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电容式触摸屏的通讯接口设计方案

电容式触摸屏的通讯接口设计方案
电容式触摸屏的通讯接口设计方案

电容式触摸屏的通讯接口设计方案

随着手机、PDA等便携式电子产品的普及,人们需要更小的产品尺寸和更大的LCD显示屏。受到整机重量和机械设计的限制,人机输入接口开始由传统的机械按键向电阻式触摸屏过渡。2007年iPhone面世并取得了巨大成功,它采用的电容式触摸屏提供了更高的透光性和新颖的多点触摸功能,开始成为便携式产品的新热点,并显现出成为主流输入接口方式的趋势。

一、 Cypress TrueTouch?电容触摸屏方案介绍

Cypress PSoC技术将可编程模拟/数字资源集成在单颗芯片上,为感应电容式触摸屏提供了TrueTouch?解决方案,它涵盖了从单点触摸、多点触摸识别手势到多点触摸识别位置的全部领域。配合高效灵活的PSoC Designer 5.0 开发环境,Cypress TrueTouch?方案正在业界获得广泛的应用。

图1是Cypress TrueTouch?方案中经常使用的轴坐标式感应单元矩阵的图形,类似于触摸板,将独立的ITO 感应单元串联在一起可以组成Y 轴或X 轴的一个感应单元,行感应单元组成Y 轴,列感应单元组成X 轴,行和列在分开的不同层上。多点触摸识别位置方法是基于互电容的触摸检测方法(行单元上加驱动激励信号,列单元上进行感应,有别于激励和感应的是同一感应单元的自电容方式),可以应用于任何触摸手势的检测,包括识别双手的10 个手指同时触摸的位置(图2)。它通过互电容检测的方式可以完全消除“鬼点”,当有多个

触摸点时,仅当某个触摸点所在的行感应单元被驱动,列感应单元被检测时,才会有电容变化检测值,这样就可以检测出多个行 / 列交*处触摸点的绝对位置。

图1 轴坐标式感应单元矩阵的图形

图2 Cypress TrueTouch 多点触摸识别位置

方案同时显示了5 个手指触摸点的位置。

图3显示了Cypress TrueTouch?方案的不同应用领域,包括触摸按键,图像的两手指手势操作,以及同时识别多点触摸位置和控制多个目标。

图3 Cypress TrueTouch? 电容触摸屏方案

二、Cypress TrueTouch?电容触摸屏的通讯接口

Cypress TrueTouch?电容触摸屏主要通过TX / I2C / SPI / USB 与主机实现物理通信,TrueTouch?芯片可以直接报告一些基本手势(如两点触摸的平移 / 缩放 / 旋转),也可以提供专用的API 给用户,用户端获得多点坐标后通过API 运算识别更多的或者自定义的手势。API 使用标准C 语言编写,可以运行在51 / ARM 等多个平台,这大大简化了用户端软件开发的工作量。

1. TX 通信接口

Cypress Designer 5.0 提供了TX8SW用户模块,可以实现7 / 8位RS-232格式的软件串行接口,支持115200,57600,38400,19200,9600,4800,2400,and 1200 bps的传输速度。用户可以在代码中设定相应的I/O口,波特率,极性和停止位数。TX8SW接口不占用PSoC 的数字 / 模拟模块资源,提供了从PSoC到主机的单向通信连接。

2. I2C 通信接口

Cypress Designer 5.0 提供了多个I2C通信的用户模块,包括I2CHW(允许多主机通信,可以设定为主机或从机,支持7位/10位寻址模式),EzI2Cs(工作为从机模式,占用ROM/RAM资源最少),I2Cm (工作为主机模式)和I2Cs(工作为从机模式)。这几种I2C模块都与Philips的工业标准I2C总线接口兼容,而且不占用PSoC的数字 / 模拟模块资源,提供了从PSoC到主机的100 kbps / 400 kbps速率双向通信连接。

PSoC 与主机I2C 通信时,通常是对所有的行 / 列感应单元触摸检测完成后,通过一个GPIO 报告中断给主机,主机响应中断并读出所需的数据。以下方法可以确保主机读出数据的完整性:

While(1){

TSX_ScanAllSensors(); // TSX 是Cypress 互电容检测方式用户模块

TSX_UpdateAllBaselines(); // 更新感应单元Baseline

TSX_GetCentroids(); // 获得多点的位置

TSX_ReportINTwithOverTIme(); // 向主机报告中断,有超时控制

// 检测EzI2Cs 用户模块的RAM 读/写计数器,等待直到主机读出全部数据

while (EzI2Cs_bRAM_RWcntr != sizeof(I2Cregs)){};

…; // 运行其它用户代码

主机对I2C Structure 特定字节写入预定义数据后,可以通知PSoC 进入待机模式(定期工作模式 + 定期休眠模式)或完全休眠模式。PSoC 在待机模式下主机可以进入休眠,PSoC 通过Sleep TImer 定期唤醒自己进入定期工作模式,检测部分感应单元(如仅扫描行单元)来获知是否有用户激活事件。如果有激活事件就通过中断唤醒主机并进入PSoC工作模式;没有就再次休眠并定期唤醒自己以降低功耗,实际的电流功耗是工作模式和休眠模式以时间加权的平均值,例如:一秒内唤醒PSoC 4 次进入工作模式检测,每次检测16ms@3.2mA,其它时间进入休眠模式@3uA,实际的电流功耗 = (16ms * 4 * 3.2mA + (1000ms – 16ms * 4)* 3uA ) / 1000ms ~= 0.208 mA。

PSoC Sleep mode 下将关闭Analog / Digital UM,使所有GPIO 不形成电流通路,使能I2C 通信引脚的外部中断唤醒,然后进入Sleep mode,主机随后可以调用一次I2C 读或写事件来唤醒PSoC。

3. SPI 通信接口

Cypress Designer 5.0 提供了SPIM(设定为主机模式),和SPIS

(设定为从机模式) UM。它们使用Tx Buffer / Rx Buffer,Control / Shift寄存器和Digital通信模块,实现了8bit全双工同步通讯。用户可以选择SCLK(由SPI主机产生来设定通信bps)频率和极性,LSB First等属性以支持SPI mode 0,1,2和3(见表1)。

