电阻式触摸屏技术案例探讨
电阻式触摸屏的原理与应用
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电阻式触摸屏的原理与应用1. 电阻式触摸屏的原理电阻式触摸屏是一种常见且普遍应用于各种设备的触摸屏技术。
它的原理基于电阻效应,通过在触摸屏表面放置两个透明的导电层,并在两层之间施加电压来实现触摸操作。
1.1 电阻式触摸屏的结构电阻式触摸屏一般由以下几个主要组件构成:•透明导电层(ITO薄膜):透明导电层是电阻式触摸屏的最外层,通常由氧化铟锡(ITO)薄膜制成。
该层能够导电同时保持良好的透明性。
•玻璃基板:玻璃基板是放置在透明导电层下方的一层玻璃材料,用于提供触摸屏的结构支撑和稳定性。
•顶层抗划伤玻璃:为了保护触摸屏,通常在透明导电层上方加上一层抗划伤的玻璃层,使触摸屏更耐用。
•底层导电层(ITO玻璃):底层导电层位于玻璃基板上方,也是由导电性好的材料制成。
与顶层透明导电层形成一个电阻网络。
•间隔层:在透明导电层和底层导电层之间,放置有一个绝缘层,起到隔离导电层和导电层的作用。
1.2 电阻式触摸屏的工作原理电阻式触摸屏的工作原理基于触摸时两个导电层之间的电阻变化。
当没有触摸屏时,导电层之间通过应用的电压,形成一个均匀的电阻分布。
当用户触摸屏幕时,手指会在触摸区域施加压力,导致导电层间的电阻发生变化。
触摸区域的坐标计算是通过测量屏幕四个角上的电压来实现的。
根据这些电压值的变化,就可以计算出触摸位置的坐标。
1.3 电阻式触摸屏的优缺点电阻式触摸屏有以下几个优点:•较高的精确度:电阻式触摸屏在精确度上表现出较高的水平,可以实现细小物体的精确定位和操控。
•支持手写笔操作:相比其他触摸屏技术,电阻式触摸屏可以支持手写笔操作,并可以检测到细小的笔尖压力变化。
•较低的成本:相对于其他触摸屏技术,电阻式触摸屏的制作成本较低,可以应用于大规模生产。
然而,电阻式触摸屏也存在一些缺点:•需对物体施加压力:由于电阻式触摸屏的原理,需要施加一定的压力才能进行触摸操作,这对一些特殊场合或特殊人群可能会造成不便。
•较厚的触摸屏结构:相比其他触摸屏技术,电阻式触摸屏的结构较厚,这可能会增加设备的整体厚度。
电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现
![电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现](https://img.taocdn.com/s3/m/dca0dcacbdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be8f0.png)
电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现近年来,消费用户对电子产品的需求越来越高,顶级的移动电子设备的出现,使得人们可以在任何时间和地点使用各种功能,以达到人性化与便捷性。
当今,电子设备的外观越来越精美,操作界面越来越友好,而电阻触摸屏作为人机交互的重要组成部分,在此领域有着重要地位。
它可以显示和操作大量数据,可以实现多点触控,在多媒体技术、智能机器人,智能家居、智能汽车、交互式键盘等应用中,起着重要作用。
电阻触摸屏作为一种新型的控制设备,与传统的按键操作有很大的不同,它不仅能够提供丰富的操作模式,还能够更好地搭配操作系统,更好地满足用户的需求。
基于电阻触摸屏的多点触控算法的研究,可以实现多点触控的数据采集、处理和分析,增强用户的操作体验,从而提升产品的市场竞争力。
电阻触摸屏多点触控算法的研究主要涉及到信号处理、坐标转换、信息交互、指令解析等技术领域。
首先,需要对接口的电阻值进行采集,利用一定的采集单元,将接口的电阻值转换为数字信号;其次,进行坐标转换,将电阻信号转换成与屏幕上的坐标相对应的二维数据;然后,进行信息交互,将用户触摸屏幕时的位置信息传递给相应的程序;最后,实现指令解析,即识别用户的指令,并将其转换为计算机可以识别的指令。
电阻触摸屏多点触控算法的实现,需要结合计算机软件和硬件结构,实现从采集电阻值到多点触控的整个过程。
首先,需要硬件系统实现对接口的电阻值的采集,将数据转换为数字信号;其次,编写软件程序,实现坐标转换以及信息交互和指令解析的功能;最后,在硬件系统和软件程序之间建立良好的联系,综合实现对电阻触摸屏多点触控算法的控制。
综上所述,电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现涉及到电阻采集、坐标转换、信息交互、指令解析等技术,可以更加方便、快捷地操作电子设备,大大提高了用户的使用体验。
同时,电阻触摸屏作为人机交互的重要组成部分,还可以用于智能家居、智能汽车、交互式键盘等应用,丰富和发展人机交互的研究领域。
触摸屏实验报告(一)2024
![触摸屏实验报告(一)2024](https://img.taocdn.com/s3/m/f6fd8db5f605cc1755270722192e453610665b27.png)
触摸屏实验报告(一)引言:触摸屏作为一种常见的人机交互设备,已经广泛应用于各种电子产品中。
本文将对触摸屏技术的原理、分类、应用以及实验结果进行详细介绍和分析。
概述:触摸屏是一种基于感应和响应原理的人机交互设备,通过用户的触摸操作实现对电子产品的控制。
本文将从触摸屏的工作原理开始,介绍其分类、应用以及在实验中的应用结果。
正文:一、触摸屏的工作原理1. 电容式触摸屏的原理2. 电阻式触摸屏的原理3. 表面声波触摸屏的原理4. 负压传感器触摸屏的原理5. 其他类型触摸屏的原理二、触摸屏的分类1. 按触摸方式分类:电容式触摸屏、电阻式触摸屏、表面声波触摸屏等2. 按触摸点个数分类:单点触摸屏、多点触摸屏3. 按材质分类:玻璃触摸屏、塑胶触摸屏4. 按尺寸分类:小尺寸触摸屏、大尺寸触摸屏5. 按应用场景分类:手机触摸屏、平板电脑触摸屏、工控触摸屏等三、触摸屏的应用1. 智能手机和平板电脑2. 数字广告牌和信息亭3. 工控设备和仪器仪表4. 汽车导航和多媒体娱乐系统5. 其他领域的应用案例四、触摸屏实验设计和结果1. 实验目的和背景2. 实验设备和材料3. 实验步骤和方法4. 实验数据的采集和分析5. 结果和讨论五、总结通过本文的介绍和分析,我们可以了解触摸屏的工作原理、分类以及在不同领域的应用。
同时,通过实验结果的分析,可以进一步探讨触摸屏的性能和优化方法,为今后的研究和应用提供参考。
以上是关于触摸屏的实验报告(一)的概述和正文内容,该报告详细介绍了触摸屏的工作原理、分类、应用以及实验结果。
通过对触摸屏的深入研究和实验验证,可以为触摸屏技术的进一步发展和应用提供基础和指导。
电阻屏手机触摸屏技术.
