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BF6852AC 自电容多点触控芯片 Datasheet

BF6852A/C 自电容多点触控芯片Datasheet1概述1.1 特点●自电容感应技术●最多支持28个检测通道●支持单点触摸和两点手势●最大可以支持5.3寸屏●低功耗模式——睡眠模式和等待模式●标准的IIC接口——IIC从机模式:支持100Kbps和400Kbps●电源电压范围:2.7~3.6V●IO电压范围:1.65~3.6V●环境自适应●具有防水功能●支持单层三角形屏●FPS:高达100Hz,反应时间<10ms●工作模式——中断模式&& 查询模式●ESD HBM:±4KV●工作温度:-40°C ~ +85°C●封装形式:QFN401.2 典型应用●手机●手持/移动终端2简介BF6852A/C是一款内置MCU的自电容触摸控制IC,其采用了自电容检测技术,支持全ITO单层三角形屏的应用方案;支持真实单点触摸和两点手势,最大可支持5.3寸屏。

该触控IC包含了一个MCU和一些其他的外围设备,通过检测及运算识别有效的触摸信息,然后把手指的触摸位置转换成坐标,通过IIC接口把信息传送给上位机。

3 IC 描述3.1 BF6852A/C 封装SN3SN4SN5SN6SN7SN8SN11SN12SN13SN14S N 15S N 16S N 17S N 18S N 19S N 21S N 22S N 23S N 24S N 25SN26SN27SN29SN30SN31SN32SN33SN34NCV S SS D AS C KD A VV D 2I O V C CV C CV DC O U T C O U T 2图1 BF6852A/C QFN40 5mm ×5mm 封装3.2 BF6852A/C pin脚描述4传感器设计请参考《三角形触摸屏设计规则及量产注意事项》。

5 IIC 通信BF6852A/C 提供标准的IIC 通信接口,由SCL 和SDA 与主机进行通信,在系统中BF6852A/C 始终作为从机设备,所有通信都是由主机发起,通信速度有400Kbps 和100Kbps ,二者可选。

BF6852A/C 芯片对触控屏检测通道上的电容值进行采样,通过比较电容值的变化值来判断触摸状态,并通过算法实现触摸点的定位。

5.1 IIC 总线时序图SCLSDA图2 IIC 总线时序图IIC 时序参数如下表所示:5.2 IIC读写流程5.2.1 IIC写流程主机可以根据寄存器列表对相关寄存器进行写操作,时序图如下图所示:S:启动信号Device address_W:带写控制位的从设备地址Register_Address:待写入的8位寄存器地址A:应答信号Data_1~Data_n:数据字节1~nP:停止信号5.2.2 IIC读流程主机可以根据寄存器列表对相关寄存器进行读操作,时序图如下图所示:S:启动信号Device address_W:带写控制位的从设备地址Device address_R:带读控制位的从设备地址Register_Address:待读取的8位寄存器地址A:应答信号Data_1~Data_n:数据字节1~nP:停止信号5.3寄存器列表及说明5.3.1 寄存器列表5.3.2 寄存器说明1、D_SN0~D_SN5●程序版本号读取:主机需连续读取字节,操作如下START->(设备地址+写)->寄存器地址0x00->RESTART->(设备地址+读)->连续读取版本号6个byte ->STOP2、Operation mode:配置该寄存器可实现以下功能●休眠模式:当对寄存器(0x07)写入0x00时TP进入休眠模式,芯片将停止工作,以降低功耗。

START->(设备地址+写)->寄存器地址0x07->0x00->STOP●唤醒:对寄存器(0x07)写入0x01,将TP唤醒。

START->(设备地址+写)->寄存器地址0x07->0x01->STOP●使能缩放手势:对TP的寄存器(0x07)写入0x11使能缩放功能,而写入0x10则关闭缩放功能。

START->(设备地址+写)->寄存器地址0x07->0x11->STOP3、RESOX_H~RESOX_L、RESOY_H~RESOY_L:X,Y坐标分辨率●主机读取操作如下:START->(设备地址+写)->寄存器地址0x08->RESTART->(设备地址+读)-> 连续读4个byte->STOP4、TOUCH:包含触摸按键和手指触摸个数的信息,高4位为1000b,代表发送手指触摸个数信息;高4位为1001b,代表发送按键信息,如表2所示:5、X1_H~X2_H、X1_L~X2_L、Y1_H~Y2_H、Y1_L~Y2_L坐标X,Y的高低8位,其中包含了触摸ID号和触摸状态的信息。

