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  1. 显示/光电技术中的图解触摸屏的电磁干扰问题

  2. 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 电容触摸屏能够精确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所示为双层式传
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:155648
    • 提供者:weixin_38666300
  1. 电阻式触摸屏在手机上的应用和发展

  2. 文章介绍了电阻式触摸屏技术在手机上的应用,从传统四线电阻式、纯平电阻式到电阻式多点技术,其中重点分析了目前最新的电阻式多点技术,包括模拟矩阵电阻AMR、数字矩阵电阻DMR、五线多点电阻MF技术及Altera解决方案。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:294912
    • 提供者:weixin_38653385
  1. 全新TrueTouch Gen4X触摸屏MCU新增人脸探测功能

  2. 赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出一款TrueTouch Gen4X触摸屏控制器。该控制器具有人脸探测功能,旨在防止不经意的触摸导致意外挂断电话。全新Gen4X TMA445A的人脸探测功能可以省去智能手机中的红外传感器,从而降低材料成本。此外,TMA445A还提供赛普拉斯领先业界的多指手套触控功能。   TrueTouch Gen4X TMA445A采用赛普拉斯单层独立多点触控(SLIM)传感器架构,可减小智能手机的厚度。该控制器拥有业界最佳的精确度和线性度,适用于不同大小的手指和各种材料、各
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:90112
    • 提供者:weixin_38576045
  1. 电子测量中的面板和触摸屏行业新的在线静电测量方法

  2. 静电一直以来就是半导体和面板行业关注的问题,由于其产生的静电释放和吸附会造成的元件损伤进而影响生产产品良率。   以面板行业为例,玻璃面板在制造工艺过程中不断被摩擦、移动、吸附、加压、分离、加热、冷却等而持续产生静电,在特定的情况下就会发生静电放电现象。由于面板大尺寸、高集成度、静电分布不均匀、测试空间狭小、测试距离远,所以传统手持式静电场测试仪难以量测到准确的静电电压数值,不能满足当前面板工艺的检测要求。   因此,美商卫利引进了日本Hanwa公司全新的在线静电检测设备(如图1所示),它采
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:328704
    • 提供者:weixin_38723810
  1. 电容触摸屏在笔记本电脑中的应用方案

  2. iPhone的火爆引燃了多点触摸在手机中的应用,即将上市的Windows7必然带动电容触摸屏在电脑中的普及,成为高端笔记本电脑新的亮点。电容触摸屏同电阻屏相比除具有高透过率,长寿命,高灵敏度,低功耗,多指识别等无可比拟的优势。
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    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:64512
    • 提供者:weixin_38732744
  1. TrueTouch电容触摸屏方案的通讯接口设计

  2. 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。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:324608
    • 提供者:weixin_38677808
  1. 基础电子中的电容触摸屏在笔记本电脑中的应用方案

  2. iPhone的火爆引燃了多点触摸在手机中的应用,即将上市的Windows7必然带动电容触摸屏在电脑中的普及,成为高端笔记本电脑新的亮点。电容触摸屏同电阻屏相比除具有高透过率,长寿命,高灵敏度,低功耗,多指识别等无可比拟的优势。2008年苏州瀚瑞微电子有限公司(以下简称Pixcir)成功开发出TangoS系列电容式触控芯片,该芯片同其他同类芯片相比具有极高的信噪比,超低功耗,无需校正及其独特的压力识别功能,可实现书法输入。Pixcir采用的技术为表面电容感应技术。它采用MCU配合多级数字滤波器过滤
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38747815
  1. 基础电子中的光学触摸屏原理简介及其市场分析

  2. 光学触摸技术是一种不同于现有的红外、表面声波、电阻、电容等触摸技术的新技术,光学传感器对细致的动作反应快速,让您的应用更轻快,流畅,准确!创造性的多点触摸技术应用更是给光学触摸技术锦上添花!   一、概述:   简单、准确、反应快速。CCD光学触摸技术打破原有触摸技术的瓶颈,从准确率、反应速度和寿命方面都有大幅度提高。安装在顶部左右角的两个CCD摄像头可以精准地检测出您的多个手指位置,使您不仅可以单击、拖拉,还可以自由旋转和放大图片,这些操作都取决于您手指的数量和单位面积。您还可以通过轻轻的
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    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38528939
  1. 元器件应用中的电容触摸屏系统设计中需要实际考虑的问题

