智能手机复杂触摸屏接口设计
应用处理器通过串行接口设置MAX IIZ CPLD驱动传感器S1列和SRC信号,读取来自AD7142 CDC的14个电容值。然后,应用处理器通知MAX IIZ CPLD将SRC移至下一垂直走线,进行另一次14个电容测量,不断重复,直至应用处理器获得了触摸传感器2D区域内所有244个(14x16)电容测量值。使用I2C总线,采集所有数据的时间大约为375 ms,而使用SPI总线的时间为300ms.(降低CDC采样分辨率可以减少采样周期)。然后,应用处理器处理原始数据,确定用户意图。
降低功耗,节省时间,减少处理
MAX IIZ CPLD和AD7142 CDC触摸屏解码参考设计的功效非常高,正常全速工作和正常分辨率下一般只需要1.5mA电流。它还支持三种其它功效级别。在第一低功耗级中,应用处理器降低采样率,只采集一部分水平和垂直走线,或者使用精确的AD7142 CDC来确定走线之间的触摸点。在更低的功耗级中,需要用户触摸屏幕中心来唤醒器件,这要求应用处理器只采样一条水平走线和一条垂直走线。
最低功耗级可以将应用处理器和AD7142 CDC置于关断模式。采用外部32kHz时钟以及每秒一次的采样率,典型的MAX IIZ CPLD待机电流只有50μA.当MAX IIZ CPLD的高功效电容探测系统监测到屏幕被触摸时,它通过中断信号唤醒处理器。处理器被唤醒后,系统以更高的精度来读取触摸位置。
本文小结
单点触摸屏和面板不再是实现电子系统接口的最新手段,而被认为是必备功能。单点触摸屏方案已经广泛应用,因此为使产品得到消费者的青睐,需要采用两点或者多点触摸屏。现在应用的多触点解决方案还不多,Altera MAX IIZ CPLD利用现有元件实现了灵活的多触点用户接口。
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