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触摸屏基础和kaiyun入口工作原理

发布日期:2024-05-19 10:51 浏览次数:

  开云中国官网FX-TXXXC256V包括: FX-T3224C256V, FX-T4824C256V, FX-T6448C256V 随着使用电脑作为信息来源的与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、 节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有具有相当大的优越性。 触摸屏出现在中国市场上至今只有短短的几年时间,这个新的多媒体设备还没有为许多人接触和了解 ,包括一些正打算使用触摸屏的系统设计师, 还都把触摸屏当作可有可无的设备,从发达国家触摸屏的普及历程和我国多媒体信息业正处在的阶段来看,这种观念还具有一定的普遍性。事实上, 触摸屏是一个使多媒体信息或控制改头换面的设备,

  详细介绍了几种触摸屏的工作原理,还有优缺点,大概介绍了不同种类触摸屏的应用范围。

  随着使用电脑作为信息来源的与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、 节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有具有相当大的优越性。 触摸屏出现在中国市场上至今只有短短的几年时间,这个新的多媒体设备还没有为许多人接触和了解 ,包括一些正打算使用触摸屏的系统设计师, 还都把触摸屏当作可有可无的设备,从发达国家触摸屏的普及历程和我国多媒体信息业正处在的阶段来看,这种观念还具有一定的普遍性。 事实上, 触摸屏是一个使多媒体信息或控制改头换面的设备,它赋予多媒体系统以崭新的面貌, 是极富吸引力的全新多媒体交互设备。发达国家的系统设计师们和我国率先使用触摸屏

  因为美观、维护、成本和卫生等原因,触摸屏技术开始向消费市场以外的医疗、工业和汽车市场渗透。随着触摸屏的问世,出现了多项触控技术,如电容、电阻、电感、表面声波和红外线触控技术。每种设计技术都有各自的优缺点。电容式触摸屏基于印刷电路板上的电极设计,因触控键、滑块和滚能而深受用户喜爱,轻松的触控功能为用户体验增色很多。表面声波触控技术基于声波,存在于需要透明的显示屏设计中,例如娱乐园和人流很大的室内环境。红外线触控技术基于光线间断方法,主要用于低分辨的超大屏幕。电感式触摸屏技术主要用于塑料、铝制或不锈钢的面板,或者会暴露于液体的面板。其中,电阻式触摸屏技术的成本竞争力最高,而且很容易集成到嵌入式设计内。这项技术主要用于设计面板尺寸不超过19英寸的触摸屏。对手指触摸检测和手写笔检测的支持扩大了电阻触控技术在消费电子中的应用范围(见图1)。 图 1:手指和手写笔检测功能让电阻式触摸屏更好用 本文将主要探讨电阻触摸屏技术的特点、设计过程中应注意的问题以及潜在的应用领域。了解电子触控传感器的设计和控制器选型要求 因为电阻触摸屏现在很容易买到,而且价格随时间逐渐下降,所以此项技术的应用范

  摘 要: 在分析液晶触摸屏的工作原理基础上,分析触摸屏专用控制器ADS7846 的工作原理与控制方式。通过ADS7846 与MCU 的SPI 接口,给出AT89S51 的测量子程序流程图,提出触摸屏触点坐标的获得方法与液晶屏显示实现同步的算法,以提高设计触摸屏与液晶屏的效率,满足控制精度。 1  引  言 嵌入式触摸屏装置是人机交互设备,一般将触摸屏安装在液晶显示屏上面,利用微处理器对触摸屏与液晶显示屏进行控制,实现触摸屏对液晶显示屏的控制,方便、直观,取代了传统的键盘输入,成为嵌入式计算机系统的输入设备,广泛应用于电子产品与工业控制中。由于触摸屏边缘电阻不均匀,不易找到变化规律,

  摘 要: 介绍了触摸屏工作的基本原理,设计了基于S3C44BOX嵌入式微处理器的触摸屏硬件接口电路,研究了触摸屏程序的工作机制,在此基础上给出了其部分程序。 1 引言 触摸屏越来越广泛地应用于嵌入式系统中。 不同的应用领域触摸屏的设计方式也各不相同,一般有以下三种: ①应用触摸屏模块。触摸屏模块提供标准的硬件接口与应用系统(一般为PC 或X86架构的工控机) 相连,安装驱动程序后即可工作,基本无需开发; ②扩展触摸屏控制器。这是嵌入式系统中设计触摸屏普遍使用的方法。常用的触摸屏控制芯片有ADS7843 ,ADS7846 等。这些芯片内部集成了A/ D 转换器和触摸屏的驱动电

