四线电阻式触摸屏接口技术..
交流充电桩通用技术规范标准[详]
![交流充电桩通用技术规范标准[详]](https://img.taocdn.com/s3/m/2e86bb0f6529647d26285217.png)
本规范对应的专用技术规范目录交流充电桩采购标准技术规范使用说明1. 本标准规范作为电网公司交流充电桩采购的统一技术规范书,由通用部分、专用部分、投标方响应和使用说明等四个部分组成,适用于国家电网公司交流充电桩集中采购。
2. 通用部分包括一般性技术条款,原则上不需要项目招标方(项目单位)填写,不能随意更改。
如通用部分相关条款确实需要改动,项目单位应填写《通用部分技术条款\技术参数变更表》并加盖公司物资采购管理部门的公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。
经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效。
3. 本标准规范的专用部分主要包含货物需求及供货范围一览表、必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表、工程概况、使用条件、技术参数要求等内容,项目单位在招标前应结合技术发展并根据实际需求认真填写。
4. 本标准规范的投标方应答部分主要包括技术参数应答表、技术偏差表、投标产品的销售及运行业绩表、推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表、培训及到货需求一览表、试验检测报告表等内容,由投标方填写。
5. 本标准规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。
6. 本规范将根据技术发展和市场变化定期或不定期做出修编,各使用单位注意查询最新版本,以免物资采购出现差错。
目录1总则 .....................................................................................................................................................- 4 -1.1一般规定..................................................................................................................................- 4 -1.2工作范围和进度要求..............................................................................................................- 4 -1.3标准和规范..............................................................................................................................- 4 -1.4需随设备提供的资料..............................................................................................................- 5 -1.5投标时必须提供的技术数据和信息 ......................................................................................- 5 -1.6备品备件..................................................................................................................................- 6 -1.7 专用工具和仪器仪表..............................................................................................................- 6 -1.8到货及验收..............................................................................................................................- 6 -2 技术要求 .............................................................................................................................................- 7 -2.1技术原则..................................................................................................................................- 7 -2.2技术参数..................................................................................................................................- 7 -2.3功能要求..................................................................................................................................- 8 -2.4性能要求................................................................................................................................- 10 -2.5其它要求................................................................................................................................- 12 -2.6计费控制单元要求................................................................................................................- 13 -3试验 ...................................................................................................................................................- 15 -3.1 型式试验................................................................................................................................