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基于ADS7846的电阻式触摸屏接口设计
触摸屏作为智能仪器、仪表的输入设备,是具有简单、方便、自然的人机交互方式。按照工作原理和传输信息介质的不同,触摸屏主要分为电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏及表面声波触摸屏4类。电阻式触摸屏对外完全隔离,不怕油污、灰尘、水,经济性很好,适应于各种领域,其产品在触摸屏产品中占90%的市场份额。现介绍电阻式触摸屏的结构及接口设计。 1 电阻式触摸屏的结构 电阻式触摸屏的检测部件是一块与显示器表面紧密配合的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层阻性导体层(如铟锡氧
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:544768
提供者:
weixin_38564598
村田制作所研制无线供电系统
由村田制作所发出的基于"电场耦合方式"的无线供电系统"LXWS系列"."已被决定应用于2010年圣诞节期间上市的玩具中"。2010年秋季开始量产模块。这将带来充电领域的新革命。 电场耦合方式是一种在供电侧和受电侧分别设置电极,利用电极间发生的电场共振现象来传输电力的方式。其特点在于,尽管需要使供电侧和受电侧靠近,但可支持水平方向的错位。电极只要是导体即可。此次发布会公开了利用铜箔充电板及透明电极材料ITO的供"iPhone"和"iPad"使用的充电器(图1、 2)。 此次开发的模块的输出
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:122880
提供者:
weixin_38530846
石蜡式气体温度传感器的识别与检测
石蜡式气体温度传感器的结构如图1所示,它用在老式化油器式发动机上,低温时用于发动机进气温度调节装置用传感器(HAI传感器),高温时用于发动机怠速修正用传感器(HIC传感器)。传感器利用石蜡作检测元件,当温度升高时,石蜡膨胀,推动活塞运动,在设定温度打开及关闭阀门,在温度升高时,还改变了节流孔的横截面积。 石蜡式气体温度传感器也具有调节器功能,图2为气体温度传感器(ITO)系统的构成图。在ITC系统中,传感器测量空气滤清器内的进气温度,在寒冷季节,控制进气温度调节装置中的真空膜片负压,以保持
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:143360
提供者:
weixin_38630139
详细介绍四线电阻触摸屏的工作原理
摘要:简要介绍触摸屏的结构及工作原理,并以Burr-Brown公司的触摸屏控制芯片ADS7843为例,介绍触摸屏应用的典型电路和操作。由于ADS7843内置12位A/D,理论上触摸屏的输入坐标识别精度为有效长宽的1/4096。 1 触摸屏的基本原理 典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,如图1所示: 两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:622592
提供者:
weixin_38711333
艾为推出eTouch电容式多点触摸控制器系列
在满足用户体验的前提下,不论互容或自容技术,更低的成本是决定电容屏模组方案能否成为市场主流的重要因素。低成本方案包括两部分:触控芯片、ITO SENSOR.ITO SENSOR结构和生产工艺不断简化,提高了产出效率、降低了模组成本;而SENSOR的演进则与触控芯片检测原理、可检测范围密切相关。 针对电容式触控模组低成本化趋势,艾为顺势推出eTouch电容式多点触摸控制器系列。eTouch系列创新地采用“SENSOR检测模块+Finger识别处理器”架构,芯片负责采样整屏数据,而触摸坐标计算
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:84992
提供者:
weixin_38559203
浅谈投射式电容触摸屏的电磁干扰问题的解决方案
开发具有触摸屏人机界面的移动手持设备是一项复杂的设计挑战,尤其是对于投射式电容触摸屏设计来说更是如此,它代表了当前多点触摸界面的主流技术。投射式电容触摸屏能够定位手指轻触屏幕的位置,它通过测量电容的微小变化来判别手指位置。在此类触摸屏应用中,需要考虑的一个关键设计问题是电磁干扰 (EMI)对系统性能的影响。干扰引起的性能下降可能对触摸屏设计产生不利影响,本文将对这些干扰源进行探讨和分析。 投射式电容触摸屏结构 典型的投射式电容传感器安装在玻璃或塑料盖板下方。图1所
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:251904
提供者:
weixin_38519660
互电容式触控技术浅析
自从计算机问世以来,人们就一直在思考如何以更有效的方式实现人与计算机的对话,也即所谓的人机交互技术。容式触摸技术,特别是互电容技术由于具有直接、高效、准确、流畅、时尚等特点,极大程度提高了人和计算机对话的效率和便利性,未来必将替代鼠标和键盘,成为未来消费的主流。 投射电容屏触摸检测原理 投射电容屏可分为自电容屏和互电容屏两种类型。在玻璃表面用ITO(一种透明的导电材料)制作成横向与纵向电极阵列,这些横向和纵向的电极分别与地构成电容,这个电容就是通常所说的自电容,也就是电极对地的电容。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:163840
提供者:
weixin_38746926
如何开发性能优异的电容式触摸屏
对触摸屏性能影响为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。 传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:254976
提供者:
weixin_38602098
一类由偏微分方程描述时滞随机系统的变结构控制
研究了一类由偏微分方程描述的Ito型时变时滞随机系统的变结构控制问题.首先构造了系统的滑动流形,设计了变结构控制律;然后证明了系统的滑动模具有次可达性,并且利用Halanay不等式的方法给出了系统滑动模运动为均方稳定运动的一个充分条件.
