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Nobuyuki Sato
Nobuyuki Sato
Sr Staff Product Marketing Specialist
已发布: 2023年2月16日

由于生活方式的多样性,我们希望现有产品对各种用户和环境具有广泛的适用性并提供先进的系统控制。因此,需要高性能CPU和能够检测各种材料的传感器系统。

许多应用使用传感器(光电传感器)和(压电传感器和超声波传感器)来检测材料。光电传感器简单易用,可安装在设备的多个不同位置。然而,灰尘积聚和粘附会导致检测错误和性能下降。此外,还要进行数据线和电力线布线,使装配工作更加复杂。

RL78/G22中内置的电容式传感器无需直接接触即可执行检测,因而能够创建一个不易受灰尘等影响的系统,并解决与使用环境相关的传感器问题。此外,借助MCU中的内置传感器,可以仅使用电极构建系统。

电容式传感器测量电极和材料之间产生的电荷量。由于电荷量与材料的介电常数成比例变化,因而会受介电常数高于空气介电常数的材料影响。因此,它能够检测各种物体,比如人体、水、油、玻璃、塑料、纸和金属。

RL78/G22快速原型开发板(FPB)用于评估微控制器,具有触摸按钮/触摸滑块电极,可用于轻松评估电容式传感器。

以下演示展示了如何使用FPB中的触摸按钮电极来检测材料(水、粉笔灰)。

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RL78/G22 Fast Prototyping Board Capacitive Touch Material Detection Demo Overview

通过电容式传感器来测量容器内的状态变化(互电容测量方法)。

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RL78/G22 Fast Prototyping Board (FPB) Material Detection Demo - Mutual Capacitance

当材料靠近电极之间的电磁场耦合时,会释放电荷,因此电容变化减少。

演示程序

  1. 连接PC和FPB
  2. 通过E2studio和QE for Capacitive Touch设置电极
  3. 使FPB电极与容器接触,并将水或粉笔倒入容器内。
  4. 使用QE for Capacitive Touch进行监测

演示表明,借助FPB能够轻松评估电容式传感器。
通过电容式传感器,RL78/G22将为客户产品带来系统成本和功能增值。点击以下链接,下载开发所需的免费软件。

RL78/G22开发环境

有关微控制器的详细信息,请查看RL78/G22网站

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应用文档 PDF 4.52 MB 日文
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