<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>
0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

標簽 > 觸控

觸控

+關注 0人關注

從技術原理來區別觸摸屏,可分為五個基本種類:矢量壓力傳感技術觸摸屏、電阻技術觸摸屏、電容技術觸摸屏、紅外線技術觸摸屏、表面聲波技術觸摸屏。

文章: 195
視頻: 32
瀏覽: 71026
帖子: 31

觸控簡介

  從技術原理來區別觸摸屏,可分為五個基本種類:矢量壓力傳感技術觸摸屏、電阻技術觸摸屏、電容技術觸摸屏、紅外線技術觸摸屏、表面聲波技術觸摸屏。其中矢量壓力傳感技術觸摸屏已退出歷史舞臺;紅外線技術觸摸屏價格低廉,但其外框易碎,容易產生光干擾,曲面情況下失真;電容技術觸摸屏設計構思合理,但其圖像失真問題很難得到根本解決;電阻技術觸摸屏的定位準確,但其價格頗高,且怕刮易損;表面聲波觸摸屏解決了以往觸摸屏的各種缺陷,清晰不容易被損壞,適于各種場合,缺點是屏幕表面如果有水滴和塵土會使觸摸屏變的遲鈍,甚至不工作。

  多點觸控

  觸控技術人們并不陌生,銀行的取款機大多有觸摸屏功能,很多醫院、圖書館等的大廳都有這種觸控技術的電腦,支持觸摸屏的手機、MP3、數碼相機也很多。但是這些已經存在的觸控幕都是單點觸控,只能識別和支持每次一個手指的觸控、點擊,若同時有兩個以上的點被觸碰,就不能做出正確反應,而多點觸控技術(Multi-Touch)能把任務分解為兩個方面的工作,一是同時采集多點信號,二是對每路信號的意義進行判斷,也就是所謂的手勢識別,從而實現屏幕識別人的五個手指同時做的點擊、觸控動作。

觸控百科

  從技術原理來區別觸摸屏,可分為五個基本種類:矢量壓力傳感技術觸摸屏、電阻技術觸摸屏、電容技術觸摸屏、紅外線技術觸摸屏、表面聲波技術觸摸屏。其中矢量壓力傳感技術觸摸屏已退出歷史舞臺;紅外線技術觸摸屏價格低廉,但其外框易碎,容易產生光干擾,曲面情況下失真;電容技術觸摸屏設計構思合理,但其圖像失真問題很難得到根本解決;電阻技術觸摸屏的定位準確,但其價格頗高,且怕刮易損;表面聲波觸摸屏解決了以往觸摸屏的各種缺陷,清晰不容易被損壞,適于各種場合,缺點是屏幕表面如果有水滴和塵土會使觸摸屏變的遲鈍,甚至不工作。

  多點觸控

  觸控技術人們并不陌生,銀行的取款機大多有觸摸屏功能,很多醫院、圖書館等的大廳都有這種觸控技術的電腦,支持觸摸屏的手機、MP3、數碼相機也很多。但是這些已經存在的觸控幕都是單點觸控,只能識別和支持每次一個手指的觸控、點擊,若同時有兩個以上的點被觸碰,就不能做出正確反應,而多點觸控技術(Multi-Touch)能把任務分解為兩個方面的工作,一是同時采集多點信號,二是對每路信號的意義進行判斷,也就是所謂的手勢識別,從而實現屏幕識別人的五個手指同時做的點擊、觸控動作。

  特點

  1、 多點觸控是在同一顯示界面上的多點或多用戶的交互操作模式,摒棄了鍵盤、鼠標的單點操作方式。

  2、用戶可通過雙手進行單點觸摸,也可以以單擊、雙擊、平移、按壓、滾動以及旋轉等不同手勢觸摸屏幕,實現隨心所欲地操控,從而更好更全面地了解對象的相關特征(文字、錄像、圖片、衛片、三維模擬等信息)。

  3、可根據客戶需求,訂制相應的觸控板,觸摸軟件以及多媒體系統;可以與專業圖形軟件配合使用。支持使用:

  手機電腦 系統 軟件

  應用領域:

  互動信息展示:政府部門、企業成果展示、商業宣傳、廣告媒體、公共信息服務等

  指揮控制應用:地理信息、公安系統、國土資源、交通部門、電力行業、水利部門、軍事單位等

  展會領域應用:各類產品展會車展、民用、工業產品展示

  房地產行業應用:房產銷售中心、跨區域營銷現場、大型的地產交易展廳等

  文教行業應用:科技館、博物館、高檔娛樂場所、游戲廳

  觸控技術揭秘

  1、觸控面板的技術要點:

