触摸屏功能介绍及操作技巧 (触摸屏功能介绍)

触摸屏功能介绍及操作技巧 触摸屏功能介绍及操作技巧

一、引言

随着科技的飞速发展,触摸屏已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
从智能手机、平板电脑到公共场所的自助服务终端,触摸屏以其直观、便捷的操作方式,深受用户喜爱。
本文将详细介绍触摸屏的各项功能,并分享一些实用的操作技巧,帮助用户更好地利用触摸屏提高工作效率和生活品质。

二、触摸屏功能介绍

1. 触摸响应

触摸屏的核心功能之一是触摸响应。
用户通过手指或专用笔触摸屏幕上的图标、文字或界面元素,实现与设备的交互。
触摸响应具有高精度和高灵敏度特点,可实现多点触控,同时响应多个触摸点。

2. 手势操作

触摸屏支持多种手势操作,如滑动、拖拽、缩放、旋转等。
用户可以通过不同的手势完成不同的操作,如滑动屏幕切换页面,拖拽文件移动位置,双指缩放图片等。

3. 智能化界面

现代触摸屏设备具备智能化界面,能根据用户的触摸行为自动调整界面元素。
例如,当用户触摸到按钮时,按钮会呈现出按压效果,增强用户体验。

4. 个性化设置

触摸屏设备允许用户根据个人喜好进行个性化设置。
用户可以根据自己的习惯调整触摸灵敏度、背光时间、手势操作等参数,提高使用舒适度。

三、触摸屏操作技巧

1. 准确点击

准确点击是触摸屏操作的基本技巧。
点击时,要确保手指或笔准确触碰到目标图标或文字。
为了提高点击的准确性,建议将手指或笔放在目标物上方,然后轻轻点击。

2. 滑动技巧

滑动是触摸屏操作中最常用的手势之一。
用户可以通过滑动屏幕切换页面、浏览长网页或滚动列表。
滑动时,要保持手指平稳,避免快速或突然的移动导致误操作。

3. 多点触控

多点触控是触摸屏的一大特色。
用户可以在同一时间内触摸多个点,实现更复杂的功能。
例如,同时触摸两个位置进行缩放、拖拽多个文件等。
使用多点触控时,要注意手指间的协调,确保准确执行操作。

4. 自定义设置

为了更高效地利用触摸屏,建议用户根据个人习惯进行自定义设置。
例如,调整触摸灵敏度、设置常用快捷键、调整背光时间等。
通过自定义设置,可以更好地满足个人需求,提高工作效率。

5. 注意事项

在使用触摸屏时,还需要注意以下几点:

(1)避免在潮湿环境或戴手套时使用触摸屏,以免影响触摸响应的灵敏度;

(2)避免在屏幕上使用尖锐物品划伤屏幕;

(3)注意保持手指清洁,避免油污、汗水等影响触摸效果;

(4)避免在设备充电或连接数据线时使用触摸屏,以免发生意外触摸导致误操作。

四、总结与展望

本文详细介绍了触摸屏的功能及操作技巧。
触摸屏以其直观、便捷的操作方式,已成为现代生活中不可或缺的一部分。
为了更好地利用触摸屏提高工作效率和生活品质,用户需要掌握基本的操作技巧,并注意使用过程中的一些。
随着科技的进步,触摸屏的功能将越来越丰富,操作方式也将更加人性化。
未来,触摸屏将在更多领域得到应用,为人们的生活带来更多便利。


