Genel olarak konuşursak, dokunmatik ekranı çalıştırdığımızda, önce ekranın önüne monte edilen dokunmatik ekrana bir parmakla veya başka bir nesneyle dokunmalıyız ve ardından sistem, parmağın dokunduğu simgenin veya menünün konumuna göre bilgi girişini bulur ve seçer. Dokunmatik ekran, bir dokunmatik algılama bileşeni ve bir dokunmatik ekran denetleyicisinden oluşur; dokunmatik algılama bileşeni, kullanıcının dokunma konumunu algılamak için ekranın önüne takılır ve ardından dokunmatik ekran denetleyicisine gönderilir; ve dokunmatik ekran denetleyicisinin ana işlevi, temas noktası algılama cihazı Bilgilerinden dokunuşlar almak ve bunu temas koordinatlarına dönüştürmek ve daha sonra CPU'ya göndermektir, ayrıca CPU tarafından gönderilen komutu alabilir ve yürütebilir. Dokunmatik ekranı verimli bir şekilde çalıştırmak için, önce çeşitli dokunmatik ekran türlerinin çalışma prensiplerini anlamamız gerekir:
1. Rezistif dokunmatik ekranın çalışma prensibi
Rezistif dokunmatik ekranın çalışma prensibi, esas olarak ekran içeriğinin çalışmasını ve kontrolünü gerçekleştirmek için basınç algılama prensibinden geçer. Bu dokunmatik ekranın ekran gövdesi, ekranın yüzeyiyle eşleşen çok katmanlı bir kompozit filmdir. İlk katman cam veya pleksiglastır. Alt katman, ikinci katman bariyer tabakasıdır ve üçüncü katman çok elementli reçinenin yüzey tabakasıdır. Yüzey ayrıca şeffaf bir iletken tabaka ile kaplanır ve yüzey sertleşmiş, pürüzsüz ve çizilmeye dayanıklı bir plastik tabaka ile kaplanır. Çok elemanlı reçinenin yüzeyindeki iletken tabaka ve cam tabaka sensörü birçok küçük ara katmanla ayrılır; akım yüzey katmanından geçtiğinde ve yüzey katmanına hafifçe dokunduğunda, alt katmana dokunur ve denetleyici aynı anda dört köşeden karşılık gelen akımı okur. Ve parmak pozisyonunun mesafesini hesaplayın. Bu dokunmatik ekran, dokunmatik bir ekran oluşturmak için son derece şeffaf iki iletken katman kullanır ve iki katman arasındaki mesafe sadece 2,5 mikrondur. Bir parmak ekrana dokunduğunda, genellikle birbirinden yalıtılmış iki iletken katman temas noktasında temas eder. Bir iletken katman, Y ekseni yönünde 5V homojen bir voltaj alanına bağlandığından, algılama katmanının voltajı sıfırdan sıfıra değişir. Sıfır olmayan, kontrolör bu bağlantıyı algıladıktan sonra, A/D dönüşümü gerçekleştirir ve temas noktasının Y ekseni koordinatını elde etmek için 5V ile elde edilen voltaj değerini karşılaştırır ve X ekseni koordinatı da aynı sebeple elde edilir. Tüm rezistif teknoloji dokunmatik ekranlarda ortak olan en temel prensiptir.