- 15 -5.2 出厂试验................................................................................................................................- 15 -4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 .......................................................................................- 16 -4.1技术服务................................................................................................................................- 16 -4.2设计联络................................................................................................................................- 16 -4.3工厂检验和监造....................................................................................................................- 16 -4.4质保........................................................................................................................................- 17 -附件1:《计费控制单元与充电控制器通信协议》.................................................. 错误!未定义书签。
西门子人机界面触摸屏组态与应用技术课件第1章
![西门子人机界面触摸屏组态与应用技术课件第1章](https://img.taocdn.com/s3/m/f2406142844769eae009ede7.png)
1.1 人机界面概述
1.1.1 人机界面
人机界面简称为HMI,在控制领域,HMI一般特指用于操作 人员与控制系统之间进行对话和相互作用的专用设备。人机界 面按工业现场环境应用来设计,它是PLC的最佳搭档。
人机界面的主要任务: 1)动态显示过程数据和开关量的状态。 2)用图形界面来控制过程,用按钮控制设备,修改参数。 3)显示报警和数据记录,打印报表和报警记录。 4)配方管理。 HMI用组态软件设计画面和实现与PLC的通信。不同厂家的 人机界面和组态软件互不兼容。人机界面一般可以用于各主要 生产厂家的PLC。
按键面板
无线移动面板
6.精彩系列面板 Smart 700 IE V3和Smart 1000 IE V3的显示器分别为7in和10in,专门与S7200和S7-200 SMART配套,集成了以太网接口、RS-422/485接口和USB接口, 组态软件为WinCC flexible SMART V3。Smart 700 IE V3具有很高的性价比。 8.HMI的组态软件 博途(TIA Port)是西门子的全集成自动化工程设计软件平台。 博途中的WinCC用于为精彩面板之外的西门子HMI和PC组态。它易于上手, 功能强大。带有丰富的图库,支持多语言组态和多语言运行。
精智面板
第二代精简面板有4.3in、7in、9in和12in的高分辨率64K色宽屏显示器,支 持垂直安装。有一个RS-422/RS-485接口或一个RJ45以太网接口,还有一个 USB 2.0接口。
4.移动面板 第二代移动面板的宽屏显示器分别为7in和9in,1600万色。还有与SIMATIC 故障安全控制器一起使用的移动面板。防护等级IP65,防尘防水。无线移动面 板的显示器为7.5in,64K色。 5.按键面板 按键面板结构小巧,安装方便,直接连接电源和总线电缆,无需使用单独 的接线端子,面板的后背板集成有数字量I/O。
基于触摸屏的太阳能热水器控制系统设计
![基于触摸屏的太阳能热水器控制系统设计](https://img.taocdn.com/s3/m/23529edcb14e852458fb578c.png)
命 令 并 加 以执 行 I 1 】 。 本 设 计 选 用 的是 四线 制 电 阻 式 触 摸 屏 . 在 强 化 玻 璃 表 是 面分 别 涂上 两 层 透 明 氧 化 金 属 导 电层 . 用 压 力 感 应 进 行 控 利 制 。 当 手指 触 摸 屏 幕 时 , 层 导 电 层 在 触 摸 点 位 置 就 有 了 接 两
的 触 摸屏 两 部 分 ,借 助 于触 摸 屏 控 制 器 R 86与微 处 理 用 户 在 触 摸 屏 上 的触 I 1F 7 摸 位置 . 现显 示 与 控 制 功 能 。 实
21 RA嬲 o . 6控 制 器
+I 8f . 45. - 1 串口 _
下位机
I 线电 四 阻式触 摸屏
对 触 摸 屏 的 控 制 需 要 选 用 专 门 的 触 摸 屏 控 制 芯 片 , 摸 触 屏 控 制 芯 片 不 仅 能 够 完 成 A D转 换 而 且 能 够 实 现 电 极 电 压 /
计算机控制技术(曹立学)1-4章 (3)
![计算机控制技术(曹立学)1-4章 (3)](https://img.taocdn.com/s3/m/b260f0d5eff9aef8951e062f.png)
第3章 人机接口技术
发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种电-光转 换型器件, 是PN结结构。 在PN结上加正向电压, 产生少子 注入, 少子在传输过程中不断扩散, 不断复合而发光。 改 变所采用的半导体材料, 就能得到不同波长的发光颜色。
第3章 人机接口技术
LED的主要优点如下: ·主动发光。 一般产品的亮度大于1 cd/m2, 高的可达 10 cd/m2。 ·工作电压低。 约为2 V。 ·正向偏置工作。 性能稳定, 工作温度范围宽, 寿命 长(105 h)。 ·响应速度快。 对于直接复合型材料, 响应速度为16 MHz~160 MHz; 对于间接复合材料响应速度为105 Hz~106 Hz。 ·尺寸小。 一般LED的PN结芯片面积为0.3 mm2。 LED的主要缺点是电流大, 功耗大。
3.1.2
1. 采用8255A可编程并行输入/输出接口扩展独立式按键的电 路如图3.5所示。
第3章 人机接口技术 图3.5 采用8255A扩展独立式按键电路图
第3章 人机接口技术
若背景机选用8×C196CPU, 8255A的口地址分配如下:
PA口为7FFCH、 PB口为7FFDH、 PC口为7FFEH、 控制口为
第3章 人机接口技术 图3.1 按键抖动波形
第3章 人机接口技术
2.
一个按键的电路如图3.2所示。 当按下按键S时, VA=0, 为低电平; 当未按下按键S时, VA=1, 为高电平。 反之, 当VA=0时, 表示按键S被按下; 当VA=1时, 表示按键S未被
按下。 由按键电路的分析可见, 按键闭合与否, 反映在电压上
第3章 人机接口技术 表3.1 LED显示器字模表
第3章 人机接口技术
基于RA8806控制器的LCD和51单片机接口技术
![基于RA8806控制器的LCD和51单片机接口技术](https://img.taocdn.com/s3/m/2ed1218483d049649b6658c7.png)
1引言由于点阵液晶显示具有高清晰度和高分辨率,可显示复杂文字和图形,耗电省等优点,在移动通讯、仪器仪表、电子设备等方面得到广泛应用。
