女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于STM32的電阻觸摸屏原理解析

454398 ? 來源:csdn ? 作者:壞壞成不壞 ? 2020-10-23 14:50 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

本文共有三個內容:一、電阻觸摸屏的原理;二、XPT2046的控制字與數字接口;三、程序源碼講解(參考正點原子的代碼)

一、電阻觸摸屏的原理,上圖:

圖上的文字介紹了觸摸的原理,下面總結一下觸摸的原理:

觸摸屏工作主要是兩個電阻屏(上下兩層)在工作,如上圖,當某一層電級加上電壓時,會在該網絡上形成電壓梯度。如果有外力使得上下兩層在某一點接觸,則在未加電壓的那一層可以測得接觸點的電壓,從而得出接觸點的坐標(X或Y)。舉個例子:當我們在上層的電極間(Y+和Y-)加上電壓,則會在上層形成電壓梯度(這里讀者可以想想AD轉換的原理),當有外力使得上下兩層在某一點接觸時,在底層X層就可以測得接觸點處的電壓(每個點電壓都不同),再根據測得電壓和電極電壓的關系與距離成正比關系(看上圖的關系式)就可以得到該點的Y坐標。然后,將電壓切換到下層電極(X+和X-)上,并在頂層Y層上測量接觸點的電壓,從而得到X坐標。

原理說完了,不知道讀者注沒注意到上一段中提到 ‘要測得接觸點的電壓’,怎么測得電壓還轉換為數字呢?那就需要一個AD轉換器,AD轉換器在哪兒?下面就來介紹一下本文中的觸摸屏控制芯片-XPT2046:4導線控制器;內含12位分辨率,125KHz轉換速率逐步逼近型A/D轉換器;支持從1.5V~5.25V的低電壓IO接口。通過兩次AD轉換查出被按的屏幕位置。除此之外,該芯片還有內部自帶2.5V參考電壓作為輔助輸入,溫度測量和電池監測模式,電池監測的范圍可以從0V~6V,功耗小等等。XPT2046引腳圖如下:

二、XPT2046的控制字與數字接口:

再來看XPT2046的數字接口(傳輸格式):

下面詳細解釋下XPT2046的轉換時序:

1、為完成一次電壓切換和AD轉換,前8個時鐘通過DIN引腳往XPT2046發8位控制字節(控制字);

2、轉換器收到有關下次轉換的足夠信息之后,接著根據獲得的信息設置輸入多路選擇器和參考源輸入,并進入采樣模式;

3、3個多時鐘周期后,控制字節設置完成,轉換器進入轉換狀態;

4、接著12個時鐘周期你將完成真正的AD轉換;

5、如果是度量比例轉換方式(控制字節的第2位)=0,驅動器將一直工作,第13個時鐘將輸出轉換結果的最后一位,剩下3個時鐘完成轉換器忽略的最后字節。

一次完整的轉換需要24個串行同步時鐘(DCLK)來完成。

三、程序源碼講解(參考正點原子的代碼)

首先我們要知道觸摸屏控制器XPT2046的哪些引腳與STM32的IO相連。在上文的XPT2046引腳圖中,11,12,13,14,15,16引腳,13引腳(轉換狀態信號)不用;第二,我們這里不用筆中斷(引腳11),而是將筆中斷引腳接到了STM32的F10上。

注意:拿萬用表測F10引腳,不觸摸時輸出3.3幾V,觸摸屏幕時,此引腳會輸出低電平(0V)。其實我之前用的是示波器測的,不觸摸時輸出3.3幾V,當觸摸時,F10的輸出電壓會在幾百mV到2V之間,不知道咋回事,折騰半天。可能是我不會使示波器。感興趣的讀者可以去測一測

1、通過模擬SPI時序往XPT2046中寫一個字節void TP_Write_Byte(u8 num)

和通過模擬SPI時序從XPT2046中讀取adc值(AD轉換結果)u16 TP_Read_AD(u8 CMD),

這里說一下,形參CMD是命令控制字,詳情第二講。。這里我們可以CMD_RDX=0xD0和CMD_RDY=0x90傳入CMD中,就是讀取X方向的AD值時,把控制字的A2~A0配置為101,讀取Y方向的AD值時,把控制字的A2~A0配置為001,都是選擇12位模式,差分輸入,低功率模式。

