触摸屏技术发展简介 (Ⅱ) 2.4 表面声波触摸屏表面声渡是一种沿 介质表面传播 的机械渡该种触摸屏由触摸 屏声波发生器反射 器和声波接受器组成 其中声波发生器能发送 一 种高频声波跨越屏幕 表面.当手指触及屏幕 时触点上的声波即被 阻止由此确定坐标位 置示于图4表面声波 触摸屏不受温度湿度 等环境因素影响分辨 率极高有极好的防刮 性寿命长 (5000万次 无故 障)透 光 率高 (9
电容屏技术发展? 1限制电容屏象电阻屏那样大规模标准化生产的主要原因是什么 电容屏很容易受到终端系统内各种电磁辐射的干扰要做到精确的定位和手势识别必须专门的驱动IC进行抗干扰和触摸识别驱动IC与电容屏屏体主板间的信号配合是一项系统工程如果系统的解决方案一项出现问题会导致整个系统无法使用因此电容屏的良品率是与驱动IC和系统整合紧密相关的触摸屏的生产必须由驱动IC模组和主板厂商三方紧密合作才能
触控技术及发展趋势--1电容式触控全面取代电阻式的时代即将来临 就消费类电子产品而言:数码相机等一般手持装置都在5寸以下这些市场会由传统电阻式笔控为主转为手笔控多手指的应用因此可预见投射电容式将成为主流虽然电阻式目前以其成本优势占领一定的市场份额但投射电容式成本每年以20-30的速度下降不久的将来投射电容式成本将接近电阻式的价格可推测至2012年就5寸或以下面板的应用电容式将几乎全面取代电阻
图象显示面积大多人同时互动超大屏幕互动触摸系统2台需要更大显示面积时需相应增加投影机超大屏幕互动触摸系统超大屏幕互动触摸系统典型案例:上海电信信息生活体验馆主要特点有:采用4m×2m的超大屏幕气势十足无需鼠标操作简便直接用手在屏幕上任意点击极具人性化可同时供几十人观看演示过程形象生动观众需要了解感兴趣的内容时可随意无缝切换演示内容 各种数字媒体格式都可以在超大屏幕互动触摸系统上展示采用智能后台内容
为了操作上的方便人们用触摸屏来代替鼠标或键盘工作时我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成触摸检测部件安装在显示器屏幕前面用于检测用户触摸位置接受后送触摸屏控制器而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息并将它转换成触点坐标再送给CPU它同时能接收CPU发来的命令并加以执行 3其他相关问题
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从技术原理来区别触摸屏可分为五个基本种类:矢量压力传感技术触摸屏电阻技术触摸屏 电容技术触摸屏红外线技术触摸屏表面声波技术触摸屏其中矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台红外线技术触摸屏价格低廉但其外框易碎容易产生光干扰曲面情况下失真电容技术触摸屏设计构思合理但其图像失真问题很难得到根本解决电阻技术触摸屏的定位准确但其价格颇高且怕刮易损 表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷清晰不容易被损
Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level.themegalleryClick to edit Master title styleLOGO电容式触摸屏技术介绍TP Technical DeptContents相关介绍1工作原理 2方案选择3 产品结构4
多点触摸屏技术实现原理多点触摸顾名思义就是识别到两个或以上手指的触摸多点触摸技术目前有两种:Multi-Touch Gesture和Multi-Touch All-Point通俗地讲就是多点触摸识别手势方向和多点触摸识别手指位置 识别手势方向 我们现在看到最多的是Multi-Touch Gesture即两个手指触摸时可以识别到这两个手指的运动方向但还不能判断出具体位置可以进行缩放平移旋转等操
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