触摸屏与控制板的区别
触摸屏的基本原理及应用

触摸屏的基本原理及应用1 触摸屏原理和主要结构:触摸屏技术方便了人们对计算机的操作使用,是一种极有发展前途的交互式输入技术,触摸屏通常与显示器相结合,通过触摸屏上的传感元件(可以是电学的,光学的,声学的)来感应出触摸物在触摸屏上或显示器上的位置,从而达到无需键盘,鼠标即可直观地对设备或机器进行信息输入或操作的目的。
触摸屏根据不同的原理而制作的触摸屏可分为以下几类:1.1电阻触摸屏电阻触摸屏由上下两片ITO相向组成一个盒,盒中间有很小的间隔点将两片基板隔开,上板ITO是由很薄的PET ITO薄膜或很薄的ITO 基板构成,当触摸其上板时形成其变形,形成其电学上的变化,即可到触摸位置。
电阻式触摸屏又可分为数字式电阻式触摸屏和模拟式电阻触摸屏:数字式电阻触摸屏将上下板的ITO分为X及Y方向的电极条,当在某一个方向的电极上施加电压时,则在另一方向某条位置上电极可探测到的电压变化。
由于数字式电阻触摸屏是在一个方向输入信号,在另一个方向检测信号,理论上可以实现多点触摸的检测。
数字式电阻触摸屏最常见用于机器设备控制面板,自动售票机的人机输入界面。
其优点为:成本低,适合应用于低分辨率的场合。
单点控制IC成熟,商品化高。
其缺点为:耐用性不好(PET不够耐磨)光学透过率不高(有15%-20%的光损失)模拟式电阻触摸屏是由上下两面ITO相向组成盒,上下两面的ITO 分别在X及Y方向引出长条电极,在一个方向的电极上施加一个电压,用另一面的ITO检测其电压,所测得的电压与触摸点的位置有关。
模拟式电阻式触摸屏只能进行单点触摸,尤其适合用笔尖进行触摸,可进行书写输入。
由于测量值是模拟值,其精度可以很高,主要取决于ITO的线性度。
模拟式电阻式触摸屏应用范围为中小尺寸2"-26"其优点为:成本低,应用范围广。
控制IC成熟,商品化高。
其缺点为:耐用性不好(PET不够耐磨)光学透过率不高(有15%-20%的光损失)需校准,不能实现多点触摸1.2 电容式触摸屏电容式触摸屏分为表面电容式和投射电容式。
多媒体数字展厅的七大设备

多媒体数字展厅的七大设备多媒体数字展厅的七大设备:1.显示屏幕设备:1.1 LED显示屏:通过多个发光二极管组成的点阵,能够显示高清、高亮度的图像和视频内容。
1.2 液晶显示屏:利用液晶分子在电场作用下的扭曲变化,显示出图像和视频内容。
1.3 触摸屏:带有触摸功能的显示屏,用户可以通过触摸屏幕与展示内容进行交互。
2.音频设备:2.1 喇叭:用于播放音频内容,能够提供清晰、高保真的声音效果。
2.2 音响系统:包括音频放大器、混音器等设备,可以控制音频输出的音量、音调等参数。
3.视频设备:3.1 摄像头:用于录制或传输视频内容,能够捕捉高清、清晰的图像。
3.2 摄像机架:用于支撑和固定摄像机,确保摄像机的稳定性和角度调整的灵活性。
4.交互设备:4.1 触摸屏:除了作为显示屏幕设备的一种,还可以作为交互设备,用户可以通过触摸屏上的操作进行交互。
4.2 触控笔:与触摸屏配合使用,用户可以通过触控笔对展示内容进行标记、写字等操作。
4.3 红外传感器:可以感知用户的手势和动作,实现手势控制功能。
5.灯光设备:5.1 彩色LED灯光:用于展示优美的灯光效果,增强展览的视觉体验。
5.2 舞台灯光:用于调节展览区域的整体光线,创造出适合展示内容的氛围。
6.网络设备:6.1 路由器:提供网络连接,使得多媒体数字展厅能够联网传输数据和内容。
6.2 交换机:用于连接各种设备,提供设备之间的网络通信。
7.控制设备:7.1 控制面板:用于统一控制展厅中各种设备的开关、音量等参数。
7.2 遥控器:提供无线控制各种设备的便利性,方便用户进行远程操作。
本文档涉及附件:附件1:示意图(包括展厅布局图、设备连接示意图等)附件2:设备清单(包括设备名称、型号、数量等)法律名词及注释:1.版权:指对原创作品的独占性权利,包括复制、发行、展示、改编等权利。
2.商标:指用于区别商品或服务来源的标识,如商标名称、商标标志等。
3.专利:指对发明的独占权,使得他人无法在专利权保护期内制造、使用、销售该发明。
3.2英寸TFT触摸屏控制板用户手册说明书

