本文解释了如何找到触摸屏行业常用术语的词汇表
以下是触摸行业常用术语的词汇表:
A
主动矩阵
见LCD。
实际图像大小
屏幕上的显示大小取决于显卡提供的信号。可显示的对角线测量可以变化,具体取决于图形模式的生成方式以及监视器如何响应视频信号的特性。
光栅栅
光栅栅技术采用一系列薄的、间隔紧密的垂直线来水平隔离像素。像素通过用于构成图像的扫描线(光束)的特性在垂直方向上被分离。
B
背光
一种使LCD更易于阅读的技术。
带宽
显示器的显示性能的度量。以MHz表示,带宽是每秒可以在一行中显示的点数。更严格地说,它是系统中信号水平下降到其最大值的特定百分比(通常为50%或75%)之间的频率响应。原则上,带宽越大,显示器越好——尽管显示管的质量通常是影响显示性能的限制因素,对于许多标准显示器来说,增加带宽超过某一点几乎没有意义。典型屏幕的带宽(2003年春季)如下:
VGA 显示器:18 MHz
FGA+ 显示器:35 MHz
CAD 显示器:100 MHz
Bauart
组件产品可以通过TUV获得Bauart认证,以预期的安全问题为准,即按照德国和欧盟标准进行评估。典型的组件产品是触摸屏、控制器和自助服务终端或框架触摸监视器。
亮度
在CRT的前面测得的光输出;通常以footlamberts(Fl)为单位测量。当查看完整页面时,最低亮度水平为20 Fl被认为是可接受的。
C
CD-ROM
只读光盘。CD-ROM是任何包含计算机数据的光盘。“ROM”意味着您不能在这些光盘上保存信息。这些光盘可以存储大量数据(高达640兆字节)。如果CD-ROM上有大量数据,那么通常将数据复制到硬盘上是不切实际的;在这种情况下,每当您想使用数据时,必须将光盘插入驱动器。CD-ROM还可能指用于读取这些光盘的驱动器。
CE
CE(Conformite Europeene)标志表明最终产品符合所有适用指令。对于信息技术设备(ITE),这通常意味着低电压指令73/23/EEC(LVD)和电磁兼容指令89/336/EEC。典型最终产品是桌面触摸监视器。组件通常不带欧盟的CE标志。如果正确应用,它们将符合LVD和EMC指令。典型的组件产品是触摸屏、控制器和自助服务终端触摸监视器。有关测试级别,请参考产品符合性声明(DOC)。
对比度
显示器的最大和最小亮度之间的比率。
对比度控制
用于监视器的手动增益控制,影响亮度和对比度。
C-Tick
注册给澳大利亚通讯局的商标,表示符合澳大利亚和新西兰的电磁辐射排放限值。
CRT
阴极射线管。也称为显示管或屏幕。电视中的显示管也是CRT。
D
DDC
显示数据通道。用于显示器与视频适配器之间通信的VESA标准。使用DDC,监视器可以将其属性告知显卡,如最大分辨率和色深。然后,显卡可以使用该信息确保用户提供有效的选项来配置显示。
DDC2B
显示器与主机之间的VESA标准双向数字数据通道。主机通过从显示器中的内存位置读取EDID来启动数据传输。另见DDC和EDID。
数字控制
基于微处理器的数字控制,用于图像参数和视频模式的完全控制,能够在按下一键的瞬间立即唤起所有设置。这种非常先进的功能允许用户在任何时刻切换到所需的模式,而无需花时间重新调整图像。
点距
一个磷光点(即红、绿或蓝)与上方或下方同色最近的磷光点之间的距离。
DPMS
显示电源管理信号。VESA标准,确保显示器和显卡制造商生产一起工作的节能产品。
驱动器
任何数据存储设备,包括CD-ROM驱动器、软盘驱动器和硬盘驱动器。
E
EDID
扩展显示识别数据。用于包含显示标识和基本显示规格的数据结构的VESA标准。
电子辐射标准
国际标准,旨在限制显示器的电磁辐射。目前有两个重要标准,都源自瑞典当局最初制定的规定。另见MPRII、TCO95和TCO99。
EMC
电磁兼容性。EMC要求规定设备不得在自身或其他设备中造成干扰,或易受其他设备干扰。欧盟是第一个建立关于设备免受电磁干扰(EMI)法律的管理机构。另见CE、EMI和RFI。
EMI
