Touch screen, cunoscut și ca “touch screen” sau “touch panel”, is an inductive liquid crystal display device that can receive input signals such as contacts. The tactile feedback system can drive various connecting devices according to the pre-programmed program, which can be used to replace the mechanical button panel, and create vivid audio-visual effects through the liquid crystal display screen. As the latest computer input device, the touch screen is currently the simplest, most convenient and natural way of human-computer interaction. It endows multimedia with a new look and is a very attractive new multimedia interactive device. Nu e nevoie să înveți, oricine îl poate folosi, care este cea mai mare putere magică a ecranului tactil, care nu poate fi comparat cu tastatura sau mouse-ul. Touch-screen is mainly used in the inquiry of public information, leadership office, control industrial, military command, electronic game, comandând cântece și feluri de mâncare, predare multimedia, real estate pre-sale and so on.
Basic concept
The so-called touch screen, from the market concept, is a computer input device that everyone can use, or a device that everyone can use to communicate with a computer. Nu e nevoie să înveți, oricine îl poate folosi, care este cea mai mare putere magică a ecranului tactil, care nu poate fi comparat cu tastatura sau mouse-ul. Everyone can use it, which marks the real arrival of the era of popularization of computer applications. This is also the reason for developing touch screens, developing KIOSKs, developing KIOSK networks, and striving to form a Chinese touch industry.
From the perspective of technical principles, the touch screen is a set of transparent absolute positioning system. The main feature is that it must be transparent first, deci trebuie să rezolve problema transparenței prin tehnologia materialelor, precum digitizatoarele, table de scris, și întrerupătoare de lift. Nu este un ecran tactil; în al doilea rând, este o coordonată absolută, unde atingeți cu degetul, nu este nevoie de o a doua acțiune, spre deosebire de un șoarece, care este un sistem de poziţionare relativă, putem observa că software-ul ecranului tactil nu are nevoie de cursor, iar cursorul îl va afecta.
Pentru echipamente de poziționare relativă, a se muta într-un loc, mai întâi trebuie să știi unde ești acum și în ce direcție să mergi, și trebuie să continuați să oferiți feedback utilizatorului cu privire la poziția actuală în orice moment, astfel încât să nu existe nicio abatere. Acestea nu sunt necesare pentru ecranul tactil care adoptă poziționarea în coordonate absolute; al doilea este să poți detecta acțiunea tactilă a degetului și să judeci poziția degetului.
Prima caracteristică a ecranului tactil:
Transparent, afectează direct efectul vizual al ecranului tactil.
Transparența are un grad de transparență. Ecranele tactile cu tehnologie infraroșu și ecranele tactile cu unde acustice de suprafață sunt separate doar de un strat de sticlă pură. Un concept general, multe ecrane tactile sunt filme compozite cu mai multe straturi, și nu este suficient să rezumați efectul său vizual cu puțină transparență. Ar trebui să includă cel puțin patru caracteristici: transparenţă, distorsiunea culorii, reflectivitate și claritate, și poate fi reprodusă. De exemplu, gradul de reflexie include gradul de reflexie speculara si gradul de reflexie de difractie, dar reflexia de difracție pe suprafața ecranului tactil nu a atins încă nivelul discului CD. Pentru utilizatori, aceste patru metrici sunt practic suficiente.
Datorită existenței curbelor de transmisie a luminii și lungimi de undă, imaginea văzută prin ecranul tactil va avea inevitabil distorsiuni de culoare cu imaginea originală. Imaginea statică este doar o distorsiune a culorii, iar imaginea multimedia dinamică nu este foarte bună. Confortabil, distorsiunea culorii este distorsiunea maximă a culorii din imagine, desigur, cu cât este mai mic, cu atât mai bine. Transparența obișnuită poate fi doar transparența medie din imagine, Desigur, cu cât mai mare cu atât mai bine.
Reflectivitatea se referă în principal la lumina și umbra din spatele imaginilor suprapuse cauzate de reflexia speculară, precum umbrele umane, ferestre, lumini, etc. Reflecția este un efect negativ adus de ecranul tactil. Cu cât este mai mic, cu atât mai bine, afectează viteza de navigare a utilizatorului, și nici măcar caracterele imaginii nu pot fi recunoscute în cazuri grave. Mediul de utilizare al ecranului tactil foarte reflectorizant este limitat, iar amenajarea de iluminat de pe santier este de asemenea obligata sa fie reglata. Majoritatea ecranelor tactile cu probleme de reflexie oferă un alt tip de tratament al suprafeței: ecran tactil cu suprafață mată, numit și tip anti-reflecție, pretul este putin mai mare, tipul anti-orbire are reflexie redusă semnificativ, potrivit pentru săli sau expoziții cu iluminare suficientă Totuși, transmisia luminii și claritatea tipului anti-orbire vor fi, de asemenea, mult reduse. Claritate, după ce sunt instalate unele ecrane tactile, scrierea de mână este neclară, detaliile imaginii sunt neclare, the whole screen appears blurred, and it is difficult to see clearly, which means that the clarity is too poor. The problem of clarity is mainly caused by the touch screen with multi-layer film structure, which is caused by repeated reflection and refraction of light between the film layers. În plus, the anti-glare touch screen also reduces the clarity due to surface frosting. The clarity is not good, the eyes are prone to fatigue, and it will also cause some damage to the eyes. When purchasing a touch screen, pay attention to discrimination.
