Электронная почта

hongxiao@grahowlet.com

мобильный

+8615867185804

Принцип работы и характеристика анализа четырех технологий сенсорного экрана

Oct 21, 2019 Оставить сообщение

Инфракрасный сенсорный экран использует плотную инфракрасную матрицу в направлениях X и Y для обнаружения и определения местоположения касания пользователя. Инфракрасный сенсорный экран устанавливает внешнюю рамку печатной платы перед дисплеем, а печатная плата размещает инфракрасные передающие трубки и инфракрасные приемные трубки по четырем сторонам экрана, образуя горизонтальную и вертикальную перекрестную инфракрасную матрицу одну за другой. Когда пользователь касается экрана, палец блокирует два горизонтальных и вертикальных инфракрасных луча, проходящих через это положение, таким образом, можно определить положение точки касания на экране. Любой касающийся объект может изменить инфракрасный луч на контакте, чтобы реализовать работу сенсорного экрана. На ранней стадии инфракрасный сенсорный экран имел технические ограничения, такие как низкое разрешение, ограниченный сенсорный режим и неправильная работа из-за помех окружающей среды, которые когда-то исчезли с рынка. После этого второе поколение инфракрасных экранов частично решило проблему анти-световых помех. Третье поколение и четвертое поколение также улучшили свои показатели разрешения и стабильности, но они не сделали качественного скачка в ключевых показателях или всеобъемлющей производительности. Тем не менее, люди, знакомые с технологией сенсорного экрана, знают, что инфракрасный сенсорный экран не подвержен влиянию тока, напряжения и статического электричества и подходит для суровых условий окружающей среды. Инфракрасные технологии являются последним направлением развития продукции с сенсорным экраном. Сенсорные экраны, использующие акустику и другие технологии материалов, имеют свои непреодолимые барьеры, такие как повреждение и старение одного датчика, боязнь загрязнения сенсорного интерфейса, разрушительное использование, сложное обслуживание и так далее. Пока инфракрасный сенсорный экран действительно обеспечивает высокую стабильность и высокое разрешение, он, безусловно, заменит другие технические продукты и станет основным направлением рынка сенсорных экранов. В прошлом разрешение инфракрасного сенсорного экрана определялось количеством инфракрасных трубок в кадре, поэтому разрешение было относительно низким. Основными отечественными продуктами на рынке были 32x32, 40X32, кроме того, также сказано, что инфракрасный экран чувствителен к факторам освещения окружающей среды, и будет давать неправильные оценки или даже падать при значительных изменениях освещения. Это слабые стороны инфракрасных экранов, которые продаются и публикуются зарубежными неинфракрасными сенсорными экранами и местными агентами. Однако разрешение инфракрасного экрана пятого поколения по новейшей технологии зависит от количества инфракрасных трубок, частоты сканирования и разностного алгоритма. Разрешение достигло 1000X720. Что касается инфракрасного экрана, то он нестабилен в условиях освещенности, поскольку во втором поколении инфракрасных сенсорных экранов слабость помех от помех лучше преодолевается. Инфракрасный сенсорный экран пятого поколения - это новое поколение интеллектуальных технологических продуктов, которые реализуют аппаратное оборудование с высоким разрешением 1000 * 720, многоуровневой самонастройкой и самовосстановлением и высокоинтеллектуальной идентификацией, и могут использоваться произвольно в различных жестких условиях на долгое время. И его можно настраивать и расширять для пользователей, таких как управление сетью, зондирование звука, зондирование близости человеческого тела, защита программного обеспечения пользователя шифрованием, передача данных через инфракрасный порт и т. Д. Еще один существенный недостаток инфракрасного сенсорного экрана, первоначально рекламируемого средствами массовой информации, - это плохая собственность против насилия. Фактически, инфракрасный экран может полностью выбирать любое противообледенительное стекло, которое клиенты считают удовлетворенным, не увеличивая стоимость и не влияя на производительность, это то, чего не могут придерживаться другие сенсорные экраны.
4. Экран касания поверхностной акустической волны
4.1. Поверхностная акустическая волна
