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第八章 触摸屏控制 主要内容 触摸屏的工作原理 触摸屏分类 触摸屏工作原理 红外线触摸屏是以红外线检测技术为基础的。在屏幕的水平方向与垂直方向分别安装有若干组红外发射管和接收管,组成红外检测光栅。当没有手指或其他遮挡物时,所有的红外接收管都能接收到相对的红外发射管发射的红外线,这就是无触摸时的状态。 如果有手指或其他物体进入检测区,就会遮挡住若干条红外光栅,对应的红外接收管就接收不到红外信号或接收到的红外信号衰竭很大,该红外接收管输出的信号就会发生变化,根据这种变化即可检测出触摸点的坐标值和触摸屏的触摸状态。 触摸屏工作原理 优点:安装容易,成本较低,对硬件设施要求低,分辨率高,屏幕清晰。 缺点:框架污染引起假触摸,光照变化较大会误判。 触摸屏工作原理 工作原理:在有机玻璃基层上,覆盖两层透明导电层,两层导电层之间用微细绝缘颗粒绝缘。 当手指触摸时,两导电层接通,检测电路检测到电信号,将不同的接触点电信号转换为坐标值输送给计算机。 外面一层作为导电体,第二层则经过精密网络附上横竖两个方向上的0—5V电压场,两层间用细小的透明隔离点隔开。 平时这些隔离点的电阻近似相同,当手指接触屏幕时,两侧导电层出现一个接触点,该点电阻发生变化,控制器同时检测电流和电压,便可以计算出触摸的位置。 优点:抗强光干扰好,抗灰尘和潮湿 缺点:透明度低,易划伤 四线电阻/五线电阻结构 触摸屏工作原理 在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,导体层外套上一块保护玻璃,附加的触摸屏四边均镀上狭长的电极。 导电体内形成一个低电压交流电场。用户触摸屏幕时,由于人体电场、手指与导体层会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,其强弱与手指及电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的检测电路会计算电流的比例和强弱,准确算出触摸点的位置。 优点:抗强光干扰好,抗灰尘和潮湿。 缺点:透明度低,用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没反应。 触摸屏工作原理 触摸屏工作原理 声表面波是一种集中在物体表面传播的弹性波。 在显示屏的四角分别安装竖直或水平方向超声波发射转能器和接收转能器,4边亦刻有反射条纹。 工作时,发出如参照波形般的超声波信号由显示屏四周沿着玻璃表面传播,另一端的接收器收到均匀的信号。 当手指或其他物体触及屏幕时会吸收一部分能量,接触点的声波就会衰减,接收器收到的信号发生变化,控制器依据减弱的信号计算出触摸点的位置。 优点:抗强光干扰好,防火、防爆性好; 缺点:抗多灰尘、潮湿差,不易于工控领域。 触摸屏的工作原理 当手指或笔触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触。其中一面导电层(顶层)接通X轴方向的5V均匀电压场,使电压值与5V相比即可得触摸点的X轴坐标为(原点在靠近接地点的那端): 所以有 Xi=LX*Vi/V(分压原理) 同理可得Y轴的坐标。 触摸屏工作原理 触摸屏特性比较表 从XP输出电压给X+端,从XM输出地电平给X-端;从YP脚输入按压点电压。控制信号: nYPON=1; nYMON=0 nXPON=0; nXMON=1 从YP输出电压给Y+端,从YM输出地电位给Y-端;从XP脚输入按压点电压。 控制信号: nYPON=0; nYMON=1 nXPON=1; nXMON=0 S3C2410触摸屏控制器 S3C2410触摸屏控制器 S3C2410A内部具有触摸屏接口,包含1个外部晶体管控制逻辑和1个带有中断产生逻辑的ADC接口逻辑,使用控制信号nYPON、YMON、nXPON和XMON控制并选择触摸屏面板,使用模拟信号AIN[7]和AIN[5]分别连接X方向和Y方向的外部晶体管。 与触摸屏的接口电路,XP(X+)与S3C2410A的AIN[7]连, YP (Y+) 与S3C2410A的AIN[5]连。 注意,外部电压应是3.3V,外部晶体管的内部电阻应该小于5Ω,当S3C2410A的nYPON、YMON、nXPON和XM
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