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上海市所在地
备品备件RUBBER DESIGN 减震器
面议备品备件0155026/00 集电器电缆
面议备品备件0,03X12,7X5000MM H+S
面议备品备件GEMU 600 25M17 88301392
面议备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
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JAEGER 431 029 006 接头
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Dielen GmbH L7-S0-IVDRDANFOSS TFP100 / 2,2-S-C001, 1111250 ( hydraulic pump head )Elabo 70-2ABGZUElabo 71-2EBGZVAElabo 74-4XBGElabo 73-7A.3Elabo 73-7A.3Z611Elabo 74-4ALGElabo 32-0B.3Elabo 33-0D.3Elabo 34-4E.3Elabo 31-4E.3Elabo 46-1A.3Elabo 40-1B.3Elabo 46-1M.3Elabo 45-2G.3Elabo 40-1A.3Elabo 32-2H.3Z2007Elabo 31-1A.3Elabo 32-1J.3Elabo 31-1B.3Elabo 32-0B.3Z012Bicker FB-410900450B input:220V 80mA output:DC 9V 40mABicker BEA-630 input:AC 100-240V 3-6A,output:5VATOS E-ATR-7/250ATOS AGAM-10/210ATOS SP-666STAUFF DVP-08-P-SSSTAUFF DRVP-12-P-SSDr. Thiedig ST 25/17alfalaval 9611922614alfalaval 9611922590rexroth R200111204 990EDM Smooth automation transformer / 1200VA400V ?? 5% / 19VEDM Smooth DC power supply SKB25/12EDM Smooth automation transformer 400V/230V1.5KVAEDM Insurance protection unit EZM; 021009JAEGER 536612006JAEGER 532662006JAEGER 530754006JAEGER 5307553006JAEGER 532653006JAEGER 530153006JAEGER 630138006JAEGER 630135006L+B GEL 2443KING 5K250-E S/N 1024000139ATOS DLHZO-TE-040-L73/FQFluid Automation CH-1290 Versoix (01-322E-06-HP F011042 24V=2W 33-12)Fluid Automation CH-1290 Versoix (01-312E-06-HP F011041 24V=2W 09-12)eberle LSW-3/20Ultra Slimpak G408-1001ERICHSEN 922-10KN .211497Eugen Seitz F..0912 ART :194.396.00?? 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FISSATO DIRETTAMENTE SUL CONTENITOREASEM HMI1200 15" / Celeron 1GHz / 1GB RAM / Touch / CF 4GB / Premium HMI 3 PRO Win XP / WIN XPE / Gar 12 mesiASEM HMI1200 12,1" / Celeron 1GHz / 1GB RAM / Touch / CF 4GB / Premium HMI 3 PRO Win XP / WIN XPE / Gar 12 mesiASTRO PNEUMATIO??12/07??Art-Nr 13522 1721L+B GEL293 BV 000200 I03BERNSTEIN MAKROLON HOUSING M240PROD.02240000ELAFLEX Type : ERV 125.10/16 GREEN ZS2; Size : DN125/PN10/16 with VSD; Material : Mild Steel/HYPALONELAFLEX type : ERV 25.16 green; : DN25/PN16; with supporting coilELAFLEX Type ROTEX 100.16; minal width DN100; minal pressure PN16; Execution flange with length limit; Inlay polymer; Fluid contacted parts CSM; Operating temperature 0 bis 80??CELAFLEX TYPE : ERV65.16GR??N; SIZE : DN65/PN16ELAFLEX Type : ERV-ROTEX 200.10.ZS VSD; inlet : Polymertextilcord; inst. length : 130 mm; material : steel, galvanized; Innerparts : EPDMELAFLEX Type : ERV 40.16 GREEN; Size : DN40/PN16; with supporting coilELAFLEX Type : ERV 200.10 GR??N ZS2; Size : DN200/PN10 mit VSD 320; Material : Mild Steel/HYPALONELAFLEX Type: ERV-GR??NRING; minal width 1: DN50; minal pressure (20??C): PN16; Installed length: 130,000 mm; Material: steel; Operating temperature max: 80,000 ??CELAFLEX Type ERV 40.16 GELB; DN40 PN16ELAFLEX Type ERV 125.16 GELB ZS2; minal width DN125; Pressure PN16ELAFLEX Type ERV 100.16 GELB ZS2; minal width DN100; Pressure PN16ELAFLEX Type : ERV 150.10/16 GREEN ZS2; Gr?sse : DN150/PN10/16 With VSD; Material : St/HYPALONELAFLEX N+F DN65 PN16 S235 JR+AR 8303 ERV DN65 PN16 2 1/2 in 11 40FIBRO RUBBER BUFFER/2461.4.016.025FIBRO BRACKET/RUNG??KRGP 02820??MIT HALTER 808782FIBRO GEAR BOX ASSEMBLY/NMS90 1728252INTERRMEN AE70.1??5Autogard 406RR6N315ARELCO TOA-R-MPREXROTH Z2S16-1-5XREXROTH A10VSO28DR/31R-PPA12OREXROTH A4VSO125DR/30R-PPB13OREXROTH LC32DR40E-7XREXROTH DN32 FD32PA21/B06VREXROTH DN63with zzleX18 LC63A10D7XREXROTH 4WRA6W1-30-22/G24N9K4/V dn 6REXROTH 4WRZ10W6-50-70/6EG24N9K4/MREXROTH DR10-4-5X/315YMREXROTH 4WE6D6X/EG24-N9K4/B10REXROTH M-4SED10D13/350CG24N9K4/PREXROTH 4WE10D3X/CG24N9K4REXROTH 4WE6D6X/EG24N9K4REXROTH 4WE6D6X/OFEG24N9K4REXROTH 4WE6Y6X/EG24NK4B12REXROTH 4WRA6W30-2X/G24K4MREXROTH 4WEH16J72/6EG24N9ETK4/B10D3REXROTH 4WRLE10W1-80S-J-3X/G24-K0-F1MREXROTH 2FRM6B36-3X/16QRREXROTH Z1S6T1-3X/VREXROTH Z2FS6-2-4X/2QVREXROTH Z2FS16-8-31/S2/VREXROTH Z2FS10-5-33/VREXROTH Z2S22-30REXROTH Z2S6-40REXROTH ZDB6VP2-30/315REXROTH 4WRLE16W1-150M-3X/G24-K0-F1MREXROTH 4WE10J3X/CG24N9K4REXROTH DR20-7-52/200YMREXROTH DR30-5-52/200YMREXROTH FD25KA2X/B04REXROTH FD25PA2X/B04VREXROTH PVV5-1X/193RA15DMCREXROTH 