触摸中的乐趣(精选15篇)
触摸中的乐趣 篇1
从小我就喜欢历史,喜欢跟着爸爸妈妈游览各地名胜古迹,学到了很多书本上没有的知识。今年,就在家门口的河北省博物馆,我参观了古中山国出土的精美文物,一下子就被古中山国迷住了。原来自己的家乡,竟然有这么厚重而精彩的历史。
“燕+赵”,构成了“河北”的代称,燕与赵之间还存在一个游牧民族建立的山地国,那就是中山国,被称为河北的“第三张面孔”,也就是现在的灵寿县。这个“方百五里”的小国,一点都没有妄自菲薄,而是处处宣告着自己的与众不同:从“锥子脸”的格局,到“山”形青铜器的LOGO,从高调奢华有内涵的镶金带钩,到雕金镶银的华丽座驾,无不向世人彰显着古中山国的强大国力和游牧民族的独特个性。不过,我还是最喜欢他的酒文化,因为有一件古中山国盛酒的器具吸引了我。
这是一件高63厘米的盛酒的工具――它同时也是一件礼器,450个铭文,大大炫耀了中山国的骄人战绩。这件铜酒壶棱角分明,壶盖上有四个镂空云形钮,腹部各有一个兽面衔环铺首,壶身四角各铸有一条神采飞扬的蛟龙。
最重要的是,它描述了中山国的创业史,并提到了自己的祖辈庙号“皇祖文武,桓祖成考”――中山国的家谱世系,竟然由一个酒壶完成了补缺!原来,酒壶不仅仅是用来盛酒的,还可以有这么多的文化内涵,这简直太奇妙了!
更奇妙的是,当这尊扁铜酒壶被打开时,居然还可以闻到酒香。经过酿酒权威机构测验认定,这种酒是古老的`粮食酿造酒,也是发现最早的古代酒的实物。因为岁月太过久远,酒精度已经微乎其微,但因为溶解了铜元素,酒液已经碧绿如翡翠。我在想,是多么成熟的酿酒工艺才能让一壶酒能够历经20xx多年还这么醇香迷人?看来,古中山国真的挺了不起。
关于中山酒,《战国策・魏二》也有提到:“昔者帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之,遂疏远仪狄,绝旨酒,曰:‘后世必有以酒亡其国者’。”刚开始我不太懂这段话的意思,后来妈妈告诉我,这个故事借大禹的口警示后人:过度饮酒会因为纵酒而亡国的,商纣王就曾“以酒为池”,而中山国的灭亡,也跟他的君王纵酒作乐有很大关系。
小小一壶酒,竟然有这么多的文化内涵和做人的道理在里面;一个小小的古中山国,他的兴盛和灭亡,同样也能教会我们许多。看来,“读万卷书,行万里路”真的会让我们受益匪浅啊!
触摸中的乐趣 篇2
1 触摸屏的原理及分类
触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面, 用于检测用户触摸位置, 接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息, 并将它转换成触点坐标, 再送给CPU, 它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
触摸屏目前主要有以下几种类型, 它们分别是:电阻式、电容式、表面声波式、红外式, 以及弯曲波式、有源数字转换器式和光学成像式。以上几种类型可以分为两类, 一类需要ITO, 比如前3种触摸屏, 另一类的结构中不需要ITO, 比如后几种屏。
2 触摸屏在农业信息中的应用
在过去很长一段时间里, 电脑作为高技术产品, 已经得到很大的普及, 但也有很大部分的人不知如何发挥其效能。触摸屏的出现改变了这种现状, 利用触摸屏, 我们只要用手指轻轻地碰一下计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机的操作, 从而使人机交互更为直截了当, 极大方便了那些不懂电脑操作的用户。
现如今在信息技术飞速发展的推动下, 针对电视、广播、杂志媒介在传播农业信息中存在的种种弊端, 急需一种能够方便有效地教育农民, 帮助农民诊断问题、解决问题的系统。我国在利用触摸屏传播农业信息方面已经做了大量的工作, 在很多省市已经得到运用, 并也取得了相当可观的成效。
广东省中山市作为省首批农村信息直通车工程项目试点市之一, 在全市镇区和行政村推行农村信息直通车工程, 先后开展了触摸屏上网、远程教育、农讯通等工程, 建立全方位农村科技信息直通车服务, 改变了农民获取农业技术信息难、市场信息不灵的局面。
新疆兴农网采用触摸屏计算机及LED显示技术, 将网站的系统软件和数据库装在客户端的触摸屏计算机上, 网站主机自动定时通过MODEM拨叫客户端的触摸屏计算机, 主动发送兴农网的新数据, 及时更新客户端的触摸屏计算机的数据库, 做到了客户端的触摸屏计算机和LED大屏幕无人执守、免维护, 乡镇无需运转费, 受到政府领导和农民的称赞。
由四川农业大学、中国电信犍为公司共同合作, 犍为县建成了农业专家信息服务系统, 以触摸屏终端展示, 农民需要时可直接在触摸屏上查询, 同时农民有个性化需求可用电话向专家提出, 专家在远程将解决方案在触摸屏终端显示, 实现适时个性化服务。
黑龙江省针对部分地方信息技术开发与农民实际运用脱节问题, 提出了把触摸屏、Wi Fi、网站技术有机结合在一起, 建立触摸式农技信息无线网络传递平台的解决方案。基站硬件接口部分采用触摸屏, 在设计上简单易用, 只要认识字, 就可以操作。
南京联创科技集团股份有限公司设计的农业物联网技术, 使用者只要点击触摸屏, 新鲜的蔬菜、瓜果、鱼肉次日就能送上门, 还能查询到该食品种植、采摘、宰杀、运输时间等信息;除了能采购之外, 该技术还能教你做菜。
3 触摸屏在农业生产中的应用
触摸屏电脑采用了一种按人脑的联想思维方式存储, 管理多媒体信息的技术, 比传统的键盘, 鼠标输入方式更自由、更灵活, 其坚固耐用, 节省空间, 反应速度快, 操作方便, 易于交流, 因此, 利用触摸屏, 在农业生产中, 可实现农业现代化的控制, 使系统和设备更加友好和简捷, 并能够在一些设施设备中时时观测系统数据, 及时控制通信设备, 让操作简单、方便、可靠, 因此触摸屏将在农业生产中发挥很大的作用。
为了使农业经济提高资源利用率, 就必须应用智能化高新技术。浙江大学设计的自动喷灌控制器, 所有的操作都通过触摸屏进行, 设备可按照作物不同需求和不同生长环境任意设定周期, 由控制器控制液压泵按照设定时间周期自动运行, 均匀微量地喷洒到需要灌溉的地方, 从而大大减少人力物力, 实现农作物生长无人值守。天津市工业自动化仪表研究所设计的灌溉系统, 运用触摸屏方便地设定灌溉施肥方案、直观地了解灌溉施肥过程和监控信号的动态变化, 及时进行故障判断等, 对于来自现场的流量计、p H值、EC、水势、水泵状态等信号, 可在屏幕上通过数值或动画方式来动态显示现场的实时变化情况。国家农业信息化工程技术研究中心设计的大田灌溉系统, 将触摸屏与农用仪器设备有机结合, 采用嵌入式图形中间件Mini GUI构建的多窗口图形用户界面, 达到灌溉过程中信息的远程传输, 符合实时测控的要求, 测试结果表明此系统对于降低操作难度, 减少培训维护成本、提高农业生产效率具有较强的实用价值。