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电阻屏手机触摸屏技术电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。
它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。
当手指接触屏幕时,两层ITO发生接触,电阻发生变化,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作,因此这种技术必须是要施力到屏幕上,才能获得触摸效果。
也正是因为电阻屏的这种技术,所以可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作,且支持手写识别。
从用触笔触控我们又能看出来,电阻屏的精度至少达到单个显示像素,同时不容易留下指纹;而且重要的是电阻屏的成本相对来说比较低廉。
成本低自然销售价格也会有所降低。
由于电阻屏需要施力在屏幕上的根本特性,电阻屏的屏幕外层必须是较柔软的塑料层,所以电阻屏的手机屏按上去都会有些软软的感觉,而且会非常容易产生划痕。
有利的方面是不容易摔坏。
有证据表明使用电阻屏的Nokia 5800可以在-15°C至+45°C的温度下正常工作,对湿度也没什么要求,所以电阻屏对环境要求不高,基本上不管你身在何处都可以完美使用。
但唯一一点不足的就是在阳光下,由于电阻屏额外的屏幕层面会反射大量阳光,所以可是效果不是很好。
ITO导电膜ITO导电膜是指采用磁控溅射的方法(ITO 薄膜的制备方法有蒸发、溅射、反应离子镀、化学汽相沉积、热解喷涂等, 但使用最多的是反应磁控溅射法),在透明有机薄膜材料上溅射透明氧化铟锡(ITO)导电薄膜镀层并经高温退火处理得到的高技术产品。
ITO膜层的厚度不同,膜的导电性能和透光性能也不同。
一般来说,在相同的工艺条件和性能相同的PET基底材料的情况下,ITO膜层越厚,PET-ITO膜的表面电阻越小,光透过率也相应的越小。
以下是两种不同的PET-ITO导电膜的参数:高阻抗ITO导电膜(PET-ITO)高阻抗ITO导电薄膜PET-ITO主要应用于移动通讯领域的触摸屏生产。
电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现
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电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现近几年,随着智能手机的普及,触摸屏技术也在迅速发展。
特别是电阻触摸屏技术,它由测量触摸点的对地电阻变化而实现触摸功能,由于其低成本、抗摩擦能力强,抗环境干扰能力高的特点,以及可以实现多点触控的优势,使得它成为目前最常用的触摸屏技术。
由于多点触控的触摸点复杂,可能会出现触摸点被误识别、多点手指之间的点混淆等问题,因此,研制一种适用于电阻触摸屏的多点触控算法,对解决这些问题具有重要意义。
首先要明确电阻触摸屏多点触控算法的基本原理,即通过测量触摸点间的电阻变化来识别触摸点。
电阻触摸屏的原理是,每个触摸点周围的电阻会发生变化,从而影响整个触摸面板的电阻值,从而判断出触摸位置及按压强度。
在复杂的多点触控情况下,要想准确识别出各触点,就需要研制一种多点触控算法,又称为电阻触摸屏多点触控控制算法。
电阻触摸屏多点触控算法的研究主要包括两方面内容:算法模型研究和算法实现。
首先,算法模型研究。
算法模型研究主要是指要设计一种合理的数学模型,用来描述和分析触摸点间的电阻变化,从而判断出触摸点位置及按压强度,从而正确进行多点触控控制。
常用的数学模型有有限元分析、神经网络仿真、因子分解法等。
其次,算法实现。
算法的实现是指将所设计的数学模型应用到电阻触摸屏上,从而实现多点触控,这需要用到具体的编程技术。
一般用到的编程技术有C语言、C++、Java等语言编程技术,以及Windows 系统的MFC框架等技术。
综上所述,电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现是一个比较复杂的问题,需要进行算法模型的研究以及算法实现的技术编程。
合理的算法模型及具体的实现方法,将有利于提高电阻触摸屏的多点触控的精确性、准确性及可靠性,从而满足用户的需求。
单片机中的触摸屏技术与应用实例
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单片机中的触摸屏技术与应用实例触摸屏技术是现代电子设备中一个常见且重要的交互方式。
在单片机(Microcontroller Unit,MCU)中,触摸屏技术的应用越来越普遍,为用户提供了更加直观、便捷的操作体验。
本文将介绍单片机中的触摸屏技术及其应用实例。
一、触摸屏技术的原理与分类触摸屏技术基于电容或压力传感器原理,通过人体的触摸操作来实现与设备的交互。
根据实现原理,触摸屏技术可分为电阻式、电容式、表面声波式和投射式等几种类型。
1. 电阻式触摸屏电阻式触摸屏是一种常见且成熟的触摸屏技术。
其原理是基于两层透明薄膜之间的电阻变化来检测触摸点位置。
通过测量不同位置处的电阻值变化,可以准确确定触摸点的坐标。
电阻式触摸屏具有价格低廉、灵敏度高等优点,适用于大部分手写和触摸操作。
2. 电容式触摸屏电容式触摸屏是目前最为常见和广泛应用的触摸屏技术。
其基本原理是利用电容变化来检测触摸位置。
电容式触摸屏又可分为静电式和互电感应式两种类型。
