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<title><![CDATA[美国3M胶带--武汉3M总代理]]> </title>
<description>
<![CDATA[3M胶带|3M导热胶带|3M导热垫片|3MVHB胶带|3M光学胶OCA|3M导电胶带|3M吸波材料|3M电磁屏蔽胶带|3M电磁屏蔽胶带|3M泡棉胶带|3M金属箔胶带|3M铜箔胶带|3M铝箔胶带|]]>
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<link>http://chengyong190.blog.bokee.net/</link>
<language>zh-cn</language>
<creator>chengyong190</creator>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:55:18 CST </pubDate>
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<ttl>5</ttl>

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<title>如何选购3M双面胶　</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/9461882.html</link>
<description>
<![CDATA[<p>　3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明：</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　2、<a href="http://baike.baidu.com/view/4175309.htm" target="_blank"><font color="#136ec2">无基材双面胶</font></a>具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/<a href="http://baike.baidu.com/view/1088239.htm" target="_blank"><font color="#136ec2">平方英寸</font></a>。</p>
<h3 class="headline-2 bk-sidecatalog-title"><a name="3_1"></a><span class="headline-content">3M双面胶使用时的要求及储存环境要求</span></h3>
<p>　　3M双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果：</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1IPA（异丙醇）与水的混合液进行表面擦试清洁后，待表面完全干燥。</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　4、粘贴时理想的温度为15-38℃，勿低于10℃。</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。</p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<p>　　3M双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23℃，湿度为40-60%。</p>
<div class="bpctrl" style="clear: both">&nbsp;</div>
<div class="clear">&nbsp;</div>]]>
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<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/9461882.html</guid>
<subject></subject>
<author>chengyong190</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:25:41 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>红宝石铝电解电容常用系列及部分应用范围 </title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/9225622.html</link>
<description>
<![CDATA[<div id="title">&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<p><font size="5"><span style="color: #76923c">2004</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">年</span></font><span style="color: red; font-size: 18pt">Rubycom</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">公司在电脑主板</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">、通信电源、节能灯等应用领域分别推出新产品</span><span style="color: black; font-size: 18pt">MCZ</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXH</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">BXC</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">等系列、性能指标卓越、推荐用户选用。</span></p>
<div>&nbsp;</div>
<div style="text-indent: 45pt"><span style="font-size: 18pt"><font color="#000000">REV</font></span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（85度贴片标准品）、</span><span style="font-size: 18pt"><font color="#000000">RKV</font></span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度贴片高温品）：用于数码相机、IC卡电话机、随身听、电话计费器</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">、电脑及DVD板卡、汽车电器等高可靠性的袖珍电子产品中。</span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div style="text-indent: 45pt"><span style="color: black; font-size: 18pt">ZAV</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度贴片超低阻抗品）：在电信能上于钽电解电容相当，是贴片钽电解电容的替代品，而成本上远低于钽电解电容。</span></div>
<div style="text-indent: 27pt">&nbsp;</div>
<div style="text-indent: 45pt"><span style="color: black; font-size: 18pt">YK</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（85度普通标准品）</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXA</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度高温标准品）：应用于家用电器、电脑板卡、仪表、消费类电子产品等，在可靠性高的场合，宜采用</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXA</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列。</span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black; font-size: 18pt">PK</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（85度超小型品）</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">，</span><span style="color: black; font-size: 18pt">PX</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度超小型品）：电性能上分别于</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YK</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列，</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXA</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列相对应，而体积上比前者缩小了近近百分之四十，特别适合用于小体积的电子产品中、</span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXF</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">些列（105度长寿命，低阻抗品）</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXG</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度长寿命，高纹波品）：用于开关电源作为输出滤波用，在滤波要求高的场合建议采用</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXG</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列，长寿命数字电能表建议采用</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXF</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列。</span></div>
