SAR的實現方法很多,但它的基本結構很簡單,參見圖3。該結構將模擬輸入電壓(VIN)保存在一個跟蹤/保持器中,N位寄存器被設置為中間值(即100...0,其中比較高位被設置為1),以執行二進制查找算法。因此,數模轉換器(DAC)的輸出(VDAC)為VREF的二分之一,這里VREF為ADC的參考電壓。之后,再執行一個比較操作,以決定ⅥN小于還是大于VDAC:1. 如果VIN小于VDAC,比較器輸出邏輯低,N位寄存器的比較高位清0。2. 如果VIN大于VDAC,比較器輸出邏輯高(或1),N位寄存器的比較高位保持為1。各自的定位原理和各自所用的傳感器決定了觸摸屏的反應速度、可靠性、穩定性和壽命。浦東新區質量觸摸屏特點

當觸摸屏表面受到的壓力(如通過筆尖或手指進行按壓)足夠大時,頂層與底層之間會產生接觸。所有的電阻式觸摸屏都采用分壓器原理來產生**X坐標和Y坐標的電壓。如圖3,分壓器是通過將兩個電阻進行串聯來實現的。上面的電阻(R1)連接正參考電壓(VREF),下面的電阻(R2)接地。兩個電阻連接點處的電壓測量值與下面那個電阻的阻值成正比。 [4]為了在電阻式觸摸屏上的特定方向測量一個坐標,需要對一個阻性層進行偏置:將它的一邊接VREF,另一邊接地。同時,將未偏置的那一層連接到一個ADC的高阻抗輸入端。金山區質量觸摸屏多少錢系統采用技術,對大容量數據查詢,響應速度很快。

多點觸摸就是允許多手指之間任意地選擇和操作,這樣可以極大地豐富操作類型,而且多點操作通常可以實現智能的手勢識別,提供更人性化的用戶界面,現在的多點式觸摸屏已經在技術上取得了突破,但是這些技術的應用領域都有比較大的局限性,另一個重要的原因是相應的多點觸摸的功能沒有相應的定義,智能手勢識別雖然從技術上能實現,但是在應用上出現應用規范的限制問題,比如,有五個點的觸摸,這些位置的組合到底意味著什么呢?個沒有相應的標準和規范,這樣造成了技術的泛濫,在實際的使用中沒有地方顯示出這種多點觸摸的優越性,目前定義**為明確的就是一點的定義和兩點的定義,這也符合實際的應用習慣,一些即使用上了多點觸摸功能的觸摸屏,還是做著單點或者兩點的觸摸屏的操作,所以這些產品利用的這些技術不得不說有些浪費。由此可見技術的應用還要依賴于需求和具體的應用,也要符合大家的應用實際。 [13
***坐標觸摸屏是***坐標系統,要選哪就直接點那,與鼠標這類相對定位系統的本質區別是一次到位的直觀性。***坐標系的特點是每一次定位坐標與上一次定位坐標沒有關系,觸摸屏在物理上是一套**的坐標定位系統,每次觸摸的數據通過校準數據轉為屏幕上的坐標,這樣,就要求觸摸屏這套坐標不管在什么情況下,同一點的輸出數據是穩定的,如果不穩定,那么這觸摸屏就不能保證***坐標定位,點不準,這就是觸摸屏**怕的問題:漂移。技術原理上凡是不能保證同一點觸摸每一次采樣數據相同的觸摸屏,都有漂移這個問題,目前有漂移現象的只有電容觸摸屏由于沒有電容充放電過程,響應速度比電容式快,但分辨率較低。

由于透光性與波長曲線圖的存在,通過觸摸屏看到的圖象不可避免的與原圖象產生了色彩失真,靜態的圖象感覺還只是色彩的失真,動態的多媒體圖象感覺就不是很舒服了,色彩失真度也就是圖的比較大色彩失真度自然是越小越好。平常所說的透明度也只能是圖的平均透明度,當然是越高越好。 [6]反光特性反光性,主要是指由于鏡面反射造成圖像重疊身后的光影,如人影、窗戶、燈光等。反光是觸摸屏帶來的負面效果,越小越好,它影響用戶的瀏覽速度,嚴重時甚至無法辨認圖像字符,反光性強的觸摸屏使用環境受到限制,現場的燈光布置也被迫需要調整。根據傳感器的類型,觸摸屏大致被分為紅外線式、電阻式、表面聲波式和電容式觸摸屏四種。浦東新區質量觸摸屏特點
檢測觸摸并定位,各種觸摸屏技術都是依靠各自的傳感器來工作的,甚至有的觸摸屏本身就是一套傳感器。浦東新區質量觸摸屏特點
透明特性透明,它直接影響到觸摸屏的視覺效果。透明有透明的程度問題,紅外線技術觸摸屏和表面聲波觸摸屏只隔了一層純玻璃,透明可算佼佼者,其它觸摸屏這點就要好好推敲一番,“透明”,在觸摸屏行業里,只是個非常泛泛的概念,很多觸摸屏是多層的復合薄膜,*用透明一點來概括它的視覺效果是不夠的,它應該至少包括四個特性:透明度、色彩失真度、反光性和清晰度,還能再分,比如反光程度包括鏡面反光程度和衍射反光程度,只不過觸摸屏表面衍射反光還沒到達CD 盤的程度,對用戶而言,這四個度量已經基本夠了。 [6]浦東新區質量觸摸屏特點
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