关于四线电阻触摸屏与五线电阻屏的小区别
关于四线电阻触摸屏与五线电阻屏的小区别 随着触摸应用技术的日益普及, 多点触控已经日渐成为市场新焦点 , 无论使 用者是否真有多点需求 , 许多公司在触摸屏的选型上如果不去参考或了解多点 的功能及趋势 , 这个选型很可能被认为是不够专业的 . 要实现多点功能的触摸屏已经越来越多 , 然而大家的注意力仍集中在投射 电容 (Projected Capacitive), 这不得不归功于苹果 iPhone 的风采 . 事实上早有 许多厂商跟使用者前仆后继的投入投射电容屏的研发生产及导入 , 但许许多多 的困难与阻碍横在眼前 , 造成完美演出的比率实在不高 . 值此同时 , 电阻式多点 触摸屏也已经悄悄的逼进市场的聚光灯下 . 由于拥有稳定不受干扰的特性 , 加上 容易量产的好处 , 整体购得成本又远低于投射电容 , 虽然透光度较低 , 但整体比 较起来 , 仍是暇不掩瑜 , 值得各类中小尺寸多点
电阻的四线制接法(开尔文四线检测)
开尔文四线检测kelvinfour-terminalsensing 开尔文四线检测(kelvinfour-terminalsensing)也被称之为四端子检测(4t检测, 4tsensing)、四线检测或4点探针法,它是一种电阻抗测量技术,使用单独的对载电流 和电压检测电极,相比传统的两个终端(2t)传感能够进行更精确的测量。开尔文四线 检测被用于一些欧姆表和阻抗分析仪,并在精密应变计和电阻温度计的接线配置。也可用 于测量薄膜的薄层电阻。四线检测的关键优点是分离的电流和电压的电极,消除了布线和 接触电阻的阻抗。 四线检测感应也被称为开尔文(kelvin)检测,威廉·汤姆森·开尔文勋爵(william thomson,lordkelvin)在1861年发明的开尔文电桥测量低电阻。每两线连接,可以称得 上是kelvin连接。 原理 假设我
浅谈屏蔽线回路电阻的测量
由于飞机在飞行过程时,非常易受高强度电磁辐射、闪电等各种环境的影响,因此解决防雷电和电磁兼容的问题意义十分重大。在目前的飞机设计中主要采用屏蔽线接地来防止这类环境造成的干扰。
电线绝缘电阻及导体电阻检测
电线绝缘电阻及导体电阻检测 (广东产品质量监督检验研究院,广州510330) 摘要:导体电阻及绝缘电阻是电线的电性能检测 重要项目之一,是考核导体、绝缘材料电气绝缘性能 的重要指标,通过测定绝缘电阻不仅可以发现生产过 程中的工艺缺陷,也能考核材料的好坏。同时根据实 验室要求,对测试绝缘电阻的不确定度进行研究。 关键词:电线绝缘电阻;绝缘电阻;测试不确定度; 导体电阻 0引言 电线电缆是重要工业产品,现代社会离不开电线 电缆的存在,电线电缆不仅用于电力的输送,同时也 能输送信号。电线的结构比较简单,主要是导体、绝 缘层、护套层、内衬层或隔离层以及铠装层构成,对 于电线来说,绝缘及护套质量的好坏,对于使用的寿 命及安全有至关重要的意义。 其中绝缘及护套材料的电气性能是重要的质量 指标,绝缘性能越好,电线能承受的电压则越高,越 不容易泄露电流。因此本文通过标准的检测方法,及 检验
锁定触摸流 漫谈电阻、电容、电磁三大屏幕
说到平板屏幕,不得不先提一下苹果ipad。作为新一代平板电脑的领跑者,苹果ipad自上市以来就受到广大用户的好评。苹果ipad到底好在哪里?体验!当然少不了为苹果立下汗马功劳的电容屏。作为与用户交互的介质,电容屏凭借着其优越的灵敏度和反应速度赢得了苹果用户的一致好评。当然,平板屏幕不止电容屏一种,还有电阻屏和电磁屏,各有特色。
巧用降电阻剂改造接地线电阻
本文介绍了采用降电阻剂配合接地极的方法进行各类接地线的改造的技术经验
火线对地电阻
哪位是电工,告诉一下,家用220v,火线对地应该是多少电阻? 最佳答案 火线对地的电阻略大于零线对地的电阻(就是火线对零线电阻加上零线对地电 阻,而火线对零线电阻一般都小于5欧姆),一般小于15欧姆。零线对地的电 阻要看接地情况如何,按要求接地电阻要小于10欧姆。 220v3根线的电缆通电的时候火线对地有160多v电压是不是漏电了? 最佳答案 如果是正规并没有故障的接法,有可能是漏电了,你还应该测一下零线对地是不 是也有电压,正常时零线对地应该是没有电压的,如果有,地级就可能漏电了, 你如果有万用表,直接拿10k电阻档来测火线和零线之间的电阻,正常时无穷 大的。 家庭线路插座火零电压问答---转载 家庭中,有一段线路火线对地的电压是230v,零线对地电压是38v,火线对零线电压是80v;用 500v的兆欧表对火线对地摇绝缘,零线对地摇绝缘,火
铝线电阻表标准
线径负公差正公差标称电阻最小电阻最大电阻 0.2(0.004)0.0040.88789370.9245040610.853415706 0.21(0.004)0.0040.805345760.8451100060.775520745 0.22(0.004)0.0040.7337964470.7683233750.707823422 0.23(0.004)0.0040.6713751990.701545640.64861838 0.24(0.004)0.0040.6165928480.6431099690.596542395 0.25(0.004)0.0040.5682519680.5916825990.550495195 0.26(0.004)0.0040.5253808880.5461860520.50958