<div style="margin: 12pt 0cm 0pt">&nbsp;<span style="color: black; font-size: 18pt">ZA</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度超低阻抗品）、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">ZL</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105高纹波低阻抗品）：是</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXF</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">YXG</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">的改进型，在耐纹波的能力上有很大提高，特别适用于军事、航天、航空灯领域的开关电源中。</span></div>
<div style="margin: 12pt 0cm 0pt">&nbsp;<span style="color: black; font-size: 18pt">MS5</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（85度普通品）、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">MH5</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105高温品）用于微型电子产品。</span></div>
<div style="margin: 12pt 0cm 0pt">&nbsp;<span style="color: black; font-size: 18pt">BXA</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度8000-10000小时长寿命品）、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">CFX</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度5000小时长寿命品）：节能灯及电子镇流器专用品。</span></div>
<div style="margin: 12pt 0cm 0pt">&nbsp;<span style="color: black; font-size: 18pt">USR</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（85度针脚基板自立型）、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">MXR</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度过针脚基板自立型）：彩电、显示器、空调等电子产品中工频电源部分滤波用。</span></div>
<div style="margin: 12pt 0cm 0pt">&nbsp;<span style="color: black; font-size: 18pt">LSQ</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（85度针脚螺丝锁大电解）、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">LSW</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度螺丝锁大电解）：用于大功率工频电源设备中，如：工业变频器、大型不间断电源等等。</span><span style="color: black; font-size: 18pt">WXA</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">AXW</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系（105度小型品）：小型电源专用品。</span></div>
<div style="margin: 12pt 0cm 0pt">&nbsp;<b><span style="color: black; font-size: 18pt">WXF</span></b><b><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">系列（105度15MM高基板自立型）：</span></b><b><span style="color: black; font-size: 18pt">PDP</span></b><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">、</span><span style="color: black; font-size: 18pt">LCD</span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">等扁平显示器专用品。</span></div>
<div style="margin: 12pt 0cm 0pt">&nbsp;<span style="color: #76923c; font-size: 18pt">影响铝电解电容器使用寿命的几个主要因素：</span></div>
<div style="text-indent: 27pt; margin: 12pt 0cm 0pt"><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">&nbsp; 铝电解电容器在长期的工作运行中，电解液会透过密封材料向外扩散、挥发、电容量逐渐减少，最后导致失效，而电容器内芯子温度的高低将直接影响电解液向外扩散的速度。显然，芯子温度愈高，电解液向外扩散速度愈快，电容器的使用寿命愈短。</span></div>
<div style="text-indent: 27pt; margin: 12pt 0cm 0pt"><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">&nbsp; 为了减低电容器芯子的温度，提高电容器的使用寿命，我们建议工程设计师应从以下三个方面</span></div>
<div style="text-indent: -45pt; margin: 12pt 0cm 0pt 90pt"><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">1.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">降低电容器周围环境温度，选用耐高温的产品，特别在可靠性要求比较高的场合，建议采用105℃的产品。</span></div>
<div style="text-indent: -45pt; margin: 12pt 0cm 0pt 90pt"><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">2.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">处在电路中的电容器，由于等效串联电阻（ESR）的存在，当交流电流流过时，将在它上面消耗能量而产生热量。因此应选取等效串联电阻（ESR）小而允许纹波电流（RIPPLE CURRENT）大的产品。例如：在电能表中采用YXF系列；在节能灯，电子镇流器中采用BSA，CFX等系列产品。</span></div>
<div style="text-indent: -45pt; margin: 12pt 0cm 0pt 90pt"><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">3.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: #76923c; font-size: 18pt">当加在电容器上的直流电压升高时，漏电流野将加大，导致电容器内直流电阻上的功耗增加，因此为减少漏电流引起的损耗，在成本允许的情况下建议选用额定电压高一些的产品。</span></div>]]>
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<subject></subject>
<author>chengyong190</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:31:31 CST </pubDate>
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<item>
<title>义隆电要打破"触控=苹果"迷思</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/8696550.html</link>
<description>
