Az infravörös érintőképernyő a sűrű infravörös mátrixot használja az X és Y irányban a felhasználó érintésének felismerésére és megtalálására. Az infravörös érintőképernyő az áramköri lap külső keretét a kijelző elé telepíti, az áramköri lap pedig a képernyő négy oldalán elrendezi az infravörös átviteli csöveket és az infravörös vételi csöveket, egyenként vízszintes és függőleges infravörös mátrixot képezve. Amikor a felhasználó megérinti a képernyőt, az ujj blokkolja a két vízszintes és függőleges infravörös sugarat, amely ezen a ponton halad át, így meg lehet határozni az érintőpont helyzetét a képernyőn. Bármely megható elem megváltoztathatja az érintkező infravörös sugarat, hogy megvalósítsa az érintőképernyő működését. A korai szakaszban az infravörös érintőképernyő technikai korlátozásokkal rendelkezett, például alacsony felbontással, korlátozott érintési móddal és a környezeti zavarokból fakadó hibás működés miatt, amely egyszer kihalt a piacról. Ezt követően az infravörös képernyők második generációja részben megoldotta a fényellenes zavarok problémáját. A harmadik generáció és a negyedik generáció szintén javította felbontásukat és stabilitási teljesítményüket, de nem végeztek kvalitatív ugrást a kulcsmutatókban vagy az átfogó teljesítményben. Azonban az emberek, akik ismerik az érintőképernyős technológiát, tudják, hogy az infravörös érintőképernyőt nem zavarja az áram, a feszültség és a statikus elektromosság, és alkalmas a szélsőséges környezeti körülményekre. Az infravörös technológia az érintőképernyős termékek végső fejlődési trendje. Az akusztikát és más anyagtechnológiát használó érintőképernyők mindegyikének meghaladhatatlan akadályai vannak, például egyetlen érzékelő károsodása és öregedése, az érintőfelület szennyeződésektől való félelem, a pusztító használat, a bonyolult karbantartás és így tovább. Mindaddig, amíg az infravörös érintőképernyő valóban nagy stabilitást és nagy felbontást ér el, minden bizonnyal felváltja más műszaki termékeket, és az érintőképernyő piacának mainstreamévé válik. A múltban az infravörös érintőképernyő felbontását a keretben lévő infravörös csövek száma határozta meg, tehát a felbontás viszonylag alacsony volt. A piacon a fő hazai termékek 32x32, 40X32 voltak, emellett azt is mondják, hogy az infravörös képernyő érzékeny a megvilágítási környezet tényezőire, és tévesen ítéli meg, vagy akár összeomlik, amikor a világítás nagyban változik. Ezek a külföldi nem infravörös érintőképernyők és a háztartási ügynökök által értékesített és népszerűsített infravörös képernyők gyengeségei. A legújabb technológia ötödik generációs infravörös képernyőjének felbontása azonban az infravörös csövek számától, a szkennelési frekvenciától és a különbség algoritmustól függ. A felbontás elérte az 1000X720-at. Ami az infravörös képernyőt illeti, megvilágítás esetén instabil, mivel az infravörös érintőképernyő második generációja óta a fényellenes zavarok gyengeségét jobban sikerült leküzdeni. Az ötödik generációs infravörös érintőképernyő egy intelligens technológiai termék vadonatúj generációja, amely megvalósítja az 1000 * 720 nagy felbontású, többszintű önbeállítási és önállósági hardverek alkalmazkodóképességét és rendkívül intelligens azonosítását, és önkényesen használható különféle nehéz körülmények között. hosszú ideje. Testreszabható és bővíthető a felhasználók számára, például hálózati vezérlés, hangérzékelés, emberi test közelségérzékelés, felhasználói szoftverek titkosításának védelme, infravörös adatátvitel stb. A média által eredetileg hirdetett infravörös érintőképernyő további hátránya a szegény erőszak elleni tulajdon. Valójában az infravörös képernyővel bármilyen olyan roham elleni üveg kiválasztható, amelyet az ügyfelek elégedetteknek tartanak anélkül, hogy növelnék a költségeket és befolyásolnák a teljesítményt. Ez az, amit más érintőképernyő nem követhet.
