普洛菲斯手持式触摸屏 GP2401H-TC41-24V

触摸屏 分类
根据传感器的类型,触摸屏大致被分为红外线式、电阻式、表面声波式和电容式触摸屏四种。红外线技术触摸屏价格低廉,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真;电容技术触摸屏设计构思合理,但其图像失真问题很难得到根本解决;电阻技术触摸屏的定位准确,但其价格颇高,且怕刮易损;表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷,清晰不容易被损坏,适于各种场合,缺点是屏幕表面如果有水滴和尘土会使触摸屏变得迟钝,甚至不工作。
红外线式触摸屏
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。
红外线式触摸屏特点
红外式触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适合某些恶劣的环境条件。其主要优点是价格低廉,安装方便,不要卡或任何其他控制器,可以用在各种档次上的计算机。此外,由于没有电容充放电过程,响应速度比电容式快,但分辨率较低。
电阻式触摸屏
电阻屏最外层一般使用的是软屏,通过按压使内触点上下相连。内层装有物理材料氧化金属,即N型氧化物半导体——氧化铟锡(IndiumTinOxides,ITO),也叫氧化铟,透光率为80%,上下各一层,中间隔开。ITO是电阻触摸屏及电容触摸屏都用到的主要材料,它们的工作面就是ITO涂层,用指尖或任何物体按压外层,使表面膜内凹变形,让内两层ITO相碰导电从而定位到按压点的坐标来实现操控。根据屏的引出线数,又分有4线、5线及多线。一般是不能多点触控,即只能支持单点,若同时按压两个或两个以上的触点,是不能被识别和找到精确坐标的。在电阻屏上要将一幅图片放大,就只能多次点击“+”,使图片逐步进阶式放大,这就是电阻屏的基本技术原理。
电阻式触摸屏特点
电阻式触摸屏不怕尘埃、水及污垢影响,能在恶劣环境下工作。但并且由于经常被触动,表层 ITO使用一段时间后会出现细小的裂纹,甚至变形,因此其寿命并不长久。门槛低,成本相对价廉,优点是不受灰尘、温度、湿度的影响。缺点也很明显,外层屏膜很容易刮花,不能使用尖锐的物体点触屏面。电阻式触摸屏利用压力感应进行控制,它的表层是一层塑胶,底层是一层玻璃,能承受恶劣环境因素的干扰,但手感和透光性较差,适合佩带手套和不能用手直接触摸的场合。
表面声波式触摸屏
表面声波是超声波的一种,它是在介质(例如玻璃)表面 进行浅层传播的机械能量波。表面声波性能稳定、易于分析, 并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性。表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或柱面的玻璃平 板, 安装在 CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,没有任何贴膜和覆盖层。 玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波 发射换能器, 右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器, 玻璃屏的四边刻有由疏到密间隔非常精密的 45 度角反射条纹。在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。当手指触摸屏幕时,手指吸收了一部分声波能量,控制器 侦测到接收信号在某一时刻的衰减,由此可以计算出触摸点 的位置。除了一般触摸屏都能响应的 x、y 坐标外,表面声波触摸屏的突出特点是它能感知第三轴(z 轴)坐标, 也就是能感知用户触摸压力的大小值,其原理是由接收信号衰减处的衰减 量计算得到。三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机。
表面声波式触摸屏特点
表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率高,具有防刮性,寿命长( 维护良好情况下达 5000 万次) ,透光率和清晰度高,没有色彩失真和漂移, 安装后无需再进行校准,有极好的防刮性,能承受各种粗暴的触摸,最适合公共场所使用。但尘埃、水及污垢会严重影响其性能,需要经常维护,保持屏面的光洁
电容式触摸屏
这种触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的,在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质,当有导电物体触碰时,就会改变触点的电容,从而可以探测出触摸的位置。但用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。
电容触摸屏能很好地感应轻微及快速触摸、防刮擦、不怕尘埃、水及污垢影响,适合恶劣环境下使用。 电容屏主要的缺点是漂移: 当环境温度、湿度改变, 环境电场发生改变时, 会引起电容式触摸屏的漂移, 造成不准确。

普洛菲斯手持式触摸屏 GP2301H-LG41-24V

普洛菲斯触摸屏GP477R-EG11  

普洛菲斯触摸屏 GP470-EG31-24V

普洛菲斯触摸屏 GP37W2-BG41-24V

普洛菲斯GP577R-SC41-24VP

普洛菲斯GP2500-SC41-24V  

普洛菲斯 DIGITAL UF6610-2

 

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/web/33344.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

深入理解Qt属性系统[Q_PROPERTY]

Qt 属性系统是 Qt 框架中一个非常核心和强大的部分,它提供了一种标准化的方法来访问对象的属性。这一系统不仅使得开发者能够以一致的方式处理各种数据类型,还为动态属性的管理提供了支持,并与 Qt 的元对象系统紧密集成。在这篇文章中&#x…

WPF——属性

一、属性 类最初只有字段与函数,字段为一个变量,访问权限可以是private,protected,public。而将字段设为private,不方便外界对类数据的操作,但是将字段设为public又怕外界对数据进行非法操作,于…

FFmpeg源码:get_bit_length函数分析

一、get_bit_length函数的作用 get_bit_length函数的定义放在FFmpeg源码(本文演示用的FFmpeg源码版本为5.0.3,该ffmpeg在CentOS 7.5上通过10.2.1版本的gcc编译)的源文件libavcodec/h2645_parse.c中: static int get_bit_length(…