<![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 触控风潮持续席卷今年CES 展，从手机、笔电、或是最夯的平板电脑，都脱不掉触控功能应用。在触控技术上拥有多项专利的义隆电董事长叶仪皓说：「大家以为触控就是苹果的，我要打破这个迷思。」</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 义隆电小虾米对抗大鲸鱼，先前控告苹果电脑侵权案，和解庭将于2月11日在美国举行，叶仪皓信心满满，但若对照到义隆电触控晶片本业，出货给宏达电HTC G2手机以及Sony的全球定位系统( GPS）订单只到6月，外资法人预估，第一季营收衰退15%，业绩未有明显起色。叶仪皓在CES 电子展上接受专访，以下为访谈纪要：</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 问：义隆电控告苹果电脑侵权案，2 月准备召开和解会议；这次来CES参展，义隆电又在拉斯维加斯对苏州瀚瑞微公司 （PixCir ）控告侵权，义隆电准备发动专利大战？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答：义隆电布局触控技术已经很久，拥有全面的专利，之前和全球最大的触控解决方案供应商新思（Synaptics） 互控侵权，最后双方达成和解，义隆电还拿到一大笔权利金，可以看出我们的实力。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 触控技术的应用范围愈来愈广泛，但大家以为触控就是苹果的，我们控告苹果电脑侵权，就是希望打破这个迷思。案件正在进行中，细节我不方便讲太多。我们的想法是，先从指标性的大厂下手，之后要慢慢把整个专利网收回来。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 问：Windows7引爆多点触控风潮，义隆电在这一块的布局情况如何？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答：目前触控面板应用在手机等中小尺寸领域已经很成熟，但电脑应用才刚起步，潜在商机可期。我认为，电脑的触控不一定是今天大家看到的模样。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以Windows 7为例，目前与触控相关的应用程式有限，如果触控萤幕，光是玻璃、模组，整个触控面板解决方案成本至少要30多美元，终端产品售价更贵，不是很经济。义隆电推出可以支援Win7所有多点触控功能的触控轨迹板「smart pad」，笔电本来就有轨迹板，大约只要再加个1美元，就可以享受触控功能，获得华硕、戴尔等电脑大厂青睐。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我认为未来触控电脑会分两种，一种是有键盘的传统笔电，可以採用触控轨迹板；另外一种是平板电脑，可採取触控萤幕。两种触控我们都有解决方案。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 问：除了电脑、手机，触控还有哪些新应用？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答：像是网路电视（IPTV）、随选视讯（MOD ），电视愈来愈聪明，电视摇控器以前都是一大堆按键，最近我们推出触控摇控器（smart remote），可用触控方式控制游标，让电视操作介面更聪明，已有客户准备推出。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 问：今年义隆电的营运展望？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答：去年义隆电营收45.47亿元，年增11.7%；自结每股税后纯益纯益1.07元，比前年0.59元大幅成长。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前触控相关产品占公司营收比重约35%至40%，估计今年将大幅成长到六成，不过出货量增加，产品单价（ASP） 可能会下滑。整体而言，在新客户、新产品的带动下，有信心今年公司营收成长率将超过两位数百分比。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本文来自: 中国触摸屏网(<a href="http://www.51touch.com/">http://www.51touch.com/</a>) 详细出处参考：<a href="http://www.51touch.com/interview/201001/12-4830.html">http://www.51touch.com/interview/201001/12-4830.html</a></p>]]>
</description>
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<author>chengyong190</author>
<category></category>
<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:13:05 CST </pubDate>
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<item>
<title>叶仪皓：电容触摸屏未来不仅在手机上发光</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/8696536.html</link>
<description>
<![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 台北国际电脑展（computex）于6月1日-5日举行。今年恰逢台北电脑展30周年，参展商规模较去年成长6%以上，预计成交额将突破200亿美金纪录。最吸引眼球的是诸多革命性新技术和新产品将首次与世人见面。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前的电子产品中，越来越多的采用了电容屏作为触摸的介质，电容屏凭借着更加精准的触摸体验而受到消费者的广泛支持与认可。包括手机、数码相机、平板电脑，甚至是未来的显示器中，我们都会看到电容屏的身影。中关村在线对仪隆董事长叶仪皓先生进行了视频专访。专访中，叶仪皓先生提到了电容屏未来不仅在手机上发光。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 精彩问答摘要：</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 触控屏成为人机交互的方式已经逐渐的被人接受了，您认为传统的键盘到电阻屏到电容屏，区别在哪里？未来除了在移动终端上有用武之地之外，还会应用到什么地方？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 叶仪皓：大家都知道苹果电脑在2007年发表的iPhone，大家印象最深的就是多指触控，以前键盘大部分都是按键式，从iPhone的发表到ipadtouch，以前只是按键，现在都是触控的，把图片放大，以前是还要找，现在很自然的。现在的Windows 7也把多指触控做在上面，连在手机上最保守的黑莓机，之前的黑莓机也都是按键，不是触控的。人机界面的改变很大，最主要它的改变以前按键式的操作已经不能满足多媒体的应用了。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 已经用到电容屏的产品中，请您介绍一下电容和电阻之间最大的区别？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 叶仪皓：我们知道如果电阻屏大家用过的话，我简单的介绍一下它的原理，电阻屏是透明的导体分开的，让他们接触在一起。操纵电阻屏的时候一定要用点力量，如果以前只是按键式的，这样的操作还可以。但是现在的操作是手势，电阻屏要实现这个事情就是要用力，用力这样滑动就比较困难了，有时候会操作失误。另外是没有办法操作多指的触控，这是以前单片的电阻屏。另外是透光，我们现在的手机是在室外，按照透光力是比较差的。当然还有一些寿命，寿命比较短，所以大家慢慢的转成电容屏。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电容屏用起来非常爽，是尺寸很局限，最大的不过iPad，未来您觉得在电容屏应用上有没有新的突破，比如说在家里的电视上？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 叶仪皓：我们知道云端计算里有三个终端。一个是手机，一个是电脑，还有电视。我带了一个产品，这个是遥控器，这里有一个触控板，把原来的触控板放在这里，以后变成互联网电视的时候，要上网，控制鼠标有可以了。Windows 7多指触控就可以做，慢慢键盘都不需要了，变成两个按纽就操作了。我们现在做的比较好的，遥控器做完了之后，大的屏幕，还有一个叫3D的压力的控制，因为我们现在有3D的电视、3D的PC，但是有没有3D的，这里是一个3D的输入装置，它可以做3D的用户，现在就可以触控，这是一个3D的。未来我们认为这样的遥控器会取代所有的电视上网的装置。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们做了很多有特色的屏幕，比如说3D的支点，尺寸除了手机之外还可以做遥控器，做这种屏幕有没有尺寸上的上限啊？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 叶仪皓：我们做到Notebook的15寸没有问题，可以做到20寸，但是成本划不来，太大了。太大了大家喜欢用光学试，必须要有一个框，就是它的缺点。<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中国有句老话，知己知彼、百战不殆。您手里是iPhone的手机，了解友商的产品，了解他们的优势，吸取他们的优势，改进他们的不足。在这个过程中还是有一些摩擦，我们也听说了相关的事情，叶总请给我们介绍一下这个事情的来龙去脉？还是用户非常关心的事情？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 叶仪皓：跟大家报告一下，这也是大家关心的事情。多指触控是苹果还是我们的专利，大家看一下这个专利，我们在去年3月我们告了苹果，多指触控。当然他们没有反告我们三项专利，我们告了他们两项专利。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第一个就是多指触控，我们的多指触控在全世界是很领先的，这个诉讼曾经打赢美国触控面板的第一厂商，后来当然和解了。我们第一个告苹果的是多指触控，我们不但在地方法院告他，在IDC也告他。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第二，国内的应用，触控屏本来按键电话打完了要变成手写，只要这样转换，这是我们告他的第二个专利。用我们的产品不用担心，很多人担心触控是不是属于苹果电脑的专利，现在不是，用多指触控告了苹果。他现在反告我三项，有几个是在Notebook组装，都没有多指触控，所以我们相当也把握打赢这场官司。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在仪隆拿下的专利有多少项？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 叶仪皓：有100多项，触控相关的是90多项。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 仪隆今后在中国的计划是什么？会不会像苹果一样把电容屏的技术使用在自己的产品上？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 叶仪皓：国内厂商也有使用我们的3D的输入，用在手机上，大家知道未来手机越来越多，我们提供比较大的平板电脑，我们最大的好处是，以前电容比较大的问题是手指触控，没有办法用笔。为了国内的市场我们提供了笔，以前有笔是用另外一个电子式，成本很高，组装也不容易。我们就用电容式的触控笔，所以不是电子式的笔。国内是手写输入的方式，甚至可以画图。</p>
