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2.2インチ ILI9225G SPI&RGBタッチ型 TFT LCDスクリーン2.2" QCIF TFT LCD ディスプレイ モジュール 抵抗性タッチパネル 製品紹介SF-TC220I-9752C-T 仕様_IC-ILI9225G.pdf
安全なSF-TC220I-9752C-Tこの2.2インチTFTLCDモジュールは,ILI9225GICを内蔵しており,3行のSPIとRGBインターフェースをサポートしている.SF-TC220I-9752C-Tモデルは,モジュール寸法41.7×56.16×335mm,アクティブエリアサイズは43.56 x 34.85 mm.
モジュールにILI9225Gコントローラを統合し,論理供給電圧は1.6Vから3.3Vまで.
この 2.2 ′′ TFT LCD モジュールはポートレートモードで, 景観モードを使用したい場合は,
詳細な技術サポートのために私たちと連絡してください.2 " LCD モジュールは 200 cd/m2 (典型値)
までの明るさで特徴付けられています-20°Cから+70°Cの温度で動作し,貯蔵温度は-30°Cから+80°Cです.
SF-TC220I-9752C-T抵抗性タッチスクリーン (RTP) を備えた2.2インチFTスクリーンTFTLCDモジュールこのLCDモジュールは,反照明表面パネル,視野方向12時,灰色のスケール逆転6時を持っています.モジュールは,タッチスクリーンオプションなしにも利用できます.SF-TC220I-9752C-N.
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特徴:
製品: | TFT LCD 2.2 インチ | 決議: | 176×220 |
---|---|---|---|
ドライバーIC: | ILI9225G | タッチスクリーン: | 抵抗性タッチパネル (オプション) |
蓋のガラスの寸法: | カスタマイズ可能 | 見る方向: | 12:00 |
インターフェース: | SPI 3 ライン RGB (カスタマイズ可能) | ピン番号: | 40ピン (カスタマイズ可能) |
接続: | プラグ (カスタマイズ可能) | 表面照明: | 200 Cd/m2 (ニット) (カスタマイズ可能) |
LEDの寿命: | 401000 時間 | コンプライアンス | REACHとRoHSに準拠している |
2.2インチ ILI9225G SPI&RGBタッチ型 TFT LCDスクリーン2.2" QCIF TFT LCDディスプレイモジュール 抵抗性タッチパネル製品図
2.2インチ ILI9225G SPI&RGBタッチ型 TFT LCDスクリーン2.2" QCIF TFT LCD ディスプレイ モジュール 抵抗性タッチパネル製品画像
連絡 ください
プロジェクトについて聞きたいです. 質問があれば, sales2@saef.com.cn に連絡してください.
LCDタッチ画面 - タッチ
1.1 抵抗性タッチスクリーン
iPhoneが登場する前は 抵抗性タッチスクリーンが ほぼ独占的に使用されていました 接触感知制御のために
圧力センサーを使っていました抵抗を検知することによって触覚位置を特定するために直接のストレスの接触を必要とする.
抵抗性タッチスクリーンの主な部分は 抵抗性フィルムスクリーンで 画面の表面と非常によくマッチします
複合膜の多層でベース層としてガラスまたは硬いプラスチックプレートの層を使用する表面は透明な金属酸化物 (透明な電導抵抗)
の電導層で覆い,外面は硬化層で覆われています滑らかで摩擦防止のプラスチック層内部表面もコーティングで覆われていますそして,それらの間には,多くの小さな
(1/1000インチ未満) 透明な隔離点があります 導電層隔離の2層を分離するために指がスクリーンに触ると 触点で導電層の 2
層が接触し 抵抗が変化し X と Y 方向に信号を生成します触覚画面コントローラに送信される制御器はこの接触を検知し (X,Y)
の位置を計算し,その位置に基づいてマウスの動作をシミュレーションします.これは抵抗技術タッチスクリーンの最も基本的な原則です.
著者が使用したタッチスクリーンはレジスティブなタッチスクリーンで,独自のタッチスクリーン制御チップはXPT2046
(LCDディスプレイU1の裏側にはチップがあります).XPT2046は,12ビット解像度125KHzのスレイドレートステップバイステップ近似A/Dコンバーターを持つ4ワイヤータッチスクリーンコントローラ
(SPI通信). XPT2046は,1.5Vから5.25Vまでの低電圧I/Oインターフェースをサポートします.
