Touch screen operation skills(1)

Jun 09, 2021

Læg en besked

Generally speaking, when we operate the touch screen, we must first touch the touch screen installed in the front of the display with a finger or other object, and then the system locates and selects information input according to the position of the icon or menu touched by the finger. The touch screen is composed of a touch detection component and a touch screen controller; the touch detection component is installed in front of the display screen to detect the user's touch position, and then send it to the touch screen controller; and the main function of the touch screen controller is to receive touches from the touch point detection device Information, and convert it into contact coordinates, and then send it to the CPU, it can also receive the command sent by the CPU and execute it. In order to operate the touch screen efficiently, it is necessary for us to first understand the working principles of various types of touch screens:
   1. The working principle of resistive touch screen
Arbejdsprincippet for den resistive berøringsskærm er hovedsageligt gennem princippet om trykføling for at realisere betjeningen og kontrollen af ​​skærmens indhold. Skærmen på denne berøringsskærm er en flerlags-kompositfilm, der matcher skærmens overflade. Det første lag er glas eller plexiglas. Det nederste lag, det andet lag er barrierelaget, og det tredje lag er overfladelaget af multi-elementharpiks. Overfladen er desuden belagt med et gennemsigtigt ledende lag, og overfladen er dækket af et hærdet, glat og ridsefast- plastlag. Det ledende lag og glaslagsensoren på overfladen af ​​multi-elementet harpiks er adskilt af mange små mellemlag; når strømmen passerer gennem overfladelaget og berører overfladelaget let, rører det bundlaget, og controlleren aflæser den tilsvarende strøm fra de fire hjørner på samme tid. Og beregn afstanden til fingerpositionen. Denne berøringsskærm bruger to meget gennemsigtige ledende lag til at danne en berøringsskærm, og afstanden mellem de to lag er kun 2,5 mikron. Når en finger rører skærmen, danner de to ledende lag, der normalt er isoleret fra hinanden, en kontakt ved berøringspunktet. Fordi et ledende lag er forbundet til et 5V ensartet spændingsfelt i Y--aksens retning, ændres spændingen af ​​detektionslaget fra nul til nul. Ikke-nul, efter at controlleren har registreret denne forbindelse, udfører den A/D-konvertering og sammenligner den opnåede spændingsværdi med 5V for at opnå Y-aksekoordinaten for berøringspunktet og X{{ 11}}aksekoordinat opnås af samme årsag. Det er det mest grundlæggende princip, der er fælles for alle berøringsskærme med resistiv teknologi.
   2. Surface acoustic wave touch screen
Arbejdsprincippet for overflade akustisk bølge berøringsskærm er hovedsageligt baseret på princippet om, at mekaniske bølger forplanter sig på overfladen af ​​et bestemt medium. Denne form for berøringsskærm transmitterer lydbølger gennem lydbølgegeneratorer klistret på overfladen af ​​skærmen og modtager dem gennem lydbølgemodtagere. Akustiske bølger bruges til at sende signaler til berøringsskærmen gennem en akustisk bølgereflektor. Den akustiske bølgegenerator kan sende en høj-lydbølge hen over skærmens overflade. Når en finger rører skærmen, blokeres lydbølgen på kontakten, og det modtagne signal konverteres til koordinater. Derfor bestemmes koordinatpositionen for det specifikke berøringspunkt. Controlleren kan måle trykket på berøringsskærmen efter, hvor meget energi der absorberes af lydbølgen, og returnere den koordinatværdi, der afspejler berøringstrykket på samme tid. På overfladen af ​​overfladeberøringsskærmen for akustiske bølger er X---retnings- og Y--retningens akustiske bølgesendere og akustiske bølgemodtagere indsat, og 45-graders striber af reflekterede lydbølger er indgraveret rundt om glasskærm. Controlleren producerer et 5,53MHZ signal, som transmitteres til den transmitterende transducer gennem kablet, og den piezoelektriske transducer omdanner det til ultralydsenergi og udsender det. Efter de to refleksioner af refleksionskanten forplanter den sig til den modtagende transducer og konverteres til et elektrisk signal, der skal transmitteres til controlleren. Da overfladeberøringsskærmen med akustisk bølge består af en berøringsskærm, en lydbølgegenerator, en reflektor og en lydbølgemodtager, påvirkes især lydbølgesensoren ikke af miljøfaktorer som temperatur og fugtighed, med ekstrem høj opløsning, fremragende ridsefasthed og lang levetid; Høj lystransmission, kan opretholde klar og lys billedkvalitet; ingen drift, skal kun rettes én gang under installationen; der er en tredje akse (dvs. trykakse) respons, som er mest velegnet til brug på offentlige steder.
   3. Capacitive touch screen
   The capacitive touch screen is a transparent special metal conductive material attached to the glass surface. This kind of inductive touch screen consists of five layers. The first layer is a glass bottom layer, the second layer is a conductive layer, the third layer is a glass sensing layer, the fourth layer is an anti-reflective matte or bright surface layer, and the fifth layer is an anti-noise protective layer. When a finger touches the surface of the capacitive touch screen, the sensing method is that the voltage is connected to the four corners of the glass layer, and the voltage is spread across the glass layer through the electrodes and a constant voltage electric field is established. At the same time, the capacitance of the contact will change. The frequency of the oscillator connected to it changes, and the touch position can be determined to obtain information by measuring the frequency change. Since the capacitance varies with temperature, humidity, or grounding conditions, its stability is poor and it tends to drift. In addition, when the surface layer is touched, current is collected from the four corners of the glass layer, and the controller calculates the distance from the current to the finger position to determine the exact position of the touch.
   4. Infrared touch screen
Arbejdsprincippet for denne form for infrarød berøringsskærm er relativt enkelt. Du behøver kun at tilføje en lyspunktsafstandsramme til skærmen uden belægning eller tilslutning til controlleren på overfladen af ​​skærmen, og derefter arrangere infrarøde emittere på de fire sider af lysspotafstandsrammen. Med de modtagende og registrerende komponenter dannes et infrarødt detektionsnetværk på skærmens overflade. Når et berøringsobjekt rører ved et bestemt punkt på skærmen, vil det blokere de to infrarøde stråler, der passerer gennem positionen, og computeren kan øjeblikkeligt beregne berøringspunktets position. Den infrarøde berøringsskærm bliver ikke forstyrret af strøm, spænding og statisk elektricitet og er velegnet til nogle barske miljøforhold. Da den infrarøde berøringsskærm ikke har nogen kapacitiv opladnings- og afladningsproces under drift, er responshastigheden hurtigere end den kapacitive type, men opløsningen er lavere.

Send forespørgsel