静电式电容触摸屏通过感应人体电荷来确定触摸位置,而互电感应式则是通过感应人体和电容屏之间的电场变化来判断触摸点位置。
电容式触摸屏具有较高的灵敏度、透光性好的优点,常用于手机、平板电脑等便携设备。
3. 表面声波式触摸屏表面声波式触摸屏通过传输声波来检测触摸位置。
触摸屏表面覆盖着一层传感器,当触摸点碰触到屏幕时,声波会发生衍射,通过检测衍射信号的变化来确定触摸位置。
表面声波式触摸屏适用于公共场所及工业控制等环境,因其具备耐用、防污等特点。
4. 投射式触摸屏投射式触摸屏是一种比较新型的触摸屏技术。
其原理是通过投射光线到屏幕上,通过光电传感器获取触摸点位置。
投射式触摸屏具有高精度、适应性强等特点,被广泛应用于大型交互显示设备。
二、单片机中触摸屏技术的应用实例1. 电子签名设备电子签名设备常用于合同、文件签名等场景中。
通过单片机和触摸屏的结合,用户可以直接在屏幕上进行签名操作,并实时显示签名效果。
什么是电阻屏?电阻屏触摸原理与优缺点
![什么是电阻屏?电阻屏触摸原理与优缺点](https://img.taocdn.com/s3/m/00f0e636905f804d2b160b4e767f5acfa1c78300.png)
什么是电阻屏?电阻屏触摸原理与优缺点随着触摸手机与触摸平板电脑以及笔记本电脑的流行,关于触摸屏我们经常会看到或听到有关显示器为电容触摸或电脑触摸屏,但很多新手朋友并不了解什么是电容触摸屏与电阻触摸屏?那么这两者有什么区别?电容屏好还是电阻屏幕好呢?围绕这些大家比较疑惑的问题,电脑百事网今天就来与大家详细的讲解下。
接下来本文为大家先介绍下,什么是电阻屏?,上文中我们也为大家介绍了什么是电容屏?电容触摸屏特性与优缺点大家也可以阅读下。
什么是电阻触摸屏电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。
很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。
电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。
当触摸操作时,薄膜下层的ITO 会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
电阻屏工作原理触摸屏包含上下叠合的两个透明层,四线和八线触摸屏由两层具有相同表面电阻的透明阻性材料组成,五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成,通常还要用一种弹性材料来将两层隔开。
当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间会产生接触。
所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。
如图1,分压器是通过将两个电阻进行串联来实现的。
上面的电阻(R1)连接正参考电压(VREF),下面的电阻(R2)接地。
两个电阻连接点处的电压测量值与下面那个电阻的阻值成正比。
电阻屏原理图1为了在电阻式触摸屏上的特定方向测量一个坐标,需要对一个阻性层进行偏置:将它的一边接VREF,另一边接地。
同时,将未偏置的那一层连接到一个ADC的高阻抗输入端。
大屏电阻式触摸屏
![大屏电阻式触摸屏](https://img.taocdn.com/s3/m/48697675a88271fe910ef12d2af90242a895abd0.png)
大屏电阻式触摸屏大面积电阻式触摸屏电路设计1. 系统设计目的系统的设计方案是通过测量四线式电阻屏的触点电路参数,把该参数经过A/D 转换,送给单片机,在单片机上实现从数字参数到坐标转换,然后把坐标通过蓝牙送到上位机,上位机接到坐标信息后在上位机界面通过坐标信息作图。
系统的数据流程图如图1.1所示。
图1.1 系统数据流程图由上述流程可以看出:四线式电阻屏输出为电压值,通过控制电阻屏控制芯片来进行电压采集,然后转换为数字量,本方案用到的芯片为四线式电阻屏专用芯片ADS7846;数模转换的数据通过单片机MSP430通过主控方式传送给单片机;单片机将采集到的数字信息做处理后转换成坐标值,然后把坐标通过蓝牙上传;上位机主要完成显示功能,利用Matlab GUI 从串口接收坐标信息,然后绘图。
2.系统硬件设计系统需要用到的硬件部分有:四线式电阻屏,ADS7846芯片,MSP430单片机和蓝牙模块。
通过有机的连接各个模块,组成系统的硬件部分。
系统总体框图如图2.1所示。
电阻屏模数转换单片机上位机蓝牙模块四线式大面积电阻屏 X-上位机蓝牙 ADS7846MSP430Y- X Y 蓝牙图2.1系统总体框图大面积电阻式触摸屏用于系统的输入。
由于是电阻屏,可笔触、手写等多种输入法。
触摸屏控制器为ADS7846芯片,一旦笔或手指触摸在屏上,芯片采集触摸屏上的坐标。
核心控制器MSP430实现对数据的处理,并结合上位机软件一起实现定位。
3. 数据处理电阻式触摸屏的电阻分布是近线性的,但不是理想的线性关系,经过A/D 转换后的坐标值不能直接用于显示坐标,那样就会出现转换后的坐标值与实际坐标值差别很大的情况,这时需要用算法处理接收到的数据,就是电阻屏的线性化处理。
ADS7846芯片A/D 转换时是逐次比较进行的,对电源、接地处的干扰是比较明显的,首先在硬件上尽量减少干扰。
比如在ADS7846的电源脚放置一个0.1uF 的旁路电容,电阻屏与ADS7846之间的连接尽可能粗且短等。
电阻式触摸屏
![电阻式触摸屏](https://img.taocdn.com/s3/m/71dc790690c69ec3d5bb7560.png)
一、 二、
