对于形式,您可以在超小型TP177B4英寸,-可安装在竖向(竖直)的TP177A-传统6英寸触摸面板TP177B或配全键盘的操作员面板操作OP177B之中进行选择。在170系列中可以找到适用于各种操作的正确设备。如果您知道您的HMI应用的精确数量结构,您使用HMI选择帮助、能为您的任务确定正确的设备(右侧链接);如适用,还显示可使用的性能储备。对于许多设备,SIMATICHMI提供起动器包,与分立器件的价格比较,其价格具有明显优势。HMI软件:一站式可视化软件SIMATICWinCCflexible–针对所有SIMATIC操作面板的创新的、高效的、可灵活扩展的可视化组态软件。SIMATICWinCC基于Windows平台,为工业领域提供完备的监控与数据采集(SCADA)功能,涵盖单用户系统,多用户系统直到由冗余、客户机/服务器和浏览器/服务器构架组成的复杂的分布式系统;集成了工厂智能、高效维护的创新过程可视化;具有可扩展、开放、灵活的特点,是西门子全集成自动化系统的**组成部分。全场景兼容性,跨品牌无缝互联。直供人机界面触摸屏6AV21241JC010AX0

6AV2128-3GB06-0AX0 精智面板MTP700 Unified SIMATICHMIMTP700,Unified精智面板,触摸式操作,7"宽屏TFT显示屏,一千六百万色,PROFINET接口,可项目组态的比较低版本WinCCUnifiedComfortV16,包含开源软件,加热**提供参见随附蓝光一般信息产品类型标志MTP700 Unified Comfort显示显示屏规格TFT屏幕对角线7in协议PROFINET是PROFINETIO支持的协议否协议(以太网)准备中环境要求适于室内使用是适于户外使用否运行中的环境温度操作(垂直安装)—垂直安装时的最小值0°C—垂直安装时的比较大值50°C操作。
比较大倾斜角度)—比较大倾斜角度时的最小值0°C—比较大倾斜角度时的比较大值40°C操作(垂直安装,纵向格式)—垂直安装时的最小值0°C—垂直安装时的比较大值40°C操作(比较大倾斜角度,纵向格式)—比较大倾斜角度时的最小值0°C—比较大倾斜角度时的比较大值35°C运输/储存时的环境温度●最小值-20°C●比较大值60°C相对空气湿度●操作,比较大值90%;无凝结操作系统专有是项目组态/标题消息显示是报文系统(包括缓冲器和应答器)是过程值显示(输出)是可规定过程值(输入)是方案管理是组态软件 西门子人机界面触摸屏TP1500当手指触摸屏幕时,屏幕会检测到触摸位置的电荷变化,并将信号发送给控制器,进而转化为具体的操作指令。

人机界面广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗、新能源及智能家居等。在工业自动化领域,人机界面用于监控和控制生产过程中的设备状态,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等数据的显示和操作。在医疗领域,人机界面用于医疗设备的操作和监控。在新能源领域,人机界面用于新能源设备的监控和控制。在智能家居领域,人机界面用于智能家居设备的监控和控制。触摸屏的种类多种多样,主要分为以下几种: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、红外感应技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。每种触摸屏都有其特点和适用场景。例如,电阻技术触摸屏的定位精度高,但价格较高,且怕刮易损;电容技术触摸屏设计概念有效,但其图像失帧问题难以得到根本解决;红外感应技术触摸屏质优价廉,但其边框易破,容易造成光影响,斜面情况下失帧;表面声波触摸屏解决了过去触摸屏的各种各样缺点,清楚不易被破坏,适合各种场所,缺点是显示屏表面如果有水珠和灰尘会使触摸屏变的迟缓,甚至不工作。
,各种触摸屏技术都是依靠各自的传感器来工作的,甚至有的触摸屏本身就是一套传感器。各自的定位原理和各自所用的传感器决定了触摸屏的反应速度、可靠性、稳定性和寿命。通过以上两个特性,触摸屏工作时,首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置(即***坐标系统)来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器(即传感器);而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。触摸屏传感器技术从触摸屏传感器技术原理来划分:有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;电容式触摸屏等类型由于没有物理按键,减少了按键磨损等问题,能够适应长时间的频繁使用。

人机界面:自动化领域不可缺少的组成部分面对日益复杂的机器和系统过程,作为一站式供应商,西门子专门设计开发出了SIMATICHMI人机界面技术。SIMATICHMI采用开放式、标准化硬件和软件接口,可快速集成到用户的自动化系统中,从而满足用户的特定人机界面需求。HMI面板-特别适合恶劣的工业环境SIMATIC面板系列可以为每个应用提供合适的解决方案,从简单的键盘面板、移动和固定操作界面,直到全能面板——坚固、小巧及多界面选项。明亮的显示屏和无差错人机工程学操作,配备键盘或触摸屏操作界面,为系统提高了附加值。SIMATICHMI面板家族:高效率的操作和监测一高保护类,电磁兼容性和极其防震-每个SIMATICHMI键盘或触摸面板特别适合在严格的工业环境中针对机器的用途。特别突出的是,西门子SIMATICHMI面板家族中的每个键盘或触摸面板均可与单独的软件工具进行配置,可完全升级以满足性能等级的要求。在紧凑型类和集成图表能力中令人信服功能与170系列的备截然不同。 设备范围从用于SIMATIC S7 PLC的配与6英寸蓝色等级显示屏的价格优化的触摸面板TP 177A,到PROFINET能够实现的6英寸颜色TP/OP 177B DP/PN设备高清触控体验,恶劣环境适配。西门子人机界面触摸屏TP1500
通常包括硬件和软件两部分。直供人机界面触摸屏6AV21241JC010AX0
电阻式触摸屏工作原理 电阻式触摸屏主要是利用压力感应进行控制。它的构成是显示屏及一块与显示屏紧密贴合的电阻薄膜屏。这个电阻薄膜屏通常分为两层,一层是由玻璃或有机玻璃构成的基层,其表面涂有透明的导电层;基层外面压伍伍着我们平时直接接触的经过硬化及防刮处理的塑料层,塑料层内部同样有一层导电层,两个导电层之间是分离的。当我们用手指或其他物体触摸屏幕的时候,两个导电层发生接触,电阻产生变化,控制器则根据电阻的具体变化来判断接触点的坐标并进行相应的操作。
压力感应触摸屏工作原理 压力感应触摸屏可以记录和响应用户的触摸(通常利用手指或触笔),并且可以测量由用户施加的总压力。例如,用户可以通过“轻”触摸屏幕来选择一种类型的用户界面动作,而通过施加更大压力来选择另一类型的动作。这种技术可以应用于小尺寸的设备,因为在这些设备中,如果存在键盘,则该键盘太小而对十指键入不是**为理想。
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表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于别类触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。工作原理以右下角的X-轴发射换能器为例:发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右...