Поверхностная акустическая волна, разновидность ультразвуковой волны, представляет собой волну механической энергии, распространяющуюся в мелком слое поверхности среды (такой как жесткие материалы, такие как стекло или металл. Через клинообразное треугольное основание (строго разработанное в соответствии с длиной волны поверхностная волна), направленное и малоугловое излучение энергии поверхностных акустических волн может быть достигнуто. Характеристики поверхностных акустических волн стабильны и их легко анализировать, и они имеют очень резкие частотные характеристики в процессе передачи Хенг Бо. В последние годы были разработаны В области неразрушающего контроля, радиографии и ретракторов волн теоретические исследования, связанные с поверхностной акустической волной, полупроводниковым материалом, материалом акустической проводимости, технологией обнаружения и другими технологиями, были достаточно зрелыми. Часть сенсорного экрана сенсорного экрана поверхностной акустической волны может быть плоской, сферической или цилиндрической стеклянной пластиной, установленной перед экраном CRT, LED, LCD или плазменным дисплеем. Левый угол и нижний правый угол стеклянного экрана соответственно закреплены вертикальными и горизонтальными ультразвуковыми передающими передатчиками, а верхний правый угол - двумя соответствующими ультразвуковыми приемными передатчиками. Четыре периферийные части стеклянного экрана выгравированы с очень точными отражающими полосами под углом 45 ° от разреженных до плотных.
4.2. Принцип работы поверхностного акустического волнового сенсорного экрана
В качестве примера возьмем передающий датчик оси X в правом нижнем углу: передающий датчик преобразует электрический сигнал, посылаемый контроллером через кабель сенсорного экрана, в энергию акустической волны и передает ее на левую поверхность, а затем группу точного отражения. Полосы под стеклянной пластиной отражают энергию акустической волны на восходящую однородную поверхность для передачи, и энергия акустической волны проходит через поверхность экрана, затем отраженные полосы сверху собираются в линию вправо и распространяются к приемный преобразователь оси X, а приемный преобразователь превращает акустическую энергию возвращаемой поверхности в электрический сигнал. Когда передающий преобразователь излучает узкий импульс, энергия акустической волны поступает в приемный преобразователь различными способами, поступая в крайнем правом углу и в крайнем крайнем левом положении, эти энергии звуковой волны, которые приходят раньше и приходят позже, накладываются в более широкую форму волны. сигнал. Нетрудно видеть, что принятые сигналы собирают все энергии звуковых волн, которые прошли различные пути в направлении оси X, расстояние, которое они прошли по оси Y, одинаково, но по оси X самое дальнее расстояние в два раза длиннее ближайшего. Следовательно, временная ось этого сигнала формы волны отражает положение перед суперпозицией каждого исходного сигнала, которое является координатой оси x. Когда форма волны передаваемого сигнала и принимаемого сигнала не трогали, форма волны принимаемого сигнала, точно так же, как и опорного сигнала. Когда пальцы или другие объекты, которые могут поглощать или блокировать энергию звуковых волн, касаются экрана, энергия звуковых волн, которые ось х движется вверх по пальцам, частично поглощается, в принимаемой форме волны возникает разрыв затухания, то есть в определенный момент. Сигнал принимаемой формы волны, соответствующий блокирующей части пальца, затухает на отметке, и контроллер координат касания может анализировать ослабление принятого сигнала путем вычисления положения отметки и определения координаты X из позиции отметки. После этого координата Y точки касания определяется тем же процессом оси Y. В дополнение к координатам X и Y, на которые может реагировать общий сенсорный экран, сенсорный экран поверхностной акустической волны также реагирует на координаты оси Z третьей оси, то есть он может воспринимать сенсорное давление пользователя. Принцип рассчитывается по затуханию принятого сигнала. Как только три оси определены, контроллер отправит их на хост.
4,3. Особенности поверхностного акустического волнового сенсорного экрана