XPT2046は,2つのA/D変換を実行することによって,押された画面の位置を検出できます.触覚画面に施された圧力を測定することに加えて動作温度範囲は
-40°C~+85°C.
このチップは ADS7843 と ADS7846
と完全に互換性があり,このチップの詳細な使用については,この2つのチップのデータシートを参照できます.
注記:
(1) XPT2046チップを使用するときは,直接SPI通信 (ソフトウェアとハードウェアの両方) を使用して,MISO端末による高12ビット出力データを読み取ります.そして,調整変換とフィルタリング操作を通じてXとYの座標を読み(これはプログラミングプロセスで見られる)
(2) 抵抗性タッチスクリーンの特殊な物理特性により,基本用途では,タッチエラーの校正が必要です.しかし,同じタイプのLCDのレジスティブスクリーンの校正データは,ほぼほぼです;
(3) 抵抗性タッチスクリーンのための校正が必要なメカニズムがあるため,使用前に校正することが一般的です.カリブレーション補償パラメータを保存するために 24CXX (EEPROM) を使用できます計算機を起動するたびに再校する必要はありません. (最後の手段として,コストを考えると,実際には,フラッシュで校正データを保存することは可能である (あまり推奨されません);
抵抗性タッチスクリーンの利点:高精度,低価格,強力な反干渉能力,良好な安定性.
抵抗性タッチスクリーンのデメリット: 傷つきやすい, 光伝達性が良くない,マルチタッチに対応しない
(日付の修正が必要です.偏差が小さい場合)
1.2 容量感触画面
現在ではタブレットコンピュータを含む ほぼすべてのスマートフォンでは
感触画面として電容画面を使用しています直接接触がないか軽度の接触のみ触覚座標を特定するために誘導電流を検出する.
(現在,基本的な容量式触覚画面が主流です)
容量式タッチスクリーンは主に2種類あります.
1表面容量容量タッチスクリーン
表面容量感触画面技術では,ITO (インディウムチン酸化物,透明な導電性材料) 電気フィールド検出によって画面表面の触覚行動を感知する導電性フィルム表面容量式タッチスクリーンは 限界があるので 一本の指や触覚しか認識できません
2投影容量タッチスクリーン
投影式電容式タッチスクリーンは,電磁場線を放出するためにタッチスクリーン電極を使用するセンサーである.投影容量感知技術では一般的に使用される電容量は2種類あります:自己容量と相互作用容量
絶対容量としても知られる自己容量 (self-capacitance) は,最も広く使用されている方法であり,通常,自己容量とは,スキャン電極と地面から構成される容量を指します.ガラスの表面にITO の横向および横向スキャン電極があり,これらの電極と地面の間は容量電極を形成します.電路にコンデンサが並行して加算されますスキャンラインの総容量を変えます.
交互電容,またスパンディング電容とも呼ばれ,ガラス表面の横向および横向ITO電極の交差点で電容を形成する.インタラクティブな容量スキャン方法は,タッチポイントの位置を決定するために,各交差点で容量変化をスキャンすることです触ると,隣接する電極の結合に影響を与え,それによって交差点の電容が変化します.インタラクティブな電容のスキャニング方法は,それぞれの交差点の電容値と触れた後に電容の変化を検出することができますX*Y電極をスキャンし検出する必要があります. 現在,スマートフォン,タブレットなどのタッチスクリーンは,インタラクティブ・キャパシティブ・テクノロジーを用いる(筆者の精密原子板のLCDは容量感触画面です)
伝達容量感触画面は,垂直と水平の柱に電極の2つの列を使用して,感触感知マトリックスを形成します. 2つの交叉電極マトリックス,X軸電極とY軸電極画像の電極は透明で,誰もが便利に利用できます. この図では,電極は,電池の容量変化を検出します.X軸とY軸の透明電極容量スクリーンの精度と解像度は,X軸とY軸のチャンネル数に関連している.チャンネルが多ければ多いほど 精度が高くなります