電動機功率 | 1.8kW | 外形尺寸 | 43*77mm |
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應用領域 | 化工,地礦,建材,電子,紡織皮革 | 重量 | 4kg |
電壓 | 360V |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
隨著使用的推移,表面劃傷,、透光率下降,、數(shù)據(jù)漂移、精度下降,,已經(jīng)成為電阻屏的致命傷?,F(xiàn)在電阻屏由于使用年限問題和表面劃傷問題,逐步在退出市場,,只有在一些低端產(chǎn)品上使用,。
2、聲波屏:
l 西門子調(diào)速器基本原理:
聲波屏在玻璃的一角安裝有一個能量轉(zhuǎn)換器,,它把控制器通過觸摸屏電纜送來的電信號轉(zhuǎn)化為聲波能量通過玻璃表面?zhèn)鬟f,,然后由玻璃板下邊的一組精密反射條紋把聲波能量反射成向上的均勻面?zhèn)鬟f,聲波能量經(jīng)過屏體表面,,再由上邊的反射條紋聚成向右的線傳播給X-軸的接收換能器,,接收換能器將返回的表面聲波能量變?yōu)殡娦盘枴?/p>
當發(fā)射換能器發(fā)射一個窄脈沖后,聲波能量歷經(jīng)不同途徑到達接收換能器,,走最右邊的最早到達,,走最左邊的最晚到達,早到達的和晚到達的這些聲波能量疊加成一個較寬的波形信號,,不難看出,,接收信號集合了所有在X軸方向歷經(jīng)長短不同路徑回歸的聲波能量,它們在Y軸走過的路程是相同的,,但在X軸上,,最遠的比最近的多走了兩倍X軸最大距離。因此這個波形信號的時間軸反映各原始波形疊加前的位置,,也就是X軸坐標,。
西門子調(diào)速器發(fā)射信號與接收信號波形在沒有觸摸的時候,接收信號的波形與參照波形*一樣,。當手指或其它能夠吸收或阻擋聲波能量的物體觸摸屏幕時,,X軸途經(jīng)手指部位向上走的聲波能量被部分吸收,反應在接收波形上即某一時刻位置上波形有一個衰減缺口,。 接收波形對應手指擋住部位信號衰減了一個缺口,,計算缺口位置即得觸摸坐標 控制器分析到接收信號的衰減并由缺口的位置判定X坐標。之后Y軸同樣的過程判定出觸摸點的Y坐標,。除了一般觸摸屏都能響應的X,、Y坐標外,表面聲波觸摸屏還響應第三軸Z軸坐標,也就是能感知用戶觸摸壓力大小值,。其原理是由接收信號衰減處的衰減量計算得到,。三軸一旦確定,控制器就把它們傳給主機,,就識別出了觸摸點的位置,。
l 優(yōu)點和缺點:
清晰度較高,透光率好,。高度耐久,,抗刮傷性良好(相對于電阻、電容等有表面度膜),。反應靈敏,。但受溫度、濕度,、風速,、玻璃表面灰塵、環(huán)境噪音等環(huán)境因素影響,,分辨率高,,壽命長(維護良好情況下5000萬次);透光率高(92%),,能保持清晰透亮的圖像質(zhì)量,;有一些漂移,只需安裝時一次校正,;有第三軸(即壓力軸)響應,,目前在公共場所使用較多。
表面聲波屏需要經(jīng)常維護,,因為灰塵,,油污甚至飲料的液體沾污在屏的表面,都會阻塞觸摸屏表面的導波槽,,使波不能正常發(fā)射,,或使波形改變而控制器無法正常識別,從而影響觸摸屏的正常使用,,用戶需嚴格注意環(huán)境衛(wèi)生,。必須經(jīng)常擦抹屏的表面以保持屏面的光潔,并定期作一次全面*擦除,。
3,、電容屏:
l 基本原理:
主要以特殊材料為SENSOR,采樣電容變化引起的電流變化計算位置,。電容式觸摸屏這種觸摸屏是利用人體的電流感應進行工作的,,在玻璃表面貼上一層透明的特殊金屬導電物質(zhì),,當有導電物體觸碰時,,就會改變觸點的電容,,從而可以探測出觸摸的位置。但用戴手套的手或手持不導電的物體觸摸時沒有反應,,這是因為增加了更為絕緣的介質(zhì),。
l 優(yōu)缺點:
當前以中小尺寸為主,也有公司在嘗試往大尺寸方向發(fā)展,,但目前成本很高,。可以實現(xiàn)多點觸摸,,未來可能替代電阻式觸摸產(chǎn)品,。設備投資在2千萬以上。優(yōu)點:分辨率高,、外形安裝尺寸小,、靈敏度高、多點,。缺陷:使用壽命短(比電阻屏長),、透光率不高、不防爆,、不防眩,、易破損、怕電磁干擾等,。應用:手機(蘋果),、便攜設備、游戲.
4,、紅外屏:
l 基本原理:
紅外觸摸屏是利用X,、Y方向上密布的紅外線矩陣來檢測并定位用戶的觸摸。紅外觸摸屏在顯示器的前面安裝一個電路板外框,,電路板在屏幕四邊排布紅外發(fā)射管和紅外接收管,,一一對應形成橫豎交叉的紅外線矩陣。用戶在觸摸屏幕時,,手指就會擋住經(jīng)過該位置的橫豎兩條紅外線,,因而可以判斷出觸摸點在屏幕的位置。任何觸摸物體都可改變觸點上的紅外線而實現(xiàn)觸摸屏操作,。
l 紅外屏的發(fā)展歷程和優(yōu)缺點:
早期觀念上,,紅外觸摸屏存在分辨率低、觸摸方式受限制和易受環(huán)境干擾而誤動作等技術上的局限,,因而一度淡出過市場,。此后第二代紅外屏部分解決了抗光干擾的問題,,第三代和第四代在提升分辨率和穩(wěn)定性能上亦有所改進,但都沒有在關鍵指標或綜合性能上有質(zhì)的飛躍,。