Высокое разрешение и хорошее пропускание света. Он очень прочный и обладает хорошей устойчивостью к царапинам (имеет поверхностную пленку относительно сопротивления, емкости и т. Д.). Чувствительный ответ. Он не подвержен влиянию факторов окружающей среды, таких как температура и влажность, имеет высокое разрешение и длительный срок службы (50 миллионов раз при хорошем обслуживании); высокий коэффициент пропускания света (92%), который может поддерживать четкое и прозрачное качество изображения; без смещения, при установке требуется только одна коррекция; есть отклик третьей оси (т.е. прижимной вал), который в настоящее время широко используется в общественных местах. Экран поверхностной акустической волны необходимо часто обслуживать, поскольку пыль, масляное пятно и даже жидкость напитка окрашиваются на поверхности экрана, что блокирует прорезь направляемой волны на поверхности сенсорного экрана и делает волну неспособной излучается нормально или вносит изменения формы сигнала, и контроллер не может распознать его нормально, что влияет на нормальное использование сенсорного экрана. Пользователи должны обратить пристальное внимание на экологическую санитарию. Поверхность экрана необходимо часто протирать, чтобы экран оставался ярким и чистым, а экран следует регулярно полностью стирать.
Экран поверхностных акустических волн
Три угла экрана звуковой волны соответственно наклеиваются с помощью преобразователя, который излучает и принимает звуковые волны в направлениях X и Y (преобразователь: изготовлен из специальных керамических материалов, который разделен на передающий преобразователь и приемный преобразователь. Он предназначен для преобразования электрический сигнал, посылаемый контроллером через кабель сенсорного экрана в энергию акустической волны и энергию поверхностной акустической волны, конвергированную отраженными полосами в электрический сигнал.) Четыре стороны выгравированы отражающими полосами отражающей поверхностной ультразвуковой волны. Когда пальцы или мягкие предметы касаются экрана, часть акустической энергии поглощается, поэтому принимаемый сигнал изменяется, и координаты X и Y касания получаются посредством обработки контроллера.
Четырехпроводный резистивный экран
Четырехпроводный экран сопротивления покрыт двумя прозрачными проводящими слоями ITO (ITO: оксид индия, слабое проводящее тело) между защитным покрытием поверхности и базовым слоем. Характерной особенностью является то, что когда толщина падает до 1800 ANGS (ANGS = 10), она внезапно становится прозрачной, когда она ниже, и коэффициент пропускания света будет уменьшаться, когда он будет тоньше, и будет увеличиваться, когда он достигнет толщины 300. основной материал всех экранов сопротивления и емкостных экранов.), два слоя соответствуют осям X и Y соответственно, и двери изолированы тонкими прозрачными изолирующими частицами. Давление, создаваемое при касании, соединяет два проводящих слоя, и X, которого касается изменение значения сопротивления, получает координату Y.
Пятипроводный резистивный экран
Базовый слой пятипроводного резистивного экрана покрыт прозрачным проводящим слоем ITO, который добавляет поля напряжений в обоих направлениях X и Y к одному и тому же слою, а самый внешний слой - проводящий слой золота (проводящий слой золота: внешний проводящий слой пятипроводного резистивного сенсорного экрана выполнен из материала с золотым покрытием с хорошей пластичностью. Из-за частого прикосновения к внешнему проводящему слою целью использования золотого материала с хорошей пластичностью является продление срока службы.) используется только как чистый проводник. При касании положение точки касания измеряется методом разделения времени определения значений напряжения по осям x и y точки контакта. Для внутреннего ITO требуется четыре провода и один для внешнего ITO, всего пять проводов.
Емкостный экран
Поверхность емкостного экрана покрыта прозрачным проводящим слоем ITO, напряжение подключено к четырем углам, а крошечный постоянный ток рассеивается на поверхности экрана, образуя однородное электрическое поле. При касании экрана рукой человеческое тело действует как один полюс конденсатора связи, ток собирается из четырех углов экрана, образуя другой полюс конденсатора связи, и относительное расстояние от тока до положения касания рассчитывается контроллером для получения сенсорных координат.
Hong внешний экран
Инфракрасный сенсорный экран использует плотную инфракрасную матрицу в направлениях X и Y для обнаружения и определения местоположения касания пользователя. Инфракрасный сенсорный экран устанавливает внешнюю рамку печатной платы перед дисплеем, а печатная плата размещает инфракрасные передающие трубки и инфракрасные приемные трубки по четырем сторонам экрана, образуя горизонтальную и вертикальную перекрестную инфракрасную матрицу одну за другой. Когда пользователь касается экрана, палец блокирует два горизонтальных и вертикальных инфракрасных луча, проходящих через это положение, таким образом, можно определить положение точки касания на экране. Любой касающийся объект может изменить инфракрасный луч на контакте, чтобы реализовать работу сенсорного экрана.