Analyse af arbejdsprincippet og karakteristika for de fire store berøringsskærmsteknologier

Jun 09, 2021

Læg en besked

Den infrarøde berøringsskærm bruger den infrarøde matrix tæt fordelt i X- og Y-retningerne til at registrere og lokalisere brugerens berøring. Den infrarøde berøringsskærm er udstyret med en ydre ramme på printpladen foran skærmen. Kredsløbskortet arrangerer infrarøde emitterende rør og infrarøde modtagerrør på de fire sider af skærmen for at danne en vandret og lodret tværgående infrarød matrix i en-til--overensstemmelse. Når brugeren rører skærmen, vil fingeren blokere de vandrette og lodrette to infrarøde stråler, der passerer gennem positionen, så berøringspunktets position på skærmen kan bedømmes. Ethvert berøringsobjekt kan ændre den infrarøde stråle på kontakten for at realisere berøringsskærmens funktion. I den tidlige udformning havde infrarøde berøringsskærme tekniske begrænsninger såsom lav opløsning, begrænsede berøringsmetoder og modtagelighed for miljøinterferens og fejlbetjening og forsvandt dermed fra markedet. Siden da har anden-generations infrarød skærm delvist løst problemet med anti-lysinterferens. Tredje og fjerde generation har også forbedret opløsning og stabilitet, men de har ikke taget et kvalitativt spring i nøgleindikatorer eller overordnet ydeevne. Alle, der kender til touchscreen-teknologi, ved dog, at infrarøde touchskærme ikke bliver forstyrret af strøm, spænding og statisk elektricitet, og de er velegnede til barske miljøforhold. Infrarød teknologi er den ultimative udviklingstrend af touchscreen-produkter. Berøringsskærme, der bruger akustik og andre materialevidenskabelige teknologier, har deres egne uoverstigelige barrierer, såsom beskadigelse af en enkelt sensor, ældning, frygt for kontaminering af berøringsgrænsefladen, ødelæggende brug og kompliceret vedligeholdelse. Så længe den infrarøde berøringsskærm virkelig opnår høj stabilitet og høj opløsning, vil den erstatte andre tekniske produkter og blive mainstream på berøringsskærmmarkedet. Tidligere blev opløsningen på infrarøde touchskærme bestemt af antallet af infrarøde par i rammen, så opløsningen var lav. De vigtigste indenlandske produkter på markedet var 32x32 og 40X32. Derudover er infrarøde skærme mere følsomme over for lysmiljøfaktorer, og lyset ændrer sig mere. Fejlvurderinger eller endda nedbrud, når de er gamle. Disse er svaghederne ved de infrarøde skærme, der sælges og markedsføres af indenlandske agenter af udenlandske ikke-infrarøde berøringsskærme. Opløsningen på den nyeste teknologi af femte-generations infrarød skærm afhænger af antallet af infrarøde par af rør, scanningsfrekvens og forskelsalgoritme. Opløsningen har nået 1000X720. Med hensyn til den infrarøde skærm er ustabil under lysforhold, fra anden-generations infrarød berøringsskærm. Fra begyndelsen er svagheden ved anti-lysinterferens blevet bedre overvundet. Femte-generations infrarød berøringsskærm er en ny generation af intelligente teknologiprodukter. Den realiserer 1000*720 høj opløsning, selvjustering på flere-niveauer og egen-gendannelseshardwaretilpasning og yderst intelligent diskrimination og genkendelse, som kan bruges i forskellige barske miljøer i lang tid tid. Brug det efter behag. Og kan tilpasses til brugerudvidelsesfunktioner, såsom netværkskontrol, lydregistrering, menneskelig nærhedsføling, kryptering af brugersoftware, infrarød datatransmission osv. Den anden store mangel ved den infrarøde berøringsskærm, der fremmes af det originale medie, er dens ringe modstand til optøjer. Faktisk kan den infrarøde skærm bruge ethvert riot-glas, som kunderne finder tilfredsstillende uden at tilføje for mange omkostninger og påvirke ydeevnen. Dette er noget, andre berøringsskærme ikke kan efterligne.