而触摸屏作为良好的人机接口一直应用于仪器仪表。
触摸屏和点阵液晶显示模块的相互配合使用,使得人机界面更加完善美观。
这里介绍的基于RA8806控制器的LCD 就是内建触摸屏控制器的点阵液晶显示模块[1]。
2RA8806控制器简介RA8806是点矩阵液晶显示控制器,支持320×240、四灰阶、双图层文字及图形显示模式,内建中、日、英、欧文字型码,可将文字旋转90°、180°、270°显示。
RA8806内建智能型触摸扫描控制器,支持4线电阻式触摸屏接口,带8×8的键盘扫描接口,可编程设置的脉宽调制用来调节LCD 面板的对比度或背光。
RA8806也提供如区域卷动、文字反白、粗体文字、文字放大、内存清除等功能。
RA8806还提供一项创新功能即无雪花模式,可有效移除当频繁对内存读写所产生的雪花[2]。
3RA8806和51单片机接口电路RA8806支持4位或8位数据总线的8080/6800系列MPU接口,其外部接口引脚功能描述如表1所示。
基于RA8806控制器的LCD 和51系列单片机的接口采用总线或直接I/O 方式,基于总线的接口方式如图1所示,数据总线直接和单片机的P0端口相连,P20选择指令或数据,P27作为片选信号,因此LCD 的命令端口地址是0x7100,数据端口地址是0x7000。
LCD 的复位信号直接从51单片机的复位信号取反得到,为保证LCD 复位信号的稳定,单片机复位的对地电阻不能大于4.7k Ω。
LCD 的复位也可采用基于直接I/O 方式的LCD 接口方式(图2)[3],用一个单片机引脚产生复位信号。
基于RA8806控制器的LCD 和51单片机接口技术刘升(淮北煤炭师范学院计算机科学与技术学院,安徽淮北235000)摘要:论述基于RA8806控制器的LCD 的特点,给出RA8806与MCS51单片机的硬件接口电路和详细的实现方法,介绍RA8806内置的触摸屏控制器的应用和编程方法,给出实现框图。
电阻式、电容式、压电式触摸屏优劣简单介绍
![电阻式、电容式、压电式触摸屏优劣简单介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/01e0479382d049649b6648d7c1c708a1294a0a59.png)
首先介绍备受推崇的电容屏电容技术触摸屏CTPCapacity Touch Panel是利用人体的电流感应进行工作的。
电容屏是一块四层复合玻璃屏玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO纳米铟锡金属氧化物最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层夹层ITO 涂层作工作面四个角引出四个电极内层ITO为屏层以保证工作环境。
电容屏工作原理当用户触摸电容屏时由于人体电场用户手指和工作面形成一个耦合电容因为工作面上接有高频信号于是手指吸收走一个很小的电流这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例控制器通过对四个电流比例的精密计算得出位置。
可以达到99的精确度具备小于3ms的响应速度。
电容屏主要有自电容屏与互电容屏两种以现在较常见的互电容屏为例内部由驱动电极与接收电极组成驱动电极发出低电压高频信号投射到接收电极形成稳定的电流当人体接触到电容屏时由于人体接地手指与电容屏就形成一个等效电容而高频信号可以通过这一等效电容流入地线这样接收端所接收的电荷量减小而当手指越靠近发射端时电荷减小越明显最后根据接收端所接收的电流强度来确定所触碰的点。
电容屏要实现多点触控靠的就是增加互电容的电极简单地说就是将屏幕分块在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况进行处理后简单地实现多点触控。
电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层再在导体层外加上一块保护玻璃双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器同时透光率更高。
代表产品就是苹果iPod touch和iPad系列产品拥有其他产品难以超越的非凡触控体验为电容屏的成功推广立下了汗马功劳。
电阻式触摸屏因为电容屏已经被苹果抬高地位加上本身成本确实低于电容屏比较常出现在中低端产品上所以电阻屏也无奈屈尊于低配系列。
电阻屏是一种传感器其屏体部分是一块多层复合薄膜加上玻璃的结构薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO纳米铟锡金属氧化物涂层当触摸操作时薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO经由感应器传出相应的电信号经过转换电路送到处理器通过运算转化为屏幕上的坐标值从而完成选点的动作并呈现在屏幕上。
触摸屏校准方法!!!
![触摸屏校准方法!!!](https://img.taocdn.com/s3/m/9a3418d109a1284ac850ad02de80d4d8d15a01ab.png)
触摸屏及ADS7846/HT20462009-05-15 10:17四线电阻式触摸屏,上图我们看到,触摸屏一般是上线和下线为一组。
左右线为一组,用万用表可以量到阻值。
上下的线阻为(Y+ Y-)阻值为 500欧----680欧。
左右线阻(X+ X-)阻值为 350欧----450欧。
jz4740,的中断计算程序#define SPCS_HIGH v_pSSIGPIORegs->group[SPI_EN_PIN/32].DATS = 1 <<(SPI_EN_PIN%32)#define SPCS_LOW v_pSSIGPIORegs->group[SPI_EN_PIN/32].DATC = 1 << (SPI_EN_PIN%32)#define SPCK_HIGH v_pSSIGPIORegs->group[SPI_CLK_PIN/32].DATS = 1 <<(SPI_CLK_PIN%32)#define SPCK_LOW v_pSSIGPIORegs->group[SPI_CLK_PIN/32].DATC = 1 <<(SPI_CLK_PIN%32)#define SPDA_HIGH v_pSSIGPIORegs->group[SPI_DATA_PIN/32].DATS = 1 <<(SPI_DATA_PIN%32)#define SPDA_LOW v_pSSIGPIORegs->group[SPI_DATA_PIN/32].DATC = 1 <<(SPI_DATA_PIN%32)#define SPDAIN v_pSSIGPIORegs->group[SPI_DATARX_PIN/32].PIN & (1 <<(SPI_DATARX_PIN % 32))//insert 0 ,not insert 1;#define SPDABUSY v_pSSIGPIORegs->group[SPI_BUSY_PIN/32].PIN & (1 <<(SPI_BUSY_PIN % 32))//insert 0 ,not insert 1;//------------------------------------------------------------------------------ void delay(int k){int i;for(i=0;i<k;i++);}void start()//SPI开始{SPCK_LOW;SPCS_HIGH;SPDA_HIGH;SPCK_HIGH;SPCS_LOW;}void WriteCharTo7843(unsigned char