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    基于F28027的手寫(xiě)繪圖板的設(shè)計(jì)

    2015-09-14 09:42:17許志坤陳建國(guó)
    物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2015年8期

    許志坤 陳建國(guó)

    摘 要:本設(shè)計(jì)的主控芯片為F28027,設(shè)計(jì)包括采樣電路、二級(jí)放大電路、精密恒流源電路、液晶顯示電路等實(shí)現(xiàn)手寫(xiě)繪圖輸入功能。設(shè)計(jì)時(shí)通過(guò)表筆接觸覆銅板完成信號(hào)采集,然后將采集得到的微小信號(hào)經(jīng)放大電路放大后輸入單片機(jī)的A/D采樣端,并由片內(nèi)的12位A/D模塊對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,再由單片機(jī)算法經(jīng)TableCurve 3D軟件數(shù)據(jù)擬合計(jì)算出表筆在覆銅板上的坐標(biāo)并最終在LCD12864顯示屏上顯示,最后由表筆坐標(biāo)實(shí)現(xiàn)筆跡跟蹤,從而實(shí)現(xiàn)手寫(xiě)繪圖的功能。

    關(guān)鍵詞:F28027單片機(jī);手寫(xiě)繪圖;OPA2227;微小信號(hào)檢測(cè)

    中圖分類號(hào):TM50 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-1302(2015)08-00-03

    0 引 言

    隨著科技的發(fā)展,越來(lái)越多的場(chǎng)合需要手寫(xiě)繪圖的可視化控制與展示,目前使用較多的手寫(xiě)板分為電阻式壓力板、電磁式感應(yīng)板和近期發(fā)展的電容式觸控扳[1,2],但這三者的弊端在于需要額外的手寫(xiě)設(shè)備,不能有效的利用各種設(shè)備的金屬殼體作為輸入識(shí)別設(shè)備。

    本文介紹了一種基于F28027主控芯片的手寫(xiě)繪圖板的設(shè)計(jì),該設(shè)計(jì)的核心在于微小信號(hào)的檢測(cè)與處理以及相關(guān)軟件算法的設(shè)計(jì),經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證,該系統(tǒng)精度高,能耗低,能有效利用各種設(shè)備的金屬殼體作為手寫(xiě)信號(hào)識(shí)別區(qū),能廣泛應(yīng)用于各種有繪圖顯示需求的導(dǎo)電金屬表面,未來(lái)應(yīng)用前景廣闊。

    1 總體思路

    本設(shè)計(jì)采用一塊規(guī)格為10 cm×8 cm的單面覆銅板制作成手寫(xiě)繪圖板,通過(guò)高精度恒流源對(duì)覆銅板施加恒定的電流,可在覆銅板上形成穩(wěn)定的微小壓降,覆銅板四角均連接恒流源一端,等勢(shì)線分布較為平均,可以有效地減小采集誤差。由單片機(jī)控制繼電器切換覆銅板上電場(chǎng)線的橫縱走向,即可得到表筆觸點(diǎn)的橫向和縱向電壓降,并經(jīng)過(guò)高精度運(yùn)放OPA2227放大后,通過(guò)F28027單片機(jī)的內(nèi)置A/D模塊可對(duì)它進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換采集,采集到的數(shù)據(jù)由TableCurve 3D軟件擬合得出表筆坐標(biāo)與電壓的擬合曲線,再經(jīng)過(guò)軟件算法可計(jì)算出表筆在覆銅板上的位置并在LCD12864屏幕上顯示出來(lái)。

    本設(shè)計(jì)主要由信號(hào)采集模塊、信號(hào)處理模塊、繪圖顯示模塊和電源模塊組成,設(shè)計(jì)原理框圖如圖1所示。

    2 硬件設(shè)計(jì)

    2.1 信號(hào)采集

    本設(shè)計(jì)前期應(yīng)進(jìn)行預(yù)實(shí)驗(yàn)分析,分別給覆銅板加上橫向和縱向電流源,使用GW Instek GDM-8246高精度數(shù)字萬(wàn)用表對(duì)覆銅板上的點(diǎn)進(jìn)行多次測(cè)量并記錄數(shù)據(jù),依據(jù)測(cè)取的電壓值畫(huà)出等勢(shì)線,經(jīng)過(guò)分析可得出圖2所示的施加橫縱電流源下覆銅板上的大致等電勢(shì)線。