The second feature of the touch screen:
The touch screen is an absolute coordinate system, and you can directly click on it if you want to choose. The essential difference from relative positioning systems such as the mouse is the intuitiveness of one-time positioning. Caracteristica sistemului de coordonate absolut este că fiecare coordonată de poziționare nu are nimic de-a face cu coordonatele de poziționare anterioare. Ecranul tactil este fizic un sistem independent de poziționare a coordonatelor. Datele fiecărei atingeri sunt convertite în coordonate pe ecran prin intermediul datelor de calibrare. În acest fel, este necesar Indiferent de coordonatele ecranului tactil, datele de ieșire ale aceluiași punct sunt stabile. Dacă este instabil, atunci ecranul tactil nu poate garanta poziționarea coordonată absolută, iar punctul este inexact. Aceasta este cea mai de temut problemă a ecranului tactil: derivă. Din punct de vedere al principiilor tehnice, orice ecran tactil care nu poate garanta aceleași date de eșantionare pentru fiecare atingere în același punct va fi inevitabil în derivă. În prezent, doar ecranele tactile capacitive au drift.
A treia caracteristică a ecranului tactil:
Pentru a detecta atingerea și a localiza, diverse tehnologii de ecran tactil se bazează pe propriii senzori pentru a funcționa, iar unele ecrane tactile au chiar și un set de senzori. Principiile de poziționare respective și senzorii utilizați determină viteza de răspuns, fiabilitate, stabilitatea și durata de viață a ecranului tactil.
Aplicație de dezvoltare
Odată cu creșterea numărului de dispozitive de interogare a informațiilor multimedia, oamenii vorbesc din ce în ce mai mult despre ecrane tactile, deoarece ecranele tactile nu sunt potrivite numai pentru condițiile naționale ale interogării de informații multimedia din China, dar au și multe avantaje precum durabilitatea, răspuns rapid, economisirea spațiului, si comunicare usoara. Cu această tehnologie, utilizatorul poate opera computerul gazdă atingând ușor pictogramele sau textul de pe ecranul computerului cu degetele, făcând astfel interacțiunea om-calculator mai simplă. Această tehnologie îi facilitează foarte mult pe cei care nu înțeleg funcționarea computerului. utilizator.
Ecranul tactil este nelimitat în domeniul de aplicare al țării mele, conţine în principal ancheta de informaţii publice; Ca anchetă de servicii de departamente, cum ar fi biroul de telecomunicații, biroul fiscal, bancar, putere electrică; Jocuri electronice, comandând cântece și feluri de mâncare, predare multimedia, prevânzări imobiliare, etc. În viitor, ecranele tactile vor intra și ele în familie.
Odată cu utilizarea tot mai mare a computerelor ca surse de informare, ecranele tactile sunt ușor de utilizat, durabil, rapid ca răspuns, economie de spațiu și alte avantaje, făcând din ce în ce mai mulți designeri de sisteme să simtă că utilizarea ecranelor tactile are avantaje considerabile. Au trecut doar câțiva ani de când ecranul tactil a apărut pe piața chineză. Acest nou dispozitiv multimedia nu a fost contactat și înțeles de mulți oameni, inclusiv unii designeri de sisteme care intenționează să folosească ecranul tactil, și toți consideră ecranul tactil ca fiind de renunțat. Din perspectiva popularității ecranelor tactile în țările dezvoltate și a stadiului în care se află industria informațiilor multimedia din țara mea, acest concept este încă universal. De fapt, ecranul tactil este un dispozitiv care face informații multimedia sau controlează un nou aspect. Oferă un nou aspect sistemului multimedia și este un nou dispozitiv interactiv multimedia foarte atractiv. Proiectanții de sisteme din țările dezvoltate și proiectanții de sisteme din țara noastră care au preluat conducerea în utilizarea ecranelor tactile știu deja clar că ecranele tactile nu mai sunt derogabile pentru computere din diverse domenii de aplicare., ci echipamente indispensabile. Simplifică foarte mult utilizarea computerelor, chiar și oamenii care nu știu nimic despre computere le pot folosi în continuare la îndemâna lor, face computerele mai atractive. Rezolvă problemele care nu pot fi rezolvate de computere pe piața informației publice.
