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德国法勒VAHLE 正品
面议意大利芬德FINDER 20.22.9.024.4000
面议意大利芬德FINDER继电器20.22.9.024.4000
面议VAHLE 0600096/00 SA-KSW4/40-1HS28-60
面议VAHLE道岔端帽MU-US10 165008
面议VAHLE道岔端帽MU-US10 165008
面议壹侨德国法勒原装正品VAHLE ES-KES 4/63 HS
面议德国原装正品法勒VAHLE V0315200 ADS 2
面议德国正品法勒VAHLE KDS2/40-3-14P6168081P
面议壹侨德国原装正品法勒VAHLE CPS-SS-01
面议壹侨德国原装正品法勒VAHLE SA-KSFU25PE
面议壹侨德国原装法勒VAHLE KBHS 4/125-2 HS
面议德国dold多德 0041166 ML7870.81 AC/DC24V+AC110-127V
德国dold多德 0053848 IK9171.11/042 3AC500/290V,55-1,05UN
德国dold多德 0044261 IK7819.81 AC/DC110-240V 0,5-10S
德国dold多德 0046102 MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 3-60M
德国dold多德 0051643 IK9094.11/001 AC/DC24V 0-150C
德国dold多德 0047707 IL9077.12/003 3AC400V 0,1-20S
德国dold多德 AN9843.82/012 3AC50/60HZ 415V 1-20S
德国dold多德 0061943 PH9260.91/000/01 AC48-480V AC25A
德国dold多德 AN5970 AC50/60HZ 110V 20MS
德国dold多德 0044844 MK7851 AC/DC24V+AC220-240V 0,05-1S
德国dold多德 AI 863.81 AC50/60HZ 230V
德国dold多德 0056975 GB9034 100A AC50/60HZ 400V
德国dold多德 0034254 MK9054 DC5-50V UH AC127V 1S
德国dold多德 0054946 MK8852.12/002 AC/DC30-80V
德国dold多德 0027616 MK9054 AC50-500V UH AC110V 1S
德国dold多德 0024833 MK9052.11 AC50/60HZ 110V
德国dold多德 0039964 MK9053/012 AC0,1-1A AC240V 1S
德国dold多德 0043919 IK8701.01 AC60HZ 24V
德国dold多德 0059904 IL9171.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN
德国dold多德 0043448 MK7853/070 AC/DC24+AC110-127V
德国dold多德 0005928 EO9905.81/03 AC50/60HZ 24V 3-60S
德国dold多德 0060164 HL3096.50/900 DC60V
德国dold多德 0032101 ML9962.81 AC/DC42V 1,5-30M
德国dold多德 0050743 IK7819.81/107 AC/DC110-240V 3S
德国dold多德 0063043 GB9024 40A AC50/60HZ 500V 60S
德国dold多德 0056224 MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 5-100S
德国dold多德 0048946 IK8701.02/007 AC/DC230V
德国dold多德 DI 700.51.8181 AC60HZ110V 0,15-300S
德国dold多德 0031680 MK9903.81 AC/DC24V 3-60M
德国dold多德 0047166 IK8717.11 AC50/60HZ 230-240V
德国dold多德 0030954 MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
德国dold多德 0043502 EO7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
德国dold多德 0043034 ML7853/61 AC110-127V 1,5-30S 100MS
德国dold多德 0063891 MK9053N.12/010 AC2-20mA Tv=0-20s
德国dold多德 0061984 MK9163N.12PC AC50/60HZ 230V
德国dold多德 0059833 MK7853/024 AC/DC24+AC220-240V
德国dold多德 0009278 IK8800.01 DC24V
德国dold多德 0040433 MK9056.12/070 AC50/60HZ 380-500V
德国dold多德 0049838 IP9270.12/010 AC400-440V 0,5-5A
德国dold多德 0044946 MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3S
德国dold多德 0007962 EH7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
德国dold多德 EH7666.21 DC24V 0,15S-30H
德国dold多德 0037682 EH9997/074 AC110-127V US=70-160V
德国dold多德 0062199 IL5880.12/800 DC24V
德国dold多德 0065203 SK9173.11/030 AC110V 0,55-1,05UN4%
德国dold多德 0066695 UG6970.04PC/61 DC24V
德国dold多德 0045416 MK3046.13 DC24V
德国dold多德 0059424 IK8800.12/001 DC24V 5UM AU
德国dold多德 0053378 IL5880.12 AC50-400HZ 220-240V
德国dold多德 0031929 EH5878.05 AC24,42,230,400,500V 50K
德国dold多德 0036894 MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 0,5-10H
德国dold多德 0023867 MK7852.82 AC50/60HZ 220-240V
德国dold多德 0041628 EO7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
德国dold多德 0050566 MK9906.32/071 AC/DC24V+AC110-127V
德国dold多德 0051588 IL9071.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN5%
德国dold多德 0044856 MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 5-100S
德国dold多德 0059088 IL9837.11 5-200HZ UH AC400V
德国dold多德 0060585 EH5991 AC230V 50/60Hz
德国dold多德 0037162 MK9906.32/024 AC/DC24V+AC/DC42V
德国dold多德 BA7632.005 AC50/60HZ 230V
电容触屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。 电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的的绝缘系数有关。因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。 电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。 电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。电容触屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。 电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的的绝缘系数有关。因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。 电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。 电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。
1、三菱触摸屏膜面为触摸面,即产品正面;玻璃面为非触摸面,即产品背面。
2、三菱触摸屏部分为玻璃制品,玻璃边角较锋利,装配时请带手套/指套作业。
3、三菱触摸屏部分为玻璃易碎品,装配时不要对触摸屏施加大力冲击。
4、避免直接取引线拿起触摸屏,避免对引出线部位有拉扯动作。
5、引出线加强板部位不能进行弯折动作。
6、引出线任何部位不允许有对折现象。
7、引出线在装配时,须水平插入,不可在加强板根部对折插入。
8、取放产品时需单片操作,轻拿轻放,避免产品互相碰撞而划伤产品表面。
9、清洁产品表面时,请用柔软性布料(鹿皮)蘸石油醚擦拭。
10、不可使用带腐蚀性的有机溶剂擦拭触摸屏膜表面。如工业酒精等。
11、勿堆叠放置触摸屏,使用tray 盘。
12、在装配设计和边框设计时,请注意以下事项:
1)固定三菱触摸屏的边框的支柱须在触摸屏的可视区以外;
2)框边须在三菱触摸屏的操作区以外,框边在可视区到操作区间不能有压力动作;
3)建议固定三菱触摸屏的材料为塑胶材料,接触触摸屏正面部分垫有软性材料;
4)不要用带腐蚀性的胶粘贴在触摸屏的表面。
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