4WRSE6V10-3X/G24K0/A1V-SO644REXROTH LC32A05E7X/REXROTH 4WRTE25W8-500L-4X/H6EG24K31/F1MREXROTH 4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9K4/D3MREXROTH 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9K4/D3MREXROTH 4WRZ25E1-220-70/6EG24N9K4/MREXROTH 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4REXROTH 4WRZE16W8-150-70/6EG24N9K31/F1D3MREXROTH 4WRZE25W6-220-7X/6EG24N9K31/F1D3MBARTEC 17-71V3-7000Becker Gebr. 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触摸开关按开关原理分类有电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关(火线和零线)。从范围内来看,绝大多数国家都是采用单火线制布线规则,因此,早期触摸开关以单火控制为主导,随着应用的深入,零、火线控制的稳定性更高,开关的负载更大。目前市面上是以零、火线控制为主导。
折叠编辑本段技术瓶颈
触摸开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过电子镇流器的电流给智能墙壁开关控制电路供电的,如果待机输入电流小就会导致待机电路不能工作,如果待机输入电流大就会导致电子镇流灯关后会有冷闪光白炽灯关闭后红丝等问题。在工作时,由于单火智能开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电的,当开关闭合时就没有了压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。因此单火线触摸开关取电的技术难题一直存在,微功耗单火线待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线触摸开关发展的主要技术瓶颈。
实现真正电容感应式触摸开关,需要稳定的单火线电源处理以及稳定可靠的触摸感应芯片,做到防误触发、防各种电磁干扰、负载干扰、环境干扰、甚至需要防水防尘功能等智能触摸开关功能要求,集成感应触摸功能的系统解决方案更是行业内的技术难题。
触摸感应面板稳定性的测试方法
关键词: 触摸感应,误动作、可靠性测试。
引言:
触摸感应的操作面板因为其坚固、耐磨损、可以绝缘、隔尘、隔水,而且外观美观新颖而迅速在很多领域被应用,成为热门技术。但很多采用了触摸感应面板的产品都遇到了诸如生产调试困难,触摸感应面板工作不稳定,在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货的难题。
问题:
生产调试困难,无法上批量生产。触摸感应面板工作不稳定。在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货。产品长期工作稳定性差,生产线调试好的产品,经过运输或长期工作以后灵敏度变化或经常误动而增加了很大的售后成本。
这些原因造成了很多厂家既希望采用这一新技术,又对采用了这个技术的产品是否能稳定工作心存疑虑。因为触摸感应面板简单的试用往往无法发现有什么不妥。经常要等到发货后顾客使用一段时间才会出现形形的问题。这时不可避免的会给厂家带来成本和声誉上的损失。
顾客遇到触摸感应面板的突出问题就是灵敏度和可靠性(无误动)各种环境下很难保持稳定,尤其是长期工作的情况。
问题分析:
触摸感应面板主流的技术是采用电容感应技术来实现。因为手指在感应盘上带来的电容变化极小,而且随着隔离的绝缘面板厚度增加,电容的大小会成指数降低。大概隔5mm的钢化玻璃后,人的手指触摸只能带来不到0.5PF的电容变化。对于这样微小的测量量,湿度、温度的变化、电磁干扰、电源干扰等都会极大的影响测量电路的测量结果。如果没有特殊、专业的处理办法很难保证触摸感应面板的工作稳定尤其是各种恶劣环境下的长期稳定性。
提供触摸感应芯片和方案的公司较多,他们的水平参差不齐。技术水平高的公司可以解决触摸感应面板设计的难点问题。有些公司提供的芯片和方案宣传作的很好,东西也较便宜,但产品却只能保证"能动"。如果没有经过仔细的验证很难保证顾客在各种使用环境下不会出问题。
我们完成了一个带触摸感应面板的产品设计后,必须自己用贴近顾客使用环境且相对严格的测试方法进行反复、长时间测试来确保产品的可靠性。
测试方法:
电子产品尤其是家电类的产品出厂往往需要通过EMC,FCC,EFT等测试。这些测试需要专业的设备,而且通过了这些测试的产品往往也不能保证在实际的应用环境下就可靠。
