触摸工作原理

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触摸屏工作原理

触摸屏工作原理

触摸屏工作原理触摸屏技术已经成为现代智能设备中不可或缺的一部分。

不管是智能手机、平板电脑还是电脑显示器,触摸屏都可以提供直观、快速的用户交互体验。

在我们日常使用中,我们通过触摸屏来进行滑动、点击、放大缩小等操作,但你了解触摸屏的工作原理吗?本文将介绍几种常见的触摸屏工作原理。

一、电阻式触摸屏工作原理电阻式触摸屏是最早应用的触摸技术之一,它由两层导电材料分别作为触摸屏面板的两个电极。

当用户触摸屏幕时,上层导电材料会与下层导电材料接触,形成一个电阻。

触摸后的电阻变化会被检测到并转化为坐标信息。

二、电容式触摸屏工作原理电容式触摸屏是目前最常见的触摸技术之一,它利用电容的原理来检测触摸。

电容式触摸屏由触摸层和感应电极层组成。

触摸层上有一薄而透明的导电层,当用户触摸屏幕时,手指与导电层之间会形成一个电容。

感应电极层会检测这个电容的变化,并转化为坐标信息。

三、表面声波触摸屏工作原理表面声波触摸屏使用压电传感器来感应触摸。

触摸屏上有一组发射器和接收器,它们发射和接收超声波信号。

当用户触摸屏幕时,超声波信号会发生变化,接收器会检测到这个变化并转化为坐标信息。

四、投射式电容触摸屏工作原理投射式电容触摸屏是目前应用最广泛的触摸技术之一,它利用电容的原理来检测触摸。

触摸屏由一个玻璃面板和一层导电涂层组成。

导电涂层上有许多微小的电容。

当用户触摸屏幕时,手指与导电涂层之间形成电容,改变了电场的分布。

控制器会检测这个变化并转化为坐标信息。

总结:触摸屏工作原理多种多样,每种原理都有其独特的应用场景和优势。

电阻式触摸屏适用于需要精确操作的场景,但在触摸感应和透明度方面有一定限制。

电容式触摸屏能够提供更好的触摸体验,适用于多点触控和手势操作。

表面声波触摸屏适用于户外环境和对触摸精确度要求较高的场景。

投射式电容触摸屏是最常见和普遍使用的触摸技术,它结合了高灵敏度、高透明度和多点触控等特点。

随着科技的不断进步,触摸屏技术也在不断发展和创新。

触摸屏工作原理

触摸屏工作原理

触摸屏工作原理触摸屏是一种广泛应用于电子设备的输入设备,它能够实现通过手指、触控笔或其他物体来进行操作和交互。

触摸屏的工作原理基于多种技术,包括电阻式触摸、电容式触摸、表面声波触摸和光学触摸等。

本文将介绍这些不同类型的触摸屏工作原理。

一、电阻式触摸屏电阻式触摸屏是较早期采用的一种触摸技术。

它由两层导电膜构成,两层导电膜之间存在微小间隙,当手指或其他物体触摸屏幕时,两层导电膜会接触从而形成电流。

触摸屏控制器会检测在屏幕上形成的电流变化,通过计算电流变化的位置来确定触摸点的位置。

