Analiza principa delovanja in značilnosti štirih glavnih tehnologij zaslona na dotik

Jun 09, 2021

Pustite sporočilo

Infrardeči zaslon na dotik uporablja infrardečo matriko, gosto porazdeljeno v smeri X in Y, da zazna in locira dotik uporabnika. Infrardeči zaslon na dotik je opremljen z zunanjim okvirjem vezja pred zaslonom. Plošča z vezjem razporedi infrardeče oddajne in infrardeče sprejemne cevi na štirih straneh zaslona, ​​da tvorijo vodoravno in navpično križno infrardečo matriko v korespondenci ena-proti-ena. Ko se uporabnik dotakne zaslona, ​​bo prst blokiral vodoravna in navpična dva infrardeča žarka, ki prehajata skozi položaj, tako da je mogoče oceniti položaj dotične točke na zaslonu. Vsak predmet na dotik lahko spremeni infrardeči žarek na kontaktu, da uresniči delovanje zaslona na dotik. V zgodnji zasnovi so imeli infrardeči zasloni na dotik tehnične omejitve, kot so nizka ločljivost, omejene metode na dotik ter dovzetnost za motnje iz okolja in nepravilno delovanje, in so tako izginili s trga. Od takrat je druga-generacija infrardečega zaslona delno rešila problem motenj proti-svetlobi. Tretja in četrta generacija sta prav tako izboljšali ločljivost in stabilnost, vendar niso naredili kvalitativnega preskoka pri ključnih kazalcih ali splošni učinkovitosti. Vsi, ki poznajo tehnologijo zaslonov na dotik, pa vedo, da infrardeče zaslone na dotik ne motijo ​​tok, napetost in statična elektrika ter so primerni za težke okoljske razmere. Infrardeča tehnologija je končni trend razvoja izdelkov z zasloni na dotik. Zasloni na dotik, ki uporabljajo akustiko in druge tehnologije znanosti o materialih, imajo svoje nepremostljive ovire, kot so poškodbe enega samega senzorja, staranje, strah pred kontaminacijo vmesnika na dotik, uničujoča uporaba in zapleteno vzdrževanje. Dokler bo infrardeči zaslon na dotik resnično dosegel visoko stabilnost in visoko ločljivost, bo nadomestil druge tehnične izdelke in postal glavni tok trga zaslonov na dotik. V preteklosti je bila ločljivost infrardečih zaslonov na dotik določena s številom infrardečih parov v okvirju, zato je bila ločljivost nizka. Glavna domača izdelka na trgu sta bila 32x32 in 40X32. Poleg tega so infrardeči zasloni bolj občutljivi na dejavnike svetlobnega okolja, svetloba pa se bolj spreminja. Napačne presoje ali celo zrušitve, ko so stari. To so slabosti infrardečih zaslonov, ki jih prodajajo in promovirajo domači zastopniki tujih ne-infrardečih zaslonov na dotik. Ločljivost infrardečega zaslona najnovejše tehnologije-generacije je odvisna od števila infrardečih parov cevi, frekvence skeniranja in algoritma razlike. Ločljivost je dosegla 1000X720. Kar zadeva infrardeči zaslon v svetlobnih pogojih, je nestabilen, od druge-generacije infrardečega zaslona na dotik Od začetka je bila slabost proti-motenju svetlobe bolje premagana. Peta-generacija infrardečega zaslona na dotik je nova generacija izdelkov inteligentne tehnologije. Uresničuje 1000*720 visoko ločljivost, več-samoprilagoditev-in samo-obnovitveno prilagodljivost strojne opreme ter zelo inteligentno razlikovanje in prepoznavanje, ki se lahko uporablja v različnih težkih okoljih dolgo čas. Uporabite ga po želji. In ga je mogoče prilagoditi za funkcije razširitve uporabnikov, kot so nadzor omrežja, zaznavanje zvoka, zaznavanje bližine človeka, zaščita šifriranja uporabniške programske opreme, infrardeči prenos podatkov itd. Druga velika pomanjkljivost infrardečega zaslona na dotik, ki ga spodbuja originalni medij, je njegova slaba odpornost. na nemire. Pravzaprav lahko infrardeči zaslon uporablja katero koli riot steklo, ki se strankam zdi zadovoljivo, ne da bi pri tem povzročilo prevelike stroške in vplivalo na zmogljivost. To je nekaj, česar drugi zasloni na dotik ne morejo posnemati.