●Touch state:包含三种手指触摸状态,第一次触摸,保持触摸,抬起。

如表3所示:●Touch ID按如下规则定义:●最先按下的触摸点ID为1,后依次增加,最大到2。

当有触摸点抬起时,不影响其他触摸点ID。

同一个触摸点的数据并不是固定在同一个寄存器中,靠后的触摸点在其他触摸点抬起时,在寄存器中的位置会往前移动。

例如:当有2个手指触摸时,第一个手指触摸点ID为1,数据放在0x5d~0x60寄存器中,第二个手指触摸点ID为2,数据放在0x61~0x64寄存器中。

当第一个手指抬起后,第二个手指仍然触摸,此时第二个手指触摸点ID依然是2,触摸点数T ouchnum仍为2,寄存器0x5d~0x60仍保留第一个手指的ID号为1,Touchstate为抬起,主机读完这帧数据后下一帧数据的触摸点数即变成1,第二个手指触摸数据位置相应往前移动到0x5d~0x60寄存器中,原先存放位置0x61~0x64寄存器清零。

这时如果再有一个手指触摸,数据放置在0x61~0x64寄存器中。

●触摸坐标数据格式如表4所示:无触摸Data1为0x80,单点触摸为0x81,两点触摸为0x82;Data1为0x80时,Data2~Data9都为0。

根据手指触摸个数可以决定后面读取坐标的长度。

●触摸按键数据格式如表5所示:按键触摸后抬起为0x90。

●主机读取坐标信息,操作如下:START->(设备地址+写)->寄存器地址0x5c->RESTART->(设备地址+读)-> 连续读坐标信息->STOP●主机读取按键信息,操作如下:START->(设备地址+写)->寄存器地址0x5c->RESTART->(设备地址+读)-> 连续读5个byte->STOP 6、手势缩放手势判断功能底层默认屏蔽,如需要此功能请联系FAE工程师,否则主机写命令也无效。

当主机向0x07寄存器中写入0x11指令时,启动手势缩放判断功能,此时从寄存器地址0x5c开始存放缩放手势的信息,数据格式是6个字节,如表6所示:Ges表示放大或缩小的手势,Ges = 0xff表示缩小,Ges=0x01表示放大。

●主机需连续读取手势数据,操作如下:START->(设备地址+写)->寄存器地址0x5c->RESTART->(设备地址+读)-> 连续读取手势信息(6个字节)->STOP放大缩小手势如图3、4所示:图3 放大图4 缩小主机读坐标、按键、手势信息可以都为9个字节,对按键判断就解析前5个字节,对手势判断就解析前6个字节。

5.4 注意事项1、BF6852坐标默认分辨率为2048*2048。

2、BF6852上电初始化需要200ms,由休眠唤醒到稳定工作需要20ms,建议主机操作过程中请预留足够的时间。

3、上电时主机可根据需要读取版本号,读数据操作都是连续读取,请按所标明的主机操作方式读取。

4、上升沿或下降沿触发方式建议主机检测到DAV信号时能立即读取数据,如果延时太长,BF6852已经更新坐标信息,就会造成主机读到的数据有误或丢失数据。

5、当主机进入图片、浏览器等需要使用放大缩小手势功能的界面,建议主机立即发送放大缩小使能命令,退出后也应立即发送关闭使能命令。

6工作模式● 在正常工作状态下,坐标刷新的周期大约是12ms (此时间和配置有关)。

● 在正常工作模式下可通过IIC 发送指令进入SLEEP 模式。

● BF6852A/C可通过IIC 中断唤醒SLEEP ,进入到正常工作模式。

其中,中断发出后需等待2ms 才能进行正常通信。

以从机地址0x58,0x59为例,主机具体操作见下图5。

Sleep 模式Normal 模式图5 IIC 中断唤醒SLEEP 图7应用电路图7.1 应用说明1:若上位机提供IOVCC电源端口或者IOVCC = VCC,请用BF6852A产品型号;2:若上位机不提供IOVCC电源,并且IOVCC = 1.8V,请用BF6852C产品型号。

7.2双电源应用方案(此种方案用BF6852A)7.3 单电源并且IOVCC = VCC应用方案(此种方案用BF6852A)7.4 单电源并且IOVCC = 1.8V应用方案(此种方案用BF6852C)备注:此方案只用在当上位机不提供IOVCC电源并且IOVCC=1.8V时,另外无IIC的上拉电阻。

8 电气特性8.1 DC特性下表列出了我们的产品能保证的电压以及温度的最大值到最小值的范围:2.7V~3.6V,-40℃~85℃,典型值在25℃,2.8V的条件下。

8.2 极限电气参数注:1、焊接温度最高不能超过260℃,在255℃~260℃之间不能超过30s。

2、在应用过程中,如果超出了极限参数的最大值,可能会导致芯片损坏,继而不能正常工作。

9产品封装图6 QFN-40封装(5mm*5mm*0.8mm)BF6852A/C DataSheetDatasheetPage 21 of 21 BYD Microelectronics Co., Ltd.免责声明。

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