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基于ALIENTKE MiniSTM32開發(fā)板的觸摸屏實驗

2014-06-11 08:24王曉
電腦迷 2014年5期
關(guān)鍵詞:開發(fā)板手寫觸摸屏

王曉

摘 要 ALIENTKE MiniSTM32開發(fā)板本身并沒有觸摸屏控制器,但是它支持觸摸屏,可以通過外接帶觸摸屏的LCD模塊(比如ALIENTEK TFTLCD模塊),來實現(xiàn)觸摸屏控制。利用軟件模擬來實現(xiàn)對TFTLCD模塊的觸摸屏控制,最終實現(xiàn)手寫功能。

關(guān)鍵詞 ALIENTKE MiniSTM32開發(fā)板 TFTLCD模塊 觸摸屏控制 手寫功能

中圖分類號:TP33 文獻標(biāo)識碼:A

1觸摸屏TFTLCD簡介

TFT-LCD即薄膜晶體管液晶顯示器,其英文全稱為Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display。TFT-LCD與無源TN-LCD、STN-LCD的簡單矩陣不同,它在液晶顯示屏的每一個象素上都設(shè)置有一個薄膜晶體管(TFT),可有效地克服非選通時的串?dāng)_,使顯示液晶屏的靜態(tài)特性與掃描線數(shù)無關(guān),因此大大提高了圖像質(zhì)量。TFT-LCD也被叫做真彩液晶顯示器。

1.1電阻式觸摸屏顯示原理

電阻式觸摸屏是利用壓力感應(yīng)進行控制的,主要部分是一塊與顯示器表面非常配合的電阻薄膜屏,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導(dǎo)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透明隔離點把兩層導(dǎo)電層隔開絕緣。當(dāng)手指觸摸屏幕時,兩層導(dǎo)電層在觸摸點位置就有了接觸,電阻發(fā)生變化,在X和Y兩個方向上產(chǎn)生信號,然后送觸摸屏控制器。當(dāng)控制器偵測到這一接觸并計算出(X,Y)的位置,再根據(jù)獲得的位置模擬鼠標(biāo)的方式運作,這就是電阻式觸摸屏的最基本的原理。

1.2電阻式觸摸屏控制器XPT2046簡介

ALIENTEK TFTLCD模塊自帶的觸摸屏控制芯片為XPT2046。XPT2046是一款4導(dǎo)線制觸摸屏控制器,內(nèi)含12位分辨率125KHz轉(zhuǎn)換速率逐步逼近型A/D轉(zhuǎn)換器。XPT2046支持從1.5V到5.25V的低電壓I/O接口。XPT2046能通過執(zhí)行兩次A/D轉(zhuǎn)換查出被按的屏幕位置,除此之外,還可以測量加在觸摸屏上的壓力。內(nèi)部自帶2.5V參考電壓可以作為輔助輸入、溫度測量和電池監(jiān)測模式之用,電池監(jiān)測的電壓范圍可以從0V到6V。XPT2046片內(nèi)集成有一個溫度傳感器。

2硬件設(shè)計

實驗功能簡介:開機的時候先通過24C02的數(shù)據(jù)判斷觸摸屏是否已經(jīng)校準(zhǔn)過,如果沒有校準(zhǔn),則執(zhí)行校準(zhǔn)程序,校準(zhǔn)過后再進入手寫程序。如果已經(jīng)校準(zhǔn)了,就直接進入手寫程序,此時可以通過按動屏幕來實現(xiàn)手寫輸入。屏幕上會有一個清空的操作區(qū)域(RST),點擊這個地方就會將輸入全部清除,恢復(fù)白板狀態(tài)。程序會設(shè)置一個強制校準(zhǔn),就是通過按KEY0來實現(xiàn),只要按下KEY0就會進入強制校準(zhǔn)程序。

3軟件設(shè)計

該實驗最核心的程序模塊應(yīng)該屬于觸摸屏校準(zhǔn)代碼了。觸摸屏的校準(zhǔn)通過void Touch_Adjust(void)函數(shù)實現(xiàn)。觸摸屏校正原理:觸摸屏是一種絕對坐標(biāo)系統(tǒng),特點是每一次定位坐標(biāo)與上一次定位坐標(biāo)沒有關(guān)系,每次觸摸的數(shù)據(jù)通過校準(zhǔn)轉(zhuǎn)為屏幕上的坐標(biāo),不管在什么情況下,觸摸屏這套坐標(biāo)在同一點的輸出數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的。不過由于技術(shù)原理的原因,不能保證絕對坐標(biāo)定位,點不準(zhǔn),這就是觸摸屏最怕出現(xiàn)的問題:漂移。

很多應(yīng)用觸摸屏的系統(tǒng)啟動后先要執(zhí)行校準(zhǔn)程序。通常應(yīng)用程序中使用的LCD坐標(biāo)是以像素為單位的。比如說:左上角的坐標(biāo)是一組非0的數(shù)值,比如(20,20),而右下角的坐標(biāo)為(220,300)。這些點的坐標(biāo)都是以像素為單位的,而從觸摸屏中讀出的是點的物理坐標(biāo),其坐標(biāo)軸的方向、XY值的比例因子、偏移量都與LCD坐標(biāo)不同,可以在程序中使用一個函數(shù)(我們采用Convert_Pos函數(shù))中把物理坐標(biāo)首先轉(zhuǎn)換為像素坐標(biāo),然后再賦給POS結(jié)構(gòu),達到坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的目的。

