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  1. 图解触摸屏技术原理 doc 文档

  2. 分类介绍了多种可触屏工作原理,有参考价值
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-12
    • 文件大小:419840
    • 提供者:ppoopp2009
  1. 电容式触摸屏的原理和应用

  2. 电容式触摸技术与目前市场占有率最高的传统电阻式触摸技术相比,为使用者带来了多项优点,包括:高达97%的穿透率与更真实的色彩呈现为我们带来更佳的视觉享;触摸功能的实现只需轻触甚至不必实际与屏接触的特性,为用户带来更轻松灵活的操控性;更长的使用寿命,电容屏的触摸寿命约为两亿次,为四线电阻屏(一百万次)的两百倍,五线电阻屏(四千万次)的五倍。 电容式触摸技术侦测的信号来自于因触碰而引起的微量变化。按工作原理的不同,可大略分为表面电容式触摸技术(SCT, Surface Capacitive Touc
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-09-12
    • 文件大小:133120
    • 提供者:zhenming1116
  1. 电容屏控制芯片

  2. 描述电容屏控制芯片GT811的原理,且给出了应用电路
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-07-18
    • 文件大小:936960
    • 提供者:u011439972
  1. 电容屏原理、结构及分类

  2. 电容屏原理、结构及分类 较为详细地讲述了触摸屏
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-09-17
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:u012161916
  1. 手机屏幕自动乱点及死屏

  2. 电容屏电容触摸屏的原理就是:利用本身身体自带的生物电,在电容屏的表面形成一个低电压(放心,最多0.1V都不到的电压,肯定对我们的人体是没有伤害的哈)改变电容屏局部区域的电容值,而电容屏四角的IC感应器计算容值改变区域与四角的距离,从而判断按键的位置。电容屏是由一块四层复合玻璃层成型在一起,各个玻璃层的内表层和夹层都有一层ITO导电材料,以感应电压形成电流改变区域容值,从而让四角的IC判断感应区域的坐标位置。
  3. 所属分类:Android

    • 发布日期:2014-03-14
    • 文件大小:39936
    • 提供者:iseg80451
  1. 电容屏CTP设计规范及调试工具-国内主流IC方案商敦泰

  2. 从2012年开始,电容屏广泛应用在智能手机,平板等消费型电子产品,逐步取代了盛极一时的电阻式触屏,但很多人对电容屏的原理,设计及生产构成都不太了解,因此特给大家奉上国内主流的电容屏驱动IC方案商敦泰的相关电容屏设计规范及调试工具,以便更多人了解学习电容屏,共同提高!
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-05-06
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:vincent1295
  1. 电容式触屏屏

  2. 触屏屏设计原理,讲述电容屏原理,制作工艺。
  3. 所属分类:电子政务

    • 发布日期:2014-05-22
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:qq_15699027
  1. 电容屏原理、结构及分类

  2. 电容屏原理、结构及分类
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-10-17
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:akaysys
  1. 电容屏的固件架构

  2. 了解firmware的原理 了解主要函数的原理 Handle简单的项目 掌握软件参数的设置 掌握调屏参数的设置 不同功能的选用和具体配置 调试的结果的评判及改善措施 检测TP电容量的变化 计算触摸点的坐标 上报坐标,手势,ID,事件等信息 工厂测试 在线升级 自动校准
  3. 所属分类:Android

    • 发布日期:2014-12-11
    • 文件大小:947200
    • 提供者:willli595
  1. 电容屏原理、结构及分类

  2. 很好的资料,把电容屏的原理解释清楚了,特别是关于自容屏和互容屏的原理。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-12-28
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:buleboy2009
  1. 电容屏原理最详细的解说

  2. CTP 电容触摸屏 原理
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2017-06-16
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:lydia___liu
  1. 敦泰--FT5X06 Android驱动框架分析-杨源鑫.pdf

  2. 自己写的关于敦泰电容屏的原理,以及Linux驱动分析的一个文档,分享给学习TP的工程师,如有错误的见解,欢迎各位多多指教。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2018-01-14
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:morixinguan
  1. 电容屏自电容VS互电容.pdf

  2. 电容型触摸屏自电容与互电容区别,讲述电容屏的基本原理,自电容与互电容的区别与联系。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2019-07-30
    • 文件大小:250880
    • 提供者:tracy8152
  1. 参考野火自己画的5寸屏2020-3-12.zip

  2. 5寸电容屏,已打板测试,正常使用, 自己画了个小鲁班的logo在板子上, 算是个人喜好吧,不喜勿喷,自己画的pcb,电路原理图参考的是野火五寸屏电路,pcb布局布线可参考,已打板测试使用,一切正常
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-04-30
    • 文件大小:703488
    • 提供者:suonidaoke
  1. 电阻屏的基本原理_电容屏和电阻屏的区别

  2. 另一导电层将接触点的电压引至控制卡进行A/D转换,得到电压值后与5Ⅴ相比即可得触摸点的у轴坐标,同理得出Χ轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:80896
    • 提供者:weixin_38713306
  1. 触摸电容屏的工作原理

  2. 自从有了触摸电容屏这项技术,像人们天天在用的手机、笔记本电脑都摆脱了键盘的束缚,使其有更大的屏幕来显示人们需要的内容,使人们的生产提高了效率,生活增添了乐趣。今天小编就带大家来了解下触摸电容屏的工作原理。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:73728
    • 提供者:weixin_38587155
  1. 关于电容触摸屏的原理以及3D触控技术解析

  2. 尤其是在智能手机上的应用,使得人们更加方便的使用电子产品。那么今天就为大家介绍一下电容触摸屏的工作原理以及3D触控技术。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:86016
    • 提供者:weixin_38604653
  1. 传感技术中的艾为推出eTouch电容式多点触摸控制器系列

  2. 在满足用户体验的前提下,不论互容或自容技术,更低的成本是决定电容屏模组方案能否成为市场主流的最重要因素。低成本方案包括两部分:触控芯片、ITO SENSOR.ITO SENSOR结构和生产工艺不断简化,提高了产出效率、降低了模组成本;而SENSOR的演进则与触控芯片检测原理、可检测范围密切相关。   针对电容式触控模组低成本化趋势,艾为顺势推出eTouch电容式多点触摸控制器系列。eTouch系列创新地采用“SENSOR检测模块+Finger识别处理器”架构,芯片负责采样整屏数据,而触摸坐标计
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:80896
    • 提供者:weixin_38547421
  1. 本质需求 Android多点触控开发原理

  2. Android多点触控在本质上需要LCD驱动和程序本身设计上支持,目前市面上HTC、Motorola和Samsung等知名厂商只要使用电容屏触控原理的手机均可以支持多点触控Multitouch技术,对于网页缩放、手势操作上有更好的用户体验。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:48128
    • 提供者:weixin_38750209
  1. RFID技术中的互电容式触控技术浅析

  2. 自从计算机问世以来,人们就一直在思考如何以更有效的方式实现人与计算机的对话,也即所谓的人机交互技术。容式触摸技术,特别是互电容技术由于具有直接、高效、准确、流畅、时尚等特点,极大程度提高了人和计算机对话的效率和便利性,未来必将替代鼠标和键盘,成为未来消费的主流。   投射电容屏触摸检测原理   投射电容屏可分为自电容屏和互电容屏两种类型。在玻璃表面用ITO(一种透明的导电材料)制作成横向与纵向电极阵列,这些横向和纵向的电极分别与地构成电容,这个电容就是通常所说的自电容,也就是电极对地的电容。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:141312
    • 提供者:weixin_38682054
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