铝线电阻表
线径负公差正公差标称电阻最小电阻最大电阻 0.2(0.004)0.0040.88789370.9245040610.853415706 0.21(0.004)0.0040.805345760.8451100060.775520745 0.22(0.004)0.0040.7337964470.7683233750.707823422 0.23(0.004)0.0040.6713751990.701545640.64861838 0.24(0.004)0.0040.6165928480.6431099690.596542395 0.25(0.004)0.0040.5682519680.5916825990.550495195 0.26(0.004)0.0040.5253808880.5461860520.50958
plc触摸屏电缆接线大全
www.***.*** 1 1、pci/rs232转换卡延长线接线图: 网插9针插 19 21 34 45 52 63 78 87 2、梯形9孔转梯形9孔接线图(原线图)1: f9gtpc 11 23 32 44 55 66 77 www.***.*** 2 88 99 3、梯形9孔转梯形9孔接线图y2: f9
电阻.
电子器件及电源基础 --电源部内部教材 第一版 2010.03.01 序 作为一个优秀的电子工程师,必须要对 基本电子元器件的特性有很好的了解和掌 握,才能再应用中游刃有余。基于此我们编 写了这部教材,一是为了在电源应用领域对 基本器件及电源基础做一个总结,亦是作为 一部内部教材,以供参考。 本文共分六章,第一章电阻,第二章ldo, 第三章电感,第四章电容,第五章mos,第 六章运放,第七章ic基本特性。 知识需要完善和传承,在这部教材的基础 上,希望更多的人能将它不断完善。 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。共勉之! 王昱權(davey) 目录 序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 第一章电阻⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...3 1.1电阻的种类与材质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..3 1.2电阻的主要特性参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..5 1.3标准电阻的阻值表
电阻系列
电阻系列: 0.25w:0欧--22兆系列规格齐全 0.5w:0.15欧--22兆系列规格齐全 1w:0.05欧--10兆系列规格齐全 2w:0.05欧--22兆系列规格齐全 3w:0.01欧--8.2兆系列规格齐全 5w:0.27欧--510k系列规格齐全 led灯箱碳膜电阻: 1w:1欧22欧100欧220欧330欧510欧1k2k 2w:1欧22欧100欧220欧330欧510欧1k2k 水泥电阻:5w:0.22欧0.25欧0.33欧0.5欧1欧10欧20欧200欧5.1k9.1k12k 10w:1欧--5.1k系列规格齐全 高压电阻(片式)-可定做:1w--8w系列规格齐全 热敏电阻:5d-8,5d-9,5d-1o,5d-11 压敏电阻:7k1
电阻分类
国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻) 第一部分:主称,用字母表示,表示产品的名字。如r表示电阻,w表示电位器。 第二部分:材料,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,t-碳膜、h-合成碳膜、s-有机 实心、n-无机实心、j-金属膜、y-氮化膜、c-沉积膜、i-玻璃釉膜、x-线绕。 第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、 2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、g-高功率、t-可调。 第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指 标等 例如:rt11型普通碳膜电阻 1.薄膜类 在玻璃或陶瓷基体上沉积一层碳膜、金属膜、金属氧化膜等形成电阻薄膜,膜的厚度一般在 几微米以下。 (1)金属膜电
电阻
电阻值代号 resistance value code 1 特点 features 品名构成 type designation 体积小、重量轻。 适应再流焊与波峰焊。 电性能稳定,可靠性高。 装配成本低,并与自动 装贴设备匹配。 机械强度高、高频特性优越。 miniature and light weight. suit for reflow and wave flow solder. stable electrical capability,high reliability. low asssembly cost, suit for automatic smt equipment. superior mechanical and frequency characteristics. rc03k1003ft
维控触摸屏电缆接线图