二、电容式触摸屏电容式触摸屏是目前最常见的触摸屏技术之一。

它由触摸面板和电容传感器组成。

电容传感器在触摸面板中分布,并能感测到触摸面板上的电容变化。

当手指接触触摸面板时,人体的电荷会导致电容变化,电容传感器会检测到这个变化并将其发送给控制器。

控制器通过分析电容变化的位置来确定触摸点的位置。

三、表面声波触摸屏表面声波触摸屏利用了声波的传播和反射原理。

触摸屏表面会发射一系列超声波,当手指或其他物体接触屏幕时,会产生声波的衰减。

位于触摸屏边缘的接收器会接收到这些衰减的声波,并将其转化为电信号。

通过分析接收到的信号,控制器可以确定触摸的位置。

四、光学触摸屏光学触摸屏通过光传感器和光源来实现触摸检测。

通常,光传感器位于触摸屏的一侧,光源位于另一侧。

当手指触摸屏幕时,触摸点会阻挡光在传感器上的投射,从而引发光传感器的接收信号强度变化。

控制器会通过分析这些变化来确定触摸点的位置。

综上所述,触摸屏工作原理可以分为电阻式触摸、电容式触摸、表面声波触摸和光学触摸等几种不同的技术。

每种技术都有其特点和应用场景。

了解不同类型触摸屏的工作原理,可以帮助我们更好地选择合适的触摸屏技术,并应用于各种电子设备中,提升用户的操作和交互体验。

触摸屏工作原理探究

触摸屏工作原理探究

触摸屏工作原理探究触摸屏是现代科技领域中一项重要的创新技术,广泛应用于智能手机、平板电脑、电子签名板等设备中。

本文将深入探讨触摸屏的工作原理,从而帮助读者更好地理解触摸屏技术的基本原理和应用。

一、引言触摸屏是一种可以通过手指或者其他工具触摸屏幕来操作的设备。

与传统的键盘和鼠标相比,触摸屏更为直观、简便,并且提供了更多的交互方式。

因此,触摸屏的工作原理是现代科技进步的一部分,值得我们深入研究。

二、电阻触摸屏的工作原理电阻触摸屏是最早应用的一种触摸屏技术。

它由两层透明导电膜组成,两层膜之间有一小间隙,间隙内填充着微小的绝缘球颗粒。

当手指触摸屏幕时,导电膜之间会发生接触,形成电流。

通过测量电流的变化,系统可以确定触摸位置。

三、电容触摸屏的工作原理电容触摸屏是目前应用广泛的一种触摸屏技术。

它基于电容器的原理,屏幕上覆盖一层透明导电涂层,当手指触摸屏幕时,人体会形成电容,导电涂层接收到电容信号并传输给控制器,通过计算触摸位置来实现交互。

四、表面声波触摸屏的工作原理表面声波触摸屏利用声波传输的原理,屏幕表面布满声波发射器和接收器,当触摸屏幕时,声波会受到干扰并发生变化。

接收器会检测到这些变化,并计算出触摸位置。

这种触摸屏技术具有较高的灵敏度和准确性。

五、电磁感应触摸屏的工作原理电磁感应触摸屏利用电磁感应原理,屏幕表面布置有相互垂直的两组感应线圈,当手指触摸屏幕时,会将感应线圈之间的电流改变,通过测量这种电流的变化,可以确定触摸位置。