num) //SPI写数据{unsigned char count=0;SPCK_LOW;for(count=0;count<8;count++){if ( (num & 0x80) == 0x80)SPDA_HIGH;elseSPDA_LOW;SPCK_LOW;delay(3);SPCK_HIGH;delay(3);num <<= 1;}}int ReadFromCharFrom7843() //SPI 读数据{unsigned char count=0;WORD Num=0;for(count=0;count<12;count++){Num<<=1;SPCK_HIGH;delay(3); //下降沿有效SPCK_LOW;delay(3);if(SPDAIN)Num++;}return(Num);}INT WINAPI SpiISR( VOID ){while ( !g_SpiISR.bISTExist ){int X=0,Y=0,X_,y_;WaitForSingleObject( g_SpiISR.hIntrEvent, INFINITE );Sleep(30);//中断后延时以消除抖动,使得采样数据更准确start(); //启动SPIWriteCharTo7843(0x90); //送控制字 10010000 即用差分方式读X坐标详细请见有关资料delay(2);while(SPDABUSY);SPCK_HIGH; delay(4);SPCK_LOW; delay(4);X=ReadFromCharFrom7843();WriteCharTo7843(0xD0); //送控制字 11010000 即用差分方式读Y坐标详细请见有关资料delay(2);while(SPDABUSY);SPCK_HIGH; delay(4);SPCK_LOW; delay(4);Y=ReadFromCharFrom7843();SPCS_HIGH;RETAILMSG(1, (TEXT("SpiISR X=%d,Y=%d\r\n"),X,Y));InterruptDone( g_SpiISR.dwSwIntr );}return ( 0 );}控制字ADS7846的控制字由表1所列,其中S为数据传输起始标志位,该位必为“1”,A2~A0进行通道选择。
四线触摸屏使用说明书
![四线触摸屏使用说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/7e5667d628ea81c758f578d3.png)
说明:”T” 表示压下触摸屏时数据头标志 “ R” 表示离开触摸屏时数据头标志 X Y 方向数据范围为 0-1023(10 进制)
C.应答速度
触摸屏输出 约 24ms 约 12ms
输出频率:87pps( pps:point per second). 说明:上面数据是在下述通信条件下测得的 通信速率:9600bps 校验方式:无 数据位:8 位于 结束位:1`位 八、软件安装说明: (1)DOS 下的安装: 在软驱中插入随机软盘,运行 setup.bat 文件即可把所有的 DOS 调试程序安装到你的硬盘并 自动建立起 Touchscr 目录。 文件清单如下: DOS 下程序 ST.EXE 显示触摸屏坐标值 DM.cpp DM 的 C 源程序(COM1 口) DM.EXE 波特率为 2400 的可执行程序(COM1 口) DM4800.EXE 波特率为 4800 的可执行程序(COM1 口) DM9600.EXE 波特率为 9600 的可执行程序(COM1 口)
二、性能指标: 外形尺寸: 24cm×18cm
有效尺寸: 21.7cm×16.7cm 分辩率: 1024×1024 感应压力: 10g 以上,80g 以下 工作温度: 0 ̄50℃ 保存温度: -10 ̄60℃(湿度在 90%以下) 打点耐久性: 100 万次以上(荷重 250g) 输入方法: 铅笔(硬度小于 3H)或手指 通讯方法: 串行通讯 工作电压: DC 5V (Max:DC5.5V) 消耗电流: <40mA 三、接口卡电路板结构:
9600
开
开
19200
七、串行通信数据格式及应答速度:
A:数据传送格式:
数据传送有三种方式:连续传送、单发、双发。
连续传送方式,触摸屏输出多组数据;
智能手机触摸屏中的数据采集系统
![智能手机触摸屏中的数据采集系统](https://img.taocdn.com/s3/m/c32a8c8a83d049649b66584f.png)
总线接口技术
USB总线(通用串行总线)
智能手机对USB总线的利用主要体现在连接电脑或充电设备 时,目前应用的大多数2.0标准。 由于USB 2.0标准具有支持热插拔,价格低、能耗低、稳定 性好,物理接口统一,传输速度快,连接到计算机上能自动 检测等优点,除了智能手机,现今也有许多我们常用的电子 设备使用USB总线进行连接。
结构
一、传感器
当手指接触屏幕,两层OTI导电层 出现一个接触点,因其中一面导 电层接通Y轴方向的5V均匀电压 场,使得侦测层的电压由零变为 非零,控制器侦测到这个接通后, 进行A/D转换,并将得到的电压 值与5V相比,即可得触摸点的Y 轴坐标,同理得出X轴的坐标, 这就是电阻技术触摸屏共同的最 基本原理。
处理器
CPU
处理器
CPU
处理器
CPU
处理器
FPGA
应用处理器开发周期空档之间的衔接一个解决办法是使用一 个 FPGA。
处理器
FPGA
应用处理器开发周期空档之间的衔接一个解决办法是使用一 个 FPGA。
处理器
FPGA
应用处理器开发周期空档之间的衔接一个解决办法是使用一 个 FPGA。
处理器
结构
四变频器
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源转换为 另一频率的电能装置。 触摸屏的指示灯,画面显示,开关等都需要合适的频率实现。 触摸屏中的变频器首先 要有硬件的连接,实现通讯。除此 之外,需要有软件编程设定频率。当触摸屏进行频率设定时, 调用变频器。
结构
五、放大器(手机信号放大器)
结构
二、滤波器
以ADS784芯片为例: 当手指或其他接触工具点击触 摸屏时,根据接触部位的不 同,触摸屏的输出电阻相应发 生变化,而ADS7843根据测量到 的电阻值,确定相应接触点的 位置,同时告知单片机系统。
TJ—Ⅲ型X、γ剂量率报警仪的研制
![TJ—Ⅲ型X、γ剂量率报警仪的研制](https://img.taocdn.com/s3/m/13edbf6e1ed9ad51f01df2e1.png)
21 0 1年
第 8期
8月
核 电子 学 与探 测技 术
Nu l a e to i s & De e t n Te h l g c e rEl cr n c t ci c noo y o
V0. 1 No 8 13 .
Au g. 2 011
T 一 Ⅲ 型 X、 剂 量 率 报 警 仪 的研 制 J
上 , 据 用 户 的需 求 成 功 开 发 了 一种 具 有 多 通 根
医 院 x射 线 诊 断 、 治疗 、 电站 等 放 射 性 场 钴 核 所 。提 醒工 作人 员 放射 源或射 线装 置 已处 于工 作 状 态 , 而保 护工作 人 员 的安 全 。 从
2 报警仪 的组成 与特点
报 警仪 使 用 30×20点 阵式 L D液 晶屏 2 4 C
作 为 系统 的显 示单 元 , 主要 完 成 对监 测数 据 和 系统设 置参数 的显 示 , C L D模 块 的控 制 芯 片 为
S D 3 0 接 口工 作 电压为 3~5V, E 1 1 70, L D背光
3 13通信 端 口设计 ..
的超 限报 警通 道 及报 警类 型 , 对报 警通 道 、 并 报 警 类 型 和 报 警 时刻 等 进 行 记 录存 储 , 以便 用 户
进行 查 阅。 3 2 软件 设计 .