2. Yüzey akustik dalga dokunmatik ekran
Yüzey akustik dalga dokunmatik ekranının çalışma prensibi esas olarak mekanik dalgaların belirli bir ortamın yüzeyinde yayılması prensibine dayanmaktadır. Bu tür bir dokunmatik ekran, ses dalgalarını ekranın yüzeyine yapıştırılmış ses dalgası üreteçleri aracılığıyla iletir ve bunları ses dalgası alıcıları aracılığıyla alır. Akustik dalgalar, sinyalleri bir akustik dalga reflektörü aracılığıyla dokunmatik ekrana iletmek için kullanılır. Akustik dalga üreteci, ekranın yüzeyi boyunca yüksek frekanslı bir ses dalgası gönderebilir. Bir parmak ekrana dokunduğunda, kontak üzerindeki ses dalgası engellenir ve alınan sinyal koordinatlara dönüştürülür. Bu nedenle, belirli temas noktasının koordinat konumu belirlenir. Kontrolör, dokunmatik ekranın basıncını, ses dalgası tarafından ne kadar enerjinin emildiğine göre ölçebilir ve aynı zamanda dokunuşun basıncını yansıtan koordinat değerini döndürebilir. Yüzey akustik dalga dokunmatik ekranının yüzeyine, X yönü ve Y yönlü akustik dalga vericileri ve akustik dalga alıcıları yapıştırılır ve yansıyan ses dalgalarının 45 derecelik şeritleri cam ekranın etrafına kazınır. Kontrolör, kablo aracılığıyla verici dönüştürücüye iletilen 5.53MHZ sinyal üretir ve piezoelektrik verici dönüştürücü, onu ultrasonik enerjiye dönüştürür ve yayar. Yansıma saçaklarının iki yansımasından sonra, alıcı dönüştürücüye yayılır ve kontrolöre iletilecek bir elektrik sinyaline dönüştürülür. Yüzey akustik dalga dokunmatik ekranı bir dokunmatik ekran, bir ses dalgası jeneratörü, bir reflektör ve bir ses dalgası alıcısından oluştuğundan, özellikle ses dalgası sensörü, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerden etkilenmez, son derece yüksek çözünürlük, mükemmel çizilme direnci ve uzun ömürlü; Yüksek ışık geçirgenliği, net ve parlak görüntü kalitesini koruyabilir; sapma yok, kurulum sırasında sadece bir kez düzeltilmesi gerekiyor; halka açık yerlerde kullanım için en uygun olan üçüncü bir eksen (yani basınç ekseni) tepkisi vardır.
3. Kapasitif dokunmatik ekran
Kapasitif dokunmatik ekran, cam yüzeye tutturulmuş şeffaf özel metal iletken bir malzemedir. Bu tür endüktif dokunmatik ekran beş katmandan oluşur. İlk katman bir cam alt tabakadır, ikinci katman iletken bir tabakadır, üçüncü katman bir cam algılama katmanıdır, dördüncü katman yansıma önleyici mat veya parlak bir yüzey tabakasıdır ve beşinci katman gürültü önleyici koruyucu bir tabakadır. Bir parmak kapasitif dokunmatik ekranın yüzeyine dokunduğunda, algılama yöntemi, voltajın cam tabakanın dört köşesine bağlanması ve voltajın elektrotlar aracılığıyla cam tabaka boyunca yayılması ve sabit bir voltaj elektrik alanı oluşturulmasıdır. Aynı zamanda, kontağın kapasitansı değişecektir. Kendisine bağlı osilatörün frekansı değişir ve frekans değişimini ölçerek bilgi elde etmek için dokunma konumu belirlenebilir. Kapasitans sıcaklık, nem veya topraklama koşullarına göre değiştiğinden, stabilitesi zayıftır ve sürüklenme eğilimindedir. Ek olarak, yüzey katmanına dokunulduğunda, akım cam tabakanın dört köşesinden toplanır ve kontrolör, dokunuşun tam konumunu belirlemek için akımdan parmak konumuna olan mesafeyi hesaplar.
4. Kızılötesi dokunmatik ekran
Bu tür kızılötesi dokunmatik ekranın çalışma prensibi nispeten basittir. Ekranın yüzeyindeki denetleyiciyi kaplamadan veya bağlamadan ekrana yalnızca bir ışık noktası mesafesi çerçevesi eklemeniz ve ardından ışık noktası mesafe çerçevesinin dört tarafına kızılötesi yayıcılar yerleştirmeniz gerekir. Alıcı ve algılama bileşenleri ile ekranın yüzeyinde kızılötesi algılama ağı oluşturulur. Herhangi bir dokunmatik nesne ekranın belirli bir noktasına dokunduğunda, konumdan geçen iki kızılötesi ışını engeller ve bilgisayar temas noktasının konumunu anında hesaplayabilir. Kızılötesi dokunmatik ekran akım, voltaj ve statik elektrik tarafından müdahale edilmez ve bazı zorlu çevre koşulları için uygundur. Kızılötesi dokunmatik ekranın çalışma sırasında kapasitif şarj ve deşarj işlemi olmadığından, tepki hızı kapasitif tipten daha hızlıdır, ancak çözünürlük daha düşüktür.

