Infrarøde berøringsskærmfunktioner
1 Høj stabilitet, ingen afdrift på grund af tids- og miljøændringer
2 Høj grad af tilpasningsevne, fri for strøm,spænding og statisk elektricitetsinterferens, velegnet til nogle barske miljøforhold (eksplosionssikker, støvtæt)
3 Høj lystransmission uden mellemmedium, op til standard 100%
4 Lang levetid, meget holdbar, ikke bange for ridser, lang berøringslevetid
5 Gode brugsegenskaber, ingen kraft, der kræves til berøring, ingen særlige krav til berøringslegemet
6 Understøtter simulerede 2 point under XP og understøtter ægte 2 point under WIN7,
7 Understøtter USB, seriel portudgang,
8 Opløsningen er 4096(W)*4096(D)
9 God kompatibilitet med operativsystemet Win2000/XP/98ME/NT/VISTA/X86/LINUX/Win7
10 Touch diameter >= 5mm
11 er udsat for stærk infrarød interferens, såsom fjernbetjening, genstande med høj temperatur, sollys eller glødelamper og andre infrarøde kilder, der belyser det infrarøde modtagerrør,
12 vil blive udsat for stærk elektromagnetisk interferens, såsom transformatorer osv.
Udvikling af infrarød berøringsskærm
I lang tid har markedet for berøringsskærm været i en farverig situation. Berøringsskærme med forskellige teknologier tilpasser sig forskellige applikationsmiljøer. Infrarød berøringsteknologi er blot en af dem med sine egne fordele og ulemper. Folk i branchen er meget glade for fordelene ved infrarød berøringsteknologi, er også meget opmærksomme på dens mangler og har gjort utrættelige bestræbelser på at forbedre. Indtil videre er infrarød berøringsteknologi kommet ind i femte generation. At dømme ud fra nogle af dens egenskaber er det meget sandsynligt, at det skiller sig ud fra forskellige berøringsteknologier og bliver den trendy spiller på markedet for berøringsskærme.
Den tidlige infrarøde berøringsskærm dukkede op i 1992 med en opløsning på kun 32×32. Den første generation af infrarød berøringsteknologi har lav opløsning, er modtagelig for miljøinterferens og funktionsfejl, og den skal bruges i et bestemt skyggefuldt miljø. På grund af disse begrænsninger falmede den infrarøde berøringsskærm engang ud af markedet.
Anden generation af infrarød berøringsskærm blev lanceret i 1994 med en opløsning på 64×64, forbedret anti-lys interferens ydeevne, og kan tilpasse sig de fleste indendørs miljøer. Den tredje generation af infrarød berøringsskærm blev lanceret i 1997 med en opløsning på 320×240, som kan bruges i udendørs miljøer, der ikke udsættes for direkte sollys; det vigtigste bidrag fra fjerde generation af infrarød berøringsskærm er at øge opløsningen og nå 800×600, i 1998 udrulning. Ud fra udviklingshistorien for infrarøde berøringsskærme er de vigtigste fremskridt at forbedre opløsningen og tilpasse sig miljøet med stærk lysinterferens, men overvandt dybest set ikke den korte produktlevetid og let drift af enhedskarakteristiske parametre.
Den nyligt lancerede femte generation af infrarød berøringsteknologi øger ikke kun opløsningen til 1000×720, men forbedrer også antirefleksinterferensydelsen, der skal bruges i miljøer med direkte sollys. Endnu vigtigere er, at den har væsentlige funktioner med hensyn til produktlevetid og vedligeholdelsesfri ydeevne. spring. Den femte generation af infrarød berøring vedtager den styrende ideologi om den overflødige fordeling af sandsynlighedsfunktionsenheder, og levetiden er større end 7 år i et arbejdsmiljø. Det vil sige, når den understøttende skærm når slutningen af sin levetid, fungerer selve berøringsskærmen stadig normalt.
Forbedringen i præstationsindikatorerne på den femte generation infrarøde berøringsskærm er nok til at skubbe anvendelsen af berøringsskærm til et nyt niveau. Hvad der ikke kunne bruges i nogle tilfælde, kan nu bruges. For eksempel havde berøringsskærmen tidligere mange ødelagte penne, når man sporede fingerens bevægelse, som ikke kunne bruges til kinesisk tegngenkendelse. Nøjagtigheden, glatheden og sporingshastigheden på femte generations berøringsskærm kan opfylde kravene, når fingerens bane spores. Brugerens skrivning kan konverteres til en billedbane meget glat, der fuldt ud understøtter håndskriftgenkendelsesinput.
Sjette generation af berøringsskærmen har understøttet multi-touch for at opfylde kravene i Windows7-systemet.
Tendens til infrarød berøringsskærm
Faktisk kan en enkelt enhed som femte generations berøringsskærm allerede bruges som en komplet grænsefladeplatform mellem menneske og maskine, der erstatter musen, skrivepuden og endda tastaturet.
