多点触控投影运用
不借助任何外部设备,不受限于人机间的距离限制,完全的颠覆现存的“窗口 - 图标 - 菜单 - 特定”操作规范,打破借助鼠标、键盘、操控杆等输入终端的操作模式。直接用手指对互动界面进行控制,大大的方便了人们的操作。同时创幸互动墙面打破了传统触摸屏受大小形状的限制,可以支持任意尺寸任意形状。
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多点触摸系统报价
多点触控投影运用
不借助任何外部设备,不受限于人机间的距离限制,完全的颠覆现存的“窗口 - 图标 - 菜单 - 特定”操作规范,打破借助鼠标、键盘、操控杆等输入终端的操作模式。直接用手指对互动界面进行控制,大大的方便了人们的操作。同时创幸互动墙面打破了传统触摸屏受大小形状的限制,可以支持任意尺寸任意形状。
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多点触控技术的用途
多点触控技术可用于手机、电脑、可穿戴、家电等各种各样的电子设备中,以电脑为例,电脑会配置显示器,多点触摸的电脑将输入和输出集成在显示器上,当用户在显示器上输入指令,电脑就会将结果反应在显示器上。
多点触摸技术优势很大,其实它的放大缩小功能很有作用,有了多点触摸技术,在玻璃上弹琴成为现实,当技术人员把手机屏幕变成琴键,那么手机就成为了钢琴。
多点触摸屏
与单点触摸屏一样,识别手指方向的多点触摸屏也有一个局限,就是该技术能在屏幕上同时识别的操作点数量有限。为什么一次只能识别两个操作点呢?用户的两只手有十个手指,当用户之间彼此互动时,屏幕上会出现更多的手指。这就是识别手指位置的多点触摸概念的由来,它可以实现两个手指以上的操控。
Cypress将此技术称为“多点触控全区输入”,它进一步提升了触摸屏可靠的可用性,能满足多种特性丰富的应用需求。可靠性是指我们能以高粒度准确捕获到屏幕上所有触点的原始数据,尽可能减少屏幕触点定位不准带来的混乱问题的能力。可用性是指众多功能强大的应用可在不同大小的屏幕上受益于双手或两个手指以上的屏幕操控的能力。3D互动游戏、键盘输入和地图操作等都是使用这种触摸屏功能的一些主要对象。
从根本上来讲,多点触控全区输入技术为设备和系统OEM厂商提供了唾手可得的所有触摸数据,帮助他们发挥创造性,以开发下一代新型实用的技术。
触摸屏结构组成
典型触摸屏结构一般由三部分组成:两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。
阻性导体层:上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃,同时具有导电性的铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上。从而形成了两个ITO层,通过约千分之一英寸厚的一些隔离支点使两层分开。
电极:选用导电性能很好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO的1000倍。
隔离层:采用很薄的有弹性的聚脂薄膜PET,当表面被触摸时它会向下弯曲,并使得下面具有两层ITO涂层能够相互接触,从而连通电路,这也是触摸屏为什么能实现触摸的关键所在。
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