系 统软 件设 计 可 分 为 三 个 模 块 : 程 序 模 主
块 、 始 化 程 序 模 块 和 中断 服 务 程 序 模 块。 初
金 宇 , 正 才 , 小辉 李 宿
( 中国辐射 防护研究 院 , 山西太原 0 0 0 ) 30 6
摘要 : 基于 M P 3 片机研制 出了技术 先进 、 能可 靠稳定 的 T一 Ⅲ型 x、 剂量 率报警 仪 。重 S 4 0单 性 J ^ y
四线电阻式触摸屏接口技术
![四线电阻式触摸屏接口技术](https://img.taocdn.com/s3/m/c41a9ad16f1aff00bed51e16.png)
四线制电阻触摸屏
测量X坐标时: 1)在X+,X-两电极加上一个电压Vref,Y+接一个高阻抗的ADC。 2)两电极间的电场呈均匀分布,方向为X+到X-。
3)手触摸时,两个导电层在触摸点接触,触摸点X层的电位被导至
Y层所接的ADC,得到电压Vx。 4)通过Lx/L=Vx/Vref,即可得到x点的坐标。 Y轴的坐标可同理将Y+,Y-接上电压Vref,然后X+电极接高阻抗 ADC得到。
四线电阻式触摸屏设计流程
(3).显示模块的设计:
port( clk : in std_logic; reset:in std_logic; XSH_CS: in std_logic; xx: in std_logic; yy: in std_logic; Inp: in std_logic;_vector(13downto 0) Dout: out std_logic;_vector(13downto 0) Sout:out std_logic;_vector(13downto 0)
四线电阻式触摸屏应用实例 硬件构成部分
• 硬件构成: • (1).触摸屏。采用8.4寸四线电阻式触摸屏。 • (2).触摸屏控制器。接收触摸信息,经过A/D转换 成为触点坐标发送给FPGA,起到接收输入信号与 A/D转换的作用。控制芯片为ADS7843四线电阻式 触摸屏转换接口芯片。 • (3).FPGA。控制触摸屏控制器,然后将接收的坐 标数值经过处理后输出。 • (4).数码显示器。根据FPGA的指示,完成最后的 数值显示功能。
电阻式触摸屏应用实例 四线电阻屏
工作原理:电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面 相匹配的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层, 表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化 处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导 电层,在两层导电层之间有许多细小 (小于千分之一英寸) 的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,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,因 其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测 层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测到后, 进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得到触 摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标。
电阻式触摸屏线性抖动及飞线问题的分析
![电阻式触摸屏线性抖动及飞线问题的分析](https://img.taocdn.com/s3/m/95f682c75fbfc77da269b11c.png)
电阻式触摸屏线性抖动及飞线问题的分析(苏州瑞阳光电有限公司工程部王祥 215011)关键词:线性抖动飞线MTK平台电阻 PCBLayout 去耦电容延时1 引言在四线电阻式触摸屏的应用中,进行手写操作时,会出现明显的线性抖动和飞线的现象,有发生在X 方向的,也有发生在Y方向的。
本文通过硬件和软件两个方面进行分析线性抖动和飞线的问题,并提出一些解决方案。
2 电阻式触摸屏的工作原理及其系统组成在触摸屏输入控制系统中,触摸屏通常安装在LCD显示器的表面,因此,来自LCM模组的噪声很容易对触摸屏造成干扰。
此外,作为人机输入界面,触摸屏通过人的点击进行信号输入,机械振动也会产生噪声和寄生效应,因使用者和环境的不同产生静电效应和电磁效应等。
这些噪声通常发生在在触摸屏输入控制系统的模拟输入电路中,噪声严重降低了触摸屏输入控制系统的精度和可靠性能。
2.1 系统组成原理触摸屏输入系统由触摸屏、触摸屏控制器和微控制器三部分组成。
图1示出了一个实际的触摸屏输入系统。
图1 触摸屏输入控制系统触摸屏面板与触摸控制器连接部分为模拟I/O接口,触摸控制器与处理器连接部分为数字I/O接口,通过标准的I2C或SPI接口进行连接。
2.2 触摸屏工作原理电阻触摸屏是采用电阻模拟量技术。
它以一层玻璃作为基层,上面涂有一层透明氧化金属(ITO氧化铟)导电层,再盖有一层玻璃或是外表面硬化处理的光滑的塑料层;内表面也涂有一层ITO导电层。
它们之间有许多细小的的透明隔离点把两导电层隔开绝缘,每当有笔或是手指按下时,两导电层就相互接触。
而形成回路,如图2所示。
图2 触摸屏的触摸示意图导电层的两端都涂有一条银胶,称为该工作面的一对电极。
上下两个导电层一个是水平方向,一个是竖直方向,分别用来测量X和Y的坐标位置。
在水平面上的电极称为X+电极和X-电极,在竖直平面的电极称为Y+电极和Y-电极,如图3所示。
工作时,两个电极根据测量需要提供参考电压或是作为测量端对接触点的位置进行测量。
和利时HT7000系列触摸屏产品参数
![和利时HT7000系列触摸屏产品参数](https://img.taocdn.com/s3/m/624ac33a67ec102de2bd8923.png)
ARM 低功耗,400MHz 64M
128M FLASH
工业塑料结构 工业灰
274mm×193mm 261mm×180mm
1×RS232、1×RS485 1主1从
RJ45 以太网口 —
0℃~45℃ 5%~90% -10℃~60℃ 10-57Hz 57-150Hz 0.075mm 9.8 m/s2 Oct/min ≤1
CE/FCC IP65
工业三级
HT7000 组态软件
HT7A10T
HT7A10T,是一套以嵌入式低功耗 CPU 为核心(主频 400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。 该产品设计采用了 10.4 英寸高亮度 TFT 液晶显示屏(分辨率 640×480),四线电阻式触摸屏(分辨率 1024×1024)。
0℃~50℃ 5%~90% -10℃~60℃ 10-57Hz 57-150Hz 0.075mm 9.8 m/s2 Oct/min ≤1
CE/FCC IP65
工业三级
HT7000 组态软件
HT7E20T
HT7E20T,是一套以嵌入式低功耗 CPU 为核心(主频 400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。 该产品设计采用了 15 英寸高亮度 TFT 液晶显示屏(分辨率 1024×768),八线电阻式触摸屏(分辨率 1024×1024),以及具有良好的电磁屏蔽性,美观坚固的铝合金结构。
50,000 小时 电阻式 24VDC
ARM 低功耗,400MHz 64M
128M FLASH
工业塑料结构 工业灰
226.5mm×163mm 215mm×152mm
1×RS232、1×RS485 1主1从
RJ45 以太网口 —
深圳市众为兴数控技术 ADT-TP104 多轴触摸屏控制器 说明书
![深圳市众为兴数控技术 ADT-TP104 多轴触摸屏控制器 说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/5321fd0776c66137ee0619df.png)