电磁干扰。设备操作中的干扰是由于与周围信号的不兼容造成的。EMI的常见来源包括发射器和接收器(无线电、电视、手机)、电源(雷电、浪涌、降压)、电器、计算机振荡器和静电。许多国家已建立有关EMI源限值的法律(如FCC和CE)。另见CE、FCC Class A、FCC Class B、EMC和RFI。
ENERGY STAR®
美国能源部、美国环境保护局、产品制造商、地方公用事业和零售商之间的一项自愿合作。带有ENERGY STAR标志的产品比其他产品消耗更少的能源。合作伙伴通过贴上ENERGY STAR徽标并向消费者宣传能源效率的好处来帮助促进高效产品。
F
FCC Class A
FOR OFFICE USE的标志意味着该设计已测试符合美国联邦通信委员会(FCC)的第15部分A类射频排放限值,适合在非住宅环境中使用。工业加拿大的射频排放限值与FCC相同。另见IC Class A。
FCC Class B
FOR HOME OR OFFICE USE的标志意味着该设计已测试符合美国联邦通信委员会(FCC)的第15部分B类射频排放限值,适合在住宅或非住宅环境中使用。工业加拿大的射频排放限值与FCC相同。另见IC Class B。
平面显示器
见LCD。
平面方屏
比常规CRT屏幕更平坦、更方的屏幕。更平坦的轮廓减少了图像失真和环境反射,并更好地利用了屏幕面积。
闪烁
由于垂直和水平刷新率不匹配而导致的显示器状况,当磷光的照明在刷新之前开始衰减时。由此产生的“闪烁”特别容易被周边视野察觉。通过将刷新率提高到70 Hz或以上可以消除闪烁。
G
GS
德国认证,Geprhfte Sicherheit(“测试安全”)。最终产品可以通过TUV获得GS认证,以满足预期的安全问题,这意味着它们已通过评估并符合德国标准。典型的最终产品是桌面触摸监视器。
H
硬盘
计算机内部的存储设备,通常标记为C:驱动器。打开计算机后才能看到;但是,通常计算机前面的指示灯会显示何时正在访问硬盘。
赫兹
以物理学家海因里希·赫兹(1857-1894)命名的频率单位。一个赫兹(Hz)等于每秒一个周期。
水平频率
扫描组成显示的每个水平线所需的时间;以千赫兹(kHz)为单位测量。水平频率与垂直刷新率直接相关,因此垂直线的数量越多,所需的水平频率就越高。
水平扫描频率
每秒在屏幕上写入的视频行数(从左到右);也称为行频率,并以kHz表示。水平扫描频率越高,分辨率和/或刷新率越高,这会产生更稳定的图像,帮助减少用户的疲劳和压力。
I
I2C总线:访问总线标准
标准协议的双线(时钟和数据)串行数据总线。
IC Class A
A类合规声明意味着该设计已测试符合工业加拿大ICES 03 A类射频排放限值,适合在非住宅环境中使用。工业加拿大的射频排放限值与FCC相同。另见FCC Class A。
IC Class B
B类合规声明意味着该设计已测试符合工业加拿大ICES 03 B类射频排放限值,适合在住宅或非住宅环境中使用。工业加拿大的射频排放限值与FCC相同。另见FCC Class B。
交错扫描模式
一种在屏幕上绘制图像的方案,通过在第一次通过时绘制每隔一行,然后在第二次通过时顺序填充其余行。该方案通常会导致闪烁。另见非交错扫描模式。
Invar阴影掩膜
一种特殊类型的阴影掩膜,由Invar和合金制成,能够承受电子束产生的高温。Invar阴影掩膜允许CRT生成比常规阴影掩膜更明亮的图像。高级Invar阴影掩膜相比标准提高了40%的亮度。
ISO 9241第3部分
涵盖硬件、软件、工作场所和环境的标准。它涉及工作场所的实际应用。第3部分的目标是确保CRT显示器在使用中应可读、易读且舒适。
L
LCD
液晶显示器。LCD使用两层偏振材料,之间隔着液晶溶液。通过液体的电流使晶体对齐,从而使光线无法通过它们。每个晶体单独控制,像快门一样工作。彩色LCD使用两种基本技术来产生颜色:被动矩阵是更便宜的,主动矩阵,也称为薄膜晶体管(TFT),提供更清晰的图像。
线性度
屏幕上像素的实际位置与其预期位置之间的相符程度。非线性会导致屏幕图像在屏幕的一个区域比其他区域失真更严重。这有时是由于监视器电子设备的电压调节不良造成的。
M
磁场效应(MFE)