我们总结出了一些可以模拟实际使用环境下验证触摸感应面板性能的办法,在研发和小批量试产的条件下就能对触摸感应面板的性能做到心中有数。希望能与大家探讨。
1:潮湿环境测试。
测试方法:
将待测的触摸感应面板用水蒸气蒸直到面板上结满露水。观察有没有误动和反应迟钝的现象。
2:温度测试
这项测试大家比较熟悉。
用烘箱或电吹风加热,用冰箱或冰柜制冷就可以了。
3:电源干扰测试。
电器设备长期工作会被电网上的噪声干扰,尤其是打雷和附近有较大的电器设备启、停时更是有强烈的干扰。
测试工具:
使用40W以上使用老式"跳泡"和电抗器起辉的荧光灯。
电子镇流器和节能灯因为无法在电网上形成强烈的600~800V的高压脉冲群,无法模拟干扰源所以不能采用。
测试方法:
将使用老式电抗器起辉的荧光灯荧光灯和感应面板的电源插到同一个电源插座上,反复开关荧光灯让"跳泡"不断的"跳",同时观察触摸感应面板的反应。触摸开关按开关原理分类有电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关(火线和零线)。从范围内来看,绝大多数国家都是采用单火线制布线规则,因此,早期触摸开关以单火控制为主导,随着应用的深入,零、火线控制的稳定性更高,开关的负载更大。目前市面上是以零、火线控制为主导。
折叠编辑本段技术瓶颈
触摸开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过电子镇流器的电流给智能墙壁开关控制电路供电的,如果待机输入电流小就会导致待机电路不能工作,如果待机输入电流大就会导致电子镇流灯关后会有冷闪光白炽灯关闭后红丝等问题。在工作时,由于单火智能开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电的,当开关闭合时就没有了压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。因此单火线触摸开关取电的技术难题一直存在,微功耗单火线待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线触摸开关发展的主要技术瓶颈。
实现真正电容感应式触摸开关,需要稳定的单火线电源处理以及稳定可靠的触摸感应芯片,做到防误触发、防各种电磁干扰、负载干扰、环境干扰、甚至需要防水防尘功能等智能触摸开关功能要求,集成感应触摸功能的系统解决方案更是行业内的技术难题。
触摸感应面板稳定性的测试方法
关键词: 触摸感应,误动作、可靠性测试。
引言:
触摸感应的操作面板因为其坚固、耐磨损、可以绝缘、隔尘、隔水,而且外观美观新颖而迅速在很多领域被应用,成为热门技术。但很多采用了触摸感应面板的产品都遇到了诸如生产调试困难,触摸感应面板工作不稳定,在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货的难题。
问题:
生产调试困难,无法上批量生产。触摸感应面板工作不稳定。在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货。产品长期工作稳定性差,生产线调试好的产品,经过运输或长期工作以后灵敏度变化或经常误动而增加了很大的售后成本。
这些原因造成了很多厂家既希望采用这一新技术,又对采用了这个技术的产品是否能稳定工作心存疑虑。因为触摸感应面板简单的试用往往无法发现有什么不妥。经常要等到发货后顾客使用一段时间才会出现形形的问题。这时不可避免的会给厂家带来成本和声誉上的损失。
顾客遇到触摸感应面板的突出问题就是灵敏度和可靠性(无误动)各种环境下很难保持稳定,尤其是长期工作的情况。
问题分析:
触摸感应面板主流的技术是采用电容感应技术来实现。因为手指在感应盘上带来的电容变化极小,而且随着隔离的绝缘面板厚度增加,电容的大小会成指数降低。大概隔5mm的钢化玻璃后,人的手指触摸只能带来不到0.5PF的电容变化。对于这样微小的测量量,湿度、温度的变化、电磁干扰、电源干扰等都会极大的影响测量电路的测量结果。如果没有特殊、专业的处理办法很难保证触摸感应面板的工作稳定尤其是各种恶劣环境下的长期稳定性。
提供触摸感应芯片和方案的公司较多,他们的水平参差不齐。技术水平高的公司可以解决触摸感应面板设计的难点问题。有些公司提供的芯片和方案宣传作的很好,东西也较便宜,但产品却只能保证"能动"。如果没有经过仔细的验证很难保证顾客在各种使用环境下不会出问题。
我们完成了一个带触摸感应面板的产品设计后,必须自己用贴近顾客使用环境且相对严格的测试方法进行反复、长时间测试来确保产品的可靠性。
测试方法:
电子产品尤其是家电类的产品出厂往往需要通过EMC,FCC,EFT等测试。这些测试需要专业的设备,而且通过了这些测试的产品往往也不能保证在实际的应用环境下就可靠。
我们总结出了一些可以模拟实际使用环境下验证触摸感应面板性能的办法,在研发和小批量试产的条件下就能对触摸感应面板的性能做到心中有数。希望能与大家探讨。