ADT-TP104 多轴触摸屏控制器用户手册深圳市众为兴数控技术有限公司ADT-TP104多轴触摸屏运动控制器目 录第一章 简介----------------------------------------2 第二章 型号定义------------------------------------4 第三章 外形尺寸------------------------------------5 第四章 电气连接------------------------------------9 第五章 软件编程-----------------------------------13 第一节 显示编程-------------------------------13 第二节 开关量输入输出编程---------------------13 第三节 位置反馈脉冲输入编程-------------------14 第四节 运动控制编程---------------------------15 附录一 程序下载方法-------------------------------171ADT-TP104多轴触摸屏运动控制器第一章 简介一、功能简述ADT-TP104是一台高性能的现场多轴步进/伺服触摸屏运动控制器。
TP104控制器内置586级PC工控机主板,配DOM电子硬盘,运行DOS 操作系统,PC/104总线,可配各种PC/104总线接口的控制卡,实现多轴运动控制。
PC/104总线卡可多块迭加在一起使用,因此,TP104控制器可控制的运动轴数是由其所配卡的种类和数量决定的,受TP104控制器的外壳厚度所限,配ADT-833三轴控制卡时,可以用2块卡,还可以另迭加一块ADT-841模拟量控制卡;配ADT-834四轴控制卡或ADT-836六轴控制卡时,则不能将两块卡迭加使用,但可以另外迭加一块ADT-841卡。
TP104控制器采用10.4寸彩色图形液晶显示屏,640×480点阵。
平达(PLANAR) 电致发光显示器接口 应用手册
![平达(PLANAR) 电致发光显示器接口 应用手册](https://img.taocdn.com/s3/m/cd2b451bbb1aa8114431b90d6c85ec3a86c28b47.png)
应用手册平达(PLANAR)电致发光显示器接口解决方案美国平达系统公司(Planar Systems, Inc)2007年10月A. 电致发光接口技术概述E平达开发的大多数电致发光(EL)显示产品的接口包括以下数字输入信号:z VS,表示一帧数据传输的开始z HS,表示一组数据传输的开始z VCLK,控制输入像素数据的时钟信号z VID,像素数据根据显示器型号和设置模式的不同,信号”VID” 可以分为单输入,两输入,四输入,或八输入。
无论单输入,两输入,四输入还是八输入,它们的像素数据都在每个时钟脉冲边缘输入。
最常见的接口为4 bit接口,它的每个时钟脉冲传输4比特并行数据。
这种4 bit接口率先被用于单色LCD中,并沿用至今(LCD技术的专用术语与EL有所不同,如:FRM = VS, LP 或 LOAD = HS, CP = VCLK)。
1 bit 、2 bit 接口与4 bit 接口相似,只是时序上略有不同,且每个时钟脉冲控制像素数据较少。
8 bit 接口是建立在大型无源LCD双面板方案的普及上的。
其显示图像的4个像素数据由上半部显示设备时钟控制输入,同时,另外4个像素数据由显示器下半部分提供。
除了 EL320.240 FA3系列和EL640.480 AA1系列外,平达的其它机型均为单色EL。
对于上述两个多色系列,每个像素需要4 bit数据来定义其像素颜色。
EL240.128.45型显示器嵌入了 Epson S1D13305 视频控制集成芯片。
该芯片连接了一个用来给显示器传递数据和命令的8 bit微处理器总线。
EL Interface Application NotePlanar SystemsEL Interface Application Note Planar SystemsB. 电致发光显示器各系列接口概要下面的表格简述了平达公司EL 产品系列的接口类型。
详细产品接口时序及要求请参照相关操作手册。
四线电阻触摸屏技术原理
![四线电阻触摸屏技术原理](https://img.taocdn.com/s3/m/caf7f71db7360b4c2e3f6401.png)
目录目录 ..................................................................................... 1 1 概述 ................................................................................... 2 1.1 组成 ............................................................................................................................................................ 2 1.1.1 基本结构 ....................................................................................................................................... 2 1.1.2 常见结构形式 ............................................................................................................................... 2 1.2 材料选择 .................................................................................................................................................... 3 1.2.1 上层线路材料 ............................................................................................................................... 3 1.2.2 下层线路材料 ............................................................................................................................... 3 1.2.3 材料价格及供应商 ....................................................................................................................... 3 1.3 基本工艺流程 ............................................................................................................................................ 3 1.4 区域定义及装配 ........................................................................................................................................ 5 1.4.1 区域定义及特点 ........................................................................................................................... 5 1.4.2 装配问题 ....................................................................................................................................... 