监视器受到磁场的影响。当屏幕在某些区域出现错误颜色或图像失真时,请检查monitor附近有什么。钢柜、桌子、长凳或嵌入墙壁或天花板的钢梁可能会导致图像管的电子束因受阻金属场而失真。将监视器移开大约3英尺可以解决问题,除去磁场也可以。扬声器也应考虑为可能的失真源,因为它们在通电时也可能产生磁场。
内存
在技术参考中,单独使用的内存一词指的是随机存取内存(RAM)。
调制解调器
允许一台计算机通过电话线路与另一台计算机通信的设备。可以在计算机内部(内部)或外部。所有现代调制解调器都可以使用传真软件发送和接收传真。
MPR II
一套瑞典安全标准,涵盖VLF和ELF范围内的磁场和电场水平。瑞典国家测量和测试局(SWEDAC)要求在瑞典出售的产品符合MPR II。为了测量排放,必须实施复杂的测试以筛选背景辐射。由于CRT与测量设备的距离以及测量设备的方向会影响测量,因此必须精确放置测量设备,这既必要又难以重复。此外,实际显示的图像可能影响排放,因此给定的测量集可能无法预测用户实际遇到的排放。值得注意的是,目前没有科学研究表明高于MPR II水平的测量是有害的。另见TCO95和TCO99。
N
非交错扫描模式
一种通过一次绘制所有行然后绘制一整新帧的方案。非交错扫描模式减少了闪烁。另见交错扫描模式。
O
操作系统(OS)
运行计算机的程序。操作系统负责管理文件和文件夹(如重命名、移动、复制和删除文件)。它还提供了启动您计算机上其他软件的能力。操作系统通常还包含许多程序,例如文本编辑器,这些程序几乎在所有计算机上都必不可少。
光电子
用于红外(IR)触摸屏中的触摸传感器的红外发光二极管(LED)和光电晶体管。
光电子矩阵框架
用于红外(IR)触摸屏。触摸框包含两排对面的红外发光二极管(LED)和光电晶体管,合称为光电子,隐藏在红外透明的边框后面。
P
被动矩阵
见LCD。
荧光粉
被电子激发时发光的化学化合物。
像素
图像元素的缩写,是能够显示在屏幕上的最小图像元素。每个像素包含一个红色、一个蓝色和一个绿色的荧光粉。
PDF文件(Adobe® 可移植文档格式)
一种通用文件格式,可以保留任何源文档的字体、格式、颜色和图形,无论创建它使用的应用程序和平台如何。PDF是互联网分发格式化文档的开放事实标准。PDF文件体积小,可以通过免费的Adobe Acrobat® Reader®软件进行共享、查看、浏览和打印,软件可从 http://www.adobe.com 下载。文档可以通过Adobe Acrobat软件转换为PDF文件。
信息点(POI)
许Visitors seek information的设施位置。
销售点(POS)
客户进行购买的商家设施位置。
POS终端
放置在商家位置的设备,通过电话线连接到银行系统或授权服务供应商,并设计为通过电子方式授权、记录和转发每笔交易的数据。
R
RAM
随机访问内存。在技术参考中简单地称为内存。计算机的内存与其硬盘不同,后者是永久存储。内存只能在计算机开启时存储信息;然而,它比硬盘快得多。硬盘是一种机械设备,但内存在计算机芯片上存储,信息几乎可以瞬时地从芯片上的任何地方访问。
刷新率
每秒重新绘制屏幕的次数——这是一个与长期使用便捷性直接相关的人体工程学问题。更高的刷新率意味着更少的“闪烁”显示,从而减少眼睛疲劳和疲倦。带宽、水平扫描率和垂直扫描率共同决定分辨率和刷新率。
分辨率
可以在屏幕上显示的像素数量,指定为水平方向像素数乘以水平线数量。例如,800 x 600的分辨率表示水平上有800个像素,垂直上有600个像素——总共480,000个像素。
RF
射频。它由频率介于音频和红外之间的电磁波组成,主要用于广播和电视传输。
RFI
射频干扰。设备操作的干扰由于与周围RF信号的不兼容造成。另见EMC、EMI和RF。
RS-232端口
用于将计算机连接到外部设备(如打印机、鼠标、扫描仪、调制解调器或触摸屏)的标准化串行端口。
S
屏幕尺寸与可视图像大小
屏幕尺寸是指在显示器外壳放置之前,监视器屏幕的总大小,以对角线度量。可视图像大小是指在放置在外壳中后可以看到的监视器屏幕的大小,以对角线度量。
条纹间距
等同于光栅栅管上的点距——同色条纹之间的距离,以毫米表示。
T
