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工作温度
-15-70℃
产品宽度
301mm
产品高度
364mm
产品技术:电阻式
感应力度:小于127g力
触摸寿命:单点触摸寿命3500万次
表面硬度:莫式4级
有效触摸区域:270×337mm
其他特性:附带最新SC控制器,即插即用,通...
产品宽度:301mm
产品高度:364mm
工作温度:-15-70℃
一般规格
产品技术
电阻式
屏幕类型
平面
产品尺寸
17英寸
透光率
>85%
感应力度
小于127g力
触摸寿命
单点触摸寿命3500万次
表面硬度
莫式4级
有效触摸区域
270×337mm
其他特性
附带最新SC控制器,即插即用,通过微软认证、可配USB控制器、精确度误差小于1%
电容触摸屏的介绍 电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。 电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成...
电阻式: 结构:电阻式触控面板主要组成包含上下两组ITO导电层、Spacer、及 ...
你看看摩托ME525 三防手机,就是采用的钢化玻璃,但他的触屏是电容屏的,不是电阻屏,咦,再想想啊,钢化玻璃是绝缘的,电阻屏就不能采用了,电阻屏已经落后了,触屏手感不好,还不支持多点触控
电阻式触摸屏两点触摸原理
探讨了电阻触摸屏的原理,提出了在四线电阻触摸屏上,突破四线接口的限制从而实现两点触摸。通过分析四线电阻触摸屏电路,阐述了电阻触摸屏两点实现原理。利用此原理可以求出两点坐标,开发出电阻触摸屏两点触摸驱动,能移植在各种嵌入式系统下,在消费电子和工业控制等领域都可有广泛应用,具有很大的研究价值和经济价值。
电阻式触摸屏屏蔽及防淋雨设计浅析
本文针对电阻式触摸屏在加固计算机应用中存在的屏蔽和防淋雨问题,通过对电阻式触摸屏的结构特点及工作原理进行分析,结合加固计算机屏蔽和淋雨要求,从密封材料和屏蔽处理方式切入,指出了解决问题的思路和方法。
电阻式触摸屏的优点是它的屏和控制系统都比较便宜,反应灵敏度很好,而且不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,能适应各种恶劣的环境。它可以用任何物体来触摸,稳定性能较好。
电阻式触摸屏的优点可归类为:
1.电阻式触控屏的精确度高,可到像素点的级别,适用的最大分辨率可达4096x4096。
2. 屏幕不受灰尘、水汽和油污的影响,可以在较低或较高温度的环境下使用。
3. 电阻式触控屏使用的是压力感应,可以用任何物体来触摸,即便是带着手套也可以操作,并可以用来进行手写识别。
4. 电阻式触控屏由于成熟的技术和较低的门槛,成本较为廉价。
缺点是电阻触摸屏的外层薄膜容易被划伤导致触摸屏不可用,多层结构会导致很大的光损失,对于手持设备通常需要加大背光源来弥补透光性不好的问题,但这样也会增加电池的消耗。
电阻式触摸屏的缺点可归类为:
1. 电阻式触控屏能够设计成多点触控,但当两点同时受压时,屏幕的压力变得不平衡,导致触控出现误差,因而多点触控的实现程度较难。
2. 电阻式触控屏较易因为划伤等导致屏幕触控部分受损。
基本参数
产品简介:
3M 5线电阻式触摸屏(R512.112SCS)附带最新SC控制器,即插即用,通过微软认证、可配USB控制器、精确度误差小于1%
主要参数 |
---|
屏幕类型 | 纯平 | 尺寸(英寸) | 12.1 |
---|---|---|---|
应用技术 | 电阻式 | 透光率 | >85% |
感应力度 | 小于127g力 |
基本参数 |
---|
屏幕类型 | 纯平 | 尺寸(英寸) | 12.1 |
---|---|---|---|
应用技术 | 电阻式 | 透光率 | >85% |
感应力度 | 小于127g力 | 表面硬度 | 莫式4级 |
有效触摸精度(高×宽×对角线/mm) | 184×246 | 寿命 | 单点触摸寿命3500万次 |
其它 | 附带最新SC控制器,即插即用,通过微软认证、可配USB控制器、精确度误差小于1% | 长度(mm) | (mm) |
宽度(mm) | 278 | 高度(mm) | 211 |
环境参数 |
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工作温度(℃) | -15-70℃ |
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屏幕类型纯平尺寸(英寸)12.1
应用技术电阻式透光率>85%
感应力度小于127g力表面硬度莫式4级
有效触摸精度(高×宽×对角线/mm)184×246寿命单点触摸寿命3500万次
其它附带最新SC控制器,即插即用,通过微软认证、可配USB控制器、精确度误差小于1%长度(mm)(mm)
宽度(mm)278高度(mm)211
四线触摸屏包含两个阻性层。其中一层在屏幕的左右边缘各有一条垂直总线,另一层在屏幕的底部和顶部各有一条水平总线,见图1。为了在X轴方向进行测量,将左侧总线偏置为0V,右侧总线偏置为VREF。将顶部或底部总线连接到ADC,当顶层和底层相接触时即可作一次测量。
为了在Y轴方向进行测量,将顶部总线偏置为VREF,底部总线偏置为0V。将ADC输入端接左侧总线或右侧总线,当顶层与底层相接触时即可对电压进行测量。图2显示了四线触摸屏在两层相接触时的简化模型。对于四线触摸屏,最理想的连接方法是将偏置为VREF的总线接ADC的正参考输入端,并将设置为0V的总线接ADC的负参考输入端。
五线触摸屏使用了一个阻性层和一个导电层。导电层有一个触点,通常在其一侧的边缘。阻性层的四个角上各有一个触点。为了在X轴方向进行测量,将左上角和左下角偏置到VREF,右上角和右下角接地。由于左、右角为同一电压,其效果与连接左右侧的总线差不多,类似于四线触摸屏中采用的方法。为了沿Y轴方向进行测量,将左上角和右上角偏置为VREF,左下角和右下角偏置为0V。由于上、下角分别为同一电压,其效果与连接顶部和底部边缘的总线大致相同,类似于在四线触摸屏中采用的方法。这种测量算法的优点在于它使左上角和右下角的电压保持不变;但如果采用栅格坐标,X轴和Y轴需要反向。对于五线触摸屏,最佳的连接方法是将左上角(偏置为VREF)接ADC的正参考输入端,将左下角(偏置为0V)接ADC的负参考输入端。
七线触摸屏的实现方法除了在左上角和右下角各增加一根线之外,与五线触摸屏相同。执行屏幕测量时,将左上角的一根线连到VREF,另一根线接SAR ADC的正参考端。同时,右下角的一根线接0V,另一根线连接SAR ADC的负参考端。导电层仍用来测量分压器的电压。
除了在每条总线上各增加一根线之外,八线触摸屏的实现方法与四线触摸屏相同。对于VREF总线,将一根线用来连接VREF,另一根线作为SAR ADC的数模转换器的正参考输入。对于0V总线,将一根线用来连接0V,另一根线作为SAR ADC的数模转换器的负参考输入。未偏置层上的四根线中,任何一根都可用来测量分压器的电压。