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  category:
    - PC・半導体・デバイス
  tag:
    - Microchip
    - MTCH3380P
    - MTCH3240P
    - 静電容量式タッチ
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# 画面なしHMIに並列タッチ検出：Microchip MTCH3380P/3240Pの違いと評価ポイント

## [画面なしHMIに並列タッチ検出：Microchip MTCH3380P/3240Pの違いと評価ポイント](https://automationse.net/microchip-parallel-touch-controller-hmi-guide-2026)

  公開日 2026.10.09 更新日 2026.10.09  [Microchip](https://automationse.net/tag:Microchip#body-wrapper) [MTCH3380P](https://automationse.net/tag:MTCH3380P#body-wrapper) [MTCH3240P](https://automationse.net/tag:MTCH3240P#body-wrapper) [静電容量式タッチ](https://automationse.net/tag:%E9%9D%99%E9%9B%BB%E5%AE%B9%E9%87%8F%E5%BC%8F%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81#body-wrapper)  

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## ボタンが増えても、応答を保てるか

家電・産業機器の「画面なし」操作面に向けた、並列読み取りの新しいタッチコントローラー。

## 3行で要約

- Microchipは**2026年10月8日**、静電容量式タッチコントローラー**MTCH3380P**と**MTCH3240P**を発表した。ボタン、スライダー、ホイール向けの並列センシングが特徴だ。\[1\]
- 12個のADC（アナログ信号を数値に変える回路）を並列動作させる。自己容量方式の上限はそれぞれ38/24センサー、相互容量方式は64/32センサーと発表されている。\[1\]
- 厚いカバー材、手袋、水分や電気ノイズを想定する製品では、実際の電極・筐体・電源で誤検出と応答時間を測る必要がある。規格対応の**支援**は製品全体の安全認証を意味しない。

## 背景：ディスプレイを使わないHMIの難しさ

HMIは人が機器を操作するための接点を指す。家電や屋外端末では、画面を置かずに装飾パネル、照明付きボタン、スライダーなどで操作面を作る設計がある。接点が増えるほど、従来の逐次読み取りでは取得時間やノイズ耐性が設計上の課題になる。Microchipはこの用途を新製品の対象として挙げている。\[1\]

静電容量式タッチは、指が近づくことで変わる電気的な容量を測る。**自己容量方式**は各電極の変化を測り、**相互容量方式**は送受信電極間の結合変化を測る。どちらが適切かは電極の配置、接点数、水分環境などで変わる。\[1\]\[4\]

## 何が新しいのか：12個のADCによる並列読み取り

メーカーによると、MTCH3380P/3240Pは同社のターンキー型タッチコントローラーとして初めて、ボタン・スライダー・ホイールの並列センシングを採用した。複数センサーの値を同時に取得して、接点が多い構成でも応答速度と信号対雑音比（SNR）を保つ狙いだ。これは**ベンダーが示した設計上の利点**であり、実装ごとの遅延や誤検出率の比較測定値は発表資料にない。\[1\]

**12 ADC**並列に動作するオンチップ変換器

**最大64**上位品の相互容量方式センサー数

**最大105℃**メーカーが示す動作温度

MTCH3380PとMTCH3240Pの発表値の比較
| 項目 | MTCH3380P | MTCH3240P |
|---|---|---|
| 自己容量方式 | 最大38センサー | 最大24センサー |
| 相互容量方式 | 最大64センサー | 最大32センサー |
| 並列読み取り | 12 ADC | 12 ADC |
| 主な選定軸 | 多接点の操作面 | 接点数を抑えた操作面 |

「最大」はセンサー方式ごとの上限であり、両方式の数を単純に足して使えるという意味ではない。電極設計やファームウェア設定による制約は、量産前に詳細資料と評価基板で確認したい。

## 開発者・メーカーへの影響と実践例

コンロの操作面や屋外の充電器を例にすると、手袋、厚い樹脂カバー、湿気、近くの電源回路によるノイズで、使いやすさが変わる。Microchipはこれらの環境での感度と耐ノイズ性をうたうが、**自社筐体での検証が必要**だ。LinuxとZephyr向けのホストドライバー、mTouch Studio、両製品の評価ボードも案内している。\[1\]\[2\]\[3\]

**1. 接点を数える**ボタン・スライダー・ホイールと方式を決める

**2. 試作する**評価ボードと実際のカバー材で電極を試す

**3. 負荷をかける**手袋・水分・温度・電源ノイズを再現

**4. 判定する**誤検出、取りこぼし、応答時間を記録

たとえば24以下の自己容量電極で済むなら下位品を候補にできるが、将来の接点追加や相互容量方式への変更を見込むなら上位品の余裕を評価する。これは**編集上の選定例**であり、コストや性能の優劣を保証するものではない。評価ボードの公式ページで、基板と関連文書を確認してから試作したい。\[2\]\[3\]

## リスクと限界、今後の注目点

ベンダー発表には、同一条件での従来品との応答時間やSNRの比較値がない。実用性は電極形状、カバー厚、温度、水滴、手袋、周辺回路のノイズに左右される。価格も数量や時期で変動するため、試作・量産の調達条件は見積もりで確認する。

今後は詳細データシート、評価ボードの設計資料、ドライバーの対応範囲、量産時の供給条件を追いたい。発表の「並列化」が自社の操作面でどれだけの応答改善につながるかは、実測して初めて判断できる。

**最終確認日：2026年10月9日（日本時間）**

### 参照元

1. [Microchip公式発表：MTCH3380P/MTCH3240P](https://www.microchip.com/en-us/about/news-releases/products/microchip-introduces-its-first-turnkey-touch-controllers-for-buttons-sliders-wheels-with-parallel-sensing) — 発表日、方式別センサー数、ADC、想定用途、規格対応の表現。
2. [Microchip公式：MTCH3380P評価ボード](https://www.microchip.com/en-us/development-tool/ev-mtch3380p-dev-pcb) — 試作用基板。
3. [Microchip公式：MTCH3240P評価ボード](https://www.microchip.com/en-us/development-tool/ev-mtch3240p-dev-pcb) — 試作用基板。
4. [Microchip公式：タッチ機能搭載MCUの概要](https://www.microchip.com/en-us/products/sensors-touch/mcus-on-chip-touch) — 静電容量式タッチの背景。

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