6 1.5 技术参数及供应商 .................................................................................................................................... 7 1.5.1 主要技术参数 ............................................................................................................................... 7 1.5.2 供应商及价格 ............................................................................................................................... 7 2 基本工作原理 ........................................................................... 9 3 驱动电路 ............................................................................... 9 3.1 概述 ............................................................................................................................................................ 9 3.2 驱动 IC 概述 ............................................................................................................................................ 10 3.2 驱动 IC 原理 ............................................................................................................................................ 11 3.2.1SARADC 原理 ............................................................................................................................. 11 3.2.2 控制逻辑 ..................................................................................................................................... 13 3.2.3 串行接口 ..................................................................................................................................... 14 3.2.4 设计注意的问题 ......................................................................................................................... 14 3.2.5 主要技术指标和选用原则 ......................................................................................................... 16 4 附录 .................................................................................. 1611 概述1.1 组成1.1.1 基本结构四线电阻触摸屏由带 ITO 的上部基板、电极、透明间隔点、带 ITO 的下部基板和 FPC 组成。
四线电阻式触摸屏接口技术
![四线电阻式触摸屏接口技术](https://img.taocdn.com/s3/m/34dbcdd1cd22bcd126fff705cc17552707225ede.png)
红外式触摸屏
简朴简介: 红外式触摸屏以光束阻断技术为基本原 理,构造非常简朴,在屏幕前框架旳左边(Y轴)和 下边(X轴)分别装有红外发射管,各自旳对边又装 有相应旳接受管,进而形成一种横竖交叉旳红外线 网。管旳排列密度与其辨别率有关。工作时在屏幕 前形成纵横交叉旳红外线矩阵,只有有物体触摸屏 上任何一点时,便会阻挡该位置旳红外线,控制器 即时算出触摸点旳位置坐标。
表面声波触摸屏
简朴简介:
表面声波触摸屏旳触摸屏部分能够是一块平面、球面或是柱面旳玻璃 平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示屏屏幕旳前面。玻璃 屏旳左上角和右下角各固定了竖直和水平方向旳超声波发射换能器, 右上角则固定了两个相应旳超声波接受换能器。玻璃屏旳四个周围则 刻有45°角由疏到密间隔非常精密旳反射条纹。
四线制电阻触摸屏
四线电阻式触摸屏旳应用性能: (1).耐用性不够,长时间旳触按施压会使器件损坏。因为 每次触按,上层旳PET和ITO都会发生形变,而ITO材质较 脆,在形变经常发生时轻易损坏。一旦ITO层断裂,导电旳 均匀性也就被破坏,上面推导坐标时旳百分比等效性也就不 再存在,所以四线电阻触摸屏旳寿命不长。 (2).四线式旳触控面板因成本及技术层面较为成熟等原因, 几乎是全部触控面板业者最基本旳生产规格,合用于有固定 顾客旳公共场合,如工业控制现场、办公室、家庭等。 所以,以电阻式旳技术来说,四线式旳规格约占了50%以上 旳市场拥有率。
LCD和触摸屏
![LCD和触摸屏](https://img.taocdn.com/s3/m/f7c49f4bc850ad02de804162.png)
8
VGA和RGB信号介绍
VGA信号的组成分为五种:RGBHV,分别是红绿蓝三原色 和行场同步信号。VGA传输距离非常短,实际工程中为了传输更 远的距离,人们把VGA线拆开,将RGBHV五种信号分离出来, 分别用五根同轴电缆传输,这种传输方式叫RGB传输,习惯上这 种信号也叫RGB信号,其实本质上RGB和VGA是没有什么区别的。 VGA信号定义如图所示。 2、RGB信号。对一种颜色进行编码的方法统称为"颜色空间" 或"色域"。用最简单的话说,世界上任何一种颜色的"颜色空间" 都可定义成一个固定的数字或变量。RGB(Red 红、Green绿、 Blue蓝)只是众多颜色空间的一种。采用这种编码方法,每种颜 色都可用三个变量来表示-红色、绿色以及蓝色的强度。
数据 总线
嵌入式 处理器 LCD控 控 制器
寄存器选择 控制信号
LCD模 模 块
11
LCD控制器介绍
1、S3C2410 的LCD 控制器支持单色LCD、1、2、4、8 级灰度(即一个点占1位、2位、4位、8位)显示,也能支持 彩色TFT LCD,最大支持16M色(每点24位)的显示 。 TFT LCD像点可支持范围为1、2、4、8、16、24位。处理器使用 RAM区作为显示缓存,并支持屏幕水平和垂直滚动显示。数 据的传送采用DMA方式,以达到最小的延迟。
计算机接口技术之 LCD和触摸屏
1ห้องสมุดไป่ตู้
主要内容
LCD介绍 VGA和RGB信号介绍 LCD控制器介绍 触摸屏介绍 四线电阻式触摸屏原理 触摸屏控制器介绍
2
LCD介绍
