INFORMACIÓN
El TTP229 Teclado 4×4 Touch Táctil Capacitivo es un módulo de entrada que reemplaza a los teclados mecánicos convencionales mediante tecnología táctil capacitiva, permitiendo detectar la presión del dedo sobre sus 16 teclas sensibles al tacto sin necesidad de partes móviles. Su funcionamiento se basa en el chip TTP229, el cual mide las variaciones de capacitancia en cada una de las teclas al ser tocadas y convierte esa información en una señal digital. Este módulo puede comunicarse con microcontroladores a través de salidas paralelas o en modo serie (I²C simulado).
El TTP229 Teclado 4×4 Touch Táctil Capacitivo se utiliza en una amplia variedad de proyectos electrónicos donde se requiere una interfaz de entrada moderna, compacta y sin desgaste mecánico, como en sistemas de control de acceso, paneles de control, menús interactivos, domótica, electrodomésticos inteligentes, instrumentación electrónica y prototipos educativos. Sus aplicaciones destacan por la facilidad de limpieza, resistencia al uso y la posibilidad de integrarse en superficies planas o recubiertas. Es compatible con tarjetas de desarrollo como Arduino UNO, Mega, Nano, así como con ESP32, ESP8266, STM32 y Raspberry Pi, lo que lo hace ideal para proyectos de automatización, robótica y electrónica interactiva.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Tipo: Teclado Capacitivo.
- Chip Principal: TTP229.
- Número de teclas: 16 teclas (4×4) sensibles al tacto
- Voltaje de funcionamiento: 2.5 a 5 VDC.
- Corriente de operación: ~8 mA (modo activo), < 10 µA (modo standby).
- Interfaz de salida:
- Paralela (8 bits) para lectura rápida de teclas.
- Serie (2 hilos tipo I²C simulado) para ahorrar pines del microcontrolador.
- Tiempo de respuesta: 100 ms.
- Temperatura de trabajo: – 20 C a 80 °C.
- Dimensiones: 65 mm x 50 mm x 20 mm.
- Peso: 13 g.
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo funciona el Teclado 4×4 Touch?
El teclado se puede configurar en 2 modos:
- Uso de 8 botones.
- Uso de 16 botones.
Para poder utilizar el teclado usando 8 botones solo es conectarlo al Arduino de manera “natural” usando los Header OUT0 al OUT8 como se muestra a continuación:

Si se requiere utilizar los 16 botones, se tendrá que utilizar la interfaz de comunicación de 2 vías por medio de SCL y SDO; además de puentear un par de pines en el PCB del teclado, como se muestra a continuación:


Toallitas Húmedas para Limpieza de Equipos Electrónicos 30pcs COMPUTOALLAS
Pasta Térmica 5g
TDA7297 Amplificador Audio de Doble Canal 12V DC 15W
Set de Pinzas con Punta de Cerámica
Limpiador de Pantallas 170 ml COMPUSTAT
Limpiador Electrónico en Aerosol 454 ml SILIJET E-7 Plus
Congelante Detector de Falla para Circuitos Electrónicos 170 ml SILIJET E-3
Flux Limpiador para Soldar 250 ML
PCB SMD DIP 8
Limpiador Dieléctrico para Circuitos y Tarjetas Electrónicas 454 ml COMPUKLIN
Indicador de Nivel de Carga de Batería de Litio de 12V-60V
Gravity Kit de 9 Sensores Compatibles con Arduino DFR0018
Limpiador y Lubricante para Equipos Electrónicos en Aerosol 170 ml SILIJET E-PLUS
Controlador de Velocidad 12-40V 10A Motor DC PWM
Cautín de 90W 110V con Puntas Soporte y Esponja
UNIT Placa de Expansión para Raspberry Pi Pico
AiNex Biped Humanoid Robot Raspberry Pi 5 8GB AI Hiwonder
PCA9698DGG 512 IC SMD Expansor IO
CAU-118 Punta Conica para Cautin CAU-105 y CAU-115
PShieldX Shield de Expansión para Raspberry Pi Pico




























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