触摸屏简介

触摸屏原理

分类:
电阻技术触摸屏
电容技术触摸屏
表面声波技术触摸屏
红外感应触摸屏

电阻技术触摸屏

原理:当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间会产生接触。所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。
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为了在电阻式触摸屏上的特定方向测量一个坐标,需要对一个阻性层进行偏置:将它的一边接VREF,另一边接地。同时,将未偏置的那一层连接到一个ADC的高阻抗输入端。当触摸屏上的压力足够大,使两层之间发生接触时,电阻性表面被分隔为两个电阻。它们的阻值与触摸点到偏置边缘的距离成正比。触摸点与接地边之间的电阻相当于分压器中下面的那个电阻。因此,在未偏置层上测得的电压与触摸点到接地边之间的距离成正比。

分类:

四线触摸屏
五线触摸屏
七线触摸屏
八线触摸屏
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四线电阻式触摸屏

四线触摸屏包含两个阻性层。其中一层在屏幕的左右边缘各有一条垂直总线,另一层在屏幕的底部和顶部各有一条水平总线。为了在X轴方向进行测量,将左侧总线偏置为0V,右侧总线偏置为VREF。将顶部或底部总线连接到ADC,当顶层和底层相接触时即可作一次测量

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四线电阻式触摸屏除了可以得到触点的X/Y坐标,还可以测得触点的压力,这是因为top layer施压后,上下层ITO发生接触,在触点上实际是有电阻存在的,如下图的Rtouch。压力越大,接触越充分,电阻越小,通过测量这个电阻的大小可以量化压力大小。

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四线电阻屏特点

■ 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。


五线电阻式触摸屏

五线触摸屏使用了一个阻性层和一个导电层。导电层有一个触点,通常在其一侧的边缘。阻性层的四个角上各有一个触点。为了在X轴方向进行测量,将左上角和左下角偏置到VREF,右上角和右下角接地。由于左、右角为同一电压,其效果与连接左右侧的总线差不多,类似于四线触摸屏中采用的方法。
为了沿Y轴方向进行测量,将左上角和右上角偏置为VREF,左下角和右下角偏置为0V。由于上、下角分别为同一电压,其效果与连接顶部和底部边缘的总线大致相同,类似于在四线触摸屏中采用的方法。这种测量算法的优点在于它使左上角和右下角的电压保持不变。对于五线触摸屏,最佳的连接方法是将左上角(偏置为VREF)接ADC的正参考输入端,将左下角(偏置为0V)接ADC的负参考输入端。

五线电阻屏特点

■ 解析度高,高速传输反应。

■ 表面硬度,减少擦伤、刮伤及防化学处理。

■ 同点接触3000万次尚可使用。

■ 导电玻璃为基材的介质。

■ 一次校正,稳定性高,永不漂移。


电容技术触摸屏

利用人体的电流感应进行工作 。用户触摸屏幕时 ,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成一个耦合电容, 对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比, 控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。

电容触摸屏的特点

■ 对大多数的环境污染物有抗力。

■ 人体成为线路的一部分,因而漂移现象比较严重。

■ 带手套不起作用。

■ 需经常校准。

■ 不适用于金属机柜。

■ 当外界有电感和磁感的时候,会使触摸屏失灵。 主要产品有:苹果iPhone、iPodTouch 等

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红外感应触摸屏

采用红外发射及接受原理制成,受加工工艺及本身反应原理限制,其分辨率低,使用寿命短,但因其采用外挂框架式结构,所以安装方便,无透光限制。
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表面声波技术触摸屏

表面声波技术是利用声波在物体的表面进行传输,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。 表面声波屏特点: ■ 清晰度较高,透光率好。 ■ 高度耐久,抗刮伤性良好。 ■ 一次校正不漂移。 ■ 反应灵敏。 ■ 适合于办公室、机关单位及环境比较清洁的场所。 表面声波屏需要经常维护,因为灰尘, 油污甚至饮料的液体沾污在屏的表面,都会阻塞触摸屏表面的导波槽,使波不能正常发射,或使波形改变而控制器无法正常识别, 从而影响触摸屏的正常使用,用户需严格注意环境卫生。必须经常擦抹屏的表面以保持屏面的光洁,并定期作一次全面彻底擦除。


S3c2440触摸屏相关接口说明

精度:The 10-bit CMOS ADC
速度:maximum conversion rate of 500KSPS with 2.5MHz A/D converter clock
特点:支持Low Power Consumption
On-chip sample-and-hold function
工作模式:
— Normal Conversion Mode
— Separate X/Y position conversion Mode
— Auto(Sequential) X/Y Position Conversion Mode
— Waiting for Interrupt Mode
 p440

代码:./drivers/input/touchscreen/s3c2410_ts.c

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