  從技術原理角度來講,觸摸屏是一套透明的絕對定位系統,首先它必須保證是透明的;其次它是絕對坐標,手指摸哪就是哪,不像鼠標需要一個光標作為相對定位用,所以很容易分散注意力,因為你要時時關注光標在哪里。

  究其結構通常是在半反射式液晶面板上(ITO透明導電極)覆蓋一層壓力板,其對壓力有高敏感度,當物體施壓于其上時會有電流信號產生并且定出壓力源位置,并可動態追蹤。這種就是我們媒體報道的on-cell技術?,F在亦有In cell Touch觸控組件集成于顯示面板之內,使面板本身就具有觸控功能,不需另外進行與觸控面板的貼合與組裝即可達到觸控的效果與應用,主要是Apple在研究,優缺點看我前一篇文章《面板驅動IC》

  接下來我們主要從透明性和定位方法來分別介紹不同觸控技術的區別及原理。

  2、觸控面板的分類及原理:

  從技術原理來區別觸摸屏,可分為五個基本種類:矢量壓力傳感技術觸摸屏、電阻技術觸摸屏、電容技術觸摸屏、紅外線技術觸摸屏、表面聲波技術觸摸屏。其中矢量壓力傳感技術觸摸屏已退出歷史舞臺;紅外線技術觸摸屏價格低廉,但其外框易碎,容易產生光干擾,曲面情況下失真;表面聲波觸摸屏幾乎解決了所有觸摸屏的各種缺陷,清晰不容易被損壞,適于各種場合,致命的缺點是屏幕表面如果有水滴和塵土會使觸摸屏變的遲鈍甚至不工作,所以也很難普及使用。下面主要講電阻式和電容式屏幕吧。

  1) 電阻式(Resistive Touch):用力真好!

  電阻式觸控板主要由兩片單面鍍有ITO(氧化銦錫)的薄膜基板組成,上板與下板之間需要填充透光的彈性絕緣隔離物(spacer dot)來分開,如圖所示,下極板必須是剛性的厚玻璃防止變形,而上極板則需要感應外力產生形變所以需要爆玻璃或者塑膠。

  圖1

  正常工作時,上下極板接電壓并且處于斷開狀態,當外力按下時上極板發生形變與下極板接觸導通,此時產生電壓變化,通過此電壓變化可以精確測量觸摸點坐標(因為觸摸上下極板接觸后則上下極板由原來的整體電阻變成了一分為二的電阻,而電阻值分壓值與它到邊緣的距離成比例推算X、Y坐標的)。所以電阻式觸摸屏的精度主要取決于這個坐標電壓的轉換精度,所以非常依賴于A/D轉換器的精度(力度大小的電壓敏感性)。

  圖2

  因為電阻式螢幕透過壓力操控,所以不一定要用手來控制,筆、信用卡等都可以操作,即使戴套也沒關系,而且它和外界是隔離的所以它具有防塵防污的優勢;不過如果「摸」得太輕,電阻式螢幕不會有反應,要用輕戳才行。電阻式螢幕成本低廉、技術門檻低,而且,操作電阻式觸控螢幕時需要輕敲,所以容易壞,而且靈敏度也不太好,畫畫、寫字并不流暢。

  2) 電容式(Capacitive Touch):縱享輕滑!

  然而,真正帶來智能手機風潮的是電容式觸摸屏,它是由一片雙面鍍有導電膜的玻璃基板組成,并在上極板上覆蓋一層薄的SiO2介質層。如圖所示,其中上電極是用來與人體(接地)構成平板電容感測電容變化的,而下極板用來屏蔽外界信號干擾的。

  圖3

  工作時,上透明電極需要接電壓并在四個角上引出四個電極,所以當手指觸碰上面的SiO2層時,因人體是導電的,所以人體與上透明電極之間產生足夠的耦合電容,并且根據與四個角(或周邊)測量的電容值變化來計算出觸控位置坐標(離觸控位置越近則電容越大)。但是這種表面電容式觸控(Surface Capacitive)還是無法滿足現在流行的多點觸控,如果要實現多點觸控必須要使用新技術叫做Projected-Capacitive Touch,它主要改變在于將表面的感應電極鋪設成一層或兩層并且進行圖案化(主要是菱形),一層負責X方向,一層負責Y方向。然后通過X方向和Y方向電極電容的變化來定位。