表1 SPI 模式选择

电容式触摸屏的通讯接口设计方案

4. USB 通信接口

Cypress Designer 5.0 提供了USBUART(使用USB接口来模拟一个COM口),和USBFS UM。

USBUART使用时在PSoC端和PC端就像使用串行口一样方便,用户在设定VendorID /ProducTID / VendorString / ProductString / SerialNumberType /SerialNumberString / DevicePower / MaxPower 这些参数后,编译项目就可以自动生成INF文件。当PSoC与PC连接后,PC安装这个INF文件,双方就可以进行双向通信。

USBFS支持Control / Interrupt / Bulk / Isochronous 传输,提供了USB IN / OUT控制节点的底层驱动模式,解释来自USB Host 的请求并分配给相应的函数。通过USBFS Setup Wizard可以很方便的配置器件描述符,用户还可以将USB配置成HID(Human Interface Devices)器件或通用USB器件。

USBUART和USBFS接口都不占用PSoC的数字 / 模拟模块资源,提供了从PSoC到主机的USBFull Speed双向连接。

三、Cypress TrueTouch?电容触摸屏不同通讯接口的选择

选用Cypress TrueTouch?触摸屏解决方案时,可以根据具体应用的需要灵活选择通讯接口(见表2)。

表2

电容式触摸屏的通讯接口设计方案

电容式触摸屏的优点正在被广泛认可,其增强的耐用性、优雅的人机界面带给消费者全新的操作体验。随着电容式触摸屏市场的逐渐扩大,灵活的通讯接口选择将有助于Cypress TrueTouch?电容触摸屏方案更好的为用户服务。

简易计算器的设计与实现

沈阳航空航天大学 课程设计报告 课程设计名称:单片机系统综合课程设计课程设计题目:简易计算器的设计与实现 院(系): 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 完成日期:

沈阳航空航天大学课程设计报告 目录 第1章总体设计方案 (1) 1.1设计内容 (1) 1.2设计原理 (1) 1.3设计思路 (2) 1.4实验环境 (2) 第2章详细设计方案 (3) 2.1硬件电路设计 (3) 2.2主程序设计 (7) 2.2功能模块的设计与实现 (8) 第3章结果测试及分析 (11) 3.1结果测试 (11) 3.2结果分析 (11) 参考文献 (12) 附录1 元件清单 (13) 附录2 总电路图 (14) 附录3 程序代码 (15)

第1章总体设计方案 1.1 设计内容 本设计是基于51系列的单片机进行的十进制计算器系统设计,可以完成计算器的键盘输入,进行加、减、乘、除1位无符号数字的简单四则运算,并在6位8段数码管上显示相应的结果。 设计过程在硬件与软件方面进行同步设计。硬件方面从功能考虑,首先选择内部存储资源丰富的8751单片机,输入采用4×4矩阵键盘。显示采用6位8段共阳极数码管动态显示。软件方面从分析计算器功能、流程图设计,再到程序的编写进行系统设计。编程语言方面从程序总体设计以及高效性和功能性对C语言和汇编语言进行比较分析,最终选用汇编语言进行编程,并用protel99se涉及硬件电路。 1.2 设计原理 在该课程设计中,主要用到一个8751芯片和串接的共阳数码管,和一组阵列式键盘。作为该设计的主要部分,下面将对它们的原理及功能做详细介绍和说明。 1)提出方案 以8751为核心,和数码管以及键盘用实验箱上已有的器件实现计算器的功能。 2) 总体方案实现 (1)要解决键值得读入。先向键盘的全部列线送低电平,在检测键盘的行线,如果有一行为低电平,说明可能有按键按下,则程序转入抖动检测---就是延时10ms再读键盘的行线,如读得的数据与第一次的相同,说明真的有按键按下,程序转入确认哪一键按下的程序,该程序是依次向键盘的列线送低电平,然后读键盘的行线,如果读的值与第一次相同就停止读,此时就会的到键盘的行码与列码

威纶触摸屏宏指令使用说明

第三十章 宏指令说明 (2) 30.1宏指令的结构 (2) 30.2宏指令的语法 (4) 30.2.1 常量和变量 (4) 30.2.2运算符 (7) 30.3语句 (10) 30.3.1定义语句 (10) 30.3.2赋值语句 (11) 30.3.3逻辑运算语句 (11) 30.3.4 循环语句 (13) 30.3.4其他控制命令 (15) 30.4 子函数 (16) 30.5内置函数功能 (17) 30.5.1 数学运算函数 (18) 30.5.2 数据转换函数 (24) 30.5.3 数据操作函数 (29) 30.5.4 位状态转换 (34) 30.5.5 通讯有关的函数 (37) 30.6 怎样建立和执行宏指令 (52) 30.6.1 怎样建立一个宏指令 (52) 30.6.2 执行宏指令 (57) 30.7 使用宏指令时的注意事项 (58) 30.8 使用自由协议去控制一个设备 (59) 30.9 编译错误提示信息 (67) 30.10 宏指令范例程序 (78)

第三十章宏指令说明 宏指令提供了应用程序之外附加的你所需要的功能。在MT8000人机界面运行时,宏指令可以自动的执行这些命令。它可以担负执行譬如复杂的运算、字符串处理,和使用者与工程之间的交流等功能。本章主要介绍宏指令的语法、如何使用和编程方法等功能。希望通过本章的说明,能够使各位能够快速的掌握EB8000软件提供的强大的宏指令功能。 30.1宏指令的结构 宏指令是由各种语句组成的。这些语句包含常数、变量和各种运算符。这些语句放置在特定的顺序位置以执行后达到一个希望的执行结果。 宏指令的结构一般为以下格式: 全局变量声明-----------------------------------可选 Sub Function Block Declarations(子函数声明) -----------------------------------可选局部变量声明 End Sub(结束子函数) macro_command main() [主函数] ------------------------------------必须局部变量声明 [各式语句]

单片机的计算器设计方案(完整)

单片机的计算器设计方案(完整)

