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西門子觸摸屏
6AV7260-1GM30-0BX0
西門子觸摸屏
電阻觸摸屏和電容觸摸屏中均會用到ITO材料,這種傳統(tǒng)材料 漸漸被金屬網格、納米銀絲、碳納米管、導電高分子、石墨烯等材 料替代 [12],其中金屬網格和納米銀絲的導電性都優(yōu)于 ITO,因此為人們提供更多的選擇。
3. 多點觸摸技術
多點觸摸是觸摸屏的另一個發(fā)展方向。大家所熟悉的手機圖片放大與縮小,便可以利用兩點觸摸來實現。目前主要有以下幾種 多點觸摸技術,Jefferson Han于2006年提出受抑全內反射多點觸摸技術,這種技術利用光的全反射原理,將紅外光保存于亞克力板之 中,如果屏幕的表面發(fā)生變化,則紅外光也隨之變化,形成觸摸點;散射光照明多點觸摸 技術由微軟公司研發(fā),將光線均勻分布于玻璃屏幕表面,當手指觸摸屏幕使光線發(fā)生變化,由此得知觸摸點的位置;激光平面照明、 散射光平面照明、發(fā)光二極管平面多點觸摸技術是三種利用不同光 線來形成觸摸屏的表面,其原理與前兩種類似,不再贅述。
觸摸屏技術是繼鍵盤、鼠標、手寫板、語音輸入后最為普通百姓所易接受的計算機輸入方式。利用這種技術,用戶只要用手指輕輕地觸碰計算機顯示屏上的圖符或文字就能實現對主機操作,從而使人機交互更為直截了當。這種技術極大方便了用戶,是極富吸引力的全新多媒體交互設備。 [3]
觸摸屏的本質是傳感器,它由觸摸檢測部件和觸摸屏控制器組成。觸摸檢測部件安裝在顯示器屏幕前面,用于檢測用戶觸摸位置,接受后送觸摸屏控制器;觸摸屏控制器的主要作用是從觸摸點檢測裝置接收觸摸信息,并將它轉換成觸點坐標送給CPU,同時能接收CPU發(fā)來的命令并加以執(zhí)行。 [3]
觸摸屏系統(tǒng)一般包括兩個部分:觸摸檢測裝置和觸摸屏 控制器。觸摸檢測裝置安裝在顯示器屏幕前面,用于檢測用戶觸摸位置,再將該處的信息傳送給觸摸屏控制器;觸摸屏控制 器的主要作用是接收來自觸摸點檢測裝置的觸摸信息,并將它轉換成觸點坐標,判斷出觸摸的意義后送給 PLC,它同時能 接收 PLC發(fā)來的命令并加以執(zhí)行,例如動態(tài)地顯示開關量和模擬量
紅外線式觸摸屏在顯示器的前面安裝一個電路板外框,電路板在屏幕四邊排布紅外發(fā)射管和紅外接收管,一一對應形成橫豎交叉的紅外線矩陣。用戶在觸摸屏幕時,手指就會擋住經過該位置的橫豎兩條紅外線,因而可以判斷出觸摸點在屏幕的位置。任何觸摸物體都可改變觸點上的紅外線而實現觸摸屏操作
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