① ② ③
待命状态下,CPU 以极快的频率轮流将+5V 电压供给上层 Y 轴与下层 X 轴,当一层导 电时,另一层接地以读取电压值。Film 上的电压值持续地由 A/D 转换器做转换,并由 控制卡上的 CPU 监控。 待命状态下,Glass 上的四条线会送出+5伏电流,ITO Film 上的电压值为0。ITO Film 上的电压值持续地由 A/D 转换器做转换,且由控制卡上的 CPU 监控着。屏幕被触碰时, Film 与 Glass 上的 ITO 接触通电,Film 上的壹条线会送出该点的电压,微处理器侦 测到后,进行下述的转换处理: 微处理器首先供给 X 轴+5V,并将 Y 轴接地,当触碰时,Film 会送出该点在 X 轴的电 压值,A/D 转换器将电压值数字化,计算出 X 轴的坐标位置。 接下来,微处理器首先供给 Y 轴+5V,并将 X 轴接地,当触碰时,Film 会送出该点在 Y 轴的电压值,A/D 转换器将电压值数字化,计算出 Y 轴的坐标位置。 利用底层基板进行 X 和 Y 轴测量,柔软表层的作用是仅仅作为一个测量电压的探针。 这就意味着触摸屏能够保持连续工作,即便表层的导电涂层不均匀。采用该技术的结 果是触摸屏可以精确、持久、稳定可靠的测量和无漂移的工作。
/车载电话/行動電話等小规格产品
业控制/医疗仪器/游戏机/触摸查询终端等
‖屏幕尺寸
普通显示器 CRT 代码 触摸尺寸 275*205
5W-150C mm 320*236
5W-170C mm 360*270
5W-190C mm 400*300
5W-210C mm
内围尺寸 291*218 mm 340*260 mm 370*280 mm 416*316 mm
电阻式触摸屏的设计与实现
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电阻式触摸屏的设计与实现内容摘要:对电阻式触摸屏的工作原理与驱动电路作了简单的介绍,给出了利用ADS7846实现触摸屏接口的电路。
在实际应用中许多单片机都具有A/D功能,为此提出了一种利用单片机的A/D功能模块代替专用驱动电路实现电阻式触摸屏接口的方法。
实践证明该方法完全能够满足实际应用的需要。
触摸屏和单片机接口,可以使一些小系统的操作更加方便、快捷。
使用触摸屏时最重要的问题是确定触摸点的坐标位置,本文以四线电阻式触摸屏为例,通过单片机控制准确地采样到被触摸点的坐标位置,至于该点响应何种按键只是交给相应的处理软件进行处理即可。
它与迅猛发展的计算机网络和多媒体技术相结合,使用者仅仅用手指触摸屏幕,就能进行信息检索、数据分析,甚至可以做出身临其境、栩栩如生的效果;较键盘输入简单、直观、快捷,具有丰富多采的表现能力,比以往任何传媒更具亲合力。
关键词:单片机应用电阻式触摸屏触摸屏驱动电路Resistive Touch Screen Design and ImplementationAbstract:On the resistive touch screen works with the drive circuit was a brief introduction is given to use touch-screen interface to achieve ADS7846 circuit. In practice, many microcontrollers have A / D functionality, this presents a microcontroller's A / D function module instead of dedicated driver circuit resistive touch screen interface. Practice has proved that this method can completely meet the needs of practical applications. Touch screen and microprocessor interface, you can make some small operation of the system more convenient and faster. When using the touch screen the most important issue is to determine the coordinates of location of touch points, this paper, four-wire resistive touch screen, for example, through the SCM control and accurate sampling to be touch-point coordinates, as to what buttons to respond to that point only to the corresponding The processing software can be processed. It is with the rapid development of computer networks and multimedia technology, combined, users simply touch the screen with a finger, we can carry out information retrieval, data analysis, and even can be made on the ground, life-like effect; than keyboard input simple, intuitive, fast with a rich and varied performance capabilities, the media is more than in any previous affinity.Keywords:Microcomputer applications resistive touch screen touch screen driver circuit目录前言 (1)一、总体设计方案 (1)(一)触摸屏硬件电路结构 (1)(二)触摸屏初始化配置流程图 (1)二、电阻式触摸屏介绍 (2)(一)电阻式触摸屏的种类 (4)1.