<p><br />
本文来自: 中国触摸屏网(<a href="http://www.51touch.com/">http://www.51touch.com/</a>) 详细出处参考：<a href="http://www.51touch.com/interview/201006/09-6962.html">http://www.51touch.com/interview/201006/09-6962.html</a></p>]]>
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<author>chengyong190</author>
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<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:11:53 CST </pubDate>
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<title>郭台铭:奇美电触控面板业务将独立</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/8696519.html</link>
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<![CDATA[<p>鸿海董事长郭台铭昨日证实，今年要把奇美电的触控面板业务独立出去，成立一家子公司，来整合中小尺寸面板和触控面板相关业务，挑战触控面板厂龙头宸鸿的地位。</p>
<div style="text-align: center"><img height="231" alt="" src="http://www.51touch.com/uploads/allimg/110131/1_110131095412_1.gif" width="436" border="0" style="cursor: pointer" /></div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于触控厂TPK宸鸿、洋华、介面等股价都有数百元以上的实力，奇美触控业务未来独立上市，可望成为集团内的另一只小金鸡。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 触控前两大厂分别是TPK宸鸿与胜华，去年营收分别达到621亿与640亿元，今年两大厂营收均将挑战千亿元。奇美电去年营收4,800亿元，以触控占10%估算，去年规模就有480亿元，加计鸿海集团全力争取苹果的触控订单，今、明两年，奇美电将会严重威胁到TPK宸鸿与胜华。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 去年市场传出，为了争取苹果触控面板的订单，郭台铭亲自督军重整中小尺寸和触控面板团队，将把奇美电触控面板事业部独立为一间新公司。奇美电在去年12月中，宣布投资2,000万美元（约新台币6亿元），在中国成立新公司鸿奇光电（深圳），主要业务是生产触控面板，被外界解读要为成立新公司预作准备。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 郭台铭昨日大方承认此一传闻，他指出，触控面板是一项重要的零组件，公司必须掌握，集团内已有强化玻璃等触控零组件，站有很好的战略地位。内部正规划要把触控面板业务切割出来，独立为一家新公司。不过，时间还未定，有待董事会决定。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 奇美电目前在苗栗和中国深圳各有一条触控面板生产线，触控面板单月营收约20亿至30亿元，去年底触控面板月产能约400万至600万片。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 去年奇美电中小尺寸面板出货量约4.5亿片，今年则是挑战5亿片。现在手机、平板电脑的面板，客户都希望搭配触控面板一起出货，提供完整的解决方案，整合度高的奇美电与友达，对争取触控订单更加有利。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此外，触控面板正值高成长阶段，产业平均毛利率在20％以上，高成长、高毛利也让相关厂商股价表现亮眼。 TPK是台股的高价股、洋华也曾荣登股王，介面有百元以上的实力，将触控面板这只高毛利、前景好的业务独立出去，可望成为集团内的一只小金鸡母。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 奇美电也指出，触控面板市场的热度很高，站在鼓励公司内部创业、以及集中市场取得资金方便等考量，会朝这个方向进行，但要如何切割，目前仍在进行讨论。</p>
<p><br />
<!-- /pages --></p>]]>
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<author>chengyong190</author>
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<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:10:55 CST </pubDate>
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<title>电容式触控技术的崛起</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/8691830.html</link>
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<![CDATA[<p>【导读】：我们可以见到可携式消费性电子装置正加速朝结合触控技术发展，而且不论在数量或类型上都呈现显著的增加。手机是一个很好的例子，搭载触控萤幕的手机，从早期智慧型手机独有的专属配备，现已快速普及到主流的中阶手机。而触控技术中的两大领域：电容式和电阻式技术，目前百家<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 随着技术的演进，「触控」的应用已经愈来愈多元化了，从手持装置一直到家电产品，「触控」几乎无所不在。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们可以见到可携式消费性电子装置正加速朝结合触控技术发展，而且不论在数量或类型上都呈现显著的增加。手机是一个很好的例子，搭载触控萤幕的手机，从早期智慧型手机独有的专属配备，现已快速普及到主流的中阶手机。而触控技术中的两大领域：电容式和电阻式技术，目前百家争鸣，各有其拥护者。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电容式触控技术目前在许多产品领域中快速成长，对于采用按钮和滑动横轴或圆形滚轴输入介面的应用而言，消费性电子的OEM、ODM，和设计公司都对时尚流线的工业设计和优雅的使用者介面表达了极大的兴趣，并希望以此做为产品设计的主要诉求和区隔，而且电容式触控目前已经有规模经济的市场了。相较于传统以微控制器为基础的方法，今天的ASIC方案已大幅缩短学习曲线和程式设计需求，只要几个星期（而非数个月）就能完成整个设计导入程序。其结果建立了更精致且吸引人的使用者介面，提供令人赞赏的最轻巧触感，而造成介面磨损的因素也得以排除，减少产品失败率。这样的说法先不论是否完全正确，但机械式按键通常直觉会被被联想用在成较低阶机型且较旧式的技术。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 除了上述的市场状况外，在触控萤幕方面，电容式触控萤幕因为被各种有趣的明星产品应用，在业界引起了广大的讨论及兴趣，进而视为传统电阻式触控技术的升级版。电容式触控萤幕的优势不只是可靠性较高，还有轻巧触控（相对于电阻式须有一定的按压压力才可动作）上的精致程度，也成为所有触控萤幕产品的一种评比标准，进而促成iPhone首度将多点触控、手势操作式等使用者介面带入主流应用。多点触控和手势操作式输入已为人机介面带来革命性的变革，并且更完成呈现了直觉式的操作。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eric进一步举他四岁大的女儿为例子说明：「像我女儿这么小的小朋友，当你交给她一台iPhone，她不需要任何指导就能独立浏览、启动，甚至是播放她喜爱的影片，当一个介面变得如此直觉化，它其实已超越了地理、文化，和年龄的界限」。身处今天如此紧密连结的全球市场，像多点触控萤幕等极具创新的想法，无论最初是在那个国家或地方发表，都会很快为全球市场所接纳，而且不只是手机和消费性电子产品市场，这样的延伸应用现象愈来愈常见。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当然电容式触控方案并不是十全十美，还是有许多需要克服的问题，比如说是否能够以低功耗支援快速资料传输和精确的触控座标资料；另一项挑战就是LCD萤幕本身的电磁干扰耐受性，因为电容式触控萤幕是直接设计在显示器上面，而且通常没有气流空隙存在，有些解决方案会采用线路驱动器（line drivers）来强化讯号杂讯比，如此一来会增加成本和提高功率消耗，最终极的目标是要将功率效益的电磁干扰耐受性直接建置在基本的电容感应架构之内。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; IDT自2009年6月取得电容式触控产品感应技术后，便非常积极投入相关研发，并于9月底就正式发表全新的触控解决方案，许多人都在观望IDT这家市场后进的表现，对此Eric很有自信的说道：「在触控市场中IDT的确是后进者，但因为整合了新的电容式触控产品感应技术以及IDT独有的PowerSmart技术，IDT将产品重心放在按钮和圆形滚轴等类型的输入介面，并且提供整合且具备高度弹性的LED驱动器，在不需要借助系统主机的控制下实现近乎立即的视觉回馈，并免除了电流控制电阻，节省电路板空间和物料成本。身为半导体厂商，我们希望市场持续展现其活跃的成长，并鼓励制造商充分利用我们所提供的解决方案。这是一个令人期待的领域，并具有相当大的成长潜力让我们可以建立产品区隔优势和独特的附加价值」。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 触控萤幕市场目前正火红，随着一些话题性的应用问市，相信一定会让整个市场更加蓬勃发展，且让我们静观其市场演进吧！</p>
