A06B-0502-B751
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AB: 1756/1771等全系列产品。
Siemens: PLC300/400;6DD/6FC/6GK/6EP/6GT/6GF;810//810D/840D全系列数控产品
FANUC: A03B/A16B/A20B/A02B板卡,A06B伺服驱动,A05B机器人备件,A860编码器/氧传感器
Schneider: 140PLC CPU 全系列 Lexium 05、Lexium 23 伺服驱动停产备件、Berger Lahr 全系列。
ABB:3HAC 3HNE 3HAB 机器人驱动,示教器 电缆 伺服电源 控制单元ADVANT OCS 和 Bailey INFI90 全系列。
厦门航拓电气有限公司
xiamen hangtuo Electric Co., Ltd.
洪工:18965131356 或0592-5072236 QQ:1665532815
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在触摸屏产品中,操作压力也是一个重要指标。它是指触摸动作时笔或手指接触到FILM的压力,手写产品规格一般为10~80g的,手触摸产品一般采用10~150g。
压力小对操作力的敏感性就高,但如果工艺和FILM的韧性不好就有可能出现因为振动等因素造成误动作。压力过大的产品,手感不佳,且对反应速度也会有一定的影响。
当然,操作压力做“大”容易做“小”难。在示意图中我们看到有“隔点”均布于FILM之下。调节“隔点”的间距和大小就是调整操作力的一个主要途径。对于7”左右的触摸屏,常用的“隔点”的间距是:3.0X3.0X0.04(隔点间距长X宽X隔点的高度)/ 2.5X2.5X0.04/3.0X3.0X0.03等,隔点间距越大操作力越小,隔点的高度越高操作力越大。
2、电阻式触摸屏工作原理及失效分析
2.1电阻式触摸屏工作原理
在设计触摸屏之前我们要了解它的工作原理,这样才能设计出合理的尺寸和防范错误。先从工作原理来了解,其工作原理图示如下:
电阻式触摸屏电气原理图
图二 电阻式触摸屏电气原理图
在图中黑色框以内是动作区,黑色框与红色框之间是非动作区,红色框的边线是可视区的边缘,边缘以内都称之为可视区(含动作区和非动作区),边缘以外就是非可视区。
上面的原理图中,有横纵垂直交叉的两组连接“电阻线”,其实此“电阻线”的电阻就代表ITO导电膜的电阻。ITO膜本身是“一层”电阻值较小的导电物质,可看作一张铜皮(ITO的阻值是按“方阻”来计算,一般在300~600Ω/□)。由于每个方向只有两端可导通,根据电路的“短路”导通原则,可将ITO膜可看作有无数根平行方向的“电阻线”并联在两根导线上,且同一直线上的“点”具有“线性”特性。玻璃上的ITO膜导通方向一般是X方向,因为16:9的TFT屏中X方向大于Y方向,从变形方面来考虑,玻璃的变形小于FILM,更有利于线性的稳定性(后面将说明)。那么FILM上的导通方向就是Y方向了。当A点被触摸(下压)时,横竖交叉的X方向和Y方向因“短路”就形成了两个不同的电阻值,通过电流和IC的变换处理,终对应成位置的坐标值。
因此,在动作区内,横纵都有“导线”,每一个位置点都对应不同的X值和Y值,所以任何一点都可有一个“完整”的触发信号。 非动作区中由于只有单方向有导通,“信号”不完整,因此就不会产生“触摸”响应。
使ITO形成单方向的导通的方法是通过“蚀刻”工艺来实现的:在镀有ITO的玻璃或FILM的表面,用激光照射,将不需要保留的区域“铲除”。“铲除”后为防止其粘附在表面,后续有一个“水洗”的清洁工序,玻璃上被“蚀刻”了的区域一般很难直接观察出来,但FILM上被“蚀刻”了的区域则比较容易观察出来。
动作区和非动作区属于可视区,理论上是“透明的”,但由于材料的透明度(包括玻璃和触摸薄膜及ITO膜、隔点)等透明度的因素叠加,终成品的透明度一般在78%~85%左右。上面提到的“蚀刻”区域会被观察到就是因为“蚀刻”区比其他部位更透明,在装机后略显黑色(TFT 黑底的反射光)的缘故。
2.2电阻式触摸屏常见失效现象分析
根据在触摸屏产品的试产和量产过程中的问题总结,触摸屏在使用中主要有以下问题:
1.触摸操作未响应;
2.触摸操作未执行(有响应);
3.触摸点捕捉错误;
4.触摸操作响应时间不一致;
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DSQC540 3HAC14279-1
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