1:潮湿环境测试。
测试方法:
将待测的触摸感应面板用水蒸气蒸直到面板上结满露水。观察有没有误动和反应迟钝的现象。
2:温度测试
这项测试大家比较熟悉。
用烘箱或电吹风加热,用冰箱或冰柜制冷就可以了。
3:电源干扰测试。
电器设备长期工作会被电网上的噪声干扰,尤其是打雷和附近有较大的电器设备启、停时更是有强烈的干扰。
测试工具:
使用40W以上使用老式"跳泡"和电抗器起辉的荧光灯。
电子镇流器和节能灯因为无法在电网上形成强烈的600~800V的高压脉冲群,无法模拟干扰源所以不能采用。
测试方法:
将使用老式电抗器起辉的荧光灯荧光灯和感应面板的电源插到同一个电源插座上,反复开关荧光灯让"跳泡"不断的"跳",同时观察触摸感应面板的反应。
触摸开关按开关原理分类有电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关(火线和零线)。从范围内来看,绝大多数国家都是采用单火线制布线规则,因此,早期触摸开关以单火控制为主导,随着应用的深入,零、火线控制的稳定性更高,开关的负载更大。目前市面上是以零、火线控制为主导。
折叠编辑本段技术瓶颈
触摸开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过电子镇流器的电流给智能墙壁开关控制电路供电的,如果待机输入电流小就会导致待机电路不能工作,如果待机输入电流大就会导致电子镇流灯关后会有冷闪光白炽灯关闭后红丝等问题。在工作时,由于单火智能开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电的,当开关闭合时就没有了压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。因此单火线触摸开关取电的技术难题一直存在,微功耗单火线待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线触摸开关发展的主要技术瓶颈。
实现真正电容感应式触摸开关,需要稳定的单火线电源处理以及稳定可靠的触摸感应芯片,做到防误触发、防各种电磁干扰、负载干扰、环境干扰、甚至需要防水防尘功能等智能触摸开关功能要求,集成感应触摸功能的系统解决方案更是行业内的技术难题。
触摸感应面板稳定性的测试方法
关键词: 触摸感应,误动作、可靠性测试。
引言:
触摸感应的操作面板因为其坚固、耐磨损、可以绝缘、隔尘、隔水,而且外观美观新颖而迅速在很多领域被应用,成为热门技术。但很多采用了触摸感应面板的产品都遇到了诸如生产调试困难,触摸感应面板工作不稳定,在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货的难题。
问题:
生产调试困难,无法上批量生产。触摸感应面板工作不稳定。在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货。产品长期工作稳定性差,生产线调试好的产品,经过运输或长期工作以后灵敏度变化或经常误动而增加了很大的售后成本。
这些原因造成了很多厂家既希望采用这一新技术,又对采用了这个技术的产品是否能稳定工作心存疑虑。因为触摸感应面板简单的试用往往无法发现有什么不妥。经常要等到发货后顾客使用一段时间才会出现形形的问题。这时不可避免的会给厂家带来成本和声誉上的损失。
顾客遇到触摸感应面板的突出问题就是灵敏度和可靠性(无误动)各种环境下很难保持稳定,尤其是长期工作的情况。
问题分析:
触摸感应面板主流的技术是采用电容感应技术来实现。因为手指在感应盘上带来的电容变化极小,而且随着隔离的绝缘面板厚度增加,电容的大小会成指数降低。大概隔5mm的钢化玻璃后,人的手指触摸只能带来不到0.5PF的电容变化。对于这样微小的测量量,湿度、温度的变化、电磁干扰、电源干扰等都会极大的影响测量电路的测量结果。如果没有特殊、专业的处理办法很难保证触摸感应面板的工作稳定尤其是各种恶劣环境下的长期稳定性。
提供触摸感应芯片和方案的公司较多,他们的水平参差不齐。技术水平高的公司可以解决触摸感应面板设计的难点问题。有些公司提供的芯片和方案宣传作的很好,东西也较便宜,但产品却只能保证"能动"。如果没有经过仔细的验证很难保证顾客在各种使用环境下不会出问题。
我们完成了一个带触摸感应面板的产品设计后,必须自己用贴近顾客使用环境且相对严格的测试方法进行反复、长时间测试来确保产品的可靠性。
测试方法:
电子产品尤其是家电类的产品出厂往往需要通过EMC,FCC,EFT等测试。这些测试需要专业的设备,而且通过了这些测试的产品往往也不能保证在实际的应用环境下就可靠。
我们总结出了一些可以模拟实际使用环境下验证触摸感应面板性能的办法,在研发和小批量试产的条件下就能对触摸感应面板的性能做到心中有数。希望能与大家探讨。
1:潮湿环境测试。
测试方法:
