Анализа принципа рада и карактеристика четири главне технологије екрана осетљивог на додир

Jun 09, 2021

Остави поруку

Инфрацрвени екран осетљив на додир користи инфрацрвену матрицу густо распоређену у Кс и И правцима да открије и лоцира додир корисника. Инфрацрвени екран осетљив на додир је опремљен спољним оквиром штампане плоче испред екрана. Плоча са колом распоређује инфрацрвене емитивне цеви и инфрацрвене пријемне цеви на четири стране екрана да формирају хоризонталну и вертикалну унакрсну инфрацрвену матрицу у једној-према-кореспонденцији. Када корисник додирне екран, прст ће блокирати два хоризонтална и вертикална два инфрацрвена зрака која пролазе кроз позицију, тако да се може проценити положај додирне тачке на екрану. Сваки додирни објекат може да промени инфрацрвени зрак на контакту да би се реализовао рад екрана осетљивог на додир. У раној концепцији, инфрацрвени екрани осетљиви на додир имали су техничка ограничења као што су ниска резолуција, ограничене методе додира и подложност утицају околине и погрешном раду, па су тако избледели са тржишта. Од тада, друга-генерација инфрацрвеног екрана је делимично решила проблем против-сметања светлости. Трећа и четврта генерација су такође побољшале резолуцију и стабилност, али нису направиле квалитативни скок у кључним показатељима или укупним перформансама. Међутим, сви који познају технологију екрана осетљивог на додир знају да инфрацрвене екране осетљиве на додир не ометају струја, напон и статички електрицитет и да су погодни за оштре услове околине. Инфрацрвена технологија је крајњи тренд развоја производа са екраном осетљивим на додир. Екрани осетљиви на додир који користе акустику и друге технологије науке о материјалима имају своје непремостиве баријере, као што су оштећење једног сензора, старење, страх од контаминације додирног интерфејса, деструктивна употреба и компликовано одржавање. Све док инфрацрвени екран осетљив на додир заиста постиже високу стабилност и високу резолуцију, он ће заменити друге техничке производе и постати главни ток тржишта екрана осетљивог на додир. У прошлости је резолуција инфрацрвених екрана осетљивих на додир била одређена бројем инфрацрвених парова у оквиру, па је резолуција била ниска. Главни домаћи производи на тржишту били су 32к32 и 40к32. Поред тога, инфрацрвени екрани су осетљивији на факторе светлосног окружења, а светлост се више мења. Погрешне процене или чак падове када остаре. Ово су слабости инфрацрвених екрана које продају и промовишу домаћи агенти страних не-инфрацрвених екрана осетљивих на додир. Резолуција инфрацрвеног екрана пете-генерације најновије технологије зависи од броја инфрацрвених парова цеви, фреквенције скенирања и алгоритма разлике. Резолуција је достигла 1000Кс720. Што се тиче инфрацрвеног екрана је нестабилан у условима светлости, од друге-генерације инфрацрвеног екрана осетљивог на додир Од почетка, слабост против-сметања светлости је боље превазиђена. Пета-генерација инфрацрвеног екрана осетљивог на додир је нова генерација производа интелигентне технологије. Остварује 1000*720 високу резолуцију, више-самоподешавање{18}}и само-опоравак хардверску прилагодљивост и веома интелигентну дискриминацију и препознавање, који се могу дуго користити у различитим суровим окружењима време. Користите га по вољи. И може се прилагодити за функције проширења корисника, као што су контрола мреже, детекција звука, детекција људске близине, заштита од шифровања корисничког софтвера, инфрацрвени пренос података, итд. Други велики недостатак инфрацрвеног екрана осетљивог на додир који промовише оригинални медиј је његова слаба отпорност до нереда. У ствари, инфрацрвени екран може да користи било које риот стакло које купци сматрају задовољавајућим без додавања превише трошкова и утицаја на перформансе. Ово је нешто што други екрани осетљиви на додир не могу да имитирају.


