0 卖盘信息
BOM询价
您现在的位置: 首页 > 技术方案 >工业控制 > 基于Microchip PIC16LF1599的接近感应呼梯方案

基于Microchip PIC16LF1599的接近感应呼梯方案

来源: elecfans
2021-01-20
类别:工业控制
eye 11
文章创建人 拍明

原标题:基于Microchip PIC16LF1599的接近感应呼梯方案

  随着2020年初以来爆发的新冠疫情,现在大部分的公共场合都用上了无接触式通道,如电梯的呼梯系统有很多地方使用了蓝牙,wifi红外,语音等做呼梯,但是这些方式也存在一些使用习惯上的转变,如蓝牙wifi必须要和手机连接或者要下周相关的APP或者关注微信小程序等才能使用,这样就比较让费时间和使用上的不便,红外感应做呼梯在误触发的情况,红外只有有东西档到了就会产生触发,语音触发如果人一多,环境就比较嘈杂,比较容易误识别,为解决这一问题,基于MicrochipPIC16LF1559接近感应的呼梯控制器就相对是比较适用了。

  本方案主要介绍Microchip触摸按键和接近感应的电梯的呼梯方案,目前PIC和Atmel等众多MCU产品都带有1DTouch功能,1DTouch功能包括触摸按键、滑条、滚轮和接近感应等。本方案选用MicrochipPIC16LF1599进行设计,最多支持17路TouchChannels。Microchip触控方案可以通过车规级严苛的ESD/EMI抗干扰能力和EMC兼容性,适应各种异常嘈杂电磁环境,在厚手套操作、手写笔、压力感应、防水防潮、强光照等环境。

  在进入设计前,首先介绍下Microchip的触控方案原理。PIC16LF1599采用mTouch技术,通过差分电容分压器(CVD)方式,简单说明就是手指按压引起电容变化,从而检测到电压变化。CVD是一项基于电荷/电压的技术,仅使用模数转换器(ADC)模块即可测量引脚上的相对电容。由于只需要一个常见的PIC器件外设,因此此技术可在大多数MCU上实现。此技术根据内部ADC采样和保持电容的大小来执行相对电容测量。具体步骤分为:

  1:预充电电容,将两个电容充电至相反的电压。第一次执行为“采样A”。第二次为“采样B”。

  2:连接电容并使其稳定,将两个电容并联并使电荷稳定。随着外部电容的增大,初始电荷也会增加到内部电容不发生变化,因此其电荷保持恒定。

  3:ADC转换,Chold上的最终电压由外部电容大小与内部电容大小的关系决定;

  电容式接近感应通过检测传感器上由于用户触摸或接近而产生的电容变化。对于Microchip解决方案,传感器可以是任何通过可选串联电阻连接到MCU的引脚的导电材料。通常,传感器附近的任何导电物体或具有高介电常数的物体都会影响传感器电容。电容式接近传感器的扫描方式与电容式触摸传感器的扫描方式相同。器件不断监视传感器的电容,并等待出现重大的变化。接近信号的变化会明显小于触摸信号的变化,因为它必须在空气(而不是塑料或玻璃)中长距离有效,空气是最有可能的电场介质。为了维持可靠检测,系统需要保持良好的信噪比(Signal-to-NoiseRatio,SNR)

  

1.jpg


  开发设计说明:

  MCC是microchip针对8位16位单片机开发的一个图像

  界面配置程序和调用相关外设库函数的一个工具,

  可以极大的节省项目的开发周期。

  

o4YBAGAGdxSATPGdAAHcT3IHAg4863.png


  使用DataVisualizer的USART调试触摸功能,和信噪比(Signal-to-NoiseRatio,SNR)。

  

o4YBAGAGdyCAM5fyAAEt_heVFeY758.png


  Sensor大小对感应距离的影响。

  

pIYBAGAGdy2ASGi9AAC2vtNqX8s261.png


  Sensor走线的主要要用Guard包裹,加强抗干扰和防水等。

  

pIYBAGAGdzeAauM-AABolnwadGA099.png


责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

相关资讯

方案推荐
基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案