数字化医疗仪器
第三章
数字化医学仪器
人机接口
第三章数字化医学仪器人机接口
键盘与接口
键盘与微机的接口包括硬件和软件二部分。
硬件:键盘结构及与主机的连接方式。
软件:键盘管理程序。
键盘输入基础知识
数字化医疗仪器
第三章
数字化医学仪器
人机接口
第三章数字化医学仪器人机接口
键盘与接口
键盘与微机的接口包括硬件和软件二部分。
硬件:键盘结构及与主机的连接方式。
软件:键盘管理程序。
键盘输入基础知识
,自动生成键值。
例如:MM5740AA芯片;INTEL8279等。
(本章介绍)
不含编码器,键盘只送出一个简单的闭合信号,对应的键值需有软件来译出。
1)独立式键盘图3-1(a)
特点:一键一线.
优点:结构简单,键容易识别.
缺点:占用较多检测线,不便组成大型键盘.
2)矩阵式键盘图3-1(b)
特点:把检测线分成二组,一组为行线,另一组为列线,按键放在行线和列线的交叉点上.
优点:键盘规模可扩大.
缺点:键盘分析程序较复杂.
键盘的工作方式
a)编程扫描方式(查询方式)
b)中断工作方式
c)定时扫描方式
键抖动可能导致计算机将按键操作识别为多次操作.
可采取以下措施:
-4
-5硬件接口;图3-6软件流程图
中断方式
用中断方式处理8只按键电路
行扫描法
步骤:
(没有键按下,读入值为FFH)。
,消除键抖动(延时10ms),再判是否有键按下。
,则求出按下键的键值。
键值=行值+列值
,CPU只作一次处理,程序需等闭合
的键释放后再对其处理。
RAM/IO扩展器8155结构:
;,PB;
;
.
线路反转法的原理
(1)先从P1的高四位输出“0”电平,从P1的低四位读键盘状态,设图中E键被按下,从P1的低四位输入为1101,“0”对应按键代表的列。
(2)线路反转,P1的低四位输出“0”电平,从P1高四位读键盘状态,从P1高四位输入0111,“0”对应按键代表的行位置。
(3)数据合成特征码0111、1101,完全确定按键位置。
(4)通过查键码转换表找到对应的键值(顺序码)。
将键盘分析程序作为时序系统,当条件改变后,它的状态可以发生变迁。
当一个按键按下时,分析程序将根据它的现行状态和输入条件,决定产生何种相应动作以及变迁到哪一个新状态。
在不同的状态下,同一按键会具有不同的含义。引入状态概念后,只需在存储器内开辟存储单元“记忆”当前状态,就能对当前按键的含义作出正确的解释,简化程序设计。
一、概述
一些医疗场所不便安装键盘、鼠标等输入设备,同时也要让任何人都能操作,触摸屏就是一种理想的输入设备。
二、分类及原理
触摸屏需收集以下信息:触摸物进入触摸屏的坐标、触摸物在触摸屏上移动的新坐标、触摸物离开触摸屏的坐标、是否有东西触摸等
(以红外线检测技术为基础)
原理:物体进入检测区,遮挡住若干条红外光栅,红外接收管输出的信号就会发生变化,从而检测出触摸点的坐标和触摸屏的状态。
优点:对触摸的物体没有太严格的要求;
触摸物只要进入红外检测区域即可;
触摸屏不易损坏,寿命较长,成本也较低。
缺点:外界光线变化会影响其准确度;
不防水,不防污秽,易导致误差。
(压力感应式)
原理:外层OTI作导电体,二层OTI附上电压场,层间以细小的透明隔离点隔开。平时这些隔离点的电阻近似相同,当手指接触屏幕,两层导电层出现一个接触点,该点电阻发生变化,便可以计算出触摸的位置。
优点:不受尘埃、水、污秽影响
缺点:触摸屏的寿命不长久
LED----发光二极管.
LED的正向压降:~。
工作电流:5mA~20mA。
适合于脉冲工作状态,电路须串联适当的限流电阻.
LED显示器的类型:单个、七段和点阵式。
常用于仪器的状态
-16
为了显示某个数或字母,须点亮对应的段,则需要译码.
(由七段译码/驱动器完成)图3-18
计算机时间的开销较小,但硬件开支大。
图3-
数字化医学仪器人机接口课件 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.