  导读:本内容介绍了电容式触摸屏_电容式触摸屏结构原理及电容式触摸屏的缺陷供大家学习。    电容式触摸屏结构    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

  摘 要:触摸屏作为人机界面的输入设备被广泛的应用于消费电子、 工业控制等诸多领域。目前流行的 嵌入式 ARM处理器 S3C2440是一款典型的嵌入式 SoC芯片,它提供了触摸屏控制器接口,方便了嵌入式 软、 硬件开发。简要介绍了 S3C2440处理器,同时分析了触摸屏的硬件架构、 硬件工作原理及与及其工作 框图,在此基础上给出了触摸屏与 S3C2440的硬件连接电路图。介绍了 S3C2440下触摸屏的 WinCE驱动 构架,并指出相关注册表的修改技术。在 S3C2440的嵌入式 WinCE开发平台上,该驱动程序运行良好。 关键词: S3C2440; 触摸屏; 驱动

  触摸屏做为一种特殊的计算机外设,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询;如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。尤其是公共场合信息查询服务,它的使用与推广大大方便了人们查阅和获取各种信息。可你对触摸屏了解多少呢?

  摘 要: 介绍了触摸屏工作的基本原理,设计了基于S3C44BOX嵌入式微处理器的触摸屏硬件接口电路,研究了触摸屏程序的工作机制,在此基础上给出了其核心部分程序。 1 引言 触摸屏越来越广泛地应用于嵌入式系统中。 不同的应用领域触摸屏的设计方式也各不相同,一般有以下三种: ①应用触摸屏模块。触摸屏模块提供标准的硬件接口与应用系统(一般为PC 或X86架构的工控机) 相连,安装驱动程序后即可工作,基本无需开发; ②扩展触摸屏控制器。这是嵌入式系统中设计触摸屏普遍使用的方法。常用的触摸屏控制芯片有ADS7843 ,ADS7846 等。这些芯片内部集成了A/ D 转换器和触摸屏的驱

  光学触摸技术是一种不同于现有的红外、表面声波、电阻、电容等触摸技术的新技术,光学传感器对细致的动作反应快速,让您的应用更轻快,流畅,准确!创造性的多点触摸技术应用更是给光学触摸技术锦上添花! 一、概述: 简单、准确、反应快速。CCD光学触摸技术打破原有触摸技术的瓶颈,从准确率、反应速度和寿命方面都有大幅度提高。安装在顶部左右角的两个CCD摄像头可以精准地检测出您的多个手指位置,使您不仅可以单击、拖拉,还可以自由旋转和放大图片,这些操作都取决于您手指的数量和单位面积。您还可以通过轻轻的接触屏幕,享受控制三维物体运动以及与屏幕中的虚拟动物零距离接触的乐趣。 二、CCD光学

  电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。 触摸屏原理 触摸屏包含上下叠合的两个透明层,四线和八线触摸屏由两层具有相同表面电阻的透明阻性材料组成,五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成,通常还要用一种弹性材料来将两层隔开。当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间会产生接触。所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。分压器是通过将两个电阻进行串联来实现的。上面的电阻(R1)连接正参考电压(VREF),下面的电阻(R2)接地。两个电阻连接点处的电压测

  摘 要: 在分析液晶触摸屏的工作原理基础上,分析触摸屏专用控制器ADS7846 的工作原理与控制方式。通过ADS7846 与MCU 的SPI 接口,给出AT89S51 的测量子程序流程图,提出触摸屏触点坐标的获得方法与液晶屏显示实现同步的算法,以提高设计触摸屏与液晶屏的效率,满足控制精度。 1  引  言 嵌入式触摸屏装置是人机交互设备,一般将触摸屏安装在液晶显示屏上面,利用微处理器对触摸屏与液晶显示屏进行控制,实现触摸屏对液晶显示屏的控制,方便、直观,取代了传统的键盘输入,成为嵌入式计算机系统的输入设备,广泛应用于电子产品与工业控制中。由于触摸屏边缘电阻不均匀,不易找到变化规律,

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