四线触摸屏 (4)2.五线触摸屏 (5)3.七线触摸屏 (5)4.八线触摸屏 (5)(二)电阻式触摸屏的结构 (6)(三)电阻式触摸屏的工作原理 (6)(四)检测有无接触 (7)三、硬件电路设计......................................................................... 错误!未定义书签。
触摸屏实验报告2024
![触摸屏实验报告2024](https://img.taocdn.com/s3/m/182bb503c950ad02de80d4d8d15abe23482f0382.png)
【引言】触摸屏技术是一种现代化的输入和交互方式,它已经广泛应用于手机、平板电脑、电脑和其他智能设备中。
本文将介绍触摸屏的原理、分类、工作流程以及应用场景,并深入阐述触摸屏的优缺点以及未来的发展趋势。
【概述】触摸屏技术是一种能够实现人机交互的技术,通过触摸屏幕上的特定区域来输入指令或者控制设备。
触摸屏的主要原理是根据人体输入的触摸信号,将其转化为电信号,从而实现相应的功能。
触摸屏根据其工作原理和材料分类,主要有电阻式触摸屏、电容式触摸屏、表面声波触摸屏和表面电磁波触摸屏等。
【正文】1.电阻式触摸屏:1.1 工作原理:电阻式触摸屏是通过玻璃或塑料的表面安装一层薄膜电阻层,当玻璃或塑料受压时,电阻层之间会发生变化,进而改变电流的流动,从而实现操作。
1.2 优点:价格低廉,触摸精准,支持多点触控。
1.3 缺点:易受划伤,屏幕透光度较差。
1.4 应用场景:电阻式触摸屏主要应用于公共信息亭、ATM 机等场景。
2.电容式触摸屏:2.1 工作原理:电容式触摸屏是将触摸面板分为X、Y两个方向上的电容传感电极,当有物体接触到屏幕时,电容传感电极之间形成电场变化,从而检测到触摸位置。
2.2 优点:灵敏度高,触摸时不需要压力,触摸灵活度较好。
2.3 缺点:对静电干扰敏感,对物体表面的绝缘层有一定要求。
2.4 应用场景:电容式触摸屏主要应用于手机、平板电脑等智能设备。
3.表面声波触摸屏:3.1 工作原理:表面声波触摸屏通过超声波在玻璃表面的传递,当有物体触摸屏表面时,会引起超声波传播路径的变化,从而检测到触摸位置。
3.2 优点:透光性好,保护层耐用。
3.3 缺点:对温度和湿度要求较高,成本较高。
3.4 应用场景:表面声波触摸屏主要应用于户外自助服务设备、信息查询站等场景。
4.表面电磁波触摸屏:4.1 工作原理:表面电磁波触摸屏利用感应线圈在触摸屏上发射电磁波,当有物体接触屏幕时,波会发生干扰从而检测到触摸位置。
4.2 优点:抗划伤,清洁容易。
电阻式触摸屏线性抖动及飞线问题的分析
![电阻式触摸屏线性抖动及飞线问题的分析](https://img.taocdn.com/s3/m/95f682c75fbfc77da269b11c.png)
电阻式触摸屏线性抖动及飞线问题的分析(苏州瑞阳光电有限公司工程部王祥 215011)关键词:线性抖动飞线MTK平台电阻 PCBLayout 去耦电容延时1 引言在四线电阻式触摸屏的应用中,进行手写操作时,会出现明显的线性抖动和飞线的现象,有发生在X 方向的,也有发生在Y方向的。
本文通过硬件和软件两个方面进行分析线性抖动和飞线的问题,并提出一些解决方案。
2 电阻式触摸屏的工作原理及其系统组成在触摸屏输入控制系统中,触摸屏通常安装在LCD显示器的表面,因此,来自LCM模组的噪声很容易对触摸屏造成干扰。
此外,作为人机输入界面,触摸屏通过人的点击进行信号输入,机械振动也会产生噪声和寄生效应,因使用者和环境的不同产生静电效应和电磁效应等。
这些噪声通常发生在在触摸屏输入控制系统的模拟输入电路中,噪声严重降低了触摸屏输入控制系统的精度和可靠性能。
2.1 系统组成原理触摸屏输入系统由触摸屏、触摸屏控制器和微控制器三部分组成。
图1示出了一个实际的触摸屏输入系统。
图1 触摸屏输入控制系统触摸屏面板与触摸控制器连接部分为模拟I/O接口,触摸控制器与处理器连接部分为数字I/O接口,通过标准的I2C或SPI接口进行连接。
2.2 触摸屏工作原理电阻触摸屏是采用电阻模拟量技术。
它以一层玻璃作为基层,上面涂有一层透明氧化金属(ITO氧化铟)导电层,再盖有一层玻璃或是外表面硬化处理的光滑的塑料层;内表面也涂有一层ITO导电层。
它们之间有许多细小的的透明隔离点把两导电层隔开绝缘,每当有笔或是手指按下时,两导电层就相互接触。
而形成回路,如图2所示。
图2 触摸屏的触摸示意图导电层的两端都涂有一条银胶,称为该工作面的一对电极。
上下两个导电层一个是水平方向,一个是竖直方向,分别用来测量X和Y的坐标位置。
在水平面上的电极称为X+电极和X-电极,在竖直平面的电极称为Y+电极和Y-电极,如图3所示。
工作时,两个电极根据测量需要提供参考电压或是作为测量端对接触点的位置进行测量。
触摸屏(电阻屏电容屏)结构及工艺讲稿课件