3.1 硬件连接 图3-1所示为简易计算器的电路原理图。P3口用于键盘输入,接4*4矩 阵键盘,键值与键盘的对应表如表----所示,p0口和p2口用于显示,p2口用于显示数值的高位,po口用于显示数值的低位。 图3-1 简易计算器电路原理图 键值与功能对应表

键值0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ×/ = ON/C 功能0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ×÷= 清零 表3-1 3.2 计算器的软件设计 #include //头文件 #define uint unsigned int // #define uchar unsigned char sbit lcden=P2^3。 //定义引脚 sbit rs=P2^4。 sbit rw=P2^0。 sbit busy=P0^7。 char i,j,temp,num,num_1。 long a,b,c。//a,第一个数b,第二个数c,得数 float a_c,b_c。 uchar flag,fuhao。//flag表示是否有符号键按下,fuhao表征按下的是哪个符号 uchar code table[]={ 7,8,9,0, 4,5,6,0, 1,2,3,0, 0,0,0,0}。

uchar code table1[]={ 7,8,9,0x2f-0x30, 4,5,6,0x2a-0x30, 1,2,3,0x2d-0x30, 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30}。 void delay(uchar z> // 延迟函数 { uchar y。 for(z。z>0。z--> for(y=0。y<110。y++>。 } void check(> // 判断忙或空闲 { do{ P0=0xFF。 rs=0。//指令 rw=1。//读 lcden=0。//禁止读写 delay(1>。 //等待,液晶显示器处理数据 lcden=1。//允许读写 }while(busy==1>。 //判断是否为空闲,1为忙,0为空闲

课程设计—模拟计算器设计..

嵌 入 式 课 程 设 计 课题:基于uCOS/uCGUI的模拟计算器实现报告:张昌世自动化091 109031027 小组成员:刘锋自动化091 109031023 陈奇英自动化091 109031001 彭桂贤自动化091 109031002 指导老师:陈才

摘要: 计算器这一小小的程序机器实际上是从计算机中割裂出来的衍生品,但因其方便快捷的操作模式,已经被广泛应用于工程、学习、商业等日常生活中,极大的方便了人们对于数字的整合运算。现今的计算器已经不仅仅停留在传统的硬件上,而是越来越软件化,它可以在手机里,在电脑上,在许许多的的电子产品上。所以有必要在自己平时学习的开发板上做个带界面显示的计算器来证明下自己的能力。 引言: 简单的计算器包括0~9的数字输入键,小数点输入键,+、-*、/、=运算键等,还可以加入其他运算:如三角运算(sin,cos,tan,cot等),一些当木运算(平方,开方,阶乘等)。由于条件和能力有限,所以就做个能实现四则运算的简易计算器。 计算器的程序设计实际上富有一定的难度,虽然乍一想很简单,只要实现下加减乘除运算,然后显示出来就可以了,但实际上运算结果跟图像界面的数据交换,还有浮点数的处理等都很折腾人。通过本次设计,体会到了学习的不易,还有自己能力上的不足! 一、课题描述: 在STM32开发板上实现简易的计算器。计算器界面显示在TFT彩屏上,采用触摸屏上模拟按钮来实现数据及运算符的输入。最后把运算的结果显示在彩屏。最基本要求:有加减乘除运算,有带小数点的运算。 二、课题分析 a)、硬件要求: 处理器选择:STM32F103ZE,这款处理器具有512K的flash,64K的RAM,足够大的空间,可以让程序员的可以有更大的发挥空间,而不用为节省空间而上脑筋。 TFT彩屏:带触摸的TFT彩屏,3.2寸,分辨为240*320的真彩彩屏。 JLink仿真器:使用JLink v8仿真器,仿真器能够下载程序、在线仿真,便于程序编写与错误检查。 b)、软件要求: 操作系统:使用uC/OS嵌入式实时操作系统。由于触屏要实时响应,所以需要使用操作系统,并给触屏专门建立一个任务。CPU其他的操作组成一个任务。程序在两个任务中相互切换。 图形软件:使用uCGUI嵌入式图形界面软件。uCGUI是个小型的图形软件,包括有基本的图形显示,还有许多图形控件,如:按钮,编辑框,窗口,滚动条等等,而我们的计算器的制作就要用到其中的按钮、编辑框和窗口3个控件。 固件库:STM32编程,可以使用固件库,ST公司提供STM32处理器的固件库,以方便程序员编程,缩短了项目的编程周期。 c)、设计方案:

触摸屏计算器设计方案

微控制器课程设计方案 基于STM32的多功能计算器 一、总体方案设计: 1、基本功能: 利用触摸屏实现加减乘除四则运算的单次或连续地整型、浮点型数据运算,并将表达式和结果实时显示在液晶屏上;支持带优先级的表达式求值;实现三角函数的运算;当输入错误的表达式时,将对应的错误信息显示出来,提醒用户纠正。 2、扩展功能: 进行十六进制的数值运算,并显示以十六进制表示的答案。二、系统硬件设计: 微控制器:stm32开发板; 触摸屏模块:stm32开发板配套液晶屏(4.5寸)。 三、系统软件设计: 1、系统初始化: 系统时钟初始化—>延时初始化—>LCD初始化—>触摸屏初始化—>显示计算器输入界面。 2、显示模块设计: 由LCD初始化程序设置界面。通过屏幕绘制将按键显示出来,其次由定时器中断程序定时刷新显示的表达式,将表达式于显示窗口实时显示出来。 3、计算功能程序设计:

