太原点菜机17寸电容触摸屏
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产品描述

:
迈触(M-Touch)
型号 :
MT17001
类型 :
电容式触摸屏
分辨率 :
4096X4096
透光率 :
大于85%(%)
亮度 :
100000(cd/㎡)
对比度 :
10000
点击次数 :
100(万次)
感应力度 :
80(g)
响应时间 :
10(ms)
用途 :
通用型
接口 :
i2c
太原点菜机17寸电容触摸屏
QTouch技术
  QTouch技术是Atmel触摸技术部前身Quantum(量研科技)的。所开发的集成电路技术是基于电荷——传输电容式感测。QTouch IC检测用传感器芯片和简单按键电极之间单连接来检测触摸(图3)。QTouch器件对未知电容的感测电极充电到已知电位。电极通常是印刷电路板上的一块铜区域。在1个或多个电荷——传输周期后测量电荷,就可以确定感测板的电容。在触摸表面按手指,导致在该点影响电荷流的外部电容。这做为一个触摸记录。也可确定QTouch微控制器来检测手指的接近度,而不是触摸。判断逻辑中的信号处理使QTouch健全和可靠。可以消除静电脉冲或瞬时无意识触摸或接近引起的假触发。
图3 Qtouch技术示意图
  QTouch传感器可以驱动单按键或多按键。在用多按键时,可以为每个按键设置1个单独的灵敏电平。可以用不同大小和形状的按键来满足功能和审美要求。
  QTouch技术可以采用两种模式:正常或“触摸”模式和高灵敏度或“接近”模式。用高灵敏电荷传输接近感测来检测末端用户接近的手指,用用户接口中断电子设备或电气装置来启动系统功能。
  为了优异的电磁兼容,QTouch传感器采用扩频调制和稀疏、随机充电脉冲(脉冲之间具有长延迟)。单个脉冲可以比内部串脉冲间隔短5%或更短。这种方法的优点是较低的交叉传感器干扰,降低了RF辐射和极化率,以及低功耗。
  QTouch器件对于慢变化(由于老化或环境条件改变)具有自动漂移补偿。这些器件具有几十的动态范围,它们不需要线圈、振荡器、RF元件、专门缆线、RC网络或大量的分立元件。QTouch做为一个工程方案,它是简单、耐用、精巧的方案。
  在几个触摸按键互相靠近时,接近的手指会导致多个按键的电容变化。Atmel的邻键抑制(AKS)采用迭代技术重复测量每个按键上的电容变化,比较结果和确定哪个按键是用户想要的。AKS抑制或忽略来自所有其他按键的信号,提供所选择按键的信号。这可防止对邻键的假触摸检测。
太原点菜机17寸电容触摸屏
1.操作新奇。电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具趣味性。
  2.不易误触。由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流,只有人体才能对其进行操作,用其他物体触碰时并不会有所相应,所以基本避免了误触的可能。
  3.耐用度高。比起电阻式触摸屏,电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面有更好的表现。
  作为目前正当红的触摸屏技术,电容式触摸屏虽然具有界面华丽、多点触控、只对人体感应等优势,但与此同时,它也有以下几个缺点:
  1.精度不高。由于技术原因,电容式触摸屏的精度比起电阻式触摸屏还有所欠缺。而且只能使用手指进行输入,在小屏幕上还很难实现辨识比较复杂的手写输入。
  2.易受环境影响。温度和湿度等环境因素发生改变时,也会引起电容式触摸屏的不稳定甚至漂移。例如用户在使用的同时将身体靠近屏幕就可能引起漂移,甚至在拥挤的人群中操作也会引起漂移。这主要是由于电容式触摸屏技术的工作原理所致,虽然用户的手指距离屏幕更近,但屏幕附近还有很多体积远大于手指的电场同时作用,这样就会影响到触摸位置的判断。
  3.成本偏高。此外,当前电容式触控屏在触控板贴附到LCD面板的步骤中还存在一定的技术困难,良品率并不高,所以无形中也增加了电容式触控屏的成本。
太原点菜机17寸电容触摸屏
近些年,触摸屏越来越广泛地被应用于电子产品,除了智能手机和平板电脑,在定位导航系统、自动柜员机等仪器设备上也能见到它的身影。不同于传统的键 盘、鼠标等输入方式,只需要用手指在触摸屏上轻轻地点击或者移动,我们就可以方便地完成各种操作,因此触摸屏能够让用户更加方便快捷地使用电子设备,也使 得许多电子产品更加轻便小巧。不过,许多朋友可能不知道,触摸屏技术的实现离不开一种重要的物质,它就是我今天要介绍的氧化铟锡(indium tin oxide,简称ITO)。
为什么说氧化铟锡对于触摸屏来说至关重要呢?要回答这个问题,我们先要简单了解一点触摸屏的工作原理。触摸屏的实现方式有许多种,但主要的电阻式和电容式,都是依赖手指或者其他物体接触屏幕时引发的电信号变化来工作的。
我们先来看看电阻式触摸屏。从图1我们可以看到,触摸屏的上层是一块透明的塑料,下层是一块玻璃(也可以是塑料)。上层塑料材料的下表面和下层玻璃 的上表面各有一薄层导电物质,而塑料和玻璃之间被许多点状的绝缘材料分开;因此在没有外力触碰的时候,这两层导电物质是不发生接触的。一旦我们用手指轻轻 点击上层的塑料,它就会受力变形,两层导电物质也就发生了接触,整个电路的电流就发生了变化。再通过一系列精心设计的电路,电流的变化转变为数字信号。这 样,通过手指的点击,我们就可以在电子设备上完成操作。

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