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:345088
提供者:
weixin_38590685
部分信息下极大终止时期望对数效用及价值测算
研究部分信息下极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题. 代替随机动态规划方法, 利用Ito d 公式 及非线性滤波技术, 直接导出了部分信息下最优投资策略的显式解, 并给出了简洁的信息价值测算公式.
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-15
文件大小:278528
提供者:
weixin_38627234
随机非线性系统鲁棒自适应控制的模块化设计
将线性系统中基于估计的模块化设计思想推广到随机非线性系统的控制设计之中,基于Ito微分规则和自适应Backstepping算法,设计了全局依概率渐近稳定的输入状态稳定控制器。根据无源性定理,设计了无源辨识器模块,并确保扰动是有界的。仿真结果表明了该控制算法的有效性。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-15
文件大小:233472
提供者:
weixin_38682026
高导电性有机薄膜中表面等离激元极化子的直接观察
等离子体效应在许多光电设备中起着重要作用,并可以实现各种创新应用。 它已经在诸如Ag和Au的金属材料中得到了广泛的研究,后来又扩展到透明的导电氧化物等。但是,由于这种等离激元结构在许多新兴的光电子学中都有局限性,包括柔性光电子学,有机光电子学等等。归因于它们的无机特性。 在此手稿中,我们发现酸改性的高导电性有机PEDOT:PSS膜在vis-NIR区域显示出有趣的等离激元性质,并具有激活表面等离激元极化子的巨大潜力。 通过用Drude-Lorentz色散模型对椭圆光谱数据进行反演计算,得到了两种改
所属分类:
其它
发布日期:2021-04-01
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38628362
局部表面等离子体激元改善了氮化硅发光器件的电致发光
观察到具有ITO / SiO2 / SiNx / Ag / p / p(+)-Si / Al结构的SiNx发光器件(LED)的增强电致发光(EL)。 与没有Ag岛层的SiNx LED相比,具有Ag岛层的SiNx LED可以传导更高的注入电流,并且由于Ag岛膜的粗糙度,可以更有效地提取光。 此外,由银岛引起的局部表面等离子体激元提高了LED的辐射效率,从而导致了类似于14的EL增强。通过组合提高光提取效率,辐射效率和电流注入效率,可以提高LED的外部量子效率。 SiNx LED的EL至少提高了一个
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-31
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38646230
便利店行业报告:711全球第一的成功之道
1927年Southland Ice Company(南方公司)在美国德州达拉斯创建全球第一家便利店,售卖冰品、牛奶、鸡蛋。1946 年南方公司将营业时间延长为早上 7 点到晚上 11 点,便利店更名为 7-ELEVEN。1963 年 7-11 开始全天24 小时的营业,同年 7-11 在美国得克萨斯州等地拥有超过 1000 家门店。 1973 年日本公司 Ito-YokadoCo.,Ltd.(伊藤洋华堂公司)获得 7-11 在日本的发展权,1974 年日本第一家 7-11 便利店在东京开业,
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-29
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38608379
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