确地操作手机,并享受到便捷的操作体验。
控制按钮的结构及工作原理
控制按钮的结构及工作原理
控制按钮主要用来接通或断开控制电路,以发布命令或信号,改变控制系统工作状况的电器。
常用的主令电器有控制按钮、行程开关、万能转换开关、主令控制器等。
主要控制按钮实物图
主要控制按钮电气符号
按钮按下后动触头随之下移与常闭触头3脱离,常闭触头断开;向下移动至与常开触头接触时,动触头4的出片将常开触头5的触点导通,常开触头闭合,手松开后动触头会受到复位弹簧的弹力自动复位,这时常闭触点闭合常开触点断开。
在本设备中按钮主要起到了对设备的启停和急停的控制作用。
1。
按钮开关工作原理
按钮开关工作原理
按钮开关是一种常见的电子元件,用于控制电路中的电流流动。
它通常由一个按钮和一对金属触点组成。
按钮开关的工作原理是,当按钮处于未按下状态时,金属触点处于分离状态,电路中的电流无法通过。
而当按钮被按下时,按钮内部的机械结构会使得两个金属触点连接在一起,从而形成通路,电流便可以顺畅地流动。
有些按钮开关还配备有开关锁定功能,即按下按钮后,按钮不会自动返回原位,而需要再次按下才能释放。
这种按钮开关的内部结构会使用弹簧或其他机械结构来实现锁定功能。
除了机械开关外,现代电子设备中也广泛使用了电子开关。
电子开关的工作原理是,利用半导体材料的导电性能,在电子器件内部构建开关电路,实现开关功能。
相较于机械开关,电子开关更加精准、灵活,且寿命更长。
- 1 -。
按键开关工作原理
按键开关是一种常见的电子元件,用于控制电路的连接与断开。
它的工作原理可分为以下几个要点:
1. 接触闭合:按键开关通常由一个按键和一对接触片组成。
当按键被按下时,按键内部的机械结构会使得接触片与触点接触,完成电路的闭合。
接触片通常由弹簧材料制成,它能够产生足够的压力确保良好的电气连接。
2. 接触断开:当按键松开时,弹簧的作用力会使接触片迅速回到原始状态,进而使接触片与触点分离,从而断开电路连接,停止电流流动。
3. 触点材料:按键开关的触点是关键组成部分。
触点通常采用金属材料,如银、铜、钢等,具有良好的导电性能和耐久性。
不同的触点材料能够满足不同的电流、电压和使用寿命需求。
4. 辅助电路:某些按键开关可能会配备辅助电路,如灯光指示器、防抖电路等。
灯光指示器可通过电流流经触点时的光亮来显示开关状态,而防抖电路则用于消除按键在按下或松开时可能产生的抖动信号,保证稳定的开关状态。
综上所述,按键开关通过按下/松开按键的动作,使触点实现闭合/断开,从而控制电路的连接与断开。
它的运作方式简单可靠,广泛应用于电子设备、电路板和控制系统中。
按键原理与静电相关共38页文档
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
按键原理与静电相关
•
6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。
•
7、心急吃不了热汤圆。
•
8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
•
10、只要下定决心克服恐惧,便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。
Thank you
触摸按键的感应原理
感应按键电路分析感应按键电路分析:感应按键是刚刚在电磁炉上运用的一种新技术,其主要特点是使电磁炉易清洁,防水性能好。
目前在电磁炉上用的感应按键主要有天线感应式及电容式,我们目前用的是利用人体电容的电容式感应按键感应按键原理如下面的图式;感应按键电路包括信号产生、信号整形2个单元:首先由信号产生单元产生约几百KHz的高电平占空比约50%的信号;然后信号整形单元对所产生的信号进行整形,整形过程类似于开关电源工作过程;最后将信号送至MCU的AD口。
当有人体靠近感应按键时,将会形成一个对地的电容在信号整形的高电平期间分流一部分电流,致使整形后的信号下降,并在人体离开前一直维持在下降的电位上;而当人体离开后,整流后的信号又会上升到原来的电位水平。
由于存在电路耦合及寄生电容,所以一般用下降沿和上升沿来识别感应按键的响应动作。
原理图:示意图1,按键AD每个单独检测,不用切换软件识别感应按键的步骤:—,加热及非加热情况下的静态测试:电磁炉的在加热情况下磁场对周边的电路影响比较大,尤其对感应按键电路;对于感应按键的测试,软件尤其要注意测试步骤,假如不按下列步骤测试,否则以后的生产会出现问题;测试时最好以客户最后的安装位置来进行测试,若没有拿到整机,灯板的摆放位置,要以实际的安装位置来模拟,一定要紧挨线圈盘,这样干扰最大;在火锅档状态下把功率调到最大,记录下每一个按键值在加热情况下的A.D值,同时记录抖动的值有多少个,然后再提起锅具(系统停止加热),记录一下按键的A.D值,记录下与加热情况下的差值有多少;注意:在最大档加热情况下,按键的抖动值就在+/-2个之内,加热与非加热状态下,两者的差值也就在+/-2个;若没有满足+/-2个内,则说明布板不合理或者A.D采集的次数还不够;按键的A.D 