  2. 随着消费移动通信设备越来越多地采用数字方式和集成更多的功能,对于设备的设计来说,开发直观的创新型用户接口(UI)方案变得更为重要。作为用户接口设计的一部分,投射式电容触摸屏有助于应对这一挑战。   要设计一款成功的投射式电容触摸屏系统,需要仔细考虑设备的机械设计、基底选择和用户接口,另外,在设计过程的所有阶段都不能忘记在成本和技术之间进行折衷。   与电阻式触摸屏技术不同,投射式电容触摸屏更易于处理手指的动作,特别是多点触摸的用户输入。电阻技术需要依靠手指压力使触摸屏的多个机械层产生电气接触
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:110592
    • 提供者:weixin_38733787
  1. 赛普拉斯推出首款支持Android手机平台的触摸屏器件驱动

  2. 免费的I2C触摸屏器件驱动支持主流的基于Android平台的单点和多点触摸信号。   赛普拉斯半导体公司日前推出支持Android手机平台的触摸屏器件驱动,同时宣布加入开放手机联盟(Open Handset Alliance)。赛普拉斯灵活强大的TrueTouch触摸屏解决方案有了这款I2C接口驱动,便能使基于Android或其他Linux操作系统的手机厂商得以快速简单地实现高性能触摸屏界面。该驱动支持单点和多点出触摸信号,并且能与用早期Android版本编写的应用程序向下兼容。   开放手
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:63488
    • 提供者:weixin_38651929
  1. Weylus:将平板电脑用作计算机上的图形平板触摸屏-源码

  2. 威鲁斯 Weylus将您的平板电脑或智能手机变成计算机的图形平板电脑/触摸屏! Weylus在中的作用: 目录 特征 使用平板电脑控制鼠标 将屏幕镜像到平板电脑 以上功能在所有操作系统上均可用,但Weylus在Linux上效果最佳。 Linux上的其他功能包括: 支持手写笔/笔(支持压力和倾斜度) 多点触摸:尝试使用支持多点触摸的软件(例如Krita),亲自体验一下! 捕获特定窗口并仅绘制到它们 更快的屏幕镜像 硬件加速视频编码 平板电脑作为第二屏 安装 只需从获取适用于您操作系统的最新版本
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    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_42138525
  1. 水对电容触摸屏的影响及设计中的防水策略

  2. 一、引言   防水性能是衡量多点电容触摸屏设计性能的标志性指标。似乎使用互电容扫描的多点电容触摸屏具有天然的防水能力,它并不构成一个设计挑战。为什么这样说呢?因为使用自电容扫描的触摸屏,水滴和手指触摸产生的信号变化的方向是相同的,要将水滴从手指触摸中分辨出来颇费周折。而互电容扫描的触摸屏水滴和手指触摸产生的信号变化的方向正好是相反的,因为手指触摸使互电容减少,水滴却使互电容增加。这就给人这样一个感觉,使用互电容扫描的多点电容触摸屏具有天然的防水能力而不需要采用特别的措施去做防水处理。真实的情况
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:241664
    • 提供者:weixin_38746515
  1. 应对触摸屏的电磁干扰问题

  2. 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所示为双层式传感器的简化
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:595968
    • 提供者:weixin_38686187
  1. 全新TrueTouch Gen4X触摸屏MCU新增人脸探测功能

  2. 赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出一款TrueTouch Gen4X触摸屏控制器。该控制器具有人脸探测功能,旨在防止不经意的触摸导致意外挂断电话。全新Gen4X TMA445A的人脸探测功能可以省去智能手机中的红外传感器,从而降低材料成本。此外,TMA445A还提供赛普拉斯业界的多指手套触控功能。   TrueTouch Gen4X TMA445A采用赛普拉斯单层独立多点触控(SLIM)传感器架构,可减小智能手机的厚度。该控制器拥有业界的度和线性度,适用于不同大小的手指和各种材料、各种厚度的手套
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:97280
    • 提供者:weixin_38658085
  1. 面板和触摸屏行业新的在线静电测量方法