<p><br />
本文来自: 中国触摸屏网(<a href="http://www.51touch.com/">http://www.51touch.com/</a>) 详细出处参考：<a href="http://www.51touch.com/technology/touchpanel/201011/17-8277.html">http://www.51touch.com/technology/touchpanel/201011/17-8277.html</a></p>]]>
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<author>chengyong190</author>
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:25:02 CST </pubDate>
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<item>
<title>深入了解触摸屏技术与触控设计技巧</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/8691798.html</link>
<description>
<![CDATA[<p>【导读】：产品上有一个LCD或键盘，设计师可能就需要考虑如何才能设计出一个利用触控技术的产品。但对于设计师不幸的是，当设计触控屏时，有许多种不同的解决方式，有各式各样的性能，当然也需要各种不同的设计考虑。故现在是需要深入理解该技术，并对你的产品系列进行评估的时候<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 实际上，如果产品上有一个LCD或键盘，设计师可能就需要考虑如何才能设计出一个利用触控技术的产品。但对于设计师不幸的是，当设计触控屏时，有许多种不同的解决方式，有各式各样的性能，当然也需要各种不同的设计考虑。故现在是需要深入理解该技术，并对你的产品系列进行评估的时候了。只有这样，才能成为市场上的领先者，而良好的外观设计是设计的出发点。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从电话机，办公设备，扬声器，数码相框，电视机控制键，遥控器，GPS系统，汽车无钥控制，到医疗监控设备，到处都是触控设备！每一个行业，每个产品类型，各种尺寸，每一种应用，甚至是每个价格点上，都离不开触控技术。可以说，触控技术无处不在。</p>
<p>触控技术的深入剖析</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 搞清设计所需是触控产品设计最重要的第一步。触控屏供应链上的许多提供商通常提供许多令人迷惑的不同组件，而更多的时候是一些提供商联合起来为终端客户提供一个价值链。图1中给出了触控屏生态系统的构成图。有趣的是，无论是在最新的笔记本电脑，或者最新的触控屏手机中，该生态系统都是一样的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 图1：触控屏控制器解析</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、前面板或外框</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前面板或外框是终端产品的最表层。在某些产品中，该外框将透明的盖板围起来，以免受到外部的恶劣气候或潮湿的影响，也防止下面的传感产品受到刻划以及破坏(见#3)。也有些时候，最外面的框只是简单地覆盖在触控传感器的上边，这种情况下仅仅是一个装饰。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、触控控制器</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通常，触控控制器是一个小型的微控制器芯片，它位于触控传感器和PC/或嵌入式系统控制器之间。该芯片可以装配到系统内部的控制器板上，也可以放到粘贴到玻璃触控传感器上的柔性印刷电路(FPC)上。该触控控制器将提取来自触控传感器的信息，并将其转换成PC或嵌入式系统控制器能够理解的信息。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、触控传感</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 触控屏&ldquo;传感器&rdquo;是一个带有触控响应表面的透明玻璃板。该传感器被安放到LCD上面，使得面板的触控区域能覆盖显示屏的可视区域。如今市场上有许多种不同的触控传感技术，各自都采用彼此不同的方法来检测触控输入。基本上，这些技术都是在触控时，使电流流过面板，从而产生一个电压或信号的变化。这个电压变化将被触控控制器传感，从而确定屏幕上的触控位置。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、液晶显示器(LCD)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 绝大多数的触控屏系统用于传统的LCD上。用于触控产品的LCD选择方法与传统系统中基本相同，包括分辨率，清晰度，刷新速度，成本等。但在触控屏中的另一个主要的考虑是辐射电平。由于触控传感器中的技术基于面板被触控所产生的微小的电变化，能够辐射许多电气噪声的LCD是设计中的难点。在选择用于触控系统中的LCD之前，应该与触控传感器提供商进行协商。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5、系统软件</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 触控屏驱动器软件可以来自原厂商（如手机中的嵌入式OS），也可以是后来加装的软件（像在传统PC上加一个触控屏）。该软件应能使触控屏和系统控制器一道工作。它将告诉产品的操作系统如何解析来自触控控制器的触控事件信息。在PC型应用中，绝大多数触控屏驱动器的工作像一个鼠标。这就使得触控屏幕与在屏幕上的同一位置上连续的按鼠标非常相似。在嵌入式系统中，嵌入式控制驱动器必须将出现在屏幕上的信息与接收到触控的位置进行比对。</p>
<p><br />
三大触控技术</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电阻式触控技术：电阻式触控技术是最常用的触控屏技术。用于高业务流应用，并对屏幕上的水珠和其他残留物具有免疫能力。电阻式触控屏通常是成本最低的解决方案。由于是对压力起反应，可以用手指，带手套的手，触控笔，或者像信用卡这类的其它的物体进行触控。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 表面电容式触控技术：表面电容式触控技术提供的显示清晰度比电阻式触控中通常所用的塑料膜要清晰得多。在表面电容式显示中，位于显示器四个角落的传感器检测由于触控引起的电容变化。这类触控屏可以用手指或其他电容式物体实现触控激励。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 保护性电容式触控：保护性电容式触控是最近才进入市场的一种技术。该技术也能提供优异的透光性，但它还具有一些比表面电容式触控好得多的优点。投影型电容式触控不需要位置校准，并能提供高得多的位置精度。投影型电容式触控还有另外令人激动的地方，那就是它同时能够支持多点触控。</p>