![触摸屏(电阻屏电容屏)结构及工艺讲稿课件](https://img.taocdn.com/s3/m/a7518722a55177232f60ddccda38376baf1fe097.png)
电阻屏的特点与优缺点
总结词
电阻屏具有成本低、透光性好、耐磨损和抗划痕等特 点,但精度较低、不支持多点触控和反应速度较慢。
详细描述
电阻屏作为一种传统的触摸屏技术,具有成本低、透 光性好、耐磨损和抗划痕等优点。由于其多层结构, 电阻屏可以轻松实现触摸和显示一体化功能,集成度 高且稳定性好。然而,与新型的电容屏相比,电阻屏 存在精度较低、不支持多点触控和反应速度较慢等缺 点。此外,由于多层结构导致工艺复杂度增加,也使 得电阻屏在薄型化和轻量化方面存在一定的局限性。
保护层
保护层覆盖在传感器层上 ,防止外界因素对传感器 层的损坏。
导电层
导电层连接传感器层和控 制器,将感应到的电容变 化信号传输给控制器。
电容屏的制造工艺流程
制作绝缘层
在电极之间和边缘涂抹绝缘材 料,防止电流短路。
贴合保护层
将保护层贴合在传感器层上, 防止外界因素对传感器层的损 坏。
制作传感器层
在玻璃基板上蒸镀金属电极材 料,形成感应矩阵。
1
触摸屏技术已成为现代电子产品中不可或缺的一 部分,它为用户提供了直观、便捷的操作方式, 极大地改善了用户体验。
2
随着智能设备、平板电脑、手机等产品的普及, 触摸屏技术的应用范围不断分辨率、响应速 度、耐用性等方面得到了显著提升,为未来的发 展奠定了基础。
03
电容屏结构及工艺
电容屏的基本原理
静电感应
电容屏利用人体的静电场与屏幕产生感应,实现触摸位置的检测。当手指或其 他导电物体接近屏幕时,会改变屏幕表面的电场分布,从而引发电容的变化。
检测电容变化
电容屏控制器通过检测电容的变化,计算出触摸点的位置坐标。
电容屏的结构组成
01
电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现
![电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现](https://img.taocdn.com/s3/m/a79ad85c8f9951e79b89680203d8ce2f01666545.png)
电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现随着科技的不断发展,人们对智能终端设备越来越需求,触摸屏也被纳入日常应用,它具有方便快捷、操作简单的特点,给用户带来极大的便利。
由于触摸屏的可触控性,研究者们就如何提高多点触控的效率展开了研究。
电阻触摸屏是用人手指接触屏幕表面上的导电膜,导电膜可以改变静电属性,从而实现多点触控。
该多点触控算法是一种电阻触摸屏设备的新技术,比以前的单点触控技术更高效,更精确。
由于业内研究的不够深入,电阻触摸屏多点触控算法的研究也很薄弱,特别是实现算法的实际应用。
为了解决这个问题,本文深入研究了电阻触摸屏多点触控算法,通过研究了解电阻触摸屏的工作原理,分析了电阻触摸屏多点触控算法的设计思路,介绍了算法的实现思路。
首先,要了解电阻触摸屏的工作原理,它大体分为电阻式触摸屏、电容式触摸屏和可视触控系统。
电阻式触摸屏的基本原理是,把屏幕上的线性电阻网络的静电参数变化由指尖的电容变化而引起。
电容式触摸屏的基本原理是,将导电膜表面上的容量变化,通过指尖对屏幕产生不同的电容变化来实现多点触控,可视触控系统是将屏幕上的视觉信息,在光学上来实现多点触控。
其次,要分析电阻触摸屏多点触控算法的设计思路,这些算法主要分为两类:反应算法和空间算法。
反应算法是根据触摸屏的反应来确定触控的类型和位置,这种算法的优势在于简单实用,但是限于复杂环境和手指移动状态的限制,也有一定的精度损失。
而空间算法的设计是根据摄像头跟踪手指的移动,从而准确的确定手指的位置和移动状态,这种算法准确性高,但是因为需要摄像头和处理器,使得成本提高。
最后,要实现算法的实际应用,以提高实际使用中电阻触摸屏的多点触控性能。
根据实际应用,我们可以设计出支持多点触控应用的算法系统,它可以很好的支持点击、滑动、触控多个点、回滚等操作。
为了提高系统的性能,我们还可以对电阻触摸屏的灵敏度和分辨率做出改进,以及优化电路设计和硬件设计,这些改进措施可以提高系统的可触控性和实际应用效果。
电阻式触摸屏的原理以及不良分析和材料介绍课件_2.ppt
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(Xtp3,Ytp3)
(Xtp1,Ytp1)
TP
(Xlcd1,Ylcd1), (Xlcd2,Ylcd2), (Xlcd3,Ylcd3)三组坐标是已知,例如240×320像素的LCD,这三组坐标可以分别假设为:(30,40);(120,160);(210,280) 根据对应LCD上显示的校准位置我们点击触摸屏的对应位置,会得到一组A/D转换后的坐标参数: (Xtp1,Ytp1), (Xtp2,Ytp2), (Xtp3,Ytp3) 对于12位A/D转换的触摸屏上三组参数基本接近: (40,40);(2019,2100);(4060,4050)
触摸屏的不良--线性扭曲
对于电极四周的扭曲,情况就比较复杂,总体来讲主要有: 1,设计缺陷: 2,电极与AG的粘附力不够:一般如下中图,即与电极平行的线测曲线在靠近电极位置发生扭曲,向中心位置,越来越轻微。 3,丝印偏位:一般于右图,线测曲线在一侧出现比较大的扭曲,一般伴随电阻变小。
正常
AG粘附力不够
电阻式触摸屏工作原理
Rx1
Rx2
Ry1
Ry2
Rx2
Rx1
Ry1
Ry2
