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市场调查与预测课件市场调查的内容与方调查方案设计.ppt

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市场调查与预测课件市场调查的内容与方调查方案设计.ppt

上传人:zxwziyou8 2018/6/12 文件大小:3.64 MB

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市场调查与预测课件市场调查的内容与方调查方案设计.ppt

文档介绍

文档介绍:2011年三大热门电子技术
2010年,有2个概念最值得人们探讨:“苹果”和“环保”。
“苹果”概念:以iPhone为首的手机和以iPad为首的平板电脑这股“苹果”风,除了引爆便携式消费电子市场外,更是带动了触摸屏技术的迅猛发展。据行业分析师认为,触摸屏在电子设备的渗透率将分为前后两期:前期为20%-30%,后期将达到60%。2010年已经超越了30%的渗透率,2011年将是后期60%的发展之年。
“环保”概念:随着我国经济持续高速发展,缺煤、缺电、缺油几乎同时出现,加上我国是能源消费大国,早在2002年,我国能源消费已位列全球第二,仅次于美国,,同比增长了6%,能源消费跃居全球之首。加之,近期发生的日本核泄漏事件,更是引发了人们对能源获取之道的重新审度。在全球能源紧缺的大环境下,清洁环保的太阳能光伏、风电等清洁能源将被加速,从而带动逆变器市场的发展;新能源汽车技术也在这样的大环境下异军突起,各种新型充电技术将搬上环保的舞台。
在“苹果”和“环保”概念下,触摸技术、逆变器技术以及新型充电技术讨论将在延2011年继续延伸。本期半月谈将与大家一起探讨触摸屏在设计的时候需要注意哪些要点,如何提高光伏逆变器效率以及新型充电技术的技巧。
触摸技术
触摸屏作为新型的输入设备,有利于电子产品小型化、操作简洁化、外观时尚化,触摸式按键使按键操作更加灵活方便,带动了触摸技术火速进入消费电子市场,目前个人数码产品和商用显示都纷纷采用了触摸技术。
1)触摸屏工作原理和性能
触摸屏系统包括触摸检测装置和触摸屏控制器。触摸检测装置安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接收后送触摸屏控制器;触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行,这就是其工作原理。触摸屏一般分为四大类:电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏和表面声波触摸屏,每种触摸屏都有其独特的性
2)电容式触摸设计要点
目前市场上因为电容屏凭借其多点触控功能而得到广泛应用。电容触摸屏和电阻式触摸屏截然不同,电阻屏相对来说比较稳定、设计简单,那么在进行电容式触摸屏设计的时候需要注意哪些问题呢?当我们对触摸屏进行操作的时候,用指尖触摸,是不会有效的,因为电容触摸屏受到手指和触摸屏之间接触面积的影响,倘若增大手指与屏幕的接触面积,则可能会出现误操作,这就引出了良好用户接口的设计问题。所有的电子设备都需要考虑其ESD问题,对于配有触摸屏的移动设备,屏幕的增大带来耗能的曾大,耗能问题急需解决,还有诸如触摸屏本身的材质选取、触摸屏的各种电气参数……这些都是在设计中需要考虑的。
3)电容式触摸解决方案
触摸系统主要包括触摸屏、控制器、微处理器三部分,触摸屏作为输入系统,用于检测用户的操作,并形成电信号;控制器充当触摸屏和微处理器之间沟通的桥梁,内涵一个AD转换器件;微处理器是核心部件,负责运算。其中,控制器与触摸屏的触控点数目、精确度、相应时间、功耗、信噪比有关,好的技术方案可以在节省成本和使用资源上为触摸系统做出贡献,开发优化触摸系统的重点落到了控制器上。目前,市场上电容式触摸控制解决方案主要包括True Touch技术、mTouche技术和maXTouch技术,这些技术解决了在电容屏上使用触笔、缩短触摸系统的开发时间、触摸响应时间、精度等问题,同时也朝着小型化发展。
4) 触摸屏接口设计案例分享
触摸屏输入输出设备,由触摸屏、触摸屏控制器和微控制器三部分组成,要求精确、方便、准确的控制,其应用简化了人机交互过程,使得数据的显示和输入结合为一体,大大缩小了整个设备的体积。触摸屏附着在显示器的表面,与显示器配合使用,通过触摸产生模拟电信号,经过模数转换变为数字信号,并由微处理器计算得出触摸点的坐标,从而得到操作者的意图并执行。控制器的功能主要是在微处理器的控制下向触摸屏的两个方向分时施加电压,并将相应的电压信号传送给自身A/D转换器,在微处理器SPI口提供的同步时钟作用下将数字信号读入微处理器。微处理器则相当于人类的大脑,一切的数字信号控制均需要经过这个核心部件。
激光治疗仪系统因为其特殊应用对系统的响应时间要求比较严格,通过对内部寄存器和算法的优化设置,可以提高复杂控制系统的响应时间。便携产品需要面对的挑战是续航时间,从超低功耗的趋势出发,提出了以零功耗Altera MAX IIZ CPLD逻辑器件对智能手机触摸屏接口的设计,并详细介绍了2D触摸传感器的原理及其设计,通过 MAX IIZ CPLD和AD7
142 CDC触摸屏解码达到缩短响应时间、提高精确度和降低功耗等等。
高效率逆变器设计