3.2inch TFT Touch ShieldUser ManualOVERVIREThis is a 3.2inch resistive screen TFT LCD, 320x240 resolution, integrate controller on board. It uses SPI interface, can be used to display image, text or draw geometric figure with functions.STM32 and Arduino examples are provided for users.PARAMETERSLCD Type: TFTLCD Interface: SPILCD Controller: ILI9341Touch Screen Controller: XPT2046Touch Screen Type: ResistiveResolution: 320x240 (Pixel)Color Gradation Exponent: 65536INTERFACESymbol Arduino PIN STM32 PIN Description 5V 5V 5V 5V power inputGND GND GND GroundSCLK D13 PA5 SPI clockMISO D12 PA6 SPI data inputMOSI D11 PA7 SPI data outputLCD_CS D10 PB6 LCD chip selectLCD_BL D9 PC7 LCD back lightLCD_RST D8 PA9 LCD resetLCD_DC D7 PA8 LCD data/commandselectionHOW TO USEHARDWARE CONFIGURATION•If there is ICSP interface on Arduino board, set the SPI Config switch to ICSP position.(default)•If Arduino board has no ICSP interface, set the SPI Config switch to the position that SCLK\D13, MISO\D12, MOSI\D11EXAMPLESWe provide Arduino UNO examples and XNUCLEO-F103RB examples for this screen.ARDUINO EXAMPLES1.Download the examples: 3.2inch TFT Touch Shield code.7z, and copy the libraries which arein Arduino\lib folder of examples to the libraries folder which is under the installationdirectory of Arduino.2.Before running the LCD_ShowBMP code, copy the pictures which is in the PIC folder to SDcard.3.Open the LCD_ShowBMP project with Arduino IDE, download to Arduino board.4.The Touch code use four sets of calibration values, could support painting operation in fourdirections. There are five colors which could be chosen on the right. The size of paintbrush is9 by default. Users can also click the AD on screen to calibrate:Please use the stylus click the cross on the screen. The cross will always move until thescreen adjustment is completed.5.According to the prompt, click the red “+” one by one to finish the calibration.STM32 EXAMPLES1.Before running the code that display