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从技术原理来区别触摸屏,可分为五个基本种类:
矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、
红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。
其中矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台;
红外线技术触摸屏价格低廉,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真;
电容技术触摸屏设计构思合理,但其图像失真问题很难得到根本解决;
电阻技术触摸屏的定位准确,但其价格颇高,且怕刮易损;
表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷,
清晰不容易被损坏,适于各种场合,
缺点是屏幕表面如果有水滴和尘土会使触摸屏变的迟钝,甚至不工作。
按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,把触摸屏分为四种,
它们分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。
每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解哪种触摸屏适用于哪种场合,
关键就在于要懂得每一类触摸屏技术的工作原理和特点。
VME(VersaModelEurocard)总线是由Motorola公司1981年推出的第一代32位工业开放标准总线,
其主要特点是其信号线模仿Motorola公司生产的68000系列单片机信号线,
由于其应用的广泛性被IEEE收为标准,即IEEE1014-1987,其标准文件为VMEbusspecificationRevC.1。
1995年,VME总线的新一代架构VME64脱颖而出。相对于传统的VME系统,
VME64加大了传输带宽,拓展了地址空间并方便了板卡插拔。
它将6U板的数据线宽和地址范围扩展到了64bit,给3U板提供了32bit和40bit地址模块,
传输带宽达到了80Mb/s,增加了总线锁定周期,增加了第一插槽探测功能,加入了对热插拔的支持。
VME64扩展集是1997通过的新标准,它又被称为VME64x。
它增加了一个160管脚连接器系列(按5行排列),还在P1/J1和P2/J2之间加入了一个P0/J0连接器,
另外新增设了一个3.3V电源管脚。该系统新增的两个边缘总线循环则把数据速率提高到160Mb/s。
此外,还增加了EMC前置面板和ESD功能。
VME320最大的改进是采用了星型互连的方法来达到数据传输加速的目的。
它采用了一种叫做2eSST的协议,这是一种信源同步传输协议,可将理论数据速率提高到320Mb/s。
SBS公司推出的VXS标准和VITA(VME国际贸易协会)开发的VPX标准。
VXS为引用交换结构创造了条件,而VPX则将开关结构信号速率提升到了6.25Gb/s。
与此同时,许多VME总线背板开始使用PMC(PCIMezzanineCard)插槽,以便能直接使用PCI板卡。
制造商们还吸取了PCI板卡的构造因素,以使VME板卡跟上行业的步伐。
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