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            EEPW首頁(yè) > 嵌入式系統(tǒng) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 基于ARM處理器的TSC2046觸摸屏控制器的應(yīng)用

            基于ARM處理器的TSC2046觸摸屏控制器的應(yīng)用

            作者: 時(shí)間:2012-03-15 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            摘要:技術(shù)經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展已經(jīng)成為一種方便、經(jīng)濟(jì)的人機(jī)界面輸入手段。是四線電阻式,其核心是一個(gè)具有采樣和保持功能的12位逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器。以飛利浦公司的芯片為基礎(chǔ),通過(guò)和四線電阻式觸摸屏構(gòu)成硬件基礎(chǔ),在此基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)了觸摸屏面板控制程序。該觸摸屏已于實(shí)際項(xiàng)目中,觸摸效果良好。
            關(guān)鍵詞:;觸模屏;LPC2132芯片;

            0 引言
            隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)正在越來(lái)越廣泛地到消費(fèi)類電子、通信設(shè)備等便攜式電子類產(chǎn)品中。觸摸屏由于其輕便、占用空間少、靈活等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)逐漸取代鍵盤(pán),成為嵌入式系統(tǒng)中最簡(jiǎn)單、方便、自然的一種人機(jī)交互方式。觸摸屏分為電阻、電容、表面聲波、紅外線掃描等類型,其中使用最多的是四線或五線電阻觸摸屏。四線電阻觸摸屏是由兩個(gè)透明電阻膜構(gòu)成的,在它的水平和垂直電阻網(wǎng)上施加電壓,就可通過(guò)轉(zhuǎn)換面板在觸摸點(diǎn)測(cè)量出電壓而對(duì)應(yīng)出坐標(biāo)值。
            TSC2046是典型的逐次逼近寄存器型A/D變換器,其結(jié)構(gòu)以電容再分布為基礎(chǔ),包含了取樣/保持功能,支持低電壓的I/O接口。本文介紹了利用飛利浦公司的LPC2100系列芯片LPC2132、TSC2046和液晶屏實(shí)現(xiàn)人機(jī)互動(dòng)。

            1 觸摸屏的工作原理
            本文選用的觸摸屏為四線電阻觸摸屏,由一個(gè)4層的復(fù)合薄膜,附著在顯示器表面與顯示器配合使用。每一導(dǎo)電層為觸摸屏的一個(gè)工作面,每個(gè)工作面的兩端各涂一條銀膠,稱為該工作面的一對(duì)電極,分別稱為X電極對(duì)和Y電極對(duì)。觸摸屏工作時(shí),上下導(dǎo)體層相當(dāng)于電阻網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)某一層電極加上電壓時(shí),會(huì)在該網(wǎng)絡(luò)上形成電壓梯度。如有外力使得上下兩層在某一點(diǎn)接觸,則在電極未加電壓的另一層可以測(cè)得接觸點(diǎn)處的電壓,從而知道接觸點(diǎn)處的坐標(biāo)。比如,在頂層的電極(X+,X-)上加上電壓,則在頂層導(dǎo)體層上形成電壓梯度,當(dāng)有外力使得上下兩層在某一點(diǎn)接觸,在底層就可以測(cè)得接觸點(diǎn)處的電壓,再根據(jù)該電壓與電極(X+)之間的距離關(guān)系,知道該處的X坐標(biāo)。然后,將電壓切換到底層電極(Y+,Y-)上,并在頂層測(cè)量接觸點(diǎn)處的電壓,便可得知觸摸者的意圖。測(cè)量觸點(diǎn)坐標(biāo)電原理圖如圖1所示。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/149410.htm

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            2 TSC2046的工作方式和控制字
            TSC2046的輸入方式分差分輸入和單端輸入兩種,可設(shè)置為8位或12位工作模式。本文以12位差分輸入模式進(jìn)行工作。TSC2046的控制字如表1所示。

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            表1中S為數(shù)據(jù)傳輸起止標(biāo)志位,該位值恒為“1”。A2~A0用于對(duì)TSC2046輸入通道的選擇,確定觸摸屏體輸出模擬電壓從哪個(gè)引腳輸入。MODE用于確定A/D轉(zhuǎn)換的精度,為0時(shí)選擇12位,為1時(shí)選擇8位。d.jpg確定輸入模式,為0時(shí)選擇差分模式,為1時(shí)選擇單端模式。差分模式是一種比率度量轉(zhuǎn)換方式,轉(zhuǎn)換的結(jié)果總是觸摸屏上分布的電阻值百分比,差分模式能有效消除內(nèi)部開(kāi)關(guān)電阻帶來(lái)的轉(zhuǎn)換誤差。相應(yīng)的差分輸入模式下的輸入配置如表2所示。

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