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基于LabVIEW的壓力傳感式觸摸技術的實現

2013-08-13 03:54:36劉衛玲段晉軍常曉明
電視技術 2013年13期
關鍵詞:信號檢測

高 翔,劉衛玲,段晉軍,常曉明

(太原理工大學測控技術研究所,山西 太原 030024)

責任編輯:魏雨博

當前,觸摸技術無論在人們生活中還是工業生產中都有著廣泛的應用[1]。憑借其操控直觀簡單、界面友好、信息豐富等特點,觸摸技術已經與人們密不可分。

觸摸技術實際上是一種傳感檢測技術[2]。目前主流的有電容式、電阻式、紅外式、表面聲波式,每種觸摸技術都有各自的優缺點和適用場合[3-5]。探索一種新型的觸摸技術可以更加豐富該技術的應用,本文介紹了一種壓力式觸摸裝置的設計實現,該裝置的特點有屏幕抗暴力性好,高度耐久,除了一般觸摸屏的X、Y軸坐標外還能檢測到Z軸的壓力,大屏化應用以及造價低廉等特點,在工業控制以及游戲設備領域可以有很好的應用前景。

1 觸摸裝置原理

1.1 觸摸檢測裝置結構

壓力式觸摸裝置的結構如圖1所示,在一個矩形的剛性觸摸面板四個頂點處分別安裝A、B、C、D四個壓力傳感器。當有壓力壓在觸摸面板上時,四個壓力傳感器會隨著觸摸面板上壓力大小和位置的變化而輸出變化的電壓信號。通過一定的數學模型可將這4路信號轉化為觸摸點的位置以及觸摸力的大小。

1.2 數學模型的構建

圖1 觸摸檢測裝置實物圖

將傳感器模塊抽象為帶有4個支點的矩形平面,并使用xOy坐標系描述該平面,重心縱坐標位置的數學模型圖示如圖2所示。

圖2 重心縱坐標位置的數學模型圖示

物體W(x,y,F)置于矩形平面的某一位置,且處于平衡狀態,則式(1)成立。

圖2中,E點為A、B的合重心處,F點為E、C點的合重心處,G點為F、D點的合重心處,如此,便可求得A、B、C、D四個支點的合重心位置,即物體W的重心位置。

以物體W重心的縱坐標值y的推導為例,物體重心位置的算法如下:

首先,依據合重心原理,E點的重心位置與A、B點相關

式中:AE為A、E兩點重心的距離;AB為A、B兩點重心的距離。

依據圖2中A、B、E三點的坐標值,式(2)可變形為式(3)所示的關系,即E點的重心位置為

式中:y1為E點重心的縱坐標值;L2為A、B兩點重心的縱坐標距離。

同樣的方法,可以得出E、C兩質點的合重心位置F,F、D兩質點的合重心位置G。則G點重心的縱坐標值為

式中:G點重心縱坐標值即為A、B、C、D四點的合重心位置,如此,即求得物體W的重心的縱坐標值。

同理,得到物體W的重心的橫坐標值為

所以,觸摸面板上壓力位置與大小的計算公式如式(6)所示

2 硬件系統

觸摸裝置整體結構如圖3所示。其中觸摸檢測模塊可將觸摸面板上所加的壓力轉換為模擬電壓信號,該信號通過模數轉換模塊處理為數字信號輸入至數據處理模塊中,處理模塊通過算法編程得出觸摸點的位置和力度,并實現顯示以及存儲功能。

圖3 系統結構

根據系統結構圖構建的硬件系統如圖4所示。其中,觸摸檢測裝置的作用是將壓力的大小和位置信息轉化為4路模擬電壓信號;信號調理電路板的功能是對觸摸檢測裝置產生的輸出信號進行放大濾波,提高信號的靈敏度使其易于檢測;模數采集裝置使用的是NI公司生產的多功能高性能數據采集卡USB-6259,它具有高速采樣、高精度、高穩定性的優點,提供了16路BNC接頭的模擬輸入通道[6];數據處理、觸點坐標及觸感大小顯示、存儲功能是通過PC端LabVIEW軟件編程來實現的。