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触摸屏的技术剖析与市场应用2、触摸屏技术原理介绍3、卓越品质的触摸屏——E1oTouch产品5、触摸屏典型应用二、触摸屏技术原理介绍 触摸屏是最方便、简单、自然的输入手段,完全不懂电脑的人可以上来就操作电脑。 用户看着显示内容,想选什么就简单地用手触摸一下。 通过触摸屏,人们可以尽情的游畅于您的应用软件,查询他们感兴趣的信息。 既然触摸屏是最适合信息查询的输入设备,各发达国家都积极的进行着触摸屏的研制开发,犹如PC从286、386发展到奔腾机一样,触摸屏也从低档向高档发展,从红外线式、电阻式走到电容感应式,现在发展到了表面声波触摸屏和五线电阻触摸屏。 性能越来越可靠,技术越来越先进,如美国的EloTouch表面声波触摸屏,安装的是一块没有任何贴膜覆层的纯玻璃,不管是从清晰度还是从耐用程度上都昭示着触摸屏成熟产品时代的到来。 本章主要对目前国内市场上的表面声波触摸屏、电阻触摸屏、电容感应触摸屏、红外线触摸屏的技术逐一作详尽的介绍。 尽管在95年初就传来了海外著名TPIS红外触摸屏停产的消息,但是在短时间内,国内各路兵马还将以价位均衡实力,在国内的市场上并存一段时期。 由于触摸屏本身的特点,对触摸屏的要求除了要求非常透明、精确定位之外,还要求它长时间保持准确、工作稳定可靠、不影响美观和不容易被破坏。 因此,评判一种触摸屏技术的优劣,主要就是从这几点来考察。 首先把各类触摸屏的特性比较简单列表如下: 类别性能表面声波电容红外五线电阻四线电阻清晰度很好字符图象模糊较好字符图象模糊反光性很少严重有较少透光率92%(极限)85%75%55%色彩失真无有无有分辨率4096×××××1024压力轴影响有无无无无漂移无漂移无无无防刮擦非常好且不怕硬物一般,怕硬物敲击一般,怕锐器主要缺陷野蛮使用不怕一般外框易碎好,但怕锐器差反应速度10ms15-24ms50-300ms10ms10-20ms材料纯玻璃四层复合膜透光外壳镀于玻璃镀于有机玻璃多点触摸智能判断中心点左上角中心点中心点光干扰没有此问题没有此问题不能超范围没有此问题没有此问题电磁场干扰没有此问题有没有此问题没有此问题没有此问题防尘不怕不怕不能挡住透光部分不怕不怕寿命>>5千万次半永久性2千万次太多传感器损坏概率大3千5百万次1百万次安装风险不易碎易碎易摔碎外壳不易碎易损坏ITO市场返修率021%40%5%30%外观不影响不影响影响外观不影响不平整现场维修不需要需经常校准清洁外壳不需要不需要1.表面声波触摸屏本文以美国E1oTouchSystems公司的E1oTouch表面声波触摸屏为例。 表面声波,超声波的一种,在介质(例如玻璃或金属等刚性材料)表面进行浅层传播的机械能量波。 表面声波性能稳定、易于分析,并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性,近年来在无损探伤、造影和滤波器方向上发展非常成熟。 表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、 LCD或是等离子显示器屏幕的前面。 这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于别类触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。 玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。 玻璃屏的四个周边则刻有45度角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。 见图1. 图:InteIliTouch触摸屏包括一块表面交叉着X、Y方向声表面波的强化玻璃板以Y轴为例,发射换能器把由控制器产生的5MHz的电信号转换为超声波能量发出。 换能器基座的设计使得它具有较狭窄的方向角向左传播声表面胶能量,在传递过程中,又被底边的45度反射条纹向上反射成屏幕表面竖直方向的均匀面传播,然后又被上边的反射条纹向右聚成线传播至Y轴接收换能器,并最终转为电信号回传给控制器。 接收信号在触摸位置对应处衰减在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。 当手指触摸屏幕时,手指吸收了一部分声波能量,而控制器则侦测到接收信号在某一时刻上的衰减,由此可计算出触摸点在Y轴上的位置,同样的原理可以得到触摸点在X轴的位置。 (见图2),除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸屏还响应其独有的第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。 其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。 三轴一旦确定,控制器就把他们传给主机。 因为表面声波技术非常稳定,而表面声波触摸屏的控制器靠测量衰减时刻在时间轴上的位置来计算触摸位置,所以表面声波触摸屏非常稳定,精度也非常高,目前表面声波技术触摸屏的精度通常是4096×4096。 