Fra applikationsniveauet skal berøringsskærmen ikke kun være en simpel enhed, der konverterer berøringspositionen til koordinatinformation, men skal designes som et komplet menneske-maskine-interface-system. Den femte generation af infrarød berøringsskærm er baseret på en sådan standard og realiserer forbedringen af produktkonceptet gennem den indbyggede processor og perfekte driversoftware.
Derfor vil den nye infrarøde berøringsteknologi have en meget betydelig indvirkning på de indenlandske og udenlandske markeder.
For det første vil den femte generation af infrarød berøringsskærm meget sandsynligt skille sig ud og bryde verdensmønsteret med akustisk bølgeskærm, resistiv skærm, kapacitiv skærm og infrarød skærm. Den mest sandsynlige situation er, at infrarøde skærme optager mere end 80% af det almindelige marked, resistive skærme og kapacitive skærme er låst i applikationer under 4 tommer, og akustiske bølgeskærme vil gradvist blive elimineret.
For det andet forventes den femte generation af infrarød berøringsskærm at bryde udenlandske producenters langsigtede besættelse af hjemmemarkedet og fjerne amerikanske og japanske berøringsskærmsprodukter fra det kinesiske marked med bedre kvalitet og lavere priser. Nogle producenter i Taiwan-provinsen i mit land vil dog indtage en vigtig position på markedet for mobilprodukter med fem-leder resistive berøringsskærme.
For det tredje kan femte generation af infrarød berøringsskærm konkurrere med udenlandske produkter på det internationale marked ved at udnytte produktfordelene fuldt ud og øge de internationale markedsoperationer. Det skal dog bemærkes, at produktfordelene ved den femte generation af infrarød berøringsskærm kan opretholdes i en begrænset periode. Udenlandske producenters forsknings- og udviklingsindsats kan ikke ignoreres, og de tekniske fordele ved et enkelt produkt kan snart forsvinde.
For det fjerde, på grund af forbedringer i funktioner og ydeevne, vil den femte generation af infrarøde berøringsskærme åbne nye anvendelsesområder. For eksempel kan infrarøde berøringsskærme ofte forekomme i industrier som industriel kontrol og husholdningsapparater og danne en erstatning for inputenheder som mus og håndskriftplader. Forholdet til konkurrencen har indflydelse på markedet for relaterede produkter.
Ofte stillede spørgsmål om Infrared Touch Screen
Hvordan løser man problemet, at dobbeltklik ikke er særlig følsomt?
· Åbn museelementet på kontrolpanelet, og sænk følsomheden.
Under hvilke omstændigheder skal den berøringsfølsomme skærm kalibreres?
· Ingen grund til at kalibrere, automatisk detektion.
Hvorfor er der ingen højreklikfunktion?
· Åbn kontrolpanelet på berøringsskærmen, marker indstillingen højreklikfunktion, og hold den på berøringsskærmen nede i ca. 2 sekunder.
Hvorfor glider berøringsskærmen, når du klikker?
· Fingeren skal være lige i berøringsområdet, og ikke mere end en berøringskrop kommer ind i berøringsområdet.
CMCTOUCH infrarøde berøringsskærmparametre
Resolution (interpolation) 32767*32767
Scanningshastighed "120 billeder /sek. (musens scanningshastighed er ca. 110 billeder / sek.)
Lineær fejl 1.4mm
Inputmetode Brug fingre, behandskede hænder eller andre uigennemsigtige berøringsfølsomme medier til at aktivere
Antallet af berøringer er ubegrænset
Berøringsaktiveringskraft Vedtag infrarød berøringsteknologi, ingen grund til at røre ved aktiveringskraft
Mindste berøringsobjektdiameter 3 mm
Oprørsbestandighed Ved brug af hærdet glas kan en stålkugle med en diameter på 63,5 mm (masse på 1,04 kg) og en glat overflade falde frit i en højde af 1 meter. Prøven er ikke
Overflade holdbarhed Den ødelagte overfladehårdhed svarer til glas, og Mohs hårdhedsniveau er 7
Lystransmission ≥92%, op til 100% (intet glas)
Arbejdstemperaturen skal være -20 ° C ~ 70 ° C
Opbevaringstemperaturen skal være -40 ° C ~ 80 ° C
Arbejdsfugtighed 90% RH ved 40 °C uden kondens
Opbevaringsfugtighed 90% RH, ingen kondens ved 40 °C
+5VDC, tilladt rækkevidde +4,75V ~+5,25V
Strømforsyningstilstand USB-bus eller PS / 2 interface strømforsyning, strømforsyning krusning maksimalt 200mVrms
Magt<3w, working="" current="">3w,><>
Grænseflademetode USB/EIA-232E
Relevant operativsystem Windows7\Vista\XP\2003\2000\CE, Linux, MacOS (kørefri, plug and play)

