电阻式触摸屏的校准算法的实现及优化方法介绍
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触摸屏通过感应人体电容来进行触摸位置的检测。具体来说,现代常见的电容式触摸屏采用了电容感应技术。触摸屏表面覆盖着一层透明的导电薄膜或玻璃,在触摸屏上进行触摸时,人体的电荷会改变触摸区域的电容量。
电容式触摸屏通常由两个主要部分组成:
前面板传感器:位于触摸屏表面下方一小段距离的透明电容层,它可以感应到人体触摸时产生的电荷。这种电容层由许多微小的电容传感器网格或线路组成,可以记录触摸位置以及对触摸事件的响应。
控制电路:触摸屏背后的电路板,负责接收电容传感器发送的信号,并将其转换为电脑或移动设备可以理解的数字信号。控制电路还可以实现识别多点触摸、手势识别等功能。
当用户触摸触摸屏时,人体的电荷会改变导电薄膜或玻璃上的电场分布,触摸屏的电容传感器会检测到这种变化,并将触摸的位置信息传送给控制电路。控制电路通过处理这些信号,确定触摸的位置和操作,然后将结果发送给相关的设备或应用程序,从而实现触摸屏的功能。
总之,触摸屏是通过感应人体电荷变化来进行触摸位置的检测,利用电容感应技术实现对触摸事件的识别和响应。
为什么要校准
简单来说,电阻式触摸屏就是一种传感器,它利用压力感应进行控制,将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压电阻式触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层导电层(透明的导电电阻),上面再盖一层经过硬化处理光滑防擦的塑料层它的内表面也涂有一层透明导电层层,在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得触摸点的Y轴坐标,同理也能得出X轴的坐标,然后再根据模拟鼠标的方式运作。
这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理由压力感应得到坐标值的并不能达到100%的精度,它存在着误差。由于误差的存在,在触摸屏上所绘制的图形和液晶屏上的图形,对应点的集合会有所偏差在触摸屏上点击某一按钮或选择某项功能时,内置的软件便无法对触摸屏上的点击做出正确响应,而触摸屏具有离散性,任意两个触摸点密度都不能完全一致,所以几乎所有带阻性触摸屏的设备在出厂前均要经过一定的校准校准是一种图形重建的过程,即将图形经过变换,换算出与液晶屏相一致的点集合,现有的校准算法主要是用来改善上述中的固有误差。
电阻式触摸显示屏是用物体来触摸的,现在工业领域也常采用电阻式触摸显示屏,今天小编来简单介绍一下电阻式触摸显示屏的校准方法。
电阻式触摸屏的横截面施工简单。双片的玻璃被带到一起形成一个三明治,内部的玻璃表面已被涂覆有一层薄薄的导电材料。小玻璃珠保持导电表面之间的名义分离。当一个手指或触笔压在玻璃表面时,该材料弯曲刚够与下一片接触。在这种结构中,珠子之间的间距决定了屏幕的灵敏度。越接近的珠子,必须施加的压力,必须施加在顶部的玻璃片将弯曲足以使接触。
等效电阻的电路:触摸屏控制器(数字化仪或A / D)应用V源一导电层的两端,而在玻璃对面片另一导电层中的电位器的作用。通过数字化仪读的VTEST价值取决于玻璃的感动和导电表面接触。然后控制器转换成二进制数表示的电压读数,例如,这一点在屏幕上被触动的x坐标。的电压被应用于第二表面的端点和第一面起雨刮器的作用,产生一个代表Y坐标值。
控制器可以收集200个或更多的样本,每秒钟。采样速率通常取决于背景噪声和控制器的质量。一个智能控制器还可以包括有用的功能,如有能力中断处理器的触摸时,检测到,以及作为一个集的能力,只要在屏幕上的屏幕被感动。设备闲置时屏幕不被感动。
由触摸显示屏控制器产生的误差影响的若干个来源。错误的最重要来源是电气噪声,机械偏差,和标度因子。用户习惯可能也发挥了作用,如果,例如,手指或仪器用来激活屏幕没有保持连续接触或压力反对。这些错误可以产生无用的数据,都需要得到补偿,如果触摸屏的数据是有用的。
电噪声通过热或电磁效应和系统设计缺陷引发的对各种电气系统无所不在。在触摸显示屏的情况下,由于输入/输出前端电路的高输入阻抗,模数转换特别容易产生电气噪声。除了小心地铺设包含触摸屏控制器的印刷电路板,噪声问题通常是通过增加低通滤波的输入/输出的输入处理。软件还涉及到救援,通常丢弃一个或2个最不重要的位的一个/数转换和实施算法,以消除从采样的数据点,落在允许范围以外。相同的软件算法可以消除误差。
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