投射電容式觸控面板結(jié)構(gòu)分為玻璃跟薄膜兩種,比較如下: 薄膜式為基板的觸控面板材質(zhì)較為柔軟,良率較高,但其透光性較差,因此市場推估,玻璃式為基板的數(shù)控面板在良率問題改善,并降低成本後,將提高市場采用率。2100433B
全球觸控面板以電阻式為主,約占了60%,其余有24%為電容式觸控面板,電容式可分為表面電容、投射電容(多點(diǎn)觸控電容式)等;表面電容式主要以美商為領(lǐng)導(dǎo)廠商,并廣泛的應(yīng)用在工業(yè)用儀器、atm、kiosk、pos 等公共資訊系統(tǒng)。由於此類應(yīng)用區(qū)域多為戶外或是對溫濕度規(guī)格要求較為嚴(yán)格的環(huán)境,價(jià)格較高。而投射式電容在ito層以蝕刻方式形成矩陣,使得人體在接觸時(shí)除了表面會形成電容之外,也會造成xy軸交會處之間電容值的變化。具有耐用性高、漂移現(xiàn)象較表面式電容小等優(yōu)點(diǎn),被視為是未來電容式的主流技術(shù),加上windows7作業(yè)系統(tǒng)上市後,投射電容式的多點(diǎn)觸控技術(shù)更成為未來趨勢,市調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)估2012年大尺寸投射電容式觸控面板產(chǎn)品出貨規(guī)??赏^100萬片。
全球觸控面板以電阻式為主,約占了60%,其余有24%為電容式觸控面板,電容式可分為表面電容、投射電容(多點(diǎn)觸控電容式)等;表面電容式主要以美商為領(lǐng)導(dǎo)廠商,并廣泛的應(yīng)用在工業(yè)用儀器、atm、kiosk、pos 等公共資訊系統(tǒng)。由於此類應(yīng)用區(qū)域多為戶外或是對溫濕度規(guī)格要求較為嚴(yán)格的環(huán)境,價(jià)格較高。而投射式電容在ito層以蝕刻方式形成矩陣,使得人體在接觸時(shí)除了表面會形成電容之外,也會造成xy軸交會處之間電容值的變化。具有耐用性高、漂移現(xiàn)象較表面式電容小等優(yōu)點(diǎn),被視為是未來電容式的主流技術(shù),加上windows7作業(yè)系統(tǒng)上市后,投射電容式的多點(diǎn)觸控技術(shù)更成為未來趨勢,市調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)估2012年大尺寸投射電容式觸控面板產(chǎn)品出貨規(guī)模可望超過100萬片。
電容式觸控屏利用人體的電流感應(yīng)進(jìn)行工作。電容式觸控屏是一塊四層復(fù)合玻璃屏,玻璃屏的內(nèi)表面和夾層各涂有一層ITO(鍍膜導(dǎo)電玻璃),最外層是一薄層矽土玻璃保護(hù)層,ITO涂層作為工作面,四個(gè)角上引出四個(gè)...
你好,第一步,準(zhǔn)備材料。閑置的筆一只,煙盒里的錫紙一塊,小刀一把,膠布,大一些的棉簽,烤箱用鋁箔紙或者錫箔紙一塊,第二步,試著把棉簽插入筆頭處的孔,如果孔太小,就用小刀切掉一小塊來擴(kuò)大孔的范圍。第三步...
電阻屏的構(gòu)造及工作原理 首先電阻屏幕分為四線式、五線式等幾大類,但我們經(jīng)常見到的還是四線式以及五線式,而工作原理幾乎是一樣。最大的區(qū)別還在于其受到外力的影響后準(zhǔn)確度會有所不同...
缺點(diǎn): 1、不穩(wěn)定。耦合電容的方式直接受溫度、濕度、手指濕潤程度、人體體重、地面干燥程度影響,受外界大面積物體的干擾也非常大,帶來了不穩(wěn)定的結(jié)果。 2、次品率相對電阻屏較高。最外這層極薄的玻璃,正常情況下防刮擦性能非常好,但工藝上要求在真空下制造,這層極薄的玻璃有5%的概率碰上有破洞的產(chǎn)品。 3、使用壽命相對電阻屏一般來說較短(電阻屏3年,電容屏2年)。 優(yōu)點(diǎn): 透光率和清晰度優(yōu)于電阻屏。
缺點(diǎn): 1、不穩(wěn)定。耦合電容的方式直接受溫度、濕度、手指濕潤程度、人體體重、地面干燥程度影響,受外界大面積物體的干擾也非常大,帶來了不穩(wěn)定的結(jié)果。 2、次品率相對電阻屏較高。最外這層極薄的玻璃,正常情況下防刮擦性能非常好,但工藝上要求在真空下制造,這層極薄的玻璃有5%的概率碰上有破洞的產(chǎn)品。 3、使用壽命相對電阻屏一般來說較短(電阻屏3年,電容屏2年)。 優(yōu)點(diǎn): 透光率和清晰度優(yōu)于電阻屏。
