选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
产品技术:电容式
屏幕类型:平面
产品尺寸:19.1英寸
透光率:>88%
触摸寿命:触摸超过225,000,000次
表面硬度:莫式6.5级
有效触摸区域:315×389mm
其他特性:新型电容式触摸屏(ClearTek Capacitive)附带最新EXⅡ控制器,表面防眩处理,分辨率高达16K*16K
工作温度:-15-70℃
产品技术:电容式
屏幕类型:平面
产品尺寸:19.1英寸
透光率:>88%
触摸寿命:触摸超过225,000,000次
表面硬度:莫式6.5级
有效触摸区域:315×389mm
其他特性:新型电容式触摸屏(ClearTek Cap...
产品宽度:403mm
产品高度:328mm
工作温度:-15-70℃
一般一百多块钱吧,得看具体是什么型号的电容屏了,一些便宜些的手机屏幕就会比较便宜,苹果什么的价格就贵了,要是不小心弄坏的坏可以去网上看看,会便宜很多,买来去维修点出点人工费让人家帮你弄一下就行了。
电容触摸屏是触摸屏的原理设计名称,IPS不是材质,是一种技术名称 ,其本质其实是super TFT,也就是说其实IPS屏幕也是TFT屏幕的一种。要说哪个好,当然是采用IPS技术的屏幕好。IPS屏幕改变...
电容式触摸屏价格一般是每块139元,电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为层...
产品宽度:403mm
产品高度:328mm
电容式触摸屏非常经典
电容式触摸屏非常经典
投射电容式触摸屏自适应检测系统的设计
为了减少投射电容式触摸屏互电容的检测数量,提出了一种自适应检测算法,并对该算法进行分析和验证。将整个投射电容式触摸屏抽象成一个网格,互电容为网格横纵的交错点。分析网格横纵2个方向变阈值的自适应扫描,并将其与逐行扫描法进行对比。设计出以FPGA为控制核心、外加检测电路的自适应检测系统对该算法进行验证。实验结果表明,对电极间距为1mm,驱动区为71×54的投射电容式触摸屏,在识别点数分别为3、2、1时,与采用传统的逐行扫描法相比,采用自适应检测法需要的检测次数分别相应地减少为1/5.0、1/6.5、1/10.4,有效地缩短了触摸信息的检测时间,对投射电容式触摸屏在大尺寸方向的发展与应用有积极意义。
3M 是指美国3M公司
3M OCA 的具体型号如下:(3M光学透明胶带)
此系列胶带专门用于工业电子、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G F F、F F、电容式触摸屏、显示器,面板、ICON 及其他相关电子光学的粘结。这些透明的无基材的各向同性胶粘剂可确保精确的色彩和充分的显示亮度,并提供耐久粘接效果。
3M的3M光学透明胶带OCA,异方性导电膜、各种胶带、胶粘剂、绝缘粉末等;Uninwell的异方性导电胶、导电银胶、底部填充胶、红胶、FPD 密封胶等,可以为触摸屏行业、太阳能电池行业、RFID 射频识别、LED 行业、EL 冷光片行业、LCM 行业、集成电路封装等提供整合的解决方。
3M光学透明胶带OCA产品视觉精度:校正反射损失,透光率"para" label-module="para">
3M8211,3M8212,3M8271,3M8272,3M8185,3M8187,3M8171,3M8172
电容式触摸屏的类型分为表面式电容触摸屏和投射式电容触摸屏两种。
常用的是表面式电容触摸屏,它的工作原理简单、价格低廉、设计的电路简单,但难实现多点触控。
投射式电容触摸屏却具有多指触控的功能。这两种电容式触摸屏都具有透光率高、反应速度快、寿命长等优点,缺点是:随着温度、湿度的变化,电容值会发生变化,导致工作稳定性差,时常会有漂移现象,需要经常校对屏幕,且不可佩戴普通手套进行触摸定位。
投射电容屏可分为自电容屏和互电容屏两种类型,较常见的互电容屏为例,内部由驱动电极与接收电极组成,驱动电极发出低电压高频信号投射到接收电极形成稳定的电流,当人体接触到电容屏时,由于人体接地,手指与电容屏就形成一个等效电容,而高频信号可以通过这一等效电容流入地线,这样,接收端所接收的电荷量减小,而当手指越靠近发射端时,电荷减小越明显,最后根据接收端所接收的电流强度来确定所触碰的点。
在玻璃表面用ITO制作成横向与纵向电极阵列,这些横向和纵向的电极分别与地构成电容,这个电容就是通常所说的自电容,也就是电极对地的电容。当手指触摸到电容屏时,手指的电容将会叠加到屏体电容上,使屏体电容量增加。
在触摸检测时,自电容屏依次分别检测横向与纵向电极阵列,根据触摸前后电容的变化,分别确定横向坐标和纵向坐标,然后组合成平面的触摸坐标。自电容的扫描方式,相当于把触摸屏上的触摸点分别投影到X轴和Y轴方向,然后分别在X轴和Y轴方向计算出坐标,最后组合成触摸点的坐标。
如果是单点触摸,则在X轴和Y轴方向的投影都是唯一的,组合出的坐标也是唯一的如果在触摸屏上有两点触摸并且这两点不在同一X方向或者同一Y方向,则在X和Y方向分别有两个投影,则组合出4个坐标。显然,只有两个坐标是真实的,另外两个就是俗称的“鬼点”。因此,自电容屏无法实现真正的多点触摸。
互电容屏也是在玻璃表面用ITO制作横向电极与纵向电极,它与自电容屏的区别在于,两组电极交叉的地方将会形成电容,也即这两组电极分别构成了电容的两极。当手指触摸到电容屏时,影响了触摸点附近两个电极之间的耦合,从而改变了这两个电极之间的电容量。检测互电容大小时,横向的电极依次发出激励信号,纵向的所有电极同时接收信号,这样可以得到所有横向和纵向电极交汇点的电容值大小,即整个触摸屏的二维平面的电容大小。根据触摸屏二维电容变化量数据,可以计算出每一个触摸点的坐标。因此,屏上即使有多个触摸点,也能计算出每个触摸点的真实坐标。
互电容屏的优点是布线较少,而且能同时识别和区分多个触点之间的差异,自电容屏也可感测多个触点,不过由于信号本身模糊,故不能区分。此外,互电容屏的感应方案还有速度快和功耗低的优势,因为其能同时测量一条驱动线路上的所有节点,所以可减少50%的采集周期数。这种双电极式结构具有自我屏蔽外部噪声的功能,在一定功率级上可提高信号稳定性。
在任何情况下,触摸位置都是通过测量X电极和Y电极之间信号改变量的分配来确定的,随后会使用数学算法处理这些己改变的信号电平,以确定触摸点的XY坐标。
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。电容式触控屏可以简单地看成是由四层复合屏构成的屏体:最外层是玻璃保护层,接着是导电层,第三层是不导电的玻璃屏,最内的第四层也是导电层。最内导电层是屏蔽层,起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分,四个角或四条边上有直接的引线,负责触控点位置的检测。[1]
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
由于电容随接触面积、介质的介电的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。该种触摸屏适用于系统开发的调试阶段。