Infrasarkanais skārienekrāns izmanto blīvu infrasarkano staru matricu X un Y virzienos, lai noteiktu un atrastu lietotāja pieskārienu. Infrasarkanais skārienekrāns displeja priekšā uzstāda shēmas plates ārējo rāmi, un shēmas plate četrās ekrāna pusēs izkārto infrasarkanās staru raidīšanas lampas un infrasarkanās starojuma uztveršanas lampas, pa vienai veidojot horizontālu un vertikālu krustenisko infrasarkano staru matricu. Kad lietotājs pieskaras ekrānam, pirksts bloķēs divus horizontālos un vertikālos infrasarkanos starus, kas iet caur šo pozīciju, tādējādi var spriest par skāriena punkta stāvokli ekrānā. Jebkurš pieskaras objekts var mainīt kontakta infrasarkano staru, lai realizētu skārienekrāna darbību. Sākuma posmā infrasarkanajam skārienekrānam bija tādi tehniski ierobežojumi kā neliela izšķirtspēja, ierobežots skārienjūtīgais režīms un darbības traucēšana apkārtējās vides traucējumu dēļ, kas reiz izzuda no tirgus. Pēc tam otrās paaudzes infrasarkanais ekrāns daļēji atrisināja pretgaismu traucējumu problēmu. Trešā un ceturtā paaudze arī uzlaboja to izšķirtspēju un stabilitātes rādītājus, taču tie neveica kvalitatīvu lēcienu galvenajos rādītājos vai visaptverošu sniegumu. Tomēr cilvēki, kuri zina skārienekrāna tehnoloģiju, visi zina, ka infrasarkano skārienekrānu netraucē strāva, spriegums un statiskā elektrība un tas ir piemērots skarbiem vides apstākļiem. Infrasarkanā tehnoloģija ir pēdējā skārienekrāna izstrādājumu attīstības tendence. Skārienjūtīgajiem ekrāniem, kas izmanto akustiku un citas materiālu tehnoloģijas, visiem ir nepārvarami šķēršļi, piemēram, viena sensora bojājumi un novecošanās, bailes no skārienjutīgā interfeisa piesārņojuma, iznīcinoša lietošana, sarežģīta apkope un tā tālāk. Kamēr infrasarkanais skārienekrāns patiešām sasniegs augstu stabilitāti un augstu izšķirtspēju, tas noteikti aizstās citus tehniskos produktus un kļūs par skārienekrānu tirgus galveno virzienu. Iepriekš infrasarkanā skārienekrāna izšķirtspēju noteica ar infrasarkano staru lampu skaitu rāmī, tāpēc izšķirtspēja bija salīdzinoši zema. Galvenie vietējie izstrādājumi tirgū bija 32x32, 40X32, turklāt tiek arī teikts, ka infrasarkanais ekrāns ir jutīgs pret apgaismojuma vides faktoriem un nepareizi novērtēs vai pat sabruks, ja apgaismojums ievērojami mainīsies. Šīs ir infrasarkano staru ekrānu vājās vietas, ko pārdod un reklamē ārvalstu infrasarkanie skārienekrāni un vietējie aģenti. Tomēr jaunākās tehnoloģijas piektās paaudzes infrasarkanā ekrāna izšķirtspēja ir atkarīga no infrasarkano staru lampu skaita, skenēšanas frekvences un starpības algoritma. Izšķirtspēja ir sasniegusi 1000X720. Kas attiecas uz infrasarkano ekrānu, tas ir nestabils apgaismojuma apstākļos, jo kopš otrās paaudzes infrasarkanā skārienekrāna ir labāk pārvarēts pretgaismas traucējumu vājums. Piektās paaudzes infrasarkanais skārienekrāns ir pavisam jauna viedo tehnoloģiju produktu paaudze, kas realizē 1000 * 720 augstas izšķirtspējas, daudzlīmeņu pašregulācijas un pašatjaunošanās aparatūras pielāgojamību un ļoti inteliģentu identifikāciju, to var patvaļīgi izmantot dažādās skarbās vidēs. ilgu laiku. Un to var pielāgot un paplašināt lietotājiem, piemēram, tīkla kontrolei, skaņas uztveršanai, cilvēka ķermeņa tuvuma uztveršanai, lietotāja programmatūras šifrēšanas aizsardzībai, infrasarkano staru datu pārraidei utt. Vēl viens būtisks multivides sākotnēji reklamētā infrasarkanā ekrāna trūkums ir nabadzīgais pret vardarbību vērsts īpašums. Faktiski ar infrasarkano staru ekrānu var pilnībā izvēlēties jebkuru pretdrudzu stiklu, kuru klienti uzskata par apmierinātu, nepalielinot izmaksas un neietekmējot veiktspēju.