(1) Zaslon na dotik s površinskimi zvočnimi valovi

1. Površinski akustični val

Površinski akustični val, vrsta ultrazvočnega vala, je val mehanske energije, ki se plitvo širi po površini medija (kot so trdi materiali, kot sta steklo ali kovina). Skozi klinasto trikotno osnovo (strogo oblikovano glede na valovno dolžino površinskega valovanja) je mogoče doseči usmerjeno oddajanje energije površinskega akustičnega valovanja pod majhnim -kotom. Površinski akustični val je stabilen, enostaven za analizo in ima zelo ostre frekvenčne karakteristike v procesu transverzalnega prenosa valov. V zadnjih letih se je hitro razvijal v smeri ne-nedestruktivnega odkrivanja napak, slikanja in de-valovanja. Teoretične raziskave površinskega akustičnega valovanja, polprevodniških materialov, akustike Tehnologije, kot so vodilni materiali in tehnologije testiranja, so že precej zrele. Del zaslona na dotik površinskega akustičnega valovnega zaslona na dotik je lahko ravna, sferična ali valjasta steklena plošča, ki je nameščena pred CRT, LED, LCD ali plazma zaslonom. Zgornji levi in ​​spodnji desni kot steklenega zaslona sta pritrjena z navpičnimi in vodoravnimi ultrazvočnimi oddajnimi pretvorniki, zgornji desni kot pa z dvema ustreznima ultrazvočnima sprejemnima pretvornikoma. Štiri obrobja steklenega zaslona so vgravirana z zelo natančnimi odsevnimi črtami s kotom 45 stopinj, od redkih do gostih.

2. Načelo delovanja površinskega akustičnega valovnega zaslona na dotik

Vzemite za primer oddajni pretvornik osi X- v spodnjem desnem kotu: oddajni pretvornik pretvori električni signal, ki ga krmilnik pošlje prek kabla zaslona na dotik, v energijo zvočnega valovanja in jo odda na levo površino, nato pa niz natančnih odbojnih trakov pod stekleno ploščo Energija zvočnega valovanja se odbije v enotno površino navzgor za prenos. Energija zvočnega valovanja prehaja skozi površino zaslona in se nato zbere v desno črto z zgornjim odbojnim robom, da se razširi na sprejemni pretvornik na osi X-, in površinski zvočni val, ki ga bo pretvornik vrnil. energija postane električni signal. Ko oddajni pretvornik odda ozek impulz, energija zvočnega valovanja prispe do sprejemnega pretvornika po različnih poteh. Tisti skrajno desno pride najzgodnejši, tisti na levi pa zadnji. Zvočna energija, ki prihaja zgodaj in prispe pozno, se prekriva v eno. Pri širšem signalu valovne oblike ni težko videti, da prejeti signal zbere vso zvočno energijo, ki jo vračajo različne poti v smeri osi X-. Prepotujejo enako razdaljo na osi Y-, vendar je na osi X- najbolj oddaljeno razmerje Najbližji je prevozil dvakrat največjo razdaljo na osi X. Zato časovna os tega signala valovne oblike odraža položaj pred superpozicijo izvirnih valovnih oblik, kar je koordinata osi X-. Valovi oddanega in sprejetega signala Ko ni dotika, je valovna oblika prejetega signala popolnoma enaka referenčni valovni obliki. Ko se prst ali drug predmet, ki lahko absorbira ali blokira energijo zvočnega valovanja, dotakne zaslona, ​​se energija zvočnega valovanja, ki gre navzgor po osi X skozi del prsta, delno absorbira, kar odraža, da je v valovni obliki na sprejeti valovni obliki oslabljena vrzel. , torej v določenem trenutku. Prejeta valovna oblika oslabi zarezo, ki ustreza signalu na delu, ki ga blokira prst. Koordinato dotika se pridobi z izračunom položaja zareze. Krmilnik analizira slabljenje prejetega signala in določi koordinato X glede na položaj zareze. Po tem isti postopek na osi Y določi Y koordinato stične točke. Poleg koordinat X in Y, na katere se lahko odzove splošni zaslon na dotik, se zaslon na dotik površinskega akustičnega valovanja odziva tudi na koordinato Z tretje osi, torej lahko zazna velikost pritiska na dotik uporabnika. Princip se izračuna iz slabljenja pri slabljenju prejetega signala. Ko so tri osi določene, jih krmilnik posreduje gostitelju.

3. Značilnosti zaslona na dotik površinskega akustičnega valovanja

Jasnost je visoka in prepustnost svetlobe dobra. Zelo trpežna, dobra odpornost na praske (imajo površinski film glede na odpornost, kapacitivnost itd.). Odzivno. Ne vplivajo okoljski dejavniki, kot sta temperatura in vlaga, visoka ločljivost, dolga življenjska doba (50 milijonov krat ob dobrem vzdrževanju); visoka prepustnost svetlobe (92 odstotkov), lahko ohranja jasno in svetlo kakovost slike; brez zamika, samo namestite Enkratno-umerjanje; obstaja odziv tretje osi (tj. tlačne osi), ki se trenutno bolj uporablja na javnih mestih. Zasloni s površinskimi akustičnimi valovi potrebujejo pogosto vzdrževanje, saj prah, madeži olja ali celo tekočina pijač onesnažijo površino zaslona, ​​kar bo blokiralo utor za vodenje valov na površini zaslona na dotik, zaradi česar se valovi ne bodo normalno oddajali ali valovna oblika se spremeni in je krmilnik ne more normalno prepoznati, kar vpliva. Za normalno uporabo zaslona na dotik mora uporabnik strogo paziti na okoljsko higieno. Površino zaslona je treba pogosto brisati, da ostane zaslon gladek in čist, in redno temeljito brisanje.

