CN216901858U - 一种pos机的电阻式触摸屏驱动电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种POS机的电阻式触摸屏驱动电路,包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6,第一电阻R1的一端与Y+极引线电连接,第一电阻R1的另一端与控制器的模数转换TP_ADX端口电连接,第二电阻R2的一端与Y+极引线电连接,第二电阻R2的另一端与控制器的TP_Y+端口电连接,第三电阻R3的一端与X+极引线电连接,第三电阻R3的另一端与控制器的TP_X+端口电连接,第四电阻R4的一端与X‑极引线电连接,第四电阻R4的另一端与控制器的TP_X‑端口电连接,第五电阻R5的一端与X+极引线电连接,第五电阻R5的另一端与控制器的模数转换TP_ADY端口电连接,第六电阻R6的一端与Y‑极引线电连接,第六电阻R6的另一端与控制器的TP_Y‑端口电连接。
Description
技术领域
本实用新型涉及可移动支付设备技术领域,尤其涉及一种POS机的电阻式触摸屏驱动电路。
背景技术
随着金融行业的移动支付领域不断的技术革新,电子签名功能在POS机上应用已经越来越广泛。与此同时,市场上新型POS机提供多元化、多渠道、多媒介的交互方式,其更加小型化、更低价格越来越得到市场的认可。
当前电子签名POS机普遍采用电阻式触摸屏,其驱动部分流行采用驱动芯片或者三极管等控制方式,此方案需要额外使用芯片或者三极管,这种设计会使得整个产品需要更复杂的控制电路和更多PCB面积,不利于设备成本减低以及小型化。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术之缺陷,提供了一种POS机的电阻式触摸屏驱动电路,以达到设备成本减低以及小型化的目的,本实用新型至少解决了现有技术中的部分问题。
本实用新型是这样实现的:
本实用新型提供一种POS机的电阻式触摸屏驱动电路,包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6,所述第一电阻R1的一端与电阻式触摸屏Y层的Y+极引线电连接,所述第一电阻R1的另一端与控制器的模数转换TP_ADX端口电连接,所述第二电阻R2的一端与电阻式触摸屏Y层的Y+极引线电连接,所述第二电阻R2的另一端与控制器的TP_Y+端口电连接,所述第三电阻R3的一端与电阻式触摸屏X层的X+极引线电连接,所述第三电阻R3的另一端与控制器的TP_X+端口电连接,所述第四电阻R4的一端与电阻式触摸屏X层的X-极引线电连接,所述第四电阻R4的另一端与控制器的TP_X-端口电连接,所述第五电阻R5的一端与电阻式触摸屏X层的X+极引线电连接,所述第五电阻R5的另一端与控制器的模数转换TP_ADY端口电连接,所述第六电阻R6的一端与电阻式触摸屏Y层的Y-极引线电连接,所述第六电阻R6的另一端与控制器的TP_Y-端口电连接。
进一步地,所述控制器的模数转换TP_ADX端口与所述控制器的TP_Y+端口采用控制器的同一端口。
进一步地,所述控制器的模数转换TP_ADY端口与所述控制器的TP_X+端口采用控制器的同一端口。
进一步地,所述电阻式触摸屏为四线电阻式触摸屏。
本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型在不影响电子签名体验前提下,提供了一种POS机的电阻式触摸屏驱动电路,采用控制器直连触摸屏的方式,驱动电路仅使用几个电阻,实现了设备成本减低以及小型化的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为常用电阻式触摸屏示意图;
图2为常用电阻式触摸屏等效示意图;
图3为常用电阻式触摸屏等效电路示意图;
图4为本实用新型现驱动电路之一示意图;