    根據(jù)以上分析,信號(hào)采集電路如圖3所示,對(duì)角分別接電流源正負(fù)端,A點(diǎn)和B點(diǎn)接繼電器定端,通過(guò)單片機(jī)輸出信號(hào)控制繼電器動(dòng)作,切換A、B點(diǎn)與恒流源正負(fù)端的連接,實(shí)現(xiàn)覆銅板上施加的恒流源電流橫向和縱向的切換,使得表筆接觸覆銅板上的某點(diǎn)時(shí)能采集到該點(diǎn)的橫縱不同的電壓值。利用脈沖大電流法測(cè)量微小電阻,電流的大小和脈寬應(yīng)根據(jù)電阻的阻值大小和放大器的性能決定[3]。由于覆銅板電阻值過(guò)小,表面沾污、氧化等因素易造成測(cè)量誤差加大,因此本設(shè)計(jì)在覆銅板的四角均加了小電阻作為負(fù)載,減少測(cè)量誤差,表筆接運(yùn)放輸入正,固定負(fù)接運(yùn)放輸入負(fù)。此外,由于電阻的阻值增加與溫度的變化呈線性關(guān)系,而電阻溫度的變化又與通過(guò)電阻的電流及時(shí)間有關(guān),要使大電流通過(guò)電阻且使阻值的變化很小,就應(yīng)使用脈沖大電流[4,5]。本設(shè)計(jì)通過(guò)單片機(jī)嚴(yán)格控制繼電器接通和關(guān)斷的時(shí)間,使得電流為脈沖形式施加到覆銅板上,既避免了電阻的負(fù)載效應(yīng),又能使數(shù)據(jù)測(cè)取方便,同時(shí)還能有效降低系統(tǒng)的整體功耗。

    2.2 信號(hào)處理

    由信號(hào)采集電路可以測(cè)得覆銅板上的電壓值在毫伏級(jí)別,由于系統(tǒng)要求及單片機(jī)A/D量程限制,不能直接進(jìn)行A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換,故需要通過(guò)放大電路對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行放大,考慮單級(jí)放大的放大倍數(shù)過(guò)高易產(chǎn)生較大的誤差,現(xiàn)采用二級(jí)放大電路,第一級(jí)為雙端輸入單端輸出的差分放大電路,第二級(jí)為同相比例放大電路,使得經(jīng)二級(jí)放大電路得到的電壓動(dòng)態(tài)范圍在單片機(jī)的A/D量程以內(nèi)[6],實(shí)際電路中采用精密電位器調(diào)節(jié)放大倍數(shù),具體電路如圖4所示。因?yàn)閷?duì)微小信號(hào)的放大對(duì)運(yùn)放要求很高,若運(yùn)放性能不夠,輸入端的微小信號(hào)可能在放大后就淹沒(méi)在產(chǎn)生的噪聲里,給后續(xù)A/D轉(zhuǎn)換帶來(lái)麻煩。本設(shè)計(jì)采用TI公司出品的OPA2227高精度雙路運(yùn)放,具有零點(diǎn)漂移小、噪聲低、功耗低及抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),在放大電路中的增益精度和線性度都很不錯(cuò)。

    A/D轉(zhuǎn)換器的精度由其位數(shù)所決定,分辨率越高,A/D轉(zhuǎn)換器的抗噪聲能力越強(qiáng)[7]。本設(shè)計(jì)采用的是F28027單片機(jī)片內(nèi)自帶的A/D模塊,48腳封裝的F28027單片機(jī)擁有13通道、12位低功耗、高精度的A/D轉(zhuǎn)換模塊,最大分辨率為0.8mV,基本滿足本設(shè)計(jì)的需要[8]。

    3 軟件設(shè)計(jì)

    3.1 主程序流程圖

    本設(shè)計(jì)的主程序流程圖如圖5所示。

    3.2 坐標(biāo)算法設(shè)計(jì)

