GSL1688_DataSheet_Chinese_RevA1.2
更新时间:2023-04-18 04:27:01 阅读量: 实用文档 文档下载
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 1 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC 性能
特点
o 极强的抗RF ,LCD 和电源干扰能力
o 完美的舒适柔和触感
o 自动调屏和自动校准
o 支持Single ITO Multi-Touch[ OGS, G+G,G+F], DITO, SITO 通道数量
o 多达16x10
o 同时探测多达10个触摸点
o 扫描顺序可编程
零附加元件数量
o 只需电源旁路电容
信号处理
o 先进的防电磁干扰信号处理,软硬件协同处理
o 自校准
o 大面积水和脸触控抑制
o 支持分辨率向上和向下缩放,以匹配LCD 分辨率
o 支持X,Y 轴镜像翻转和90,270度旋转模式
扫描速度
o 单点触摸最大可达2KHz
o 配置允许功率/速度优化
响应时间
o 初始延迟< 10ms , (休眠状态时第一次接触)
传感器
o 支持PET 或玻璃传感器,包括弯曲型材
o 支持单层或双ITO 层
o 支持单层ITO 镀屏蔽层或不镀屏蔽层
o 支持所有市场上所有的传感器图形
o 支持被动式触笔
面板厚度
o 支持玻璃最大厚度到2.5mm ,视屏幕大小而定
o 支持塑料最大厚度到1.2mm ,视屏幕大小而定
接口
o I2C 兼容,从属模式,400KHZ
o 提供主机中断信号
电源
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 2 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC o 单电源供电, 2.6v~3.3v
I/O 接口兼容1.8/3.3 V
功耗
o 正常模式: 〈9mA
o 绿色模式: 〈3mA
o 深度睡眠 :〈30uA
封装
o QFN40,5x5 mm
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 3 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
目录
性能 (1)
目录 (3)
1. 管脚和原理图 (6)
1.1.
管脚图.................................................................................................................................................6 1.2.
管脚说明.............................................................................................................................................6 1.3.
原理示意图.........................................................................................................................................8 2. 概述.. (8)
2.1.
简介.....................................................................................................................................................8 2.2. 资源 (10)
3. 电容式触控基础 (10)
3.1.
传感器和节点结构..........................................................................................................................10 3.2.
扫描顺序...........................................................................................................................................11 3.3. 触摸屏的灵敏度 (11)
4. 操作细节 (12)
4.1.
上电和复位.......................................................................................................................................12 4.2.
校准...................................................................................................................................................12 4.3. 通讯 (12)
4.3.1. 通讯协议 (12)
4.3.2. I2C 兼容地址 (13)
4.3.3. 写入设备 (13)
4.3.4.
读取设备 (13)
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 4 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
4.3.
5.
SDA, SCL.....................................................................................................................................14 4.3.6.
IRQ 中断....................................................................................................................................14 4.4. 运行模式. (14)
4.4.1. 睡眠模式 (14)
4.4.2.
运行模式...................................................................................................................................15 4.5. 电路元件. (15)
4.5.1. 旁路电容 (15)
4.5.2.
PCB 的清洁度...........................................................................................................................15 4.6. 信号处理. (15)
4.6.1. 抗电磁干扰 (15)
4.6.2. 悬空触控终端 (16)
4.6.3. 相邻手指干扰 / 手指分离度 (16)
4.6.4.
脸部和水的抑制......................................................................................................................16 5. 使用GSL1688.. (16)
5.1.
连接主机...........................................................................................................................................16 5.2.
配置GSL1688....................................................................................................................................17 5.3.
与主机通信.......................................................................................................................................17 5.4. GSL1688启动步骤 (17)
6. 规格参数 (17)
6.1.
工作条件...........................................................................................................................................17 6.2.
直流(DC )规格参数......................................................................................................................18 6.3.
I2C 兼容总线规格............................................................................................................................18 6.4.
功耗...................................................................................................................................................18 6.5.
潮湿敏感度等级 (19)
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 5 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
7. 封装 (19)
7.1.
机械尺寸...........................................................................................................................................19 7.2.
Marking..............................................................................................................................................20 7.3. Part Numbers....................................................................................................................................20 8.