这种触摸屏技术常用于绘图板和电子签名板等领域。

六、总结触摸屏作为一项重要的人机交互技术,其工作原理既包括电阻触摸屏、电容触摸屏、表面声波触摸屏和电磁感应触摸屏等多种技术。

每种技术都有其独特的特点和应用场景。

随着科技的不断进步和创新,我们相信触摸屏技术将会在未来得到更广泛的应用和发展。

通过本文对触摸屏工作原理的探究,读者可以更加全面地了解触摸屏技术,并对其应用领域有更深入的认识。

触摸屏作为一项改变人机交互方式的创新技术,其在智能设备领域的应用将会越来越广泛,推动着科技进步和社会发展的步伐。

触摸屏工作原理

触摸屏工作原理

触摸屏工作原理触摸屏是一种常见的人机交互设备,广泛应用于手机、平板电脑、电子签名板等各种电子设备中。

它的工作原理基于电容技术或者电阻技术,能够感知人体触摸并将触摸信号转化为电信号,从而实现对电子设备的控制。

一、电容触摸屏原理电容触摸屏是目前应用最广泛的触摸屏技术之一,其工作原理是基于电容效应。

电容触摸屏通常由两层导电层面组成,上层为导电触摸面板,下层为驱动电极面板。

触摸面板上通过一个微小的间隙与驱动电极面板相隔,并且两者之间电绝缘。

当我们用手指触摸触摸面板时,人体本身就是一个带电体,会改变触摸面板上的电场分布。

触摸面板上的驱动电极会感应到这一变化,并将其转化为电信号。

电容触摸屏可分为电容传感型和投影电容型。

电容传感型触摸屏是在触摸面板上布置一些小电容传感器,通过检测这些传感器的电容变化来定位触摸位置。

而投影电容型触摸屏则是在触摸面板背后布置一层导电物质成像层,通过检测导电物质在触摸位置上的电容变化来实现定位。

二、电阻触摸屏原理电阻触摸屏是另一种常见的触摸屏技术,其工作原理是基于电阻效应。

电阻触摸屏通常由两层导电玻璃面板组成,两层导电面板之间通过绝缘层隔开。

当我们用手指触摸电阻触摸屏时,手指会压在上层导电玻璃面板上,导致上层导电玻璃面板弯曲。

由于两层导电面板之间存在电阻,触摸点位置的电阻值会发生变化。

电阻触摸屏通过检测触摸点位置导致的电阻变化来实现定位。

通常采用四线电阻触摸屏或五线电阻触摸屏,其中四线电阻触摸屏通过两根垂直电流引线和两根水平电流引线来测量电阻变化,而五线电阻触摸屏则多了一根触摸屏边界线。

三、与屏幕的互动触摸屏通过感知人体触摸信号,将其转化为电信号后,通过控制芯片将信号传递给显示器,从而实现对电子设备的操作。

电子设备会解析接收到的信号,并根据信号的不同作出相应的反应,比如移动、点击、缩放等。

触摸屏的工作原理使得用户能够通过手指触摸屏幕,直接对显示器上的图像和内容进行操作。

这种直观、高效的操作方式极大地提高了电子设备的使用体验,使之更加便捷和人性化。

触摸工作原理

触摸工作原理

触摸工作原理
触摸技术是一种通过触摸平面或装置来完成交互和操作的技术。

触摸工作原理通常包括以下几种类型:
1. 电阻式触摸:电阻式触摸屏由两层导电薄膜组成,触摸时两层薄膜接触产生电阻变化。

通过测量电阻的变化来确定触摸位置,从而实现交互。

2. 电容式触摸:电容式触摸屏上覆盖了一层导电层,在触摸时人体的电荷改变了导电层上的电场分布。

通过检测电荷的变化来确定触摸位置,从而实现交互。

3. 表面声波触摸:表面声波技术将声波传输到触摸屏的边框上,当触摸屏上有物体触摸时,声波会产生散射。

通过检测散射的位置和时间差来确定触摸位置,从而实现交互。

4. 光学红外触摸:光学红外触摸技术使用红外线传感器和发射器构成一个网状的红外线光栅。

当物体触摸屏幕时,会导致红外光的切断或散射,通过检测光的变化来确定触摸位置,从而实现交互。

这些触摸工作原理各有优缺点,适用于不同的应用场景。

随着技术的发展,触摸技术在智能手机、平板电脑、电子白板等领域得到广泛应用,为用户提供了更加便捷和直观的交互方式。

手机触摸屏工作原理

手机触摸屏工作原理

手机触摸屏工作原理
手机触摸屏工作原理是通过感应器和触摸控制电路实现的。

感应器主要有电容式触摸屏和电阻式触摸屏两种类型。

在电容式触摸屏中,触摸面板由一层导电材料制成。

当手指触摸屏幕时,人体的电荷会影响导电材料上的电场分布。

触摸屏上的感应电极会检测到这些电荷变化,并传输给触摸控制电路进行处理。

通过计算不同电极之间的电流变化,可以确定手指触摸的位置。

而电阻式触摸屏则是由两层导电材料制成的,中间夹层有微小的空隙。

当手指触摸屏幕时,导电材料之间会发生接触,形成闭路。

触摸控制电路会通过在四个角落施加不同的电流,测量两层导电材料之间的电阻变化来确定触摸位置。

不论是电容式触摸屏还是电阻式触摸屏,触摸控制电路会将检测到的触摸事件转化为数字信号,通过特定的驱动程序进行解释,最终传送给手机系统。