表面声波触摸屏的优势主要有:寿命最长(美国权威的电子工程师杂志的报告是:同一位置触摸5干万次无故障),属于半永久性的产品,极好的防刮性,透光率(>92%)和清晰度最高,保持清晰透亮的图像质量,没有色彩失真,这些优点来源于它的触摸屏是没有任何贴膜和覆层的纯玻璃,并且不象有覆层玻璃的触摸屏在边角遭受压力时内部应力不可预测的可能在某处集中,因此,纯玻璃的触摸屏安装风险小;此外,表面声波触摸屏技术绝对没有漂移,安装后无须再进行校准,直接采用迪卡尔直角坐标系,数据转换无失真。 前面提到,表面声波触摸屏还具有第三轴Z轴,也就是压力轴响应,这是因为用户触摸屏幕的力量越大,接收信号波形上的衰减缺口也就越宽越深。 在所有触摸屏中只有表面声波触摸屏具有能感知触摸压力这个性能,有了这个功能,每个触摸点就不仅仅是有触摸和无触摸的两个数字开关状态,而是成为能感知力的一个模拟量值的开关了。 这个功能非常有用,比如在多媒体信息查询软件中,一个按钮就能控制动画或者影像的播放速度。 表面声波触摸屏的上述特性和其它类触摸屏的比较参见表1,可以比较看出它较大的优越性,尤其是能承受各种粗暴的触摸最适合面对公共场所的触摸屏应用,公共场所很有破坏性而又不能派专人看护,因此,一定要选择耐用的触摸屏。 .电阻技术触摸屏:电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层叫ITo的透明导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层导电层(ITO或镍金),在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。 当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了一个接触,控制器侦测到这个接通并计算出X、Y轴的位置,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。 见图3。 图3.电阻触摸屏的结构及模拟量电阻屏的原理电阻触摸屏的两层ITO工作面必须是完整的,在每个工作面的两条边线上各涂一条银胶,一端加5V电压,一端加0V,就能在工作面的一个方向上形成均匀连续的平行电压分布。 在侦测到有触摸后,立刻A/D转换测量接触点的模拟量电压值,根据它和5V的比例公式就能计算出触摸点在这个方向上的位置。 在此有必要提一下两种透明的导电涂层材料:①ITO,氧化钢,弱导电体,特性是当厚度降到1800个埃(埃=10-10米)以下时会突然变得透明,透光率为80%,再薄下去透光率反而下降,到300埃厚度时又上升到80%。 但有遗憾是ITO在这个厚度下非常脆,容易折断产生裂纹。 ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。 ②镍金涂层,五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性极好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是成本较为高昂,镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触摸屏的工作面,因为它导电性太好,不宜作精密电阻测量,而且金属不易做到厚度非常均匀。 第一代四线电阻技术的两层ITO作面工作时都加上5V到0V的均匀电压分布场:一个工作面加竖直方向的,一个工作面加水平方向的。 引线至控制器总共需要四根电缆。 因为四线电阻触摸屏靠外的那层塑胶及ITO涂层被经常触动,一段时间后外层薄薄的ITO涂层就会有了细小的裂纹,显然,导电工作面一旦有了裂纹,电流就会绕之而过,工作而上的电压场分布也就不可能再均匀,这样,在裂纹附近触摸屏漂移严重,裂纹增多后,触摸屏有些区域可能就再也触摸不到了。 四线电阻触摸屏的基层大多数是有机玻璃,不仅存在透光率低、风化、老化的问题,并且存在安装风险,这是因为有机玻璃刚性差,安装时不能捏边上的银胶,以免薄薄的ITO和相对厚实的银胶脱裂,不能用力压或拉触摸屏,以免押断ITO层。 有些四线电阻触摸屏安装后显得不太平整就是因为这个原因。 ITO是无机物,有机玻璃是有机物,有机物和无机物是不能良好结合的,时间一长就容易剥落。 如果能够生产出曲面的玻璃板,玻璃是无机物,能和ITO非常好的结合为导电玻璃,那电阻触摸屏的寿命不是能够大大延长吗?第二代五线电阻技术触摸屏的基层使用的就是这种导电玻璃,不仅如此,五线电阻技术把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上,我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时加在同一工作面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后靠既检测内层ITO接触点电压又检测导通电流的方法测得触摸点的位置。 五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,至控制器总共需要5根电缆。 因为五线电阻屏的外层镍金导电层不仅延展性好,而且只作导体,只要它不断成两半,就仍能继续完成作为导体的使命,而身负重任的内层1TO直接与基层玻璃结合为一体成为导电玻璃,导电玻璃自然没有了有机玻璃作基层的种种弊端,因此,五线电阻屏的使用寿命和透光率与四线电阻屏相比有了一个飞跃:五线电阻屏的触摸寿命是3千5百万次,四线电阻屏则是小于1百万次,且五线电阻触摸屏没有安装风险,同时五线电阻屏的ITO层能做得更薄,因此透光率和清晰度更高,几乎没有色彩失真。 