自动仓库是现代物流与计算机控制技术相结合的产物。西北农林科技大学学生所设计的基于触摸屏和PLC的农产品自动化立体仓库控制系统, 以三菱FX2N-48MR型可编程控制器为控制核心, 结合三菱F940GOT-LWD-C型触摸屏, 采用了光电检测、步进驱动等新技术, 将农产品的存储过程自动化。正常工作时, 通过触摸屏, 我们可方便地观察系统的操作状态、当前过程值以及可能发生的PLC故障。触摸屏通过组态变量能与PLC进行通信, 将各项设定值输入PLC, 对PLC中的实时数据进行显示、记录、存储和处理, 起到监控机器设备的功能。此系统友好的人机界面和可靠的控制性能, 简化了现场操作, 使农产品的存储自动化, 使其在实际生产应用中获得了良好的效果。具有较为广阔的实际应用前景。对于我国农产品加工储藏业的发展具有重要意义。该项设计也得到了两院院士的关注。
安徽农业大学学生通过农业与信息技术的紧密结合, 把施肥决策系统和触摸屏技术相结合, 实现了用触摸屏显示内容的可触摸的测土配方施肥决策系统。该系统不仅能让用户方便地查询到各采样点农户的施肥配方 (即精准施肥配方) , 又能查询到各乡镇、村组不同肥力地块的施肥配方 (即区域施肥配方) , 同时还能方便地查询到各大中微量元素的分布状况等。系统在界面设计上采用面向用户的思想, 界面友好, 菜单按钮设计大方, 操作方便, 直观、清晰, 可视化程度高, 操作简单, 农民易于接受, 便于推广使用。
中国农业大学在JL1603小麦联合收获机安装了一种粮食产量检测装置, 这种装置包含了液晶显示器 (LCD) 和一个触摸屏作为人机界面。触摸屏作为输入工具进行命令输入和数据输入。通过触摸屏来接收操作员的命令, 并且每秒钟存储一次经过处理过的数据, 还可以对要收获的地块命名, 并对收获该地块时每一车粮食的先后顺序所用的每一辆车做标记 (车次名) 。为了方便输入, 设计采用了“软键盘”输入方式, 用户设置时只需直接点击相应的数字和字母就可完成录入。基于GPS和GIS的农业机械指导技术, 农民通过机械所携带的触摸屏电脑, 提供当前的电子地图, 并时时完善农田和道路的地理信息系统, 能使农业机械在农田里时刻得到交通制导信息。该技术不仅能满足田间操作的要求, 更能为农民在改善土地质量, 增加产量和提高农民收入提供很大帮助。
触摸屏在农业生产设备上运用越来越广。带有触摸屏的微处理器野外采集系统、种子包衣机、粮食烘干机等设备在实际运用中, 不仅满足了现在农业生产的各种要求, 也深受使用者的欢迎。
4 结束语
触摸屏作为一种最新的电脑输入设备, 使用者只要用手指轻轻地触碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机的操作, 从而使人机交互更为直截了当, 极大地方便了那些不懂电脑操作的的使用者。它具有快速感应与精确定位的特点, 集声音、图像、文字于一体, 方便直观、图像清晰、坚固耐用、易于交流和节省空间等优点, 是目前最简单、方便且又适用于我国多媒体信息查询的输入设备, 触摸屏也将在我国农业设施中发挥越来越广泛的作用。
摘要:触摸屏作为一种新型的人机交互界面, 在生产和生活中运用范围越来越广。笔者结合触摸屏在农业领域中的应用实例, 体现触摸屏在高新技术农业中, 为我国现代化农业信息的推广、农机设备的简捷操作, 为政府农业部门、农业企业以及农民 (包括城镇居民) 提供服务发挥了巨大作用。
手感漂泊中的触摸 篇3
捧读他新出版的摄影散文集《手感》(湖南荚术出版社2000),像欣赏一部情节动人、大俗大雅的当代“诗剧”。
封面的“大幕”未启,就寄寓了作者的精神定位。但见“剧名”《手感》上方一位吉卜赛人坐在地球的边缘小憩,另一位则在海边辛勤地打捞(捷克著名摄影家寇德卡作品的拼接),预告出摄影家是握持相机的吉卜赛,他与被摄者一起经历着时空的和精神的漂泊和流放:
“漂泊是我们的生活方式,漂泊是我们对待生活的一种态度。一种原始的和本能的力量不断催促我们一次次踏上孤旅”;“作为一个要真实表现民众的艺术家,我们是主动地去选择‘流放’。我们厌恶轻车肥马、锦衣玉食的生存,浪迹天涯是人生最有力的叙述形式,桀骜的灵魂驱动我们在艰苦的长旅中去觅索生存的诗意。”
打开二封厚重的紫红“帷幕”和轻柔的素白“纱幕”,剧名再次呈现在观众面前。
目录页犹如场次和演员表,包括(自序)(后记),其间穿插着作者大段的独白和旁白。其实作者也是演员,他常常和剧中人同台演出。将叙说、解说、论说和图说有机地融会在一起。
演出开始。图像伴着渐起的乐句在黑白灰的节奏中显现:从黑龙江呼玛小不拉子孤独的梦想到山东蒙阴老农从容的凝视;从对山西精神病院高墙的叩问到对柬埔寨无辜被杀者向着脸的倾听;从对寇德卡像场的感应到比较寇德卡、史特恰的异同;从对现代舞身体叙事的解读到北京四合院的考证……
剧情引导观众向社会的底层倾倒,又带领观众向精神的峰头攀登。
“辞以不常为美。”(葛洪《抱朴子·辞义》)李江树掌握了丰富、陌生而奇异的辞汇,使台词听起来似乎不那么顺畅,却更惹眼更耐品味。正如作者所感悟的,“没有经过阻滞的惯性常常把人导向平庸和常规化,而通向顺滑的艺术之路永远是不顺滑的。”这带有一定阻滞性的词汇家族,超越了惯常的文件语言、报纸语言,宛若蚁群般涌来的闪烁的石英、珊瑚、玛瑙、珍珠。听这种“不常”的台词,是一种新颖的意蕴享受,紧张的思维享受。
作者长于“进入生命的后台”,其感受的深刻细微和独特令人叹赏击节。
《手感》是作者感受幽微的代表作。他认为“相机是物化了的人,持机者不能与相机取得同化和平衡,那他就无法令相机‘植入’自己的躯体。”正因为他生命体验的植入,他对貌似冷森森的瑞士表、派克笔、莱卡相机等经典制作充满了热烈的礼赞和温韫的柔情,尤其是对产品中渗透的民族—人文因素的感应尤有会心。“在工业品与民族性的对比中,德国相机是最‘机如其人’的,严谨透辟的思辨精神深沁在他们的工业品制作中”,“按快门的时刻,食指依机种的不同,大约在0.2-2.2毫米的冲程范围内移动。越向下感觉越明显——制钮压向食指深处的反弹力渐次增大;皮肤最敏感的部分是在第二层而不是在表层(故有的小偷在出动之前先以砂纸打磨手指)——制钮延长通道的每一级段都是有可能崩断的琴弦。悬崖勒马。剧然激发。或在迟疑不决中将蓄势过程无限期拖延”,“摄影家不惟能清楚地分辨出每一档速度,他还在沉稳感、聚合感、厚重感、刚硬感、和谐感里,听出仅有他能体察又不能用言语尽述的东西:深度质感。”
在这里,他的手指就像布满一万颗味蕾的舌尖,触摸快门、监察材质、探查线路、感受震颤;又像一个浓缩了各种能量的凝聚点,生活的真髓,终极的规则,全知遍在的精神,在对点的切入和系统开掘中被发现。
作者过人的敏感固然缘于在长期的摄影实践中将相机“植入”了自己的躯体,更在于他对人生的深切投入和追问。他说:“让我作一个冷静的观察者不如让我作一个热烈的感受者。画幅被语词所建构着,文章便成了手绘的照片。在自然面前我更愿用文字而不是冰冷的取景器把漠漠长林框成矩状或正方。”
