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2018年03月30日 | 三星S9/S9+推全新系统固件:改善触摸、壁纸质量

2018-03-30

外媒报道,近期三星面向Galaxy S9和S9+手机推送了新的固件更新,起初该更新只在德国推送,但根据SamMobile消息,越来越多地区的三星S9/S9+用户开始接受新的固件更新。据悉,该固件可能修复了触摸问题。

  三星S9/S9+的本次固件更新不包括最新的Android 3月份安全更新补丁,其中S9的版本号是XXU1ARCC,带来了改善呼叫稳定性和壁纸质量。更新包的大小因国家地区和运营商有所不同,但在250MB和350MB之间。

  3月23日部分拿到三星S9/S9+的用户发现,这两款产品的屏幕出现了随机无法点击的区域(死区,dead zone),并且没有规律可循。三星官方随后发布声明,称正在调查报道中出现的触摸屏失灵问题,三星称目前出现问题的用户有限,受影响的用户可以与三星公司直接联系


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对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:

1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?

回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。

2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?

回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。

3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?

回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。

4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?

回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。

5. 如何进行触摸屏的校准?

回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。

6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?

回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:

  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。

解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。

GeneSiC公司的发展小趣事

FWBELL公司在电子行业中的五个发展故事

故事一:创立与早期发展

FWBELL公司,全称F.W. Bell Inc.,由Floyd Bell于1944年在美国创立。创立之初,公司专注于设计和制造霍尔发电机,这一创新性的产品迅速在市场中获得了认可。在随后的几十年里,FWBELL始终保持着在测量电流和磁场仪器领域的领先地位。从第一批配备固态电子设备的高斯计,到后续不断迭代的产品线,FWBELL的技术革新推动了整个行业的发展。这段早期的发展历程奠定了FWBELL在电子行业中的坚实基础。

故事二:产品线扩展与全球影响力

随着技术的不断进步和市场需求的扩大,FWBELL的产品线逐渐扩展,涵盖了高斯计、特斯拉计、霍尔元件、霍尔电流传感器以及标准磁铁等多个领域。这些产品凭借其卓越的性能和极高的性价比,在全球范围内赢得了广泛的客户群体。FWBELL的产品不仅被用于商业运输、军事、公务和通用航空等高端领域,还深入到了石油和天然气、工业、医疗以及空间探索等多个行业。这种广泛的行业覆盖进一步提升了FWBELL在全球电子行业中的影响力。

故事三:技术革新与领导地位

FWBELL一直致力于技术革新,不断推出具有领先技术水平的新产品。例如,其高斯计和特斯拉计采用了特有的探头动态补偿技术,确保了量程内的基本精度,并内置软件消除了复杂的校准过程。这些技术创新使得FWBELL的产品在性能上始终保持领先地位。同时,FWBELL还积极参与国际标准的制定和推广工作,为整个行业的发展贡献了自己的力量。

故事四:加入Meggitt集团与资源整合

2010年,FWBELL成为了Meggitt PLC.的全资子公司OECO LLC的一部分。这一战略性的整合为FWBELL带来了更多的资源和支持。Meggitt是一家全球工程集团,专注于为航空航天、国防和能源市场提供极端环境组件和智能子系统。加入Meggitt后,FWBELL得以与其他行业先驱如Securaplane、TFE Electronics和Artus等共同合作,进一步提升了其在电子行业中的竞争力。

故事五:中国市场拓展与本地化服务

近年来,FWBELL积极拓展中国市场,并在中国设立了分支机构以提供更便捷的本地化服务。这些分支机构不仅负责产品的销售和推广工作,还为客户提供专业的技术支持和售后服务。通过与中国本土企业的合作与交流,FWBELL得以更好地了解中国市场的需求变化和技术趋势,从而不断优化其产品和服务以满足客户的实际需求。这一系列的举措不仅加深了FWBELL在中国市场的影响力,也为其在全球范围内的持续发展奠定了坚实的基础。

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Baumer Electric Ag公司创立于1952年,初期主要专注于微动开关的生产。面对市场竞争的激烈,公司创始人Herbert Baumer凭借其敏锐的市场洞察力和坚定的决心,带领团队不断研发新产品,提升技术水平。1960年,公司成功推出首个程序控制系列,标志着Baumer在电控生产流程监控和控制领域取得了重要突破。

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芯茂微电子始终坚持品质至上和客户至上的原则,致力于为客户提供高品质、高性能的集成电路产品和服务。公司建立了完善的质量管理体系和客户服务体系,从产品研发、生产、销售到售后服务,每一个环节都严格把控,确保产品质量和客户满意度。正是凭借这种对品质和客户的执着追求,芯茂微电子赢得了客户的广泛信赖和赞誉。

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随着公司产品的不断优化和升级,Aplus Integrated Circuits开始寻求与国际市场的接轨。公司积极参与国际电子行业的交流与合作,与多家国际知名企业建立了稳定的合作关系。通过引进国外先进的技术和管理经验,公司的产品逐渐走向国际化,市场竞争力得到了进一步提升。

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