image. copy the pictures which is in the PIC folder toSD card. Then insert the LCD to NUCLEO or XNUCLEO board.2.Open the project with MDK, download to the NUCLEO or XNUCLEO development board.3.The LCD will first show some general functions: Draw dots, draw dotted line and full line,rectangle, filled rectangle, circle and filled circle. Every figure keeps for 3s. You can change the size of dot, the width of lines and the size of the circles.4.The Touch code use four sets of calibration values, could support painting operation in fourdirections. There are five colors which could be chosen on the right. The size of paintbrush is9 by default. Users can also click the AD on screen to calibrate:Please use the stylus click the cross on the screen. The cross will always move until thescreen adjustment is completed.5.According to the prompt, click the red “+” one by one to finish the calibration.Note:Image: 320x240, 24bit, bmp.SD card: FAT。
四线触摸屏使用说明书

说明:”T” 表示压下触摸屏时数据头标志 “ R” 表示离开触摸屏时数据头标志 X Y 方向数据范围为 0-1023(10 进制)
C.应答速度
触摸屏输出 约 24ms 约 12ms
输出频率:87pps( pps:point per second). 说明:上面数据是在下述通信条件下测得的 通信速率:9600bps 校验方式:无 数据位:8 位于 结束位:1`位 八、软件安装说明: (1)DOS 下的安装: 在软驱中插入随机软盘,运行 setup.bat 文件即可把所有的 DOS 调试程序安装到你的硬盘并 自动建立起 Touchscr 目录。 文件清单如下: DOS 下程序 ST.EXE 显示触摸屏坐标值 DM.cpp DM 的 C 源程序(COM1 口) DM.EXE 波特率为 2400 的可执行程序(COM1 口) DM4800.EXE 波特率为 4800 的可执行程序(COM1 口) DM9600.EXE 波特率为 9600 的可执行程序(COM1 口)
二、性能指标: 外形尺寸: 24cm×18cm
有效尺寸: 21.7cm×16.7cm 分辩率: 1024×1024 感应压力: 10g 以上,80g 以下 工作温度: 0 ̄50℃ 保存温度: -10 ̄60℃(湿度在 90%以下) 打点耐久性: 100 万次以上(荷重 250g) 输入方法: 铅笔(硬度小于 3H)或手指 通讯方法: 串行通讯 工作电压: DC 5V (Max:DC5.5V) 消耗电流: <40mA 三、接口卡电路板结构:
9600
开
开
19200
七、串行通信数据格式及应答速度:
A:数据传送格式:
数据传送有三种方式:连续传送、单发、双发。
连续传送方式,触摸屏输出多组数据;
ABB机器人初级应用教学用演示

© ABB Group March 2, 2021 | Slide 22
▪ DSQC66 7
▪ DSQC667模块是安装在电柜 中的主机上,最多支持512个 数字输入和512个数字输出。
▪ 除了通过ABB机器人提供的标准IO 板进行与外围设备进行通讯,ABB 机器人还可以使用DSQC667模块 通过Profibus与PLC进行快捷和大 数据量的通讯。