(1) Berøringsskærm med akustisk bølgeoverflade

1. Overflade akustisk bølge

Akustisk overfladebølge, en type ultralydsbølge, er en bølge af mekanisk energi, der forplanter sig lavvandet på overfladen af ​​et medium (såsom stive materialer såsom glas eller metal). Gennem den kile-formede trekantede base (strengt designet i henhold til overfladebølgens bølgelængde) kan der opnås retningsbestemt, lille-vinklet overfladeakustisk bølgeenergiemission. Akustisk overfladebølge er stabil, nem at analysere og har meget skarpe frekvenskarakteristika i processen med transversal bølgetransmission. I de seneste år har det udviklet sig hurtigt i retning af ikke-destruktiv fejldetektion, billeddannelse og de-afbølge. Den teoretiske forskning i overflade-akustiske bølger, halvledermaterialer, akustik Teknologier såsom styrematerialer og testteknologier er allerede ret modne. Berøringsskærmsdelen af ​​overfladeberøringsskærmen med akustisk bølge kan være en flad, sfærisk eller cylindrisk glasplade, som er installeret foran CRT-, LED-, LCD- eller plasmaskærmen. Det øverste venstre hjørne og det nederste højre hjørne af glasskærmen er henholdsvis fastgjort med lodrette og vandrette ultralydstransducere, og det øverste højre hjørne er fastgjort med to tilsvarende ultralydsmodtagetransducere. Glasskærmens fire periferi er indgraveret med meget præcise reflektionsstriber med en 45 graders vinkel, der går fra sparsom til tæt.

2. Arbejdsprincippet for overflade akustisk bølge berøringsskærm

Tag den transducerende transducer med X-aksen i nederste højre hjørne som et eksempel: Den transmitterende transducer konverterer det elektriske signal, der sendes af controlleren gennem berøringsskærmens kabel til lydbølgeenergi og transmitterer det til venstre overflade, og derefter et sæt præcisionsreflektionsstriber under glaspladen Lydbølgeenergien reflekteres til en opadrettet ensartet overflade til transmission. Lydbølgeenergien passerer gennem skærmens overflade og samles derefter i en højregående linje af den øvre reflektionskant for at forplante sig til den X--aksemodtagende transducer, og den akustiske overfladebølge, som transduceren vil returnere. energi bliver til et elektrisk signal. Når den transmitterende transducer udsender en smal puls, ankommer lydbølgeenergien til den modtagende transducer gennem forskellige veje. Den yderst til højre er den tidligste til at ankomme, og den til venstre er den sidste der kommer. Den soniske energi, der ankommer tidligt og ankommer sent, er overlejret i én. Med et bredere bølgeformsignal er det ikke svært at se, at det modtagne signal samler al den akustiske energi, der returneres af forskellige veje i X--aksens retning. De rejser den samme afstand på Y--aksen, men på X--aksen er det længste forhold Den nærmeste har tilbagelagt den dobbelte maksimale afstand på X-aksen. Derfor afspejler tidsaksen for dette bølgeformsignal positionen før superpositionen af ​​de oprindelige bølgeformer, som er X--aksens koordinat. Bølgeformer af det transmitterede signal og det modtagne signal Når der ikke er nogen berøring, er bølgeformen af ​​det modtagne signal nøjagtig den samme som referencebølgeformen. Når en finger eller et andet objekt, der kan absorbere eller blokere lydbølgeenergi, rører skærmen, absorberes lydbølgeenergien, der går op på X-aksen gennem fingerdelen, delvist, hvilket afspejler, at der er et dæmpningsgab i bølgeformen på den modtagne bølgeform , altså på et bestemt tidspunkt. Den modtagne bølgeform dæmper et hak svarende til signalet ved den del, der er blokeret af fingeren. Berøringskoordinaten fås ved at beregne hakkets position. Styreenheden analyserer dæmpningen af ​​det modtagne signal og bestemmer X-koordinaten ud fra hakkets position. Derefter bestemmer den samme proces på Y-aksen Y-koordinaten for berøringspunktet. Ud over de X- og Y-koordinater, som den generelle berøringsskærm kan reagere på, reagerer den akustiske overfladeberøringsskærm også på den tredje akse Z-koordinat, det vil sige, at den kan mærke størrelsen af ​​brugerens berøringstryk. Princippet beregnes ud fra dæmpningen ved dæmpningen af ​​det modtagne signal. Når de tre akser er bestemt, sender controlleren dem til værten.

