广州全触通实业有限公司专业生产批发2.8-32寸电阻屏、电容屏,被广泛应用于KTV点歌机、放映机、广告宣传、教育培训、军事领域、户内和户外一体机、ATM、工控设备、加油站、车载和交通运输、医用设备等。
广州全触通----日立喷码机9寸四线电阻触摸屏
电阻触摸屏有两种结构:膜+ITO玻璃(F+G)、膜+膜结构(F+F),以上触摸屏是采用膜+膜结构(F+F)组成的,此种结构在生产过程中需要采用OCA光学胶全贴合。
如何选择oca光学胶
1、粘接材料的厚度,硬度
2、是否粘接ITO层
3、是否粘接PMMA
4、是否需要填充油墨层
5、耐老化性要求
oca应用种类
一 软基材对软基材贴合
卷对卷/卷对片 贴合设备较成熟
二软基材对硬基材贴合
单片贴合 一般有定位精度要求 根据精度要求可能使用手工贴合
三硬基材对硬基材贴合
一般使用CEF 贴合难度很大,不能手工贴合 设备种类:真空贴合机,滚轮式贴合机
编辑本段OCA光学胶具体型号和应用
8211,厚度1Mil,低酸性,粘接光滑或纹理表面,胶粘力方面有一定增强;
8212,厚度2Mil,8211胶带2毫英寸规格;
8161,厚度1Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,跑步机五线电阻屏定制,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言; 8180,厚度10Mil,8180胶带10毫英寸规格;
8182,厚度2Mil,8180胶带2毫英寸规格;
8185,厚度5Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言; 8187,厚度7Mil,8180胶带7毫英寸规格;
8188,厚度8Mil,8180胶带8毫英寸规格;
8189,厚度9Mil,8180胶带9毫英寸规格;
8271,济宁五线电阻屏,厚度1Mil,尤其适用于释气基材如聚甲丙烯酸脂甲脂和聚碳酸酯;
8272,厚度2Mil,8271胶带2毫英寸规格;
9483,厚度5Mil,8171胶带5毫英寸规格;
注:这些产品都有转移胶膜背材/胶粘剂结构。
光学胶OCA消泡九招
一、贴合制程在万级无尘室;
二、使用精密贴合机;.
三、调整好贴合机的压力 速度 角度;
四、光学胶防爆膜裁切冲型过程均采垂直放置;
五、搭配加温加压的脱泡处理
六、机器滚压.注意PMMA的平整度;
七、对位不准的话可以做专门的制具;
八、采取边贴合边加热的方式:
九、或者采用Uninwell的液体光学透明胶7070-5,UV固化型,透光率99.99%,良率在95%以上,可以解决以上问题
触摸屏贴合工艺不良品产生原因浅析
一,OCA胶膜与FILM贴合的过程中,手工贴,压力不均,和褶皱产生气泡.
二,OCA胶膜与FILM贴合过程中,用加热的贴膜机覆膜,因为膨胀率不一样产生生气泡,以及滚压过程中,受热不均,和受力不均产生气泡,这种气泡,放到脱泡机里除泡,效果甚微.
三,FILM与PMMA或者玻璃之间的压合,大部分厂都用垂压式组合机,而且加热,人机界面五线电阻屏图片,压下的空气无法排除,这样非常容易产生气泡,而且除气泡,作用也不大。
四,电容屏的,上下2层,都为硬的,一般贴合,用手贴,或者垂压加热组合机贴,结果同上.
五,面板贴合,过程中,手贴,因压力不均而产生气泡.
六,面板贴合过程中,用非伺服控制贴合机,汽缸和机械磨损或松动产生偏差.
优点
1、减少眩光,减少LCD发出光的损失,增加LCD的亮度和提供高的透射率,减少能耗;
2、增加对比度,尤其是强光照射下的对比度;
3、面连接有更高的强度;
4、避免牛顿环;
5、产品表面更平整;
6、无边界,扩大可视区域;
广州全触通实业有限公司是一家集开发、设计、生产数字式及模拟式电阻式触摸屏、电容触摸屏的高新技术企业。经过十几年的发展,全触通实业触摸屏以齐全的尺寸,优越的性价比,稳定的质量,完善的售后而深获行业内外客户信赖并受到广泛的赞誉。
广州全触通--22寸防尘触摸屏
在进行测试画线的过程中,电压波形不是一条平滑的曲线,而是阶梯波,因此在采样过程中, 有可能在电压上升沿或者下降沿采样,这样采样得到两个点之间的电压,并不代表这个点是处于采样得到的两个点直线之间的任何一个点,折线上的A 点或者B 点。这样会造成错误识别。在测试画线的时候,如果画线速度较快,第二次触摸时电压尚未稳定,会造成采样时的误读,落在电压变化的边沿,采样数据比A 点(下降沿)样数据大,比B 点(上升沿)小。理论上来说,的确存在一个跟这个采样数据对应的点,实际上选择的这个点不是A 点,就是B 点。下面来分析一下造成这种现象可能的原因。
首先是硬件电路,分两种情况:(1) 在供给触摸屏的电路中有电容储能,收款机15寸五线电阻屏批发,或者旁路中的电容给阶梯的电压的变化造成了延缓,(2) 在供电电路中存在比较大的电阻,电阻的电感特性影响较大,这两种情况都会导致电压变化的边沿拉长。此时采样的时机选在电压变化的边沿处的几率增大。
即便不存在硬件电路问题,也不能保证所有的点都直接跳变,不能保证采样的时机不在电压上升沿或者下降沿处。所以要想避免这个问题,不仅要考虑硬电路问题,更要在现有的硬件电路基础上,在程序中剔除这些采样时机不对的点。因此,需要通过算法找出这些点,然后把它们剔除。基于这个思路,已经对每个点采样32 次,如果把这32 个采样值中的大值和小值分别找出来,就能消除边沿处的采样值影响。这里的大值是指在上一个阶梯下降时的采样值,小值是指在本阶梯下降时的采样值,然后用32 次采样的总和值减去这两个点的值。通过这种方法增加了采样数据的可信度,增强了触摸屏工作的可靠性。
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