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EsDA工控單板
EPC6450-AWI/EPC1107-LI/EPC3568系列工控板
MPC-ZC1迷你工控主板
Cortex?-A5,拖拽式開發(fā),40pin擴展引腳
2.5寸工控單板
EPC-6Y2C-L網(wǎng)絡控制器
Cortex?-A7,800MHz,8路串口,數(shù)字音頻
IoT-6Y2C-L物聯(lián)網(wǎng)關(guān)控制器
Cortex?-A7,800MHz,8路串口,支持藍牙
EPC-6G2C-L網(wǎng)絡控制器
Cortex?-A7,528MHz,8路串口,數(shù)字音頻
IoT-6G2C-L物聯(lián)網(wǎng)關(guān)控制器
Cortex?-A7,528MHz,8路串口,支持藍牙
3.5寸工控單板
IoT7000A-LI物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)控制器
Cortex?-A7,雙MiniPCIe接口支持無線模塊擴展
IoT-9608I-L網(wǎng)絡控制器
Cortex?-A8,800MHz,6種無線通訊方式
EPC-9600I-L工控主板
Cortex?-A8,800Mhz
IoT9000A-LI工控主板
Cortex?-A9,強勁編解碼,專注多媒體
IoT9100A-LI工業(yè)IoT網(wǎng)絡控制器Cortex?-A9,1GHz
SX-3568系列主板Cortex?-A55,雙核心GPU
MD-3568LI工控板Cortex?-A55,雙網(wǎng)口

【硬件設計】嵌入式輸入設備觸摸屏設計

1.1.1觸摸屏
1.觸摸屏種類及基本原理

為了操作上的方便,人們用觸摸屏來代替鼠標或鍵盤。如圖1所示,觸摸屏由觸摸檢測部件和觸摸屏控制器組成;觸摸檢測部件安裝在顯示器屏幕前面,用于檢測用戶觸摸位置,接受后送觸摸屏控制器;而觸摸屏控制器的主要作用是從觸摸點檢測裝置上接收觸摸信息,并將它轉(zhuǎn)換成觸點坐標,再送給CPU,它同時能接收CPU發(fā)來的命令并加以執(zhí)行。

下面我們詳細介紹最常用的輸入設備:鍵盤/按鍵。

圖1觸摸屏系統(tǒng)框圖

按照觸摸屏的工作原理和傳輸信息介質(zhì)的不同,我們把觸摸屏分為四種,分別為電阻式、電容感應式、紅外線式以及表面聲波式。每一類觸摸屏都有其各自的優(yōu)缺點和適用場合。下面對上述的各種類型的觸摸屏進行簡要介紹一下:

 

 1、電阻式觸摸屏

這種觸摸屏利用壓力感應進行控制。如圖7.5所示,電阻觸摸屏的主要部分是一塊與顯示器表面非常配合的電阻薄膜屏,這是一種多層的復合薄膜,它以一層玻璃或硬塑料平板作為基層,表面涂有一層透明氧化金屬(透明的導電電阻)導電層,上面再蓋有一層外表面硬化處理、光滑防擦的塑料層、它的內(nèi)表面也涂有一層涂層、在他們之間有許多細小的(小于1/1000英寸)的透明隔離點把兩層導電層隔開絕緣。當手指觸摸屏幕時,兩層導電層在觸摸點位置就有了接觸,電阻發(fā)生變化,在X和Y坐標兩個方向上產(chǎn)生信號,然后送觸摸屏控制器??刂破鱾蓽y到這一接觸并計算出(X,Y)的位置。這就是電阻技術(shù)觸摸屏的最基本的原理。 電阻類觸摸屏的關(guān)鍵在于材料科技,常用的透明導電涂層材料有:氧化銦(ITO)、鎳金涂層等。

圖2四線電阻觸摸屏結(jié)構(gòu)圖

2、電容式觸摸屏

電容式觸摸屏是利用人體的電流感應進行工作的。當手指觸摸在金屬層上時,由于人體電場,用戶和觸摸屏表面形成一個耦合電容,對于高頻電流來說,電容是直接導體,于是手指從接觸點吸走一個很小的電流。這個電流分別從觸摸屏的四角上的電極中流出,并且流經(jīng)這四個電極的電流與手指到四角的距離成正比,控制器通過對這四個電流比例的精確計算,得出觸摸點的位置。

圖3電容式觸摸屏工作原理

3、紅外線式觸摸屏

紅外觸摸屏是利用X、Y方向上密布的紅外線矩陣來檢測并定位用戶的觸摸。如圖4所示,紅外觸摸屏在顯示器的前面安裝一個電路板外框,電路板在屏幕四邊排布紅外發(fā)射管和紅外接收管,一一對應形成橫豎交叉的紅外線矩陣。用戶在觸摸屏幕時,手指就會擋住經(jīng)過該位置的橫豎兩條紅外線,因而可以判斷出觸摸點在屏幕的位置。任何觸摸物體都可改變觸點上的紅外線而實現(xiàn)觸摸屏操作。

圖4紅外線觸摸屏原理

4、表面聲波觸摸屏

表面聲波是超聲波的一種,在介質(zhì)(例如玻璃或金屬等剛性材料)表面淺層傳播的機械能量波。如圖5所示,觸摸屏的左上角和右下角各固定了豎直和水平方向的超聲波發(fā)射換能器,右上角則固定了兩個相應的超聲波接收換能器。玻璃屏的四個周邊則刻有45°角由疏到密間隔非常精密的反射條紋。以右下角的X-軸發(fā)射換能器為例:控制器控制發(fā)射換能器發(fā)出聲波能量向左方表面?zhèn)鬟f,然后屏下邊的反射條紋把聲波能量反射成向上的均勻面?zhèn)鬟f;聲波能量經(jīng)過屏體表面,再由屏上邊的反射條紋聚成向右的線傳播給X-軸的接收換能器,接收換能器將返回的表面聲波能量變?yōu)殡娦盘?。在沒有觸摸的時候,接收換能器接收信號的波形與參照波形完全一樣。當手指或其它能夠吸收或阻擋聲波能量的物體觸摸屏幕時,X軸途經(jīng)手指部位向上走的聲波能量被部分吸收,反應在接收波形上即某一時刻位置上波形有一個衰減缺口。根據(jù)衰減缺口在波形中的位置,可以計算得到觸摸X軸坐標,同理可以得到Y(jié)軸坐標。

圖5表面聲波觸摸屏

觸摸屏有哪些具體應用?設計時XY坐標又該如何計算?常用的電阻屏驅(qū)動芯片有哪些?且看下篇解析。