4. Felületi akusztikus hullámú érintőképernyő
4.1. Felszíni akusztikus hullám
A felületi akusztikus hullám, egyfajta ultrahanghullám, egy olyan mechanikus energiahullám, amely a közeg (például merev anyagok, például üveg vagy fém) felületének sekély rétegében terjed, ék alakú háromszög alapon (szigorúan a felületi hullám), irányított és kis szögű felületi akusztikus hullám energiakibocsátás érhető el. A felületi akusztikus hullám teljesítménye stabil és könnyen elemezhető, nagyon éles frekvenciajellemzői vannak a Heng Bo átvitel során. Az utóbbi években kifejlesztett gyorsan a nem roncsolódó tesztelés, a radiográfia és a hullámvisszahúzók irányában, a felszíni akusztikus hullámokkal, félvezető anyagokkal, akusztikus vezető anyaggal, detektálási technológiákkal és más technológiákkal kapcsolatos elméleti kutatások meglehetősen érettek voltak. legyen egy lapos, gömbös vagy hengeres üveglap a CRT, a LED, az LCD vagy a plazma képernyő előtt. Az üveg képernyő bal felső sarkát és a jobb alsó sarkot függőleges és vízszintes ultrahangos adókkal rögzítjük, míg a jobb felső sarkot két megfelelő ultrahangos adó adóval rögzítjük. Az üvegszűrő négy kerületére nagyon pontos fényvisszaverő csíkokkal vannak gravírozva, a szűk és sűrű 45 ° -os szöggel.
4.2. A felületi akusztikus hullámú érintőképernyő működési elve
Vegyük példaként az X tengelyű adó-jelátalakítót a jobb alsó sarokban: az adó-jelátalakító az érintőképernyő kábelén keresztül a vezérlő által küldött elektromos jelet akusztikus hullámenergiává alakítja, és a bal felületre továbbítja, majd a pontos visszaverődés egy csoportja Az üvegtábla alatti csíkok az akusztikus hullám energiáját felfelé egységes felületre tükrözik az átvitelhez, és az akusztikus hullám energia áthalad a képernyő felületén, majd a tetején a visszavert csíkok jobbra húzódnak, és elterjednek a az X-tengely vevőátalakítóját, és a vevőátalakító a visszatérő felület akusztikus energiáját elektromos jellé alakítja. Amikor az adóegység egy keskeny impulzust bocsát ki, az akusztikus hullám energiája különböző módon érkezik a fogadó átalakítóhoz, legkorábban érkezik és legkésőbb a leg balra érkezik, ezek a korán érkező és későn érkező hanghullám energiái szélesebb hullámformába kerülnek jel. Nem nehéz belátni, hogy a vett jelek összegyűjtsék az összes olyan hullám energiát, amelyek az X tengely irányában különböző utakon mentek keresztül, az y tengelyen megtett távolság megegyezik, de az x tengelyen a a legtávolabbi távolság kétszer olyan hosszú, mint a legközelebbi. Ezért ennek a hullámformajelnek az időtengelye tükrözi az eredeti hullámforma szuperpozíciója előtti helyzetet, amely az x tengely koordinátája. Ha a továbbított jel és a vett jel hullámformáját nem érinti, akkor a vett jel hullámformája pontosan megegyezik a referencia hullámformával. Amikor az ujjak vagy más tárgyak, amelyek elnyelhetik vagy blokkolhatják a hanghullámok energiáját, érintik a képernyőt, akkor a hanghullámok energiája, amelyet az x tengely felfelé mozgat az ujjakon keresztül, részben elnyelődik, akkor a vett hullámformában van egy csillapítási rés, azaz egy bizonyos pillanatban. A fogadó hullámforma jele, amely megfelel az ujj blokkoló részének, lerombolja a bevágást, és az érintőkoordináta-vezérlő elemzi a vett jel csillapítását a bevágás helyzetének kiszámításával, és meghatározza az X koordinátát a bevágás helyétől. Ezután az érintési pont Y koordinátáját az Y tengely azonos folyamata határozza meg. Az X és Y koordinátákon kívül, amelyekre az általános érintőképernyő képes reagálni, a felületi akusztikus hullámú érintőképernyő a harmadik tengely Z tengelyének koordinátáira is reagál, vagyis érzékeli a felhasználó érintési nyomását. Az alapelvet a vett jel csillapításával számítják ki. A három tengely meghatározása után a vezérlő elküldi őket a gazdagépnek.
4.3. A felszíni akusztikus hullám érintőképernyő tulajdonságai
Nagyfelbontású és jó fényáteresztő képesség. Nagyon tartós és jó karcállósággal rendelkezik (ellenállással, kapacitással stb. Szemben felületi filmmel rendelkezik). Érzékeny válasz. Nem befolyásolják olyan környezeti tényezők, mint a hőmérséklet és a páratartalom, nagy felbontású és hosszú élettartamú (50 millió alkalommal jó karbantartás mellett); magas fényáteresztő képesség (92%), amely fenntartja a tiszta és átlátszó képminőséget; nincs sodródás, a telepítés során csak egy javításra van szükség; van egy harmadik tengely (I .e. nyomástengely) válasz, amelyet jelenleg széles körben használnak nyilvános helyeken. A felszíni akusztikus hullámtáblát gyakran kell karbantartani, mert por, olajfolt és akár italtartalmú folyadék szennyeződik a képernyő felületén, amely elzárja az irányított hullámrést az érintőképernyő felületén, és a hullám képtelenné válik normál sugárzás esetén, vagy megváltoztathatja a hullámformát, és a vezérlő nem ismeri fel normál módon, ez befolyásolja az érintőképernyő normál használatát. A felhasználóknak szigorú figyelmet kell fordítaniuk a környezeti szennyvízkezelésre. A képernyő felületét gyakran meg kell törölni, hogy a képernyő világos és tiszta maradjon, és a képernyőt rendszeresen teljesen törölni kell.
