应用在手机触摸屏中的电容式触摸芯片

触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
触控屏
手机触摸屏具有灵敏的反应速度、易于交流、坚固耐用、节省空间等优点,是目前比较便捷、简单、自然的一种人机交互方式,用户只需用手指轻轻一点显示屏上的图标或文字就能操作,给人们的生活带来了很大的方便。
手机触摸屏的工作原理可以分为以下四个阶段:
1、发送指令阶段,用户使用手指触摸屏,就相当于对手机发送了指令。
2、指令感知阶段,虽然用户使用手机触摸功能非常方便,但指令的转换是非常复杂的,不管是电容屏,还是电阻屏,当用户触摸触摸屏时,都会导致触摸屏内部的规则运动出现变化,比如电压、电流、耦合等,这种变化会被密布在触摸屏上的传感器感知并收集,传给处理器。
3、指令分析阶段,当处理器接收到指令以后,会根据特定区域的信号变化,然后根据事先设定的X/Y轴(用来确定变化的具体位置,以及显示的功能区域)分析出用户触摸屏幕的目的。
4、指令执行阶段,当处理器分析出结果之后,手机就会根据结果作出反馈,也就是前文中提到的,诸如打开应用、打开相机等操作。
手机触摸屏的四个特点:
1、触摸手机全新概念和感受,触摸面板与手机机壳表面完全平整,结构密封、防灰尘、反应速度也挺快。
2、手写顺滑、手感舒服、屏面清洁、外观漂亮;材质过硬,不容易破碎。
3、厚度比传统触摸屏更薄,对于结构设计颇具优势。对于这些特点。
4、亚克力面板厚度可以调节,更柔软,寿命可以延长很多。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/91596.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Git分支管理

前言 文本将会向您介绍创建、查看、切换、合并、删除、合并、临时保存等分支管理操作 创建/查看/切换分支 [Fan_558VM-12-13-centos gitcode]$ git branch dev //创建分支 [Fan_558VM-12-13-centos gitcode]$ git branch //查看分支dev * master [Fan_558VM-12-13-centos…

ElasticSearch - 基于 JavaRestClient 操作索引库和文档

目录 一、RestClient操作索引库 1.1、RestClient是什么? 1.2、JavaRestClient 实现创建、删除索引库 1.2.1、前言 1.2.1、初始化 JavaRestClient 1.2.2、创建索引库 1.2.3、判断索引库是否存在 1.2.4、删除索引库 1.3、JavaRestClient 实现文档的 CRUD 1.3…

UE学习记录06----根据Actor大小自适应相机位置

背景: staticMesh 会根据业务需要随时变化,然后通过staticMesh的大小自适应相机位置,捕捉画面用来预览该模型,使模型在画布中不会太大导致显示不全,也不会太小 参考: UE实现相机聚焦物体功能_右弦GISer的…

机器学习小白理解之一元线性回归

关于机器学习,百度上一搜一大摞,总之各有各的优劣,有的非常专业,有的看的似懂非懂。我作为一名机器学习的门外汉,为了看懂这些公式和名词真的花了不少时间,还因此去着重学了高数。 不过如果不去看公式&…

数据结构--栈的实现

数据结构–栈的实现 1.栈的概念和结构: 栈的概念:栈是一种特殊的线性表,其只允许在固定的一端进行插入和删除元素操作。进行数据插入和删除操作的一端 称为栈顶,另一端称为栈底。栈中的数据元素遵守后进先出LIFO(Las…

PostMan的学习

PostMan的学习 目录 环境变量和全局变量接口关联内置动态参数以及自定义动态参数实现业务闭环Postman断言批量运行collection数据驱动之CSV文件和JSON文件测试必须带请求头的接口Mock Serviers 服务器Cookie鉴权NewmanPostManNewManjenkins实现接口测试持续集成 参考资料&am…

Kerberos常见报错汇总

一.kdb5_util: Password mismatch while reading master key from keyboard 1>.错误复现 2>.错误原因分析 在初始化Kerberos数据库时需要输入密码,2次密码输入不一致就会导致该错误。 3>.解决方案 重新执行"kdb5_util -r YINZHENGJIE.COM create -s…

Mendix中的依赖管理:npm和Maven的应用

序言 在传统java开发项目中,我们可以利用maven来管理jar包依赖,但在mendix项目开发Custom Java Action时,由于目录结构有一些差异,我们需要自行配置。同样的,在mendix项目开发Custom JavaScript Action时,…

数据集笔记:旧金山共享单车OD数据

数据地址:System Data | Bay Wheels | Lyft

使用不同尺寸的传感器拍照时,怎么保证拍出同样视场范围的照片?

