Dirençli dokunmatik ekran, kontrol için basınç algılamayı kullanır. Ana kısım, ekranın yüzeyine iyi uyan dirençli bir film ekranıdır. Bu, şeffaf bir metal oksit (TO) iletken tabaka ile kaplanmış ve bir dış yüzey sertleştirme işlemi tabakası ile kaplanmış çok katmanlı bir kompozit filmdir, Pürüzsüz çizilmez plastik tabaka (iç yüzey ayrıca bir ITO kaplama tabakası ile kaplanmıştır. ), iki ITO iletken katmanını izole etmek için aralarında birçok küçük (yaklaşık 1/1000 inç) şeffaf boşluk noktası vardır. Bir parmak ekrana dokunduğunda, genellikle birbirinden yalıtılmış olan iki iletken katman, temas noktasında temas eder. Y ekseni yönünde bir 5V düzgün voltaj alanına bir iletken katman bağlı olduğundan, algılama katmanının voltajı sıfırdan sıfıra değişir. Sıfırdan farklı olarak, 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 aynı şekilde X ekseni koordinatı Elde edilen. Tüm dirençli teknoloji dokunmatik ekranlarında ortak olan en temel prensip.

Dirençli dokunmatik ekranların anahtarı malzeme teknolojisinde yatmaktadır. Yaygın olarak kullanılan şeffaf iletken kaplama malzemeleri şunlardır:
İTO, oksit oksit, zayıf elektrik iletkeni, özelliği, kalınlık 1800 angstromun (angstrom=10-10 metre) altına düştüğünde, aniden şeffaf hale gelmesi, ışık geçirgenliğinin %80 olması ve ışık geçirgenliğinin azalmasıdır. daha ince olur. Kalınlık 30O angstroma ulaştığında %80'e çıkar. Tüm rezistif teknoloji dokunmatik ekranlarda ve kapasitif teknoloji dokunmatik ekranlarda kullanılan ana malzeme İTO'dur. Aslında dirençli ve kapasitif teknoloji dokunmatik ekranların çalışma yüzeyi İTO kaplamadır.
②Nikel-altın kaplama, beş telli dirençli dokunmatik ekranın dış iletken tabakası, iyi sünekliğe sahip bir nikel-altın kaplama malzemesi kullanır. Sık dokunma nedeniyle iyi bir sünek nikel-altın malzeme kullanılmasının amacı kullanım ömrünü uzatmaktır. Ancak, işlem maliyeti nispeten yüksektir. Nikel-altın iletken tabaka iyi sünekliğe sahip olmasına rağmen, sadece şeffaf bir iletken olarak kullanılabilir. Yüksek iletkenliği nedeniyle dirençli dokunmatik ekranın çalışma yüzeyi için uygun değildir ve metalin kalınlığının çok düzgün olması kolay değildir. Gerilim dağıtım katmanı için uygun değildir ve sadece prob olarak kullanılabilir. Zemin.
1. Beş telli dirençli dokunmatik ekran:
Beş telli dirençli teknoloji dokunmatik ekranın taban katmanı, hassas direnç ağı aracılığıyla camın iletken çalışma yüzeyine her iki yöndeki voltaj alanlarını ekler. İki yöndeki gerilim alanlarının aynı çalışma yüzeyine zaman paylaşımlı olarak uygulandığını basitçe anlayabiliriz. Dış nikel-altın iletken katman yalnızca saf bir iletken olarak kullanılır ve temas noktasının konumu, temastan sonra iç ITO temas noktasının X ve Y ekseni voltaj değerlerinin zaman paylaşımlı algılama yöntemiyle ölçülür. Beş telli dirençli dokunmatik ekran, ITO'nun iç katmanında dört kablo ve dış katmanda yalnızca bir iletken gerektirir. Füzyon ekranı için 5 kurşun tel vardır.
Beş telli dirençli dokunmatik ekranın bir başka tescilli teknolojisi, hassas bir direnç ağı aracılığıyla ITO'nun iç katmanının doğrusallık sorununu düzeltmektir: iletken kaplamanın eşit olmayan kalınlığı, eşit olmayan voltaj dağılımına neden olabilir.
Dirençli ekran performans özellikleri:
①Dış dünyadan tamamen izole edilmiş, toz, nem ve yağdan korkmayan bir çalışma ortamıdır.
②Herhangi bir nesne ile dokunulabilir, yazı ve çizim için kullanılabilir, bu onların en büyük avantajıdır.
③Dirençli dokunmatik ekranın doğruluğu yalnızca A/D dönüşümünün doğruluğuna bağlıdır, bu nedenle 4096*4096'ya kolayca ulaşabilir. Karşılaştırıldığında, beş telli direnç, çözünürlük doğruluğunu sağlamada dört telli dirençten daha iyidir, ancak maliyet yüksektir. Bu nedenle fiyat çok yüksektir.