的确,他的文章是手绘的照片,他的照片是快门写的文章。他拍摄的《国画家石鲁》那“白了一头黑发,掉了一口白牙”强烈感受的捕捉,成为肖像照中的杰作。该书中几乎所有文章,都有他的摄影作为印证。他像一株青绀色的赤杨,枝干和根须向高处和深处伸展。在这种与自然的亲和中实现自己意识深处求延拓、求释放、求连接、求融溶的渴念。
淡然和超然是李江树一贯的追求。他十多年前的一篇短文《走向平淡》(载《大众摄影》1987.3),在我记忆里留下至今未泯的刻痕:
“每一个真诚地生活和追求着的人过的都是不容易的。这种不容易就时常表现在平谈中。有时,忍受平淡比忍受激烈更惨、更难、更撕心裂肺、更有苦说不出,正因为这样,平谈在某些时候才显得如此辉煌”,“忍——无声的饮泣默默地承担;在长途跋涉时鞋窠里掉进了砂粒又倒不出来;神经遭着无形的钝锯的磨锉又总是丝丝相连不能折断;要接受这一切,未必比正视自己伤口中喷涌而出的鲜血来得轻松。”
这是在谈摄影,更是对人生深邃入微的感悟。十几年过去了,李江树依顺着平淡的禀性,在思考与行动中,在默默地耕耘中渐趋成熟。在《边地》中,他终于可以豪迈地说:
“我因超拔于执著而得到了大快乐和大解脱。神动而天随,生命在自然的胎宫中荡涤。硕大的伐根上年轮的唱盘在飞旋,静寂的长川中声音真切而清朗:自己是森林才能读懂森林,为了感受大海就必须成为大海。”
这段独白,把诗剧的剧情推向了高潮。哗啦啦地翻动书页,我仿佛听到经久不息的掌声。
我想,不论从事于任何专业,如果忽视了对人生的密切关注、投入、体验和思考,如果重知识而不重智慧,重技术而不重体验,往往只能停留在浅表的层面,成为工匠型的专才。“行动的人与思想的人有同等重要的意义;透过目镜充实生命释放生命”,努力在鲜活的生活中成为人格独立、精神强健的思想者和行动者,是做一个优秀摄影家的前提。这,许是李江树在宁静中聆听到的宇宙声音,也是他转告给我们的圣灵神谕。
紫红色帏幕徐徐落下。阖上封底,小憩的吉卜赛人不见了,打捞的吉卜赛人还在海边不息地打捞、打捞。书封的幕布上手温犹暖,<后记>的尾音缭绕在耳畔:
“一个人的人生是失败还是成功,这不该有一个固定的标准。在很多时候,成功会削弱一个人,失败会唤醒一个人——寻找意义把握意义惟有抓住继续进行下去的事情。……”
玩中的乐趣作文 篇4
星期三,是我最喜欢的一天。我为什么喜欢呢?因为今天有电脑课。
叮铃铃,叮铃铃上课了,老师带我们到了电脑室。我一开电脑发现有一个网站叫“金山画王,”我一听这个名字就觉得“咦,这个名字好有趣啊!是不是在金山上画画呢?原来是一个画板,旁边还有工具呢!我打开仙女袋,发现仙女袋里有三种东西第一种是陆地生物,第二种是植物,第三种是会飞的动物,我奇怪了,这些怎么画呀?所以我就举手问严老师;”老师金文金山画王里的仙女袋里面的东西怎么画呀!“老师说;这个是把它移出来,放在一个地方他就会开花,结果子。”我说;“老师我知道了。”
我明白了一件事情不能急于求成,要仔细,细心,学会思考。
寻找书中的乐趣 篇5
高尔基曾经说:“书是人类进步的阶梯;书是人类的营养品。”
没错,在世界上任何人都离不开书,我也不例外。我是一个资深的小书虫。每当有人问我:“我读书的秘诀是什么?”我就会送给他们一句话:“寻找书中的乐趣。”
我从小就生活在一个书香的环境中。每天爸爸都会抽出一些时间读书。渐渐地,我也被吸引了。那个高大的柜子里有什么东西让爸爸这么入迷?我也开始尝试着翻书看。虽然书里的字不一定都认识,但是故事情节差不多都知道。由于年幼只觉得书中那些英雄们天天受到人们的敬佩,自己若能像书里的人物一样那该多好,至于书中的内涵还没有领悟。对于读书的真正好处还没有了解到。只是觉得书中的故事很有趣,每天都在看。
真正体会到读书的乐趣是在四、五年级的时候。那时班上举办了小小图书角的活动。那里有同学们捐来的几百本书。老师也鼓励我们多看书。每天的大课间(30分钟自由活动时间)我就去看书,我完全沉浸在书的世界中了。那种乐趣简直就是能不言喻的。你能想到吗?动动你的手指各种知识展现在你的眼前。某些你一辈子都去不了地方动动手指就能展现在你眼前,仿佛身临其境。阅读某些经典文章时你的心灵好像到达了另一个五彩缤纷的世界。你的心灵得到了作家的洗涤,得到了升华。好像来到了一个的世外桃源,静静的体会着你和作家心灵上的共鸣。
随着年龄的增长我上了初一。虽然学习有点紧,但每天做完作业我仍挤出一些时间看书静静的体会着思想的火花,心灵的共鸣。书已经成为了我生活的一部分,每天给我带来了许多乐趣。这种乐趣随着年龄的增长也越来越多。书就犹如一把宝剑,为你在人生的道路上斩出一条光明的路通向成功。在人生的道路上受到挫折了不要害怕。行路难,行路难。多岐路今安在,长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。请静静地体会书中的乐趣,拿起书这把宝剑为自己斩出一条通向成功的路。
生活中的乐趣作文 篇6
因为新型病毒的缘故,我们全都隔离在屋子里,哪儿也不能去,只能在家里写写作业或看看电视,很是无聊。这一天,我正在看电视,电视上正播放着赛跑比赛,突然表弟指着地上的蜗牛说:“哥哥,既然这么无聊,就玩蜗牛吧。”一想到蜗牛,我灵机一动说:“弟弟,我们就玩蜗牛赛跑吧。”听了我的话,表弟连忙拍手赞同。
我们先准备好材料:两只蜗牛、三条绳子,几片菜叶,然后用绳子拉直放在地上,便形成了两条跑道。接着我们把蜗牛放在跑道上,并在终点各放了一些菜叶,这样就可以引诱蜗牛去“跑步”了。
大功告成后自然就可以开始了,两方的“选手”开始向终点拼命“冲刺”了,“选手”们顶着自己的大壳,一缩一伸的向前奔跑,后面还留下了一条又白又长的“路线”。可就在这紧要的关头,我方“选手”竟爬出了跑道,跑进了旁边的缝隙里。这时候我急得焦头烂额,都怪我太大意没看住它,怎么才能从小小的缝隙中找出蜗牛呢?忽然表弟从地上抓起一根树枝,才从缝隙中挑出我方的“选手”。
我看到我的蜗牛后,生气地弹了一下它,嘴里不停嘀咕着:“都怪你那么淘气,快把我吓死了。”我顿了顿,又说:“给你一次赎罪的机会,再去比一次跑步。”这次蜗牛好像真的听懂了我的话,使出吃奶的劲去拼命奔跑,在蜗牛中,真的可以用脱疆的马形容它了。它抬起它的头,伸开触角,脖子伸得老长,最后竟然越过了对手,抢先冲过了终点。我高兴得说不出话来,跳起来大喊一声“ohyeah”。
触摸屏在嵌入式系统中的应用 篇7
关键词:触摸屏,嵌入式系统,微控制器
随着信息化社会的发展, 触摸屏 (Touch Screen) 的应用日趋普及。触摸屏输入是以触摸显示器的屏幕来输入资料的一种新型输入技术。触摸屏是由触摸检测部件及触摸控制器组成。触摸检测部件装于显示屏的上方, 用于检测用户触摸的位置, 然后将检测结果送至触摸控制器。触摸控制器在接收到触摸检测部件送来的数据后, 将其转换成触点坐标并传送到CPU;同时还可以接收CPU发来的指令, 并加以执行。
在便携式电子产品中, 触摸屏由于其轻便、占用空间少、方便灵活等优点, 已经逐渐取代键盘成为嵌入式电脑系统的标准输入设备。触摸屏输入装置将会发展成为未来各种便携式电子产品的主流技术之一。
