产品描述

型号各品牌 服务维修 故障1触摸屏不开机 故障3黑屏不显示 故障2触摸没反应

7.使用一段时间后触摸无反应
[故障现象]
一台触摸屏,开机后正常使用一段时间后便无反应。
[故障分析处理]
1)检查在Wlndows 9x的“显示器节能设置”中是否设置了关闭硬盘。方法是在桌面单击鼠标右键,选择“属性”命令,再从对话框中选择“屏幕保护程序”选项卡,单击“设置”按钮,将参数设置为除“电源方案”为“始终打开”外,其余均为“从不”。
2)某些应用场合,由于接地性能*佳,会因为控制盒外壳布满了大量的静电,从而影响控制盒内部的工作电场,导致触摸逐渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地,重新启动即可。
3)由于表面声波触摸屏工作时在触摸屏的表面布满了声波,如果长期不擦触摸屏,导致灰尘积累过多,阻挡了波的反射条纹,会造成触摸屏不能正常工作。对于触摸显示器可用干净的名片或透过显示器前罩与触摸屏的缝隙轻轻将四周反射条纹上的灰尘擦去,然后重新启动计算机。对于触摸一体机可打开显示器的前罩,用干净的毛巾将四周反射条纹上的灰尘擦去,然后再重新启动计算机。
4)许多触摸一体机触摸屏控制盒采用从一体机电源取电的方式而非从主机取电,所以还应检查一体机电源5V输出是否正确,有时瞬间电流过大,致使熔丝被烧,此时需更换熔丝。
济南电容触摸屏维修
2.触摸屏无响应
[故障现象]
一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。
[故障分析处理]
首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行*。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
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在工厂自动化水平日益发展的今天,在市场大环境的压力下,控制成本提率是每个企业放在**的课题,智能工厂是实现此目标*合理的手段,以此为依托产生的针对客户需求研制的智能化产品应运而生。Pro-face作为人机界面(简称HMI)与工厂数据通信解决方案的**厂商,针对市场需求变化,结合Pro-face的HMI技术优势,推出能显著提高生产效率的工厂系统(简称FMS)解决方案。
工厂系统作为实现智能工厂的*环节,贯穿于整个生产流程,即对生产流程从源头进行、对生产过程清晰展现、对生产结果**时间进行把控。工厂系统能向生产管理者提供及时、准确的生产信息,不仅减少了大量人力的消耗,而且由于其智能化的特点能迅速找到问题源头,从而使得管理者能在*短时间内解决问题,将损失减至*少。
工厂系统不仅适用于传统的工业制造行业,而且在HIM技术应用*广泛的FPD行业,工厂系统能发挥更大的优势。工厂系统在软硬件配置方面,Pro-face提供HMI与现场的控制器通过以太网或串口连接,HMI再通过串口连接一台读卡器,通过以太网口连接上位机。以前无论是Pro-face还是其它的HMI产品,要实现这些功能,上位机需要进行二次开发,这样费时费力且增加了二次开发成本。但是现在只需在上位机简单配置Pro-face软件(以太网数据采集软件Pro-Server EX、远程HMI软件GP-Viewer EX)和工厂系统FMS工具包即可实现。
设计或操作人员可在*短的时间内掌握并熟练应用,大大降低了运行成本。例如,苏州某FPD行业的大型企业,主要生产液晶显示器,以前工厂里有多条生产线同时运行,各条线上的设备配置又各不相同,一旦发生故障,不容易确认哪台设备发生了何种故障,特别是进入无尘车间查找故障原因更是需要花费很多时间。现在使用Pro-face的方案,办公室的管理员只需在安装了系统的PC上通过GP-Viewer EX软件或Remote HMI软件即可实时整个工厂设备的运行状态,获得详细报警信息和操作日志。当某台设备发生故障,软件会标注故障设备,因此能迅速查找到故障原因,实现故障排除,如同亲临现场操作。生产线也能在*短时间内得到恢复,减少了宕机时间。工厂系统的操作还更易管控,操作员必须刷自己佩戴的员工卡后才能操作HMI。这样,操作员的信息及执行的操作内容都会有详细的记录并保存到上位机的数据库,杜绝了找不到责任人的隐患。另外,就算不在工厂,也可通过互联网,使用第三方合作伙伴的远程软件实施异地远程。工厂系统就像管理员的另一双眼睛,可随时随地的实现。充分体现了Pro-face为客户实现工业4.0而提供的这套方案的易用性、可靠性以及智能性。
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PLC控制系统和人机界面之间密不可分的关系:触摸屏除了能与plc进行通信、共享信息之外,它还可以与多种其他设备相连接。它可能自带输出电接点;可以输出音频信号;可以连接到条形码扫描器,直接读入条形码;还可以生成报表,并且打印输出。因为它是一台计算机,实现多媒体功能也是分内之事。当然,可能并非必须,为此可能需要增加成本。例如,扩充内存。
我们在此不可能去研究各种信息。让我们回到人机界面的主题中来。人机界面就是一种能促与机器之间交换信息的工具,就是人和机器之间的“翻译”。人机界面中的信息体现了所有人和控制系统之间的关系。现在的控制系统,可以借助于网络的功能,组成所需要的任何大小的不受空间限制的大系统。
一、分工与合作的关系
人机界面是系统中不可缺少的一环,它们只能是分工合作的关系,各司其职。
二、与被的关系
人机界面实际上代表了人的要求。因此确立了它的主导地位,所有的工作,都是在它所传达的信息组织、管理、下完成的,而完成这种或组织的具体方法,就是通过人机界面进行某种选择,改变某些数据或标志。
三、控制指令的执行时序和冲突
既然系统的正常工作,包括在触摸屏上显示的内容,都是按照事先编制的程序自动完成的。但是有两种情况例外:①当系统中出现了意外的紧急状态时,必须**处理。此时人机界面必须同时传达*新信息,并等待下一步的指示。②因为各种原因,操作人员要求立即干预当前的进程。人机界面必须随时提供这种可能,并且能立即反馈干预的效果。
我们在强调人机对话主要是用手和眼的同时,并没有排除任何其他的方式。例如各种声控设备的出现,甚至有能理解我们眼球运动的,有能解读我们身上微弱的生物电流的,有能感知我们的脑电波的,等等。但是这些人机对话的方式,只能在特定条件下应用;只能是性的非主流的方式。至少目前如此。
现在回到工程技术领域来讨论人机界面。一般而言,工程技术设备的使用环境,通常和我们日常生活的环境有所不同。相对而言,要残酷很多。因此它对人机界面的要求也有一定的性。例如,在可靠性、节能、耐用度和结构紧凑性方面要求较高,但是对界面质量方面的要求和动态响应的能力则相对低一些。普通的液晶显示屏在提供界面的能力方面,灵巧度及功耗等方面,至少目前是可以接受的。但是作为界面上定位的鼠标,可靠性一般,而且似乎有些累赘。于是我们对能在界面上直接用手位的“触摸屏技术”情有钟。因为它太符合我们人的本能和习惯了。至于如何实现这种定位的功能,使用的是变电阻型还是变电容型,是压敏型还是红外型等,作为这项新功能的用户,可以“漠不关心”,坐享其成便是了。
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