Dört ana dokunmatik ekran teknolojisinin çalışma prensibi ve özelliklerinin analizi

Jun 09, 2021

Mesaj bırakın

Kızılötesi dokunmatik ekran, kullanıcının dokunuşunu algılamak ve yerini belirlemek için X ve Y yönlerinde yoğun olarak dağıtılan kızılötesi matrisi kullanır. Kızılötesi dokunmatik ekran, ekranın önünde bir devre kartı dış çerçevesi ile donatılmıştır. Devre kartı, bire-bir- yazışmada yatay ve dikey bir çapraz kızılötesi matris oluşturmak için ekranın dört tarafında kızılötesi yayan tüpler ve kızılötesi alıcı tüpler düzenler. Kullanıcı ekrana dokunduğunda, parmak, konumdan geçen yatay ve dikey iki kızılötesi ışını bloke eder, böylece dokunma noktasının ekrandaki konumu yargılanabilir. Herhangi bir dokunmatik nesne, dokunmatik ekran işlemini gerçekleştirmek için temastaki kızılötesi ışını değiştirebilir. Erken konseptte, kızılötesi dokunmatik ekranlar, düşük çözünürlük, sınırlı dokunma yöntemleri ve çevresel müdahaleye ve yanlış çalışmaya karşı duyarlılık gibi teknik sınırlamalara sahipti ve bu nedenle piyasadan silindi. O zamandan beri, ikinci-nesil kızılötesi ekran, anti-ışık paraziti sorununu kısmen çözmüştür. Üçüncü ve dördüncü nesiller de çözünürlük ve istikrarı iyileştirdi, ancak temel göstergelerde veya genel performansta niteliksel bir sıçrama yapmadılar. Ancak dokunmatik ekran teknolojisini bilen herkes, kızılötesi dokunmatik ekranların akım, voltaj ve statik elektrikten etkilenmediğini ve zorlu çevre koşullarına uygun olduğunu bilir. Kızılötesi teknoloji, dokunmatik ekranlı ürünlerin nihai gelişme eğilimidir. Akustik ve diğer malzeme bilimi teknolojilerini kullanan dokunmatik ekranların, tek bir sensöre verilen hasar, yaşlanma, dokunmatik arayüzün kirlenme korkusu, yıkıcı kullanım ve karmaşık bakım gibi aşılmaz engelleri vardır. Kızılötesi dokunmatik ekran gerçekten yüksek kararlılık ve yüksek çözünürlük sağladığı sürece, diğer teknik ürünlerin yerini alacak ve dokunmatik ekran pazarının ana akımı haline gelecektir. Geçmişte, kızılötesi dokunmatik ekranların çözünürlüğü, çerçevedeki kızılötesi çiftlerinin sayısıyla belirlenirdi, bu nedenle çözünürlük düşüktü. Piyasadaki ana yerli ürünler 32x32 ve 40X32 idi. Ayrıca kızılötesi ekranlar ışık ortam faktörlerine daha duyarlıdır ve ışık daha fazla değişir. Yanlış kararlar ve hatta yaşlandıklarında çöker. Bunlar, yabancı kızılötesi olmayan dokunmatik ekranların yerli acenteleri tarafından satılan ve tanıtılan kızılötesi ekranların zayıf yönleridir. En son teknoloji beşinci -nesil kızılötesi ekranın çözünürlüğü, kızılötesi tüp çiftlerinin sayısına, tarama frekansına ve fark algoritmasına bağlıdır. Çözünürlük 1000X720'ye ulaştı. Kızılötesi ekranın ışık koşullarında kararsız olmasına gelince, ikinci -nesil kızılötesi dokunmatik ekrandan itibaren, ışık önleme parazitinin -zayıflığının üstesinden daha iyi gelindi. Beşinci-nesil kızılötesi dokunmatik ekran, yeni nesil akıllı teknoloji ürünleridir. Çeşitli zorlu ortamlarda uzun süre kullanılabilecek 1000*720 yüksek çözünürlük, çoklu-seviye kendi kendine-ayarlama ve kendi-kurtarma donanımı uyarlanabilirliği ve son derece akıllı ayrım ve tanıma gerçekleştirir. zaman. İstediğin zaman kullan. Ve ağ kontrolü, ses algılama, insan yakınlığı algılama, kullanıcı yazılımı şifreleme koruması, kızılötesi veri iletimi vb. gibi kullanıcı genişletme işlevleri için özelleştirilebilir. Kızılötesi dokunmatik ekranın diğer önemli eksikliği, orijinal medya tarafından desteklenen zayıf direncidir. isyanlara. Aslında, kızılötesi ekran, müşterilerin tatmin edici bulduğu herhangi bir isyan camını çok fazla maliyet eklemeden ve performansı etkilemeden kullanabilir. Bu, diğer dokunmatik ekranların taklit edemeyeceği bir şeydir.