说明 设定数字输入信号的名字 设定信号的类型 设定信号所在的IO模块 设定信号所占用的地址
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di1接口
ABB机器人标准IO do1 数字输出信号
参数名称 Name Type of Signal Assigned to Unit Unit Mapping
烦,并且在机器人的示教器上就能实现与PLC相关的操作。 ▪ 我们就以最常用的ABB标准IO板DSQC651和Profibus-DP为例进行,进行详细的
讲解如何进行相关的参数设定。
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ABB机器人IO通讯接口示例
硬盘
网口
DEVICE NET PROFIBUS DP
▪ 在完成了ABB机器人上的Profibus适配器模块设定以后,请在PLC端完成 相关的操作:
▪ 将ABB机器人随机光盘的DSQC667配置文件(路径为\RobotWare 5.13\Utility\Fieldbus\Profibus\GSD\HMS_1811.GSD)在PLC的组态软件中 打开。
▪ 在PLC的组态软件中找到“Anybus-CC PROFIBUS DP-V1”
Profibus适配器的设定
触摸屏分类及详解

触摸屏系统一般包括两个部分:触摸检测装置和触摸屏控制器。
触摸检测装置安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接收后送触摸屏控制器;触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
随着科技的进步,触摸屏技术也经历了从低档向高档逐步升级和发展的过程。
根据其工作原理,其目前一般被分为四大类:电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏和表面声波触摸屏。
电阻式触摸屏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。
电阻屏根据引出线数多少,分为四线、五线等类型。
五线电阻触摸屏的外表面是导电玻璃而不是导电涂覆层,这种导电玻璃的寿命较长,透光率也较高。
电阻式触摸屏的ITO涂层若太薄则容易脆断,涂层太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度。
由于经常被触动,表层ITO使用一定时间后会出现细小裂纹,甚至变型,因此其寿命并不长久。
电阻式触摸屏价格便宜且易于生产,因而仍是人们较为普遍的选择。
四线式、五线式以及七线、八线式触摸屏的出现使其性能更加可靠, 同时也改善了它的光学特性。
电容式触摸屏电容式触摸屏的四边均镀上了狭长的电极,其内部形成一个低电压交流电场。
触摸屏上贴有一层透明的薄膜层,它是一种特殊的金属导电物质。
当用户触摸电容屏时,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指会吸走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出;且理论上流经四个电极的电流与手指到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,即可得出接触点位置。
触摸屏技术

触摸屏技术触摸屏知识入门-特点-分类篇:触摸屏技术和原理等基本知识讲解。
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触摸屏技术触摸屏技术给消费电子领域带来的巨大的变化,设备的界面变得更加友好而易用,只需要手指轻轻的接触和触摸,就能将您的物理的碰触转变为数字代码。
AT&T过去的广告语是,所有你需要做的就是拿起电话“伸出手臂,触摸世界”。
即使是对工程师来讲,如此简单的模拟通话也因此马上变得去繁变简。
但是,有时电话交流还是不够,在这种情况下,一图胜千言,所以有了界面友好的触摸屏。
想象一下用手在屏幕上模拟并实时的完成了你最新的电路设计,随后你马上可以把图片以电子方式发给感兴趣的同事。
虽然触摸屏接口可能是数字的,但是人机接口是纯模拟的。
有了触摸屏,你可以把物理的碰触转变为数字代码。
消费类产品设计工程师可以从很多种技术中选取不同的触摸屏技术。