Beş telli dirençli dokunmatik ekranda iyileştirmeler:
Her şeyden önce, beş telli dirençli dokunmatik ekranın A tarafı, iletken bir kaplama tabakası yerine iletken camdan yapılmıştır. İletken cam işlemi, A tarafının ömrünü büyük ölçüde artırır ve ışık geçirgenliğini artırabilir.
İkinci olarak, beş telli dirençli dokunmatik ekran, çalışma yüzeyinin görevlerini uzun ömürlü A tarafına devreder, B tarafı ise sadece iletken olarak kullanılır ve iyi süneklik ve düşük dirençli nikel-altın şeffaf iletken tabaka kullanır. . Bu nedenle, B tarafı Yaşam beklentisi de büyük ölçüde iyileştirilmiştir.
Beş telli dirençli dokunmatik ekranın bir başka tescilli teknolojisi, hassas bir direnç ağı aracılığıyla A yüzeyinin doğrusallık sorununu düzeltmektir: proses mühendisliğinin kaçınılmaz kalınlık eşitsizliği nedeniyle, voltaj alanı eşit olmayan bir şekilde dağıtılır ve hassas direnç ağı çalışma sırasında akar. Akımın çoğunu aşın, böylece çalışma yüzeyinin olası doğrusal bozulmasını telafi edebilir.
Beş telli dirençli dokunmatik ekran, şu anda askeri, tıbbi ve endüstriyel kontrol alanlarında kullanım için en uygun olan en iyi dirençli teknoloji dokunmatik ekrandır.
2. Dört telli dirençli dokunmatik ekran
Dokunmatik ekran, ekranın yüzeyine takılır ve ekranla birlikte kullanılır. Dokunma noktasının ekrandaki koordinat konumu ölçülebilirse, dokunmatik''nin amacı, ekran içeriğine veya ekrandaki ilgili koordinat noktasının simgelerine göre elde edilebilir. Bunlar arasında dirençli dokunmatik ekranlar daha çok gömülü sistemlerde kullanılmaktadır. Dirençli dokunmatik ekran, 4 katmanlı şeffaf kompozit film ekranıdır. Şekil 2'de gösterildiği gibi, alt kısım cam veya pleksiglastan yapılmış bir taban tabakasıdır ve üst kısım, pürüzsüz ve çizilmeye karşı dayanıklı, sertleştirilmiş bir yüzeye sahip bir plastik tabakadır. Ortası Taban tabakasında ve plastik tabakanın iç yüzeyinde iki metal iletken tabaka vardır. İki iletken tabaka arasında onları ayırmak için birçok küçük şeffaf izolasyon noktası vardır. Parmak ekrana dokunduğunda, temas noktasında iki iletken katman birbirine temas eder. Dokunmatik ekranın iki metal iletken katmanı, dokunmatik ekranın iki çalışma yüzeyidir. Her çalışma yüzeyinin her iki ucuna, çalışma yüzeyinde bir çift elektrot adı verilen bir gümüş tutkal kaplanır. Gerilim, çalışma yüzeyinde düzgün ve sürekli paralel bir gerilim dağılımı oluşacaktır. Şekil 1'de gösterildiği gibi, X yönünde elektrot çiftine belirli bir voltaj uygulandığında ve elektrot çiftine Y yönünde herhangi bir voltaj uygulanmadığında, X paralel voltaj alanında, kontaktaki voltaj değeri şu olabilir: Y+(veya Y -) Elektrota yansır ve kontağın X koordinat değeri Y+ elektrotunun toprağa olan gerilimi ölçülerek elde edilebilir. Benzer şekilde, Y elektrot çiftine voltaj uygulandığında ve X elektrot çiftine voltaj uygulanmadığında, kontağın Y koordinatı X+ elektrotunun voltajı ölçülerek elde edilebilir.
Dört telli dirençli dokunmatik ekranın kusurları:
Dirençli dokunmatik ekranın B tarafına sık sık dokunulmalıdır. Dört telli dirençli dokunmatik ekranın B tarafı ITO'yu kullanır. ITO'nun son derece ince bir oksit metali olduğunu biliyoruz. Kullanım sırasında küçük çatlaklar hızla oluşacaktır. Çatlaklar meydana geldiğinde, yerden akan akım çatlağın etrafında dolaşmaya zorlanır ve ardından eşit olarak dağıtılan voltaj bozulur ve dokunmatik ekran hasar görür, bu da çatlakların doğru olmadığını gösterir. Çatlaklar yoğunlaştıkça ve arttıkça dokunmatik ekran yavaş yavaş arızalanacaktır, bu nedenle kısa hizmet ömrü dört telli dirençli dokunmatik ekranın ana sorunudur.