(1) Yüzey akustik dalga dokunmatik ekran

1. Yüzey akustik dalgası

Ultrasonik dalganın bir türü olan yüzey akustik dalgası, bir ortamın (cam veya metal gibi sert malzemeler gibi) yüzeyinde yüzeysel olarak yayılan bir mekanik enerji dalgasıdır. Kama -şekilli üçgen taban (kesinlikle yüzey dalgasının dalga boyuna göre tasarlanmış) sayesinde, yönlü, küçük-açılı yüzey akustik dalga enerji emisyonu elde edilebilir. Yüzey akustik dalgası kararlıdır, analizi kolaydır ve enine dalga iletimi sürecinde çok keskin frekans özelliklerine sahiptir. Son yıllarda tahribatsız kusur tespiti, görüntüleme ve de-dalga yönünde hızla gelişme göstermiştir. Yüzey akustik dalgası, yarı iletken malzemeler, kılavuz malzemeler ve test teknolojileri gibi akustik teknolojilerin teorik araştırmaları zaten oldukça olgun. Yüzey akustik dalga dokunmatik ekranın dokunmatik ekran kısmı, CRT, LED, LCD veya plazma ekranın önüne monte edilen düz, küresel veya silindirik bir cam plaka olabilir. Cam ekranın sol üst köşesi ve sağ alt köşesi sırasıyla dikey ve yatay ultrasonik verici dönüştürücüler ile sabitlenir ve sağ üst köşe iki karşılık gelen ultrasonik alıcı dönüştürücü ile sabitlenir. Cam ekranın dört çevresi, seyrekten yoğuna doğru 45 derecelik bir açıyla çok hassas yansıma şeritleriyle oyulmuştur.