值采集次数越多,越稳定;但注意,最长64MS一定要弹出一次按键平均值;否则按键的反应灵敏度不够;二,加上玻璃下的按键动态测试:在系统以最大档加热情况下,放上一块6MM厚的玻璃(注意一定要用6MM的玻璃,由于6MM的玻璃为最通用,否则用薄的玻璃测试会在生产上会出现按键失灵现象),注意按键的A.D值不能超5V,(0FFH),不过尽量保持每个按键的A.D值在0D0H以上,0F5H以下,A.D值太小灵敏度估计不够,抗干扰不是很强;若A.D值超过5V,换一下稳压管的值或者调整一下PCB 布板;记录一下在加热及非加热两种情况下,每一个按键没按下的值及有按下的A.D值,记录好每一个按键的变化差值;三,按键的防水测试:我们采用5PF/15PF电容隔离的电路全部都有防水功能,最后要在玻璃表面用热熔胶围住按键的区域,防止水溢出,水的区域要把所有的按键都连在一起;然后在水中,记录好每一个按键在最大档加热及非加热情况下的变化值,以最小变化值的按键值作为按键识别的值;系统要做到有水不会有按键误动作,在水中能识别到有按键;在按键的其它地方按,只有最靠近的键键可动作,其它的按键不能动作;四,程序说明:。
按钮开关原理
按钮开关原理
按钮开关是一种常见的电子元件,用于控制电路的通断。
它由一个机械结构和电子元件组成。
机械结构部分包括按钮和弹簧。
按下按钮时,弹簧被压缩,使按钮保持在按下状态。
释放按钮时,弹簧将按钮弹回,恢复到原始位置。
电子元件部分包括触点和连接器。
触点是一个细小的金属片,按下按钮时,触点与连接器接触,形成电路的通路,导电。
释放按钮时,触点与连接器断开,电路断开,不导电。
通过按钮开关,我们可以方便地控制电路的开关状态。
在电子设备中,按钮开关通常用于电源开关、灯光控制等应用场景。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
GPIO 的各种模式 GPIO 管脚可以被配置为多种工作模式,其中有 3 种比较常用: 高阻输入、推挽输出、开漏输出 1. 高阻输入(Input)
ESD原理、条件及特点
静电放电实验配置介绍
静电测试方法以及判断标准 手机ESD设计
静电: 物体表面过剩或不足的静止的电荷 .不同物质的接触、分离或相互摩擦, 即可产生静电 ESD: Electrostatic Discharge,即“静电放电”的意思 两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体 间的
对被试设备的间接放电
对在被试设备附近的物体的静电放电,可以用测试仪向耦合板的接触放 电来模拟。耦合板与被试设备的每一面 (包括前、后、左、右和下方、共五 个面 )都是平行放置的,间隔为0.1m。在每一面上用最敏感的极性至少放电 10次。另外,规定垂直耦合板的尺寸为0.5×0.5m2。
MTK平台的PMU集成了多路电流源ISINK,每路均可独立控制,在驱动代码 中有三种模式,分别是寄存器模式,PWM模式和呼吸灯模式。
GPIO:General Purpose Input Output 通用输入/输出 下图是GPIO内部的示意图:
对通用输入输出 GPIO 的理解
GPIO:General Purpose Input Output 通用输入/输出 下图是 GPIO 内部的示意图:
AW2013 支持 3 路单色 LED 或 1 组 RGB 驱动。 LED 采用共阳极恒流源模 式,并支持 PWM亮度调节。每路 LED 输出最大电流为 15mA,通过寄存器 配置 4 级可调。 LED 控制支持 PWM直接控制和一次编程模式,可轻松实现 呼吸效果,在一次编程模式下,用户可灵活设置呼吸的时间参数、亮度和呼 吸次数,实现丰富/差异化的视觉效果。
主讲人:张福军
一、按键原理 二、按键灯电路 三、GPIO原理 四、静电原理
MT6236内部集成了8行、8列矩阵式键盘扫描控制器,而且能够同时检测多 个按键动作。基带内部的框图如下:
矩阵式键盘的原理可参考右图。 待机时,所有行线输出低电平, 列线由上拉电阻拉高为高电平。 当没有键按下时,所有的列线都 是高电平;而一旦有键按下(行 、列短路)时,列线就会被拉低 ,CPU通过内部中断检测到有键 按下,则开始进行键盘扫描动作 。假设我们将2键按下,KCOL1 将变为低电平,但是由于 KCOL1所在列的任何一个键按 下都能使KCOL1被拉低,我们 需要确定是哪一行有键按下。因 此需要在行线输出扫描信号,依 次将行线置为低电平,即在置某 根行线为低电平时,其它线为高 电平。在确定某根行线位置为低 电平后,再逐行检测各列线的电 平状态。若某列为低,则该列线 与置为低电平的行线交叉处的按 键就是闭合的按键。我们一般将 有扫描信号的一端称为输出口, 另一端称为输入口。
静电电荷的转移。静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进
行放 电的现象 静电敏感度:元器件所能承受的静电放电电压 静电敏感器件(ESDS):对静电放电敏感的器件 接地 :电气连接到能供给或接受大量电荷的物体,如大地等.