联系 (20)
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller
6
Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
1. 管脚和原理图 1.1.
管脚图
1.2.
管脚说明
Pin Name
TYPE
Comment
1 AVDD P 模拟电源
2 XI_15 O 传感器驱动线
3 XI_1
4 O 传感器驱动线 4 XI_13 O 传感器驱动线
5 XI_12 O 传感器驱动线
6 XI_11 O 传感器驱动线
7 XI_10 O 传感器驱动线 8
XI_9
O
传感器驱动线
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller
7
Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
9 XI_8 O 传感器驱动线
10 GND P 电源地 11 1V8_OUT
O 1.8V 输出 12 SDA I/OD I2C 数据线 13 SCL I I2C 时钟线
14 GPIO0/RXD I/O UART 或GPIO 引脚 15 GPIO1/TXD I/O UART 或GPIO 引脚
16 VDDIO P IO 电源 17 IRQ O 中断 18 GND P 电源地
19 ~Shutdown I 深度睡眠控制,低有效
20 VTNC O 没有连接 21 AVDD P 模拟电源 22 XI_0 O 传感器驱动线 23 XI_1 O 传感器驱动线 24 XI_2 O 传感器驱动线 25 XI_3 O 传感器驱动线 26 XI_4 O 传感器驱动线 27 XI_5 O 传感器驱动线 28 XI_6 O 传感器驱动线 29 XI_7 O 传感器驱动线
30 GND P 电源地 31 YI_0 I 传感器感应线 32 YI_1 I 传感器感应线 33 YI_2 I 传感器感应线 34 YI_3 I 传感器感应线 35 YI_4 I 传感器感应线 36 YI_5 I 传感器感应线 37 YI_6 I 传感器感应线 38 YI_7 I 传感器感应线 39 YI_8 I 传感器感应线 40 YI_9 I 传感器感应线
I Input only 仅输入 I/O Input and output 输入和输出 O Output only 仅输出
OD Open drain output 开漏输出
P
Ground or Power 接地或电源
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 8 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控
IC
1.3.
原理示意图
I/O 电源兼容1.8/VDD 。1V8_OUT 为1.8V 电源输出管脚。
如果I/O 电压为1.8V ,则VDDIO 接1V8_OUT ,即焊R2,不焊R1。如果I/O 电压为供电电压,则VDDIO 接输入电压AVDD ,即焊R1,不焊R2。
若是采用COB 方式,需要在主板上设计R3、R4、R5;若是采用COF 方式,空间允许的情况下,也可添加。
2. 概述
2.1.
简介 GSL1688是一款电容屏多点触摸控制单芯片。
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 9 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
GSL1688采用了独特的互电容感应技术。它可以在1ms 内测量多达192个节点。GSL1688支持广泛的传感器选择,包括单层或双层ITO ,玻璃或薄膜,条形或菱形或其变种传感器图形,薄或厚的ITO 层。
GSL1688先进的抗电磁干扰信号处理技术,使其对各种干扰,包括LCD ,RF ,电源和环境完全免疫。这使得GSL1688能够很好的适应各种手机设计。
GSL1688配备功能强大的32位RISC CPU ,可以准确地估计高达10个手指触摸的区域大小和触摸中心,实现零延迟的手指跟踪,极度柔软舒适的触控感觉。
GSL1688采用了的自动调整和自动校准的专利技术,从而显著减少设计周期。更重要的是, GSL1688 使用的实时跟踪校准技术使其能够即时补偿由于环境温度和湿度变化引起的性能变化。