手机系统根据接收到的信号确定用户的触摸操作,并做出相应的响应,如拨打电话、发送短信、打开应用等。

总结来说,手机触摸屏工作的关键是通过感应器检测用户的触摸行为,并将触摸信号转化为数字信号后传输给手机系统,实现用户操作的交互功能。

触摸屏工作原理

触摸屏工作原理

触摸屏工作原理触摸屏是一种常见的输入设备,广泛应用于智能手机、平板电脑、液晶电视等电子产品中。

它以其便捷的操作方式和用户友好的界面,成为了现代科技的重要组成部分。

本文将介绍触摸屏的工作原理,以及其中涉及的技术和原理。

1. 电阻式触摸屏电阻式触摸屏是一种最常见的触摸屏技术。

它由两层透明膜层组成,膜层之间涂有导电的透明物质。

当用户用手指或者触控笔触摸屏幕表面时,两层透明膜层之间的电阻值会发生变化,从而将触摸点定位到具体的坐标位置。

电阻式触摸屏的优点是准确度高,但对于多点触控支持较差。

2. 电容式触摸屏电容式触摸屏是目前较为主流的触摸屏技术。

它是利用电容的原理来检测触摸点的位置。

电容式触摸屏由玻璃或者塑料面板、氧化铟锡透明导电层以及背后的传感器组成。

当用户触摸屏幕时,电容屏会感知到人体的电荷变化,通过测量不同传感器之间的电容变化,确定触摸点的位置。

电容式触摸屏具有较好的灵敏度和支持多点触控的特性。

3. 表面声波触摸屏表面声波触摸屏是采用声学原理来感应触摸的一种触摸屏技术。

它通过在屏幕的四个角落放置声波发射器和接收器,由它们之间的声波传播来检测触摸位置。

当用户触摸屏幕时,触摸会干扰声波的传播,从而实现触摸位置的感应。

表面声波触摸屏可以支持大面积触摸,并具有一定的耐用性。

4. 表面电容式触摸屏表面电容式触摸屏是电容式触摸屏的一种改进型技术。

它在屏幕表面涂布一层带有纵横交错导电线的透明电极,通过感应用户的电荷变化来确定触摸点的位置。

表面电容式触摸屏具有较高的精度和灵敏度,适合于高清晰度和多点触控的应用场景。

5. 负压感应触摸屏负压感应触摸屏是一种可以实现触摸和压感的技术。

它在屏幕上覆盖了一个带有微小孔洞的透明膜,当用户用手指或者触控笔触摸屏幕时,通过对孔洞施加负压,感应到用户触摸的位置和按下的力度。

负压感应触摸屏适用于需要精确的触摸和力度控制的应用领域。

总结来说,触摸屏技术的不同工作原理和原理的应用场景不同。

手机触屏的原理

手机触屏的原理

手机触屏的原理
手机触屏的原理是通过将触摸手指或者触摸笔的位置转换为电信号来实现的。

手机触屏通常有两种主要的工作原理:电阻式触摸和电容式触摸。

1. 电阻式触摸屏原理:
电阻式触摸屏由两层玻璃或薄膜之间夹有一层微薄的玻璃或薄膜的透明导电层构成。

当手指或者触摸笔触摸屏幕时,导电层会形成一个紧密的电路。

这时,触摸屏会根据导电层的电流变化来确定触摸点的位置。

通过测量两层导电层间的电阻变化,将电压转换为数字信号,系统会计算出具体的触摸位置。

2. 电容式触摸屏原理:
电容式触摸屏由玻璃或者薄膜上覆盖一层导电Indium Tin Oxide (ITO) 材料构成。

ITO导电层在触摸面板上形成电容,
当手指或者触摸笔靠近导电层时,会改变触摸屏上的电场分布,导致电容值的变化。

通过测量这种电容变化,系统就可以确定触摸点的位置。

电容式触摸屏可以通过多点触控技术来实现多个触摸点的精确控制。

以上就是手机触屏的两种主要工作原理,通过感应触摸点的位置,手机可以实现用户交互和操作。

这一技术在现代智能手机中得到广泛应用,并且不断发展和演进,为用户提供更好的触摸体验。

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电容触摸感应MCU工作原理与基本特征现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC 面世。

与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容触摸按键,但由于电容会受温度、湿度或接地情况的不同而变化,故稳定性较差,因而要求IC的抗噪性能要好,这样才能保证稳定正确的触摸感应。

针对市场的需求,来自美国的高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories (简称:Silicon Labs)公司特别推出了C8051F7XX和C8051F8XX系列的MCU(单片机),专门针对电容触摸感应而设计,在抗噪性能和运算速度上表现的非常突出。

一、Silicon Labs公司的电容触摸系列MCU目前Silicon Labs公司推出的C8051F7xx和C8051F8xx等电容触摸系列MCU,以高信噪比高速度的特点在业界表现尤为出色。