3. Funktioner af overflade akustisk bølge berøringsskærm

Klarheden er høj, og lystransmissionen er god. Meget holdbar, god ridsemodstand (har en overfladefilm i forhold til modstand, kapacitans osv.). Lydhør. Ikke påvirket af miljøfaktorer såsom temperatur og fugtighed, høj opløsning, lang levetid (50 millioner gange under god vedligeholdelse); høj lystransmission (92 procent), kan opretholde en klar og lys billedkvalitet; ingen drift, bare installer det En-gangskalibrering; der er en tredje akse (dvs. trykakse) respons, som i øjeblikket bruges mere på offentlige steder. Akustiske bølgeskærme på overfladen har brug for hyppig vedligeholdelse, fordi støv, oliepletter eller endda drikkevare forurener skærmens overflade, hvilket vil blokere bølgelederrillen på overfladen af ​​berøringsskærmen, hvilket medfører, at bølgen ikke udsendes normalt, eller bølgeformen ændrer sig, og controlleren kan ikke genkende den normalt, hvilket påvirker. Ved normal brug af berøringsskærmen skal brugeren nøje være opmærksom på miljøhygiejne. Skærmens overflade skal tørres af ofte for at holde skærmen glat og ren, og en grundig sletning bør udføres regelmæssigt.

Overflade akustisk bølgeskærm

De tre hjørner af lydskærmen er henholdsvis klistret med transducere (transducere: lavet af specielle keramiske materialer), der udsender og modtager lydbølger i X- og Y-retningen. De er opdelt i sendetransducere og modtagende transducere. Det er styringen. Det elektriske signal, der sendes af enheden gennem berøringsskærmkablet, omdannes til akustisk bølgeenergi, og overfladens akustiske bølgeenergi konvergeres af reflektionskanten til et elektrisk signal.), de fire sider er indgraveret med reflektionskanterne af ultralydsbølgen på den reflekterende overflade. Når en finger eller en blød genstand rører skærmen, absorberes en del af lydbølgeenergien, så det modtagne signal ændres, og X- og Y-koordinaterne for berøringen opnås gennem bearbejdningen af ​​controlleren.

Fire-resistiv skærm

Den fire--resistive skærm er dækket af to gennemsigtige ledende lag af ITO (ITO: indiumoxid, svag elektrisk leder) mellem den overfladebeskyttende belægning og basislaget. Karakteristikken er, at når tykkelsen falder til under 1800 ångstrøm (angstrøm=10-10 meter) bliver den pludselig gennemsigtig, og lystransmittansen falder, når den bliver tyndere. Når tykkelsen når 300 ångstrøm, stiger lystransmittansen igen. Det er hovedmaterialet for alle resistive skærme og kapacitive skærme.), de to lag svarer til henholdsvis X- og Y-akserne. Den er isoleret med fine gennemsigtige isolerende partikler. Det tryk, der genereres ved berøring, får de to ledende lag til at forbinde, og X- og Y-koordinaterne for berøringen opnås på grund af ændringen i modstandsværdien.

Fem-resistiv skærm

Basislaget på den fem--leder resistive skærm er dækket af et gennemsigtigt ledende lag ITO, der påfører spændingsfelterne i X- og Y-retningerne på det samme lag, og det yderste guldledende lag (guldledende lag: det ydre ledende lag på den fem-resistive berøringsskærm bruges. Det er et guldbelægningsmateriale med god duktilitet. Det ydre ledende lag berøres ofte. Formålet med at bruge et godt duktilt guldmateriale er at forlænge levetiden .) Bruges kun som ren dirigent. Ved berøring skal du bruge tids-deling til at detektere kontaktpunktet X--aksen og Y--aksens spændingsværdier bruges til at måle berøringspunktets position. Der kræves fire ledninger til det indre lag af ITO og en til det ydre lag, i alt 5 ledninger.

Kapacitiv skærm

Overfladen af ​​den kapacitive skærm er belagt med et gennemsigtigt ledende lag af ITO, og spændingen er forbundet til de fire hjørner. Den lille DC-spredning er på overfladen af ​​skærmen for at danne et ensartet elektrisk felt. Når skærmen berøres med hånden, fungerer den menneskelige krop som en pol af koblingskondensatoren. For én pol beregner controlleren den relative afstand fra strømmen til berøringspositionen for at opnå berøringskoordinaterne.

Infrarød skærm

Den infrarøde berøringsskærm bruger den infrarøde matrix tæt fordelt i X- og Y-retningerne til at registrere og lokalisere brugerens berøring. Den infrarøde berøringsskærm er udstyret med en ydre ramme på printpladen foran skærmen. Kredsløbskortet arrangerer infrarøde emitterende rør og infrarøde modtagerrør på de fire sider af skærmen for at danne en vandret og lodret tværgående infrarød matrix i en-til--overensstemmelse. Når brugeren rører skærmen, vil fingeren blokere de vandrette og lodrette to infrarøde stråler, der passerer gennem positionen, så berøringspunktets position på skærmen kan bedømmes. Ethvert berøringsobjekt kan ændre den infrarøde stråle på kontakten for at realisere berøringsskærmens funktion.

Send forespørgsel