GSL1688专为单层多点互容触摸屏设计。单层无桥互容多点触摸屏传感器只需要镀一层ITO 膜,利用ITO 走线将驱动与接受线的交叉在FPC 上完成,因而具有超薄单层无额外桥梁的特征,并且能实现无边框触摸屏设计。无额外桥梁的特点也简化了单层无桥互容多点触摸屏传感器的工艺复杂度,成本可降低高达40%。然而,这种传感器要求触控IC 具有很强的适配能力及很高的后处理能力。GSL1688专为高阻值触控传感器设计,能适配高达80K 欧姆的驱动线电阻和20K 欧姆的感应线电阻的触控传感器,适配范围大幅度领先国内外同类产品。思立微GSL1688内部集成高级信号处理算法,能有效滤除没有屏蔽层时的恶劣电磁干扰。
GSL1688同时也支持ITO 走线替代边框金属走线的大阻值SITO 、DITO 和OGS 触摸屏。
GSL1688提供简单易用的主机硬件和软件接口和完善的开发环境。
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 10 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
2.2. 资源
以下是与GSL1688数据手册一起提供的开发工具
Silead Ctouch Testing Suite and User Guide (Silead Ctouch 测试套件和用户指南) 它包括完整的生产测试PC 工具包和用户指南,以协助触摸屏模组供应商设计和测试使用GSL1688触摸模组。
Silead Ctouch Configure Suite and Application note (Silead Ctouch 配置套件和应用
说明书)
它包括配置触控模组和生成配置文件的PC 工具包,以协助触摸屏模组供应商和手机厂商定制触控模组,生成配置文件和驱动程序。
3. 电容式触控基础
3.1. 传感器和节点结构
触摸屏通常是由一些透明电极构建的,典型的有玻璃或薄膜基板。电极一般是通过蚀刻一种名为铟锡氧化物(ITO
)的材料而形成,这种材料具有较高的光学清晰度和平面电阻。在ITO 蚀刻形成的x 条和Y 条如下图所示。相邻的X / Y 节点形成互电容传感器。
图
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 11 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
较厚的ITO 以降低光学清晰度为代价产生较低的平面电阻(约几十到几百欧姆/平方)。
较低的平面电阻一般与电容式感应更兼容。较薄的ITO 会导致较高的电阻(或许数百到数千欧姆/平方)但具备更好的光学特性。
ITO 图形外细长的走线可能限制电容感应的性能。这是这些额外的电阻和对地电容增大了阻容时间常数。在这种情况下,触摸屏可视面积外的走线可改为丝网印刷导电油墨(非透明)。
不同模组在ITO 层数, ITO 图形方面也存在着一系列的取舍。菱形图案或其他单层ITO 提供更好的光学清晰度和性价比。然而,LCD 液晶屏干扰会直接耦合到ITO 传感器。有时会在基板 另一面加一个 ITO 屏蔽层减弱LCD 干扰。
双层设计通常提供一个更有利的RC 时间常数,可以一定程度上抑制下面的LCD 干扰。
GSL1688可以支持现有的单层或双层设计,玻璃或薄膜基板,钻石或条状图案。能适应很大的RC 时间常数。GSL1688高度自动化调整和校正技术使得改变传感器模组变得非常容易。
GSL1688专为单层多点互容触摸屏设计,能适配高达80K 欧姆的驱动线电阻和20K 欧姆的感应线电阻的触控传感器。GSL1688内部集成高级信号处理算法,能有效滤除没有屏蔽层时的的恶劣电磁干扰。
3.2. 扫描顺序
GSL1688支持多达16个扫描通道和10个感应通道。扫描通道逐条扫描,然而,扫描顺序是完全可编程的。感应通道是完全并行。GSL1688测量电容变化X0和Y0 - YN 之间形成的交叉点,然后是X1和Y0 - YN 之间的交叉点,直到完成所有的X 和Y 的组合。
GSL1688可以用不同的方式配置,它可以禁用一些扫描或感应通道,使他们不会被扫描到,这可以被用来改善整体扫描时间。虽然感应通道是并行的,每个通道写入存储器中的数据顺序是完全可编程的。这为FPC 或PCB 设计提供了很大的灵活性。用户可以通过Silead Ctouch 配置套件改变扫描顺序或感应数据顺序,或者直接修改GSL1688配置文件。
3.3. 触摸屏的灵敏度
触摸屏的灵敏度由于基板的一致性,电极图案一致性和控制芯片本身的特性而有程度不相同的起伏。触摸屏边缘由于电极设计本身的差异往往灵敏度和触摸屏中心有很大差别, GSL1688自动补偿整个触摸屏使其灵敏度趋向一致。