圖4 硬件系統示意圖

由于觸摸檢測裝置得到的4路模擬信號變化幅度較小不宜檢測,這里選擇AD623放大器對其實現信號的放大,同時通過增加電阻、電容實現初步的濾波功能,降低信號干擾。壓力傳感器的輸出信號V+和V-接入AD623,經過放大濾波后的信號可以由信號采集裝置采集。信號處理模塊的電路如圖5所示。

圖5 信號處理模塊電路圖

3 軟件設計

軟件方面使用的是美國NI公司的LabVIEW軟件,壓力式觸摸系統軟件主要分為采集程序和顯示程序兩部分,實現對壓力式觸摸裝置的輸出數據進行采集、跟蹤、校準,參數調整以及信息的顯示和存儲等。其軟件功能如圖6所示。

LabVIEW環境下編寫的主程序流程圖如圖7所示。軟件運行前先設置好采樣端口的參數,通過USB-6259采集回來的4路電壓信號通過LabVIEW自帶中值濾波模塊進行處理,然后與初始值進行做差校準,即可得出數學模型中所需的數據。進過數學模型運算后將得出的觸點位置和力度的數據在前面板顯示出來并保存至指定的Excel文檔中。

圖6 軟件功能圖

3.1 信號采集模塊

圖7 主流程圖

數據采集環節運用了LabVIEW中的DAQ(Data Ac-Quisition)mx控件組,其特性是能夠節約開發時間和提高數據采集應用程序的性能,并且能夠實現多線程信號檢測,滿足實際應用需求。這里運用該控件組實現創建采集任務并初始化采樣參數。設置數據采集裝置的采樣率為每秒采100點,采樣電壓范圍在-10~+10 V之間,采樣模式為連續采樣。編寫的信號采集模塊程序如圖8所示。

圖8 DAQ mx信號采集程序(截圖)

3.2 數據組構建與儲存

該程序部分是將經運算后得出的數據觸摸點的X、Y坐標及觸摸力度大小連同采樣序號和時間組成數組,在LabVIEW前面板顯示并保存在指定的Excel文件中。在數組組合中,由于各數據的格式不同,因此需要將序號、時間、運算所得數據的格式都轉換為統一的字符串格式,進而實現數據的顯示與存儲。程序如圖9所示。

圖9 數據組構建與儲存程序(截圖)

4 系統驗證

PC端數據顯示及控制界面如圖10所示。該界面中能夠實現對系統校準和存儲的控制顯示以及數據的圖形化和數據庫顯示。

圖10 顯示界面(截圖)

在觸摸面板上畫出坐標網格,通過圖10所示的測試界面,對網格上(0,0),(2,2),…,(20,20)共 10 個點進行測試,所加的觸摸力度大小為100 g,在坐標網絡中點接觸,得出的數據如表1所示。從測試曲線可以看出,測試各點的x、y坐標絕對誤差均小于1%。用不同大小的觸摸力多次測試后發現其對系統精度影響可以忽略不計,觸摸同一點的重復精度與靈敏度達到預期要求。

表1 測試數據

5 小結

本文介紹了壓力式觸摸系統實現的數學模型以及硬件部分和軟件部分,實現了在LabVIEW環境下測試觸摸點位置和力度大小的顯示以及儲存。由于其較高的精度、觸摸面板能承受很大的作用力以及適合復雜的環境,今后在一些場合例如車輛倒車入庫軌跡定位系統、機械精確作業、智能家居地板等方面都有廣闊的發展前景。

[1]曲海波,陳莉.觸摸屏技術的原理及應用[J].中國教育技術裝備,2006(11):49-51.

[2]王春暉,王建.淺談觸摸屏在工業自動化中的應用[J].職業,2009(3):124.

[3]劉瑞.觸摸屏技術及其性能分析[J].裝備制造技術,2010(3):69-70.

[4]高燕.觸摸屏應用技術基礎[J].現代營銷,2010(10):86-87.

[5]王立鳳.觸摸屏技術及其應用[J].電子工業專用設備,2006(1):63-65.

[6]NI USB-6259 BN-C[EB/OL].[2012-10-09].http://sine.ni.com/psp/app/doc/p/id/psp -69/lang/zhs.

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