基于labview的鼠標活動識別
鼠標全稱顯示系統縱橫位置指示器。光電鼠和機械鼠的最大區別是對軌跡的檢測方法,但其工作原理基本相同: 通過光柵信號傳感器或光電傳感器將位移轉換為電脈沖信號,然后通過芯片將信號處理為數據包傳遞給PC 機。目前利用鼠標實現位移測量的方法主要是利用單片機實現信號處理,實現位移檢測功能,但此方法穩定性差,噪聲較大,需要額外硬件系統,性價比低。在操作系統已經盡可能挖掘了底層硬件數據通信能力的情況下,重新對底層硬件通信浪費資源。實際上,鼠標提供GUI 操作,通過鼠標移動控制顯示設備上鼠標指針的像素移動。反之,可以利用指針運動的位移來確定實際鼠標的位移。
鼠標坐標系統與顯示坐標系統的關系
鼠標坐標系統( 即實際位移) 與顯示坐標系統通過映射來完成對應關系,二者坐標均使用平面直角坐標系。鼠標坐標系統在平面上任意取一點作為原點,以相對原點的偏移量計算目標點的坐標值,然后以相對該目標點的偏移量計算下一新目標點的坐標值,以此類推。鼠標坐標系統中基本單位為米基。顯示坐標系統同顯示器的實際分辨率及工作方式有關。使用平面直角坐標系,原點在屏幕的左上方,橫向代表X 方向,縱向代表Y 方向。圖形方式下的橫向、縱向的象素為基本單位進行衡量。例如,1024×768 分辨率時,顯示坐標的橫向和縱向坐標范圍為0~ 1023,0~ 767。
鼠標坐標系到顯示坐標系完成三個方面的映射:(1) 原點映射:( x 0 , y 0 ) = ( X 0, Y0 ) , 其中X 0 , Y0 ( 為屏幕原點坐標)值可任意給定:( 2) 目標點映射:( x i , y i ) = ( x i- 1 +△x i , y i- 1 + △yi ) →(X i , Yi ) = X i- 1 + △X i , Yi- 1 + △Yi ( i =1, 2 ……, n, 橫向下界≤ X i ≤ 橫向上界,縱向下界≤Yi ≤縱向上界; ( 3) 基本單位映射: 在圖形方式下( 米基到象素映射) ,△x i / x 方向比例因子= △X i , △yi / y 方向比例因子= △Yi ( i =1, 2……,n)。改變米基到象素的比例因子μ 影響鼠標靈敏度,μ 值決定著指針的移動速度,可以在PC 機w indow s 操作系統中的控制面板設置。因此無須改變鼠標底層的硬件驅動,實際鼠標的位移可以通過象素坐標來確定。但實際的顯示坐標均有邊界限制,不能滿足大范圍的位移測量。通過LabVIEW編程消除顯示坐標系象素X i 與Yi 的上下界限制,通過測量指針移動的象素來精確檢測鼠標的位移量。
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