触摸屏的上方和下方常有其他金属材料或涂层存在,影响整体灵敏度。 GSL1688在触摸屏附近存在大面积地平面时仍然保持良好的灵敏度。
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 12 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
触摸屏前面的保护面板的材料电介系数和厚度对灵敏度有很大影响。保护面板越厚,测量
电容变化的信号信噪比越低,因而触摸屏的分辨率也越低。在一般情况下,玻璃面板的信噪比几乎是薄膜的两倍。 GSL1688能很好支持玻璃或薄膜面板。塑料保护面板厚度达1.5毫米,玻璃约3毫米(取决于屏幕尺寸和布局后)时GSL1688仍能提供良好的性能。
4. 操作细节
4.1. 上电和复位
GSL1688由单电源供电,范围从2.6V ?3.3V 。GSL1688有片内上电复位(POR )电路。上电后,GSL1688在5毫秒内进入正常工作模式。为了使POR 正常工作,VDD 必须下降到1.6V 以下。GSL1688还具有一个RESET 引脚。RESET 引脚置低至少100 ns 器件回到复位状态。释放RESET 后GSL1688在5毫秒内进入正常工作模式。 RESET 引脚内部有上拉电阻,因此可以悬空。
芯片经历一个上电复位后,便通过IRQ 引脚向主机发出中断信号。中断标志表明是上电复位消息(参考GSL1688应用指南)。该功能可用于检测任何意外断电突破事件,因此允许主机采取任何必要的措施,例如重新配置GSL1688。
软件复位命令可以用来通过I2C 复位芯片(参考GSL1688应用指南)。软件复位仅需要1毫秒。软件复位或RESET 引脚复位事件将不会触发上电复位中断。
4.2. 校准
校准期间GSL1688会检测每个通道的本底电容。校准发生在芯片复位和下列情况:
通道停留在检测到人体触控的时间超过自动校准最大间隔
某一通道上的信号在反方向上超过触摸门槛,而其他信道没有检测到任何触控
用户发出强制校准命令
4.3. 通讯
4.3.1. 通讯协议
GSL1688使用I2C 兼容接口进行通信。GSL1688不推荐查询方式,因为它只有在数据包发生更新时才会拉高IRQ 线,提示新的数据包到来。
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 13 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
4.3.2. I2C 兼容地址
GSL1688支持单个I2C 兼容的设备地址,0x40的。该地址左移一位,形成的SLA + W 或SLA + R 的与I2C 兼容的地址。
SLA + W 和SLA+ R 的地址格式 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4
Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Address: 0x40
Read/Write
4.3.3. 写入设备
一个写周期,包括一个起始标志和设备的I2C 兼容地址(SLA + W ,)。下一个字节是要写入的地址。
随后传输的多个字节- 实际数据 –分别写入地址指针指向的位置,地址指针+1指向的位置,地址指针+2指向的位置…
停止标志表示写操作结束。新的写周期必须发送另一个地址指针。请注意,如果写周期以新的起始标志结束,GSL1688不一定能正确响应。
下图的例子显示了在地址0x80开始的地方连续写入4个字节的数据。
范例: 在地址0x80写入0x12345678四个字节
4.3.4. 读取设备
若要从设备读取,通常经历两个I2C 兼容总线事件:第一是写入地址指针,二是接收实际读取数据。
并不是每次读取都要设置地址指针。每次读取时地址指针都会自动更新。不设置新的地址指针,下一次读操作会从上次结束的地方开始。
写和读周期包括起始标志和设备的I2C 兼容的地址(SLA + W 或者SLA+ R )。每个循环每个写或读操作必须以结束标志完成,如果以新的起始标志结束写或读操作,GSL1688不一定能正确响应。
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 14 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
下图显示了从地址0x80读取四个字节。
范例:从地址0x80读取四个字节
4.3.