  由于現在主流都是多點觸控(Multi-Touch),所以我稍微多講一點他的演變過程,多點觸控的Projected Capacitive主要有兩種:自電容(Self-Capacitive)和互電容(Mutual Capacitive)。自電容它是直接掃描每個X和Y的電極電容,所以當兩個觸摸點的時候會額外產生兩個虛擬點(Ghost Points),如圖所示,左邊為兩層電極圖形化示意圖(多為菱形),它只需要一層ITO層即可,通過光刻形成X和Y電極。右邊為原理圖,從原理圖上看,當同時觸摸(X2, Y0)和(X1, Y3)時,由于量測四個電極的電容,所以會額外多出兩個點(X1, Y0)和(X2, Y3),這就是Ghost Points,只能靠軟件解決了。雖然自電容有Ghost-Points的問題,但是自電容位置精準靈敏度高,最大的好處是它可以做Single layer ITO膜,但是到大尺寸(》15寸)的時候點數增加導致管腳增多,成本會很高,而且點數多了之后中間的線路會走不出來,必須要把ITO變細,所以電阻增大,而且點數多掃描時間也會增長,看似沒有優勢,但是現在蘋果手機貌似就是在走自電容觸控技術,這些技術應該都突破了。

  圖4

  而互電容(Mutual-Cpacitive or Trans-Capacitive)它需要兩層ITO膜層,通過特殊的結構把X和Y電極在每個節點上分隔開,這樣它掃描的就是節點(Intersection)電容,而不是電極電容了。只是這兩層ITO在交點處的接觸必須隔開,需要用到MEMS技術將它類似立交橋架起來。

  圖5

  不管是自電容還是互電容,都是依賴于將電容從人體電容中導到電極上,所以這兩種技術都叫做電荷轉移型電容觸控(Charge-Transfer)。

  圖6

  電容式觸控優勢在于速度快,可以滑而不用再用戳的。然而它只能用導電物體操控,它還有個缺點是如果觸控面積比較大(手掌),可能你還沒碰到就有動作了,因為面積大耦合電容大,所以觸發了屏幕,所以它對外界電場或溫濕度導致的電場變化比較敏感。但是它是一層玻璃板結構所以透光率比電阻式高可達90%以上。

  然而不管是電阻式還是電容式觸摸屏都很難做到均勻電場,所以只能用于20幾寸以下的面板尺寸。如果要做大屏幕觸控必須要使用波動式觸控技術(主要有表面聲波或紅外線波兩種),它主要在四角或邊緣安裝紅外線或聲波發射器/接收器,當觸控阻斷聲波或紅外線時,對應的接收器接收不到信號則可以斷定坐標,這種觸控屏怕臟怕灰怕油,太嬌氣了,而且很容易受環境波動影響。

  每一類觸摸屏都有其各自的優缺點,要了解哪種觸摸屏適用于哪種場合,關鍵就在于要懂得每一類觸摸屏技術的工作原理和特點。

  圖7

  3、觸控面板的電路部分:

  上面花了大部分篇幅介紹觸控面板的感應模塊原理及結構,但是和Sensor一樣(觸控也是一種Sensor),它有傳感部分就一定有電路部分,而觸控的電路部分主要負責的事情就是:信號探測、坐標定位、以及手勢識別(滑動/放大/點擊)。

  圖8

  而對于MCU電路來說,主要需要哪些電路單元,首先最重要的就是ADC(這是所有Sensor必須的),其次是Scan Control和DSP(信號處理),而掃描電路一定需要時鐘信號,所以需要Timer。而手勢識別是靠一個叫Finger Tracking的單元實現,最后就是User configure的代碼保存需要用到EEPROM或Flash。

  圖9

  而在設計上的主要難點有兩個:1) 高電阻加大電容問題,2) 噪聲耦合(Noise Coupling)。前者主要是由于屏幕越來越大導致ITO的電極越來越長所以電阻越來越大,另外電極越來越長導致電容面積越來越大所以電容也變大,最后的問題是RC-delay延長,而解法要么是通過加大電壓來加速scan,要么是換金屬布線(Ag)。后者(Noise coupling)主要是由于面板越來越大,很容易接收到環境噪聲的干擾主要靠shielding來避免,而另外的干擾來自開關電源的干擾,這只能通過在ADC之前增加Noise Cancellation來實現。

  圖10

查看詳情

觸控知識

展開查看更多

觸控技術

電磁爐工作原理_電磁爐觸摸控制原理與檢修技術分析

電磁爐工作原理_電磁爐觸摸控制原理與檢修技術分析

所謂電容觸摸感應式控制技術,其核心就是利用張弛振蕩器產生數百千赫茲的正弦波,然后將這個正弦波信號加在各個彈簧導電盤上,當用戶的手指接觸到導電盤的時候(即...