  2. 静电一直以来就是半导体和面板行业关注的问题,由于其产生的静电释放和吸附会造成的元件损伤进而影响生产产品良率。   以面板行业为例,玻璃面板在制造工艺过程中不断被摩擦、移动、吸附、加压、分离、加热、冷却等而持续产生静电,在特定的情况下就会发生静电放电现象。由于面板大尺寸、高集成度、静电分布不均匀、测试空间狭小、测试距离远,所以传统手持式静电场测试仪难以量测到准确的静电电压数值,不能满足当前面板工艺的检测要求。   因此,美商卫利引进了日本Hanwa公司全新的在线静电检测设备(如图1所示),它采
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:312320
    • 提供者:weixin_38626858
  1. STM32系列之电容触摸屏讲解

  2. 触摸屏分类:电阻式:定位准确,单点触摸电容感应式:电容感应式:支持多点触摸,价格偏贵。工业应用广泛红外线式:价格低廉,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真表面声波式:解决各种缺点,但是屏幕表面如果有水滴和尘土会使触摸屏变的迟钝注:触摸屏本质上与液晶是分离的,触摸屏负责的是检测触摸点,液晶屏负责的是显示。区别开来;一般都需要一个驱动IC来检测电容触摸,且一般是通过IIC接口输出触摸数据的。常见的驱动IC:GT9147:采用17*10的驱动结构(10个感应通道,17个驱动通道)OTT2001
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:115712
    • 提供者:weixin_38544152
  1. 智能手机复杂触摸屏接口设计

  2. 支持网络的多媒体智能电话改变了消费者使用手机的方式。在这些电话中,特别受欢迎的是液晶触摸屏接口,用户通过它来使用各种应用程序,或者用手指滚动访问网页。如果希望在不花费大量的时间、预算或者功耗的情况下,开发这类复杂的接口,采用零功耗Altera MAX IIZ CPLD是一个理想的选择。   与 ASSP或者其它竞争技术不同,MAX IIZ CPLD的I/O非常多、使用方便、功耗低,能灵活突出产品优势。这些优点大大简化并加速了个性化手机、便携式媒体播放器和显示器的开发,适用于医疗、汽车和工业等应
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:202752
    • 提供者:weixin_38705558
  1. 带多点触控功能的电容式触摸屏方案

  2. 触摸屏技术已经存在了30多年,人们对在屏幕上指指画画也早已不感觉新鲜,但正当人们对触摸屏的审美疲劳达到了视而不见的程度时,iPhone的横空出世让触摸屏重新成为被关注的焦点。人们惊奇地发现,在触摸屏上用多个手指操作是如此地符合自己与生俱来的习惯。如果说单点输入是由于技术的限制而让人被迫去适应机器,那多点输入的诞生就真正做到了以人为本。   从用户输入界面来看,多点触控并非创举。早在1982年,多伦多大学的一个科研项目中就提出了多点输入的用户界面,在当时的项目中,由于使用了相机成像的技术,任意点
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:208896
    • 提供者:weixin_38617615
  1. 单层膜ITO实现多点触摸的设计方案

  2. 1 引言   目前电容式触摸屏已经广地应用于彩色和黑白TFT—LCD显示屏,具有可靠性高、耐用性好等优点,非常适合于通讯、消费类电子、仪器仪表等应用领域。但目前电容式触摸屏大多使用多层ITO结构,制造工艺复杂。因此,单层ITO电容式触摸屏,特别是能够实现多点触摸的电容式触摸屏,成为电容式触摸屏的一个研究方向。   本文提出了一种单层ITO结构实现电容式触摸屏的设计方法,能够实现单点/多点触摸功能。   2  电容式触摸屏的基本结构   电容式触摸屏的基本结构如图1所示。Lens材质是玻璃
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:263168
    • 提供者:weixin_38711041
  1. 如何利用电阻触摸屏和CPLD实现多点触摸系统

  2. 触摸屏是成熟的技术,基本、也是常用的是4/5线电阻触摸屏。很多标准屏支持多种尺寸,可以选择多种解码模拟解决方案。电阻触摸屏支持多种输入方法,比如手指、触摸笔、手套和指甲等等。电容触摸屏比较适合手指的输入,不太适合指甲、触摸笔和手套的输入。电容屏幕主要的优势是表面耐用性,成熟的电阻和电容触摸屏限于单点触摸。iTouch等产品则采用了多点触摸技术,多点触摸增加了人机接口,并增加了两路以上的同时输入或者触摸点。静态输入触摸的例子有键盘或者游戏手柄上的Shift键和Control、Alt、Delete功
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:404480
    • 提供者:weixin_38605604
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