5. SDA, SCL
I2C 兼容总线包含传输数据信号线和时钟信号线,分别是SDA 和SCL 。这些都是开漏极连接,即I2C 兼容主设备和从设备只能驱动这些信号线为低或不驱动。不驱动时上拉电阻(R P )将他门拉至VDD 。
上拉电阻应使SDA 和SCL 上升时间满足I2C 兼容的规格,通常范围从1 K-10 K 欧姆。
4.3.6. IRQ 中断
IRQ 是高电平有效的中断输出引脚,用来提醒主机,新的数据或上电复位事件。这样减少I2C 兼容总线的浪费。
主机应该始终只在中断到来时才读取消息。避免查询方式。如果查询不可避免,建议同一数据读两次。两次读取结果一致则数据有效。避免数据更新和读取同时发生引起的数据错误。
4.4. 运行模式
GSL1688包含一个睡眠模式和三种运行模式
4.4.1. 睡眠模式
GSL1688 SHUTDOWN 引脚拉低时,会进入睡眠模式,此时GSL1688消耗最少的能量。SHUTDOWN 引脚拉高,GSL1688从睡眠模式唤醒,准备接受主机的命令,进入运行模式。
建议将SHUTDOWN 引脚连接到主机的GPIO 。当触摸屏不需要运行时,主机可以把控制GSL1688进入睡眠模式。
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 15 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
4.4.2. 运行模式
GSL1688运行模式由很多扫描周期组成。每个周期对触摸屏扫描一次,剩下的时间里GSL1688处于静止。
按扫描周期的长短,GSL1688运行模式包含三个状态,正常,低速和绿色状态。每个状态的扫描速度分别由ACTIVE_SCANDELAY,LOW_SCANDELAY 和GREEN_SCANDELAY 配置。
如果有通道被触摸,GSL1688进入正常状态,并停留在此状态直到距离最后一次触摸得时间超过ACTIVE_SCANDELAY 中的设置。然后器件进入低速扫描状态,如果任何通道被触摸,设备将立即返回到正常状态,否则,它停留在此状态直到停留时间超过LOW_TIMEOUT 中的设置,然后进入绿色状态。一旦有通道被触摸,GSL1688立即返回正常状态
正常,低速和绿色状态的扫描速度/报帧率和状态转移的时间都通过Silead Ctouch Configure Suite 配置工具或GSL1688配置文件设置。
默认的正常,低速和绿色状态的报帧率,分别为60,30和5。最大允许的报帧率是200帧/秒,最小允许的报告率是0.5帧/秒。同一帧可能报告多个触摸点。
4.5. 电路元件
4.5.1. 旁路电容
建议每个VDD 和AVDD 电源要加2.2μF 的陶瓷旁路电容。连接电容的器件引脚的PCB 走线长度不得超过5毫米,以防止寄生电感降低滤波效果。
4.5.2. PCB 的清洁度
一般来说电容传感电路对现在常用的无需清洁松香是兼容的。
如果PCB 需要返工,以任何方式清洁,建议彻底清除电容传感器附近的所有残留助焊
剂。等它彻底干燥后再进行进一步的测试。
4.6. 信号处理
4.6.1. 抗电磁干扰
触摸屏会受到来自LCD ,RF 和电源的电磁干扰。任何噪音可能大到足以压制有效的触摸信息,造成虚假的报告。
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 16 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
GSL1688采用的专利技术,分阶段去除这些EMI 干扰和恢复损坏的有效信号,达到完全免疫。 GSL1688的高级抗电磁干扰技术,使GSL1688在EMI 设计很差的手机上也能很好工作。
4.6.2. 悬空触控终端
如果触控终端不是拿在在一个人的手中,而是放在桌子上,这构成一个悬空触控终端。这是由于设备缺乏良好的与人体共地点,灵敏度大为降低。
GSL1688是专门针对悬空触控终端进行噪声抑制,使得GSL1688在手机/ PAD 悬空时保持同手持一样的灵敏度。
4.6.3. 相邻手指干扰 / 手指分离度
当两个手指相隔很近时触摸触控面板,通常两个手指可能被误认为一个手指,引起误报。 GSL1688使用独特的相邻手指干扰的触控补偿技术,以减少手指间的干扰,即使两个手指的距离为10mm 时,GSL1688也能给出准确的触摸个数和准确的触摸坐标。
4.6.4. 脸部和水的抑制
当触摸屏上存在大面积水或触摸屏靠近脸部时,会引起大面积触摸。GSL1688针对大面积触摸作了专门处理。
脸部抑制需要考虑触摸区域大小和形状。保证抑制无效触摸(大)时,有效(小)触摸仍然有效。考虑脸触摸的形状, 或者更确切地说是触摸的宽高比, 确保一个狭长形(通常是手指)是允许的,而宽的形状(如脸)被抑制。
