从校正方法来看, Android 系统触摸屏的校正一般分两种:线性校准与三点(一般用五点)校准;从校正的位置来看,也分两种,驱动层校准和 android 层校准。一般来讲,从 android 层校正由应用软件配合 android 层完成,灵活度比较高,也比较智能化。随时不准随时校正。在这里,详细介绍 android 层的校正过程。

 

为了更好的了解校正的详细过程,有必要了解一下触摸屏数据的运动过程,至少校正的原则,由于涉及到特定的算法,因此不在此报告中提及。

 

触摸屏数据产生于 Linux 内核,在触摸屏驱动中,通过 AD 转换,把触摸点记录为一组组数据(触摸屏坐标),这个数据我们称之为原始数据。这个原始数据非常的重要,毕竟我们的目标就是把这样的一组组触摸屏坐标转换为 LCD 坐标。原始数据产生后,通过 input_report_abs 上报到 android 层。在 android 层会能过 getX 和 getY 捕捉到这一数据,再将捕捉到的数据通过 reportData 分发到窗口。

 

从数据的运动过程,我们大概知道校正要从哪入手了吧。校正的过程其它就是数据的截获 - 修改过程。因为这里介绍的是 android 层的校正,因此,我们需要在 android 层数据将数据截取。 android 层触摸屏的数据是在 /frameworks/base/services/java/com/android/server/ 目录中的文件 InputDevice.java 截取的,因此需要在这个文件中增加一些代码,用于截取原始数据并将原始数据进行校正。

到这里,我们一直有一个大前提,那就是: 1 、 Linux 驱动层上报的是原始数据; 2 、对原始数据进行校正的校正系数已经产生。因此,在 InputDevice.java 中增加代码之前,我们应该解决掉这两个问题。


校正过程分四步完成:

1 、触摸屏驱动的修改

对第一个问题,我们需要对 Linux 层的触摸屏驱动进行改动,以保证 report 的数据是原汁原味没有进行过任何修改的数据

如果你使用的是进行过校正的触摸屏驱动,需要注意两个地方的修改:

第一处是:

if(xtmp < 0) 
                             xtmp = 0; 
                      else if(xtmp > TS_RESOLUTION_X-1) 
                             xtmp = TS_RESOLUTION_X-1; 
  
                      if(ytmp < 0) 
                             ytmp = 0; 
                      else if(ytmp > TS_RESOLUTION_Y-1) 
                             ytmp =TS_RESOLUTION_Y-1;

以上代码需要全部注释掉,不注掉的结果就是当你用五点校准时,不管你怎么点击触摸屏,触摸屏都不会有反应。仔细看看这段代码就知道了,这段代码保证上报的数据在 LCD 坐标范围之内,这是在驱动层校正必写的一段代码,却是我们进行软件校正的绑脚石呵。

第二处是 __init s3c_ts_probe 中的一段代码代码:

if (s3c_ts_cfg->resol_bit= =12) { 
               input_set_abs_params(ts->dev, ABS_X, 0, TS_RESOLUTION_X, 0, 0); 
               input_set_abs_params(ts->dev, ABS_Y, 0, TS_RESOLUTION_Y, 0, 0);                
        }

    

 

需要修改成如下:()

if (s3c_ts_cfg->resol_bit= =12) { 
0xFFF
0xFFF
        }

道理跟上一段代码一样。如,我调试的 6410 板子采用的是 12 位转换的,在系统启动过程中,会看到这个的打印信息:

I/KeyInputQueue(    58):    X: min=0 max=4095 flat=0 fuzz=0 
I/KeyInputQueue(    58):    Y: min=0 max=4095 flat=0 fuzz=0

由此我们可以看出,对驱动进行修改的原则就是:保证驱动上报的数据是原汁原味没有进行过任何修改的数据。


2 、校正系数的产生

核下系数的产生是靠软件来实现的,由于触摸屏的校正算法特定,因此校正应用程序是通用的。在这个应用程序里要修改的地方有两个,一是别忘了把屏幕的分辨率改成需要的分辨率。二是根据驱动层采用的转换精度调整一下数据:

TS_RESOLUTION_X; 
TS_RESOLUTION_Y;
  