(1)运算功能的实现: i基本运算 通过扫屏得到输入信息,将指令分为数字类、符号类、命令类三类指令。对于数字类指令(如1、2、3、.、-、4……),创建数组,用以保存输入的数值,并在满足输入终止的判断条件(出现符号或命令类指令)后,重新排序,用相应函数将数组转为数字,以便进行下一步计算;对于符号类指令(如+、-、*、%……),将其作为数字类指令输入结束的判断,同时在下一个符号结束后进行第一个符号两边数字的运算;对于命令类指令(主要针对=),进行最终的计算,并将相应结果显示在对应位置。 ii科学运算(包含优先级) 在基本运算的基础上,在得到命令类指令之前,不进行任何运算,将得到的数字和符号都储存到数组中,在得到命令类指令后,将符号类的指令进行优先级排序,然后依次找出符号两边的数字进行计算,并将得到的结果存入处理后的数组中,重复以上步骤直到得到最终结果。 总体运算过程流程图如下:

labview计算器设计步骤完整设计

一、引言: 本次课程设计是基于LabVIEW虚拟仪器系统开发与实践等原理与技术而设计的计算器,可以用来模拟真实计算器而进行一些简单的基本运算。虚拟仪器的起源可以追溯到20世纪70年代,“虚拟”的含义主要是强调软件在仪器中的作用,体现了虚拟仪器与主要通过硬件实现各种功能的传统仪器的不同。由于虚拟仪器结构形式的多样性和适用领域的广泛性,目前对于虚拟仪器的概念还没有统一的定义。美国国家仪器公司(National Instrunents Corpotion ,NI)认为,虚拟仪器是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于数据分析、过程通信及图形用户界面的软件组成的测控系统,是一种计算机操纵的模块化仪器系统。 过去40年的时间里,美国国家仪器公司(NI)通过虚拟仪器技术为测试测量和自动化领域带来了一场革新:虚拟仪器技术把现成即用的商业技术与创新的软、硬件平台相集成,从而为嵌入式设计、工业控制以及测试和测量提供了一种独特的解决方案。使用虚拟仪器技术,工程师可以利用图形化开发软件方便、高效的创建完全自定义的解决方案,以满足灵活多变的需求趋势。 本次设计的计算器是利用虚拟仪器技术而完成的,可以完成利用计算器可以进行简单的四则运算、可以进行平方、开根号和倒数运算、计算器可以进行清零和关闭计算器操作、在输入数据时不慎将某个数字输错可以运用BackSpace清除该值等一些基本简单的运算。 二、前面板设计: 前面板是LabVIEW的图形用户界面,在LabVIEW环境中可以对这些对象的外观和属性进行设计,LabVIEW提供了非常丰富的界面对象,可以方便地设计出生动、直观、操作方便的用户界面。本系统中前面板显示程序的输入和输出对象,即,控件和显示器。本程序中控件主要是按钮,显示器主要是文本显示。 在前面板设计过程中先在前面板整齐排列放置22个确定按钮,将这22按钮的标签隐藏,然后修改这22个确定按钮的名字分别为:0~9十个数字、小数点、正负号、加、减、乘、除、等号、倒数、根号、清零、退格和X的Y次方。 前面板还包括一个文本显示控件用于显示计算的结果和计算器的某些提示,

电容式触摸屏设计规范精典

电容式触摸屏设计规范【导读】:本文简单介绍了电容屏方面的相关知识,正文主要分为电子设 计和结构设计两个部分。电子设计部分包含了原理介绍、电路设计等方面,结构设计部分包好了外形结构设计、原料用材、供应商工艺等方面 【名词解释】 1. V.A区:装机后可看到的区域,不能出现不透明的线路及色差明显的区域等。 2. A.A区:可操作的区域,保证机械性能和电器性能的区域。 3. ITO:Indium Tin Oxide氧化铟锡。涂镀在Film或Glass上的导电材料。 4. ITO FILM:有导电功能的透明PET胶片。 5. ITO GALSS:导电玻璃。 6. OCA:Optically Clear Adhesive光学透明胶。 7. FPC:可挠性印刷电路板。 8. Cover Glass(lens):表面装饰用的盖板玻璃。 9. Sensor:装饰玻璃下面有触摸功能的部件。(Flim Sensor OR Glass Sensor) 【电子设计】 一、电容式触摸屏简介 电容式触摸屏即Capacitive Touch Panel(Capacitive Touch Screen),,根据应CTP和互电容式CTP。根据其驱动原理不同可分为自电容式CTP简称. 用领域不同可分为单点触摸CTP和多点触摸CTP。 1、实现原理 电容式触摸屏的采用多层ITO膜,形成矩阵式分布,以X、Y交叉分布作为电容矩阵,当手指触碰屏幕时,通过对X、Y轴的扫描,检测到触碰位置的电容变化,进而计算出手指触碰点位置。电容矩阵如下图1所示。 1 电容分布矩阵图 电容变化检测原理示意简介如下所示:名词解释::真空介电常数。ε0 ε2:不同介质相对真空状态下的介电常数。ε1 、d2S2d1S1、、、分别为形成电容的面积及间距。

威纶触摸屏内部节点说明

威纶触摸屏内部节点说明 类型说明 位(Bit) LB : Local记忆体的地址 位(Bit) RBI: 配方记忆体的索引地址 位(Bit)LW_BIT: Local记忆体的地址的位地址 位(Bit)RW_BIT: 配方记忆体的绝对地址的字地址 位(Bit)RW_A_BIT: 配方记忆体的绝对地址的字地址 字(Word) LW: Local记忆体的地址 字(Word) RWI : 配方记忆体的索引地址 字(Word) RW: 配方记忆体的绝对地址 字(Word) RW_A: 配方记忆体的绝对地址 注:RB和RW指向的是相同的区域,比如RB50~RB5F和RW5一样映射的都是同一个区域,RB50就是RW5的首地址。但是LB和LW映射的则是不同的区域,它们在记忆体中指向的地址是不同的。LW和LW_BIT是同一个区域。 在LB中的LB9000~LB9999,LW中的LW9000~LW9999,RW中的RW60000~RW65535的记忆体地址是系统内部保留使用的,都有特殊的用途,用户不能象使用一般的设备那样使用,而必须根据相关手册来使用它们的特殊功能。详细内容请参照第24章[系统保留寄存器地址和作用]。 当配方记忆体被索引地址访问时,索引地址在LW9000所显示的————————————————————————————————————————————————————— 地址的偏移量的地址开始查找。比如如果(LW9000)= 50,那么索引地址RWI 100将访问RW 150 (100+50)的地址的数据。

这些地址均为HMI的内部地址,对应于HMI的存储区。其地址范围在EB8000软件中均得到提示。 --------------------------------- EM0—EM9指的是本机扩展寄存器,如U盘/SD卡上的数据。如对em0.emi—em9.emi等文件中的地址进行读写。 Emi文件可自动生成,由HMI自动识别读取。由“扩展存储编辑器”打开查看编辑或导入导出为CSV格式用EXCEL打开。 —————————————————————————————————————————————————————