触摸屏大面积水抑制与脸类似,但形状更随机。GSL1688
确保小触碰被允许,而大面积触碰被抑制。使得水域以外的手指触摸不会受到影响。
5. 使用GSL1688
5.1. 连接主机
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 17 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
除了电源外,GSL1688通过4个信号线与主机相连。电源电压范围从2.6V 至3.3V 。
SDA 和SCL 是I2C 兼容信号线。这两个引脚为开漏。 IRQ 是到主机的中断信号。
建议将SHUTDOWN 连接到主机的GPIO 。如果主机拉低SHUTDOWN ,GSL1688将进入睡眠模式,消耗最少的功率。为了唤醒GSL1688,主机释放DEEPSLEEP ,并发送一个START_COMMAND 到GSL1688启动。如果不需要睡眠功能,DEEPSLEEP 引脚可悬空。
5.2. 配置GSL1688
GSL1688可配置的参数非常多。配置GSL1688的参数可通过直接修改GSL1688配置文件完成,也可通过图形界面Silead Ctouch 生成配置文件。 当GSL1688被初始化时,GSL1688配置程序会自动读取配置文件写入GSL1688。
更多信息可以从GSL1688应用指南中找到。
5.3. 与主机通信
主机可以直接读写GSL1688寄存器。这些寄存器包括GSL1688的消息信息,触摸信息,和指令队列寄存器。与GSL1688一起提供的包括预先定义的API 范例(参考GSL1688应用指南)。
5.4. GSL1688启动步骤
GSL1688通电后,IRQ 线将被拉低,消息寄存器会表明是上电复位中断。主机驱动程序会配置和初始化GSL1688。
一旦初始化完成,主机将启动GSL1688。 GSL1688将进行校准然后进入绿色运行模式。一旦检测到触摸,GSL1688将过渡到正常运行模式,并将IRQ 拉高,中断主机报告触摸事件。
6. 规格参数
6.1. 工作条件 参数
最小值 标准值 最大值 电源电压
2.6v 2.8v
3.3v 电源波纹+噪声 300mV
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller
18
Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC
工作温度
-20o
C
+25o
C
+85o
C
6.2.
直流(DC )规格参数
参数
描述
最小值
标准值
最大值
单位 备注
Idd 平均电源电流,60Hz ,1个触摸点
8mA Vil 逻辑输入低电压
-0.5 0.3 Vdd V Vih 逻辑输入高电压 0.7 Vdd
Vdd+0.5
V Vol 逻辑输出低电压 0.2Vdd Voh 逻辑输出高电压 0.8Vdd V Iil
输入漏电流
<0.001
1
uA
6.3.
I2C 兼容总线规格
参数 范围 地址
0X40 最大的总线速度(SCL ) 400KHz 开启条件保持时间 <650 ns 停止条件建立时间 <650 ns SDA / SCL/上升时间 < 200 ns
6.4.
功耗
参数 范围 Note 备注 睡眠模式
<30uA
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 19 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC 运行模式绿色状态 <3mA
5 frame/s 运行模式低速扫描状态 < 6mA
30 frame/s 运行模式正常模式
<9 mA
60 frame/s
6.5.
潮湿敏感度等级 MSL Rating
Peak Body Temperature Specification MSL3 260o C IPC/JEDEC-STD-020
7. 封装
7.1. 机械尺寸
GSL1688 Capacitive Touchscreen Controller 20 Silead Inc. 上海思立微电子科技有限公司-多点电容触控 IC 7.2.
Marking 7.3.
Part Numbers Part Number
Package Type GSL1688
40-pin 5x5 mm QFN RoHS compliant
8. 联系
上海浦东新区盛夏路560号2幢1003 思立微电子 201203 Tel: 021-******** Fax: 021-********
Email: minor_deng@4eae7647f121dd36a22d8286
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