2. Yüzey akustik dalga dokunmatik ekranın çalışma prensibi

Örnek olarak sağ alt köşedeki X-ekseni verici dönüştürücüyü alın: Aktarıcı dönüştürücü, kontrolör tarafından dokunmatik ekran kablosu aracılığıyla gönderilen elektrik sinyalini ses dalgası enerjisine dönüştürür ve sol yüzeye iletir ve ardından cam plakanın altında bir dizi hassas yansıma şeridi Ses dalgası enerjisi, iletim için yukarı doğru düzgün bir yüzeye yansıtılır. Ses dalgası enerjisi ekranın yüzeyinden geçer ve daha sonra X- ekseni alıcı dönüştürücüye ve dönüştürücünün geri döneceği yüzey akustik dalgasına yayılmak üzere üst yansıma saçağı tarafından sağa doğru bir çizgide toplanır. enerji bir elektrik sinyali haline gelir. Verici dönüştürücü dar bir darbe yaydığında, ses dalgası enerjisi farklı yollardan alıcı dönüştürücüye ulaşır. En sağdaki en erken gelen, soldaki en son gelen. Erken gelen ve geç gelen sonik enerji tek bir enerjide üst üste bindirilir. Daha geniş bir dalga biçimi sinyaliyle, alınan sinyalin X-ekseni yönünde farklı yollardan döndürülen tüm akustik enerjiyi topladığını görmek zor değildir. Y-ekseni üzerinde aynı mesafeyi katederler, ancak X-ekseni üzerinde en uzak oran, X eksenindeki maksimum mesafenin iki katı kadar seyahat etmiştir. Bu nedenle, bu dalga biçimi sinyalinin zaman ekseni, X-eksen koordinatı olan orijinal dalga biçimlerinin süperpozisyonundan önceki konumu yansıtır. İletilen sinyalin ve alınan sinyalin dalga biçimleri Dokunma olmadığında, alınan sinyalin dalga biçimi referans dalga biçimiyle tamamen aynıdır. Ses dalgası enerjisini emebilecek veya engelleyebilecek bir parmak veya başka bir nesne ekrana dokunduğunda, X ekseninde parmak kısmından yukarı çıkan ses dalgası enerjisi kısmen emilir, alınan dalga formunda dalga formunda bir zayıflama boşluğu olduğunu yansıtır. , yani, belirli bir zamanda. Alınan dalga biçimi, parmak tarafından bloke edilen kısımda sinyale karşılık gelen bir çentiği zayıflatır. Dokunma koordinatı, çentiğin konumu hesaplanarak elde edilir. Kontrolör, alınan sinyalin zayıflamasını analiz eder ve çentiğin konumuna göre X koordinatını belirler. Bundan sonra, Y eksenindeki aynı işlem, temas noktasının Y koordinatını belirler. Genel dokunmatik ekranın yanıt verebileceği X ve Y koordinatlarına ek olarak, yüzey akustik dalga dokunmatik ekranı da üçüncü eksen Z koordinatına yanıt verir, yani kullanıcının dokunma basıncının büyüklüğünü algılayabilir. Prensip, alınan sinyalin zayıflamasındaki zayıflamadan hesaplanır. Üç eksen belirlendikten sonra, kontrolör bunları ana bilgisayara iletir.

3. Yüzey akustik dalga dokunmatik ekranın özellikleri

Netlik yüksektir ve ışık geçirgenliği iyidir. Son derece dayanıklı, iyi çizilme direnci (direnç, kapasitans, vb. ile ilgili bir yüzey filmine sahip). Duyarlı. Sıcaklık ve nem, yüksek çözünürlük, uzun ömür gibi çevresel faktörlerden etkilenmez (iyi bakım altında 50 milyon kez); yüksek ışık geçirgenliği (yüzde 92), net ve parlak görüntü kalitesini koruyabilir; kayma yok, sadece kurun Bir-zaman kalibrasyonu; şu anda daha çok halka açık yerlerde kullanılan üçüncü bir eksen (yani basınç ekseni) tepkisi var. Yüzey akustik dalga ekranları sık bakım gerektirir, çünkü toz, yağ lekeleri ve hatta içecek sıvısı ekranın yüzeyini kirletir ve bu da dokunmatik ekranın yüzeyindeki dalga kılavuzu oluğunu tıkayarak dalganın normal şekilde yayılmamasına neden olur veya dalga biçimi değişir ve kontrolör bunu normal olarak tanıyamaz, bu nedenle dokunmatik ekranın normal kullanımı için kullanıcı çevre hijyenine kesinlikle dikkat etmelidir. Ekranın pürüzsüz ve temiz kalması için ekran yüzeyi sık sık silinmeli ve düzenli olarak kapsamlı bir silme işlemi yapılmalıdır.

Yüzey akustik dalga ekranı

Sonik ekranın üç köşesi sırasıyla X ve Y yönlerinde ses dalgaları yayan ve alan dönüştürücüler (dönüştürücüler: özel seramik malzemelerden yapılmış) ile yapıştırılmıştır. İletici dönüştürücüler ve alıcı dönüştürücüler olarak ikiye ayrılırlar. Kontroldür Cihaz tarafından dokunmatik ekran kablosu aracılığıyla gönderilen elektrik sinyali akustik dalga enerjisine dönüştürülür ve yansıma saçağı tarafından birleştirilen yüzey akustik dalga enerjisi elektrik sinyaline çevrilir.), dört tarafı yansıma saçakları ile oyulmuştur. Yansıtıcı yüzeydeki ultrasonik dalga. Bir parmak veya yumuşak bir nesne ekrana dokunduğunda, ses dalgası enerjisinin bir kısmı emilir, böylece alınan sinyal değiştirilir ve kontrol cihazının işlenmesiyle dokunmanın X ve Y koordinatları elde edilir.