四大触摸屏技术工作原理及特点分析

四大触摸屏技术工作原理及特点分析 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。 触摸屏的主要类型 按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,我们把触摸屏分为四种,它们分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。每一类触摸屏都有其各自的优缺点, 要了解那种触摸屏适用于那种场合,关键就在于要懂得每一类触摸屏技术的工作原理和特点。下面对上述的各种类型的触摸屏进行简要介绍一下: 1. 电阻式触摸屏 电阻式触摸屏的工作原理这种触摸屏利用压力感应进行控制。电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000 英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X 和Y 两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。电阻类触摸屏的关键在于材料科技,常用的透明导电涂层材料有:(1)ITO,氧化铟,弱导电体,特性是当厚度降到1800 个埃(埃=10-10米)以下时会突然变得透明,透光率为80%,再薄下去透光率反而下降,到300 埃厚度时又上升到80%。ITO 是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO 涂层。 (2)镍金涂层,五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,

多功能计算器项目设计方案

多功能计算器项目设计 方案 第一章绪论 1.1课题研究背景 近些年来,随着电子信息和计算机技术的快速发展,人们对软件的需求越来越高,计算器中一些简单的计算已经不能满足人们的需求,人们对信息的要求量也在增加,在希望进行计算的同时也希望能进行其他信息的浏览如天气,新闻等。还有计算器简单的页面也不能满足人们对美的追求。因此,越来越多的人们希望出现界面友好方便,功能齐全的计算器。 1.2国外发展概况 管理信息系统(Management Information System简称MIS),它的主要功能是对信息进行收集、存储、传递、使用和维护等,是由计算机和人共同组成的,是信息科学技术的一个分支。其中应用在酒店管理中的计算机管理系统是MIS的一个重要组成部分,它在酒店计算机管理系统中扮演着非常重要的作用。 在19世纪70年代,MIS首先在国外逐渐发展起来,提高了企业效率。到了80年代,国外诞生了一系列酒店管理系统,并且确定了其基本模式,在功能和技术方面也变得比较成熟和健全。而我们国家的酒店计算机管理系统是从上世纪80年代受到国外酒店信息管理系统的影响,并向我国进行了大规模引入。随之而来的是先进的管理经验和技术,促使我国的酒店管理水平大大提高,也提高了我国酒店行业的服务质量。我国的系统不断学习国外的经验,并且结合了当地的实际情况,稳步发展,到了90年代初期出现了很多专职酒店计算机管理系统的公司,并产出了很多个比较完善的软件系统,水

平显著提高。 到了90年代中期,国外计算机技术飞速发展,应用于酒店中的计算机技术也受到了影响,新的系统新的功能不断涌现,将酒店计算机技术带入了一个崭新的阶段。这样的发展使得酒店行业的服务质量得到了大幅度提升。 1.3 课题的现实意义 通过对酒店客房管理系统的调查研究,可以知道其功能主要有对信息的输入、存储、处理和输出等。其作用主要有以下几点: (1)提高酒店的经济和管理效益 酒店可以通过使用酒店管理系统对服务项目进行管理,可以大大减少人力物力,并且可以减少因人为失误而造成的损失,从而提升服务质量,提高酒店的经济效益。如防止出现客房重订或者有客房正在维修不能预订的情况出现;对客户费用进行记账时,防止记错账、逃帐的情况发生。 (2)提高服务质量 计算机最明显的优点就是它处理信息的速度非常快,而这一优点用在酒店预订系统中可以减少人工操作时所花费的时间,减少客人等待的时间,从而使客人更加快速满意地进行预订和消费,订单进行快速处理。这样不仅给用户提供了很大的方便,也大大提升了酒店的管理水平。快速地处理信息,准确地查询信息等一系列功能,既使客人感到高档次的体验,也方便了酒店的管理。 (3)提高工作效率 计算机快速准确地对数据进行处理,夜间自动进行核查功能让手工报表成为历史,电脑保存资料也代替了手抄用户信息的低效率工作,数据的核查也成功避免了人工操作带来的失误,票据登记核查等繁重的工作也由计算机来完成,自动计费也节省了劳动力,这一系列任务都由计算机来完成,使工作效率得到了大幅度提升。 (4)提高酒店决策水平 通过对酒店信息系统中储存的历史数据进行分析,管理人员可以非常容易完成原本非常复杂的统计分析工作,可以增强酒店的部控制,方便管理人员进行管理,从而提高酒店管理人员的决策水平。

威纶通触摸屏通讯说明

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIP1,DIP2,DIP3,DIP4(打开触摸屏后盖即可看到相应的标识)对照说明书进行相应的操作。即将DIP Switch 1设置为ON,其余DIP2,DIP3,DIP4Switch保持为OFF 2.给MT8000重新上电此时MT8000会先切换至屏幕触控校正模式,在完成校正动 作后会弹出一个对话窗口如下图。此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系 统设定密码恢复为出厂设定,若为是则选定YES即可,反之则选择NO 当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否要将MT6000的系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入YES做为确认,在完成输入后按下OK即可。 3.关闭触摸屏,将其后的止拔开关按照说明书扳到指定位置。(MT6000系列出厂时的系统预设密码为111111,但必须重设其它密码,包括download与upload所使用的密码皆需重设。) 注意:当进行MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全部被清除。 4.开机重新设置各种密码

Local Password 进入系统设定时所需的密码 Upload Password 上传画面程序时所需的密码 Download Password 下载画面程序时所需的密码 Upload (History) Password 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USB驱动程序安装说明: 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装(高级)”,并按下“下一步”。

