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ET2046 の電気的特性と機能

ET2046のメーカーはEtek Microelectronicsです、この部品の機能は「Low-voltage I/O touch screen control circuit」です。


製品の詳細 ( Datasheet PDF )

部品番号 ET2046
部品説明 Low-voltage I/O touch screen control circuit
メーカ Etek Microelectronics
ロゴ Etek Microelectronics ロゴ 




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ET2046 Datasheet, ET2046 PDF,ピン配置, 機能
ÓÉ Foxit PDF Editor ±à¼-www.DataSheet.co.kr
°æȨËùÓÐ (c) by Foxit Software Company, 2004
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Etek
Microelectronics
ET2046www.ic-jiazhi.com
低电压 I/O 触摸屏控制电路
概述
ET2046 4 线触摸屏控制器,支持 1.5V5.5V 的低压 I/O 接口。ET2046 具有内置 2.5V 电压源,可
用于辅助输入、电池监测和温度检测模式的测量。在不使用时,也可将内置电压源关闭以节约电力。内置
电压源最低可工作于 2.7V 电源电压,同时可检测 0V6V 的电池电压。
由于 ET2046 有着低功耗(在电源电压为 2.7V 时小于 0.75mW)、高速度(最高采样率可到 125KHz
和内置芯片驱动等特点,使其成为带电阻式触摸屏的个人数字助理(PDAs)、BP 机、移动电话和其它便携
式设备的理想选择。ET2046 可工作于-40℃~85℃。
功能特点
z 管脚与 ADS7846 兼容
z 工作电压:2.5V5.5V
z 1.5V 5.25V 数字 I/O 接口
z 内置 2.5V 电压源
z 可直接测量电池电压(0V6V
z 片上内置温度测量
z 触摸压力测量
z QSPI TM SPI TM 3 线接口
z 自动节电
z 封装形式:TSSOP16(ET2046V)QFN16(ET2046Y)
管脚排列图
+VCC
X+
Y+
X-
Y-
GND
VBAT
AUX
1
2
3
4
5
ET2046
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
DCLK
CS
DIN
BUSY
DOUT
PENIRQ
IOVDD
VREF
BUSY 1
DIN 2
CS 3
DCLK 4
16 15 14 13
ET2046
5678
12 AUX
11 VBAT
10 GND
9 Y-
TSSOP16(ET2046V)
QFN16(ET2046Y)
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Rev 1.2 2007-06-15
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ET2046 pdf, ピン配列
ÓÉ Foxit PDF Editor ±à¼-www.DataSheet.co.kr
°æȨËùÓÐ (c) by Foxit Software Company, 2004
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ET2046
www.ic-jiazhi.com
功能说明
ET2046 是一个经典的逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。此架构基于电荷重分配原理,固有采
样保持功能。
ET2046 的基本工作原理如下图所示。此器件内置一个 2.5V 的电压源,使用外部时钟,可用 2.7V
5.25V 的电源供电。内部源可被外部低阻抗 1V +VCC 的电压源所驱动。源电压的值直接决定了转换器的
输入范围。
转换器的模拟输入(X-Y-Z 坐标,辅助输入,电池电压和芯片温度)通过一个多路选择器提供。
一个独特的低导通电阻触摸屏驱动开关允许一个未被选择的 ADC 输入通道为外部器件提供电源,另一个
相邻的通道提供地,例如触摸屏。通过维持转换器的差分输入和差分参考结构,可减低触摸屏驱动开关导
通电阻所带来的误差(若这是特定测量条件下的一个误差来源)。
模拟输入
1 模拟输入
上图展示了 ET2046 上的多路输入选择器,ADC 的差分输入和转换器的差分参考方式。表 1 和表 2
示了 A2A1A0 SER/ DFR 控制字之间的关系及 ET2046 的配置。此控制字由串口 DIN 提供。当转换
器进入保持模式,+IN -IN 输入的电压差由内部的电容阵列所捕获。模拟输入的电流由器件的转换速率
所决定。在采样周期,源必须对内部采样电容(典型值为 25pF)充电。在电容完全充电后就不会再有输入
电流。从模拟源到转换器的传输速率是一个转换速率的函数。
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ET2046 電子部品, 半導体
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ET2046
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在变化。第一种选择是在要求的触摸屏建立时间内停止或减慢 ET2046 DCLK 信号。这就使得输入和参
考源在确认周期(ET2046 中为 3 个时钟周期,见图 8)中能达到稳定值。这在单端模式和差分模式下都可
以使用。第二种选择是使 ET2046 只在测量触摸屏时工作在差分模式下并配置 ET2046 使其始终处于工作
状态(触摸屏驱动开启)而不进入 Power-Down 状态(PD0=1)。根据建立时间得要求和 ET20460 的速率进
行数次转换。一旦达到需要的转换次数,则处理器命令 ET2046 在进行最后一次转换后进入 Power-Down
状态。这一过程可在 X 方向,Y 方向和 Z 方向的测量中实现。第三种选择是使器件工作在 15 个时钟每转
换周期的模式下,以此可使 ADC 保持连续工作状态,保持触摸屏驱动始终打开直到从处理器收到停止指
令。
温度的测量
在某些应用下(如电池充电时)需要测量绝对温度。ET2046 的温度测量技术源自一个工作在固定电
流下的半导体结的特性。二极管结的正向电压(VBE)与温度有着很好的相关性。在实际应用时,可通过
已知 25℃时 VBE 的值并监测 VBE 随温度变化时的偏移值就可得到此时的绝对温度。ET2046 提供了两种工
作方式。第一种模式需要有一个在已知温度下的电压值作为标准,但只需要一次测量就可得到绝对温度值。
在这一测量过程中会使用一个二极管(开启)。在 20℃并有 20μA 的电流流过二极管时,此电压的典型值
600mV。此二极管电压的绝对值会有 mV 级的偏差。然而,此电压的温度系数(TC)是很固定的,为
2.1mV/℃。在最终的产品测试中,为了记忆用作标准的此特定电压,器件将会被存储在一个已知室温的房
间中。此种方式下可使测量的结果精度达到 0.3/LSB(在 12-Bit 模式下)。
5 温度测试模式的原理图
第二种测量方法不需要测试温度标准,但要用两次温度测量过程来消除无温度标准的影响,可达到 2
的精度。此模式下需要有第二次转换,此时流过二极管的电流将是第一次的 91 倍。第一次和第二次转换
的压差由下式(1)所表示:
KT
q
·ln(N)
(1)
其中:
N 为电流比值=91
K=玻尔兹曼常数(1.38054·10-23 电子伏/开尔文温度)
q=电子电量(1.602189·10-19C
T=开氏温度
这一模式以降低精度为代价提供了一个测量温度的改进方法。求解开氏温度的方程为:
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ET2046

Low-voltage I/O touch screen control circuit

Etek Microelectronics
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