Felszíni akusztikus hullám képernyő
A hanghullám képernyő három sarkát az átalakítóval illesztjük be, amely hanghullámokat bocsát ki és fogad az X és Y irányban (jelátalakító: speciális kerámiaanyagokból készül, amely fel van osztva adóadó és fogadó jelátalakítóra.) elektromos jel, amelyet a vezérlő az érintőképernyő kábelén keresztül továbbít akusztikus hullám energiává, és a felületi akusztikus hullám energiáját a visszaverődött csíkok elektromos jellé konvertálják.), Négy oldalra vannak gravírozva a reflexiós felszíni ultrahang hullám fényvisszaverő csíkokkal. Amikor az ujjak vagy lágy tárgyak érintik a képernyőt, az akusztikus energia egy része elnyelődik, tehát a vett jel megváltozik, és az érintés X és Y koordinátái a vezérlő feldolgozásakor származnak.
Négy vezetékes ellenállásos képernyő
A négyvezetékes ellenállás-szitát két átlátszó vezető réteggel (ITO: indium-oxid, gyenge vezető test), a felületi védőbevonat és az alapréteg között fedik be. A jellemző az, hogy ha a vastagság 1800 ANGS-re csökken (ANGS = 10), akkor hirtelen átlátszóvá válik, amikor alatta van, és a fényáteresztő képesség csökken, ha vékonyabb, és növekszik, amikor eléri a 300 vastagságot. az összes ellenállás-szűrő és a kapacitív árnyékolás fő anyaga.), A két réteg az X és az y tengelynek felel meg, és az ajtókat finom átlátszó szigetelő részecskék szigetelik. Az érintéskor keletkező nyomás összekapcsolja a két vezető réteget, és az ellenállás értékének megérintésével megkapja az X koordinátát.
Öt vezetékes ellenállásos képernyő
Az ötvezetékes ellenállás-szűrő alaprétegét átlátszó vezető réteg borítja, amely az X és Y mindkét irányú feszültségmezőket hozzáadja ugyanarra a rétegre, és a legkülső réteg az arany vezető réteg (arany vezető réteg: a az ötvezetékes ellenálló érintőképernyő külső vezető rétege arany bevonatú anyagból készül, jó rugalmassággal. A külső vezető réteg gyakori érintése miatt a jó rugalmasságú arany anyag felhasználásának célja az élettartam meghosszabbítása.) csak tiszta vezetőként használják. Érintéskor az érintési pont helyzetét az érintkezési pont x tengelyének és y tengelyének feszültségértékeinek időmegosztási módszerével mérik. A belső ITO-hoz négy, a külső ITO-hoz négy vezeték szükséges, összesen öt vezetékkel.
Kapacitív kijelző
A kapacitív szita felületét átlátszó vezetőréteggel, ITO-val borítják, a feszültséget a négy sarokhoz csatlakoztatják, és az apró egyenáram szétszóródik a képernyő felületén, egyenletes elektromos mezőt képezve. Amikor kézzel megérinti a képernyőt, az emberi test a kapcsolókondenzátor egyik pólusává válik, az áram a képernyő négy sarkából összegyűlik, hogy a kapcsolókondenzátor másik pólusát képezzék, és az áram és az érintőállás közötti relatív távolságot a vezérlő kiszámítja az érintési koordinátákat.
Hong külső képernyő
Az infravörös érintőképernyő a sűrű infravörös mátrixot használja az X és Y irányban a felhasználó érintésének felismerésére és megtalálására. Az infravörös érintőképernyő az áramköri lap külső keretét a kijelző elé telepíti, az áramköri lap pedig a képernyő négy oldalán elrendezi az infravörös átviteli csöveket és az infravörös vételi csöveket, egyenként vízszintes és függőleges infravörös mátrixot képezve. Amikor a felhasználó megérinti a képernyőt, az ujj blokkolja az ezen a ponton áthaladó két vízszintes és függőleges infravörös sugarat, így meg lehet határozni az érintőpont helyzetét a képernyőn. Bármely megható elem megváltoztathatja az érintkező infravörös sugarat, hogy megvalósítsa az érintőképernyő működését.
Négy érintőképernyő technológia működési alapelve és jellemző elemzése
Oct 21, 2019
Hagyjon üzenetet






