Analiza principa rada i karakteristika četiri glavne tehnologije ekrana osetljivog na dodir

Jun 09, 2021

Ostavi poruku

Infracrveni ekran osetljiv na dodir koristi infracrvenu matricu gusto raspoređenu u pravcima X i Y da detektuje i locira dodir korisnika. Infracrveni ekran osjetljiv na dodir je opremljen vanjskim okvirom na pločici ispred ekrana. Ploča s električnim kolom raspoređuje infracrvene cijevi za emitiranje i infracrvene prijemne cijevi na četiri strane ekrana da formiraju horizontalnu i vertikalnu unakrsnu infracrvenu matricu u korespondenciji jedan-prema-jedan. Kada korisnik dodirne ekran, prst će blokirati horizontalna i vertikalna dva infracrvena zraka koja prolaze kroz poziciju, tako da se može procijeniti položaj dodirne tačke na ekranu. Svaki dodirni objekat može promijeniti infracrvenu zraku na kontaktu kako bi se realizirao rad ekrana osjetljivog na dodir. U ranoj koncepciji, infracrveni ekrani osetljivi na dodir imali su tehnička ograničenja kao što su niska rezolucija, ograničene metode dodira i podložnost uticaju okoline i pogrešnom radu, pa su tako nestali sa tržišta. Od tada, druga-generacija infracrvenog ekrana je djelimično riješila problem smetnji protiv -svjetlosnih smetnji. Treća i četvrta generacija su također poboljšale rezoluciju i stabilnost, ali nisu napravile kvalitativni skok u ključnim pokazateljima ili ukupnim performansama. Međutim, svi koji poznaju tehnologiju ekrana osjetljivog na dodir znaju da infracrvene ekrane osjetljive na dodir ne ometaju struja, napon i statički elektricitet, te su pogodni za oštre uvjete okoline. Infracrvena tehnologija je krajnji trend razvoja proizvoda sa ekranom osetljivim na dodir. Ekrani osetljivi na dodir koji koriste akustiku i druge tehnologije nauke o materijalima imaju svoje nepremostive barijere, kao što su oštećenje jednog senzora, starenje, strah od kontaminacije dodirnog interfejsa, destruktivna upotreba i komplikovano održavanje. Sve dok infracrveni ekran osetljiv na dodir zaista postiže visoku stabilnost i visoku rezoluciju, on će zameniti druge tehničke proizvode i postati glavna struja tržišta dodirnih ekrana. U prošlosti je rezolucija infracrvenih ekrana osjetljivih na dodir bila određena brojem infracrvenih parova u okviru, pa je rezolucija bila niska. Glavni domaći proizvodi na tržištu bili su 32x32 i 40X32. Osim toga, infracrveni ekrani su osjetljiviji na faktore svjetlosnog okruženja, a svjetlost se više mijenja. Pogrešne procjene ili čak padove kada ostare. Ovo su slabosti infracrvenih ekrana koje prodaju i promoviraju domaći agenti stranih ne-infracrvenih ekrana osjetljivih na dodir. Rezolucija infracrvenog ekrana najnovije tehnologije pete-generacije zavisi od broja infracrvenih parova cijevi, frekvencije skeniranja i algoritma razlike. Rezolucija je dostigla 1000X720. Što se tiče infracrvenog ekrana je nestabilan pod svjetlosnim uslovima, od druge-generacije infracrvenog ekrana osjetljivog na dodir Od početka je slabost protiv -svjetlosnih smetnji bolje prevaziđena. Peta-generacija infracrvenog ekrana osjetljivog na dodir je nova generacija proizvoda inteligentne tehnologije. Ostvaruje 1000*720 visoku rezoluciju, više-samopodešavanje-i samo-oporavak hardversku prilagodljivost i visoko inteligentnu diskriminaciju i prepoznavanje, koji se mogu koristiti u raznim teškim okruženjima dugo vremena vrijeme. Koristite ga po volji. I može se prilagoditi za funkcije proširenja korisnika, kao što su kontrola mreže, prepoznavanje zvuka, detekcija ljudske blizine, zaštita od šifriranja korisničkog softvera, infracrveni prijenos podataka, itd. Drugi veliki nedostatak infracrvenog ekrana osjetljivog na dodir koji promovira originalni medij je njegova slaba otpornost do nereda. U stvari, infracrveni ekran može koristiti bilo koje riot staklo koje kupci smatraju zadovoljavajućim, a da pritom ne poveća troškove i ne utiče na performanse. Ovo je nešto što drugi ekrani osjetljivi na dodir ne mogu imitirati.