同时,灵活的I/O配置,给设计带来更多的方便。

另外,由于该系列MCU内部集成了特殊的电容数字转换器(CDC),所以能够进行高精度的电容数字转换实现电容触摸功能。

CDC的具体工作原理:如图1所示,IREF是一个内部参考电流源,CREF是内部集成的充电电容,ISENSOR 属于内部集成的受控电流源,CSENSOR为外部电容传感器的充电电容,由于人体的触摸引起CSENSOR的变化,通过内部调整过的ISENSOR对CSENSOR进行瞬间的充电,在CSENSOR上产生一个电压VSENSOR,然后相对内部参考电压经过一个共模差分放大器进行放大;同理IC内部的IREF对CREF充电后也产生一个参考电压并相对同样的VREF 经过差分放大,最后将2个放大后的信号通过SAR(逐次逼近模数转换器)式的ADC采样算出ISENSOR的值。

图1Silicon Labs SAR式的ADC采样可选择12-16位的分辨率,如图2所示,采用16位的分辨率进行逐位比较采样:首先从确定最高位第16位(IREF=0x8000)开始,最高位的值取决于电容的充电速率,也就相当于电流的大小,取电流IREF/2,比较VSENSOR和VREF:VSENSOR 》VREF 则最高位= 0 ;VSENSOR 《VREF 则最高位= 1 ;随后,SAR控制逻辑移至下一位,并将该位设置为高电平,进行下一次比较:如果第16位是1,则取下一个IREF=0xC000 ;如果第16位是0,则取下一个IREF=0x4000.这个过程一直持续到最低有效位(LSB)。

上述操作结束后,也就完成了转换,将算出的16位转换结果储存在寄存器内。

图2利用此电容采集转换功能,可用在电容触摸屏或者触摸按键上。

比如,电容式触摸屏的应用(图3所示)。

一般自容式电容触摸屏主要包括一层表面玻璃层,中间两层行列交叉的ITO层(行列层之间间没有短接),以及GND底层。

每一行和列分别与MCU的采集输入通道直接相连,当手指触摸到电容屏的表面玻璃层时,会引起某一行或列的ITO 块的对地电容(如图4)值变大,从而通过电容采样以及特定的算法确定电容值发生一定变化的点(触摸点)的位置(X,Y),最后将触摸点的位置上传给主处理器实现系统操作功能。

目前Silicon Labs 的C8051F7XX触摸屏功能主要是单点触摸,但通过软件算法可以实现两点的手势识别,比如缩放、旋转等,同时还能实现对水滴识别以及湿的手指触摸正常划线功能。

而触摸按键的电容采样原理一样,只是每个采集输入通道连接一个触摸按键,MCU可以直接确定某个按键被触摸然后进行相应功能的实现,算法处理相对简单。

图3图4三、Silicon Labs触摸系列MCU的优势及特点1.高信噪比电容传感器模块是先通过释放外部电容的电量,然后再计算出其充电速度来确定变化的电容值的。

所以在每次的测量之前必须彻底地释放掉电容遗留的电量才能保证更准确的测量。

外部电容的放电是否彻底直接影响到抗噪性能,一般的MCU都是通过一个电阻接地来放电的,而Silicon Labs的MCU是在每一位的转换之前进行两级的电容重置放电:首先通过连接一个小阻值的电阻接地进行第一级的放电,释放了绝大部分的电容残余电量,然后转向第二级的重置释放,与一个高阻值的电阻串联接地,彻底消除可能由于第一级重置释放结束时产生的噪声能量。

通过两级的电容重置释放可以充分地消除环境噪声的影响,从而大大提高转换的信噪比。

传统的信噪比计算方法是手指触摸时测量的平均电容值AvgA与空闲时所测量的电容值的差值AvgI,然后与空闲时噪声引起的电容的峰值NoiseI的比值:目前业界所能达到的信噪比一般只做到80:1,而Silicon Labs 的触摸系列MCU的信噪比则可达到99.7:1(如图5所示),高的信噪比保证更大程度的减少误操作,同时灵敏度也大大提高。

图52.高速度Silicon Labs MCU采用的是3级流水线的指令结构,70%的指令执行只需1或2个系统时钟周期,CPU的速度可以达到25MIPS,每个通道的转换最快只需40us,如果是27个通道,扫描一遍也只需1.08ms,高效的转换速率,可以提高系统的工作效率,同时让使用者体验速度的效果。

