嵌入式开发-嵌入式Linux触摸屏在漆包线检测系统中的应用.pdf

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1、嵌入式Linux触摸屏在漆包线检测系统中的应用沈兆冈,汪仁煌摘要:本文针对嵌入式Linux触摸屏在漆包线检测系统中的应用,介绍了本系统中触摸屏的具体接口电路,嵌入式Linux下驱动程序的实现,及与应用程序的接口。与传统的键盘输入方式相比,触摸屏输入方式简单、便捷、灵活。关键词:嵌入式Linux;漆包线检测;触摸屏中图分类号:TP216+.1文献标识码:ATheApplicationofTouchScreenIntheEnameledWireCoat’sDetectingSystemBasedonEmb

2、eddedLinuxSystemShenZhao-gang,WangRen-huangAbstract:Basedonthetouchscreen’sapplicationintheenameledwirecoat’sdetectingsystem,thispaperdescribestouchscreen’sinterfacecircuit,driverrealizingunderembeddedlinuxandinterfacewithapplicationprogram.Comparedwith

3、traditionalinputmodesuchaskeyboard,touchscreeninputmodeissimple,convenientandagile.Keywords:EmbeddedLinux;EnameledWireCoat’sDetecting;TouchScreen1.引言对漆包线进行检测是漆包线生产过程中,进行质量控制的一个环节。漆包线是电子、电气等产品的配套材料,漆包线的品质在这些产品中起着举足轻重的作用。影响漆包线品质的因素有漆包线表面漆膜连续性、表面毛刺及线径等,而其中

4、表面漆膜连续性的影响则为主要因素。漆包线检测系统,采用高压放电的原理,在漆包线生产过程中,完成对漆包线漆膜连续性的在线检测,以生产出满足其它行业要求的各种规格的漆包线。在线检测系统可由传统的上、下位机的方式组成。下位机采用单片机,负责进行检测数据的采集。由于传统的单片机存储容量较小,漆包线在线检测过程中产生的大量数据要通过串口,实时的传送到上位机,由上位机完成对采集数据的处理、显示、储存等。这种检测方式在低速的漆包线生产过程,可以很好的实现,而对较高速度的生产过程,则来不及进行数据的处理。实验表明,如

5、以国家标准36mm为检测单位,对生产线上的漆包线进行在线检测时,当漆包线的生产速度超过300米/分钟时,下位机来不及对检测数据上传,而通常漆包线的生产速度是500米/分钟。采用嵌入式Linux系统来构成在线检测系统,则可以很好的解决上述问题。嵌入式系统的高实时性可以对漆包线高速生产过程中产生的大量检测数据及时的进行处理,硬件系统的大容量存储器可实时的存储检测数据,摆脱了对PC机的依赖,使得检测系统自成一体,既简单、方便,又不失功能多样性,可靠性。同时又降低了系统的成本,适应应用系统对功能、体积、功耗等

6、的严格要求。2.嵌入式系统人机界面漆包线在线检测系统采用嵌入式Linux,需要建立人机间的信息交流通道,使得操作人员能够根据需要对检测系统进行参数设置、功能操作、存储数据等,以及及时的了解检测情况。嵌入式Linux漆包线在线检测系统,人机界面采用LCD显示方式,EmbeddedQt开发的图形界面系统,实现人机间的对话,对检测情况进行实时的显示,系统用户界面如图1所示。第1页共5页图1漆包线检测系统图形用户界面在图1所示的用户界面中,输入信息可以采用传统的键盘方式。键盘输入方式在需要输入大量文字信息的情

7、况下,有其固有的优点,但在以控制信息输入为主的漆包线检测系统中,有其使用上的不足。漆包线检测系统根据实际需要,采用的是3.5”的LCD,其显示内容较多,如采用键盘输入信息的方式,无法达到快速传递与交换信息的目的,使得信息交流大打折扣。为满足快速信息交流的需求,使用非键盘的输入方式,取代人机间旧有的沟通方式。非键盘输入方法,目前发展成熟的技术就是触模屏的使用。触摸屏作为一种交互沟通媒介,具有简便、快捷的信息交换方式,其操作方式以手指或手写笔直接接触面板,接触点选或手写,经由内部机构计算出接触点位置,将计

8、算结果传输到信息设备,应用程序根据触点位置,作出相应的响应,从而达到输入的目的。在本漆包线检测系统中,触摸屏与LCD显示相结合,成为能交互地进行信息存取和输出的集成系统,简单、经济、高效,方便了漆包线检测过程中检测系统的使用。3.触摸屏接口电路触摸屏的基本原理是当有物体触摸安装在显示设备前端的触摸屏时,触摸屏控制器检测到触摸信号,采集因物体触摸而产生的变化信号量,并把此信息送入CPU进行处理,从而得出被触摸位置。触摸屏在技术上可分为光学式、表面声波式、电

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