Tipul principal
Pentru a distinge ecranele tactile de principiile tehnice, ele pot fi împărțite în cinci tipuri de bază: Ecrane tactile cu tehnologie de detectare a presiunii vectoriale, ecrane tactile cu tehnologie rezistivă, ecrane tactile cu tehnologie capacitivă, ecrane tactile cu tehnologie infraroșu, și ecrane tactile cu tehnologie unde acustice de suprafață. Printre ei, ecranul tactil cu tehnologia de detectare a presiunii vectoriale s-a retras din stadiul istoriei; ecranul tactil cu tehnologie infraroșu este ieftin, dar cadrul său exterior este fragil, predispus la interferențe luminoase, și distorsiune în cazul unei suprafețe curbe; conceptul de design al ecranului tactil cu tehnologie capacitivă este rezonabil, dar problema sa de distorsiune a imaginii este dificil de rezolvat în mod fundamental; Poziționarea ecranului tactil cu tehnologie rezistivă este precisă, dar pretul ei este mare, și îi este frică de zgârieturi și deteriorări; Ecranul tactil cu undă acustică de suprafață rezolvă diverse defecte ale ecranelor tactile anterioare, limpede și nu ușor de deteriorat, potrivite pentru diverse ocazii, dezavantajul este că suprafața ecranului Dacă există picături de apă și praf, ecranul tactil va deveni plictisitor sau chiar nu va funcționa.
Conform principiului de funcționare al ecranului tactil și al mediului de transmitere a informațiilor, ecranul tactil este împărțit în patru tipuri, care sunt rezistive, capacitiv, infraroşu, și undă acustică de suprafață. Fiecare tip de ecran tactil are propriile sale avantaje și dezavantaje. Pentru a ști ce ecran tactil este potrivit pentru ce ocazie, cheia este să înțelegem principiul de funcționare și caracteristicile fiecărui tip de tehnologie de ecran tactil. Următoarea este o scurtă introducere în diferitele tipuri de ecrane tactile menționate mai sus:
Ecran rezistiv cu patru fire
Când funcționează cele două straturi metalice transparente ale tehnologiei analogice de rezistență cu patru fire, fiecare strat crește o tensiune constantă de 5V: o directie verticala,
o direcție orizontală. Sunt necesare în total patru cabluri. Caracteristici: Rezoluție înaltă, răspuns de transmisie de mare viteză. Tratament de duritate a suprafeței pentru a reduce zgârieturile, zgârieturi și tratament anti-chimic. Cu tratament neted și mat. O singură calibrare, stabilitate ridicată, niciodata in deriva.
Ecran rezistiv cu cinci fire
Stratul de bază al ecranului tactil cu tehnologie de rezistență cu cinci fire adaugă câmpuri de tensiune în două direcții la suprafața de lucru conductivă a sticlei printr-o rețea de rezistență de precizie. Putem înțelege pur și simplu că câmpurile de tensiune în două direcții sunt aplicate pe aceeași suprafață de lucru în timp partajat. Stratul conductor exterior de nichel-aur este folosit doar ca conductor pur, iar poziția punctului de atingere poate fi măsurată prin detectarea în timp partajat a valorilor tensiunii pe axa X și pe axa Y ale punctului de contact ITO interior după atingere. Stratul interior ITO al ecranului tactil rezistiv cu cinci fire are nevoie de patru cabluri, iar stratul exterior este folosit doar ca conductor, iar ecranul tactil are un total de 5 fire de plumb.
Caracteristici: Rezoluție înaltă, răspuns de transmisie de mare viteză. Duritate mare a suprafeței pentru a reduce zgârieturile, zgârieturi și tratament anti-chimic. Se mai poate folosi după 30 milioane de contacte în același punct. Sticla conductivă este mediul substratului. O singură calibrare, stabilitate ridicată, niciodata in deriva. Ecranul tactil rezistiv cu cinci fire are dezavantajele prețului ridicat și cerințelor ridicate de mediu.