文章简单介绍了触摸屏输入技术的四种主要方式, 并以电阻式触摸屏和触摸屏控制器ADS7846为例介绍了触摸屏及其控制器的原理。最后以一个应用实例说明了如何用触摸屏及其控制器构成嵌入式系统的输入系统。
(一) 触摸屏主要输入技术
当前的触摸屏输入技术主要有红外式、电阻式、电容式及表面声波式四种。这四种主要方式各有优、缺点, 适合于不同的应用要求, 所以必须根据实际需要适当地选择。
1. 红外式触摸屏输入技术:
第一种触摸屏输入技术是红外光电技术。此种触摸屏是利用压力感应进行控制的。触摸输入屏相邻的两条边各放置一排红外发光二极管, 另外两条边各放置一排红外光电检测器。当手指或触摸笔挡住红外光时, 光电检测器产生的信号将指示出该处的坐标值。红外式触摸屏的分辨率取决于发光二极管的数量。
2. 电阻式触摸屏输入技术:
电阻式触摸屏输入采用层状结构, 将透明电阻膜呈层状嵌入外层和里层之间, 并用数密耳 (1密耳=0.0254㎜) 厚的透明塑料衬垫将其隔开。触摸输入屏的4周装有细长的电极, 以150次/s的频率将电压先加至里层的X轴, 然后再加至外层的Y轴。用手指触摸时, 外层与里层一接触, 电压就与触摸部位成正比地降低, 便可检测出触摸部位的电压, 触摸体导电与否并无关系。可借助设置于触摸输入屏四周电极的二极管将X和Y轴隔开。
3. 电容式触摸屏输入技术:
电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏上镀一层透明的导电薄膜层, 再在导电层外增装一块保护玻璃, 双层玻璃屏设计能彻底地保护导电层及传感器。电容式触摸屏输入是利用排列的透明电极与人体间的静电相结合产生出的电容变化, 从所产生出的诱导电流来检测其坐标。感应原理为电压作用在屏幕感应区的四个角并形成一固定电场, 当手指触摸屏幕时, 可使电场产生出电流, 通过控制器测定电流值, 按电流距四个角比例的不同, 即可算出触摸的位置。
4. 表面声波式触摸屏输入技术:
表面声波式触摸屏输入是一种新颖的触摸输入技术。该触摸屏是由发送换能器、接收换能器、反射板及控制器所组成。它不采用膜层结构, 而是采用廉价的压电陶瓷换能器。该换能器在屏面上看不见, 但能发送耳朵听不到的表面声波。位于触摸输入屏四周的反射阵列对表面声波进行空间采样, 并再次向多路平行路径反射。位于各发送器对面的反射声波检测阵列合成每束反射声波, 变成连续的反射声波, 交替地对水平和垂直方向进行扫描。手指一触摸到触摸输入屏某个部位, 该部位的表面波强度便能与触摸压力成正比地衰减。压电陶瓷换能器能将控制器送来的5.53MHz电信号变换成波长约500µm的表面声波。表面声波在屏面上沿直线传播, 经反射后继续在屏面上来回传播。屏面边缘的反射阵列将表面声波保持在合适的强度之内。另外两个换能器负责接收X和Y方向的声波信号, 对收到信号的速度与声波在玻璃中的已知传播速度进行比较, 便可算出手触摸位置的坐标。
(二) 电阻式触摸屏及控制器原理
触摸屏按其技术原理主要有红外式、电阻式、电容式及表面声波式四种, 其中电阻式触摸屏在嵌入式系统中应用的较多。
触摸屏输入系统由触摸屏、触摸屏控制器和微控制器 (CPU) 三部分组成。图1为一个实际的触摸屏输入系统, 在该系统中触摸屏采用四线电阻式触摸屏, 触摸屏控制器采用ADS7846, 微控制器为Atmel公司的AT89S51。
1. 电阻式触摸屏原理
触摸屏附着在显示器的表面, 与显示器相配合使用, 如果能测量出触摸点在屏幕上的坐标位置, 则可根据显示屏上对应坐标点的显示内容或图标得知使用者的意图。电阻式触摸屏是一块4层透明的复合薄膜屏, 最下面是玻璃或有机玻璃构成的基层, 最上面是一层外表面经过硬化处理从而光滑防刮的塑料层, 中间是两层金属导电层, 分别在基层之上和塑料层内表面, 在两导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开。当手指触摸屏幕时, 两导电层在触摸点处接触。
触摸屏的两个金属导电层是触摸屏的两个工作面, 在每个工作面的两端各涂有一条银胶, 称为该工作面的一对电极, 若在一个工作面的电极对上施加电压, 则在该工作面上就会形成均匀连续的平行电压分布。如图1所示, 当在X方向的电极对上施加一确定的电压, 而Y方向电极对上不加电压时, 在X平行电压场中, 触点处的电压值可以在Y+ (或Y-) 电极上反映出来, 通过测量Y+电极对地的电压大小, 便可得知触点的X坐标值。同理, 当在Y电极对上加电压, 而X电极对上不加电压时, 通过测量X+电极的电压, 便可得知触点的Y坐标。X坐标和Y坐标的计算公式为:
其中VREF为加在ADS7846内部A/D转换器上的参考电压, 可以接VCC作为参考电压。
电阻式触摸屏有四线和五线两种。四线式触摸屏的X工作面和Y工作面分别加在两个导电层上, 共有四根引出线, 分别连到触摸屏的X电极对和Y电极对上。五线式触摸屏把X工作面和Y工作面都加在玻璃基层的导电涂层上, 但工作时仍是分时加电压的, 即让两个方向的电压场分时工作在同一工作面上, 而外导电层则仅仅用来充当导体和电压测量电极。因此, 五线式触摸屏的引出线为5根。
2. ADS7846触摸屏控制器的工作原理
各种类型的触摸屏均有其相应的控制器, 如:ADS7846是四线电阻式触摸屏的控制器, 而ADS7845是五线电阻式触摸屏的控制器。控制器的主要功能是分时向X、Y电极对施加电压, 并把测量的电极上的电压信号转换为相应触摸点的X、Y坐标。
(1) 操作原理:ADS7846是Burr-Brown公司生产的专门用于四线电阻式触摸屏的数模转换芯片, 它的内部有一个由多个模拟开关组成的供电-测量电路网络和12位的A/D转换器。ADS7846根据微控制器通过数据输入口DIN发来的不同测量指令接通不同的开关通道, 以便向工作面电极对提供电压, 并把相应测量电极上的触点坐标位置所对应的电压模拟量输入A/D转换器, 再通过DOUT传回微控制器。
(2) 数字接口:ADS7846与微控制器AT89S51间的数据通信, 主要是通过微控制器的I/O口与ADS7846的DCLK、CS、DOUT、DIN、BUSY五个引脚进行。DCLK是ADS7846的工作脉冲, CS是ADS7846的片选信号, DOUT是数据输出, DIN是数据输入, BUSY是转换判断标志位。当系统工作时, 微控制器首先通过片选信号选中ADS7846, 再通过DIN向ADS7846发送命令控制字数据, 并通过DCLK引脚配以相应的时序脉冲。BUSY位被置位后, 通过DOUT数据输出口读取12位转换结果, 完成触摸屏控制器和微控制器之间的一次通信。
(3) 笔中断 (PENIRQ#) 输出:ADS7846中断脚 (PENIRQ#) 与AT89S51的外部中断输入脚 (INT0) 相连, 当触摸屏控制器ADS7846检测到有触摸时, 通过笔中断请求通知AT89S51有触摸产生。