(1) Површински екран осетљив на додир са акустичним таласима

1. Површински акустични талас

Површински акустични талас, врста ултразвучног таласа, је талас механичке енергије који се плитко шири по површини медија (као што су крути материјали као што су стакло или метал). Кроз троугласту основу у облику клина (строго дизајнирану у складу са таласном дужином површинског таласа), може се постићи усмерена емисија енергије површинског акустичног таласа под малим-углом. Површински акустични талас је стабилан, лак за анализу и има веома оштре фреквенцијске карактеристике у процесу трансверзалног преноса таласа. Последњих година се брзо развија у правцу не-деструктивне детекције грешака, снимања и де-таласа. Теоријска истраживања површинских акустичних таласа, полупроводничких материјала, акустике Технологије као што су водећи материјали и технологије испитивања су већ прилично зреле. Део екрана осетљивог на додир на екрану осетљивом на додир са површинским акустичним таласима може бити равна, сферна или цилиндрична стаклена плоча, која се поставља испред ЦРТ, ЛЕД, ЛЦД или плазма екрана. Горњи леви и доњи десни угао стакленог екрана су фиксирани вертикалним и хоризонталним ултразвучним предајницима, а горњи десни угао је фиксиран са два одговарајућа ултразвучна пријемна претварача. Четири периферије стакленог екрана су угравиране врло прецизним рефлективним пругама са углом од 45 степени у распону од ретке до густе.

2. Принцип рада површинског акустичног таласног екрана осетљивог на додир

Узмимо трансдуктор за пренос на Кс-оси у доњем десном углу: Предајник претвара електрични сигнал који контролор шаље преко кабла екрана осетљивог на додир у енергију звучног таласа и преноси је на леву површину, а затим сет прецизних рефлектујућих трака испод стаклене плоче Енергија звучног таласа се рефлектује у равномерну површину која се креће према горе за пренос. Енергија звучног таласа пролази кроз површину екрана, а затим се скупља у праву линију од стране горње рефлективне ивице да би се ширила до Кс- оси пријемног претварача, а површински звучни талас који ће претварач вратити. енергија постаје електрични сигнал. Када предајни претварач емитује уски импулс, енергија звучног таласа стиже до пријемног претварача различитим путевима. Најраније стиже онај крајње десно, а последњи стиже онај са леве стране. Енергија звука која долази рано и касно долази је суперпонирана у једну. Са ширим таласним обликом сигнала, није тешко видети да примљени сигнал прикупља сву акустичну енергију која се враћа различитим путањама у правцу Кс-осе. Они путују исто растојање на И-оси, али на Кс-оси, најудаљенији однос је Најближи је прешао двоструко максимално растојање на Кс оси. Стога, временска оса овог сигнала таласног облика одражава позицију пре суперпозиције оригиналних таласних облика, а то је координата Кс-осе. Таласни облици пренетог сигнала и примљеног сигнала Када нема додира, таласни облик примљеног сигнала је потпуно исти као референтни таласни облик. Када прст или други предмет који може да апсорбује или блокира енергију звучног таласа додирне екран, енергија звучног таласа која иде горе на Кс осу кроз део прста се делимично апсорбује, одражавајући да постоји јаз слабљења у таласном облику на примљеном таласном облику , односно у одређеном тренутку. Примљени таласни облик пригушује зарез који одговара сигналу на делу који је блокиран прстом. Координата додира се добија израчунавањем положаја зареза. Контролер анализира слабљење примљеног сигнала и одређује Кс координату положајем зареза. Након тога, исти процес на И оси одређује И координату додирне тачке. Поред Кс и И координата на које општи екран осетљив на додир може да реагује, екран осетљив на додир са површинским акустичним таласом реагује и на З координату треће осе, односно може да осети величину притиска додира корисника. Принцип се рачуна из слабљења при слабљењу примљеног сигнала. Када се одреде три осе, контролер их преноси домаћину.