TCO95和TCO99
由瑞典Tjnstemännens Central Organization(TCO)于1991年制定的标准。这比MPR II更加严格,特别是对于交变电场(AEF)。不仅允许的电场水平与MPR II相比有所降低,测量距离也有所缩短。TCO95包含人体工程学和生态要求。TCO99则扩展了更多的人体工程学和生态要求。另见MPR II。
TFT
薄膜晶体管。见LCD。
倾斜
CRT与底座水平支架的角度。倾斜可能会变化,具体取决于监视器相对于地球磁极的方向。监视器制造商通常将他们的产品朝东对齐。当监视器面朝南北方向时,图像可能会有轻微的旋转。
U
UL/cUL 列表
最终产品可以由美国家庭实验室根据预期的安全问题列入名录。认证中的CNL/USL标识表示符合美国和加拿大的标准。典型最终产品是桌面触摸监视器。
UR/cUR认可的组件
组件产品可以通过美国家庭实验室获得认可,以应对预期安全问题。认证中的CNR/USR标识表示符合美国和加拿大的标准。典型最终产品是触摸屏、控制器和自助服务终端触摸监视器。
USB
通用串行总线。支持12 Mbps(每秒1200万比特)数据传输速率的外部总线标准。单个USB端口可以连接多达127个外围设备,例如鼠标、调制解调器和键盘。USB还支持即插即用安装。
用户友好
描述一个界面——网站、设备、过程——人们觉得易于使用或直观的。
V
VCCI
由自愿控制干扰理事会制定的日本射频排放标准。最终产品上的VCCI标志表明已根据VCCI计划进行了合规性测试。
垂直频率
显示器每秒绘制整个屏幕上所有行的次数。更高的垂直频率或刷新率将减少闪烁,有助于减少用户的眼睛疲劳和压力。
垂直扫描频率
在交错模式下,每秒写入屏幕的场数,以Hz表示。在非交错模式下,每秒写入屏幕的帧数(完整图像,也称为刷新率)。更高的垂直频率或刷新率将减少闪烁,有助于减少用户的眼睛疲劳和压力。
VESA
视频电子标准组织,一个由制造商组成的联盟,旨在建立和维护视频卡和显示器的行业标准。VESA在引入具有70 Hz刷新率的超级VGA和扩展VGA视频图形标准方面发挥了重要作用,最大限度减少了闪烁并帮助减少用户眼睛疲劳和疲劳。另见视频图形适配器。
视频带宽
见带宽。
视频图形适配器(VGA)
具有字符生成器和一系列微处理器的卡,负责将计算机的位信息转换为可以显示的监视器视频信号。这些卡遵循各种确定显示质量的标准。VGA于1987年首次推出,是第一款模拟卡。它提供的分辨率仍然高于增强图形适配器(EGA)- 图形为640 x 480像素,文本为720 x 400像素,以及256种颜色的调色板。VGA还可以模拟EGA和彩色/图形适配器(CGA)。
超级VGA(SVGA)于1989年由VESA设计,提供800 x 600像素的分辨率。
XGA-8514A由IBM于1990年推出,提供1024 x 768像素(交错)分辨率和256种颜色的调色板。
扩展VGA(XVGA)由VESA于1991年推出,提供1024 x 768像素(非交错)顶级分辨率,刷新率明显高于IBM的XGA-8514A。
高端图形适配器在1990年代末为专业工作站推出,提供1280 x 1024至1600 x 1280的顶级分辨率,水平线频率高达90 kHz,带宽高达200 MHz。
视频信号
视频图形适配器的输出,包括红(R)、绿(G)和蓝(B)信号以及亮度信号,或传送到显示器视频输入的这些信号的组合。
可视图像大小(VIS)
实际最大可视图像大小取决于CRT周围塑料或边框的大小。通常,“17英寸”监视器的最大可能大小实际上是15.75英寸,加或减0.25英寸的对角线上测量。VIS不同于对角线线性测量。
VRAM/视频内存
用于存储视频信息的随机访问内存。VRAM是一种特殊用途的RAM,具有两个数据通道进行访问,而传统RAM只有一个通道。这两个通道让VRAM同时处理两个任务:显示刷新和处理器访问。VRAM 不会强制系统在开始另一个功能之前等待一个功能完成,因此它允许视频子系统更快地操作。
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