图5为本实用新型现驱动电路之二示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-图5,本实用新型实施例提供一种POS机的电阻式触摸屏驱动电路,包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6,所述第一电阻R1的一端与电阻式触摸屏Y层的Y+极引线电连接,所述电阻式触摸屏为四线电阻式触摸屏,所述第一电阻R1的另一端与控制器的模数转换TP_ADX端口电连接,读取TP_ADX模数装换值,得到X轴坐标,所述第二电阻R2的一端与电阻式触摸屏Y层的Y+极引线电连接,所述第二电阻R2的另一端与控制器的TP_Y+端口电连接,所述第三电阻R3的一端与电阻式触摸屏X层的X+极引线电连接,所述第三电阻R3的另一端与控制器的TP_X+端口电连接,所述第四电阻R4的一端与电阻式触摸屏X层的X-极引线电连接,所述第四电阻R4的另一端与控制器的TP_X-端口电连接,所述第五电阻R5的一端与电阻式触摸屏X层的X+极引线电连接,所述第五电阻R5的另一端与控制器的模数转换TP_ADY端口电连接,读取TP_ADY模数装换值,得到Y轴坐标,所述第六电阻R6的一端与电阻式触摸屏Y层的Y-极引线电连接,所述第六电阻R6的另一端与控制器的TP_Y-端口电连接。
本实用新型选用一款目前主流的控制器和四线电阻式触摸屏,控制器需至少具备4个GPIO通用输入输出IO口以及2通道ADC模数转换功能,TP_X+、TP_X-、TP_Y+、TP_Y-为控制器的通用输入输出IO口,TP_ADX、TP_ADY为控制器的模数转换端口。本实用新型电路仅采用6个电阻进行驱动,如图4所示。
此驱动电路非常简洁,仅使用6个电阻,控制器ADC与GPIO具备复用功能时可简化为4个电阻,如图5所示,如此相比于传统使用芯片或者信号管的电路,极大简化了电路,优化了成本。图4电路中的控制器可采用现有的国芯CUNI360系列芯片。图5电路中的控制器可采用现有的兆讯MH1902系列芯片。
如图5,所述控制器的模数转换TP_ADX端口与所述控制器的TP_Y+端口采用控制器的同一端口,适用于控制器MCU具备ADC以及GPIO复用功能时使用。所述控制器的模数转换TP_ADY端口与所述控制器的TP_X+端口采用控制器的同一端口,适用于控制器MCU具备ADC以及GPIO复用功能时使用。
本实用新型提出一种简易的POS机的电阻式触摸屏驱动电路,以减少电路器件,从而降低电路成本。POS机电子签名物理部分包括三个部分:控制器、驱动电路、电阻式触摸屏。控制器和电阻式触摸屏均为外购,电路上降低成本的部分只有驱动电路位置。
本实用新型在不影响电子签名体验前提下,提出了一种驱动电路,该方法采用控制器直连触摸屏的方式,仅使用几个电阻,减少了电路成本。
图1所示为常用电阻式触摸屏结构,图1示有:下层透明导体1(bottom sidetransparent conductor)、上层透明导体2(top side transparent conductor)、导电条3(Conductive bars)、玻璃4(Glass),在玻璃4或者丙烯酸基板上覆盖有两层透平、均匀导电的ITO导电层,分别作为X电极和Y电极它们之间均匀排列的透明格点分开绝缘,其中上层的ITO导电层(上层透明导体2)与玻璃基板附着,下层的ITO导电层(下层透明导体1)附着在PET塑料薄膜上,X电极与Y电极正负端由“导电条”(图中黑色)分别从两端引出,X电极与Y电极导电条位置相互垂直。
引出端X+、X-、Y+、Y-一共4条线。
图2、图3所示电阻式触摸屏等效电路,图2示有ITO导电涂料5(ITO conductivecoating)、聚酯薄膜6(PET film)、基底7(Substrat)、两个ITO导电层间因物体触碰而发生接触8(Touch creates contact between ITO layers)、间隔9(Spacer)、间隔点10(Spacerdot),当有物体接触触摸屏表面并施加一定压力时,上层ITO导电层发生形变与下层ITO导电层发生接触。对触摸屏施加压力,然后通过现有的软件换算即可得到X、Y坐标,从而实现电子签名功能。