<p>触控屏工作原理</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们将深入了解一下两个最常用的触控屏技术。使用最广泛的技术是电阻式触控。绝大多数人可能以前都在银行的ATM机上、许多商场里的信用卡检查机、甚至是在餐馆里输入一个订餐单时用过这类电阻式触控技术。而投影型电容式触控屏，使用的范围还没有这么广，但具有快速发展动力。许多采用投影型电容式界面的手机和便携式音乐播放器都在投放市场。无论是电阻式或电容式技术都有一个坚固的电组件，都利用ITO（氧化铟锡，透明导体），这两种技术都会长期使用。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电阻式触控屏包括有一个柔性顶层，然后是一层ITO，一个空气隙，然后是另一层ITO。面板有4根线附到ITO层上：&ldquo;X&rdquo;层的左右侧各一根，&ldquo;Y&rdquo;层的顶端和底端各一根。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当柔性顶层受压接触到下面一层时检测到触控。触控的位置按如下两步来测量：首先，&ldquo;X右&rdquo;被驱动到一个已知电压上，而把&ldquo;X左&rdquo;驱动到地，读取来自Y传感器的电压。这样就提供了X坐标。对于另一个坐标轴重复这一过程，即可确定精确的手指位置。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电阻式触控屏还有5线和8线型。5线型用更耐用的低阻&ldquo;导体层&rdquo;来代替最上面的ITO层。而8线面板则通过对面板特性的更好校准来实现更高的分辨率。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于电阻式技术来说有几个缺点。柔性顶层只有75%-80%的透光度，而且电阻式触控屏测量过程中也有较多的误差源。如果ITO层不一致，电阻在传感范围将不会线性变化。需要10-12位的测量电压精度，这在很多环境中都是困难的。为了将触控点与下层的LCD图像对准，许多现有的电阻式触控屏都需要周期性的校准。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 反之，投影型电容式触控屏没有活动部件。在LCD和用户之间只有ITO和透光度几乎为100%的玻璃板。投影型电容式传感硬件包括一个玻璃顶层（见图2），下面是一个X传感器阵，一层绝缘玻璃，再下面是位于玻璃基片上的Y传感器阵。面板连接到每一个X和Y传感器，故5 x 6的面板共有11根连线（如下面的图3所示），而10 x 14面板则有24条传感器连线。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 图2：用于&ldquo;电阻式屏&rdquo;（左）和&ldquo;电容式屏&rdquo;（右）的堆叠层</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当手指或其他传到物体接近屏幕时，在传感器和手指之间产生一个电容。虽然该电容相对于系统中的其他电容比较小（大约是20pF中的0.5pF），但还是可以利用集中技术测量出来的。其中一种技术就是利用赛普拉斯半导体公司被称作为CSD的PSoC器件。它包括快速对电容器充电，然后测量对一个放电电阻的放电时间。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 设计一个投影电容传感器阵列的目的是在同一时间使手指能够与多于一个的X传感器和一个以上的Y传感器发生作用（见图3）。这是的软件能够通过内插来非常精确地确定手指的具体位置。例如，如果传感器1，2，3感应出的信号强度分别为3，10和7，则手指的中心位置应该位于(1*3+2*10+7*3) / (3+10+7) = 2.2处。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 图3：行和列传感器的信号强度确定了触控的位置</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 因为投影型电容面板具有许多个传感器，因此结合其他技术，可以同时检测多个手指。实际上，投影型电容可以同时检测高达10个手指。故可以实现激动人心的一些基于多个手指按压的新应用。试想，你能够在手机上弹钢琴吗？在PDA上用多个手指同时玩游戏又如何？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 毫无疑问，触控屏具有极好的外观。它们开始定义一个新型的用户接口以及全球范围内正在广泛接纳的工业设计标准。从心律监视器到最新的all-in-one打印机的各种设备中，触控屏都正在快速地变成技术设计标准。但在美好外观之外，触控屏还提供难以匹敌的安全性能，抗恶劣气候性能，耐磨性，并能利用像多点触控这类新触控技术来开辟一个全新的市场。利用触控技术可以实现许多种类的产品，因此设计师就必须深入理解该技术的生态系统和目前所采用技术的可用性。（</p>
<p>本文来自: 中国触摸屏网(<a href="http://www.51touch.com/">http://www.51touch.com/</a>) 详细出处参考：<a href="http://www.51touch.com/technology/touchpanel/200909/26-3274.html">http://www.51touch.com/technology/touchpanel/200909/26-3274.html</a></p>]]>
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<author>chengyong190</author>
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:22:56 CST </pubDate>
</item>

<item>
<title>从硬件软件组成模式出发，设计基于嵌入式的故障诊断专家系统</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/8691766.html</link>
<description>
<![CDATA[<div class="title"><!--相关信息--></div>
<div class="info"><!--摘要--></div>
<div class="nleft con">
<div class="intro">【导读】：从现有的硬件和软件组成模式的角度出发，探索一种新的诊断系统组成模式。本文设计了基于嵌入式的故障诊断专家系统，使得对电子设备的检测及维修变得更为方便有效。</div>
<!--正文--><span class="p_1">
<p>基于嵌入式的故障诊断专家系统驱动程序设计。电子设备的故障诊断系统大多采用由传感器、工业PC、工业以太网、远程专家组成的诊断模式。现有诊断现场仪器众多、连接复杂，使得系统可靠性和稳定性难以得到保证。另一方面，要求诊断人员具备专业知识，其中包括各类传感器的固定、连接与信号处理，难以实现&ldquo;现场无人，远程诊断&rdquo;目标。因此有必要从现有的硬件和软件组成模式的角度出发，探索一种新的诊断系统组成模式。本文设计了基于嵌入式的故障诊断专家系统，使得对电子设备的检测及维修变得更为方便有效。<br />
本文根据实际需要选取Windows CE．Net作为本系统的操作系统平台。在Windows CE嵌入式系统的平台开发中，设备驱动程序的开发是其很重要的一部分，它们用于驱动嵌入式系统硬件平台上的各个设备接口。根据定制的硬件系统，本文对操作系统的键盘驱动程序、触摸屏、LCD驱动、电源管理及其它的相关驱动程序进行了开发。<br />
<strong>1 Windows CE．Net操作系统<br />
</strong>Windows CE．Net是微软公司在嵌入式操作系统市场上一个重要产品，第1个版本于1996年发布。Windows CE．Net是针对有限资源的平台而设计的32位、多线程、完整优先权、多任务的嵌入式操作系统。<br />
Windows CE．Net一个突出的特点&mdash;&mdash;模块化。利用这个特点，选择、组合和配置Windows CE．Net的各个模块和组件来创建用户版的操作系统，即Windows CE．Net的模块化设计使得它能够在大量的平台上定制使用，从客户电子设备到专用的工业控制器。<br />
Window CE．Net操作系统的基本内核需要至少200 kB的ROM，它支持Win32 API子集、多种用户界面硬件、多种的串行和网络通讯技术、COM／OLE和其他的进程间通讯的先进方法，借助Windows CE开发者就能利用大量其他的编程资源、工具、软件例子以及文档来进行Windows CE．Net开发工作。Micmsoft公司为Windows CE．Net提供了PlatformBuilder和Embedded Visual Studio开发工具。<br />
Windows CE．Net有五个主要的模块：内核模块、内核系统调用接口模块、文件系统模块、图形窗口和事件子系统模块、通讯模块。其最大的特点是能提供与PC机类似的图形界面和主要的应用程序。Windows CE．Net嵌入式操作系统的界面显示大多数在Windows里出现的标准部件，包括桌面、任务栏、窗口、图标和控件等。这样只要是对PC机上的Windows比较熟悉的用户，可以很快地使用基于Windows CE．Net嵌入式操作系统的嵌入式设备。<br />
<strong>2 WindOWS CE．Net平台下的驱动开发</strong><br />
Windows CE．Net的分层结构给驱动程序的开发带来极大的方便，使得驱动开发只需要针对不同的BSP进行修改，很大程度上减少了开发的工作量。而完成这一工作需要了解两部分的内容，分别是：Windows CE．Net的中断机制和Windows CE．Net．的层次模型。<br />
<strong>2．1 Windows CE．Net的中断机制<br />
</strong>Windows CE．Net系统的大多数外围设备都是通过产生中断从操作系统获得服务的，如PC卡、板上定时器、键盘、触摸屏等。当设备需要驱动程序服务时，基于Windows CE．Net的平台使用中断信号通知操作系统。<br />
Windows CE．Net把中断处理分成两部分：内核模式的中断服务程序(Interrupt Serice RouTIne，ISR)和用户模式的中断服务线程(Int-errupt Setice Thread，IST)。ISR通常都比较短，是快速的汇编代码，一般在0AL层代码中，能够直接访问硬件注册表。ISR的唯一任务就是向操作系统返回逻辑中断标志符。中断服务线程(IST)是用户模式线程，在IST中完成大多数中断处理。IST在大多数时间里是空闲的，只有当从函数WaitForSingeObiect()得到中断已经发生的信号后，IST被唤醒去处理它需要处理的中断。通过相关联的带有中断标志的事件可以完成这些。IST需要首先创建一个事件并且用逻辑中断与它相联系。当中断过程完成时，IST应该通知内核重新使能中断。<br />
<strong>2．2 Windows CE．Net的驱动模型<br />
</strong>Windows CE．Net所有驱动都以动态链接库(DLL)的形式存在，在驱动的实现过程中可以调用Windows CE．Net支持的所有标准API函数。<br />
Windows CE．Net的驱动程序有2种模型：本机设备驱动程序和流接口设备驱动程序。<br />
1)本机设备驱动 在Windows CE．Net中．通用LED驱动、电源驱动、显示驱动、键盘驱动等都可以用本机设备驱动来开发。微软提供了定制接口的方式来支持内部设备驱动程序，这意味着绝大多数开发人员不必大量地编写本机设备驱动代码。但把Windows CE．Net定制到新平台的原始设备制造商(OEM)除外，它们可以创建自己的本机设备驱动程序到新的平台。通常，当Windows CE．Net系统启动时，本机设备驱动程序就被加载到系统的内存中。 <br />