(1) Površinski ekran osetljiv na dodir

1. Površinski akustični talas

Površinski akustični talas, vrsta ultrazvučnog talasa, je talas mehaničke energije koji se plitko širi po površini medija (kao što su kruti materijali kao što su staklo ili metal). Kroz trokutastu osnovu u obliku klina (strogo dizajniranu prema talasnoj dužini površinskog talasa) može se postići usmerena, -ugaona emisija energije površinskog akustičnog talasa. Površinski akustični talas je stabilan, lak za analizu i ima veoma oštre frekvencijske karakteristike u procesu transverzalnog prenosa talasa. Posljednjih godina se brzo razvija u smjeru ne-destruktivne detekcije grešaka, snimanja i de-talasa. Teorijska istraživanja površinskih akustičnih talasa, poluprovodničkih materijala, akustike Tehnologije kao što su vodeći materijali i tehnologije ispitivanja su već prilično zrele. Deo ekrana osetljivog na dodir površinskog akustičnog talasnog ekrana osetljivog na dodir može biti ravna, sferna ili cilindrična staklena ploča, koja se postavlja ispred CRT, LED, LCD ili plazma ekrana. Gornji lijevi i donji desni ugao staklenog ekrana fiksirani su vertikalnim i horizontalnim ultrazvučnim predajnicima, a gornji desni kut je fiksiran sa dva odgovarajuća ultrazvučna prijemna pretvarača. Četiri periferije staklenog ekrana su ugravirane vrlo preciznim reflektirajućim prugama sa uglom od 45 stepeni u rasponu od rijetkih do gustih.

2. Princip rada površinskog akustičnog talasnog ekrana osetljivog na dodir

Uzmite transduktor za odašiljanje ose X- u donjem desnom uglu: Predajnik pretvara električni signal koji kontroler šalje preko kabla ekrana osjetljivog na dodir u energiju zvučnog talasa i prenosi je na lijevu površinu, a zatim set preciznih reflektivnih traka ispod staklene ploče Energija zvučnog talasa se reflektuje u ravnomernu površinu koja se kreće prema gore za prenos. Energija zvučnog talasa prolazi kroz površinu ekrana, a zatim se skuplja u desnu liniju od strane gornje reflektivne ivice da se širi do X- osi prijemnog pretvarača, a površinski akustični talas koji pretvarač vraća. energija postaje električni signal. Kada odašiljački pretvarač emituje uski impuls, energija zvučnog vala stiže do prijemnog pretvarača različitim putevima. Onaj krajnje desno najranije stiže, a onaj s lijeve strane posljednji. Energija zvuka koja dolazi rano i dolazi kasno je superponirana u jednu. Sa širim signalom talasnog oblika, nije teško vidjeti da primljeni signal prikuplja svu akustičnu energiju koja se vraća različitim putevima u smjeru X- ose. Oni putuju istu udaljenost na Y-osi, ali na X-osi, najudaljeniji omjer je Najbliži je prešao dvostruku maksimalnu udaljenost na X osi. Stoga, vremenska os ovog signala talasnog oblika odražava poziciju prije superpozicije originalnih talasnih oblika, a to je koordinata ose X-. Talasni oblici prenesenog signala i primljenog signala Kada nema dodira, talasni oblik primljenog signala je potpuno isti kao i referentni talasni oblik. Kada prst ili drugi predmet koji može apsorbirati ili blokirati energiju zvučnog talasa dodirne ekran, energija zvučnog talasa koja ide gore na osi X kroz deo prsta se delimično apsorbuje, što odražava da postoji jaz slabljenja u talasnom obliku na primljenom talasnom obliku. , odnosno u određenom trenutku. Primljeni talasni oblik prigušuje zarez koji odgovara signalu na dijelu koji je blokiran prstom. Koordinata dodira se dobija izračunavanjem položaja zareza. Kontroler analizira slabljenje primljenog signala i određuje X koordinatu prema položaju zareza. Nakon toga, isti proces na Y osi određuje Y koordinatu dodirne tačke. Pored X i Y koordinata na koje može da reaguje opšti ekran osetljiv na dodir, ekran osetljiv na dodir sa površinskim akustičnim talasom reaguje i na Z koordinatu treće ose, odnosno može da oseti veličinu pritiska na dodir korisnika. Princip se računa iz slabljenja pri slabljenju primljenog signala. Nakon što su tri ose određene, kontroler ih prenosi domaćinu.