1.静电是一种电能,它保留在物体表面,是正电荷与负电荷在局部范 内失去平衡的结果.静电可有多种方法产生,如物体间的摩擦,电场 感应,介质极化,带电颗粒粘附等等
接地板要保护接地,如果不可能时,可直接接到被测 设备的参考接地端子上。测试仪的放电返回电缆接到靠近 被试设备的参考接地板上。如果被试设备是放在金属桌上, 那么这张桌子要经过每一端都带有470kΩ 电阻的电缆再接 到参考接地板上,以防止电荷的积累。
实验室试验条件
如果是气隙放电,则气候条件应在下例范围内: 环境温度:15℃~35℃ 相对湿度:30%~60% 大气压力:68~106KPa 此外,实验室中的电磁环境应不影响测试结果。
2. 静电放电的条件是:首先有静电存在,其次要有一定的途径.也就是 说当带电的物体与一些导体等接触时或靠近时,电荷会找到一条途径 突然释放掉,我们习惯叫静电放电 静电放电的特点:高电位,强电场,瞬态大电流,宽带电磁骚扰.
3.
4.
ESD对手机的影响:静电场的强度取决于充电物体上的电荷数量及它与 其它物体之间的距离。人体上的瞬间静电会达到8~10kV,有时达到 12~15kV。静电放电时,人体与手机之间的能量会转移到集成电路内 部,在强电场的作用下,芯片会被击穿度为0.25mm 的铜材或铝 材构成的参考接地板(如用其它金属板材,其厚度至少为 0.65mm)。它的最小面积为1 。但实际尺寸要取决于被试设 备的外形尺寸,它在每一边上至少要超出被试设备或试验桌 上水平耦合板0.5m,同时还要使它与保护接地系统相连。 被试设备要根据它的工作情况来连接,但被试设备与 实验室的墙壁和其它金属物体之间至少要离开1m。 用于间接放电的耦合板其材料与厚度应和接地板是一致的, 并通过每一端上均带有470kΩ 电阻的电缆与参考接地板相连 接,这些电阻要经得起放电电压,同时当电缆在接地板上的 时候也不会引起短路。
静电放电试验有两种方式: 一种是直接放电,其中包括接触放电和空气(气隙)放电。
另一种是间接放电,其中包括水平藕合放电和垂直藕合放电。
静电放电实验
直接放电
间接放电
接触放电
空气放电
垂直耦合放电
水平耦合放电
对被试设备的直接放电
试验应在正常操作时,操作人员可能触摸到被试设备表面上的点和面进 行。试验电压由小到大逐渐增加,最后增至所选定的严酷度等级。测试时采 用单次放电。每点10次,每次放电后要间隔 1秒后再做另一次放电。有时为 了确定系统是否出错,间隔时间取得稍长一点。对用于研究为目的的试验, 有时可以将放电速率用到每秒20次。放电中,放电枪要垂直于放电表面,这 有助于提高测试结果的再现性。
①按键锅仔片设计时要求“外低内高”,因此需要把 行线作为外圈,列线作为内圈。 ②按键在天线净空区下方时需要串电感。
按键灯电路 呼吸灯电路
三极管实现
◦ 使用NPN三极管,注意VBAT阳 极串接10Ω以上的限流电阻。
系统恒流源实现
◦ 注意驱动电流控制和阳极串接 限流电阻。保证最大电流不超 过10mA。