第一部分维控人机界面串口引脚定义 1levi777tcom1引脚定义原理图。 2levi777tcom2引脚定义原理图。 3levi908t/levi910tcom1/com3引脚定义原理图。 4levi908t/levi910tcom2引脚定义原理图。 5levi430tcom1引脚定义原理图。 第二部分通信针头 1通信针头4 第三部分各plc与levi通信线接法5 1西门子s7-200plc与levi通信线接法(rs4859针male)5 2西门子s7-300plc(mpi适配器)与levi通信线接法296 3三菱fx系列与levi通信线接法(rs4228针male)7 4三菱q02h系列plc与levi通信线接法 5欧姆龙与levi通信线接法8 6永宏与
引线电阻对热电阻测量精度的影响及对策
分析了计算机监控系统中,采用热电阻测量温度时,因热电阻的引线电阻引起的测量误差。针对无法用计算机软件消除的引线电阻误差,提出了改进的三线制热阻测量方法,能有效消除引线电阻引起的测量误差。
色环电阻快速识别法
色环电阻快速识别法 (1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5, 蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。 记准记牢第三环颜色所代表的阻值范围,这一点是快识的关键。具体是: 金色:几点几ω 黑色:几十几ω 棕色:几百几十ω 红色:几点几kω 橙色:几十几kω 黄色:几百几十kω 绿色:几点几mω 蓝色:几十几mω 从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙 黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。 (3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百kω等,这是 读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kω的。 (4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为1
标准电阻阻值表-国标电阻
国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为e-24系列和e-96系列,e-24系列精度为5%,e-96系列为1%。 精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值: 1.05.6331608203.9k20k100k510k2.7m 1.16.2361809104.3k22k110k560k3m 1.26.8392001k4.7k24k120k620k3.3m 1.37.5432201.1k5.1k27k130k680k3.6m 1.58.2472401.2k5.6k30k150k750k3.9m 1.69.1512701.3k6.2k33k160k
电阻触摸屏多点触控算法的研究与实现
触摸屏作为一种人机交互界面,已大量取代了以往的键盘、鼠标等人机沟通方式。电阻式触摸屏以其低廉的价格,稳定的性质更成为主打选择的触摸屏之一。在日常应用中,经常需要同时对多点进行操作。然而,触摸屏的触摸点之间会互相影响,而得出错误的触摸点坐标。本文优化了两点触摸的判断算法,实现了多点触控的正确识别和定位处理。经试验验证表明可以实现图像的放大、缩小、旋转等功能。
电阻式触摸屏两点触摸原理
探讨了电阻触摸屏的原理,提出了在四线电阻触摸屏上,突破四线接口的限制从而实现两点触摸。通过分析四线电阻触摸屏电路,阐述了电阻触摸屏两点实现原理。利用此原理可以求出两点坐标,开发出电阻触摸屏两点触摸驱动,能移植在各种嵌入式系统下,在消费电子和工业控制等领域都可有广泛应用,具有很大的研究价值和经济价值。
电阻式触摸屏屏蔽及防淋雨设计浅析
本文针对电阻式触摸屏在加固计算机应用中存在的屏蔽和防淋雨问题,通过对电阻式触摸屏的结构特点及工作原理进行分析,结合加固计算机屏蔽和淋雨要求,从密封材料和屏蔽处理方式切入,指出了解决问题的思路和方法。
四线制检测法测量热电阻的测温原理探究
文章从四线制检测法测量热电阻的电路原理入手,通过建立电路模型的方式,对其测温原理展开研究,并对使用该检测法检测三线制和四线制热电阻时为何能消除热电阻内部引线电阻影响,而检测两线制热电阻时却不能消除该影响的原因进行了详细阐述。
四线四端子飞针电阻法测量线圈板开路/短路的应用
1问题描述传统的印制板开短路测试方法是通过导通电阻来判定开路/短路(o/s),例如通常导通阻值设定为20ω,线路阻值大于20ω时机器判断为开路,小于20ω时机器判断为合格,而阻值小于20ω的线路则无法精确测试出其实际电阻值而成为测试盲区。线圈板中因布线回路较多阻值都一般小于20ω,因此常规的测试方法检测线圈板开、短路是不可行的。2013年6月20日,我公司客户反馈某pcb产品在smt后检测出开、短路,不良率高达3%。严重影响到报废
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职位:BIM设计师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林