注意:這里提一下為什么要用差分輸入模式:手冊說,配置為差分輸入模式可有效消除由于驅動開關的寄生電阻及外部的干擾帶來的測量誤差,提高轉換精度。

一般來說我們要調用多次u16 TP_Read_AD(u8 CMD)這個函數,因為一次轉換往往與真實值存在較大誤差,故我們設定一個次數:READ_TIMES,多次轉換。然后斬頭去尾留中間,再取平均值,這樣得到的AD轉換結果就相當精確了。看函數u16 TP_Read_XOY(u8 xy)。

2、還有u8 TP_Read_XY(u16 *x,u16 *y)就是同時讀取X、Y的AD轉換值,是上一個函數u16 TP_Read_XOY(u8 xy)的升級版~

而u8 TP_Read_XY2(u16 *x,u16 *y)是連續兩次讀取X和Y的AD轉換值,并將有效的AD值存入*x和*y指向的內存中,這樣得到的AD值就很準確了,再通過相應的比例計算就可以轉換為實際坐標了。。

上面一直在講AD值的精確獲取。。。下面就要把獲得的精確AD值轉換為實際坐標。譬如我們點了一下觸摸屏,返回的AD值為(1600,1200),即觸點X方向的AD值為1600,Y方向的AD值為1200,下面就是介紹如何把像1600和1200這種AD值轉換為實際坐標。

在轉換為實際坐標之前要講一下一個非常重要的知識點------觸摸屏校正,為什么要校正,博主在這里就不給大家列舉了,請讀者自己查閱相關資料~

校正原理(借鑒了一些網絡上的優秀文章):

因為我們再實際中無法確定TFT屏的原點,那么我們只能在TFT屏上先確定4個點,如圖:

這4個點的坐標是我們知道的,然后用筆去觸摸這4個點,記錄下這4個點的AD值,分別為:(AD_X1,AD_Y1),(AD_X2,AD_Y2),(AD_X3,AD_Y3),(AD_X4,AD_Y4),根據這四個點,我們計算出四個校準參數(下文會詳細介紹):xfac,yfac,xoff,yoff,我們把得到的所有物理坐標都按這個關系式來計算:

LCDx=xfac*Px+xoff

LCDy=yfac*PY+yoff

其中(LCDx,LCDy)是在LCD上的實際坐標(像素坐標),(Px,Py)是從觸摸屏讀到的物理坐標。剩下4個參數,下文會介紹

校正代碼:

圖上畫紅圈的,請讀者注意tp_dev.sta狀態位的變化,下面就進入第二個紅圈:tp_dev.scan(1)觸摸掃描函數中看看,這里scan是函數指針:

這里應該從校準函數中說,應該能好理解。→_→在校準函數中,不斷掃描TP_Scan()函數,如果這時候你觸摸了一下屏幕,PEN所對應STM32的引腳將會從高電平跳變為低電平,詳情看上文第二講的注意→_→。即Ttp_dev.sta=1100,0000(根據上圖第一個方框得出)。不滿足校準函數中的if((tp_dev.sta&0xc0)==TP_CATH_PRES),故不會進行下面的畫點。如果之前并沒有按下觸摸屏,這時同樣是不滿足上面if的。如果之前按下后松下了,這時Ttp_dev.sta=0111,1111,這時滿足校準函數中的if((tp_dev.sta&0xc0)==TP_CATH_PRES),然后在校準函數中標記下觸摸已經被處理了(清除tp_dev.sta),清除第一個點,畫第二個點,清除第二個點,畫第三個點,清除第三個點,畫第四個點,清除第四個點。也就是,觸摸屏幕有兩個狀態:按下和松開。當按下時,程序執行的是將按下的AD值坐標存到兩個數組中即上圖中的TP_Read_XY2(&tp_dev.x[0],&tp_dev.y[0]);當松開時,清除原來的點,并畫一個新點。這樣觸摸4次。

