8.4寸电阻屏
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产品描述

民用消费级的当然是电容屏好了,但是在工业级的基本是电阻屏,不容易受温度等因素干扰,稳定性很重要,还有就是电阻屏的准确性高,可以精确定位!
8.4寸电阻屏
四线触摸屏
四线触摸屏包含两个阻性层。其中一层在屏幕的左右边缘各有一条垂直总线,另一层在屏幕的底部和顶部各有一条水平总线,见图1。为了在X轴方向进行测量,将左侧总线偏置为0V,右侧总线偏置为VREF。将顶部或底部总线连接到ADC,当顶层和底层相接触时即可作一次测量。
为了在Y轴方向进行测量,将顶部总线偏置为VREF,底部总线偏置为0V。将ADC输入端接左侧总线或右侧总线,当顶层与底层相接触时即可对电压进行测量。图2显示了四线触摸屏在两层相接触时的简化模型。对于四线触摸屏,理想的连接方法是将偏置为VREF的总线接ADC的正参考输入端,并将设置为0V的总线接ADC的负参考输入端。[3]
折叠
五线触摸屏
五线触摸屏使用了一个阻性层和一个导电层。导电层有一个触点,通常在其一侧的边缘。阻性层的四个角上各有一个触点。为了在X轴方向进行测量,将左上角和左下角偏置到VREF,右上角和右下角接地。由于左、右角为同一电压,其效果与连接左右侧的总线差不多,类似于四线触摸屏中采用的方法。为了沿Y轴方向进行测量,将左上角和右上角偏置为VREF,左下角和右下角偏置为0V。由于上、下角分别为同一电压,其效果与连接顶部和底部边缘的总线大致相同,类似于在四线触摸屏中采用的方法。这种测量算法的优点在于它使左上角和右下角的电压保持不变;但如果采用栅格坐标,X轴和Y轴需要反向。对于五线触摸屏,佳的连接方法是将左上角(偏置为VREF)接ADC的正参考输入端,将左下角(偏置为0V)接ADC的负参考输入端。[3]
折叠
七线触摸屏
七线触摸屏的实现方法除了在左上角和右下角各增加一根线之外,与五线触摸屏相同。执行屏幕测量时,将左上角的一根线连到VREF,另一根线接SAR ADC的正参考端。同时,右下角的一根线接0V,另一根线连接SAR ADC的负参考端。导电层仍用来测量分压器的电压。[3]
折叠
八线触摸屏
除了在每条总线上各增加一根线之外,八线触摸屏的实现方法与四线触摸屏相同。对于VREF总线,将一根线用来连接VREF,另一根线作为SAR ADC的数模转换器的正参考输入。对于0V总线,将一根线用来连接0V,另一根线作为SAR ADC的数模转换器的负参考输入。未偏置层上的四根线中,任何一根都可用来测量分压器的电压。[3]
8.4寸电阻屏
触摸屏在结构上由一个感应式液晶显示装置组成,这个感应显示器可以接收触控头或者其他触控动作的信号。当这个感应显示器收到了触控信号,整个触控装置会按照事先编写的程序执行不同的指令,实现用户的触控意图。这种技术替代了传统的机械式按钮装置,加上液晶显示器的画面,可以得到十分生动形象的画面和操作享受,受到了越来越多人的欢迎。
触摸屏技术早出现在一些工业和商业设备中,例如POS终端机、电梯按钮等。触摸屏技术在很大程度上方便了人机交互,触摸屏本身又很坚固耐用,这些特点都让触摸屏技术有了很大的应用和发展。利用触摸屏技术,用户只要用手指点击相应的触控图案,就可以解决过去繁杂的操作问题,极大的方便了用户。由于近些年i Phone手机的推出,更是了触摸屏相关产业的发展,触摸屏技术也由此被应用到不同的产品中。随着移动互联网、云计算等技术的快速发展,人们对触摸屏技术的需求和要求也日益提高,相信触摸屏技术将会越来越多的出现在不同的电子产品中。除此之外,触摸屏在汽车电子领域和零售业也有很大的发展空间,具相关权威调查,到2012年,用于汽车电子和零售业的触摸屏市场将会达到20亿美元,占触摸屏产业总体市场的20%。同时在PC行业,由于微软操作系统的不断发展,触摸屏技术也将占据着十分重要的角色,再加上医疗领域、公共设施领域等方面,触摸屏控制技术将会得到进一步的普及,有着极好的市场前景。
中国的触摸屏消费市场有着极大潜力,尤其在数码电子产品市场中,然而在触摸屏产业中,中国的触摸屏产业主要集中在产业链的中下游,目前辽宁沈阳的沈北新区也建立了手机制造中心,吸引了包括晨讯科技等手机触摸屏生产厂家。一方面体现了手机触摸屏这一强大的市场,另一方面又反映了我国触摸屏产业的技术含量偏低,多以加工代工为主。然而在触摸屏产业链中,触摸屏驱动芯片是核心,决定着触摸屏产品的优劣,全球各大芯片设计公司也都在致力研发高精度、低功耗的触摸屏驱动芯片。
8.4寸电阻屏
2 触摸屏的控制实现
  现在很DA应用中,将触摸屏作为一个输入设备,对触摸屏的控制也有专门的芯片。很显然,触摸屏的控制芯片要完成两件事情:其一,是完成电极电压的切换;其二,是采集接触点处的电压值(即A/D)。本文以BB(Burr-Brown)公司生产的芯片ADS7843为例,介绍触摸屏控制的实现。

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