4. Virsmas akustisko viļņu skārienekrāns
4.1. Virszemes akustiskais vilnis
Virszemes akustiskais vilnis, sava veida ultraskaņas vilnis, ir mehānisks enerģijas vilnis, kas izplatās barotnes (piemēram, cietu materiālu, piemēram, stikla vai metāla) seklajā slānī, caur ķīļveida trīsstūrveida pamatni (stingri izstrādāts atbilstoši viļņa garumam). virsmas viļņu), var sasniegt virziena un maza leņķa virsmas akustisko viļņu enerģijas emisiju. Virsmas akustisko viļņu veiktspēja ir stabila un viegli analizējama, un tai ir ļoti asi frekvences raksturlielumi Heng Bo pārraides procesā. Pēdējos gados tā ir attīstījusies strauji nesagraujošās testēšanas, radiogrāfijas un viļņu spriegotāju virzienā, teorētiskie pētījumi, kas saistīti ar virsmas akustisko viļņu, pusvadītāju materiālu, akustiskās vadīšanas materiālu, detektēšanas tehnoloģiju un citām tehnoloģijām, ir bijuši diezgan nobrieduši. jābūt plakanai, sfēriskai vai cilindriskai stikla plāksnei, kas uzstādīta CRT, LED, LCD vai plazmas displeja priekšā. Stikla ekrāna pper kreisais stūris un labais apakšējais stūris ir attiecīgi fiksēti ar vertikāli un horizontāli ultraskaņas raidīšanas raidītājiem, bet augšējais labais stūris ir fiksēts ar diviem atbilstošiem ultraskaņas uztveres raidītājiem. Stikla ekrāna četrās perifērijās ir iegravētas ļoti precīzas atstarojošās svītras ar 45 ° leņķi no maza līdz blīvai.
4.2. Virsmas akustiskā viļņa skārienekrāna darbības princips
Kā piemēru ņem X ass raidīšanas devēju labajā apakšējā stūrī: raidīšanas devējs pārveido kontrollera caur skārienekrāna kabeli nosūtīto elektrisko signālu akustiskā viļņa enerģijā un pārraida to uz kreiso virsmu, pēc tam precīzu atstarojuma grupu. svītras zem stikla plāksnes atspoguļo akustisko viļņu enerģiju līdz augšupveidotai vienveidīgai virsmai pārraidei, un akustiskā viļņa enerģija iet caur ekrāna virsmu, tad augšpusē atspoguļotās svītras sakrīt līnijā pa labi un izplatās uz saņem X-ass devēju, un uztvērējs-pārveidotājs atgrieztās virsmas akustisko enerģiju pārvērš elektriskā signālā. Kad raidošais devējs izstaro šauru impulsu, akustiskā viļņa enerģija dažādos veidos nonāk uztvērējā devējā, nonākot agrākajā labajā pusē un vēlākais pa kreisi, šīs skaņas viļņu enerģijas, kas ierodas agri un nonāk vēlu, tiek pārklātas ar plašāku viļņu formu signāls. Nav grūti redzēt, ka saņemtie signāli savāc visas skaņas viļņu enerģijas, kas ir gājušas dažādos ceļos X ass virzienā, attālums, ko viņi nobrauca uz y ass, ir vienāds, bet uz x ass, vistālākais attālums ir divreiz garāks nekā tuvākais. Tāpēc šī viļņu signāla laika ass atspoguļo stāvokli pirms katras oriģinālās viļņu formas superpozīcijas, kas ir x ass koordināta. Ja nepieskaras pārraidītā signāla un saņemtā signāla viļņu formai, saņemtā signāla viļņu forma ir tieši tāda pati kā atsauces viļņa forma. Kad pirksti vai citi priekšmeti, kas