(三) 实际应用举例
触摸屏输入系统的硬件连接如图1所示, 当有触摸时ADS7846向微控制器AT89S51发出中断请求, 由AT89S51应答该中断, 启动图2所示的通信过程, 读取ADS7846的转换结果, 从而得到触摸点的坐标, 其软件接口如图3所示, 包括系统初始化 (图中省略) 、中断服务程序和ADS7846测量子程序三部分。
由于触摸屏的一些边缘部分是无效的触摸区域, 所以, 实际转换出来的X坐标和Y坐标并不是从0到4095的, 因此要进行初始化标定, 通过转换公式使其在0到4095整个区间线性化。X坐标值的转换公式为:
其中Xmax和Xmin分别是触摸屏有效触摸区域X方向的最大值和最小值。同理, Y坐标值所对应的转换公式为:
其中Ymax和Ymin分别是触摸屏有效触摸区域Y方向的最大值和最小值。由于每块触摸屏和书写笔的物理特性都不尽相同, 所以每当更换触摸屏或是书写笔的时候, 系统都要进行重新初始化标定的工作。
程序设计中, 需要注意触摸抖动和连击问题。可以采用延迟测量法解决, 即在接收到触摸屏笔中断时延迟一段时间 (抖动延时30ms) 后再测量, 可消除抖动;测量完后再次延迟一段时间 (连击延时300ms) 后打开笔中断, 可避免连击现象出现。
(四) 结束语
触摸屏输入技术在当前已成为嵌入式系统的主流输入技术。本文对几种触摸屏输入的主流技术作了简单介绍, 并以当前应用最为广泛的四线电阻式触摸屏输入技术为例, 论述了如何为嵌入式系统构建触摸屏输入系统。触摸屏的应用既有硬件接口技术问题, 也有软件处理方法的问题。因此, 要想使触摸屏的使用取得良好的效果, 确保硬件稳定可靠, 增强其抗干扰的能力是前提。而对于硬件上克服不了的问题, 可以用软件处理的方法来解决。
参考文献
[1]BURR-BROWN INC.ADS7846DATA SHEET[K].2003.
[2]赵芝璞, 金小俊.触摸屏控制器ADS7846的原理及应用[J].国外电子元器件, 2002, (5) .
触摸屏软件在PLC教学中的应用 篇8
摘要:PLC教学实践中,PLC的输入输出设备能够利用指示灯的状态反映程序执行的结果,但难以设置、显示修改程序中的数据。为了便于程序的调试和监控,将触摸屏编辑软件安装到编程系统上,利用触摸屏的在线模拟功能来调试PLC的控制程序、监控PLC运行过程,将程序的运行过程和结果实时显示,方便了程序的调试,课程的教学效果得到提高。
关键词:PLC;触摸屏软件;教学
1、引言
PLC具有可靠性高、体积小、控制灵活的优点,被广泛的应用于工业生产中,因此PLC技术是电气工程师必须掌握的一门核心技术。经过多年的发展,为了满足生产设备的工艺要求,PLC的控制功能已经由原来的逻辑控制、定时计数控制拓展到模拟量控制、位置控制、网络控制。因此PLC技术的学习中,不仅要学习PLC的接线、程序的编辑、程序的调试和监控,还要学习PLC参数的设置、显示。目前大多PLC只能显示逻辑控制位的状态,显示模拟量、算术运算的数据、定时器计数器的当前值、设定值难度较大。虽然PLC的编程软件具有在线监控功能,但是由于受到编辑界面的限制,不能全部监控完整的程序,对于较复杂程序的难度更大,虽有状态表和数据块实现程序数据的输入、输出,但不直观。
在工业现场是利用触摸屏来扩展PLC的人机接口能力,实现各种数据的读写和设备的控制。触摸屏编辑软件通常具有在线模拟的功能,即在没有触摸屏的情况下,实现PC和PLC之间的连接,这样使PLC的程序运行的状态、数据输入输出、PLC的控制以文字、动画、图片的形式在PC机上显示,实现现场设备与PLC的数据交换和控制。利用触摸屏编辑软件的在线模拟功能,作为PLC控制系统的人机界面,增强人机交互的能力,使PLC程序的学习变得快捷、形象、方便,满足PLC课程的教学需要,提高课程的教学效果。
2、PLC教学设备的组成
教学设备由计算机、西门子CPU224XP、PPI/RS232编程电缆、STEP 7-MicroWIN V4.0 编程软件、维纶通EB8000 Project Manager触摸屏编辑软件组成。在安装PLC编程软件的基础上,安装好维纶通的触摸屏编辑软件。利用西门子PLC的PPI通讯电缆将计算机的RS232接口与西门子CPU224XP连接,完成触摸屏编辑软件与PLC的数据交换。系统结构如下图所示。
3、触摸屏编程软件在PLC教学中应用方法
触摸屏编辑软件可以监控PLC的运行过程、显示程序运行的数据、设置修改程序数据,也可作为PLC系统的控制面板。触摸屏编辑软件作为PLC程序监控调试工具,只要完成两个工作:一是建立触摸屏编辑软件与PLC的通讯,二是根据PLC的程序控制需要在触摸屏编辑软件建立触摸屏元件与PLC编程元件的映射关系。
以记录电机的运行时间为例介绍触摸屏编程软件在PLC教学中应用方法。控制要求:按下启动按钮电机工作,同时记录电机的工作时间,电机累积工作时间达到1小时停机。
基本步骤:
PLC中的程序编写
(1)PLC的I/O地址的分配;
定义I0.0为启动按钮、I0.1为停止按钮;Q0.0为控制输出;VW100为电机运行的时间
(2)编写PLC控制程序;
(1)打开触摸屏编辑软件EB8000 Project Manager,选择机型,打开easybuider8000编辑软件,新建工程;
(2)设置本地触摸屏和PLC的系统参数;
在系统参数窗口“新增”→“PLC”→“siemens AG”→“s7-200 PPI”。设置通讯参数:通讯接口COM1,通讯类型RS232,波特率9600,数据位数8位,偶校验EVEN,停止位1位。
(3)在编辑界面编写触摸屏元件同时关联好PLC的编程元件;
选择3个位状态指示灯关联PLC的I0.0、I0.1、Q0.0,再选择一个数值元件关联VW100。
(4)保存并编译编写的程序;
(5)在编程界面中点击在线模拟工具条,显示PLC程序输入、输出点的状态和电机运行的时间。
当按下启动按钮时,可以在线模拟窗口中启动按钮和电机状态的指示灯点亮,同时显示电机的运行时间,按下停止按钮,电机指示灯熄灭,电机运行时间停止。
触摸屏编辑软件的在线模拟功能的启动方法有两种:一是直接在easybuider8000中点击在线模拟选项;二是在EB8000 Project Manager中选择在线模拟。
注意的问题:通讯口选择COM1;通讯口类型是RS232;在线模拟时PLC的编程软件要关闭;使用PPI通讯电缆。
4、结束语
利用触摸屏编程软件辅助PLC教学,实现程序参数设置、系统状态的可视化,利用触摸屏软件的动画功能实现PLC控制系统执行元件的动态仿真,激发学生的学习兴趣,改变PLC的教学现状,提高了教学效果。(作者单位:张家口职业技术学院)
立项课题:本文系2014年度张家口市教学科学“十二五”规划课题《“岛式”PLC实训系统研究》(项目编号:S142801)的研究成果之一。
参考文献:
[1]苏州威纶通科技有限公司.EB8000使用手册[Z].2006.