2018-01-11 標簽:觸控電磁爐 3.4萬 0

如何制作一個LED觸控臺燈?

LED燈與小白熾燈泡和氖燈相比,具有效率高、壽命長、不易破損、開關速度高、高可靠性等傳統光源不及的優點。下面就跟大家分享如何自制一盞LED觸控臺燈,放置...

2018-08-14 標簽:觸控LED臺燈 1.1萬 0

日本實用新創意 酒瓶底座觸控LED臺燈

日本Evergreen科技公司近日發售了一款利用空酒瓶充當底座的觸摸開關式LED臺燈。該臺燈利用USB電源線供電,可插在瓶口直徑為20mm左右的空酒瓶上...

2013-06-08 標簽:觸控LED臺燈創意 7651 3

觸控流線型汽車中控臺該如何改善設計?

完全集成的中控臺普遍存在于現代汽車中,單個顯示屏充當了駕駛員/乘客與車輛進行人機交互的主界面。用戶可以通過觸摸與各種菜單進行交互,以訪問車載導航、收音機...

2018-08-29 標簽:汽車電子觸控車載導航 7034 0

石墨烯、納米銀線等觸控新材料崛起:應用分析

為降低原料成本,觸控面板廠積極找新材料,盼取代占成本40%左右的氧化銦錫(ITO)薄膜。在此背景下,金屬網格(Metalmesh)、納米銀線(Agna...

2016-01-21 標簽:觸控石墨烯納米銀線 5176 0

感觀移動世界:主流平板電腦屏幕技術解析

在移動終端時代,隨著芯片性能的迅速提升,主流核心性能已可以承載日常所需的絕大部分應用。而屏幕作為平板電腦的另一重要組成部分,在體驗方面起到的作用則日益突...

2013-07-22 標簽:觸控平板電腦AMOLED 5022 0

如何使用Arduino構建基于觸控的變色植物

如何使用Arduino構建基于觸控的變色植物

在本文中,我們將學習如何使用 Arduino 構建基于觸控的變色植物。當您觸摸植物時,植物花瓶的顏色會自動改變。這是一個不錯的室內裝飾項目,也是初學者構...

2022-08-08 標簽:觸控rgb觸摸傳感器 4650 0

Sony In-cell面板 揭開觸控業洗牌序幕

Sony In-cell面板 揭開觸控業洗牌序幕

In-cell Touch將觸控面板整合到LCD面板中,能突顯制程簡化、成本降低、透光度提升、厚度變薄等優勢。如今Sony拔得頭籌,應該會引爆手機廠的投...

2012-08-29 標簽:觸控索尼In-cell 4381 0

基于單片機和觸控模塊的3D無線射頻鼠標的設計與實現

基于單片機和觸控模塊的3D無線射頻鼠標的設計與實現

無線射頻鼠標總體分為發射模塊(見圖1)和接收模塊(見圖2)兩個部分。發射部分模塊集成在手持端,由使用者控制。接收模塊與PC、筆記本等儀器相連。

2018-12-20 標簽:單片機觸控無線 4108 0

觸控創新技術Atmel XSense:支持可彎曲屏幕

Atmel公司展示了另一項在觸控解決方面的創新技術,名為“Atmel XSense”,支持可彎曲屏幕。

2018-07-06 標簽:愛特梅爾觸控 3822 0

查看更多>>

觸控資訊

3D Touch是什么

3D Touch是一種立體觸控技術,被蘋果稱為新一代多點觸控技術,是在Apple Watch上采用的Force Touch,屏幕可感應不同的感壓力度觸控...

2018-12-29 標簽:觸控3D 10.9萬 0

小米盒子3S評測:六大升級后確實不一樣了!

相信對小米有關注的朋友,都知道小米盒子的官微,在之前幾天里連續的放出了幾條要發布新品的消息,根據之前的消息,這款產品將對系統和遙控器進行升級,今天我們評...