var absorbēt vai bloķēt skaņas viļņu enerģiju, pieskaras ekrānam, skaņas viļņu enerģija, ko x ass virzās augšup pa pirkstiem, tiek daļēji absorbēta, saņemtajā viļņu formā ir vājināšanās plaisa, tas ir, noteiktā brīdī. Saņemošās viļņu formas signāls, kas atbilst pirksta bloķējošajai daļai, sagrauj iegriezumu, un pieskāriena koordinātu kontrolieris var analizēt saņemtā signāla vājinājumu, aprēķinot iecirtuma pozīciju un noteikt X koordinātu no iecirtuma vietas. Pēc tam saskares punkta Y koordinātu nosaka tas pats Y ass process. Papildus X un Y koordinātām, uz kurām var reaģēt vispārējais skārienekrāns, virsmas akustisko viļņu skārienekrāns reaģē arī uz trešās ass Z ass koordinātām, tas ir, tas var izjust lietotāja pieskāriena spiedienu. Princips tiek aprēķināts pēc saņemtā signāla vājināšanās. Kad trīs asis ir noteiktas, kontrolieris tās nosūta saimniekdatoram.
4.3. Virsmas akustiskā viļņa skārienekrāna īpašības
Augstas izšķirtspējas un laba gaismas caurlaidība. Tas ir ļoti izturīgs un ar labu izturību pret skrāpējumiem (tam ir virsmas plēve attiecībā pret pretestību, kapacitāti utt.). Jutīga reakcija. To neietekmē tādi vides faktori kā temperatūra un mitrums, un tai ir augsta izšķirtspēja un ilgs kalpošanas laiks (50 miljoni reižu tiek veikta laba uzturēšana); augsta gaismas caurlaidība (92%), kas var saglabāt skaidru un caurspīdīgu attēla kvalitāti; nav dreifēšanas, uzstādīšanas laikā ir nepieciešama tikai viena korekcija; ir trešās ass (I .e. spiediena vārpstas) reakcija, ko pašlaik plaši izmanto sabiedriskās vietās. Virsmas akustisko viļņu ekrāns ir bieži jāuztur, jo uz ekrāna virsmas paliek traipi, eļļas traipi un pat dzērienu šķidrums, kas bloķēs virzītā viļņa spraugu skārienekrāna virsmā un padarīs viļņu nespējīgu izstaro normāli, vai arī mainās viļņu forma, un kontrolieris to nevar normāli atpazīt, tādējādi ietekmējot skārienekrāna normālu izmantošanu. Lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība vides sanitārijai. Ekrāna virsma ir bieži jānoslauka, lai ekrāns būtu gaišs un tīrs, un ekrāns regulāri jādzēš pilnībā.
Virsmas akustisko viļņu ekrāns
Trīs skaņas viļņu ekrāna stūri ir attiecīgi ielīmēti ar devēju, kas izstaro un saņem skaņas viļņus X un Y virzienā (devējs: izgatavots no īpašiem keramikas materiāliem, kas tiek sadalīts raidīšanas un uztvērēja pārveidotājā. Tas ir paredzēts, lai pārveidotu elektriskais signāls, ko kontrolieris sūta caur skārienekrāna kabeli akustiskā viļņa enerģijā, un virsmas akustiskā viļņa enerģija, ko pārvērstās svītras pārvērš elektriskajā signālā.), četrās pusēs ir iegravēti atstarojošās virsmas ultraskaņas viļņu atstarojošās svītras. Kad pirksti vai mīksti priekšmeti pieskaras ekrānam, daļa akustiskās enerģijas tiek absorbēta, tāpēc tiek mainīts saņemtais signāls, un pieskāriena X un Y koordinātas tiek iegūtas, apstrādājot kontrolieri.