2)流接口驱动程序 在Windows CE．Net中，流接口驱动程序以DLL形式存在，是运行在用户模式下的动态连接库，由一个叫做设备管理程序的特殊应用程序加载、管理和卸载。与具有单独目的接口的内部设备驱动程序相比，所有流接口驱动程序使用同一个接口并调用同一个函数集&mdash;&mdash;流接口函数。流接口驱动程序的主要任务是把外设的使用传递给应用程序，这是通过把设备表示为文件系统的一个特殊文件实现的。在流接口驱动程序模型中，应用程序通过文件系统的API函数调用流接口函数，然后由流接口驱动程序调用本机驱动或者通过设备管理器与系统内核或外围设备打交道。每个流接口驱动程序必须实现一组标准的函数，用来完成标准的文件I／O函数和电源管理函数，这些函数提供给Windows CE．Net操作系统的内核使用。一般，这些函数被称为流接口驱动程序的DLL接口。<br />
<strong>3 驱动程序的开发</strong><br />
在Windows CE嵌入式系统的平台开发中，设备驱动程序的开发是其很重要的一部分，它们用于驱动嵌入式系统硬件平台上的各个设备接口。下面针对在项目中完成的几个主要的设备驱动，来了解一下具体设备驱动程序的开发过程。<br />
<strong>3．1 触摸屏<br />
</strong>在嵌入式故障诊断专家系统中，为了方便用户输入数据，进行方便的人机交互，触摸屏是必不可少。触摸屏按技术原理分为：电熔电感触摸屏、红外线触摸屏、电阻式触摸屏、矢量压力传感式触摸屏等。S3C2410的触摸屏采用的是电阻式触摸屏。S3C2410支持触摸屏接口，它由一个触摸屏面板，四个外部晶体管，一个外部电源，通道AIN[7]及通道AIN[5]等组成，触摸屏接口如图l所示。主要的设计流程如图2所示。</p>
<div style="text-align: center"><img height="582" alt="基于嵌入式的故障诊断专家系统驱动程序设计" src="http://www.51touch.com/uploads/allimg/110223/1_110223122415_1.jpg" width="413" border="0" style="cursor: pointer" /><br />
基于嵌入式的故障诊断专家系统驱动程序设计<br />
&nbsp;</div>
<p>在本设计中主要完成A／D的转换、触摸屏上触摸点坐标的显示、XY轴方向的确定以及有效坐标范围的确定。整个程序设计包括环境变量初始化、对LCD控制器和串行口的初始化以及触摸屏控制与显示程序。触摸屏的控制与显示程序包括串口数据传送、液晶显示控制、触摸屏定位、中断处理程序等。中断处理程序中又包括A／D转换、坐标计算、坐标检测、坐标存储与显示。<br />
<strong>3．2 键盘驱动</strong><br />
<strong>3．2．1 功能要求</strong><br />
考虑到设备提供的面积有限，设计5x5矩阵键盘满足实际需求。<br />
1)实现矩阵键盘上所定义的各个按键功能。①方向键：上、下、左、右；②功能键：确定、取消、菜单，通信、导航；③数字键：0～9；④扩展功能键：星号键，井号键；<br />
2)给应用程序提供接口。其中包括：<br />
①按键消息包括WM_KEYD0WN消息，WM_KEYUP消息，WM_CHAR消息。②按键延时要求当用户按下某个按键(电源除外)，发送第1条WM_KEYDO-WN消息。对于上、下、左、右键，按键被按下累计400 ms后，发送第2条WM_KEY_DOWN消息，此后每隔100 ms发送l条WM_KEYDOWN消息，直至按键被放开。<br />
<strong>3．2．2 设计步骤</strong><br />
设计步骤如下：<br />
1)初始化：初始化主要是进行中断设置，对键盘中断、GPIO端口中断屏蔽位和挂起位进行设置。<br />
2)获得扫描码GetScanCode()函数。<br />
3)获取虚拟键值：通过修改一个影射表，影射表的内容主要是扫描码与虚拟键之间的对应关系。<br />
4)布设管理。<br />
<strong>3．3 LCD驱动</strong><br />
LCD主要用于显示文本和图形信息。液晶显示屏具有轻薄、体积小、低功耗、无辐射、平面直角显示等特点。液晶显示屏按原理分为STN(超扭曲向列)和TFT(薄膜晶体管)2种。<br />
GDI(图形设备显示接口)是一个系统组件，它用来加载和调用设备驱动。在Windows CE中，GDI包含在图形事件用户界面中。在Windows CE中，显示驱动是一个本机驱动，那就意味着有常用的接口，这种接口会给显示接口提供一组函数集。所以将不会有比较复杂的操作。Win-dows CE显示驱动只有唯一的一个函数DrvEnableDriver()需要导出，这个函数将会在驱动加载的时候被GDI所调用，同时把函数指针返回给其它的DDI函数。开发的过程中需要注意显示设备使用的是线性的帧缓冲，这样由CPU直接控制的显示内存就需要是连续的。微软提供了一组C++类叫GPE(图形原始引擎)。对于图形的操作都是建立在这个类上。<br />
IntNumModes()：返回显示驱动所支持的显示模式数量。<br />
SCODE GetModeInfo(GPEMode*pMode，int modeNo)：返回具体显示模式的信息，如显示宽度和高度，一个像素用几位来表示。 <br />
SCODE SetMode(int modeId，HPALETTE*pPalettetHandle)：设置显示模式。对于不同的显示设备，我们都需要用这个函数来设置显示设备的显示模式。<br />
SetPointerShape()：设置光标位图。<br />
MovePointer()：移动光标。<br />
其他的函数接口就不一一介绍，可以参考源代码。<br />
<strong>4 结束语</strong><br />
本文以Windows CE作为目标平台，实现了在WindowsCE驱动程序设计时，按照先确定要设计的驱动程序类型是本地驱动程序还是流接口驱动程序，再选择驱动程序开发方法使用分层驱动程序设计。实际运行表明，设计的操作系统的键盘驱动程序、触摸屏、LCD驱动、电源管理的驱动程序开发为界面程序的开发提供了一个稳定良好的环境，大大提高了开发的速度。</p>
<br />
</span></div>]]>
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<author>chengyong190</author>
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:21:16 CST </pubDate>
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<title>一泓清泪，氤氲了谁的眼眸</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/8668176.html</link>
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<![CDATA[<p>半部残卷，一杯香茗，任岁月荏苒，花落成阵，独守一纸墨染，游离在寂寞的边缘，悠然品茗静谧韵味。<br />
　　<br />
　　柔柔的推开月下茜纱轩窗，一缕清风调皮的拂过面颊，惊碎了思绪，伸手，掬起一捧月色柔和，清唱一曲离殇婉约，肠断了谁抚的琴弦？<br />
　　<br />
　　柳絮轻柔风前曼舞如诗，落红低吟缱绻滑过双肩，溅起一泓清泪，氤氲了谁的眼眸？<br />
　　<br />
　　默听花语，兰馨梅幽，群芳妩媚的<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%D3%C7%C9%CB"><font color="#333333">忧伤</font></a>物语，嫣红了一季的芳菲；潇潇雨歇，妖娆的彩虹渲染着淡淡清愁，锦瑟年华似这一场烟雨，朦胧了涟漪无数。<br />
　　<br />
　　<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%BA%EC%B3%BE"><font color="#333333">红尘</font></a>有梦，岁月迷离，闲词愁赋难为<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/"><font color="#333333">情</font></a>，吟断刹那芳华，只落得<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/zti/shangxin/"><font color="#333333">伤心</font></a>别有怀抱，幽禁了衣襟沾染的情殇；红颜弹指老，散了芬芳，公子泪如血，痴了流年；胭脂沾染灰，葬了花魂，宝剑折卷刃，断了豪情；情有千千结，化为纸鹤，寄去谁的思念？恨有幽幽殇，化为青灯，彻悟谁的菩提？几度春风花落去，淙淙流水逝缠绵，一种闲愁，一份恬淡，迟暮了岁月光环，幽然如伤！<br />
　　<br />
　　&ldquo;北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城如倾国，佳人难再得。&rdquo;微风掠过，吹皱一池的莲瓣，信手采来一枝清荷，献给前世的采莲人，来世的寻寻觅觅，只为唤起你的记忆，延续前世的幽婉缠绵，柔若无骨的霓裳羽衣，再曼舞起满眼的迷离；下一世，我要把你温柔捧在手里，让你在掌心轻舞如燕，摇曳如诗的风姿，绝世而独立的容颜，倾国倾城，仿若跌落人间的仙子，回眸一笑百媚生，醉倒了过客无数，我在花中笑！<br />
　　<br />
　　紫陌红尘，烟花易冷，听风吟清寒，岁月悠悠，为谁痴迷一生，将往事埋葬，<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%B1%AF%C9%CB"><font color="#333333">悲伤</font></a>放逐，编织一曲红颜易逝的挽歌，浅吟轻唱，黯然神伤；如果泪落，就让它慢慢滑过岁月刻痕，麻醉沉寂的哀愁；依稀，谁又与谁相依相偎在年轮，如花美眷，<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%CB%C6%CB%AE%C1%F7%C4%EA"><font color="#333333">似水流年</font></a>，谱写着幽美迷离的青葱诗篇，执笔花落，泼墨成殇！<br />
　　<br />
　　彼岸花开，花妍叶落，染红了漫漫黄泉路，上穷碧落下幽冥，奈何桥前，那一碗忘情断<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/love-lianai/"><font color="#333333">爱</font></a>的孟婆汤，可否不入愁肠，让你把我的容颜深藏，三生石畔籖画未了情缘，期许来生，再续未尽的缱绻缠绵，那时，我在桃花盛开的地方，守候你的翩然归来......<br />