不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘、水汽和油污,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。 电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。 不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。 电容技术的触摸屏: 电容技术的触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是只有0.0015毫米厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指头和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指头吸收走一个很小的电流。 这个电流分从触摸屏四个角上的电极中流出,并且理论上流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成比例,控制器通过对这四个电流比例的精密计算,得出触摸点的位置,参见图4。 图4.通过四个电流比较计算出触摸点位置电容触摸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,参见表1和图5,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。 图5.为什么电容触模屏反光并且透光率和清晰度都不如声泼屏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回造成漂移: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;70多公斤的小伙子校正的电容屏,40公斤的小姐可能触不动(两个小姐握起手来就行);电容触摸屏附近较大的物体搬移后会漂移,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。 在美国的赌场中曾发生过这样的事故:当时的宾果机安装的都是电容触摸屏,有一位客人财运很好引来了许多旁观的看客,却没想到此时由于环境电场的严重改变,电容触摸屏失效了。 此家赌场后来全改为用表面声波触摸屏挽回了声誉,但从这个事情上可以反映出电容触摸屏技术原理的先天不足。 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。 红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。 通常红外触摸屏在显示器的前面安装一个外框,靠藏在外框中的电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。 用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置,见图6。 图6.红外线扫描式触摸屏的原理安装红外触摸屏的方法非常简单,只要用胶或双面胶将这个框架固定在显示器前面即可。 大多数红外触摸屏的控制器直接设计在藏在框架中的电路板上,也有红外触摸屏把控制器设计在单独的小盒中。 控制器通过键盘接口或者串行口直接与主机通信,走键盘接口的红外触摸屏用户甚至可以直接读取键盘口发来的触摸屏数据而无需任何驱动程序。 红外触摸屏的分辨率由框架中的红外对管数目决定,因此分辨率较低,市场上主要为32×32、40×32。 原来红外触摸屏的主要缺点是因依靠红外光线工作而对光照环境因素比较敏感,在光照变化较大时会误判甚至死机。 国内第二代抗光干扰型的红外触摸屏推出后,第二代红外触摸屏已经较好的克服了这个弱点,但红外触摸屏毕竟是通过红外光线工作,只能承受有限的光干扰,因此在使用环境上有一定的限制。 红外触摸屏另外一个主要缺点是框架:它不美观豪华,破坏显示器原来的外形;它要求框架内侧是红外滤色片;此外,这个框架不可能结实,根据返修情况看,红外触摸屏的框架最容易遭到破坏。 三、卓越品质的触摸--EloTouch产品EloTouchSystems公司简介: EloTouchSystems公司,原名E1ographics公司,全球最大的触摸屏研制和生产厂家,其母公司——RayChem,专精于材料科技,产品广泛应用于邮电、电力、航空、航天、军事、石化等领域。 EloTouchSystems公司自1971年以来致力于触摸屏的研究开发工作,始终处于触摸屏领域技术开发的先导者地位。 公司率先研制出了电阻技术触摸屏,并于1987年把一种全新技术的触摸屏——表面声波技术触摸屏推向了市场,E1o Touchsystems公司己获得这两项技术的专利。 也就是前面介绍的表面声波触摸屏技术和五线电阻触摸屏技术。 作为公司广泛的全面质量管理的一部分,每一个E1o TouchSystems的员工都致力于进一步完善生产和售后服务。 公司自身有大批量生产的潜力、周密详尽的技术支援和分布世界各地的合法授权代理。 数以百万计的人们正在通过触摸Elo的触摸屏学习、获得信息、控制复杂的过程。 正如E1o TouchSystems所预见到的,人们越来越清楚的认识到:触摸屏是世界上最直观、最亲切也是最简单的输入设备。 E1o触摸屏为用户和应用程序之间提供了如此直接方便的联系。 它配合多媒体技术和计算机图形界面在一起,起到让人惊异的效果,在各种应用领域一直得到了广泛的运用,在全世界得到了普及。 