将待测的触摸感应面板用水蒸气蒸直到面板上结满露水。观察有没有误动和反应迟钝的现象。
2:温度测试
这项测试大家比较熟悉。
用烘箱或电吹风加热,用冰箱或冰柜制冷就可以了。
3:电源干扰测试。
电器设备长期工作会被电网上的噪声干扰,尤其是打雷和附近有较大的电器设备启、停时更是有强烈的干扰。
测试工具:
使用40W以上使用老式"跳泡"和电抗器起辉的荧光灯。
电子镇流器和节能灯因为无法在电网上形成强烈的600~800V的高压脉冲群,无法模拟干扰源所以不能采用。
测试方法:
将使用老式电抗器起辉的荧光灯荧光灯和感应面板的电源插到同一个电源插座上,反复开关荧光灯让"跳泡"不断的"跳",同时观察触摸感应面板的反应。触摸开关按开关原理分类有电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关(火线和零线)。从范围内来看,绝大多数国家都是采用单火线制布线规则,因此,早期触摸开关以单火控制为主导,随着应用的深入,零、火线控制的稳定性更高,开关的负载更大。目前市面上是以零、火线控制为主导。
折叠编辑本段技术瓶颈
触摸开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过电子镇流器的电流给智能墙壁开关控制电路供电的,如果待机输入电流小就会导致待机电路不能工作,如果待机输入电流大就会导致电子镇流灯关后会有冷闪光白炽灯关闭后红丝等问题。在工作时,由于单火智能开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电的,当开关闭合时就没有了压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。因此单火线触摸开关取电的技术难题一直存在,微功耗单火线待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线触摸开关发展的主要技术瓶颈。
实现真正电容感应式触摸开关,需要稳定的单火线电源处理以及稳定可靠的触摸感应芯片,做到防误触发、防各种电磁干扰、负载干扰、环境干扰、甚至需要防水防尘功能等智能触摸开关功能要求,集成感应触摸功能的系统解决方案更是行业内的技术难题。
触摸感应面板稳定性的测试方法
关键词: 触摸感应,误动作、可靠性测试。
引言:
触摸感应的操作面板因为其坚固、耐磨损、可以绝缘、隔尘、隔水,而且外观美观新颖而迅速在很多领域被应用,成为热门技术。但很多采用了触摸感应面板的产品都遇到了诸如生产调试困难,触摸感应面板工作不稳定,在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货的难题。
问题:
生产调试困难,无法上批量生产。触摸感应面板工作不稳定。在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货。产品长期工作稳定性差,生产线调试好的产品,经过运输或长期工作以后灵敏度变化或经常误动而增加了很大的售后成本。
这些原因造成了很多厂家既希望采用这一新技术,又对采用了这个技术的产品是否能稳定工作心存疑虑。因为触摸感应面板简单的试用往往无法发现有什么不妥。经常要等到发货后顾客使用一段时间才会出现形形的问题。这时不可避免的会给厂家带来成本和声誉上的损失。
顾客遇到触摸感应面板的突出问题就是灵敏度和可靠性(无误动)各种环境下很难保持稳定,尤其是长期工作的情况。
问题分析:
触摸感应面板主流的技术是采用电容感应技术来实现。因为手指在感应盘上带来的电容变化极小,而且随着隔离的绝缘面板厚度增加,电容的大小会成指数降低。大概隔5mm的钢化玻璃后,人的手指触摸只能带来不到0.5PF的电容变化。对于这样微小的测量量,湿度、温度的变化、电磁干扰、电源干扰等都会极大的影响测量电路的测量结果。如果没有特殊、专业的处理办法很难保证触摸感应面板的工作稳定尤其是各种恶劣环境下的长期稳定性。
提供触摸感应芯片和方案的公司较多,他们的水平参差不齐。技术水平高的公司可以解决触摸感应面板设计的难点问题。有些公司提供的芯片和方案宣传作的很好,东西也较便宜,但产品却只能保证"能动"。如果没有经过仔细的验证很难保证顾客在各种使用环境下不会出问题。
我们完成了一个带触摸感应面板的产品设计后,必须自己用贴近顾客使用环境且相对严格的测试方法进行反复、长时间测试来确保产品的可靠性。
测试方法:
电子产品尤其是家电类的产品出厂往往需要通过EMC,FCC,EFT等测试。这些测试需要专业的设备,而且通过了这些测试的产品往往也不能保证在实际的应用环境下就可靠。
我们总结出了一些可以模拟实际使用环境下验证触摸感应面板性能的办法,在研发和小批量试产的条件下就能对触摸感应面板的性能做到心中有数。希望能与大家探讨。
1:潮湿环境测试。
测试方法:
将待测的触摸感应面板用水蒸气蒸直到面板上结满露水。观察有没有误动和反应迟钝的现象。
2:温度测试
这项测试大家比较熟悉。
用烘箱或电吹风加热,用冰箱或冰柜制冷就可以了。