[2]高安邦.PLC监控组态软件与编程软件在工程设计中的应用[M].北京:机械工业出版社,2010.
[3]廖常初.PLC编程及应用[M].北京:机械工业出版社,2014.
[4]张伟林.电气控制与PLC综合应用技术[M].北京:人民邮电出版社,2010.
玩中的乐趣小学作文 篇9
上个星期天,我约了一些小朋友到楼下小花园里玩老鹰捉小鸡。我来当鸡妈妈,其他小朋友来当老鹰和小鸡。游戏开始了,这次的“老鹰”非常得厉害,左扑右抓,我一个劲儿地乱跑,跟在后面的“鸡宝宝”们乱了套,不一会儿就全被抓走了。我眼睁睁地看着“老鹰”美滋滋地数着自己的“战利品”,气愤极了!心里想:是不是哪里做得不够好?下次一定要再加把劲儿!
第二局比赛开始了,“鸡宝宝”们紧紧地抓着前面人的衣服,生怕再变成“老鹰”口中的“美餐”。“老鹰”似乎比以前更厉害了,但我一点儿都不怕。哨声吹响了,我俯下身子,敏捷地躲过了“老鹰”的“攻击”。最后,我们大胜而归。
学习中的乐趣作文 篇10
今天,我们兴高采烈地下楼,做“一二三,木头人!”的游戏。首先是“极光组”的代表上场,我首先摆出准备赛跑的样子,随着陈老师一声令下,游戏开始了!
只见“极光组”的成员一动不动地站在原地,小伙伴们排成一排,心急火燎地向前冲去!突然,“一二三,木头人”的声音响起,一眨眼的工夫,小伙伴们都停了下来,摆起了姿势,两脚分开,瞪大眼睛看着对方。我的心怦怦直跳,身怕自己动了动,输了比赛。突然,一位“圣光组”的成员碰到了那位女生的肩膀,她赢了
浅谈触摸屏在工业自动化中的应用 篇11
随着科学技术的飞速发展,触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,成为目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体人机交换结果设备。笔者认为,当前急需普及触摸屏技术,以适应自动控制技术的发展需要。
一、触摸屏的基本知识
1.触摸屏的用途
触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要应用于公共信息的查询,以及办公、工业自动化控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、银行及通讯手机等。触摸屏不仅适用于多媒体信息查询,而且具有坚固耐用、响应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。
2.触摸屏的特点
(1)操作简单。利用这种技术,用户只要用手指轻轻地碰触显示屏上的图符或文字,就能实现对主机的操作,从而使人机交互更为直截了当。这种技术大大方便了那些不懂计算机操作的用户。
(2)界面友好。使用者即使没有计算机专业知识,根据评模上指示的信息、指令,也可进行操作。
(3)信息丰富。存储信息种类丰富,包括文字、声音、图形、图像等。信息存储量几乎不受限制,任何复杂的数据信息,都可纳入多媒体系统。
(4)安全可靠。触摸屏可长时间连续运行,系统稳定可靠,正常操作不会出现错误和死机,易于维护。
(5)扩充性好。触摸屏具有良好的扩充性,可随时增加系统内容和数据,并为系统联网运行、多数据库的操作提供方便。
(6)动态联网。根据用户需要,可与各种局域网或广域网连接。
3.触摸屏的组成
触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成。触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户的触摸位置,接受后送往触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时接收CPU发来的命令并加以执行。
4.触摸屏的工作原理
为使操作方便,人们用触摸屏来代替鼠标、键盘和控制屏上的开关、按钮。工作时,用户必须首先用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单的位置来定位选择信息输入。当人们触摸触摸屏时,所触摸的位置就会被触摸屏检测出来形成坐标值。触摸屏的位置坐标是绝对坐标,一般以屏幕的左上角为原点。
5.触摸屏的种类
按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,把触摸屏分为4种:电阻式触摸屏、电容触摸屏、红外线触摸屏和表面声波触摸屏。每一种触摸屏都有各自的优缺点以及使用场合。
6.对触摸屏的技术要求
(1)透明。它直接关系到触摸屏的视觉效果,很多触摸屏都是由多层复合薄膜制成的,其总体视觉效果技术指标应该包括四个方面:透明度、色彩失真度、反光性和清晰度。
(2)绝对坐标系统。触摸屏是绝对坐标系统,与鼠标这类相对定位坐标系统具有本质区别,确定位置不仅具有直观性,而且更具准确性。绝对坐标系统的特点是每一次定位坐标与上一次定位坐标没有关系,因而没有积累误差。
(3)检测触摸并定位。各种触摸技术都是依靠各自的传感器来工作的,甚至有的触摸屏本身就是一套传感器。各自的定位原理和各自所用的传感器决定了触摸屏的反应速度、可靠性、稳定性和寿命。
二、触摸屏在工业自动化中的应用
可编程终端应用最早的场所主要是工业现场,它是一种与PLC进行人机交互的终端设备。带有触摸功能的可编程终端称为触摸屏。触摸屏在工业现场主要具有以下功能:
1.显示和状态监视功能
它可以用来现实各种信息,如工业控制系统或设备的工作状态。触摸屏可以通过灯、实物图形等方式来显示各开关量的状态;也可以通过液位计、折线图或趋势图等方式来显示温度、压力、流量等过程量的状态;还可通过仪表图形、数字等方式来显示电流、电压等现场参数的数据。
2.实时报警功能
当现场和设备出现问题、故障,或者控制系统发生错误时,触摸屏可以显示,发出报警声提示操作者,并给出多种处理方案,以便操作者进行选择,正确处理问题;也可按预定方案,通报给执行机构,进行适当处理。
3.数字输入功能
使用数字输入功能,输入控制系统所需要的参数,如PID的各种参数等。
4.控制功能
利用按钮等功能元素,可通过PLC对开关量进行控制,并可在多个控制面板之间进行切换。触摸屏可以运行用户设计的各种控制界面,并且可以使用界面上的各种触摸开关作为上位机的输入。控制界面的个数以及界面的布置是根据用户需要进行设计的。触摸屏越来越多地代替了控制面板开关。
(作者单位:王春晖,河南医药技师学院;
触摸中的乐趣 篇12
关键词:人体触摸,人体杂波,电容,电阻屏
0 引言
采用人体触摸来实现开关的触发、延时及关断在实际运用中越来越多, 具有灵活简便的使用效果, 同时没有机械损耗。随着技术进步, 出现了非接触的电容触摸芯片、电阻屏和电容屏。
1 三极管触摸开关电路
三极管触摸开关电路如图1所示, 其原理是利用人体导电的体电阻来触发电路工作的触摸音响开关。Q1、Q2构成电子开关, Q3与变压器T1的初级绕组构成典型的电感三点式音频振荡器。当人手未触碰触摸点时, 电阻R1上端被悬空, Q1处于截止状态, Q2导通, Q3基极被Q2对地短接, 所以振荡器停振不工作。当人手触碰触摸点时, 由于人体电阻的接入使触摸点上下两金属片接通 (因间隙很小, 人体电阻为几十至几百千欧) , Q1获得基流导通, Q2截止, 其集电极输出高电平, 即触摸开关开通, Q3构成的振荡器起振, 扬声器LS1就发出响亮的“嘟……”音频叫声。人手离开触摸点, Q1立即由导通态转为截止态, 电路回复到起始状态, 即触摸开关关闭, LS1发声停止。