人與觸控面板沒有接觸時(shí),各種電極(electrode)是同電位的,觸控面板沒有上沒有電流(electric current)通過。當(dāng)與觸控面板接觸時(shí),人體內(nèi)的靜電流入地面而產(chǎn)生微弱電流通過。檢測電極依電流值變化,可以算出接觸的位置。玻璃表面上氧化銻錫薄膜(ato)層有電阻系數(shù),為了得到一樣電場所以在其周邊安裝電極,電流從四邊或者四個(gè)角輸入。 從4 條邊上輸入時(shí),等電場是通過4 角周圍的電阻小於4 條邊上的阻抗分配方式所得到的。對實(shí)際應(yīng)用而言,有在透明導(dǎo)電膜(ato layer)上安裝一組電阻基版類型;也有對透明導(dǎo)電膜(ato layer)作蝕刻所行成的類型。從4 角輸入時(shí),一般通過印刷額緣電阻與透明導(dǎo)電膜(ato layer)組合得到等電場。從4 條邊上輸入時(shí),根據(jù)上下、左右電流比計(jì)算就可以得出,檢測方法較為簡單。從4 條角輸入時(shí),檢測方法要得出與4 條邊的距離比,位置計(jì)算也較為復(fù)雜。舉例來說,假設(shè)觸控面板位置中心為0,x 軸與y 軸位置可以下面方程式計(jì)算出: x 軸:l1+l4-l2-l3/l1+l2+l3+l4 y 軸:l3+l4-l1-l2/l1+l2+l3+l4
人與觸控面板沒有接觸時(shí),各種電極(electrode)是同電位的,觸控面板沒有上沒有電流(electric current)通過。當(dāng)與觸控面板接觸時(shí),人體內(nèi)的靜電流入地面而產(chǎn)生微弱電流通過。檢測電極依電流值變化,可以算出接觸的位置。玻璃表面上氧化銻錫薄膜(ato)層有電阻系數(shù),為了得到一樣電場所以在其周邊安裝電極,電流從四邊或者四個(gè)角輸入。 從4 條邊上輸入時(shí),等電場是通過4 角周圍的電阻小於4 條邊上的阻抗分配方式所得到的。對實(shí)際應(yīng)用而言,有在透明導(dǎo)電膜(ato layer)上安裝一組電阻基版類型;也有對透明導(dǎo)電膜(ato layer)作蝕刻所行成的類型。從4 角輸入時(shí),一般通過印刷額緣電阻與透明導(dǎo)電膜(ato layer)組合得到等電場。從4 條邊上輸入時(shí),根據(jù)上下、左右電流比計(jì)算就可以得出,檢測方法較為簡單。從4 條角輸入時(shí),檢測方法要得出與4 條邊的距離比,位置計(jì)算也較為復(fù)雜。舉例來說,假設(shè)觸控面板位置中心為0,x 軸與y 軸位置可以下面方程式計(jì)算出: x 軸:l1 l4-l2-l3/l1 l2 l3 l4 y 軸:l3 l4-l1-l2/l1 l2 l3 l4
投射電容式觸控面板結(jié)構(gòu)分為玻璃跟薄膜兩種,比較如下: 薄膜式為基板的觸控面板材質(zhì)較為柔軟,良率較高,但其透光性較差,因此市場推估,玻璃式為基板的數(shù)控面板在良率問題改善,并降低成本后,將提高市場采用率。
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為了減少投射電容式觸摸屏互電容的檢測數(shù)量,提出了一種自適應(yīng)檢測算法,并對該算法進(jìn)行分析和驗(yàn)證。將整個(gè)投射電容式觸摸屏抽象成一個(gè)網(wǎng)格,互電容為網(wǎng)格橫縱的交錯(cuò)點(diǎn)。分析網(wǎng)格橫縱2個(gè)方向變閾值的自適應(yīng)掃描,并將其與逐行掃描法進(jìn)行對比。設(shè)計(jì)出以FPGA為控制核心、外加檢測電路的自適應(yīng)檢測系統(tǒng)對該算法進(jìn)行驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,對電極間距為1mm,驅(qū)動區(qū)為71×54的投射電容式觸摸屏,在識別點(diǎn)數(shù)分別為3、2、1時(shí),與采用傳統(tǒng)的逐行掃描法相比,采用自適應(yīng)檢測法需要的檢測次數(shù)分別相應(yīng)地減少為1/5.0、1/6.5、1/10.4,有效地縮短了觸摸信息的檢測時(shí)間,對投射電容式觸摸屏在大尺寸方向的發(fā)展與應(yīng)用有積極意義。
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電容式套管的檢測 摘要:運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明, 某些電容式套管是大型變壓器絕緣的薄弱環(huán)節(jié)。 特別 是受潮進(jìn)水的套管由于內(nèi)部放電閃絡(luò)、 爆炸,引引起不一起事故的比率較高。 針 對這種情況,對于電容式套管在運(yùn)行中如何及早正確地發(fā)現(xiàn)其受潮是值得普遍關(guān) 注的問題。一般來說,采用正接線法測量,往往出現(xiàn)偏小的 tgδ值,如以此作為 判斷依據(jù),會帶來嚴(yán)總后果。 本文擬從運(yùn)行的角度對幾種檢測方法進(jìn)行分析并提 出相應(yīng)對策。 關(guān)鍵詞:電容式;套管;檢測 Abstract:Operational experience has shown that, some capacitive bushing is the weak link of the insulation of large transformer. Especially damp inlet casing due to internal discharge