图4所示本实用新型现驱动电路之一,使用GPIO和6个电阻驱动触摸屏,该驱动电路的使用方法:
步骤001控制器MCU启动触摸屏控制程序。
步骤002控制器MCU将GPIO TP_X+设置为高电平输出,GPIO TP_X-设置为低电平输出,ADC(TP_ADX、TP_ADY)设置为高阻态输入模式,GPIO TP-Y+/GPIO TP_Y-为高阻态输入模式,读取TP_ADX模数装换值,得到X轴坐标。
步骤003控制器将GPIO TP_Y+设置为高电平输出,GPIO TP_Y-设置为低电平输出,ADC(TP_ADX、TP_ADY)设置为高阻态输入模式,GPIO TP_X+/GPIO TP_X-为高阻态输入模式,读取TP_ADY模数装换值,得到Y轴坐标。
步骤004根据X坐标和Y坐标,即可得到落笔点在触摸屏中的相对位置,完成触摸屏驱动。
本实用新型不涉及程序改进,仅采用现有技术对控制器端口进行设置。
图5所示本实用新型现驱动电路之二,此电路做了进一步简化,适用于MCU具备ADC以及GPIO复用功能时使用,简化后驱动电路使用GPIO和4个电阻。
步骤001控制器将引脚TP_X+/ADY设置为GPIO模式并设置为高电平输出,GPIO TP_X-设置为低电平输出,GPIO TP-Y+/ADX为数模转换功能并设置高阻态输入模式,TP_Y-设置为高阻模式,读取GPIO TP-Y+/ADX模数装换值,得到X轴坐标。
步骤002控制器将引脚TP_Y+/ADX设置为GPIO模式并设置为高电平输出,GPIO TP_Y-设置为低电平输出,GPIO TP-X+/ADY为数模转换功能并设置高阻态输入模式,TP_X-设置为高阻模式,读取GPIO TP-X+/ADY模数装换值,得到Y轴坐标。
步骤003根据X坐标和Y坐标,即可得到落笔点在触摸屏中的相对位置,完成触摸屏驱动。
本实用新型不涉及程序改进,仅采用现有技术对控制器端口进行设置。
本说明书未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种POS机的电阻式触摸屏驱动电路,其特征在于:包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6,所述第一电阻R1的一端与电阻式触摸屏Y层的Y+极引线电连接,所述第一电阻R1的另一端与控制器的模数转换TP_ADX端口电连接,所述第二电阻R2的一端与电阻式触摸屏Y层的Y+极引线电连接,所述第二电阻R2的另一端与控制器的TP_Y+端口电连接,所述第三电阻R3的一端与电阻式触摸屏X层的X+极引线电连接,所述第三电阻R3的另一端与控制器的TP_X+端口电连接,所述第四电阻R4的一端与电阻式触摸屏X层的X-极引线电连接,所述第四电阻R4的另一端与控制器的TP_X-端口电连接,所述第五电阻R5的一端与电阻式触摸屏X层的X+极引线电连接,所述第五电阻R5的另一端与控制器的模数转换TP_ADY端口电连接,所述第六电阻R6的一端与电阻式触摸屏Y层的Y-极引线电连接,所述第六电阻R6的另一端与控制器的TP_Y-端口电连接。
2.如权利要求1所述的POS机的电阻式触摸屏驱动电路,其特征在于:所述控制器的模数转换TP_ADX端口与所述控制器的TP_Y+端口采用控制器的同一端口。
3.如权利要求1所述的POS机的电阻式触摸屏驱动电路,其特征在于:所述控制器的模数转换TP_ADY端口与所述控制器的TP_X+端口采用控制器的同一端口。
4.如权利要求1所述的POS机的电阻式触摸屏驱动电路,其特征在于:所述电阻式触摸屏为四线电阻式触摸屏。
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