1、问题背景 使用竞品机做图像效果对比时,我们通常都会要求拍摄的照片要视场范围一致,这样才具有可比性。之前我会考虑用同样焦距、同样分辨率的设备去拍照对比就可以了,觉得相机的视场范围只由镜头焦距来决定。 但如果对于不同尺寸的传感器…

【Java 进阶篇】MySQL 数据控制语言(DCL):管理用户权限

MySQL 是一个强大的关系型数据库管理系统,提供了丰富的功能和选项来管理数据库和用户。数据库管理员(DBA)通常使用数据控制语言(Data Control Language,简称 DCL)来管理用户的权限和访问。 本文将详细介绍…

定义现代化实时数据仓库,SelectDB 全新产品形态全面发布

导读:9 月 25 日,2023 飞轮科技产品发布会在线上正式召开,本次产品发布会以 “新内核、新图景” 为主题,飞轮科技 CEO 马如悦全面解析了现代化数据仓库的演进趋势,宣布立足于多云之上的 SelectDB Cloud 云服务全面开放…

数据结构——堆(C语言)

本篇会解决一下几个问题: 1.堆是什么? 2.如何形成一个堆? 3.堆的应用场景 堆是什么? 堆总是一颗完全二叉树堆的某个节点总是不大于或不小于父亲节点 如图,在小堆中,父亲节点总是小于孩子节点的。 如图&a…

华为ensp单臂路由及OSPF实验

单臂路由及OSPF实验 1.1实验背景 在这个实验中,我们模拟了一个复杂的网络环境,该网络环境包括多个子网和交换机。这个实验旨在帮助网络工程师和管理员了解如何配置单臂路由和使用开放最短路径优先(OSPF)协议来实现不同子网之间的…

从 低信噪比陆上地震记录 解决办法收集 到 走时层析反演中的折射层析调研

目录 (前言1) 关于背景的回答:(前言2) 现有的降低噪声, 提高信噪比的一些特有方法的论文资料 (传统策略):1. 关于波形反演与走时层析反演2. 折射层析3. 用一个合成数据来解释折射层析反演的思路4. 其他层析反演方法:5. 关于层析反演的一些TIPS (可补充)参考文献: 降噪有关资料参…

SpringBoot使用Docker并上传至DockerHub

我的新书《Android App开发入门与实战》已于2020年8月由人民邮电出版社出版,欢迎购买。点击进入详情 文章目录 1.系列文章2.构建docker镜像的方式3.docker操作3.1 安装docker3.2 查看docker镜像3.3 本地运行docker3.4 修改tag3.5 推送docker镜像3.6 远端server拉取d…

FOC控制算法

目录 一、FOC介绍 二、FOC基本概念 1、为什么是三相? 2、FOC矢量控制总体算法简述 3、为什么FOC不一定需要电流采样?参考链接 4、FOC的分类 (1)有感FOC与无感FOC 三、FOC中电流采样 参考链接 1、高端采样 2、低端采样 …

AI项目十三:PaddleOCR训练自定义数据集

若该文为原创文章,转载请注明原文出处。 续上一篇,PaddleOCR环境搭建好了,并测试通过,接下来训练自己的检测模型和识别模型。 paddleocr检测模型训练 1、准备数据集 在PaddleOCR目录下新建文件夹:train_data, 这个…

深度学习:模型训练过程中Trying to backward through the graph a second time解决方案

1 问题描述 在训练lstm网络过程中出现如下错误&#xff1a; Traceback (most recent call last):File "D:\code\lstm_emotion_analyse\text_analyse.py", line 82, in <module>loss.backward()File "C:\Users\lishu\anaconda3\envs\pt2\lib\site-packag…

【0223】源码剖析smgr底层设计机制(3)

1. smgr设计机制 PG内核中smgr完整磁盘存储介质的管理是通过下面三部分实现的。 1.1 函数指针结构体 f_smgr 函数指针结构体 f_smgr。 通过该函数指针类型,可完成类似于UNIX系统中的VFD功能,上层只需要调用open()、read()、write()等系统函数,用户不必去关系底层的文件系统…