2016-11-17 標簽:觸控人工智能小米盒子3S 10.4萬 0

觸控一體機的touch接口作用

觸控一體機的touch接口作用是什么?

2021-08-10 標簽:觸控接口touch 2.4萬 0

pamu耳機測評 最具性價比的真無線觸控藍牙耳機

隨著人們對戶外運動的熱愛,各種與之搭配的戶外裝備也得到了長足的發展。耳機,可以稱得上戶外運動的最佳伴侶。從最初的有線耳機,到后來的藍牙耳機,再到現在的無...

2018-09-11 標簽:觸控耳機 1.4萬 0

華為觸控智能手環B5,一款腕上藍牙耳機還能打電話

作為華為手環的迭代升級作品,華為手環B5以藍牙耳機和健康手環二合一的全新面貌亮相,成為了一款集商務與健康于一體的智能手環。配色方面,華為手環B5共有3款...

2018-08-04 標簽:觸控華為智能手環 1.0萬 0

觸控一體機屬于什么設備

觸控一體機屬于什么設備?

2021-08-09 標簽:觸控觸摸屏顯示屏 9587 0

GoBiggeR便攜觸屏顯示器上架,支持十指觸控操提升操作效率

11月28日消息 去年8月20日堅果Pro 2S發布會上,為了演示堅果TNT工作站的使用成本有多低,羅永浩花費了兩分鐘的時間介紹了一款名為“GoBigg...

2019-11-28 標簽:顯示器觸控電視 9580 0

萬億IoT時代即將開啟 顯示+觸控屏笑傲江湖

奧維云網(AVC)副總裁董敏坦言,未來是物聯網(IoT)時代,也是屏聯網時代,由于智能顯示終端設備是人機交互的重要入口,顯示+觸控提供了最為便捷的人機交...

2018-11-23 標簽:觸控物聯網顯示 9235 0

有趣的小設計:Helios觸控式模塊化LED照明系統

Dyena公司制作的Helios觸控式模塊化LED照明系統,將一塊塊六邊形的模塊通過磁力吸附的方式拼接在一起,可當作墻面燈來使用,而且還配有觸控點亮熄滅...

2018-04-03 標簽:LED燈觸控 7153 0

TES宸展光電技術創新 將推出AirTouch懸浮觸控技術

TES宸展光電技術創新 將推出AirTouch懸浮觸控技術

TES宸展光電即將推出AirTouch懸浮觸控技術,可以透過調控與感測技術,將感應距離延長至2cm,強化感應偵測以及降低環境干擾的問題;依據實際操作的經...