除了利用人体导电的体电阻, 利用人体感应的杂波信号、人体对地的泄漏电流也能够实现触发。图2为利用人体感应的杂波信号工作的触摸报警开关电路, 该电路设计比较独特, 具有自锁功能, 一旦人手触碰触摸点, 扬声器就会持续不断地发出报警声响, 直到有人切断电源警报才会停止。当人手触碰触摸点时, 人体感应的杂波信号经R1注入Q2的基极, 经放大后由集电极输出, 反馈到Q1的基极, 再经Q1放大, 放大后信号由集电极输出又输入到Q2的基极, 再进行放大, 周而复始。如此强烈正反馈使Q1、Q2迅速导通饱和, 一旦进入导通态, 触摸点就失去了控制作用, 就好像单向晶闸管一旦导通, 其门极就失去了控制作用, 除非切断阳极电源。
2 通用数字集成块触摸开关电路
使用NE555、CD4013、CD4017等通用集成块也可实现触摸开关电路。采用CD4013的触摸延时控制路灯的电路如图3所示。
CD4013为双D触发器, 只用其中一个D触发器将其接成单稳态电路, 稳态时1脚输出低电平, 晶闸管Q1关断。当人手触摸一下触摸点时, 人体泄漏电流经R1、R2分压, 其正半周使单稳态电路翻转, 1脚输出高电平, 经R4加到晶闸管Q1的门极, 使晶闸管Q1开通, 电灯点亮。这时1脚输出高电平经R3向电容C2充电, 使4脚电平逐渐升高直至暂态结束, 电路翻回稳态, 1脚突变为低电平, 晶闸管Q1失去触发电压, 交流电过零时即关断, 电灯熄灭。
3 电容式触摸专用集成块
现在的家电中使用非接触电容触摸按键已经十分广泛, 如STM8S105S4 (ST系列) 、KF8S1005 (KungFu8系列) 等的电磁炉专用含触摸模块的集成处理器。
以Kung Fu8系列为例, 其特点:电容触摸通道多, 最多可达16路;抗干扰强, 具有防水、防电磁等功能;反应快, 灵敏度高;电容触摸通道可调范围大, 用户可更改外挂电容、分频比和参考电压;提供触摸算法库函数, 方便触摸产品设计。
图4为KF8S1005触摸按键连接应用图, 仅需要接参考电容C1, 不需要外接附加电路和电子元件就可实现触摸信号, 十分便捷。
4 触摸应用设计:多功能灯光音响控制系统
多功能灯光音响控制系统结构如图5所示。多功能灯光音响控制系统由近端触摸屏及远端触摸点双重控制的多模式灯光和音响控制, 同时具备485通信功能, 从而实现多个灯光音响控制模块的协调运行。
4.1 远端触摸点
远端触摸点主要由NE555定时器和8050三极管构成, NE555定时器组成单稳态电路, 人体杂波信号传到NE555定时器的2端, 定时器被触发后, 3端输出高电平, 再经过三极管8050的取反作用给触摸屏主控提供低电平中断信号。
4.2 触摸屏主控
触摸屏主控由STC12C5A60S2单片机、TSC2046EIPW触摸屏控制器及电阻屏构成。
TSC2046EIPW是一款4导线制触摸屏控制器, 内含12位分辨率125k Hz转换速率逐步逼近型A/D转换器, 支持从1.5~5.25V的低电压I/O接口。TSC2046EIPW能通过执行两次A/D转换查出被按的屏幕位置, 除此之外, 还可以测量加在触摸屏上的压力。
通过触摸屏可以实现所有的参数设定及控制, STC12C5A60S2单片机含有掉电保存的数据存储区, 可实现所有参数的掉电保护及掉电现场恢复。
4.3 控制系统的运行
整个系统分为远端控制、近端控制及网络控制。
远端控制由远端触摸点实现, 根据触摸时间长短可以实现多种功能, 触摸产生的低电平中断信号的长短由触摸时间、电阻R10和电容C5共同决定。STC12C5A60S2单片机接收短时间中断触发继电器控制音响, 接收长时间中断实现灯光的多模式控制, 8盏灯可实现256种模式变换。模式选择依靠触点接触时8盏灯的代码变化来实现。
近端控制由触摸屏来操作, 可以实现远端的所有功能, 还能显示灯光运行模式及音响状态, 同时可以实现更复杂灯光的多模式切换和音响的定时控制;另外, 还可扩展温湿度、燃烟报警等。
网络控制由多个控制系统通过485模块之间的通信实现远程的同步工作或按特定顺序及模式来工作。
5 结语
触摸开关的应用在生活中越来越广, 从普通的单点开关、单点延时到电阻屏、电容屏的多点控制, 为人机接口提供了更加便捷的控制。随着技术的进步, 功能更强的集成触摸芯片会不断出现。
参考文献
[1]谭琦耀.基于555电路的单稳态触摸开关设计[J].煤炭技术, 2012, 31 (6) :61-62
[2]楼建明, 傅越千.触摸式电子开关的设计与应用[J].宁波高等专科学校学报, 2001, 13 (4) :50-53
玩中的乐趣和收获作文 篇13
记得有一次去科技馆玩,我兴高采烈地进入了科技馆,里面的东西琳琅满目,丰富多彩,有测心跳的、有倾斜小屋、还有拉力测试……看的我眼花缭乱。
我先玩了拉力测试,这是一个专门测试力量的游戏,游戏的人用力的拉把手,屏幕上会显示游戏人的力量值。开始游戏了,我使出全身力气,浑身解数,屏幕显示我的拉力值是40牛顿,可是测试的把手却纹丝不动。我气急败坏,再次拼尽全力往后拉,这次出乎意料,居然是45牛顿,把手有点松动了。最后我和小朋友一起拉,我们拉力值到了85牛顿,把手终于拉开了。我们高兴极了。
这个游戏让我知道了力量的单位是牛顿,还知道了我自己的力量值是45牛顿,更让我明白了一个道理——团结力量大。
电珠发光中的乐趣教学反思 篇14
“老师,我把两节电池都连在了一起,电池更亮了。快!再给我拿一节电池来,还要点电线。”洋洋的喊声把我和孩子们的视线都吸引了过去,大家都聚在了他身边。“徐老师,洋洋的小电珠为什么比我们的都亮呢?”“我知道。”还没等我回过神来,洋洋已经迫不及待地把答案说了出来。“因为电池多,电珠就亮。”洋洋一副洋洋得意的神情。我赞许的向洋洋点点头,并给予肯定。在他的感召下,小朋友都学着他的样子将几节电池串联在了一起。“不行,不能再联了,再联小电珠就烧坏了。”循声望去,只见在洋洋的操作台上,小朋友们已经将四、五节电池连在了一起。“为什么再连电珠会烧坏呢?”“因为电池太多,电珠太小了。”“因为电池多了电就多,小电珠就会烧坏。”孩子们你一言我一语,讨论得非常激烈,最后达成一致意见,拿一个大灯泡来。
接下来有十个孩子一起动手,将十节电池和电珠用电线连接起来。但是问题出现了,大灯泡没亮,孩子们个个唉声叹气,同时纷纷讨论起来,有的说电线太短,有的说电池太少,还有的说大灯泡太大。我没有急于说出问题的所在,而是看着孩子们热火朝天得讨论,听着孩子们充分发表着自己的观点。这时又是洋洋的声音:“我看还是电池太少,灯泡太大。”于是他急忙从材料筐里取了一个比小电珠大,比大灯泡小得多的灯泡,接下来,孩子们又动起手来将刚才的电池与电线连接起来,那团结起来力量大的认真劲,谁看了到都会感动。“成功了!我们成功了!”“徐老师快看,电灯又亮了!”此时的我也像孩子似的高兴得拍手跳起来。“成功了”简单的三个字,在孩子们看来是那样的不容易,他们经历了一次次的操作实验,经历了一次次的发现问题--讨论问题--解决问题的过程。在整个活动中老师的话寥寥无几,始终都是在孩子们自己在交流,同时洋洋的出色表现将孩子们的操作活动一次次深入下去,活动结束时孩子们向洋洋伸出大拇指:“洋洋你真棒!”