E1o触摸屏成功的原因之一包括为各种操作系统的用户开发驱动程序,提供广泛的支持:象DOS、os/2、Windows3.X、Windows95、Windows NT、UNIX和Apple Macintosh。 E1o触摸屏用户还可以选购即插即用的触摸显示器,开箱就能使用;也可选购触摸屏套件(包括:一个触摸屏、控制卡、电缆、配套软件)让专业人员安装在用户的显示器上。 各种常见的显示器和监视器都有配套的触摸屏提供,特殊的显示器还能为用户定制触摸屏。 Elo TouchSystems公司的触摸屏型号种类齐全:不管是配合平面、柱面、球面的CRT显像管,LED 阵列场致发光显示屏,LCD液晶显示屏,还是等离于发光显示屏,而且从8英寸到21英寸绝大部分尺寸都备有现货,特殊尺寸也能接受用户要求的批量定做。 ELO产品介绍 表面声波触摸屏: (IntelliTouch) 表面声波触摸屏是一种完全透明,并能象感知位置一样感知压力的触摸屏。 屏是一块没有任何贴膜和涂层的纯粹的玻璃,因为用户直接接触的只是玻璃,所以特别适合公共场所。 例如商场导购或是带电视的自动售货亭,办公自动化等。 ELO公司标准的1ntelliTouch触摸屏分辨率是4096×4096,全玻璃材料的这种触摸屏拥有极好的透光率。 主要优点还有不漂移,精度高,防刮伤。 五线电阻触摸屏(AccuTouch): 五线电阻触摸屏使用国际上评价很高的电阻专利技术:包括压模成型的玻璃屏和一层透明的防刮塑料。 这类触摸屏特别适合需要高精度触摸屏的应用场合,精度超过4096×4096,有优良的清晰度和极微小的视差。 五线电阻技术触摸屏和其它类技术触摸屏相比,主要优越性表现在:不漂移,精度高,响应快,可以用手指或其它物体触摸,防尘防油污等,主要用于专业工程师或工业现场。 控制器:ELO的触摸屏设计了完备系列的控制器以适应各种不同的计算机和单片机系统。 AccuTouch触摸屏的控制器可以选择RS-232串口的、ISA总线插卡的、MCA总线插卡的或是提供其最新的单片集成芯片SmartSet 由用户自主制作控制器;Intellitouch触摸屏则提供有串口的、ISA总线插卡的、App1eDesktop苹果机总线插卡的几种控制器和Smartset芯片。 控制器提供触摸屏信号源,并将接收到沉模拟信号转换为数字坐标,同时把坐标发送给主机。 控制器不光有做成插卡的,也有安进显示器的和做成一个单独外置盒(最远100米)的。 应用软件开发工具EloTouchSystems公司为触摸屏开发了一整套软件,能帮助用户快速安装建立触摸屏驱动程序。 用其中之一的MonitorMouse)注册商标触摸屏驱动程序,用户可以在其操作系统(windows,windows NT,OS/2,DOS,UNIX和App1eMacintosh)已有的鼠标驱动程序基础上,立刻开始使用ELO触摸屏。 只要应用程序支持鼠标,无需任何开发即可直接使用触摸屏,鼠标和键盘还照常使用。 我们也提供应用软件开发工具,帮助用户给己有的不管是图形方式还是文本方式的软件增加上触摸功能。 ELO另外提供的开发工具给用户多种软件包的人口,让用户能把最新的电影动画、多媒体信息和图形技巧做进应用程序。 世界各地的开发人员已用这些工具低成本、高效率的开发了无数支持触摸屏的界面丰富多样的软件。 可以选择的驱动软件操作系统软件驱动————————————————————————————————————————DOS/ 基于鼠标 MonitorMouseforDos仿鼠标驱动基于键盘TOUCHBACK仿键盘驱动,建议在DBASE、CA-CLIPPER、BASIC 和其他含键盘驱动的软件下使用,需要用TOUCHUP定义触摸区域和键盘的对应不支持鼠标的软件ELODRV触摸屏驱动程序,对于新C、C++、Pascal和汇编语言开发的软单用触摸屏件可单用触摸屏直接驱动,需要用TouchUp定义触摸区域。 windows MonitorMouseforWindowsWindowsNT MonitorMouseforWindowsNT(只适用于Intel CPU的主机)Os/2MonitorMouseforOs/2Macintosh MonitorMouseforMacintosh Amiga Commodore-Amiga厂家提供UNIXUNIX触摸屏驱动其它直接与环星触摸电脑有限公司或当地代理服务商联系技术支持 注:E1oTouchsystems公司提供一整系列的驱动和开发工具以配合各种系统环境,此表帮助用户选择最适合用户开发和应用软件平台的驱动程序。 五,触摸屏的典型应用典型的应用场合★教育训练★程序控制★工厂自动化及工业控制★自动测试★金融帐务处理★医疗仪器★多媒体信息查询★销售管理☆大众信息☆自动售货☆管理信息☆餐厅歌厅☆产品和企业形象介绍☆电子游戏★自动化航空系统★部队★三金工程卡拉OK电脑点歌点菜系统商场导购系统 邮局业务和邮政编码查询图书馆查询系统 医疗监护系统 证券交易查询系统房地产售楼系统 领导办公系统 银行查询系统决策指挥系统 ATM自动取款机 手写输入和手写签名鉴定幼儿教育 机场、车站查询保险业务查询税务信息查询 大会信息查询酒店管理和大堂查询国内市场成熟的触摸屏应用软件电信局话费查询系统博物馆导览系统 地下管道煤气检修系统邮电业务查询系统旅游景点导游系统 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学校触摸屏电脑怎么用