E
TP控制器内部的模拟开关,会有序切换,上下层会轮流作为测量面
上电极 下电极
触摸屏与LCD的关系
T/P
A/D
MCU
LCD
LCD同T/P之间没有信号传达,LCD只是被动显示T/P探测到的坐标
模拟信号
数字信号
触摸屏信号转换
T/P
A/D
A
B
触摸屏的不良--大电阻
大电阻---是指电阻比客户要求的要大,或者大于内控标准的产品。导致大电阻的原因有: 1,材料的面电阻变大 2,AG固化不好导致电阻变大 3,绝缘油丝印后停放时间过长导致电阻变大。--此种情况一般伴随线性扭曲 对于第2种情况,一般重新固化会OK,对于第1,3两种情况,如果出现电阻波动中心值比客户承认样品的电阻中心值波动大超过150欧姆时,建议先同客户确认,再进行下一步工作
四线电阻式触摸屏回路电阻的探讨
![四线电阻式触摸屏回路电阻的探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/ea4f7c7f27284b73f242506d.png)
图1
二、回路电阻的构成
TP 回路电阻由 ITO 电阻、银线电阻、接触电阻这几部分组成。其中,接触电阻主要由以下几部分组
成,银线电极与 ITO 的接触电阻,FPC 与 TP 连接的接触电阻。一般地,可用如下关系式表示:
RL1=RITO+RS+RJ
(1)
RITO——ITO 工作面电阻
RS——银线总电阻
3. 接触电阻的影响 3.1 接触电阻的作用原理
在显微镜下观察连接器接触件的表面,尽管镀金层十分光滑,则仍能观察到 5~10 微米的凸起部分。 会看到插合的一对接触件的接触,并不是整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。实际接 触面必然小于理论接触面。根据表面光滑程度及接触压力大小,两者差距有的可达几千倍。实际接触面可 分为两部分:一是真正金属与金属直接接触部分,即金属间无过渡电阻的接触微点,亦称接触斑点,它是 由接触压力或热作用破坏界面膜后形成的,约占实际接触面积的 5~10%。二是通过接触界面污染薄膜后相 互接触的部分。因为任何金属都有返回原氧化物状态的倾向,实际上,在大气中不存在真正洁净的金属表 面,即使很洁净的金属表面,一旦暴露在大气中,便会很快生成几微米的初期氧化膜层。例如铜只要 2~3 分钟,镍约 30 分钟,铝仅需 2~3 秒钟,其表面便可形成厚度约 2 微米的氧化膜层。即使特别稳定的贵金 属金,由于它的表面能较高,其表面也会形成一层有机气体吸附膜。此外,大气中的尘埃等也会在接触件
RJ=Rj1
(3)
图2
三、影响回路电阻的主要因素
综上分析,我们知道 TP 的回路电阻主要由三部分组成,ITO 电阻、银线电阻、接触电阻。ITO 工作
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面电阻与材料本身的特性有关,同时,制造工艺影响 ITO 电阻的变化;银线电阻与银浆的特性有关,同时, 制造工艺影响银线阻值的变化;接触电阻则同时受 ITO 材料、银浆的特性影响,制造工艺是接触电阻的重 要影响因素,也存在很多可变因素,因此,接触电阻是生产工艺中可进行改善的一个重要参数。根据式(1)、 (2)、(3),略去回路电阻的与本文试验无关的次要影响因素,我们得到以下经验公式:
关于电阻式触摸屏的线性校准问题
![关于电阻式触摸屏的线性校准问题](https://img.taocdn.com/s3/m/fc512a6a58fafab069dc0256.png)
关于电阻式触摸屏的线性校准问题1 引言阻性触摸屏与LCD 显示器上的各点很难完全准确配合,因此除了采用精确的机械装配技术校准之外,在使用之前还必须进行软件校准。
本文介绍的校准方法首先确定误差源,然后通过三个选定点导出触摸屏的校准矩阵,并用软件方法来实施点与点之间对应关系的校准。
掌握这种技术,对降低嵌入式系统的成本至关重要。
图1所示是一个阻性触摸屏的横截面,其结构十分简单,由上下相对放置的两层结构构成,FILM 和玻璃的内表面涂上薄薄一层导电材料,并用一些透明绝缘隔离点(绝缘点)将导电表面隔开。
当手指或铁笔按压玻璃表面时,上层FILM 产生弯曲接触下层玻璃。
这种结构中层间的距离决定了触摸屏的敏感度。
层间距离越近,敏感度越小,压力就要越大,以使两层结构可靠接触。
玻璃或图1 阻性触摸屏的横截面 图2 触摸屏的等效电路图2所示是触摸屏的等效电路。
通过一个触摸屏控制器(AD 转换器)将电源的正、负极加到一块玻璃的导电层两端,另一块玻璃上的导电层则起到一个电位计游标的作用。
在玻璃上不同的触摸点,导电的情况也不同,数字转换器上便会录得不同的测试电压值,然后控制器将录得的电压值转换成一个二维坐标:X 轴坐标和Y 坐标。
这些控制器每秒钟可进行200次或更多的采样。
采样率通常与背景噪声和控制器质量有关。
智能控制器还具备其它一些功能,如检测到触摸时中断CPU 、在检测到触摸前设定采样率连续进行采样。
没有触摸时,控制器处于待机状态。
由于阻性触摸屏结构简单、操作易懂、所需软硬件有多个厂商可供选择,因此可用于对成本敏感的设计中。
然而,由于触摸屏与它背后的显示器(LCD 或其它)间的对应点很难完全配合,因此几乎所有带阻性触摸屏的设备在出厂前均要经过一定的校准。
否则在触摸屏上点击某一按钮或选择某项功能时,内置的软件便无法对这一点击做出正确响应。
本文介绍的校准方法需要三个目标点/或测试点,然后依次进行触摸测试,以确定该显示屏特有的校准因数。
电阻式触摸屏两点触摸原理
![电阻式触摸屏两点触摸原理](https://img.taocdn.com/s3/m/126a643ceefdc8d376ee325d.png)