触摸中的乐趣 篇15
热轧带材在高速冷轧变形过程中,存在一定的前滑区和后滑区,该区域轧辊和带钢表面在很大的摩擦力作用下,会有铁粉脱落,其中一部分进入乳化液中污染了乳化液;另一部分滞留于带钢表面。同时,被轧制的带钢在辊缝处除了接受乳化液油膜的润滑作用还会有少量油脂残留在带钢表面,这些油脂和残留铁粉混合在一起,牢固地粘附在带钢表面,构成了冷轧钢板表面污染物,它对其后的退火、涂镀层深加工十分有害,必须通过脱脂工序将其清除。
1 冷轧触摸屏技术
冷轧脱脂线采用西门子TP270触摸屏,这种触摸屏具有结构紧凑、256色显示的特点和多种HMI功能,为了便于操作人员的操作,在入口操作台和出口操作台上各配有一台西门子TP270触摸屏,通过Profibus-DP总线,与CPU进行通信,完成全线传动速度和张力的设置与监控,实现对设备的控制。脱脂触摸屏操作界面如图1所示。
冷轧脱脂生产线触摸屏的主要功能包括:控制入口段传动设备自动/手动的操作;入口段各工艺设备的操作;脱脂工艺参数的输入;全线主要设备运行状态显示;开卷卷曲卷径显示;故障诊断和故障报警。
触摸屏的优点:坚固耐用、结构紧凑;可通过以太网(TCP/IP)、CF卡、MPI或USB备份或恢复;可远程下载/上载组态和硬件升级;能配置各种接口,例如MPI、ProfibusDP、USB;可选以太网接口,具有清晰、逼真的256色显示;多HMI功能,性能优良,可装载专用驱动程序。
2 脱脂工艺
电解脱脂机组的主要功能是完成退火工序之前的板面清洗工作,并调整带钢的卷取张力。脱脂工艺有4个重要阶段:预脱脂、电解脱脂、喷淋漂洗和热风烘干。
2.1 预脱脂
预脱脂段,在碱清洗液浸泡下,可迅速减少油脂对带钢表面的吸附力,使大量的表面油污在清洗液中乳化而除去,并在随后的辊刷机内用机械刷洗的方式加强清洗效果,除去大量带钢表面铁粉、粉末等固体杂质污物。
2.2 电解脱脂
电解脱脂使用的是中间导电体法,设6组电极板,极板的极性可定时互换,在电解电流作用下,利用电极极化作用,和电极上析出气体的机械搅拌及剥离作用加强除油效果,可将带钢表面组织微细缝隙内的残余轧制油脂、乳化液等物质清除。
2.3 喷淋漂洗
电解脱脂完成后带材进入一级水喷淋漂洗、一级水喷淋刷洗和二级水喷淋漂洗。其目的是除去带钢表面上沉积的乳化油污和铁粉以及残留清洗液。
2.4 热风烘干
带钢出清洗段前,用挤干机将表面水膜挤干,随后进入热风烘干装置,该装置将加热的空气高速喷射到带材上,吹掉残留于带材上的水分使带材干燥。
3 触摸屏在冷轧脱脂控制系统的应用
冷轧脱脂控制系统主要包括PLC控制、传动控制、工艺控制、电解整流控制等子系统。
3.1 PLC控制系统
PLC系统由西门子S7-400系列PLC实现总控制、Profibus-DP总线网络通信,触摸屏参数设置、远程I/O分布方式控制。PLC控制系统通过Profibus-DP总线实现CPU、远程I/O从站、触摸屏、变频器等之间的通信,如图2所示。
3.2 传动控制系统
主传动电机由交流变频电机驱动,选用西门子SIMOVERT MASTERDRIVERS矢量控制6SE70系列交流变频器。交流变频器本身具有速度闭环和电流闭环的功能,电机带有编码器,形成驱动装置与电机的硬件闭环控制。交流变频器通过Profibus-DP与CPU进行通信,传输控制命令和状态信息。通过触摸屏的控制界面,以及操作台上的选择开关、启动按钮,CPU可以对这些传动设备进行联合自动控制,也可以单独进行点动或分段操作,传动设备的工作状态以画面的形式在触摸屏上进行显示。当这些驱动设备出现异常时,能及时通过触摸屏进行故障分析和报警显示。
3.3 工艺控制系统
工艺设备在PLC的控制下,能实现生产线的工艺要求。工艺设备的电磁阀和检测开关等开关量信号通过PLC的I/O模块直接控制,交流电机采用施耐德断路器、接触器控制。通过触摸屏可以对工艺设备进行启/停、抬/落等操作,这些设备的工作状态以画面的形式在触摸屏上显示,当这些设备的电机出现停转、过流、短路等现象或电磁阀、液压阀等出现异常状况时,能及时通过触摸屏进行故障分析和报警显示。
3.4 电解整流控制系统
电解脱脂整流电源总电流为15000A,整流柜就近安装在设备现场。整流电源主电路采用晶闸管构成双反星整流电路,整流变压器采用五芯柱形式。该整流装置具有极性转换开关、直流电流/直流电压等数显仪表,具有自动/手动转换功能、本地/远程控制转换功能、电流参数设定功能,具有显示各类故障的指示灯及声光报警等,通过触摸屏可以设置电流参数,并可以实时显示当前实际电压和电流值。
4 结语
系统投运后,运行可靠,性能稳定,操作人员能方便地观察和掌握实时运行数据,还可根据报警消息快速地排除故障;借助历史记录,管理人员还可对重要数据进行分析、查询,大大提高了运行管理水平。
摘要:介绍触摸屏在冷轧脱脂生产控制系统中的应用。
关键词:冷轧薄板,触摸屏,PLC,人机交互
参考文献
[1]西门子(中国)有限公司.MP270B.TP270.OP27012/2001设备手册[Z].2001
[2]廖常初.西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术[M].北京:机械工业出版社,2011
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