威伦触摸屏软件使用方法

威伦触摸屏软件EasyBuilder 500使用方法 安装好EB500软件后,在[开始]中选择[程序]/[EasyBuilder]/[EasyBuilder 500]。 一、建立新的工程文件 选择菜单“文件\新建”,在类型选择对话框中选择人机界面的产品型号:MT506T/C/M(320×234),显示模式为水平,语言为东方语言。新文件建立之后“确定”即可进入主界面。 主界面外观如图所示,界面分为几个区:菜单条(包含9个主菜单项)、工具条(快捷按钮和选择项)、画图工具条、窗口选择列表框、元件工具条等。除菜单条和窗口画面外,用户可根据需要决定其他的取舍。 为实现威伦触摸屏RS232端口与FX2N-232BD模块RS232口通讯,在菜单条选择“编辑/系统参数”,进入系统参数设置对话框,点击“PLC设置”,选择PLC机型、通讯口类型

及通讯参数,如下图所示。完成后“确定”。 PLC端设置: 新建工程后,点击左边工程数据列表中的参数选项—PLC参数(双击进入),点击PLC系统(2)菜单按下图设置。设置完成后就可正常的编写PLC程序,在进行程序下载(写入PLC)时,选择PLC参数选项将刚设置好的参数一并下载。以后改变PLC程序后下载时就不再选择PLC参数选项。

二、窗口画面设定 窗口是EB500的工程的基本元素。每个屏幕都是由一些窗口组成。窗口有3种类型:基本窗口,公用窗口和快选窗口。改变大小以后的基本窗口还可以当作弹出窗口使用。所有的窗口都可以作为底层窗口。 基本窗口是通常窗口的类型。当用”切换基本窗口”命令来切换基本窗口时,当

前屏幕会清屏(除了公用窗口和快选窗口之外的窗口都会被清掉),而要切换的基本窗口会显示在当前屏幕上。当基本窗口上的元件调用弹出窗口时,基本窗口的原始信息会保留,而调用的弹出窗口会附加到当前基本窗口上,所有的这样的弹出窗口与基本窗口都是父子窗口的关系。当从基本窗口N切换到基本窗口M时,所有窗口N 的子窗口都将关闭,而显示窗口M和窗口M的子窗口。基本窗口必须满屏幕大小。 快选窗口是由工作按钮(View)调用的窗口,这个窗口会一直显示在屏幕上直到工作按钮把它隐藏。所以它可以用来放置切换窗口按钮或其它一些常用的元件。快选窗口必须为窗口4,当切换别的窗口为快选窗口时,那个窗口必须和快选窗口的大小完全一样。 公用窗口将始终显示在屏幕上。可以把需要始终显示的元件放在公用窗口上。这样您就可以随时看到该元件的状态或者操作该元件。公用窗口必须为窗口6。但是可以使用[切换公用窗口]功能键来切换别的窗口作为当前公用窗口,但是当前公用窗口只能有一个。 在窗口属性对话框中还可以给窗口设置最多3个底层窗口。底层窗口一般用来放置多个窗口的公用元件,如:背景图形,图表,标题等。所有窗口都可以设置为底层窗口。 在界面左侧窗口选择列表框中,选择*10:WINDOW001右键点击,在下拉菜单中选择“设置”,进入窗口设置对话框,选择背景颜色和模板样式、颜色。 依次选择11、12、13………..,右键点击,在下拉菜单中选择“新建”,进行其他窗口的设置。 三、窗口画面编辑 选择某窗口双击进入后,在菜单条选择“视图/显示比例”,选择200%,使窗口放大。 在触摸屏软件中,可使用多种类型的画面元件。一般而言一个元件实现一个功能,但某些元件必须与相关元件或PLC的协助才能完成持定的功能,如下表所示:

多点触摸电容屏技术实现

https://www.doczj.com/doc/641764990.html, 多点触摸电容屏技术实现 电容屏多点触摸顾名思义就是识别到两个或以上手指的触摸。然而多点触摸技术目前有两种:Multi-Touch Gesture和Multi-Touch All-Point。 多点触摸电容屏技术通俗地讲,就是多点触摸识别手势方向和多点触摸识别手指位置。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、旋转等操作。这种多点触摸的实现方式比较简单,轴坐标方式即可实现。把ITO分为X、Y轴,可以感应到两个触摸操作,但是感应到触摸和探测到触摸的具体位置是两个概念。XY轴方式的触摸屏可以探测到第2个触摸,但是无法了解第二个触摸的确切位置。单一触摸在每个轴上产生一个单一的最大值,从而断定触摸的位置,如果有第二个手指触摸屏面,在每个轴上就会有两个最大值。这两个最大值可以由两组不同的触摸来产生,于是系统就无法准确判断了。 Multi-Touch All-Point基于互电容的检测方式,而不是自电容,自电容检测的是每个感应单元的电容(也就是寄生电容Cp)的变化,有手指存在时寄生电容会增加,从而判断有触摸存在,而互电容是检测行列交叉处的互电容(也就是耦合电容Cm)的变化,如图2所示,当行列交叉通过时,行列之间会产生互电容(包括:行列感应单元之间的边缘电容,行列交叉重叠处产生的耦合电容),有手指存在时互电容会减小,就可以判断触摸存在,并且准确判断每一个触摸点位置。Truetouch的产品系列可以分成三类,单点触摸, 多点触摸识别方向(multi-touch gesture)以及多点触摸识别位置( multi-touch all-point)。每一类又有各种型号,在屏幕尺寸、扫描速度、通讯方式、存储器大小、功耗等方面作了区别,可以满足不同的应用。Truetouch系列是基于PSoC技术的,所以这些器件可以使用简单方便但功能强大的PSoC designer软件环境进行设计。TrueTouch方案的价值主要体现在以下几个方面:保持了触摸屏固有的美观、轻、薄特点,可以使客户的产品脱颖而出;采用感应电容触摸屏技术,不需机械器件,更耐用;拥有完整的系列,从单点触摸,到多点触摸识别方向,再到多点触摸识别位置;基于PSoC技术,使用灵活,可以和众多的LCD和ITO配合使用;PSoC所有的价值在Truetouch里都能体现,例如灵活性,可编程性等等,可以缩短开发周期,使产品快速上市,还有集成度高,可以把很多外围器件集成到PSoC(即Truetouch产品),这样不仅可以降低系统成本以外,还可以降低总体功耗,提高电源效率。 1