    算法中常常需要確定一個(gè)變量依存于另一個(gè)或更多的變量的關(guān)系,即函數(shù)。但實(shí)際上確定函數(shù)的形式往往沒(méi)有先驗(yàn)的依據(jù),只能在收集的實(shí)際數(shù)據(jù)中選擇一個(gè)最能擬合有關(guān)數(shù)據(jù)的函數(shù)形式[9],又由于測(cè)取的數(shù)據(jù)量有限,單純建立數(shù)據(jù)庫(kù)造成的測(cè)量誤差偏大,故本設(shè)計(jì)采用TableCurve 3D軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合。TableCurve 3D是自動(dòng)三維曲線擬合與經(jīng)驗(yàn)公式查找軟件,它能分析三維數(shù)據(jù)并自動(dòng)進(jìn)行曲面擬合,將測(cè)取的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為擬合曲線與經(jīng)驗(yàn)公式,軟件內(nèi)部擁有453,697,387個(gè)方程式,只要導(dǎo)入實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),該軟件便能從數(shù)以萬(wàn)計(jì)的方程式中找到一個(gè)最接近3D數(shù)據(jù)的方程來(lái)擬合曲線。設(shè)計(jì)的具體過(guò)程為先在覆銅板上標(biāo)上5 mm精度的坐標(biāo)線,進(jìn)行逐點(diǎn)測(cè)值,由單片機(jī)控制繼電器切換覆銅板上所加的橫縱電流源,即可測(cè)取表筆所觸點(diǎn)的X、Y坐標(biāo)關(guān)于橫向、縱向兩個(gè)恒流源作用下的兩個(gè)不同電壓值的關(guān)系,把測(cè)取的數(shù)據(jù)記錄在Excel表格里,再把表格導(dǎo)入到TableCurve 3D內(nèi)進(jìn)行擬合,圖6為軟件擬合界面。

    此外,在多次測(cè)量過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn),由于頻繁通電和通電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致的覆銅板電阻變化會(huì)帶來(lái)一定的干擾,因此我們?cè)诔绦蛑屑尤肓酥兄灯骄鶠V波算法來(lái)抑制其造成的數(shù)據(jù)干擾。先連續(xù)采集N個(gè)數(shù)據(jù),去掉數(shù)據(jù)的一個(gè)最大值和一個(gè)最小值,再計(jì)算剩下的N-2個(gè)數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值[10]。在硬件濾波的基礎(chǔ)上加上軟件濾波,能夠有效降低偶然誤差帶來(lái)的影響,使得結(jié)合擬合方程計(jì)算出的坐標(biāo)值更加精確。

    3.3 繪圖算法設(shè)計(jì)

    通過(guò)前期實(shí)驗(yàn)采樣和使用TableCurve 3D軟件擬合方程得到了點(diǎn)的坐標(biāo)與電壓值的對(duì)應(yīng)關(guān)系,只要表筆接觸覆銅板的某一點(diǎn)時(shí),程序就能依據(jù)測(cè)取的橫縱不同電壓值計(jì)算出此點(diǎn)的坐標(biāo),而繪圖功能的基礎(chǔ)就是點(diǎn)的坐標(biāo)值。眾所周知,兩點(diǎn)確定一條直線,數(shù)學(xué)中的直線方程有點(diǎn)斜式,截距式,兩點(diǎn)式等等,用其中任意一個(gè)公式我們都能得到一個(gè)正確的直線方程。在繪圖算法的設(shè)計(jì)中,通過(guò)相等時(shí)間間隔確定點(diǎn)的坐標(biāo)再通過(guò)算法繪制經(jīng)過(guò)每一個(gè)坐標(biāo)的曲線來(lái)達(dá)到跟蹤表筆軌跡繪圖的目的。

    算法具體如下,首先通過(guò)設(shè)置采樣間隔時(shí)間,獲得每條線段的起點(diǎn)和終點(diǎn)坐標(biāo),設(shè)起點(diǎn)坐標(biāo)為(X1,Y1),終點(diǎn)坐標(biāo)為(X2,Y2),由此可以獲得兩點(diǎn)間的一條直線方程,然后比較X2-X1與 Y2-Y1的大小,若X2-X1> Y2-Y1則通過(guò) X1+1,X1+2…X1+n 來(lái)確定對(duì)應(yīng)Y的坐標(biāo), 直到X1+n=Y 為止,同理如果X2-X1

    4 結(jié) 語(yǔ)

    現(xiàn)場(chǎng)演示效果如圖7所示,依據(jù)本設(shè)計(jì),基本能達(dá)到在10 cm×8 cm的普通覆銅板上確定坐標(biāo),精度在2 mm誤差以內(nèi),并且能夠跟蹤表筆運(yùn)行軌跡達(dá)到簡(jiǎn)單圖形的繪制,運(yùn)行功耗很低。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的研究及實(shí)驗(yàn)表明,該系統(tǒng)對(duì)普通金屬表面的坐標(biāo)測(cè)定及手寫(xiě)繪圖等方面有一定的實(shí)用價(jià)值。

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