Dört -telli dirençli ekran

Dört -telli dirençli ekran, yüzey koruyucu kaplama ile taban katmanı arasında iki şeffaf iletken ITO katmanı (ITO: indiyum oksit, zayıf elektrik iletkeni) ile kaplanmıştır. Karakteristik özelliği, kalınlık 1800 angstromun (angstrom=10-10 metre) altına düştüğünde aniden şeffaf hale gelmesi ve inceldiğinde ışık geçirgenliğinin azalmasıdır. Kalınlık 300 angstroma ulaştığında ışık geçirgenliği tekrar yükselir. Tüm dirençli ekranların ve kapasitif ekranların ana malzemesidir.), iki katman sırasıyla X ve Y eksenlerine karşılık gelir. İnce şeffaf yalıtım parçacıkları ile yalıtılmıştır. Dokunma sırasında oluşan basınç, iki iletken tabakayı birbirine bağlar ve direnç değerindeki değişiklik nedeniyle dokunmanın X ve Y koordinatları elde edilir.

Beş-telli dirençli ekran

Beş -telli dirençli ekranın taban katmanı, X ve Y yönlerindeki voltaj alanlarını aynı katmana uygulayan şeffaf bir iletken katman ITO ile ve en dıştaki altın iletken katmanla (altın iletken katman: Beş-telli rezistif dokunmatik ekranın dış iletken tabakası kullanılmaktadır. İyi sünekliğe sahip altın kaplama malzemesidir.Dış iletken tabakaya sık sık dokunulur.İyi bir sünek altın malzeme kullanılmasının amacı servis ömrünü uzatmaktır. .) Sadece saf iletken olarak kullanılır. Dokunurken, temas noktasını algılamak için-zaman paylaşımını kullanın. Temas noktasının konumunu ölçmek için X-ekseni ve Y-ekseni voltaj değerleri kullanılır. ITO'nun iç katmanı için dört uç ve dış katman için bir uç olmak üzere toplam 5 uç gerekir.

Kapasitif Ekran

Kapasitif ekranın yüzeyi şeffaf bir iletken ITO tabakası ile kaplanır ve voltaj dört köşeye bağlanır. Küçük DC dağılımı, düzgün bir elektrik alanı oluşturmak için ekranın yüzeyindedir. Ekrana elle dokunulduğunda, insan vücudu kuplaj kondansatörünün bir kutbu gibi davranır. Bir kutup için kontrolör, dokunma koordinatlarını elde etmek için akımdan dokunma konumuna olan bağıl mesafeyi hesaplar.

Kızılötesi ekran

Kızılötesi dokunmatik ekran, kullanıcının dokunuşunu algılamak ve yerini belirlemek için X ve Y yönlerinde yoğun olarak dağıtılan kızılötesi matrisi kullanır. Kızılötesi dokunmatik ekran, ekranın önünde bir devre kartı dış çerçevesi ile donatılmıştır. Devre kartı, bire-bir- yazışmada yatay ve dikey bir çapraz kızılötesi matris oluşturmak için ekranın dört tarafında kızılötesi yayan tüpler ve kızılötesi alıcı tüpler düzenler. Kullanıcı ekrana dokunduğunda, parmak, konumdan geçen yatay ve dikey iki kızılötesi ışını bloke eder, böylece dokunma noktasının ekrandaki konumu yargılanabilir. Herhangi bir dokunmatik nesne, dokunmatik ekran işlemini gerçekleştirmek için temastaki kızılötesi ışını değiştirebilir.

Soruşturma göndermek