最常用的屏技术包括:阻性、容性、SAW 或者红外。
市面上最流行的触摸屏是阻性的,因为它从本质上讲价优且稳定。
阻性触摸屏有四、五、七或八线等类型,最常用的是四线。
四线阻性触摸屏面板是矩形的,顶层很柔韧;涂覆一层透明传导的ITO(氧化铟锡)材料;空气层和隔离空间;又一层透明的ITO;一个固定层。
柔韧的面板顶层在有触压时会导致两个传导层接触。
除非有压力,否则几乎不可见的隔离层会让两个ITO 层分开。
当用笔尖或者手指触碰柔韧的顶层,压力导致两个ITO层接触。
此时,该层银墨传导棒会把来自该层反向端的电压进行传递,在另一个ITO层,你可以通过高阻SAR结构ADC来探察触碰点位置。
这个ADC会把来在上层的碰触产生的电压转换为数字量。
例如,当x+到x-间有2.5v电压,笔尖的触碰位置大概在x轴的三分之一处,在y+和y-端的电压大概就是0. 833v。
因为面板的阻性分压关系,这个电压与x+和x-间施加的电压成比例。
当在y层的传导棒上施加电压,你就可以感知y方向的位置,然后通过ADC在x+和x-轴上探察笔尖的y方向位置。
PLC和触摸屏的简介设计

图2.4系统框图3.1PLC的控制单元简介及选择3.1.1PLC 概述可编程控制器,英文 Programmable Controller,简称PLC,本课题中用PLC作为它的简称。
PLC是用于工业现场的电控制器。
它源于继电器控制技术,但基于电子计算机。
它以微处理器为核心,集自动化技术、计算机技术、通信技术为一体,它通过运行储存在其内存中的程序,把经输入电路的物理过程得到的输入信息,变换为所要求的输出信息,进而再通过输出电路的物理过程去实现对负载的控制。
PLC基本结构见图3.1PLC基于电子计算机,但并不等同于计算机。
普通计算机进行入出信息交换时,大多只考虑信息本身,信息入出的物理过程一般不考虑的。
而PLC 则要考虑信息入出的可靠性、实时性、以及信息的实际使用。
特别要考虑怎样适应于工业环境,如便于安装便于门内外感应采集信号,便于维修和抗干扰等问题,入出信息变换及可靠地物理实现,可以说是PLC实现控制的两个基本点。
PLC可以通过他的外设或通信接口与外界交换信息。
其功能要比继电器控制装置多得多、强得多。
PLC有丰富的指令系统,有各种各样第1页共6页的I/O接口、通信接口,有大容量的内存,有可靠的自身监控系统,因而具有以下基本功能:1逻辑处理功能;2数据运算功能;3准确定时功能;4高速计数功能;5中断处理(可以实现各种内外中断)功能;6程序与数据存储功能;7联网通信功能;8自检测、自诊断功能。
可以说,凡普通小型计算机能实现的功能,PLC几乎都可以做到。
像PLC 这样,集丰富功能于一身,是别的电控制器所没有的,更是传统的继电器控制电路所无法比拟的。
丰富的功能为PLC的广泛应用提供了可能,同时,也为自动门行业的远程化、信息化、智能化创造了条件。
PLC与其它典型控制系统的区别:继电器控制系统虽有较好的抗干扰能力,但使用了大量的机械触点。
是设备连线复杂,且触点在开闭时易受电弧的损害,寿命短,系统可靠性差。
a控制逻辑继电器控制逻辑采用硬件接线逻辑,利用继电器机械触点的串联或并联,及时间继电器等组合成控制逻辑,其接线多而复杂、体积大、功耗大、故障率高,一旦系统构成后,想在改变或增加功能都很困难。
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触摸屏与触控板的区别
触摸屏(touchscreen)是绝对定位设备。
触控板(touchpad)是相对定位设备。
触摸屏是以显示屏为参照的绝对定位设备,其给出的数据是绝对坐标的。
像ipad,iphone之类的面板都集成有触摸屏。
触摸屏在HID设备类当中,是属于touch事件的设备。
触控板是不以显示屏为参照的相对定位设备,其给出的数据是相对坐标数据。
比如笔记本上的触摸板。
触摸板在HID设备类当中,是属于mouse事件的设备,其工作时通常操作系统上会显示出光标,其工作方式类似于鼠标。
发展趋势
触摸屏技巧了人们对计算机的操作使用,是一种极有发展前途的交互式输入技术,因而受到各国的普遍重视,并投入大量的人力、物力对其进行研发,新型触摸屏不断涌现。
1、触摸笔:利用触摸笔进行操作摸屏类似白板,除显示界面、窗口、图标外,触摸笔还具有签名、标记的功能。
这种触摸笔比早期只提供选择菜单用的光笔功能大大增强。