　　<br />
　　倚窗品茗，品岁月的苦涩，品生活的残缺，和淡淡的忧伤滋味；凝眸烟空，花瓣飞舞，扬起思念夜未央，咽一枚记忆苦果，把<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/zti/fanhua/"><font color="#333333">繁华</font></a>抛却、<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%BF%EC%C0%D6"><font color="#333333">快乐</font></a>收藏，对残月长叹，叹别愁萧萧恨无常，一帘幽梦，心字成灰，满纸<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%CF%E0%CB%BC"><font color="#333333">相思</font></a>泪，更诉与谁人听，更有谁人能解？<br />
&nbsp;</p>]]>
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<author>chengyong190</author>
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<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:04:43 CST </pubDate>
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<title>苍老华年，只为那似云的红颜</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/8668149.html</link>
<description>
<![CDATA[<p>有这样的一个人，你静静的<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%B5%C8%B4%FD"><font color="#333333">等待</font></a>，精彩的年华已渐渐消逝，就是为了她在你眼前消失之前那<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%CB%B2%BC%E4"><font color="#333333">一瞬间</font></a>回眸的一笑！&mdash;&mdash;题记<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你每次上线都是为了看她在不在，如果她在，你会欣喜若狂，如果她不在，你会很失落，你会悄悄的隐身，不想跟任何人聊天，也不想收到任何人的消息。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你跟她聊天的时候，你会很小心的跟她说话，狠小心你的用词，你会狠在意她对你说的每一句话，她的每一个QQ表<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/"><font color="#333333">情</font></a>，甚至你会傻傻的把跟她的聊天记录看了一遍又一遍，你还会不时的傻笑。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，当你看不到她在线的时候，你总是会拿去手机想跟她打个电话，问问她在干嘛，但你从来不都不曾打过，因为你怕打扰她，怕她不高兴。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你每天都在想她，但你从不奢望她会想你。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你希望她过的<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%D0%D2%B8%A3"><font color="#333333">幸福</font></a>，但你却不愿意她谈<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/30/"><font color="#333333">恋爱</font></a>。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，只要你能跟她聊天，你就觉得自己是全世界最幸福的人，哪怕是聊到再晚，你再怎么的瞌睡，你也乐意陪她，乐意当她最忠实的听众，直到她在睡觉前跟你说完&ldquo;晚安，拜拜&rdquo;<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你很想跟她表白，狠想大声的告诉她：&ldquo;我喜欢你&rdquo;，但你却从不敢开口。你不是怕她拒绝你，只是你怕自己配不上她。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你挂着QQ正躺在床上看电视剧，但只要听到QQ的&ldquo;滴滴&rdquo;声，你会毫不犹豫的起身看看，因为你会想到可能是她。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你经常梦到她，梦见你们<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/30/1"><font color="#333333">恋爱</font></a>了，<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%C7%A3%CA%D6"><font color="#333333">牵手</font></a>了，幸福了。但每次醒来的时候你都很想再回到梦里，就算永远不再醒来你也愿意这样的梦一直做下去。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你忽视了身边所有一直关注你的人，就是为了想她，你不想让任何走进你的心里。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你心里只有她，容不下任何人，除了她，还是她。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你经常偷偷的跑去她<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/liuxingfeizhuliu/"><font color="#333333">空间</font></a>，看看她最近的样子，然后又悄悄的把&ldquo;访问记录&rdquo;删除。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你天天留意她的签名，她的&ldquo;<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/xinqingsuibi/"><font color="#333333">心情</font></a>&rdquo;换了，你的心情也跟着换。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，你多希望她能明白的你的心意，但你却始终猜不透她的心意。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，她也许不是很漂亮，但她在你心中却是女神，是<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%CC%EC%CA%B9"><font color="#333333">天使</font></a>，是那样的完美，那样的尊贵。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，她也许还有点小脾气，但你却毫不在乎，你会天真的认为那是她的<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%BF%C9%B0%AE"><font color="#333333">可爱</font></a>。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，她外表也许不你还强悍，但你就是想保护她，呵护她，做她的守护神。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，她经常生病，你多想心疼的责备她：&ldquo;怎么那么不<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/love-lianai/"><font color="#333333">爱</font></a>惜身体呀！&rdquo;你多想陪她上医院。但你却不能，因为你们没有任何关系。<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，她也许没有多高的学历，但你就是认为她知书达理，她善解人意，她善良......<br />
　　<br />
　　有这样的一个人，每当你看到街上吵架的<a class="keywordlink" href="http://www.jj59.com/plus/search/index.asp?keyword=%C7%E9%C2%C2"><font color="#333333">情侣</font></a>，女的很凶，你就会想到：她才不会这样呢!<br />
　　<br />
　　为了这样的一个人，你开始变得很纠结，不再像以前那样的洒脱，但你仍旧是那般的执着。<br />
　　<br />
&nbsp;</p>]]>
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<author>chengyong190</author>
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<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:02:56 CST </pubDate>
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