在校準函數中,由于之前重復觸摸了4下屏幕,觸摸的4個點的AD值被存入到了pos_temp[4][2]數組中,然后算出(x1,y1),

(x2,y2)之間的距離d1和(x3,y3),(x4,y4)之間的距離d2,把這兩個水平距離相除得到一個比值fac1;再計算出(x1,y1),(x3,y3)之間的距離d3和(x2,y2),(x4,y4)之間的距離d4,把這兩豎直方向的距離相除,得到一個比值fac2.如果0.95《fac1《1.05且0.95《fac2《1.05則認為校準成功。否則顯示觸摸的AD值,不斷校正。如果校準成功,就計算AD值與實際坐標之間的校準參數,并將這些校準參數存到EEPROM(斷點可保存數據)中。每次重新上電系統初始化后再讀出來。

xfac、yfac:每個AD點對應的像素點數目。(液晶理論寬度-40)/(x2-x1) 即液晶理論寬度點陣值/AD測量值

xoff、yoff:測量誤差值。[液晶理論寬度點陣值 - 每AD值對應多少點陣*(AD測量值)]/2 = 測量誤差值(理論值為 20 點陣,實際是有誤差的)
編輯:hfy

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • STM32
    +關注

    關注

    2291

    文章

    11026

    瀏覽量

    363767
  • AD轉換器
    +關注

    關注

    4

    文章

    250

    瀏覽量

    42169
  • 電阻觸摸屏
    +關注

    關注

    0

    文章

    19

    瀏覽量

    12293
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    聚徽分享——解決工控觸摸屏觸摸不靈敏問題的實用技巧

    在工業自動化場景中,工控觸摸屏作為人機交互的核心設備,其靈敏度直接影響生產效率與操作準確性。當觸摸屏出現觸摸不靈敏的情況時,及時排查并解決問題至關重要。以下是一些實用的解決技巧。 清潔屏幕表面 日常
    的頭像 發表于 06-26 17:26 ?112次閱讀

    工業智能網關能夠采集PLC觸摸屏

    工業智能網關能夠采集PLC觸摸屏的數據。工業智能網關作為連接工業場景本地設備(如PLC、傳感器、觸摸屏等)與遠端業務系統的網絡通信設備,具備數據采集、協議解析、邊緣計算等功能,可實現對PLC
    的頭像 發表于 06-25 14:30 ?120次閱讀
    工業智能網關能夠采集PLC<b class='flag-5'>觸摸屏</b>嗎

    指尖上的科技:電容式與電阻觸摸屏如何選擇?

    在現代生活中,從智能手機到工業控制面板,觸摸屏已成為人機交互的核心界面。面對琳瑯滿目的設備,你是否好奇屏幕如何感知你的觸碰?這背后主要歸功于兩大技術:電容式(Capacitive)和電阻
    的頭像 發表于 06-19 10:03 ?148次閱讀
    指尖上的科技:電容式與<b class='flag-5'>電阻</b>式<b class='flag-5'>觸摸屏</b>如何選擇?

    昆侖通態物聯網觸摸屏配置教程

    昆侖通態物聯網觸摸屏配置教程
    發表于 06-09 14:59 ?0次下載

    觸摸屏的防水方案該如何選擇?#觸摸屏 #工作原理大揭秘 #人工智能

    觸摸屏
    jf_95705721
    發布于 :2025年04月14日 13:59:29

    案例解說PLC、觸摸屏及變頻器綜合應用

    《案例解說PLC、觸摸屏及變頻器綜合應用》一書詳細闡述了PLC(可編程邏輯控制器)、觸摸屏及變頻器的綜合應用。以下是對該書的案例解說以及PLC、觸摸屏及變頻器綜合應用的一些介紹: 一、書籍介紹
    的頭像 發表于 02-19 09:43 ?757次閱讀

