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【6h】

基于RISC架构的HMI系统中触摸屏的研究

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文摘

英文文摘

声明

1绪论

1.1课题研究的背景及意义

1.1.1基于RISC架构的HMI系统课题的背景及意义

1.1.2触摸屏的发展现状

1.2课题主要研究内容

1.3论文结构

2 HMI系统中触摸屏模块的整体方案

2.1触摸屏种类介绍

2.2电阻技术触摸屏的类型选择

2.2.1电阻技术触摸屏的分类

2.2.2电阻技术触摸屏性能比较

2.3触摸屏模块的整体方案

2.3.1电阻技术触摸屏的工作原理与方案的提出

2.3.2触摸屏控制器设计方案的比较

2.3.3通用的必要性与方案的确定

3触摸屏模块运行环境的总体分析

3.1 HMI概述

3.2软件开发平台介绍

3.3硬件开发平台介绍

3.3.1基于ARM920T的S3C2440 CPU性能剖析

3.3.2 SDRAM

3.3.3 FLASH

3.3.4 CF卡

3.3.5 LCD显示器模块

3.3.6通讯模块

4 HMI系统中触摸屏控制器的设计

4.1芯片选型

4.2触摸屏控制器的硬件设计

4.2.1电源设计

4.2.2触摸屏控制芯片与微控制器的通讯

4.2.3数据保存

4.2.4串口通讯

4.2.5 ICP/ISP在电路编程

4.3触摸屏控制器的软件设计

4.3.1数据采集的软件设计

4.3.2控制器参数读写的软件设计

4.3.3与上位机的通讯协议的制定

4.4抗干扰措施

4.4.1干扰的来源

4.4.2硬件滤除噪声

4.4.3软件滤除噪声

4.4.4抗干扰之后的效果

5 HMI系统触摸屏模块应用程序设计

5.1校正工具的设计

5.1.1误差的来源

5.1.2 LCD最佳区域选择

5.1.3四点校正

5.1.4九点、十六点、二十五点校正

5.1.5三点增强型校正

5.1.6触摸屏校准流程

5.2实用工具的设计

5.2.1绘图测试

5.2.2点击测试

5.2.3速度测试

5.2.4抖动测试

6触摸屏模块设备驱动程序的开发

6.1 Windows CE的设备驱动类型

6.2流驱动程序的开发

6.3触摸屏驱动程序整体设计

6.3.1触摸屏驱动程序体系结构

6.3.2触摸屏驱动程序软体结构

6.3.3输入模块接口

6.3.4数据处理

6.4触摸屏驱动的调试

7结论

致谢

参考文献

附录A实物图

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摘要

人机界面广泛应用于工业自动化设备监测系统,拥有广阔的市场前景。随着自动化设备的增多,自动化设备监测系统对人机界面的效率、稳定性的要求越来越高。传统的工业人机界面大多采用X86体系的计算机。然而X86体系计算机自身存在效率低、电磁干扰大、稳定性差等不可避免的问题,这些问题已经成为工业人机界面设备升级换代的瓶颈。因此,迫切需要研究出一种高效、稳定的人机界面。 本课题就是为自动化设备监控系统研究和开发高效、稳定、可靠的人机界面设备。作为输入单元的触摸屏模块,在整个人机界面系统中起着相当重要的作用。触摸屏模块的好坏直接影响到人机界面设备的稳定性与可靠性。本文主要针对人机界面的触摸屏模块进行研究。本文的工作主要体现在:(1)通过软、硬件相结合的方法,成功解决了触摸屏的抖动问题,达到了工业现场使用的要求;(2)对触摸屏校准算法进行了深入的研究,实现了触摸屏的高精度校准;(3)完成了Windows CE下触摸屏设备驱动程序的开发,以及上位机的应用程序的编写;(4)制定出触摸屏模块与上位机的通讯协议,实现了通讯的标准化。 本文结合现有的硬件平台,改进了触摸屏这项人机交互技术的准确性和稳定性。

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