3:电源干扰测试。
电器设备长期工作会被电网上的噪声干扰,尤其是打雷和附近有较大的电器设备启、停时更是有强烈的干扰。
测试工具:
使用40W以上使用老式"跳泡"和电抗器起辉的荧光灯。
电子镇流器和节能灯因为无法在电网上形成强烈的600~800V的高压脉冲群,无法模拟干扰源所以不能采用。
测试方法:
将使用老式电抗器起辉的荧光灯荧光灯和感应面板的电源插到同一个电源插座上,反复开关荧光灯让"跳泡"不断的"跳",同时观察触摸感应面板的反应。
触摸开关按开关原理分类有电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关(火线和零线)。从范围内来看,绝大多数国家都是采用单火线制布线规则,因此,早期触摸开关以单火控制为主导,随着应用的深入,零、火线控制的稳定性更高,开关的负载更大。目前市面上是以零、火线控制为主导。
折叠编辑本段技术瓶颈
触摸开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过电子镇流器的电流给智能墙壁开关控制电路供电的,如果待机输入电流小就会导致待机电路不能工作,如果待机输入电流大就会导致电子镇流灯关后会有冷闪光白炽灯关闭后红丝等问题。在工作时,由于单火智能开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电的,当开关闭合时就没有了压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。因此单火线触摸开关取电的技术难题一直存在,微功耗单火线待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线触摸开关发展的主要技术瓶颈。
实现真正电容感应式触摸开关,需要稳定的单火线电源处理以及稳定可靠的触摸感应芯片,做到防误触发、防各种电磁干扰、负载干扰、环境干扰、甚至需要防水防尘功能等智能触摸开关功能要求,集成感应触摸功能的系统解决方案更是行业内的技术难题。
触摸感应面板稳定性的测试方法
关键词: 触摸感应,误动作、可靠性测试。
引言:
触摸感应的操作面板因为其坚固、耐磨损、可以绝缘、隔尘、隔水,而且外观美观新颖而迅速在很多领域被应用,成为热门技术。但很多采用了触摸感应面板的产品都遇到了诸如生产调试困难,触摸感应面板工作不稳定,在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货的难题。
问题:
生产调试困难,无法上批量生产。触摸感应面板工作不稳定。在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货。产品长期工作稳定性差,生产线调试好的产品,经过运输或长期工作以后灵敏度变化或经常误动而增加了很大的售后成本。
这些原因造成了很多厂家既希望采用这一新技术,又对采用了这个技术的产品是否能稳定工作心存疑虑。因为触摸感应面板简单的试用往往无法发现有什么不妥。经常要等到发货后顾客使用一段时间才会出现形形的问题。这时不可避免的会给厂家带来成本和声誉上的损失。
顾客遇到触摸感应面板的突出问题就是灵敏度和可靠性(无误动)各种环境下很难保持稳定,尤其是长期工作的情况。
问题分析:
触摸感应面板主流的技术是采用电容感应技术来实现。因为手指在感应盘上带来的电容变化极小,而且随着隔离的绝缘面板厚度增加,电容的大小会成指数降低。大概隔5mm的钢化玻璃后,人的手指触摸只能带来不到0.5PF的电容变化。对于这样微小的测量量,湿度、温度的变化、电磁干扰、电源干扰等都会极大的影响测量电路的测量结果。如果没有特殊、专业的处理办法很难保证触摸感应面板的工作稳定尤其是各种恶劣环境下的长期稳定性。
提供触摸感应芯片和方案的公司较多,他们的水平参差不齐。技术水平高的公司可以解决触摸感应面板设计的难点问题。有些公司提供的芯片和方案宣传作的很好,东西也较便宜,但产品却只能保证"能动"。如果没有经过仔细的验证很难保证顾客在各种使用环境下不会出问题。
我们完成了一个带触摸感应面板的产品设计后,必须自己用贴近顾客使用环境且相对严格的测试方法进行反复、长时间测试来确保产品的可靠性。
测试方法:
电子产品尤其是家电类的产品出厂往往需要通过EMC,FCC,EFT等测试。这些测试需要专业的设备,而且通过了这些测试的产品往往也不能保证在实际的应用环境下就可靠。
我们总结出了一些可以模拟实际使用环境下验证触摸感应面板性能的办法,在研发和小批量试产的条件下就能对触摸感应面板的性能做到心中有数。希望能与大家探讨。
1:潮湿环境测试。
测试方法:
将待测的触摸感应面板用水蒸气蒸直到面板上结满露水。观察有没有误动和反应迟钝的现象。
2:温度测试
这项测试大家比较熟悉。
用烘箱或电吹风加热,用冰箱或冰柜制冷就可以了。
3:电源干扰测试。
电器设备长期工作会被电网上的噪声干扰,尤其是打雷和附近有较大的电器设备启、停时更是有强烈的干扰。
