嵌入式系统导论课件Lecture嵌入式系统外围设备和IO接口

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电容式(最早)、电阻式(应用最广)、表面声波式
XGT (Extreme Glass technology)——最新
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式系统外围设备和IO接口
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外围设备
电容式触摸屏工作原理——利用人体的电 力感应进行工作
触摸时,由于人体电场原因,用户和触摸屏 表面形成一耦合电容
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外围设备
电阻式触摸屏工作原理
触摸屏拥有两层透明导电 薄膜,膜间保持一定距离, 上层可伸缩
上层膜受外力是压时,上 层膜会触碰下层膜,形成上 下电极导通
利用二维空间的电压计测 量不同位置的电位差,进而 计算(X,Y)值
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电容是高频电流直接导体,手指从接触点吸 走很小的电流
电流从触摸屏的4个角上的电极流出
流经4个角落电极的电流与手指到四角的距离 成正比
控制器对4个电流比例及逆行能够精确计算,
得出触摸点的位置嵌入式系统导论课件Lecture嵌入
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外围设备
电容式触摸屏特点
对大多数的环境污染物有抵抗力 人体成为回路的一部分,因而漂移现象比较严重 人体戴手套式不起作用 需经常校正 不适用于金属机柜 外界存在电感和磁感的时候,触摸屏失灵
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外围设备
工作原理
键盘控制器检测到有键按下时,键盘控制器的Key引 脚有低电平转为高电平,并一直保持直到按键值被读 取 嵌入式处理器从Key引脚得知有键被按下时,将键盘 的CS引脚设为低电平 储存在键盘控制器寄存器中的按键值将从键盘控制 器的DIO引脚一次输出给嵌入式处理器 所有按键数值传送完毕,Key引脚重新置为低电平

分类
发光二极管LED
数码管、符号管、米字管及点阵显示器
每一个单元都是一个发光二极管
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外围设备
发光二极管LED
由半导体材料制成,其核心是一个PN结
PN结具有正向导通、反向截止/击穿特性
LED还具有发光特性
正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区 注入N区
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外围设备
工作原理
按键按下时某一行与某一列的输入电路之间形成回路 由输入的引脚得知哪一个按键被按下,其值将储存在 键盘控制器的存储器中
键盘控制器内部扫描按键输入(逐行输出,逐列检测)
译码 去抖 按键值存放在寄存器中
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外围设备
触摸屏
在液晶屏上叠加一片触摸屏,用触控笔或手 指头直接点选按键或输入文字
轻薄短小,便于携带,使用方便
触摸屏与LCD的分辨率和坐标系一般不同,触摸屏 的位置需要在程序中进行转换变为LCD 坐标系中的 位置
触摸屏按其工作原理分为
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外围设备
键盘控制器可以通过两种方式通知嵌入式处理器 按键消息
轮询方式——Polling
嵌入式处理器每隔一段时间检测键盘控制器的Key引脚是否 为高电平
若为高电平则标,能够有键被按下
中断方式——Interrupt
由Key引脚直接发出中断请求给处理器 处理器因为中断信号触发得知目前有键被按下
寿命大约是前类产品的 100 倍左右 透光率较透明导电薄膜的提高了15%左右
可应用于高温低温以及恶劣环境下
被视为当前最具潜力的触摸屏技术
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外围设备
半导体部件
作为电源指示灯、电平指示、工作状态显 示或微光源之用
红外发光管:用于电视机、录像机等遥控器中 红绿双色发光管:指示PC或笔记本电脑中的硬盘工作状
嵌入式系统的外围设备 和I/O接口
1 外围设备 2 I/O接口类型
3 I/O接口原理基础
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式系统外围设备和IO接口
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外围设备
外围设备
输入设备、输出设备、扩充设备以及电源系统
输入设备
小型键盘和触摸屏
输出设备
发光二极管(Light –Emitting-Diode, LED) 液晶屏幕显示器(Liquid Crystal Display, LCD)
合于办公室、机关单位及环境比较清洁的场所
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外围设备
XGT式触摸屏工作原理
采用纯玻璃面板
将电压连到玻璃基板的4个角落,产生一个电场
通过特殊的有线触控笔去触控输入,其它实体碰触 不会有反应,电场的变化对应碰触位置
特点
结合了电阻式和表面声波式触摸屏的优点—防水、防火、防尘、 防刮、抗菌
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外围设备
电阻式触摸屏特点
高解析度,高速传输反应 表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理 具有光面及雾面处理
一次校正,稳定性高,永不漂移
分类
4线电阻Turbo 4
价格低、吞吐量大,常用于PDA
6线电阻Turbo 6
可靠性高,是Turbo 4 的4倍
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扩充设备——储存卡扩展
电源系统
电源管理设备和电池系统
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外围设备
小型键盘是一种常见的嵌入式系统输入设备 结构:矩阵键盘
16个按键接至4条行输出XO~X3和4条列输入YO~Y3上 节省I/O端口资源
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进入对方的区域的少量载流子(少子)与多数 载流子(多子)复合而发光
LED特点
耗电少、成本低、配置简单灵活、安装方便、耐
振动、寿命常
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外围设备
发光二极管LED分类
按发光颜色
红色、橙色、绿色、蓝光、多色等
按出光面特征(形状)
圆灯、方灯、矩形、面发光管 侧向管、表面安装用微型管等
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外围设备
表面声波式触摸屏工作原理
利用声波在物体表面进行传输,当有物体触摸到 表面时,阻碍声波的传输
换能器侦测到这个变化,反映给计算机,进而进 行鼠标的模拟
特点
高清晰度,透光性好 高度耐久,抗刮伤性良好 一次校正不漂移 灰尘、油污使声波不能正常反射,因此需要经常维护,只适
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