学校触摸屏电脑是一种非常方便的工具,但在使用之前我们需要先了解一些基本操作。 首先,触摸屏电脑通常有一个主屏幕,上面会显示着各个应用程序的图标。 我们可以通过轻轻触摸图标来打开相应的应用程序。 除此之外,还可以使用手指滑动屏幕来浏览内容,放大缩小图像等等操作。 此外,学校触摸屏电脑一般还会配备键盘,可以通过触摸屏或者键盘进行文字输入。 学校触摸屏电脑不仅仅可以用来浏览网页和编辑文档,还提供了一些高级功能。 其中最常见的是多点触控,也就是同时使用多个手指来操作屏幕。 这种功能使得我们可以在同一个屏幕上进行多个操作,例如同时放大和旋转图片。 此外,学校触摸屏电脑还支持手写输入,可以用手指或者专门的触摸笔在屏幕上直接书写。 同时,一些触摸屏电脑还支持手势控制,通过特定的手势可以实现一些快捷操作,提高工作效率。 在使用学校触摸屏电脑的过程中,还有一些使用技巧需要注意。 首先,要保持屏幕清洁,因为触摸屏电脑比较敏感,容易受到指纹和灰尘的影响。 可以使用柔软的清洁布轻轻擦拭屏幕。 另外,要注意保护屏幕,避免使用尖锐物体触碰屏幕表面。 最后,记得定期备份重要的文件和数据,以防意外情况导致数据丢失。 通过掌握这些使用技巧,我们可以更好地利用学校触摸屏电脑,提高学习和工作效率。

