為了在Y軸方向進行測量,將頂部總線偏置為VREF,底部總線偏置為0V。將ADC輸入端接左側總線或右側總線,當頂層與底層相接觸時即可對電壓進行測量。圖2顯示了四線觸摸屏在兩層相接觸時的簡化模型。對于四線觸摸屏,**理想的連接方法是將偏置為VREF的總線接ADC的正參考輸入端,并將設置為0V的總線接ADC的負參考輸入端。 [8]五線觸摸屏五線觸摸屏使用了一個阻性層和一個導電層。導電層有一個觸點,通常在其一側的邊緣。阻性層的四個角上各有一個觸點。為了在X軸方向進行測量,將左上角和左下角偏置到VREF,右上角和右下角接地觸摸屏系統一般包括兩個部分:觸摸檢測裝置和觸摸屏 控制器。松江區立體化觸摸屏私人定做

當觸摸屏表面受到的壓力(如通過筆尖或手指進行按壓)足夠大時,頂層與底層之間會產生接觸。所有的電阻式觸摸屏都采用分壓器原理來產生**X坐標和Y坐標的電壓。如圖3,分壓器是通過將兩個電阻進行串聯來實現的。上面的電阻(R1)連接正參考電壓(VREF),下面的電阻(R2)接地。兩個電阻連接點處的電壓測量值與下面那個電阻的阻值成正比。 [4]為了在電阻式觸摸屏上的特定方向測量一個坐標,需要對一個阻性層進行偏置:將它的一邊接VREF,另一邊接地。同時,將未偏置的那一層連接到一個ADC的高阻抗輸入端。青浦區挑選觸摸屏推薦廠家。這個過程是一個從專業到普及的過程,觸摸屏技術讓更多的人使用上了計算機。

四線和八線觸摸屏可以測量出接觸電阻,即圖5中的RTOUCH。RTOUCH與觸摸壓力近似成正比。要測量觸摸壓力,需要知道觸摸屏中一層或兩層的電阻。圖6中的公式給出了計算方法。需要注意的是,如果Z1的測量值接近或等于0(在測量過程中當觸摸點靠近接地的X總線時),計算將出現一些問題,通過采用弱上拉方法可以有效改善這個問題。 [7]優點電阻式觸摸屏的優點是它的屏和控制系統都比較便宜,反應靈敏度很好,而且不管是四線電阻觸摸屏還是五線電阻觸摸屏,它們都是一種對外界完全隔離的工作環境,不怕灰塵和水汽,能適應各種惡劣的環境。它可以用任何物體來觸摸,穩定性能較好。 [12]
電容式觸摸屏這種觸摸屏是利用人體的電流感應進行工作的,在玻璃表面貼上一層透明的特殊金屬導電物質,當有導電物體觸碰時,就會改變觸點的電容,從而可以探測出觸摸的位置。但用戴手套的手或手持不導電的物體觸摸時沒有反應,這是因為增加了更為絕緣的介質。 [2]電容觸摸屏能很好地感應輕微及快速觸摸、防刮擦、不怕塵埃、水及污垢影響,適合惡劣環境下使用。 [3]電容屏主要的缺點是漂移: 當環境溫度、濕度改變, 環境電場發生改變時, 會引起電容式觸摸屏的漂移, 造成不準確。 [1觸摸屏的本質是傳感器,它由觸摸檢測部件和觸摸屏控制器組成。

表面聲波觸摸屏的觸摸屏部分可以是一塊平面、球面或是柱面的玻璃平板,安裝在CRT、LED、LCD或是等離子顯示器屏幕的前面。玻璃屏的左上角和右下角各固定了豎直和水平方向的超聲波發射換能器,右上角則固定了兩個相應的超聲波接收換能器。玻璃屏的四個周邊則刻有45°角由疏到密間隔非常精密的反射條紋。 [1]是利用聲波的特性設計而成。 以X軸為例,控制電路產***射信號(電信號),該電信號經玻璃屏上的X軸發射換能器轉換成厚度方向振動的超聲波,超聲波經換能器下的楔形座折射產生沿玻璃表面傳播的分量。這種技術極大方便了用戶,是極富吸引力的全新多媒體交互設備。閔行區智能化觸摸屏私人定做
屏幕上會由于水滴、灰塵等污染而無法正常使用,所以觸摸屏幕也同普通機器一樣需要定期保養維護。松江區立體化觸摸屏私人定做
由于左、右角為同一電壓,其效果與連接左右側的總線差不多,類似于四線觸摸屏中采用的方法。為了沿Y軸方向進行測量,將左上角和右上角偏置為VREF,左下角和右下角偏置為0V。由于上、下角分別為同一電壓,其效果與連接頂部和底部邊緣的總線大致相同,類似于在四線觸摸屏中采用的方法。這種測量算法的優點在于它使左上角和右下角的電壓保持不變;但如果采用柵格坐標,X軸和Y軸需要反向。對于五線觸摸屏,比較好的連接方法是將左上角(偏置為VREF)接ADC的正參考輸入端,將左下角(偏置為0V)接ADC的負參考輸入端。 [8]松江區立體化觸摸屏私人定做
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