FDC2112
- 抗 EMI 架構
- 最大輸出速率(一個運行通道):
- 13.3kSPS(FDC2112、FDC2114)
- 4.08kSPS(FDC2212、FDC2214)
- 最大輸入電容:250nF(在 10kHz 下,使用 1mH 電感器)
- 傳感器激勵頻率:10kHz 至 10MHz
- 通道數量:2、4
- 分辨率:高達 28 位
- 系統本底噪聲:0.3fF(100SPS 時)
- 電源電壓:2.7V 至 3.6V
- 功耗:運行:2.1mA
- 低功耗睡眠模式:35μA
- 關斷:200nA
- 接口:I2C
- 溫度范圍:-40°C 至 +125°C
電容式檢測是一種低功耗、高分辨率的非接觸式檢測技術,適用于接近檢測、手勢識別和遠程液位檢測等多種應用。電容式檢測系統中的傳感器可以采用任意金屬或導體,因此可實現高度靈活的系統設計。
電容式檢測應用靈敏度的主要限制因素在于傳感器的噪聲敏感性。FDC2x1x 采用諧振檢測架構,即使在熒光環境中也能使性能保持不變。
FDC2x1x 是多通道系列高分辨率、高速電容數字轉換器,用于實施電容式檢測解決方案。該系列器件采用基于窄帶的創新型架構,可對帶外噪聲進行高度抑制,同時在高速條件下提供高分辨率。該系列器件支持寬激勵頻率范圍,可為系統設計帶來靈活性。寬頻率范圍對于對導電液體(例如清潔劑、肥皂液和油墨)進行可靠檢測特別有用。
FDC221x 經過優化,分辨率高達 28 位,而 FDC211x 的采樣速率高達 13.3kSPS,易于實現使用高速移動目標的應用。250nF 最高輸入大電容支持使用遠程傳感器并跟蹤環境隨時間的變化情況,例如溫度和濕度。
FDC2x1x 系列適用于接近檢測和各類液體的液位檢測應用。對于存在干擾(例如人手)的非導電液位檢測應用,建議使用集成有源屏蔽驅動器的 FDC1004。
技術文檔
| 類型 | 標題 | 下載最新的英語版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 數據表 | FDC2x1x 適用于電容式檢測應用的多通道、高分辨率電容數字轉換器 數據表 (Rev. B) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 10日 | |
| 應用手冊 | 常見的電感式和電容式感測應用 (Rev. B) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 6日 | ||
| 應用手冊 | Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |||
| 應用手冊 | Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y (Rev. A) | 2017年 10月 20日 | ||||
| EVM 用戶指南 | FDC2114 and FDC2214 EVM User’s Guide (Rev. A) | 2016年 9月 14日 | ||||
| 應用手冊 | Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | |||
| 應用手冊 | Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications | PDF | HTML | 2016年 1月 18日 | |||
| 技術文章 | Capacitive sensing: simple algorithm for proximity sensing | PDF | HTML | 2015年 11月 23日 | |||
| 技術文章 | Capacitive sensing: which architecture should you choose? | PDF | HTML | 2015年 10月 20日 | |||
| 應用手冊 | Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing | 2015年 9月 29日 | ||||
| 應用手冊 | Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) | 2015年 7月 24日 |
設計和開發
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FDC2114EVM — FDC2114(兩個電容傳感器)評估模塊
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SNOC033 — FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator
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