STM32采集电阻触摸贴膜

今天为了解决一个测量电阻屏压力的问题,自己直接用STM32做了一个测量电阻屏的程序(直接把触摸屏的四根线接到单片机引脚上),通过AD切换采集,采集X轴电压,Y轴电压,和压力..最后附上自己的程序

先说一下电阻屏的原理

两层膜

上下的线(电阻)是呈    十  字交叉

现在按下以后测量X轴

X+ 接VCC     X-接GND   Y-不接,测Y+的电压

相当于

按下的位置越靠近X+

测得的电压越高

同理越原理X+测得的电压越低

对了

测量得电压不受YR-和YR+的影响,因为测量时YR-那端是浮空,YR+检测电压那端的检测电压电路没有寄生电压影响

现在测量Y轴

就是Y+接VCC    ,Y-接GND,,X-悬空,测量X+的电压

测得的Y轴电压越高

电阻屏还有一点是可以测量压力,,,自己也是为了测量这个压力而自己写的,,,一开始以为是触摸芯片内部的寄生电阻太大才引起的测量压力很不准确,自己用32做了以后才发现问题..变量问题....

自己参考的这篇文章

https://wenku.baidu.com/view/2bcc7eb569dc5022aaea003e.html

我这里就说一种,其实明白了一种另一种自然明白....

如果再知道流过Rtouch的电流 I

那么电阻Rtouch = (V1 - V2)/I  假设电流是从V1流向V2哈...

先看怎么得到V1和V2

先得到V1

而这个R在测量X轴的时候是可以得到的

所以流过Touch的电流值就是

V1/R = V1 /(得到的X轴的电压值/4095*(X+和X-之间的电压值))

然后切换一下(就是说手在按着的时候电路在做切换测量)

再得到V2

那么Touch的电阻值就是

(V2-V1) / (V1/R) =(V2-V1) / (V1 /(得到的X轴的电压值/(4095*(X+和X-之间的电压值))))

得到的X轴的电压值设为 X

X+和X-之间的电阻设为   R总

Touch电阻值 = (V2-V1)/(V1/(X/(4095*R总)) = (V2-V1)*4095*R总/V1

=V2*4095*R总/V1  - 44095*R总

= 4095*R总*(V2/V1 - 1)

应该是4096....

竟然有点高中的感觉了............

感觉写的有点乱...................一开始就应该把那些参数用变量规定好....不应该用汉字表达

实际操作会发现上下屏接触的面积越大电阻值就越小,其实也好理解--按照常识来说,为什么平常都说导线越粗电阻越小...按照物理的公式

这样的话其实也可以利用电阻屏来检测接触面积

我的程序

触摸屏引脚                 单片机引脚

X+                             PA1

X-                              PB0

Y+                             PA2

Y-                              PA3

程序就是按照原理来测量的,没用DMA多路AD采集,,因为弄了好长时间发现靠近的两个AD总是受到影响..弄得自己很郁闷

期待我同学小于的DMA多路采集AD的程序,,,,,....

程序是在环形队列那个代码上添加的....

链接:http://pan.baidu.com/s/1gfN2hfd密码:yifn

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 203,547评论 6 477
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,399评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 150,428评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,599评论 1 274
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,612评论 5 365
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,577评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,941评论 3 395
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,603评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,852评论 1 297
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,605评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,693评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,375评论 4 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,955评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,936评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,172评论 1 259
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 43,970评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,414评论 2 342

推荐阅读更多精彩内容