3. Карактеристике површинског акустичног таласног екрана осетљивог на додир

Јасноћа је висока, а пропусност светлости добра. Веома издржљив, добра отпорност на гребање (имају површински филм у односу на отпор, капацитивност, итд.). Респонсиве. Није под утицајем фактора околине као што су температура и влажност, висока резолуција, дуг живот (50 милиона пута под добрим одржавањем); висока пропусност светлости (92 процента), може да одржи јасан и светао квалитет слике; нема померања, само га инсталирајте. Једно-калибрација; постоји одзив треће осе (тј. осовине притиска), који се тренутно више користи на јавним местима. Екранима са површинским акустичним таласима потребно је често одржавање, јер прашина, мрље од уља или чак течност од пића контаминирају површину екрана, што ће блокирати жлеб за вођење таласа на површини екрана осетљивог на додир, узрокујући да се талас не емитује нормално, или таласни облик се мења и контролер га не може нормално препознати, што утиче на нормалну употребу екрана осетљивог на додир, корисник мора стриктно обратити пажњу на хигијену животне средине. Површина екрана се мора често брисати да би екран био гладак и чист, а потребно је редовно брисање.

Површински акустични таласни екран

Три угла звучног екрана су, респективно, залепљена претварачима (претварачи: направљени од специјалних керамичких материјала) који емитују и примају звучне таласе у Кс и И правцима. Деле се на предајне претвараче и пријемне претвараче. То је контрола. Електрични сигнал који уређај шаље преко кабла екрана осетљивог на додир претвара се у енергију акустичног таласа, а енергија површинског акустичног таласа конвергирана од стране рефлексијске ивице у електрични сигнал.), четири стране су угравиране са рефлективним ресама ултразвучни талас на рефлектујућој површини. Када прст или меки предмет додирне екран, део енергије звучног таласа се апсорбује, па се примљени сигнал мења, а обрадом контролера добијају се Кс и И координате додира.

Четворожични{0}}отпорни екран

Четворожични отпорни екран{0}}прекривен је са два провидна проводна слоја ИТО (ИТО: индијум оксид, слаб електрични проводник) између површинског заштитног премаза и основног слоја. Карактеристика је да када дебљина падне испод 1800 ангстрема (ангстрема=10-10 метара) одједном постаје провидна, а пропусност светлости опада када постане тања. Када дебљина достигне 300 ангстрома, пропусност светлости поново расте. То је главни материјал свих отпорних екрана и капацитивних екрана.), два слоја одговарају Кс и И оси, респективно. Изолован је финим провидним изолационим честицама. Притисак који се ствара при додиру чини да се два проводна слоја споје, а Кс и И координате додира се добијају услед промене вредности отпора.

Отпорни екран са пет-жица

Основни слој отпорног екрана од пет{0}}жица прекривен је провидним проводљивим слојем ИТО који примењује поља напона у правцима Кс и И на исти слој, а најудаљенији златни проводни слој (златни проводни слој: Користи се спољашњи проводни слој од пет-отпорног екрана осетљивог на додир. То је материјал са златним премазом са добром дуктилношћу. Спољни проводни слој се често додирује. Сврха коришћења доброг дуктилног златног материјала је да се продужи век трајања .) Користи се само као чисти проводник. Када додирујете, користите време{2}}дељење да бисте открили контактну тачку. Вредности напона Кс-осе и И-осе се користе за мерење положаја додирне тачке. Потребна су четири одвода за унутрашњи слој ИТО и један за спољашњи слој, укупно 5 извода.

Капацитивни екран

Површина капацитивног екрана је обложена провидним проводљивим слојем ИТО, а напон је повезан са четири угла. Мала дисперзија једносмерне струје налази се на површини екрана да би формирала једнолично електрично поље. Када се екран додирне руком, људско тело делује као један пол спојног кондензатора. За један пол, контролер израчунава релативну удаљеност од струје до положаја додира да би добио координате додира.

Инфрацрвени екран

Инфрацрвени екран осетљив на додир користи инфрацрвену матрицу густо распоређену у Кс и И правцима да открије и лоцира додир корисника. Инфрацрвени екран осетљив на додир је опремљен спољним оквиром штампане плоче испред екрана. Плоча са колом распоређује инфрацрвене емитивне цеви и инфрацрвене пријемне цеви на четири стране екрана да формирају хоризонталну и вертикалну унакрсну инфрацрвену матрицу у једној-према-кореспонденцији. Када корисник додирне екран, прст ће блокирати два хоризонтална и вертикална два инфрацрвена зрака која пролазе кроз позицију, тако да се може проценити положај додирне тачке на екрану. Сваки додирни објекат може да промени инфрацрвени зрак на контакту да би се реализовао рад екрана осетљивог на додир.

Pošalji upit