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10-11-2017

触摸屏工作原理及应用解析

1 触摸屏的基本原理  
   典型触摸屏的作业部分一般由三部分组成,如图1所示:两层通明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性资料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,基层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体资料,如聚脂薄膜。电极选用导电功能极好的资料(如银粉墨)构成,其导电功能大约为ITO的1000倍。 
  触摸屏作业时,上下导体层相当于电阻网络,当某一层电极加上电压时,会在该网络上构成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层能够测得接触点处的电压,然后知道接触点处的坐标。比方,在顶层的电极(X+,X-)上加上电压,则在顶层导体层上构成电压梯度,当有外力使得上下两层在某一点接触,在底层就能够测得接触点处的电压,再依据该电压与电极(X+)之间的间隔关系,知道该处的X坐标。然后,将电压切换到底层电极(Y+,Y-)上,并在顶层丈量接触点处的电压,然后知道Y坐标。
  2 触摸屏的操控完成  
  现在许多PDA使用中,将触摸屏作为一个输入设备,对触摸屏的操控也有专门的芯片。很显然,触摸屏的操控芯片要完结两件工作:其一,是完结电极电压的切换;其二,是收集接触点处的电压值(即A/D)。本文以BB(Burr-Brown)公司生产的芯片ADS7843为例,介绍触摸屏操控的完成。  
  2.1 ADS7843的基本特性与典型使用  
  ADS7843是一个内置12位模数变换、低导通电阻模拟开关的串行接口芯片。供电电压2.7~5 V,参阅电压VREF为1 V~+VCC,变换电压的输入规模为0~ VREF,最高变换速率为125 kHz。ADS7843的引脚装备。
  2.2 ADS7843的内部结构及参阅电压形式挑选  
  ADS7843之所以能完成对触摸屏的操控,是因为其内部结构很容易完成电极电压的切换,并能进行快速A/D变换。图5所示为其内部结构,A2~A0和SER/为操控寄存器中的操控位,用来进行开关切换和参阅电压的挑选。
  ADS7843支撑两种参阅电压输入形式:一种是参阅电压固定为VREF,另一种采纳差动形式,参阅电压来自驱动电极。这两种形式别离如图6(a)、(b)所示。选用图6(b)的 差动形式能够消除开关导通压降带来的影响.
  2.3 ADS7843的操控字及数据传输格局  ADS7843的操控字如表4所列,其间S为数据传输开始标志位,该位必为"1"。A2~A0进行通道挑选(见表2和3)。MODE用来挑选A/D变换的精度,"1"挑选8位,"0"挑选12位。SER/挑选参阅电压的输入形式(见表2和3)。PD1、PD0挑选省电形式:"00"省电形式答应,在两次A/D变换之间掉电,且中止答应;"01"同"00",只是不答应中止;"10"保存;"11"禁止省电形式。 

  为了完结一次电极电压切换和A/D变换,需求先经过串口往ADS7843发送操控字,变换完结后再经过串口读出电压变换值。规范的一次变换需求24个时钟周期,如图7所示。因为串口支撑双向一起进行传送,并且在一次读数与下一次发操控字之间能够堆叠,所以变换速率能够提高到每次16个时钟周期,如图8所示。如果条件答应,CPU能够发生15个CLK的话(比方FPGAs和ASICs),变换速率还能够提高到每次15个时钟周期。 
 
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