计算器项目建设方案及规划设计

计算器项目建设方案及规划设计 一、项目基本情况 (一)项目建设背景 (二)项目概况 项目名称:计算器生产建设项目。 承办单位名称:芜湖某某有限公司。 (三)项目选址方案 本期工程项目计划在芜湖某某经济开发区建设,项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积53239.94平方米(折合约79.82亩),净用地面积53239.94平方米(红线范围折合约79.82亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照计算器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合计算器制造和经营的规划建设要求。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数67.83%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度247.35万元/亩,建设场区土地综合利用率100.00%;根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积53239.94平方米,建筑物基底占地面积36112.65平方米,总建筑面积61225.93平方米,其中:规划建设主体工程46046.68平方米,项目规划绿化面积4182.78平方米,土地综合利用面积53239.94平方米。 (五)项目节能分析 “计算器项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量585102.91千瓦时,年总用水量40172.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.34吨标准煤/年。根据测算,与其他备选生产工艺技术相比,达纲年综合节能量25.11吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。 (六)绿色生产 (七)项目总投资及资金构成 按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资28626.67万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的68.97%;流动资金8883.19万元,占项目总投资的31.03%。 (八)经济效益分析 1、项目达纲年预期营业收入(SP):59783.00万元(含税)。 2、年总成本费用(TC):47149.48万元。 3、税金及附加:220.28万元。

触屏技术

触屏技术 电阻式触摸屏 电阻式触摸屏的工作原理电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。 触摸屏原理 触摸屏包含上下叠合的两个透明层,四线和八线触摸屏由两层具有相同表面电阻的透明阻性材料组成,五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成,通常还要用一种弹性材料来将两层隔开。当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间会产生接触。所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。如图3,分压器是通过将两个电阻进行串联来实现的。上面的电阻(R1)连接正参考电压(VREF),下面的电阻(R2)接地。两个电阻连接点处的电压测量值与下面那个电阻的阻值成正比。 为了在电阻式触摸屏上的特定方向测量一个坐标,需要对一个阻性层进行偏置:将它的一边接VREF,另一边接地。同时,将未偏置的那一层连接到一个ADC的高阻抗输入端。当触摸屏上的压力足够大,使两层之间发生接触时,电阻性表面被分隔为两个电阻。它们的阻值与触摸点到偏置边缘的距离成正比。触摸点与接地边之间的电阻相当于分压器中下面的那个电阻。因此,在未偏置层上测得的电压与触摸点到接地边之间的距离成正比。 四线触摸屏

labview计算器设计步骤完整设计

一、 二、前面板设计: 前面板是LabVIEW的图形用户界面,在LabVIEW环境中可以对这些对象的外观和属性进行设计,LabVIEW提供了非常丰富的界面对象,可以方便地设计出生动、直观、操作方便的用户界面。本系统中前面板显示程序的输入和输出对象,即,控件和显示器。本程序中控件主要是按钮,显示器主要是文本显示。 在前面板设计过程中先在前面板整齐排列放置22个确定按钮,将这22按钮的标签隐藏,然后修改这22个确定按钮的名字分别为:0~9十个数字、小数点、正负号、加、减、乘、除、等号、倒数、根号、清零、退格和X的Y次方。 前面板还包括一个文本显示控件用于显示计算的结果和计算器的某些提示,通过改变显示控件的大小使之于计算器的大小相适应。计算器的前面板还有程序框图中while循环的停止按钮,当按钮按下时计算器停止工作退出到LabVIEW 的编辑界面。 为了前面板的美观和防止按钮的移动,分别将前面板的各个按钮和文字进行组合和对前面板进行装饰,装饰采用修饰中的平面框。如图2-1所示:

图2-1计算器前面板 三、后面板设计: 程序框图对象包括接线端和节点,将各个对象连线连接便创建了程序框图,接线端的颜色和符号表明了相应输入控件或显示控件的数据类型。程序框图是程序的核心,程序要实现的功能都是通过程序框图反应出来的。本课程设计的程序框图主要运用了while循环、时间结构、条件结构和平铺顺序等结构。

图3-1对小数点的扫描 通过图3-1可以看出当小数点按钮按下时,0.和存临时数据通过字符串连接控件将两者连接到一起;小数点按钮没有按下时,临时数据和小数点通过字符串连接按钮也将两者连接在一起,将连接到一起的数据送到显示控件。

威纶触摸屏常见问题解答FAQ

大家好!以下为在平时业务工作中面对客户常见问题的一些建议解答方式: 1、问:介绍威纶通公司的历史由来? 答:威纶触摸屏是1995年在台湾成立威纶股份公司开始研发生产,04年开始过来大陆设立公司,现在全国有4间公司,分别为深圳公司、苏州公司、北京公司、武汉公司,并在全国设有40多个办事处,在海外的美国和韩国都有分公司;根据在国内各类型的大型的机械展上的统计,我们的屏的占有率是排第一的。 2、问:威纶通与eview的关系? 答:威纶通触摸屏在95年就开始在台湾生产销售,在95至04年这9年之间是给深圳人机公司贴牌销售,在04年深圳人机开始仿造生产威纶通触摸屏,从那时开始已经脱离关系,而且已经认定为仿造;所以在04年开始台湾公司就过来大陆注册了威纶通公司,现在有威纶通深圳公司,威纶通苏州公司,威纶通北京公司,威纶通武汉公司一共4间公司,我们产品在HMI市场中的覆盖率接近40%,这也是威纶通金牌人机界面的体现; 3、MT500系列产品与MT6000/8000系列产品的替换? 答:如果客户询问的是506产品,其中包括506L,506S等,可以使用我们的6056或者6070替换;如果客户询问的是508产品,其中包括508S,508T等,首先询问客户情况,如果是新设备生产,可以告知客户该型号已经在09年停产,现在是MT6100I代替该型号产品,性价比更好,显示更宽,开孔会略大,并给客户提供产品资料并告知其开孔尺寸,如果是维修备用,就告知客户该型号在09年已经停产,现在取代它的是MT6070IH加一个我们公司配备的外框,需要安装EB8000软件把MT500的程序转换过来就OK;如果客户询问的是MT510产品,首先问情况客户是MT510C/S/T,其中只有MT510TV5是用MT6100I可以直接替换,其他包括MT510TV4在内的都需要我们公司配备的外框,这里面的替换都需要使用EB8000软件把MT500的程序转换过来;如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 4、从哪些方面介绍我们产品MT6000/MT8000的硬件软件功能? 答:主要抓住我们产品的色彩,CPU,内存,内置了隔离保护器以及强大的宏指令功能等来说; 5、请问触摸屏出现漂移,如果校准触摸屏? 答:我们屏的后面有4个拨码开关,请您把屏后面的拨码开关的第一个拨到ON得位置,然后重启触摸屏,在接下来会在屏的左上角出现一个十字光标,请您用触控笔点十字光标的中心点,接下来会出现4个十字光标,你跟着点完,然后会弹出一个对话框,让您选择YSE或者NO,如果您需要清楚里面的程序,就选择YES,如果您需要保留您之前的程序,就选择NO,这样就完成了一次校准,记住要把刚才拨上去的拨码开关拨回到OFF的位置,如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 6、请问触摸屏右下角的小箭头有什么作用的呢?它又如何隐藏呢? 答:这个小箭头您点击它后,会出现一个工具栏,其中有一个扳手图标,这个图标打开后,可以设定触摸屏的一些密码,例如系统密码,上传下载密码等,还可以调节触摸屏的亮度等;如果您想隐藏它的话,可以把触摸屏后面的4个拨码开关的第2个拨到ON的位置,然后重启触摸屏就可以了;如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 7、我安装了USB驱动怎么还是无法下载呢? 答:这里分为2种情况,第一、如果客户是正确安装了USB驱动,下载过程中出现错误,

