电容式触摸屏到嵌入式触摸屏的发展历史

时间: 2024-06-10 22:04:00 浏览: 19
电容式触摸屏是指利用电容原理实现触摸操作的触摸屏技术,广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中。而嵌入式触摸屏是指将触摸屏技术嵌入到设备中,以实现对设备的直接操作。 电容式触摸屏最早产生于20世纪60年代,当时是通过将玻璃板上的导电物质刻印成细线形成电场感应器,实现手指接触使电容场变化从而检测到触摸。这种技术在20世纪90年代得到了进一步的发展和改进,电容面板上的感应电子元件逐渐由细线形成的触摸屏改为导电膜或铜箔,大大提高了可靠性和灵敏度,并广泛应用于电子产品中。 而嵌入式触摸屏则起源于21世纪初,当时由于市场需求和技术进步的驱动,越来越多的电子设备开始采用触摸屏技术进行操作,同时采用嵌入式设计,将触摸屏技术作为整个设备的控制终端,实现了更加灵活、直观的操作方式。目前,嵌入式触摸屏已广泛应用于各类工控设备、医疗设备、汽车等领域。
相关问题

电容式触摸屏的工作原理

电容式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,其工作原理基于电容变化的测量。具体来说,电容式触摸屏由两层导电层组成,这两层导电层之间被隔开一定的距离,形成了一个电容。当用户触摸屏幕时,由于人体本身也具有一定的电容,因此会改变这个电容的值。电容变化被检测到后,系统会计算出触摸点的位置,并将其转化为相应的操作信号。 具体来说,当用户用手指触摸屏幕时,导电层之间的电容就会发生变化。这种变化会被感应到并传输到控制器,然后控制器会计算出触摸点的位置。同时,由于电容式触摸屏可以检测到多个点的位置,因此也支持多点触控。 需要注意的是,电容式触摸屏需要使用导电的材料(例如金属)来作为触摸介质,如果使用非导电材料(例如塑料),则无法检测到触摸信号。

stm32电容式触摸屏

对于STM32微控制器来说,与电容式触摸屏的交互是非常常见的。通过使用STM32的GPIO(通用输入输出)引脚和相应的触摸屏控制器,可以实现与电容式触摸屏的通信和数据传输。 要实现与电容式触摸屏的交互,首先需要了解触摸屏控制器的协议和通信方式。常见的电容式触摸屏通信协议包括I2C(TWI)、SPI和UART。根据所选的触摸屏控制器,选择相应的通信方式。 接下来,通过STM32的GPIO引脚与触摸屏控制器进行连接。具体的引脚连接和接口定义会根据触摸屏控制器和STM32微控制器型号而有所不同。可以参考STM32的开发板手册、触摸屏控制器的数据手册和示例代码来确保正确的引脚连接。 一旦连接完成,可以使用STM32的相应外设(如I2C、SPI或UART)来与触摸屏控制器进行通信。根据具体情况,可能需要编写相应的驱动程序或使用现有的库函数来简化开发过程。 通过与触摸屏控制器进行通信,可以获取触摸屏的坐标数据和其他触摸事件信息。根据应用需求,可以进一步处理这些数据,例如实现触摸屏输入的交互界面或控制其他外设。 总之,STM32微控制器与电容式触摸屏的交互可以通过合适的通信方式和正确的引脚连接来实现。具体的实现细节会根据触摸屏控制器和STM32微控制器型号的不同而有所差异。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

轻松实现电容式触摸感应按键开关设计

针对此趋势,益登科技设计出以Silicon Labs公司MCU为内核的电容式触摸感应按键方案。电容式触摸感应按键开关,内部是一个以电容器为基础的开关。以传导性物体(例如手指)触摸电容器可改变电容,此改变会被內置于微...
recommend-type

电容式触摸屏的原理和应用

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...
recommend-type

电容式MEMS麦克风读出电路设计

电容式MEMS麦克风读出电路设计 电容式MEMS麦克风是一种新型的麦克风技术,它具有性能稳定、温度系数低、成本低廉、体积小巧等优势。然而,电容式MEMS麦克风也给设计人员提出了挑战,例如麦克风在声压作用下产生的小...
recommend-type

采用AD模式的电容式触摸按键解决方案

采用AD模式的电容式触摸感应按键解决方案,-使用 AD 转换方式.这样,就不要专门功能的芯片了.同时,调试更加简单方便,也没有了许多限制.每一个按键包含了 10P,104 电容器,一只贴片封装的双二极管, 3 个电阻.项目里使用...
recommend-type

电容式触摸按键IC的设计方法与注意事项

电容式触摸按键IC工作原理:任何两个导电的物体之间都存在着感应电容,一个按键即一个焊盘与大地也可构成一个感应电容,在周围环境不变化的情况下,该感应电容值是固定不变的微小值。当有人体手指靠近触摸按键时,...
recommend-type