    Maxtouch觸摸屏:多場景觸控解決方案

    Maxtouch觸摸屏方案以其卓越的性能和高度適應性,為汽車、工業和消費類電子設備提供全面的觸摸屏解決方案。憑借專用觸摸屏芯片和高效開發工具,它滿足多種應用場景的需求,具有強抗干擾能力、支持厚手套操作、防水、防刮等特性,是高性能
    的頭像 發表于 02-11 09:25 ?983次閱讀
    Maxtouch<b class='flag-5'>觸摸屏</b>:多場景觸控解決方案

    4線電阻觸摸屏是如何工作的

    4線電阻觸摸屏是一種常見的觸控技術,廣泛應用于各種工業和消費電子產品中。這類觸摸屏的工作原理是基于壓力感應:當屏幕表面受到觸摸時,頂層(通常是一層透明的導電涂層)會與底層接觸,從而形
    的頭像 發表于 01-17 17:14 ?1717次閱讀
    4線<b class='flag-5'>電阻</b>式<b class='flag-5'>觸摸屏</b>是如何工作的

    觸摸屏與傳統顯示器比較

    。它基于多種技術,如電阻式、電容式、聲波式和紅外式等。電容式觸摸屏是目前最常見的類型,它通過檢測手指接觸屏幕時產生的微小電容變化來識別觸摸位置。 傳統顯示器技術: 傳統顯示器,如液晶顯示器(LCD)、等離子顯示器(PDP)和
    的頭像 發表于 01-06 17:02 ?1032次閱讀

    怎么對觸摸屏遠程下載程序?#觸摸屏 #工業自動化 #制造業 #工業 #自動化

    觸摸屏
    藍蜂物聯網
    發布于 :2024年10月31日 17:25:08

    開發觸摸屏驅動板需要考慮哪些因素

    驅動板是現代電子設備中不可或缺的一部分,它負責將用戶的觸摸操作轉化為設備可以理解的信號。觸摸屏驅動板需要通過多個關鍵步驟來實現其功能,以下是對這些步驟的詳細介紹。
    的頭像 發表于 10-29 14:05 ?1635次閱讀

    如何使用TI的4線TSC控制8線電阻觸摸屏

    電子發燒友網站提供《如何使用TI的4線TSC控制8線電阻觸摸屏.pdf》資料免費下載
    發表于 10-22 10:08 ?0次下載
    如何使用TI的4線TSC控制8線<b class='flag-5'>電阻</b>式<b class='flag-5'>觸摸屏</b>

    電容觸摸屏的區別

    電容觸摸屏是兩個在電子設備中廣泛使用的技術,它們之間存在緊密的聯系但也有顯著的區別。
    的頭像 發表于 07-18 15:58 ?9453次閱讀

    LCD觸摸屏的PCB設計

    液晶顯示(LCD)和觸摸屏技術已經成為各種電子設備的核心組成部分,從智能手機到電視和醫療設備。在這些設備中,PCB的設計對于LCD和觸摸屏的性能和可靠性至關重要。下面將討論LCD
    的頭像 發表于 07-18 11:17 ?3179次閱讀
    LCD<b class='flag-5'>屏</b>和<b class='flag-5'>觸摸屏</b>的PCB設計

    TSC2003一款4線電阻觸摸屏控制器數據表

    電子發燒友網站提供《TSC2003一款4線電阻觸摸屏控制器數據表.pdf》資料免費下載
    發表于 07-18 10:44 ?0次下載
    TSC2003一款4線<b class='flag-5'>電阻</b>式<b class='flag-5'>觸摸屏</b>控制器數據表
    主站蜘蛛池模板: 肇州县| 镇康县| 瓮安县| 永城市| 买车| 内乡县| 苍梧县| 普洱| 乌苏市| 河曲县| 宁津县| 平果县| 蓝田县| 柏乡县| 同江市| 乐亭县| 镇赉县| 郑州市| 治县。| 九龙坡区| 聂拉木县| 彰化县| 琼中| 龙胜| 马边| 醴陵市| 静安区| 同江市| 灵台县| 安塞县| 古蔺县| 遂宁市| 杭州市| 赣州市| 东宁县| 宜君县| 黄山市| 调兵山市| 隆尧县| 湖北省| 绥芬河市|