威纶EB8000使用说明

关于威纶EasyBuilder8000软件的安装 前言 Project Manager整合EasyBuilder8000所提供的各项功能: 下文说明各项功能:

HMI地址,密码与语言设定 1.设定 使用Ethernet操作MT8000机器时,需正确设定操作对象的IP地址与所需的密码,“下载”与“重置系统”功能使用同一组密码,“上传”功能则使用另外一组密码。如何更改与检视机器的IP地址与密码请参考相关章节,当改变语言的状态时,请退出并重新启动Project Manager才能生效. 2.重新启动HMI 在使用某些情况下需重置系统,例如更新机器内部的档案。使用此功能可在不需重新开机的情况下,重新启动系统,并恢复到一开机时的状态。 编辑工具 1.EasyBuilder8000 启动EB8000图形编辑器。

2.EasyConverter 数据记录文件转文件工具 3.Recipe Editor 配方转档工具 4.建立储存在CF卡与USB磁盘中的下载数据 除了使用Ethernet之外,EB8000也提供使用CF卡与USB disk下载数据到机器的方式,此项功能即是用来建立这些被下载的数据,下图为此项功能的设定画面。 [选择储存下载数据的位置] 在指定下载数据的存放位置(或目录名称),按下“Build”后在此目录下建立下载数据的各项内容。可以直接指定存放位置在CF卡或USB disk上,或在数据建立完成后将整个目录拷贝至CF卡或USB disk上即可。

将CF卡或USB disk插上机器,并指定要下载的目录名称后,EB8000会将此目录下的所有内容下载到机器上。须注意存放位置需包含子目录名称,避免只指定根目录,例如“c:\”或“f:\\”皆为不合法的名称。 [工程档案] 利用EB8000可以将画面规划内容(MTP档案),编译获得M8000机器上所使用的XOB 档案,此选项可选择CF卡所需的XOB档案。 [配方数据(RW)] 此选项可选择CF卡所需的RW配方数据文件,档案有效的最大size为64K,更详细的内容请参考“配方传送”的说明 [配方数据A(RW_A)] 此选项可选择CF卡所需的RW_A配方数据文件,档案有效的最大size为64K,更详细的内容请参考“配方传送”的说明 [取样数据] 此选项可选择CF卡所需的data log档案,更详细的内容请参考“data log对象”的说明。

电容式触摸屏原理和技术的特点

电容式触摸屏原理和技术的特点 电容式触摸屏是通过在基材上镀上一层或者多层导电材料(比如铟锡氧化物ITO)而制成,之后与保护盖板密封贴合以保护电极。当其它的导电体,比如裸露的手指或者导电笔触摸到它的表面,一个电子回路就在那里形成,感应器嵌入在玻璃里面以检测电流的位置,就这样完成了一个触摸操作。 这种工作方式跟电阻TP依靠物理点击是完全不一样的。 电容式触摸屏可以分为以下两大类: Surface Capacitive-表面电容式 在玻璃基板上镀上透明导电涂层,然后在导电涂层上增加一层保护涂层。电极被放置在玻璃的四个角上,四个角都被施加上相同的相位电压,在玻璃表面形成一个匀强电场。当手指触摸到玻璃表面,电流将从玻璃的四个角上流经手指,从四个角上流经的电流比例将被测量以判断触摸点的具体位置。测量出来的电流值跟触摸点到四个角的距离是成反比的。 技术特点: ◆更适合大尺寸的显示器 ◆对很轻的触摸都有反应,而且不需要感应实际的物理压力

◆由于只有一层玻璃,产品的透过率很高 ◆结构坚固,因为它只由一层玻璃组成 ◆潮湿、灰尘和油污对触摸效果不会产生影响 ◆视差小 ◆高分辨率和高响应速度 ◆不支持裸露手指与带手套组合操作,不支持裸露手指与手写笔组合操作 ◆不支持多点触摸 ◆有可能被噪声干扰 Projected Capacitive-投射电容式 相比表面电容式,投射电容式触摸屏通常用在较小的屏幕尺寸上,内部结构上包括一个集成了IC芯片用于处理数据的线路板,拥有指定图案的许多透明电极层,表面上覆盖一层绝缘的玻璃或者塑料盖板。当手指接近触摸屏表面,静电电容在多个电极间同时变化,通过测量这些电流之间的比例,可以精确地判断出接触的位置。 投射电容式技术有两种感应方式:栅格式和线感式。人体能够导电是因为含有大量的水份,当手指靠近X和Y电极的图案,在手指和电极间将产生一个耦合电容,耦合电容会使

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