 4095 ) / (TS_RESOLUTION_X-1));   //2^12-1=4095
y1 = (int)(( event.getY() * 4095

 

 

这个部分需要注意的问题就是校正系数文件 pointercal 权限的问题,需要在 init.rc 中给该文件的生成提供权限:

chmod 0777 /data/etc 
          chmod 0644 /data/etc/pointercal

 

第一句是允许中 /data/etc 中生成 pointercal 文件,第二句是保证 pointercal 文件能被读取。

 

 


现在可以在 InputDevice.java 中增加代码了:

3 、读取校正文件

  

static void ReadPointercalFile(){ 
          TransformInfo t = null; 
          try { 
              FileInputStream is; 
               if(custom_file_exist) { 
                   Log.i("TS_DBG", "InputDevice.ReadPointercalFile:read CALIBRATION_FILE from /data/etc"); 
                  is = new FileInputStream(CALIBRATION_FILE2); 
              } else { 
                   Log.i("TS_DBG", "InputDevice.ReadPointercalFile:read CALIBRATION_FILE from /system/etc"); 
                   is = new FileInputStream(CALIBRATION_FILE1); 
              } 
              byte[] mBuffer = new byte[64]; 
              int len = is.read(mBuffer); 
              is.close(); 
   
              if (len > 0) { 
                  int i; 
                  for (i = 0 ; i < len ; i++) { 
                      if (mBuffer[i] == '/n' || mBuffer[i] == 0) { 
                           break; 
                      } 
                  } 
                  len = i; 
              } 
   
              StringTokenizer st = new StringTokenizer( new String(mBuffer, 0, 0, len) ); 
   
              t = new TransformInfo (); 
              t.x1 = Integer.parseInt( st.nextToken() ); 
              t.y1 = Integer.parseInt( st.nextToken() ); 
              t.z1 = Integer.parseInt( st.nextToken() ); 
              t.x2 = Integer.parseInt( st.nextToken() ); 
              t.y2 = Integer.parseInt( st.nextToken() ); 
              t.z2 = Integer.parseInt( st.nextToken() ); 
              t.s   = Integer.parseInt( st.nextToken() ); 
              Log.i("InputDevice.ReadPointercalFile: ",  
                   "t.x1=" + t.x1 + " t.y1=" + t.y1 + " t.z1=" + t.z1  
                + "t.x2=" + t.x2 + " t.y2=" + t.y2 + " t.z2=" + t.z2 + "t.s=" + t.s); 
          } catch (java.io.FileNotFoundException e) { 
               custom_file_exist = false; 
               Log.i("TS_DBG", "FileNotFound!"); 
          } catch (java.io.IOException e) { 
               Log.i("TS_DBG", "IOException"); 
          } 
          tInfo = t;

 


4 、截取原始数据,用校正系数进行校准

if (device.tInfo != null) 
         reportData[j + MotionEvent.SAMPLE_X] = 
                     (device.tInfo.x1 * x_tmp +  
                     device.tInfo.y1 * y_tmp +  
                     device.tInfo.z1) / device.tInfo.s; 
     else 
         reportData[j + MotionEvent.SAMPLE_X] = 
                      ((reportData[j + MotionEvent.SAMPLE_X]-absX.minValue) 
                                      / absX.range) * w; 
  
                      
      if (device.tInfo != null) 
           reportData[j + MotionEvent.SAMPLE_Y] = 
                     (device.tInfo.x2 * x_tmp + 
                     device.tInfo.y2 * y_tmp + 
                     device.tInfo.z2) / device.tInfo.s; 
        else 
           reportData[j + MotionEvent.SAMPLE_Y] = 
                   ((reportData[j + MotionEvent.SAMPLE_Y]-absY.minValue) 
                                       / absY.range) * h;

 

 

 

备注:为了保证 pointercal 顺便的生成,还要保证键盘的正常工作。因为第一次用软件校正,触摸屏不好使,至少要有方向键我确定键保证能顺利进行校正程序(当然第二次和以后就不需要了)。除此之外,还要保证 MENU 键的正常工作,因为校正程序最后一步需要 MEUN 键确认,只有触认后才会生成 pointercal 文件。当然,如果你的按键本来就不够用,确认的按键可以通过修改校正应用程序换成其它键。