滁州电阻触摸屏规格

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  • 产品规格:
  • 发货地:广东省深圳市宝安区
关键词
滁州电阻触摸屏规格
详细说明
产品特点:超薄、透光率高、寿命长
用途:数据采集器
技术参数:
环境特性:
操作温度:-20℃~80℃(相对湿度从20%到90%RH无凝结)
储存温度:-30℃~90℃(相对湿度从20%到85%RH无凝结)
光学特性:透光率80±3%,一般>80%,可按客户要求制作
电子特性:
电路等级:5伏直流电压,35毫安
输出端子间阻抗:按客户要求
绝缘电阻:25伏直流电压下10MΩ以上
线性:±1.5%以内
动作启动/关闭时间 15毫秒以内(DC 5V 35毫安,负荷阻抗)
机械特性:
输入方式:半径0.8毫米或半径12.5毫米,硬度60°硅胶棒
动作力:100qf以内
表面硬度:3H以上
可靠性:
耐热性能 在+90℃环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/B、3/C、3/D、4/B标准规定
耐寒性能:在-20℃环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/B、3/C、3/D、4/B标准规定
耐湿性能:在相对湿度90%RH,在+80℃环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/B、3/C、3/D、4/B标准规定
温度周期性测试:-20℃:60分钟,移动:60分钟,80℃:60分钟,移动:60分钟,-20℃取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/B、3/C、3/D、4/B标准规定
耐用性:
笔划寿命测试:使用半径0.8mm试验棒直线折动连续100,000次
敲击寿命测试:使用半径12.5mm的硅胶棒连续打点1,000,000次
滁州电阻触摸屏规格
电容屏和电阻屏的区别--原理
电容屏是根据人体自带电流电流来感应的,而电阻屏是根据压力感应的,所以电容屏只有用手机去触摸的时候屏幕才会有反应,用手写笔或者指甲去触摸是不行的,而电阻屏可以用指甲或者手写笔。
电容屏和电阻屏的区别--对比
1, 电阻屏幕不受灰尘,湿度和油污的影响,可以在较低或较高温度的环境下使用(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)。
现如今呢?电容屏湿手操控以及有相当不错的解决方案了,而且防油污抗指纹涂层也不是高端机专属了。
2.电阻式触控屏由于成熟的技术和较低的 门槛 ,成本较为廉价。
由于大批量的生产,导致电容屏目前说它是白菜价都不为过。:
目前电容屏的触控技术发展突飞猛进,电阻屏退场是毫不意外的。而反观电阻屏的缺点,却是致命的
所以导致外层没法做成钢化玻璃或者其他坚硬的材料,于是电阻屏不贴膜是等着遍体鳞伤的,毕竟硬度差得太远,且碎屏以后屏幕直接报废(电容屏只要没有伤及触控层就可以继续使用)。
滁州电阻触摸屏规格
四、电容屏和电阻屏的其他区别对比:
电容屏和电阻屏的区别--主要结构
电容式触控屏可以简单地看成是由四层复合屏构成的屏体:外层是玻璃保护层,接着是导电层,第三层是不导电的玻璃屏,内的第四层也是导电层。内导电层是屏蔽层,起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分,四个角或四条边上有直接的引线,负责触控点位置的检测。
电阻屏分为两种:四线电阻屏和五线电阻屏。电阻触摸屏的屏体部分是一块贴在 显示器 表面的多层复合薄膜,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,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层。当手指按在触摸屏上时,该处两层导电层接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器
滁州电阻触摸屏规格
主要产品 :各种电阻触摸屏,深圳触摸屏工厂
产品应用领域:
数码相机、 平板电脑, 上网本、GPS导航仪、数码相框,工控触屏,MP3/MP4播放器 MID,音响,
蓝光播放机,车用显示器,学习机 车载DVD 液晶显示模块、个人数字助理、个人计算机、家用电器、掌上仪器、工业计算机、POS系统、公共信息站、电子书、汽车导航系统、信息终端设备、手写板、游戏机、手机、GPS、学习机、自动化设备、车载影音系统、PDA、车载DVD、触摸显示器等等。等触控设备领域的应用
工厂直供应
触摸屏,四线电阻式模拟屏6.2寸,3.5寸.3.2寸,3.5寸,5寸,5.7寸,8寸四线电阻触摸屏,GPS导航,车载影音,MID,电子书,工控,温控等定制四线电阻触摸屏,电子触摸屏,工控触摸屏,液晶触摸屏,人机界面触摸屏,智能控制触摸屏,GPS导航欢迎来电垂询!
四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用广、普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。

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