2、触摸板:触摸板采用了压感电容式触摸技术,屏幕面积最大。
它由三部分组成:最底层是中心传感器,用于监视触摸板是否被触摸,然后对信息进行处理;中间层提供了交互用的图形、文字等;最外层是触摸表层,由强度很高的塑料材料构成。
当手指点触外层表面时,在1 / 1000s 内就可以将此信息送到传感器,并进行登录处理。
除与PC兼容外,还具有亮度高、图片、易于交互等特点,因而被应用于指点式信息查询系统(如电子公告板),收到了非常好的效果。
3、触摸屏:可用于在演播室使用触摸屏点评系统,简单讲就是输入和输出合二为一,不再需要机械的按键或滑条,显示屏就是人机接口。
整个触摸屏系统由触摸屏、触摸屏控制器、主、LCD 控制器构成。
多点触摸屏控制器摸屏模组的核心,触摸屏控制器是采用PSoC)技术,PSoC是集成了可编程模拟和数字外围以及MCU 核的混合信号阵列,所以PSoC 的灵活性、可编程性、高集成度等特性被广泛应用于触摸屏控制器。
现在搭建的触摸屏幕有32、46 和70 英寸,支持0p FullHD 分辨率,无需任何额外设置就可以支持多点触摸控制,可以纵向或横向摆放。
更为方便的是,它采用标准的HDMI、FireWire 和USB 接口,插上电源接Mac、Windows PC即可开始使用。
触摸屏技术的发展趋势,具有专业化、多媒体化、立体化和大屏幕化等。
随着信息社会的发展,人们需要获得各种各样公共信息,以触摸屏技术为交互窗口的公共信息传输系统,通过采用先进的计算机技术,运用文字、图像、音乐、解说、动画、录像等多种形式,直观、形象地把各种信息介绍给人们,给人们带来极大的方便。
我们相信,随着技术的迅速发展,触摸屏对于计算机技术的普及利用将发挥重要的作用。
输入手下触屏但是同样全键盘输入,触摸屏没有物理按键效率高,原因在于:输入法需要定位手指的位置,比如双手操作电脑键盘时,左手食指中指定位在F键,右手中指定位在J键,而触摸屏无法像按键的凸点或者输入感觉定位,难以形成高效的盲打。
触摸屏没有物理按键精准,触摸屏点击目标区域没有真正点击到目标区域,
触摸屏的应用(查询机)
[5]
偏向目标正中心的下方。
无论是单手和双手输入,触摸屏本身误点击的概率高。
在虚拟键盘这样按键密集型的区域,每个按键的可点击区域有限,误点击的概率更高。
.点击时没有按键那样明确的触感反馈,由于手指点击会遮住按钮,iPhone的按钮被点击时会放大的视觉反馈。
.手指移动范围较大,按键手机输入时手指局限于按键内,而触摸屏输入和切换输入框时手指还在非虚拟按键区域和按键区域切换。
输入中文时,并不是像英文那样点击按键之后字符立即上屏,会显示拼音串选择需要的汉字再上屏,手指需要点击备选词。
触摸屏没有组合键,输入数字和符号需要切换面板。
移动输入光标需要精准点击或者借助于放大镜,物理按键可以直接使用方向键切换光标,对于修改错误字符操作产生不便。
常规触摸屏中文拼音输入过程可以分为以下步骤:1、输入字母,键盘提供字母输入建议。
比如输入声母w,可以组合韵母“a、u”等高亮显示,但是这只是全拼有效,对于简拼没有意义。
简拼输入时只输入拼音的第一码,在输入词组时合理运用简拼可以大大提高输入速度,缺点是容易出现重码。
2、已输入字母组成字母串,智能切词并显示候选词。
单个候选词是根据字母中词库中匹配,词组短语和长句需要计算汉字组合的概率。
用户在使用输入法也是训练不断更新的过程,使用时间越长,词库越符合个人的输入习惯。
词库更新的方法有:1)单个字母或者全拼匹配候选词的顺序调整。
比如输入“hao”,第一个候选词“好”被选择的概率更大,但用户多次选择“号”,那么“号”可能会被调整为第一个候选词。
初始化词库可能由字典、常用短文、文章和网络用语等分别提取而成,候选词、汉字组合以及联想词的概率可以从词库中计算得出,更为复杂的长句输入需要分析汉语的语言习惯。
2)用户可以调整词库中字词候选的概率,也可以自定义词组,对本没有联系的单词建立关联,俗称自造词。
比如输入“nima”,用户手动输入“尼玛”,下次再输入同样字母时就会变为候选词。
电脑端计算更为智能,分两次输入“尼”和“玛”,有可能根据输入的先后顺序组成词组。
3)由网络和群体用户会对原有的默认词库的“新陈代谢”。
如果多数用户输入了“尼玛”的概率超出一定概率并成为流行词,可以将该词汇更新到所有用户的词库当中。
当词库的几个来源产生更新时,也会影响词库,比如网络上出现的热门事件“郭美美”。
详细地址请看(/)。