基于LPC2478與ADS7843的工業(yè)觸摸屏設計
觸摸屏具有堅固耐用、反應速度快、節省空間、易于交流等許多優(yōu)點(diǎn),相比鍵盤(pán)輸入,觸摸屏技術(shù)更簡(jiǎn)單、直觀(guān)、快捷,且具有豐富多彩的表現能力。設計觸摸屏時(shí),最重要的問(wèn)題是準確定位觸摸點(diǎn)的坐標位置,本文詳細介紹了利用工業(yè)級芯片LPC2478與ADS7843設計四線(xiàn)電阻觸摸屏的實(shí)際方案。
1 硬件設計
1.1 硬件選擇
LPC2478芯片內部集成了LCD接口,它的工作范圍為-40~+80℃,其寬溫的特點(diǎn)特別適合工業(yè)領(lǐng)域。ADS7843芯片是一款專(zhuān)為觸摸采樣設計的芯片,12位可編程精度。外部參考電壓范圍從1 V~Vcc均可,Vcc最高電壓為5 V,高速低功耗使得ADS7843非常適用于電阻觸摸屏的手持設備。
1.2 硬件電路
筆者設計了ADS7843的硬件接口電路(如圖1所示)。該電路中采取了利用LPC2478的GPIO管腳模擬SPI時(shí)序的方式,將DCLK,CS,DIN,BUS-Y,DOUT接到LPC2478的5個(gè)GPIO引腳上。將ADS7843的引腳接到LPC2478的中斷1上的方式。采用的四線(xiàn)電阻觸摸屏,分別接到ADS7843的X+,Y+,X-,Y-引腳上。
1.3 采集方式
ADS7843有2種參考電壓模式:?jiǎn)味四J胶筒罘帜J?。在單端模式中,參考輸入電壓選取的是Vcc和GND。由于內部的開(kāi)關(guān)電阻壓降影響轉換結果帶來(lái)誤差,所以轉換器內部的低阻開(kāi)關(guān)對轉換精度有一定影響。差分模式參考輸入由未選中的輸入通道Y+,Y-,X+,X-提供參考電源和地。不管內部開(kāi)關(guān)電阻如何變化,其轉換結果總與觸摸屏的電阻成比例,克服了內部開(kāi)關(guān)電阻的影響,但當轉換頻率很高時(shí)則增加了功耗,需要考慮低功耗設計。筆者基于采樣精度的原因在程序中采用了差分方式。
ADS7843的引腳是一個(gè)PIN中斷引腳,在觸摸顯示屏時(shí)可產(chǎn)生一個(gè)低電平,觸發(fā)LPC2478的中斷,采用下降沿觸發(fā)的方式。一次點(diǎn)擊觸摸屏的過(guò)程捕獲圖2的電平變化過(guò)程。對于采用中斷方式采集電平變化不是很適合,同時(shí)無(wú)法捕獲觸摸屏上的滑動(dòng)過(guò)程,所以筆者使用了循環(huán)采集方式。
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