尴尬时刻:如何在忘记名字时巧妙应对

每周跟踪AI热点新闻动向和震撼发展 想要探索生成式人工智能的前沿进展吗?订阅我们的简报,深入解析最新的技术突破、实际应用案例和未来的趋势。与全球数同行一同,从行业内部的深度分析和实用指南中受益。不要错过这个机会,成为AI领…

llama系列模型学习

一、目录 llama1 模型与transformer decoder的区别llama2 模型架构llama2 相比llama1 不同之处llama3 相比llama2 不同之处llama、llama2、llama3 分词器词表大小以及优缺点采用的损失函数是什么?为什么Layer Norm 改为RMS Norm?如何消除模型幻觉? 二…

Vscode配置Verilog开发环境(二)

两年前我写过一篇vscode配置fpga开发环境的博客,近期发现查看的人数还是比较多的,经过两年的使用,优化了代码模板以及删减了一些插件等等,因此有了本文。 目前我的vscode只有下图中的九个插件,相比前文已经减少了一些了…

地级市绿色创新及碳排放与环境规划数据(2000-2021年)

数据简介:分享各个城市对于碳排放的降低做出了哪些共享。该数据是地级市2000-2021年间由绿色创新、碳排放与环境规制数据构成的能源与环境研究数据大合集,并对其进行可视化处理,供大家研究使用。当今我国大力推进生态文明建设、美丽中国建设等…

cephadm部署ceph分布式存储集群笔记

1、修改主机名、网卡名 修改主机名: sudo hostnamectl set-hostname 新主机名修改网卡名(选做): sudo ip link set eth0 name newname2、关闭防火墙和selinux (选做) 3、关闭交换分区 (选做&am…

【日常开发之Windows共享文件】Java实现Windows共享文件上传下载

文章目录 Windows 配置代码部分Maven代码 Windows 配置 首先开启服务,打开控制面板点击程序 点击启用或关闭Windows功能 SMB1.0选中红框内的 我这边是专门创建了一个用户 创建一个文件夹然后点击属性界面,点击共享 下拉框选择你选择的用户点击添加…

python爬虫必须要高匿IP吗 ?

各个平台搜索关键词就可以找到不同品牌的代理IP了。 找倒是不难,难的是能从中挑选出靠谱且合适的代理品牌。 在选择代理IP这块,不建议使用免费和超低价的代理,因为这一类的代理往往非常不稳定,很多都被网站拉黑过,特…

PS添加物体阴影

一、选择背景,确保物体和北京分割出图层 二、右键单击物体图层,点击混合选项,点击投影 三、调整参数,可以看效果决定(距离是高度,扩展是浓度,大小是模糊程度),保存即可

实用软件下载:CrossOver 2024最新安装包及详细安装教程

​根据软件大数据显示上传或者手动输入软件都非常简单,一般来说CrossOver会自动连接到一个Win文件共享服务器(Samba或CIFS)上,使用者能够直接在这个服务器中选择并上传软件执行文件。实际上我们可以这样讲调整CrossOver设置&#…

汽车数据应用构想(五)

如果说路面信息(POI)可以通过采集车、人工等方式来获取,用户习惯可以通过手机生态应用来获取,那么车的信息应该算是车辆独有的垂直领域价值了,它是实实在在只有车厂才拥有的数据财富,任何互联网大厂都抢不走…

如何使用mapXplore将SQLMap数据转储到关系型数据库中

关于mapXplore mapXplore是一款功能强大的SQLMap数据转储与管理工具,该工具基于模块化的理念开发,可以帮助广大研究人员将SQLMap数据提取出来,并转储到类似PostgreSQL或SQLite等关系型数据库中。 功能介绍 当前版本的mapXplore支持下列功能…

图像识别技术的来龙区别,图像识别的底层原理及应用场景大总结-人工智能基础知识必读

图像识别技术是人工智能领域中的一个重要分支,它涉及到从图像中自动提取信息和模式的过程。随着深度学习的发展,图像识别技术已经取得了显著的进展,并在多个领域中找到了应用。 图像识别的底层原理 图像识别的基本过程包括图像获取、预处理…

transformers 生成式模型函数generate的参数说明

# generate函数说明 """ 类用于保存生成任务的配置。调用generate支持以下对于text-decoder、text-to-text、speech-to-text和vision-to-text模型的生成方法: 如果num_beams1且do_sampleFalse,则使用贪婪搜索,调用~generati…

一条Redis命令是如何执行的?

一条Redis命令是如何执行的? 源码结构核心数据结构redisServerredisClientredisDbredisObjectaeEventLoop 核心流程redis启动流程main() 主循环aeEventProcess执行过程命令执行的流程过程1(redis启动)过程2(客户端与服务端建立链接…

LLM function call

简介 在大模型领域,尤其是在自然语言处理(NLP)和人工智能(AI)应用中,function call 是一种非常重要的技术手段。它主要用于让模型在生成或处理文本的过程中调用外部功能或执行特定任务,有以下应…

【Android】Android Studio 使用Kotlin写代码时代码提示残缺问题解决

问题描述 Android Studio升级之后,从Android Studio 4.2升级到Android Studio Arctic Fox版本,因为项目比较老,使用的Gradle 版本是3.1.3,这个版本的Android Studio最低支持Gradle 3.1版本,应该算是比较合适的版本。 …

不翻墙安装yolov8环境下的RT-DETR并实现PCB表面缺陷检测

目录 一、新建conda环境二、安装yolov8环境1.克隆安装包2.安装依赖包3.测试模型 任务2:基于RT-DETR实现PKU-PCB表面缺陷检测数据准备 数据增强测试 总结 一、新建conda环境 创建并激活conda环境: 在conda创建一个名为yolov8的新环境,并在其中…