Zaslon površinskega akustičnega valovanja

Trije vogali zvočnega zaslona so prilepljeni s pretvorniki (pretvorniki: iz posebnih keramičnih materialov), ki oddajajo in sprejemajo zvočne valove v smeri X in Y. Delimo jih na oddajne in sprejemne pretvornike. To je nadzor. Električni signal, ki ga pošilja naprava prek kabla zaslona na dotik, se pretvori v energijo akustičnega valovanja in energija površinskega akustičnega valovanja, ki se z odbojnim robom konvergira v električni signal.), štiri strani so vgravirane z odbojnimi robovi ultrazvočno valovanje na odsevni površini. Ko se prst ali mehak predmet dotakne zaslona, ​​se del energije zvočnega valovanja absorbira, zato se prejeti signal spremeni, s procesiranjem krmilnika pa se pridobita X in Y koordinate dotika.

Štiri{0}}odporni zaslon

Štiri{0}}uporovni zaslon je prekrit z dvema prozornima prevodnima slojema ITO (ITO: indijev oksid, šibek električni prevodnik) med površinsko zaščitno prevleko in osnovnim slojem. Značilnost je, da ko debelina pade pod 1800 angstremov (angstrem=10-10 metrov), nenadoma postane prozorna, prepustnost svetlobe pa se zmanjša, ko postane tanjša. Ko debelina doseže 300 angstromov, se prepustnost svetlobe spet poveča. Je glavni material vseh uporovnih zaslonov in kapacitivnih zaslonov.), obe plasti ustrezata osi X in Y. Izoliran je s finimi prozornimi izolacijskimi delci. Tlak, ki nastane ob dotiku, povzroči, da se dve prevodni plasti povežeta, X in Y koordinate dotika pa se dobijo zaradi spremembe vrednosti upora.

Pet{0}}odporni zaslon

Osnovni sloj pet{0}}žičnega uporovnega zaslona je prekrit s prozorno prevodno plastjo ITO, ki uporablja napetostna polja v smeri X in Y na isto plast, in najbolj zunanji zlati prevodni sloj (zlata prevodna plast: Uporablja se zunanji prevodni sloj pet-žičnega uporovnega zaslona na dotik Je material z zlato prevleko z dobro duktilnostjo. Zunanji prevodni sloj se pogosto dotika. Namen uporabe dobrega duktilnega zlatega materiala je podaljšati življenjsko dobo .) Uporablja se samo kot čisti prevodnik. Pri dotiku uporabite deljenje časa za zaznavanje kontaktne točke. Vrednosti napetosti na osi X- in osi Y- se uporabljajo za merjenje položaja stične točke. Za notranjo plast ITO so potrebni štirje kabli in za zunanjo plast ena, kar skupaj 5 vodi.

Kapacitivni zaslon

Površina kapacitivnega zaslona je prevlečena s prozorno prevodno plastjo ITO, napetost pa je priključena na štiri vogale. Majhna disperzija enosmernega toka je na površini zaslona in tvori enotno električno polje. Ko se zaslona dotaknemo z roko, človeško telo deluje kot en pol spojnega kondenzatorja. Za en pol krmilnik izračuna relativno razdaljo od toka do položaja dotika, da dobi koordinate dotika.

Infrardeči zaslon

Infrardeči zaslon na dotik uporablja infrardečo matriko, gosto porazdeljeno v smeri X in Y, da zazna in locira dotik uporabnika. Infrardeči zaslon na dotik je opremljen z zunanjim okvirjem vezja pred zaslonom. Plošča z vezjem razporedi infrardeče oddajne in infrardeče sprejemne cevi na štirih straneh zaslona, ​​da tvorijo vodoravno in navpično križno infrardečo matriko v korespondenci ena-proti-ena. Ko se uporabnik dotakne zaslona, ​​bo prst blokiral vodoravna in navpična dva infrardeča žarka, ki prehajata skozi položaj, tako da je mogoče oceniti položaj dotične točke na zaslonu. Vsak predmet na dotik lahko spremeni infrardeči žarek na kontaktu, da uresniči delovanje zaslona na dotik.

Pošlji povpraševanje