校正思路:在了解了校正原理之后,我們可以得出下面的一個從物理坐標(biāo)到像素坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換關(guān)系式:

LCDx=xfac*Px+xoff;

LCDy=yfac*Py+yoff;

其中(LCDx,LCDy)是在LCD上的像素坐標(biāo),(Px,Py)是從觸摸屏讀到的物理坐標(biāo)。xfac,yfac分別是X軸方向和Y軸方向的比例因子,而xoff和yoff則是這兩個方向的偏移量。

這樣只要事先在屏幕上面顯示4個點(這四個點的坐標(biāo)是已知的),分別按這四個點就可以從觸摸屏讀到4個物理坐標(biāo),這樣就可以通過待定系數(shù)法求出xfac、yfac、xoff、yoff這四個參數(shù)。我們保存好這四個參數(shù),在以后的使用中,我們把所有得到的物理坐標(biāo)都按照這個關(guān)系式來計算,得到的就是準(zhǔn)確的屏幕坐標(biāo),從而達到觸摸屏校準(zhǔn)的目的。

void Touch_Adjust(void)

{

u16 pos_temp[4][2];

u8 cnt=0;

u16 d1,d2;

u32 tem1,tem2;

float fac;

while(1)

{

if(Pen_Point.Key_Sta==Key_Down)

{

if(Read_TP_Once())

{

pos_temp[cnt][0]=Pen_Point.X;

pos_temp[cnt][1]=Pen_Point.Y;

cnt++;

}

switch(cnt)

{

case 1:

LCD_Clear(WHITE);

Drow_Touch_Point(220,20);

break;

case 2:

LCD_Clear(WHITE);

Drow_Touch_Point(20,300);

break;

case 3:

LCD_Clear(WHITE);

Drow_Touch_Point(220,300);

break;

case 4: tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[1][0]);

tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[1][1]);

tem1*=tem1;

tem2*=tem2;

d1=sqrt(tem1+tem2);

tem1=abs(pos_temp[2][0]-pos_temp[3][0]);

tem2=abs(pos_temp[2][1]-pos_temp[3][1]);

tem1*=tem1;

tem2*=tem2;

d2=sqrt(tem1+tem2);

fac=(float)d1/d2;

tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[2][0]);

tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[2][1]);

tem1*=tem1;

tem2*=tem2;

d1=sqrt(tem1+tem2);

tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[3][0]);

tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[3][1]);

tem1*=tem1;

tem2*=tem2;

d2=sqrt(tem1+tem2);

fac=(float)d1/d2;

if(fac<0.95||fac>1.05)

{

cnt=0;

LCD_Clear(WHITE);

Drow_Touch_Point(20,20);

continue; (下轉(zhuǎn)第31頁)(上接第2頁)

}

tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[2][0]);

tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[2][1]);

tem1*=tem1;

tem2*=tem2;

d1=sqrt(tem1+tem2);

tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[3][0]);

tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[3][1]);

tem1*=tem1;

tem2*=tem2;

d2=sqrt(tem1+tem2);

274

fac=(float)d1/d2;

Pen_Point.xfac=(float)200/(pos_temp[1][0]-pos_temp[0][0]);

Pen_Point.xoff=(240-Pen_Point.xfac*(pos_temp[1][0]+

pos_temp[0][0]))/2;

Pen_Point.yfac=(float)280/(pos_temp[2][1]-pos_temp[0][1]);

Pen_Point.yoff=(320-Pen_Point.yfac*(pos_temp[2][1]+

pos_temp[0][1]))/2;

POINT_COLOR=BLUE;

LCD_Clear(WHITE);

LCD_ShowString(35,110,"Touch Screen Adjust OK!");

delay_ms(1000);

LCD_Clear(WHITE);

return;

}

}

}

}

4下載與測試

在代碼編譯成功之后,我們通過下載代碼到ALIENTEK MiniSTM32開發(fā)板上,可以看到LCD顯示如圖1所示。

如果已經(jīng)校準(zhǔn)過了,則在等待2秒之后進入手寫界面,同時DS0開始閃爍,界面如圖2所示。

5結(jié)論與展望

我們借助ALIENTKE MiniSTM32開發(fā)板,編寫與設(shè)計程序,實現(xiàn)了TFTLCD觸摸屏控制,可以在觸摸屏上用筆或者手指輸入信息,非常方便,而且界面友好。

參考文獻

[1] 章毓晉.圖象處理和分析.北京:清華大學(xué)出版社,1999.

[2] 郎銳.數(shù)字圖像處理學(xué).北京:希望電子出版社,2002.

[3] 楊淑瑩.圖像模式識別――VC++技術(shù)實現(xiàn).北京:清華大學(xué)出版社,2005.

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