2021-06-30 標簽:觸控觸摸屏多點觸控 7108 0

查看更多>>

觸控數據手冊

相關標簽

相關話題

換一批
  • 8K
    8K
    +關注
    8K分辨率是一種實驗中的數字視頻標準,由日本放送協會(NHK)、英國廣播公司(BBC)及意大利廣播電視公司(RAI)等機構所倡議推動 。
  • FSMC
    FSMC
    +關注
    FSMC(可變靜態存儲控制器)是STM32系列采用的一種新型的存儲器擴展技術。在外部存儲器擴展方面具有獨特的優勢,可根據系統的應用需要,方便地進行不同類型大容量靜態存儲器的擴展。
  • IGZO
    IGZO
    +關注
    IGZO的中文名叫氧化銦鎵鋅。簡單來說,IGZO是一種新型半導體材料,有著比非晶硅(α-Si)更高的電子遷移率。
  • 裸眼3D
    裸眼3D
    +關注
    3d是three-dimensional的縮寫,就是三維圖形。在計算機里顯示3d圖形,就是說在平面里顯示三維圖形。不像現實世界里,真實的三維空間,有真實的距離空間。
  • 點陣屏
    點陣屏
    +關注
    點陣屏技術以全彩為例是將192顆LED芯片三色一組封裝在一個模塊上,由模塊組成單元板,由單元板組成顯示屏。
  • 三星
    三星
    +關注
    作為全球知名的公司,三星電子在2005 年宣布了“三星五大經營原則”,展現了其對企業社會責任的承諾。這些原則也是三星電子遵守法律與道德準則、履行企業社會責任和全球行為準則的基礎。
  • 國產芯片
    國產芯片
    +關注
  • HT1621
    HT1621
    +關注
  • 天馬微電子
    天馬微電子
    +關注
    天馬微電子股份有限公司成立于1983年,1995年在深交所上市(股票代碼000050),是專業生產、經營液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)的高科技企業。經過三十多年的發展,現已發展成為一家集液晶顯示器的研發、設計、生產、銷售和服務為一體的大型公眾上市公司。
  • 8K電視
    8K電視
    +關注
    8K電視具有8K分辨率,8K超高清分辨率(7680×4320)足足比1920×1080分辨率大了16倍,也足足比3840×2160分辨率大了4倍,清晰度將是藍光版的16倍。
  • 浪涌電流
    浪涌電流
    +關注
  • THD
    THD
    +關注
  • LCP
    LCP
    +關注
      鏈路控制協議,簡稱LCP(Link Control Protocol)。它是PPP協議的一個子集,在PPP通信中,發送端和接收端通過發送LCP包來確定那些在數據傳輸中的必要信息。
  • 3D掃描
    3D掃描
    +關注
  • 車載顯示
    車載顯示
    +關注
    車載顯示器分有兩種一種是放置在客車上面觀看的電視,實質上就是車載電視一般有兩路視頻輸入,一路可以接車載DVD用,另一路接倒車影像車載攝像頭用,有的還帶有MP5視頻播放和藍牙功能,能夠在汽車同類運動工具上使用的顯示器,方便在汽車運動中使用。
  • 智慧照明
    智慧照明
    +關注
    智慧照明又叫智慧公共照明管理平臺或智慧路燈,是通過應用先進、高效、可靠的電力線載波通信技術和無線GPRS/CDMA通信技術等,實現對路燈的遠程集中控制與管理,具有根據車流量自動調節亮度、遠程照明控制、故障主動報警、燈具線纜防盜、遠程抄表等功能,能夠大幅節省電力資源,提升公共照明管理水平,節省維護成本。
  • TMS320LF2407A
    TMS320LF2407A
    +關注
  • 電子皮膚
    電子皮膚
    +關注
    早在2003年,日本東京大學的研究團隊利用低分子有機物——并五苯分子制成薄膜,通過其表面密布的壓力傳感器,實現了電子皮膚感知壓力。研究人員已經打造出一種能夠感知疼痛和觸感的電子皮膚,包裹這種電子皮膚的假體能夠幫助截肢患者避免受到傷害。
  • FRC
    FRC
    +關注
  • 量子點技術
    量子點技術
    +關注
    量子點是一種重要的低維半導體材料,其三個維度上的尺寸都不大于其對應的半導體材料的激子玻爾半徑的兩倍。量子點一般為球形或類球形,其直徑常在2-20nm之間。常見的量子點由IV、II-VI,IV-VI或III-V元素組成。具體的例子有硅量子點、鍺量子點、硫化鎘量子點、硒化鎘量子點、碲化鎘量子點、硒化鋅量子點、硫化鉛量子點、硒化鉛量子點、磷化銦量子點和砷化銦量子點等。
  • 柔宇科技
    柔宇科技
    +關注
    柔宇科技是全球柔性電子行業的領航者,致力于讓人們更好地感知世界。柔宇通過自主研發的核心柔性電子技術生產全柔性顯示屏和全柔性傳感器,以及包括折疊屏手機和其他智能設備在內的全系列新一代人機互動產品。
  • iPad2
    iPad2
    +關注
  • LCM模組
    LCM模組
    +關注
  • 億光
    億光
    +關注
    億光電子工業股份有限公司(Everlight Electronics., Ltd.)于1983年創立于臺灣臺北,在全球LED產業中具有關鍵性地位。追求卓越品質,我們致力于認證、研發、制造、質量管理、營銷及全球顧客服務。
  • 柔性顯示屏
    柔性顯示屏
    +關注
  • 線性恒流
    線性恒流
    +關注
  • LG Display
    LG Display
    +關注
  • dji
    dji
    +關注
    DJI 大疆創新致力于持續推動人類進步,自 2006 年成立以來,在無人機、手持影像、機器人教育及更多前沿創新領域不斷革新技術產品與解決方案,重塑人們的生產和生活方式。DJI 大疆創新與全球合作伙伴攜手開拓空間智能時代,讓科技之美超越想象。
  • PDP技術
    PDP技術
    +關注
  • 手機面板
    手機面板
    +關注

關注此標簽的用戶(7人)

yidishui0414 dnyeetro 倪祥龍 jongkok 花開蝴蝶自然來 18272164702 隨心所欲!

編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題

亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>