3.I/O配置灵活Silicon Labs的MCU的I/O口可以根据设计人员的需要通过软件任意配置,不像其他的MCU的某些功能I/O已经被固定,从而在LAYOUT时出现许多交错的线路而给设计带来麻烦,而且C8051F700最多可有38个电容转换输入通道,丰富的通道输入为电容触摸应用的设计带来更多的方便,兼容性更强。

四、Silicon Labs电容触摸系列MCU与其他竞争对手的性能对比C8051F7xx与C8051F8xx的电容触摸感应工作原理是一样的,只是C8051F8xx的输入通道相对少一些,最多只有16个通道,所以比较适合对输入通道要求更为灵活的触摸按键的应用,而C8051F7xx的输入通道最多可达38个,应用更为广泛,既可以应用电容触摸屏又支持电容触摸按键的应用。

在现在的消费类电子产品中,可以应用于手机、洗衣机、机顶盒以及办公产品等等。

同时在也可广泛应用于如触控面板、恒温箱、安全系统、自动提款机等工业领域。

针对C8051F7xx与C8051F8xx系列产品及应用,Silicon Labs授权代理商世强电讯可以提供相应DEMO板以及配套完整可行的软件、资料和技术支持。

电阻触摸屏的应用与工作原理解析1 、触摸屏的基本原理典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,如图1所示:两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。

阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。

隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。

电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO的1000倍。

触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络,如图2所示。

当某一层电极加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。

如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点处的电压,从而知道接触点处的坐标。

比如,在顶层的电极(X+,X-)上加上电压,则在顶层导体层上形成电压梯度,当有外力使得上下两层在某一点接触,在底层就可以测得接触点处的电压,再根据该电压与电极(X+)之间的距离关系,知道该处的X 坐标。

然后,将电压切换到底层电极(Y+,Y-)上,并在顶层测量接触点处的电压,从而知道Y坐标。

2 、触摸屏的控制实现现在很多PDA应用中,将触摸屏作为一个输入设备,对触摸屏的控制也有专门的芯片。

很显然,触摸屏的控制芯片要完成两件事情:其一,是完成电极电压的切换;其二,是采集接触点处的电压值(即A/D)。

本文以BB (Burr-Brown)公司生产的芯片ADS7843为例,介绍触摸屏控制的实现。

2.1 ADS7843的基本特性与典型应用ADS7843是一个内置12位模数转换、低导通电阻模拟开关的串行接口芯片。

供电电压2.7~5 V,参考电压VREF为1 V~+VCC,转换电压的输入范围为0~ VREF,最高转换速率为125 kHz。

ADS7843的引脚配置如图3所示。

表1为引脚功能说明,图4为典型应用。

2.2 ADS7843的内部结构及参考电压模式选择ADS7843之所以能实现对触摸屏的控制,是因为其内部结构很容易实现电极电压的切换,并能进行快速A/D转换。

图5所示为其内部结构,A2~A0和SER/为控制寄存器中的控制位,用来进行开关切换和参考电压的选择。

ADS7843支持两种参考电压输入模式:一种是参考电压固定为VREF,另一种采取差动模式,参考电压来自驱动电极。

这两种模式分别如图6(a)、(b)所示。

采用图6(b)的差动模式可以消除开关导通压降带来的影响。

表2和表3为两种参考电压输入模式所对应的内部开关状况。

2.3 ADS7843的控制字及数据传输格式ADS7843的控制字如表4所列,其中S为数据传输起始标志位,该位必为"1"。

A2~A0进行通道选择(见表2和3)。

MODE用来选择A/D转换的精度,"1"选择8位,"0"选择12位。

SER/选择参考电压的输入模式(见表2和3)。

PD1、PD0选择省电模式:"00"省电模式允许,在两次A/D转换之间掉电,且中断允许;"01"同"00",只是不允许中断;"10"保留;"11"禁止省电模式。

为了完成一次电极电压切换和A/D转换,需要先通过串口往ADS7843发送控制字,转换完成后再通过串口读出电压转换值。

标准的一次转换需要24个时钟周期,如图7所示。

由于串口支持双向同时进行传送,并且在一次读数与下一次发控制字之间可以重叠,所以转换速率可以提高到每次16个时钟周期,如图8所示。

如果条件允许,CPU可以产生15个CLK的话(比如FPGAs和ASICs),转换速率还可以提高到每次15个时钟周期,如图9所示。

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