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紅外觸摸屏的原理簡述-展示頁

2024-08-20 15:29本頁面
  

【正文】 信號,從器件接收到應(yīng)答信號后,根據(jù)情況做出判斷是否要繼續(xù)傳遞信號。2)結(jié)束信號:SCL為髙電平時,SDA由低電平向高電平跳變,結(jié)束傳送數(shù)據(jù)。支持標(biāo)準(zhǔn)、快速、高速二種I2C工作模式。它的采樣速率可以達(dá)到70kHz。它是一種快速響應(yīng),高靈敏度的光電二極管,具有高速、高靈敏度的NPN型外延平而,響應(yīng)波長為980nm。紅外接收電路:在紅外觸摸屏中紅外接收電路至關(guān)重要,它完成了相對應(yīng)的紅外發(fā)射管的光強(qiáng)信號的采集,得到了判斷是否被觸摸的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。通過這樣的處理使得芯片可以正常工作。這種狀態(tài)造成紅外發(fā)射管的電流過大,整個系統(tǒng)中的驅(qū)動電壓被嚴(yán)重拉下來,使得微處理器芯片不能正常的工作。當(dāng)不等于165時說明掃描過程還沒有結(jié)束,所以被置入的脈沖繼續(xù)在移位時鐘和存儲時鐘作用下掃描下一支紅外發(fā)射管。由于是一行掃描過去的,所以當(dāng)一支紅外發(fā)射管被點亮后Count自加。因此,可實現(xiàn)移位鎖存器的級聯(lián),同時微處理器實現(xiàn)了對更多的發(fā)射管的驅(qū)動,結(jié)合以上特點,可以實現(xiàn)將發(fā)射管逐個點亮。輸入的脈沖會隨移位時鐘上升沿的到來不斷的移位一直到從輸出端移出。通過數(shù)據(jù)輸入端將一個脈沖寫入移位寄存器,在移位時鐘的上升沿可將寫入的數(shù)據(jù)移入寄存器,并在存儲時鐘的上升沿將數(shù)據(jù)置入內(nèi)部鎖存器中。它具有移位時鐘(SHCP)和存儲時鐘(STCP),都是上升沿有效。而發(fā)射管電性曲線圖(正向電壓一正向電流)可知,電流在10100mA間變化,因此對于10~100mA的驅(qū)動電流,限流電阻阻值可估算出來。信號TCK作為輸入,用來測試時鐘;信號TDO作為輸出,用來測試數(shù)據(jù)的輸出;信號RTCK作為輸出,是返回的測試時鐘。它們分別是TRST,TDI,TMS,TCK,TDO,RTCK。它的引腳定義及應(yīng)用電路如下圖所示:微處理器芯片中具有11個不同功能的寄存器。本文中采用芯片Max3490作為RS422的串行接口芯片。即一個主設(shè)備(Master),其余為從設(shè)備(Salve,從設(shè)備之間不能通信,所以RS422支持點對多的雙向通信。RS422標(biāo)準(zhǔn)全稱是“平衡電壓數(shù)字接口電路的電氣特性”,它定義了接口電路的特性。它是一種非平衡的傳送方式。其傳送距離最大約為15米,最高速率為20kb/s。它們分別是串口總線上的信號TxDO,RxDO,用來將處理得到的觸摸位置信息傳送給主機(jī)。這樣微處理器可以通過I2C總線逐一的尋址每支紅外接收管。由于165支紅外接收管需要21片ADS7830來完成尋址,而微處理器上只有2個I2C接口所以必須要擴(kuò)展I2C接口。第8腳,第12腳,第16腳是芯片74HC4051的地址線信號。驅(qū)動紅外接收部分是由芯片上第8腳,第12腳,第16腳,第37腳,第41腳來成的。為了解決這樣的問題,在以上二個管腳上分別接上NPN管采用集電極輸出電路來增大驅(qū)動能力。電路原理理如下圖所示:微處理器通過分別將二個信號按照一定的時序置高低電平,來控制每支紅外發(fā)射管的亮暗狀態(tài)。這部分電路中主要包括驅(qū)動紅外發(fā)射部分,驅(qū)動紅外接收部分,出口通信部分,JTAG調(diào)試部分。具有EmbeddedICERT和嵌入式跟蹤接口,可實時調(diào)試;多個串行接口,包括2個16C550工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DART,2個高速I2C接口 SP1。本論文中采用Philips公司的ARM7芯片LPC2132作為微處理器。將觸摸位置信息通過中P1傳送給主機(jī)。完成對紅外接收電路的驅(qū)動。微處理器根據(jù)接收到的被遮擋前后的光強(qiáng)信號得到觸摸的位置信息,并通過串口將該信息傳送給主機(jī)。本文由紅外線供應(yīng)網(wǎng)提供紅外觸摸屏的原理是在屏幕四邊放置紅外發(fā)射管和紅外接收管,微處理器控制驅(qū)動電路依次接通紅外發(fā)射管并檢查相應(yīng)的紅外接收管,以形成橫堅交叉的紅外光陣列,得到定位的信息。用戶在觸摸屏幕時,手指就會擋住經(jīng)過該位置的橫豎方向的外線,光信號的改變引起光電探測電路輸出的電信號發(fā)生變化,通過對電信號處理可以對觸摸點在屏幕的位置進(jìn)行定位。紅外觸摸屏的原理簡述紅外觸摸屏技術(shù)是在屏幕四周安裝紅外發(fā)射管和紅外接收管,形成紅外光矩陣,然后分別在橫、豎兩個方向上不斷的掃描并探測,當(dāng)觸摸物阻擋紅外光時進(jìn)行位置判斷的坐標(biāo)定位技術(shù)。一般是在顯示器的前而安裝一個電路板框架,在電路板上四邊安裝對應(yīng)紅外發(fā)射管和紅外接收管,如下圖所示,白色的是紅外發(fā)射管,黑色的是紅外接收管,通過電路驅(qū)動紅外發(fā)射管發(fā)出紅外光,位置相對的接收管接收紅外光信號。任何對紅外光不透明的觸摸物體都可阻斷紅外線實現(xiàn)觸摸定位。本論文中以Philips公司的ARM7芯片LPC2132為微處理器,通過對移位鎖存器74HC595的控制對紅外發(fā)射管的逐個掃描
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