3D Touch的10个使用小技巧

在2015年9月的苹果秋季发布会上,3D Touch作为新交互操作正式亮相。 尽管这一功能已经在iPhone 6s以及最新的iPhone 7上存在了很长一段时间,但依旧有很多人不太会经常用到3D Touch这个功能。

今天就来给大家讲讲有关3D Touch的一些知识以及你可能还不知道的妙用。 在进入教学之前我们先来了解一下3D Touch这项技术的机理。

什么是3D Touch

通俗来讲3D Touch是一项应用在屏幕上的技术,也就是所谓的压力感应功能,可以在垂直维度对用户按压屏幕的力度大小作出反馈。

在硬件层面,Retina电容触摸屏下面的Strain Gauges形变传感器是实现3D Touch的关键所在。 你可以把它看作是一张十分敏感的“弹力布面”,通过测量这层“布面”的形变来计算屏幕所承受的压力系数。

另外3D Touch并不等同于“长按”,苹果官方定义了“Peek轻压”与“Pop重压”两种操作,也就是最基础的“预览”与“进入”。 但总体来看3D Touch的操作还是偏向隐性的,习惯了点击与滑动交互操作的用户,很难想到要去按压屏幕的某个位置。

这也就造成了3D Touch的很多功能被人忽视,或者说你可能知道它的存在,但由于用之前习惯的方式也能完成操作,所以并没有想到去用它。 不过看过下面的这些小技巧,或许能改变你对于3D Touch的观念。

1、虚拟键盘变触摸板移动光标

当我们在进行文本编辑时,如果想要移动光标往往是一件折磨手指的操作。 手机屏幕那么小,硕大的手指头还按着光标所在位置,一个字一个字移动才能找到修改处。

如果你知道3D Touch的这个小技巧的话就不会这么痛苦了,只需要按压键盘区域它就会变成一块触摸板,然后你可以自由拖拽光标位置啦。

2、预览网页链接内容

利用3D Touch的预览功能就能很好地解决这一问题,轻按一下就能速览链接内容,如果不想看的话松手就能退回主页,想要浏览的话再继续重按进入。

3、按压图标快捷操作

现在基本大多数App都为图标适配了3D Touch快捷操作,比方说按压微信就能快速“扫一扫”或者进入支付界面,这比传统的打开微信再点开右上角的+号要方便太多。

这也是最能区分“按压”与“长按”的一个地方,如果长按的话则是调出删除App的“抖动”界面。

4、预览相册中的照片

这个跟预览网页类似,还能进行拷贝、共享、收藏、删除等快捷操作。

5、后台切换应用

我知道你一直都是双击Home键进行后台切换应用的操作,但是如果你按压一下屏幕左侧会有意想不到的惊喜哦。

6、快速保存Safari图片

有了3D Touch存小黄图快多了,再也没被媳妇儿发现过!

7、通知栏快捷操作

对于通知栏的很多推送也可以进行3D Touch操作,比如没时间看的话可以先缓存下来等没网的时候再播放。

8、快速回复信息

在信息列表中按压然后上滑即可调出快捷回复,开会的时候用一下还是很方便的。

9、获取地址时间内容

打通了信息与地图和日历之间的应用壁垒,直接预览一下大概地理位置比进入地图再加载要快得多。

10、快速打开蜂窝数据

苹果直到今天也没有加入快速开关蜂窝数据的按钮,相比进入设置之后再滑动寻找蜂窝数据开关,直接按压图标选择蜂窝移动数据无疑更快。

总结

事实上,随着第三方应用的适配跟进,关于3D Touch操作还有很多未知的玩法。 从象限模型上来看,具备压力感应的屏幕把平面上的XY轴进行了立体空间上的Z轴扩充。 在一些小上,3D Touch操作也的的确确带来了更快捷的交互方式。

熟悉了3D Touch的种种便捷体验,你有没有一种效率提升的清爽感?快来试试今天的这10个小技巧吧!

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