处会引出导电条 , 分别作为 电极和 y电极。在两
层导 电层 之 间 有 许 多 细 微 的透 明点 把 两 层 隔 开绝
市场, 针对 A d i n rd系统 的各种 开发也 越来 越 多。 o
A d i 系统上的很多应用都要求触摸屏支持多点 nr d o 检测 , 而四线电阻屏通常 只支持单 点触摸显然限制
了其 在 A do nri d系统 上 的 大量应 用 。 因而 在 四线 电 阻屏 上 实现 两点 的触 摸 , 疑 具 有很 大 的研 究 价 值 无 和 市场 价值 。
上 ) 盖上 有 两层 透 明 的 , 匀 导 电的 IO层 , 覆 均 T 边缘
通常触摸屏可分为 电容屏 和 电阻屏。电容触摸屏
具有灵敏度高 , 触摸手感 好 , 容易支持 多点触摸 的
特点 。但 电容屏 价 格 昂 贵 , 而在 中低 端 的 消 费 电 因
子市场应 用还不 普及 。而相 比而 盲, 电阻屏 价格
本 文从 四线 电 阻屏 的原 理 出发 , 绍 了在 四线 介
例关 系, 而可求 出 y 向的接触位置 , 从 方 其等效 电
路 图如 图 2所 示 。 同理 , 在 +电极 加上 恒 定 电压 , 一电极 接
电阻屏上实现两点触摸 的原理 , 过分析 电路 , 通 最
后得 到在 四线 电阻屏 上两点 触摸 的坐 标公式 。
触 摸 ' 。
随着 G ol研发的 A do 智能系统逐渐 占据 og e nri d
当有物体 在屏表 面施加 一 定压 力 时, 上层 的
电阻式触摸屏的结构设计注意要点及失效模式分析
![电阻式触摸屏的结构设计注意要点及失效模式分析](https://img.taocdn.com/s3/m/7b4e740fe2bd960590c677c1.png)
电阻式触摸屏的结构设计注意要点及失效模式分析常见的触摸屏(TOUCH PANEL)从工作原理上可分为电阻式、电容式、表面声波式、红外线式等几种类型,其中电阻式触摸屏广泛应用于商务通、自动取款机、银行查询机等设备,它可让使用者直接在画面上进行选择/调节/设置等操作。
本文将从电阻式触摸屏结构和工作原理两方面简述其常见的设计注意事项。
一、电阻式触摸屏结构如下所示图一就是一款常见的电阻式触摸屏,从它的外观来看大致可分两个部分:一是触摸用的平板玻璃部分,一是用来连接电路的FPC。
但它的细部结构并非如此简单,以下是电阻式触摸屏的结构解剖示意图:图一电阻式触摸屏结构从图一可看出,触摸屏大致由以下部品和区域组成:(1)FILM——也就是触摸用的薄膜,基材为PET。
触摸时通过薄膜的变形来使上下层的ITO相接触,从而在X轴和Y轴产生不同的“电阻值”(类似移动变阻器原理)。
根据使用的要求不同,FILM的表面分:亮面(表面光滑)和雾面(表面模糊)两种,类似普通玻璃和毛玻璃的区别。
亮面一般在小尺寸的消费电子方面应用比较广泛,主要的优点是表面光洁、透光率高,在外观和观看方面有比较明显的优势,雾面的优点是无反光、无牛顿环,长时间观看不易引起视觉疲劳。
因触摸屏一般是用来书写和触摸,FILM的表面硬度一般要求达到3H的标准,以防摩擦刮花。
(2)ITO膜——Indium Tin Oxide的缩写,它是一种导电膜。
极其细微,通过“溅镀”(类似与喷涂)工艺做在FILM和玻璃上。
触摸屏的“线性”好坏绝大部分决定于此膜的均匀性。
特别是FILM自身是可伸缩的部品,其表面ITO膜的均匀性就更显重要了。
(3)玻璃——它一方面起到承载作用,以承载操作压力,防止整个成品变形。
另一方面,其表面也镀有ITO 膜,与FILM共同完成“触摸功能”。
(4)隔点——是一种绝缘胶类物质,直径一般在0.03~0.05。
隔点是通过“丝印”的方法附在玻璃上,与上面的FILM的保持0.05~0.07间距。
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电阻式触摸屏技术案例探讨
因为美观、维护、成本和卫生等原因,触摸屏技术开始向消费市场以外的医疗、工业和汽车市场渗透。
随着触摸屏的问世,出现了多项触控技术,如电容、电阻、电感、表面声波和红外线触控技术。
每种设计技术都有各自的优缺点。
电容式触摸屏基于印刷电路板上的电极设计,因触控键、滑块和滚轮功能而深受用户喜爱,轻松的触控功能为用户体验增色很多。
表面声波触控技术基于声波,存在于需要透明的显示屏设计中,例如娱乐园和人流很大的室内环境。
红外线触控技术基于光线间断方法,主要用于低分辨的超大屏幕。
电感式触摸屏技术主要用于塑料、铝制或不锈钢的面板,或者会暴露于液体的面板。
其中,电阻式触摸屏技术的成本竞争力最高,而且很容易集成到嵌入式设计内。
这项技术主要用于设计面板尺寸不超过19 英寸的触摸屏。
对手指触摸检测和手写
笔检测的支持扩大了电阻触控技术在消费电子中的应用范围(见图1)。
图1:手指和手写笔检测功能让电阻式触摸屏更好用
本文将主要探讨电阻触摸屏技术的特点、设计过程中应注意的问题以及潜在的应用领域。
了解电子触控传感器的设计和控制器选型要求
因为电阻触摸屏现在很容易买到,而且价格随时间逐渐下降,所以此项技术的应用范围越来越广。
为了选择最佳的触摸屏技术,应用设计人员必须深入考虑应用需求。
电阻式触摸屏技术只需一个简易的印刷电路板设计,不像电容式和电感式触摸屏技术,需要在印刷电路板上设计电极或线圈蚀刻。
因为触摸屏直接覆盖在显示屏上,所以可以节省机械开关或电容式触控键电极所需的印刷电路板空间。
建议不要把电阻式触摸屏用于恶劣的环境中,例如经常爆炸或灰尘过多的矿区或工地。
电阻式触摸屏上很少的破损都会影响触控精确度和。