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西门子触摸屏
6AV7260-1GM30-0BX0
西门子触摸屏
电阻触摸屏和电容触摸屏中均会用到ITO材料,这种传统材料 渐渐被金属网格、纳米银丝、碳纳米管、导电高分子、石墨烯等材 料替代 [12],其中金属网格和纳米银丝的导电性都优于 ITO,因此为人们提供更多的选择。
3. 多点触摸技术
多点触摸是触摸屏的另一个发展方向。大家所熟悉的手机图片放大与缩小,便可以利用两点触摸来实现。目前主要有以下几种 多点触摸技术,Jefferson Han于2006年提出受抑全内反射多点触摸技术,这种技术利用光的全反射原理,将红外光保存于亚克力板之 中,如果屏幕的表面发生变化,则红外光也随之变化,形成触摸点;散射光照明多点触摸 技术由微软公司研发,将光线均匀分布于玻璃屏幕表面,当手指触摸屏幕使光线发生变化,由此得知触摸点的位置;激光平面照明、 散射光平面照明、发光二极管平面多点触摸技术是三种利用不同光 线来形成触摸屏的表面,其原理与前两种类似,不再赘述。
触摸屏技术是继键盘、鼠标、手写板、语音输入后最为普通百姓所易接受的计算机输入方式。利用这种技术,用户只要用手指轻轻地触碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,从而使人机交互更为直截了当。这种技术极大方便了用户,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。 [3]
触摸屏的本质是传感器,它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;触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置接收触摸信息,并将它转换成触点坐标送给CPU,同时能接收CPU发来的命令并加以执行。 [3]
触摸屏系统一般包括两个部分:触摸检测装置和触摸屏 控制器。触摸检测装置安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,再将该处的信息传送给触摸屏控制器;触摸屏控制 器的主要作用是接收来自触摸点检测装置的触摸信息,并将它转换成触点坐标,判断出触摸的意义后送给 PLC,它同时能 接收 PLC发来的命令并加以执行,例如动态地显示开关量和模拟量
红外线式触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作
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