Hvordan bruges den industrielle berøringsskærm ved bred temperatur? Hvad er arbejdsprincippet for bred temperatur?
Metode 1: Brug opvarmning ved lav temperatur
Der er to måder at opvarme ved lave temperaturer på: punkt-for-punkt opvarmning og opvarmning af hele overfladen. Et sådant display vil øge det samlede strømforbrug med 4-6 gange. For eksempel er strømforbruget for et 15-tommer flydende krystaldisplay ved stuetemperatur (22 ° C) 20ww, og strømforbruget i et lavtemperaturmiljø (-40 ° C) er: 90-120w. Denne opvarmningsmetode får maskinen til at bruge den i lang tid. I processen forekommer fænomenet flydende krystalstrømning eller restaureringsvanskeligheder undertiden.
Metode 2: Forøg lysstyrken på LCD-skærmen
Gennem den udviklede specielle højspændingsstrimmel (som kan generere en startspænding på 2000v-3000v) tændes baggrundsbelysningsrøret i et lavtemperaturmiljø (-40 ° C), og den flydende krystal opvarmes på grund af den enorme varme, der genereres af baggrundsbelysningsrøret. Det løser ikke kun problemet med lav temperaturdrift af flydende krystal, men løser også problemet med synlighed under sollys. Denne metode kaldes lysningsmetoden.
Ulemper ved metode 1 og metode 2: (1) Disse to metoder tilføjer begge mange tilbehør og reducerer pålideligheden. (2) Det er mere besværligt at samle og producere, og det er let at forårsage defekte produkter, og den defekte produkthastighed er høj. (3) Enhedens evne til at modstå stød og vibrationer reduceres. (4)I aldringstesten blev det konstateret, at aldringshastigheden i omgivelser på 50 ° C er ekstremt hurtig, og accelerationen øges, især lysningsmetoden, levetiden er kun 1/10 af det normale.
Mode 3: Den nye applikationsteknologi til flydende krystal med høj og lav temperatur, produktet kan fungere normalt ved lav temperatur uden opvarmning eller lysning
Det grundlæggende princip er som følger: Den flydende krystal fryser ikke eller ændrer sin fysiske tilstand ved lav temperatur (-40 ° C), ellers kan hverken opvarmningsmetoden eller lysningsmetoden fungere, så vi tænkte på at bruge software til at korrigere driften af dens elektriske egenskaber . Det lykkedes at udløse arbejdet i den flydende krystal ved lav temperatur. Dette kræver justering af køretidspunktet for den flydende krystal og så videre. Gennem et stort antal eksperimentelle undersøgelser og omfattende applikationer er denne teknologi blevet meget moden. Uanset hvordan omgivelsestemperaturen ændres, kan den normale drift af den flydende krystal garanteres ved at udvide udløsertimingen og matche det tilsvarende drev.

