四线电阻式触摸屏测试系统的研究
发布时间:2020-05-31 05:40
【摘要】: 目前,四线电阻式触摸屏由于其高性价比、易用性及对环境的低要求等因素已经占据了绝大部分使用份额。其具有反应速度快、坚固耐用、节省空间、易于交流等许多优点,已经成为最简单、方便、自然的一种人机交互方式,在我国得到了广泛的应用。因此,有必要对四线电阻式触摸屏测试的原理进行研究与探索以研制一种高效、准确、稳定、易用的测试设备。 本文在对四线电阻式触摸屏的工作原理进行深入分析的基础上,针对四线电阻式触摸屏测试精度要求高,触摸屏电压零点与极点漂移校准困难等特点设计出一套精密的测试系统。系统在机械部件的支持下,结合数据采集电路、步进电机、压力传感器和自主研发的系统测控软件实现了测试功能。其达到了很高的测试精度和测试效率。 系统测控软件的开发以VS2005为开发平台,开发语言为VC++,充分利用了MFC库,采用多线程技术、数据缓冲池技术、数据库技术。其实现了上、下位机的对等通信,实时响应控制命令并显示测试曲线、下位机状态以及测试参数和测试结果数据的有效管理,提供了友好的用户界面。 测试过程中的噪声是影响测试精度和稳定性的关键原因。本文系统地分析了测试过程中各种噪声来源,包括电阻分布异常导致的噪声,测试数据整体偏移,触摸屏表面有灰尘或划痕导致的噪声。针对不同的噪声源,论文采用了四点电压校准处理,纠偏处理,五次加权滤波算法对其进行处理,提高了测试的抗干扰能力和测试精度。在线性度测试中对同型号的每块触摸屏的有效边界进行自动检测,校准每块屏的性能差异。本系统能够满足快速测试、完整测试等测试需求,已在现场得到很好的应用。
【图文】:
今图2一7测试点分布示意图如图2一7所示,只要保证X向两触点间距△几,Y向两触点间距‘气满足如下条件:。人人max一LxminxlOO%‘土lx(2一4)‘几Lymax一几mi。‘100%‘士ly(2一5)式(2一4)、(2一5)中士lx,士ly为产品X、Y向允许的最大非线性度。Lxm。一Lxmin、几max一几mi。为触摸屏X、Y向最大有效区域。这样一方面既可以保证测试精度符合要求,又能在二维空间中测试到最大偏差‘石。另一方面可以找到最少的测试点集合:p{尸l,夕2,乃,…,,几一2,几一,,几}(2一6)其中任意元素八由X向位置坐?
为解决此问题本文提出一种方法,即把输入集尸转换成与之等效的测试电压数据集。这样既可以统一输入集尸与输出集T的坐标系,又减少了计算量提高了测试效率。转换原理如图2一9所示:V个Vmax川川川川川川川川川 JJJJJ3点2点‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘,,,4点l点,,, ,触摸屏屏测测 测测测测试区域域Smin stSmaxS图2一8测试区域定位图图2一9电压与位置转换关系图如图2一8所示,触摸屏测试区域是由点l、2、3、4所决定的矩形区。由以上分析可知测试点集合中的所有元素必然落在测试区域内,即1、2、3和4点必是测试点集合中的元素,且其必为测试点集合中元素构成的矩阵中四个角的元
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TP334.3
本文编号:2689384
【图文】:
今图2一7测试点分布示意图如图2一7所示,只要保证X向两触点间距△几,Y向两触点间距‘气满足如下条件:。人人max一LxminxlOO%‘土lx(2一4)‘几Lymax一几mi。‘100%‘士ly(2一5)式(2一4)、(2一5)中士lx,士ly为产品X、Y向允许的最大非线性度。Lxm。一Lxmin、几max一几mi。为触摸屏X、Y向最大有效区域。这样一方面既可以保证测试精度符合要求,又能在二维空间中测试到最大偏差‘石。另一方面可以找到最少的测试点集合:p{尸l,夕2,乃,…,,几一2,几一,,几}(2一6)其中任意元素八由X向位置坐?
为解决此问题本文提出一种方法,即把输入集尸转换成与之等效的测试电压数据集。这样既可以统一输入集尸与输出集T的坐标系,又减少了计算量提高了测试效率。转换原理如图2一9所示:V个Vmax川川川川川川川川川 JJJJJ3点2点‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘,,,4点l点,,, ,触摸屏屏测测 测测测测试区域域Smin stSmaxS图2一8测试区域定位图图2一9电压与位置转换关系图如图2一8所示,触摸屏测试区域是由点l、2、3、4所决定的矩形区。由以上分析可知测试点集合中的所有元素必然落在测试区域内,即1、2、3和4点必是测试点集合中的元素,且其必为测试点集合中元素构成的矩阵中四个角的元
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TP334.3
【引证文献】
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本文编号:2689384
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