Četru vadu pretestības ekrāns
Četru vadu pretestības ekrāns ir pārklāts ar diviem caurspīdīgiem vadošiem slāņiem ITO (ITO: indija oksīds, vāji vadošs korpuss) starp virsmas aizsargājošo pārklājumu un pamata slāni. Raksturlielums ir tāds, ka tad, kad biezums samazinās līdz 1800 ANGS (ANGS = 10), tas pēkšņi kļūs caurspīdīgs, kad tas ir zemāks, un gaismas caurlaidība samazināsies, kad tas ir plānāks, un palielināsies, kad tas sasniegs 300 biezumu. Tas ir visu pretestības ekrānu un kapacitīvo ekrānu galvenais materiāls.), abi slāņi atbilst attiecīgi X un y asīm, un durvis ir izolētas ar smalkām caurspīdīgām izolācijas daļiņām. Spiediens, kas rodas, pieskaroties, savieno divus vadošos slāņus, un tiek iegūts X, kam pieskārusies pretestības vērtības maiņa, Y koordināta.
Piecu vadu pretestības ekrāns
Piecu vadu pretestības ekrāna pamatnes slānis ir pārklāts ar caurspīdīgu vadītspējīgu slāni ITO, kas vienā un tajā pašā slānī pievieno sprieguma laukus abos X un Y virzienos, un ārējais slānis ir zeltu vadošs slānis (zelta vadošais slānis: piecu vadu pretestības skārienekrāna ārējais vadošais slānis ir izgatavots no zelta pārklājuma materiāla ar labu elastību. Sakarā ar biežu ārējā vadošā slāņa pieskārienu zelta materiāla ar labu elastību izmantošanas mērķis ir pagarināt kalpošanas laiku.) Tas ir izmanto tikai kā tīru vadītāju. Pieskaroties, saskares punkta stāvokli mēra, izmantojot laika dalīšanas metodi kontakta punkta x ass un y ass sprieguma vērtībām. Iekšējam ITO ir nepieciešami četri vadi, bet ārējam ITO - viens, kopā pieci vadi.
Ietilpīgs ekrāns
Kapacitīvā ekrāna virsma ir pārklāta ar caurspīdīgu vadītspējīgu slāni ITO, spriegums ir savienots ar četriem stūriem, un niecīgā līdzstrāva ir izkliedēta uz ekrāna virsmas, veidojot vienotu elektrisko lauku. Ar rokām pieskaroties ekrānam, cilvēka ķermenis darbojas kā viens savienojošā kondensatora pols, strāva sakrājas no četriem ekrāna stūriem, veidojot savienojuma kondensatora otru polu, un relatīvais attālums no strāvas līdz pieskāriena stāvoklim kontrolieris aprēķina, lai iegūtu pieskāriena koordinātas.
Hong ārējais ekrāns
Infrasarkanais skārienekrāns izmanto blīvu infrasarkano staru matricu X un Y virzienos, lai noteiktu un atrastu lietotāja pieskārienu. Infrasarkanais skārienekrāns displeja priekšā uzstāda shēmas plates ārējo rāmi, un shēmas plate četrās ekrāna pusēs izkārto infrasarkanās staru raidīšanas lampas un infrasarkanās starojuma uztveršanas lampas, pa vienai veidojot horizontālu un vertikālu krustenisko infrasarkano staru matricu. Kad lietotājs pieskaras ekrānam, pirksts bloķēs divus horizontālos un vertikālos infrasarkanos starus, kas iet caur šo pozīciju, tādējādi var spriest par skāriena punkta stāvokli ekrānā. Jebkurš pieskaras objekts var mainīt kontakta infrasarkano staru, lai realizētu skārienekrāna darbību.
Četru skārienekrāna tehnoloģiju darba princips un raksturīgā analīze
Oct 21, 2019
Atstāj ziņu






