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的XPDATA和YPDATA保持上次转换的值。
表3-2 X/Y位置分别转换条件
位置转换模式 XP X位置转换 Y位置转换 外部电压 AIN[7] XM GND 高阻 YP AIN[5] 外部电压 YM 高阻 GND 表3-3 等待中断模式下的转换条件
模式 等待中断模式 XP 上拉 XM 高阻 YP AIN[5] YM GND 在使用触摸屏时,一般按照如下过程进行设置: (1)使用外部晶体管将引脚连接到S3C2410上;
(2)选择X/Y位置分别转换模式或者X/Y位置自动转换模式,来获取X/Y位置;
(3)设置触摸屏接口为等待中断模式;
(4)如果中断发生,将激活相应的转换过程,进入中断函数; (5)得到X/Y位置的正确值以后,返回等待中断模式。
3.6 LCD选型
LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。 目前市场上的LCD液晶显示器主要有两种:STN(Super Twisted Nematic,超扭曲向列型)和TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管型), STN与TFT的主要区别在于:从工作原理上看,STN主要是增大液晶分子的扭曲角,而TFT为每个像素点设置一个开关电路,做到完全独立地控制每个像素点。从品质上看,STN的亮度较暗,画面的质量较差,颜色不够丰富,播放动画
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时有拖尾现象,耗电量小,价格便宜;而TFT亮度高,画面质量高,颜色丰富,播放动画时清晰,耗电量大,价格高。
常用的LCD显示模块有两种:一种是带有驱动电路的LCD显示模块,一种是一带驱动电路的LCD显示屏。大部分ARM处理器中都集成了LCD控制器,所以对于采用ARM处理器的系统,一般使用不带驱动电路的LCD显示屏。 LQ080V3DG01液晶屏,该液晶屏为夏普原装屏,质量非常稳定可靠,显示图像清析,属A级屏!是开发系统用屏中最优的一款!具体技术参数如表3-4所示:
表3-4 LQ080V3DG01技术参数
解析度 点距 可视范围 视角 信号系统 影像讯号 亮度 消耗功率 外观尺寸 净重 作业温度 保存温度 640(RGB)*480dots 0.2535*0.2535 mm 162.2*121.7mm L/R/U/D:65/65/55/65 deg Parallel RGB R.G.B 380 Cd/m2 6.26 W 183*141*14mm 390 -25~+75℃ -25~+75℃ 该芯片分别由R、G和B三个端口共15个接口来控制驱动,CK为时钟接口,Hsync控制信号的帧行,Vsync控制信号的帧。还有一个ENAB全能端,控制显示屏的开关。
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3.7触摸屏选型
触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
触摸屏一般附着在显示器的表面,与显示器配合使用,如果能测量出触摸点在屏幕上的坐标位置,就可以根据显示屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图。
根据采用技术原理的不同,触摸屏可分为以下5类:矢量压力传感式、电阻式、电容式、红外线或、和表面声波式。其中电阻式触摸屏在嵌入式系统中用的比较多。
电阻触摸屏是一块4层的透明复合薄膜屏,最下面是玻璃或有机玻璃构成的基层;最上面是一层外表面经过硬化处理从而光滑防刮的塑料层;中间是两层金属导电层,分别位于基层之上和塑料层的内表面,在两导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开。当手指触摸屏幕时,两个导电层在触摸点处接触。
触摸屏的两个金属导电层是触摸民间的两个工作面,在每个工作面的两端各涂有一条银胶,称为该工作面的一对电极。若给一个工作面的电极对施加电压,则在该工作上就会形成均匀连续的平等电压分布。当给X方向的电极对施加一确定的电压,而Y方向电极对不加电压时,在X平等电压场中,触点处的电压值可以在Y+(或Y-)电极上反映出来,通过测量Y+电极对地的电压大小,通过A|D转换,便可得知触点的X坐标值。同理,当给Y电极对施加电压,而X电极对不加电压时,通过测量X+电极的电压,和A|D转换便可得知触点的Y坐标。
电阻式触摸屏有四线式和五线式两种,四线式触摸屏的X工作面和Y工
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作面分别加在两个导电层上,共有4根引出线:X+、X-、Y+、Y-分别连到触摸屏的X电极对和Y电极对上。五线式触摸屏把X工作面和Y工作面都加在玻璃基层的导电涂层上,但工作时,仍是分时加电压的,即让两个方向的电压场分时工作在同一工作面上,而外导电层则仅仅用来充当导体和电压测量电极。因此,五线式触摸屏需要引出5根线。
由于一般触摸屏配套LCD显示屏使用,所以我们也采用8英寸的大小的触摸屏。
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第四章系统硬件电路设计
4.1 复位电路设计
由于ARM芯片的高速、低功耗、低工作电压导致其噪声容限低,对电源的纹波、瞬态响应性能、时钟源是稳定性、电源监控可靠性等诸多方面也提
2E出了更高要求,DeviceARM2410核心板有复位电路使用了PROM存储器的
电源监控复位芯片CAT1025H-30,提高了系统的可靠性,具体电路原理图如图4-1所示:
VDD33R131KS2 SW-PBR141KU101374R181KMRRESETWPVSSVCCRESETSCLSDA8265R151KnRESETCAT1025JI-30 图4-1 复位电路图
在图中,S2为复位按键,用于手动复位,但需要在MR上接一电阻,使其为高电平,nRESET信号为CAT1025JI-30输出的复位信号,此信号连接到S3C2410芯片的复位输入引脚,实现系统的复位控制。
可以选择NAND Flash启动方式或者NOR Flash启动方式,这是通过配置OM0引脚来实现的,电路如图4-2所示,当JP20跳线短接时,OM0为0电平,选择NAND Flash启动方式;当JP20跳线断开时,OM0由R26上拉为1电平,选择NOR Flash启动方式。