1、LCD为英文Liquid Crystal Display的缩写,即液晶显示器, 是一种数字显示技术,可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源, 在平面面板上产生图象。与传统的阴极射线管(CRT)相比, LCD占用空间小,低功耗,低辐射,无闪烁,降低视 觉疲劳。LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶 体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电 与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画 面。LCD主要有两种类型: DSTN (双层超扭曲向列) 和TFT (薄膜晶体管),也大家常说的被动和主动屏。 LCD有以下几 层构成并按下面的顺序排列:极性过滤器、薄玻璃板、电极、 配列层、液晶、配列层、电极、薄玻璃板、极性滤器。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
触摸屏分类
矩阵式触摸屏(数字屏)
4线电阻式触摸屏
• 电阻式触摸屏
类比式触摸屏(模拟屏)
5线电阻式触摸屏 6线电阻式触摸屏 7线电阻式触摸屏
• 电容式触摸屏 • 表面声波式触摸屏 • 红外线式触摸屏8线电阻式触摸屏Fra bibliotek 电阻式触摸屏
简单介绍:简单基层是玻璃或有机玻璃构成的,最上面是一 层外表面经过硬化处理从而光滑防刮的塑料层,中间是两层 金属导电层,分别在基层之上和塑料层内表面,在两导电层 之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开。当手指触摸屏幕 时,两导电层在触摸点处接触。
电容式触摸屏
简单介绍: 利用人体电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一
块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外 层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引 出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触 摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成一个耦 合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触 点吸走一个很小的电流。这个电流从触摸屏的四角上的电极中流 出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控 制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
触摸屏系统的构成
•主要有5部分构成: (1).前面板或外框。前面板或外框是终端产品的最表层。 (2).触摸屏控制器。触摸控制器接收来自触摸传感器的信息,并将其转化 成PC或嵌入式系统控制器能够理解的信息。 (3).触摸传感器。触摸传感器是一个带有触摸响应表面的透明玻璃板。 (4).显示器。绝大多数的触摸屏都可以用于传统的显示器上。 (5).系统软件。告诉产品的操作系统如何解析来自触摸屏控制器的触摸信息
表面声波触摸屏
简单介绍: 表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃 平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。玻璃 屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器, 右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。玻璃屏的四个周边则 刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
触摸屏基本工作原理
• 触摸屏系统一般包括两个部分:触摸检测 装置和触摸屏控制器。触摸检测装置安装 在显示器的显示表面,用于检测用户的接 触位置,再将该处的信息传送给触摸屏控 制器。触摸屏控制器的主要作用是接收来 自触摸点检测装置的触摸信息,并将它转 换成触点坐标,判断出触摸的意义后送给 PLC,同时能接收PLC发来的命令并执行。
电阻式触摸屏应用实例 四线电阻屏
工作原理:电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面 相匹配的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层, 表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化 处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导 电层,在两层导电层之间有许多细小 (小于千分之一英寸) 的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,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,因 其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测 层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测到后, 进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得到触 摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标。
引言
• 信息网络技术的飞速发展,极大地推动了 触摸屏技术的发展和创新。触摸屏主要应 用在公共信息的查询、办公、工业控制、 军事指挥、信息浏览、电视传媒、多媒体 教学、移动通信等多方面。 • 触摸屏输入使得人机互交仅仅依靠手指触 摸完成操作,操作简便直观,从而将大大 方便了那些不懂电脑操作的用户。
触摸屏定义
红外式触摸屏
简单介绍: 红外式触摸屏以光束阻断技术为基本原 理,结构非常简单,在屏幕前框架的左边(Y轴)和 下边(X轴)分别装有红外发射管,各自的对边又装 有对应的接收管,进而形成一个横竖交叉的红外线 网。管的排列密度与其分辨率有关。工作时在屏幕 前形成纵横交叉的红外线矩阵,只有有物体触摸屏 上任何一点时,便会阻挡该位置的红外线,控制器 即时算出触摸点的位置坐标。
四线制电阻触摸屏
测量X坐标时: 1)在X+,X-两电极加上一个电压Vref,Y+接一个高阻抗的ADC。 2)两电极间的电场呈均匀分布,方向为X+到X-。
3)手触摸时,两个导电层在触摸点接触,触摸点X层的电位被导至
Y层所接的ADC,得到电压Vx。 4)通过Lx/L=Vx/Vref,即可得到x点的坐标。 Y轴的坐标可同理将Y+,Y-接上电压Vref,然后X+电极接高阻抗 ADC得到。
四线制电阻触摸屏
• 触控屏又称为触控面板,是可接收触摸等 输入信号的感应式显示装置。当接触了屏 幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系 统可根据预先编程的应用程序来完成各种 操作功能。用户利用这种技术,逐步摆脱 了键盘和鼠标操作。
触摸屏的发展历程
•1971年,美国Sam Hurst博士发明了世界上第一个触摸传感器。 •1982年,Knoxville公司在世界交易会上的美国馆,第一次展出了33台使用 新式透明触摸敏感控制板的电视机。 •1991年,触摸屏进入中国,当时只是代理国外的红外式和电容式触摸屏产品。 •1996年,中国诞生了第一台自主研发的触摸自助一体机。 •2007年3月:LG推出Prada(KE850)多点触摸手机 --电容式触摸屏,无需压力 --精度好,无需校准 --屏幕强度高,不易损坏 •2007年6月:苹果推出iPhone电容式全屏多点触摸手机 --免触笔无按键全屏触摸令世人惊艳 --进入从单点到多点触摸的新时代 近期,微软正式推出的Windows 7带起PC市场多点触摸的需求,并联合多家PC 业者推出多点触摸台式计算机及笔记本电脑。
四线制电阻触摸屏
四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电 压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。 特点: (1).高解析度,高速传输反应。 (2).表面经硬度处理,以减少擦伤、刮伤,并经过防化学处理。 (3).具有光面及雾面处理。 (4).一次校正,稳定性高,用不漂移。