测试工具:
使用40W以上使用老式"跳泡"和电抗器起辉的荧光灯。
电子镇流器和节能灯因为无法在电网上形成强烈的600~800V的高压脉冲群,无法模拟干扰源所以不能采用。
测试方法:
将使用老式电抗器起辉的荧光灯荧光灯和感应面板的电源插到同一个电源插座上,反复开关荧光灯让"跳泡"不断的"跳",同时观察触摸感应面板的反应。触摸开关按开关原理分类有电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关(火线和零线)。从范围内来看,绝大多数国家都是采用单火线制布线规则,因此,早期触摸开关以单火控制为主导,随着应用的深入,零、火线控制的稳定性更高,开关的负载更大。目前市面上是以零、火线控制为主导。
折叠编辑本段技术瓶颈
触摸开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过电子镇流器的电流给智能墙壁开关控制电路供电的,如果待机输入电流小就会导致待机电路不能工作,如果待机输入电流大就会导致电子镇流灯关后会有冷闪光白炽灯关闭后红丝等问题。在工作时,由于单火智能开关工作时取电是通过开关断开时的两端压差来取电的,当开关闭合时就没有了压差无法取电,这样就会导致控制电路开时失电失控问题。因此单火线触摸开关取电的技术难题一直存在,微功耗单火线待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线触摸开关发展的主要技术瓶颈。
实现真正电容感应式触摸开关,需要稳定的单火线电源处理以及稳定可靠的触摸感应芯片,做到防误触发、防各种电磁干扰、负载干扰、环境干扰、甚至需要防水防尘功能等智能触摸开关功能要求,集成感应触摸功能的系统解决方案更是行业内的技术难题。
触摸感应面板稳定性的测试方法
关键词: 触摸感应,误动作、可靠性测试。
引言:
触摸感应的操作面板因为其坚固、耐磨损、可以绝缘、隔尘、隔水,而且外观美观新颖而迅速在很多领域被应用,成为热门技术。但很多采用了触摸感应面板的产品都遇到了诸如生产调试困难,触摸感应面板工作不稳定,在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货的难题。
问题:
生产调试困难,无法上批量生产。触摸感应面板工作不稳定。在潮湿,强干扰环境下容易误动,造成客户退货。产品长期工作稳定性差,生产线调试好的产品,经过运输或长期工作以后灵敏度变化或经常误动而增加了很大的售后成本。
这些原因造成了很多厂家既希望采用这一新技术,又对采用了这个技术的产品是否能稳定工作心存疑虑。因为触摸感应面板简单的试用往往无法发现有什么不妥。经常要等到发货后顾客使用一段时间才会出现形形的问题。这时不可避免的会给厂家带来成本和声誉上的损失。
顾客遇到触摸感应面板的突出问题就是灵敏度和可靠性(无误动)各种环境下很难保持稳定,尤其是长期工作的情况。
问题分析:
触摸感应面板主流的技术是采用电容感应技术来实现。因为手指在感应盘上带来的电容变化极小,而且随着隔离的绝缘面板厚度增加,电容的大小会成指数降低。大概隔5mm的钢化玻璃后,人的手指触摸只能带来不到0.5PF的电容变化。对于这样微小的测量量,湿度、温度的变化、电磁干扰、电源干扰等都会极大的影响测量电路的测量结果。如果没有特殊、专业的处理办法很难保证触摸感应面板的工作稳定尤其是各种恶劣环境下的长期稳定性。
提供触摸感应芯片和方案的公司较多,他们的水平参差不齐。技术水平高的公司可以解决触摸感应面板设计的难点问题。有些公司提供的芯片和方案宣传作的很好,东西也较便宜,但产品却只能保证"能动"。如果没有经过仔细的验证很难保证顾客在各种使用环境下不会出问题。
我们完成了一个带触摸感应面板的产品设计后,必须自己用贴近顾客使用环境且相对严格的测试方法进行反复、长时间测试来确保产品的可靠性。
测试方法:
电子产品尤其是家电类的产品出厂往往需要通过EMC,FCC,EFT等测试。这些测试需要专业的设备,而且通过了这些测试的产品往往也不能保证在实际的应用环境下就可靠。
我们总结出了一些可以模拟实际使用环境下验证触摸感应面板性能的办法,在研发和小批量试产的条件下就能对触摸感应面板的性能做到心中有数。希望能与大家探讨。
1:潮湿环境测试。
测试方法:
将待测的触摸感应面板用水蒸气蒸直到面板上结满露水。观察有没有误动和反应迟钝的现象。
2:温度测试
这项测试大家比较熟悉。
用烘箱或电吹风加热,用冰箱或冰柜制冷就可以了。
3:电源干扰测试。
电器设备长期工作会被电网上的噪声干扰,尤其是打雷和附近有较大的电器设备启、停时更是有强烈的干扰。
测试工具:
使用40W以上使用老式"跳泡"和电抗器起辉的荧光灯。
电子镇流器和节能灯因为无法在电网上形成强烈的600~800V的高压脉冲群,无法模拟干扰源所以不能采用。
测试方法:
将使用老式电抗器起辉的荧光灯荧光灯和感应面板的电源插到同一个电源插座上,反复开关荧光灯让"跳泡"不断的"跳",同时观察触摸感应面板的反应。