生产触摸屏,四线电阻式触摸屏,质量, 设计+ 开发+出图
价格:电议
地区:广东
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传 真:86 0755 23469915

我厂可以根据客户要求开模定制各种尺寸的模拟屏或按键式数字屏,欢迎垂询!

我们的经营理念“诚信 创新 高效优质”

我们的发展目标“锐意进取, 永济经营,打造行业。”

我们的发展方针“努力探索行业之先进技术,不断完善产品,为各界用户提供适宜的产品。”

我们的策略:“以质量取胜”

 













产品应用于液晶显示模块、个人数字助理、个人计算机、家用电器、掌上仪器、工业计算机、POS系统、公共信息站、电子书、汽车导航系统、信息终端设备、手写板、游戏机、手机、GPS、学习机、自动化设备、车载影音系统、PDA、车载DVD、触摸显示器等等。
4线电阻模拟屏的应用液晶显示模块、个人数字助理、个人计算机、家用电器、掌上仪器、工业计算机、POS系统、公共信息站、电子书、汽车导航系统、信息终端设备、手写板、游戏机、手机、GPS、学习机、自动化设备、车载影音系统、PDA、车载DVD、触摸显示器等等。
4线电阻模拟屏的应用
触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到小的绝缘点是 Φ 0.035mm。引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比PET 材料电阻值小,柔韧性好。能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。性能可靠,经济实用,应用广泛。性能与特点
绝缘阻抗:20MΩ↑ DC25V操作压力:10g~100g (依客户需求而定) 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃线性 <1.5% 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~ +70 oC触点抖动时间 : <10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC薄膜对玻璃型 >83% 笔划寿命 : 大于十万次透光率: 薄膜对薄膜型 >77% 敲击寿命 : 大于一百万次电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H主要规格
 四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用广、普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到小的绝缘点是 Φ 0.035mm。引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比PET 材料电阻值小,柔韧性好。能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。性能可靠,经济实用,应用广泛。性能与特点
绝缘阻抗:20MΩ↑ DC25V操作压力:10g~100g (依客户需求而定) 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃线性 <1.5% 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~ +70 oC触点抖动时间 : <10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC薄膜对玻璃型 >83% 笔划寿命 : 大于十万次透光率: 薄膜对薄膜型 >77% 敲击寿命 : 大于一百万次电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H主要规格
四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用广、普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。

 


 

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产品应用于液晶显示模块、个人数字助理、个人计算机、家用电器、掌上仪器、工业计算机、POS系统、公共信息站、电子书、汽车导航系统、信息终端设备、手写板、游戏机、手机、GPS、学习机、自动化设备、车载影音系统、PDA、车载DVD、触摸显示器等等。
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4线电阻模拟屏的应用
触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到小的绝缘点是 Φ 0.035mm。引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比PET 材料电阻值小,柔韧性好。能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。性能可靠,经济实用,应用广泛。性能与特点
绝缘阻抗:20MΩ↑ DC25V操作压力:10g~100g (依客户需求而定) 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃线性 <1.5% 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~ +70 oC触点抖动时间 : <10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC薄膜对玻璃型 >83% 笔划寿命 : 大于十万次透光率: 薄膜对薄膜型 >77% 敲击寿命 : 大于一百万次电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H主要规格
 四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用广、普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到小的绝缘点是 Φ 0.035mm。引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比PET 材料电阻值小,柔韧性好。能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。性能可靠,经济实用,应用广泛。性能与特点
绝缘阻抗:20MΩ↑ DC25V操作压力:10g~100g (依客户需求而定) 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃线性 <1.5% 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~ +70 oC触点抖动时间 : <10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC薄膜对玻璃型 >83% 笔划寿命 : 大于十万次透光率: 薄膜对薄膜型 >77% 敲击寿命 : 大于一百万次电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H主要规格
四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用广、普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。

 


 

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4线电阻模拟屏的应用液晶显示模块、个人数字助理、个人计算机、家用电器、掌上仪器、工业计算机、POS系统、公共信息站、电子书、汽车导航系统、信息终端设备、手写板、游戏机、手机、GPS、学习机、自动化设备、车载影音系统、PDA、车载DVD、触摸显示器等等。
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触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到小的绝缘点是 Φ 0.035mm。引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比PET 材料电阻值小,柔韧性好。能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。性能可靠,经济实用,应用广泛。性能与特点
绝缘阻抗:20MΩ↑ DC25V操作压力:10g~100g (依客户需求而定) 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃线性 <1.5% 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~ +70 oC触点抖动时间 : <10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC薄膜对玻璃型 >83% 笔划寿命 : 大于十万次透光率: 薄膜对薄膜型 >77% 敲击寿命 : 大于一百万次电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H主要规格
 四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用广、普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到小的绝缘点是 Φ 0.035mm。引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比PET 材料电阻值小,柔韧性好。能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。性能可靠,经济实用,应用广泛。性能与特点
绝缘阻抗:20MΩ↑ DC25V操作压力:10g~100g (依客户需求而定) 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃线性 <1.5% 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~ +70 oC触点抖动时间 : <10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC薄膜对玻璃型 >83% 笔划寿命 : 大于十万次透光率: 薄膜对薄膜型 >77% 敲击寿命 : 大于一百万次电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H主要规格
四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用广、普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。

 


 

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4线电阻模拟屏的应用液晶显示模块、个人数字助理、个人计算机、家用电器、掌上仪器、工业计算机、POS系统、公共信息站、电子书、汽车导航系统、信息终端设备、手写板、游戏机、手机、GPS、学习机、自动化设备、车载影音系统、PDA、车载DVD、触摸显示器等等。
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触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到小的绝缘点是 Φ 0.035mm。引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比PET 材料电阻值小,柔韧性好。能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。性能可靠,经济实用,应用广泛。性能与特点
绝缘阻抗:20MΩ↑ DC25V操作压力:10g~100g (依客户需求而定) 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃线性 <1.5% 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~ +70 oC触点抖动时间 : <10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC薄膜对玻璃型 >83% 笔划寿命 : 大于十万次透光率: 薄膜对薄膜型 >77% 敲击寿命 : 大于一百万次电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H主要规格
 四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用广、普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到小的绝缘点是 Φ 0.035mm。引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比PET 材料电阻值小,柔韧性好。能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。性能可靠,经济实用,应用广泛。性能与特点
绝缘阻抗:20MΩ↑ DC25V操作压力:10g~100g (依客户需求而定) 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃线性 <1.5% 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~ +70 oC触点抖动时间 : <10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC薄膜对玻璃型 >83% 笔划寿命 : 大于十万次透光率: 薄膜对薄膜型 >77% 敲击寿命 : 大于一百万次电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H主要规格
四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用广、普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。