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电容式继电保护测试仪
电容式继电保护测试仪
用另外两个电极在地面测量电场的分布情况。物理学和化学里已经学过:原电池和蓄电池都可以供给直流电;原电池是由于电子导体(金属物质)与离子导体(电解质溶液)相接触而将化学能转换成电能的蓄电池中,利用两个电极接地向地中供电以建立电场。也有电子导体与离子导体相接触,但需要先充电,将电能转换成化学能储存起来,停止充电后,化学能又可以转换成电能释放出来。电池里化学能与电能的互相转换是物质的电化学性质的体现。导致直流回路-回路电阻测试仪 金属硫化矿体的电化学性质比较活泼,如果它上下两部分在一定的水文地质条件下分别处于氧化和还原的环境中,就能与原电池的作用相类似而产生所谓的自然电流,矿体周围则形成自然电场。地面上对这种自然电场进行观测以查勘金属硫化物矿床的方法,称为自然电场法。如果对地下的金属硫化物矿体通以电流,将使它产生类似蓄电池的充电过程,断电后它也要放电。因此,对它通电的过程中以及断电之后,地面上都可以观测到电场的分布情况。利用这种原理的物探方法称为激发极化法。常用的直流电法有继电保护测试仪率法、充电法、激发极化法和自然电场法。这几种方法也就是本章中作为重点加以介绍的其中除自然电场法外,都需要用人工方法在地下建立电场。继电保护测试仪率法又分为两大类,即继电保护测试仪率剖面法和继电保护测试仪率测深法。每一类中由于供电电极和测量电极排列方式的不同而有若干变种。交流电法目前主要利用电磁感应原理,观测研究岩、矿石在交变电场作用下由于电磁感应而产生的磁场。这种磁场的强弱是与岩、矿石的导电性有关的交流电法的优点是不必用接地电极向地中供电,因而工作效率较高,
但长久以 继电波图分析-继电保护测试仪来触摸屏应用领域都是继电保护测试仪式触摸屏的天下,虽然触摸屏技术应用已经行之有年。直到iPhon横空出世将电容式触摸屏的使用提升到一个全新的高度,才使人们眼前一亮,重新意识到电容式触摸屏技术将有可���撼动继电保护测试仪式触摸屏的市场霸主地位,至少可以说,电容式触摸屏自此将开启广阔的前景。
触摸屏技术的分类
即继电保护测试仪式、表面电容式、投射电容式、表面声波式与红外线式等。前三种触摸屏技术因为装置体积较小,目前电子设备常用的触摸屏技术共分五大类。精密度相对可以做得更高,因此适用于体积小巧的便携式装置或者消费性电子产品;另就成本而言,继电保护测试仪式、表面电容式、投射电容式触摸屏的制造成本也并不会太高,所以就不会因为整合这些触摸屏技术而使产品成本大幅增加。
感测触按的**度方面则要略逊于继电保护测试仪式、表面电容式以及投射电容式触摸屏技术,回路上的互换-回路电阻测试仪 于表面声波与红外线两种触摸屏技术。而且装置硬件的体积较大,所以更适合用于显示区域相对较大或者对于触摸屏**度要求相对不是很高的大型显示面板领域。
将矩形区域中触摸点(X,传感器。Y物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了继电保护测试仪式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。
薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITOIndiumTinOxide纳米铟锡金属氧化物)涂层,继电保护测试仪式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构。ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的XY值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
触摸屏原理
四线和八线触摸屏由两层具有相同表面继电保护测试仪的透明阻性材料组成,国家电网优化继电保护测试仪配置 触摸屏包含上下叠合的两个透明层。五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成,通常还要用一种弹性材料来将两层隔开。当触摸屏表面受到压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间会产生接触。所有的继电保护测试仪式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。如图3分压器是通过将两个继电保护测试仪进行串联来实现的上面的继电保护测试仪(R1连接正参考电压(VREF下面的继电保护测试仪(R2接地。两个继电保护测试仪连接点处的电压测量值与下面那个继电保护测试仪的阻值成正比。
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