3. Karakteristike površinskog akustičnog talasnog ekrana osetljivog na dodir

Jasnoća je visoka, a propusnost svjetlosti dobra. Vrlo izdržljiv, dobra otpornost na ogrebotine (imaju površinski film u odnosu na otpor, kapacitivnost, itd.). Responsive. Ne utiču na faktore okoline kao što su temperatura i vlažnost, visoka rezolucija, dug život (50 miliona puta uz dobro održavanje); visoka propusnost svjetlosti (92 posto), može održati jasnu i svijetlu kvalitetu slike; nema pomaka, samo ga instalirajte. Jedno-kalibracija; postoji odziv treće ose (tj. osovine pritiska), koji se trenutno više koristi na javnim mestima. Ekrani sa površinskim akustičnim talasima zahtevaju često održavanje, jer prašina, mrlje od ulja ili čak tečnost od pića kontaminiraju površinu ekrana, što će blokirati žleb za vođenje talasa na površini ekrana osetljivog na dodir, uzrokujući da se talas ne emituje normalno, ili talasni oblik se menja i kontroler ga ne može normalno prepoznati, što utiče na normalnu upotrebu ekrana osetljivog na dodir, korisnik mora striktno obratiti pažnju na higijenu životne sredine. Površina ekrana se mora često brisati kako bi ekran bio gladak i čist, a temeljno brisanje treba redovno raditi.

Površinski akustični talasni ekran

Tri ugla zvučnog ekrana su zalijepljena pretvaračima (transduktori: napravljeni od posebnih keramičkih materijala) koji emituju i primaju zvučne valove u smjeru X i Y. Dijele se na odašiljačke i prijemne pretvarače. To je kontrola Električni signal koji uređaj šalje preko kabla ekrana osetljivog na dodir pretvara se u energiju akustičnog talasa, a energija površinskog akustičnog talasa konvergirana reflektivnim rubom u električni signal.), četiri strane su ugravirane sa reflektivnim rubovima ultrazvučni talas na reflektujućoj površini. Kada prst ili mekani predmet dodirne ekran, dio energije zvučnog talasa se apsorbuje, pa se primljeni signal mijenja, a obradom kontrolera dobijaju se X i Y koordinate dodira.

Otporni ekran sa četiri-žice

Četvorožični otporni ekran prekriven je sa dva prozirna provodna sloja ITO (ITO: indijum oksid, slab električni provodnik) između površinskog zaštitnog premaza i osnovnog sloja. Karakteristika je da kada debljina padne ispod 1800 angstrema (angstrema=10-10 metara) odjednom postaje providna, a propusnost svjetlosti opada kada postane tanja. Kada debljina dostigne 300 angstroma, propusnost svjetlosti ponovo raste. To je glavni materijal svih otpornih ekrana i kapacitivnih ekrana.), dva sloja odgovaraju X i Y osi, respektivno. Izoliran je finim prozirnim izolacijskim česticama. Pritisak koji se stvara pri dodiru čini da se dva provodna sloja spoje, a X i Y koordinate dodira se dobijaju zbog promjene vrijednosti otpora.

Pet-otporni ekran

Osnovni sloj otpornog ekrana sa pet-žica prekriven je prozirnim provodljivim slojem ITO koji primjenjuje naponska polja u smjeru X i Y na isti sloj, a najudaljeniji zlatni provodni sloj (zlatni provodni sloj: Koristi se vanjski vodljivi sloj petožičnog otpornog ekrana osjetljivog na dodir -To je materijal sa zlatnim premazom sa dobrom duktilnošću. Spoljni provodni sloj se često dodiruje. Svrha korištenja dobrog duktilnog zlatnog materijala je produžiti vijek trajanja .) Koristi se samo kao čisti provodnik. Prilikom dodirivanja, koristite dijeljenje vremena za otkrivanje kontaktne tačke. Vrijednosti napona na X-osi i Y-osi se koriste za mjerenje položaja dodirne tačke. Potrebne su četiri odvoda za unutrašnji sloj ITO-a i jedan za spoljašnji sloj, ukupno 5 odvoda.

Kapacitivni ekran

Površina kapacitivnog ekrana je presvučena providnim provodljivim slojem ITO, a napon je povezan sa četiri ugla. Mala disperzija jednosmerne struje nalazi se na površini ekrana i formira jednolično električno polje. Kada se ekran dodirne rukom, ljudsko tijelo djeluje kao jedan pol spojnog kondenzatora. Za jedan pol, kontroler izračunava relativnu udaljenost od struje do položaja dodira kako bi dobio koordinate dodira.

Infracrveni ekran

Infracrveni ekran osetljiv na dodir koristi infracrvenu matricu gusto raspoređenu u pravcima X i Y da detektuje i locira dodir korisnika. Infracrveni ekran osjetljiv na dodir je opremljen vanjskim okvirom na pločici ispred ekrana. Ploča s električnim kolom raspoređuje infracrvene cijevi za emitiranje i infracrvene prijemne cijevi na četiri strane ekrana da formiraju horizontalnu i vertikalnu unakrsnu infracrvenu matricu u korespondenciji jedan-prema-jedan. Kada korisnik dodirne ekran, prst će blokirati horizontalna i vertikalna dva infracrvena zraka koja prolaze kroz poziciju, tako da se može procijeniti položaj dodirne tačke na ekranu. Svaki dodirni objekat može promijeniti infracrvenu zraku na kontaktu kako bi se realizirao rad ekrana osjetljivog na dodir.

Pošaljite upit