京瓷TASKalfa系列维修手册:安全与操作指南

"该资源是一份针对京瓷TASKalfa系列多款型号打印机的维修手册,包括TASKalfa 2020/2021/2057,TASKalfa 2220/2221,TASKalfa 2320/2321/2358,以及DP-480,DU-480,PF-480等设备。手册标注为机密,仅供授权的京瓷工程师使用,强调不得泄露内容。手册内包含了重要的安全注意事项,提醒维修人员在处理电池时要防止爆炸风险,并且应按照当地法规处理废旧电池。此外,手册还详细区分了不同型号产品的打印速度,如TASKalfa 2020/2021/2057的打印速度为20张/分钟,其他型号则分别对应不同的打印速度。手册还包括修订记录,以确保信息的最新和准确性。" 本文档详尽阐述了京瓷TASKalfa系列多功能一体机的维修指南,适用于多种型号,包括速度各异的打印设备。手册中的安全警告部分尤为重要,旨在保护维修人员、用户以及设备的安全。维修人员在操作前必须熟知这些警告,以避免潜在的危险,如不当更换电池可能导致的爆炸风险。同时,手册还强调了废旧电池的合法和安全处理方法,提醒维修人员遵守地方固体废弃物法规。 手册的结构清晰,有专门的修订记录,这表明手册会随着设备的更新和技术的改进不断得到完善。维修人员可以依靠这份手册获取最新的维修信息和操作指南,确保设备的正常运行和维护。 此外,手册中对不同型号的打印速度进行了明确的区分,这对于诊断问题和优化设备性能至关重要。例如,TASKalfa 2020/2021/2057系列的打印速度为20张/分钟,而TASKalfa 2220/2221和2320/2321/2358系列则分别具有稍快的打印速率。这些信息对于识别设备性能差异和优化工作流程非常有用。 总体而言,这份维修手册是京瓷TASKalfa系列设备维修保养的重要参考资料,不仅提供了详细的操作指导,还强调了安全性和合规性,对于授权的维修工程师来说是不可或缺的工具。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【进阶】入侵检测系统简介

![【进阶】入侵检测系统简介](http://www.csreviews.cn/wp-content/uploads/2020/04/ce5d97858653b8f239734eb28ae43f8.png) # 1. 入侵检测系统概述** 入侵检测系统(IDS)是一种网络安全工具,用于检测和预防未经授权的访问、滥用、异常或违反安全策略的行为。IDS通过监控网络流量、系统日志和系统活动来识别潜在的威胁,并向管理员发出警报。 IDS可以分为两大类:基于网络的IDS(NIDS)和基于主机的IDS(HIDS)。NIDS监控网络流量,而HIDS监控单个主机的活动。IDS通常使用签名检测、异常检测和行
recommend-type

轨道障碍物智能识别系统开发

轨道障碍物智能识别系统是一种结合了计算机视觉、人工智能和机器学习技术的系统,主要用于监控和管理铁路、航空或航天器的运行安全。它的主要任务是实时检测和分析轨道上的潜在障碍物,如行人、车辆、物体碎片等,以防止这些障碍物对飞行或行驶路径造成威胁。 开发这样的系统主要包括以下几个步骤: 1. **数据收集**:使用高分辨率摄像头、雷达或激光雷达等设备获取轨道周围的实时视频或数据。 2. **图像处理**:对收集到的图像进行预处理,包括去噪、增强和分割,以便更好地提取有用信息。 3. **特征提取**:利用深度学习模型(如卷积神经网络)提取障碍物的特征,如形状、颜色和运动模式。 4. **目标
recommend-type

小波变换在视频压缩中的应用

"多媒体通信技术视频信息压缩与处理(共17张PPT).pptx" 多媒体通信技术涉及的关键领域之一是视频信息压缩与处理,这在现代数字化社会中至关重要,尤其是在传输和存储大量视频数据时。本资料通过17张PPT详细介绍了这一主题,特别是聚焦于小波变换编码和分形编码两种新型的图像压缩技术。 4.5.1 小波变换编码是针对宽带图像数据压缩的一种高效方法。与离散余弦变换(DCT)相比,小波变换能够更好地适应具有复杂结构和高频细节的图像。DCT对于窄带图像信号效果良好,其变换系数主要集中在低频部分,但对于宽带图像,DCT的系数矩阵中的非零系数分布较广,压缩效率相对较低。小波变换则允许在频率上自由伸缩,能够更精确地捕捉图像的局部特征,因此在压缩宽带图像时表现出更高的效率。 小波变换与傅里叶变换有本质的区别。傅里叶变换依赖于一组固定频率的正弦波来表示信号,而小波分析则是通过母小波的不同移位和缩放来表示信号,这种方法对非平稳和局部特征的信号描述更为精确。小波变换的优势在于同时提供了时间和频率域的局部信息,而傅里叶变换只提供频率域信息,却丢失了时间信息的局部化。 在实际应用中,小波变换常常采用八带分解等子带编码方法,将低频部分细化,高频部分则根据需要进行不同程度的分解,以此达到理想的压缩效果。通过改变小波的平移和缩放,可以获取不同分辨率的图像,从而实现按需的图像质量与压缩率的平衡。 4.5.2 分形编码是另一种有效的图像压缩技术,特别适用于处理不规则和自相似的图像特征。分形理论源自自然界的复杂形态,如山脉、云彩和生物组织,它们在不同尺度上表现出相似的结构。通过分形编码,可以将这些复杂的形状和纹理用较少的数据来表示,从而实现高压缩比。分形编码利用了图像中的分形特性,将其转化为分形块,然后进行编码,这在处理具有丰富细节和不规则边缘的图像时尤其有效。 小波变换和分形编码都是多媒体通信技术中视频信息压缩的重要手段,它们分别以不同的方式处理图像数据,旨在减少存储和传输的需求,同时保持图像的质量。这两种技术在现代图像处理、视频编码标准(如JPEG2000)中都有广泛应用。