Ecran tactil rezistiv
Acest ecran tactil folosește sensibilitatea la presiune pentru control. Partea principală a ecranului tactil rezistiv este un ecran de film rezistiv care se potrivește bine cu suprafața afișajului. Acesta este un film compozit cu mai multe straturi. Rezistor) Strat conductiv, acoperit cu o suprafață exterioară întărită, strat de plastic neted și rezistent la zgârieturi, suprafața sa interioară este, de asemenea, acoperită cu un strat, si sunt multe mici (mai puțin decât 1/1000 inch) goluri transparente dintre ele Punctul de izolare separă și izolează cele două straturi conductoare. Când un deget atinge ecranul, cele două straturi conductoare sunt în contact la punctul de atingere, rezistența se modifică, iar semnalele sunt generate în direcţiile X şi Y, și apoi trimis la controlerul ecranului tactil. Controlerul detectează acest contact și calculează (X,Y) poziţie, care apoi se comportă ca un mouse simulat. Acesta este cel mai de bază principiu al ecranului tactil al tehnologiei rezistive. Deci, ecranele tactile rezistive pot fi operate cu obiecte mai dure. Cheia pentru ecranele tactile rezistive constă în tehnologia materialelor. Materialele de acoperire conductoare transparente utilizate în mod obișnuit sunt:
ACEST, oxid de indiu, are o transmisie a luminii de 80%, and the light transmittance decreases when it is thinner, and rises to 80% when it reaches a thickness of 300 angstroms. ITO is the main material used in all resistive technology touch screens and capacitive technology touch screens. De fapt, the working surface of resistive and capacitive technology touch screens is ITO coating.
Nickel-gold coating, the outer conductive layer of the five-wire resistive touch screen is made of nickel-gold coating material with good ductility. Due to frequent touches on the outer conductive layer, the purpose of using nickel-gold material with good ductility is to prolong the service life. The cost is relatively high. Although the nickel-gold conductive layer has good ductility, it can only be used as a transparent conductor. Nu este potrivit ca suprafață de lucru a unui ecran tactil rezistiv din cauza conductivității sale ridicate, iar metalul nu este ușor de realizat o grosime foarte uniformă. Nu este potrivit pentru un strat de distribuție a tensiunii și poate fi folosit doar ca sondă. Podea.
Limitările ecranelor rezistive
Fie că este un ecran tactil rezistiv cu patru fire sau un ecran tactil rezistiv cu cinci fire, sunt un mediu de lucru complet izolat de lumea exterioară, nu se teme de praf și vapori de apă, poate fi atins de orice obiect, poate fi folosit pentru a scrie și a desena, și este mai potrivit pentru domeniul controlului industrial Și utilizarea unor persoane limitate în birou. Dezavantajul comun al ecranelor tactile rezistive este că, deoarece stratul exterior al filmului compozit este realizat din material plastic, persoanele care nu-l cunosc pot zgâria întregul ecran tactil și pot duce la casarea acestuia dacă îl ating prea tare sau folosesc un obiect ascuțit. Cu toate acestea, in limita, zgârietura va răni doar stratul conductor exterior, iar zgârietura stratului conductor exterior nu are nimic de-a face cu ecranul tactil rezistiv cu cinci fire, dar este fatal pentru ecranul tactil rezistiv cu patru fire.
Caracteristici
Toate sunt medii de lucru care sunt complet izolate de lumea exterioară, nu se teme de praf, vaporii de apă și poluarea cu petrol;
Poate fi atins cu orice obiect, și poate fi folosit pentru a scrie și a desena, care este cel mai mare avantaj al lor;
Precizia ecranului tactil rezistiv depinde doar de acuratețea conversiei A/D, deci poate ajunge usor 4096*4096. În comparație, rezistența cu cinci fire este superioară rezistenței cu patru fire în ceea ce privește precizia rezoluției, dar costul este mare , deci pretul este foarte mare.
Ecran tactil capacitiv
Ecran tactil cu tehnologie capacitiva
Funcționează folosind inducția curentă a corpului uman. Ecranul tactil capacitiv este un ecran din sticlă compozită cu patru straturi. Suprafața interioară și stratul intermediar al ecranului de sticlă sunt acoperite cu un strat de ITO, iar stratul exterior este un strat subțire de strat protector de sticlă de silice. Acoperirea interstrat ITO este utilizată ca suprafață de lucru. Patru electrozi, ITO interior este stratul de ecranare pentru a asigura un mediu de lucru bun. Când un deget atinge stratul de metal, datorită câmpului electric al corpului uman, se formează o capacitate de cuplare între utilizator și suprafața ecranului tactil. Pentru curenți de înaltă frecvență, capacitatea este un conductor direct, deci degetul absoarbe un curent mic din punctul de contact. Acest curent curge de la electrozii de pe cele patru colțuri ale ecranului tactil, iar curentul care circulă prin acești patru electrozi este proporțional cu distanța de la deget la cele patru colțuri. Controlerul obține poziția punctului de atingere prin calculul precis al celor patru rapoarte de curent. .
Defecte ale ecranului tactil capacitiv
Transmitența luminii și claritatea ecranului tactil capacitiv este mai bună decât cea a ecranului rezistiv cu patru fire, dar bineînțeles că nu poate fi comparat cu ecranul cu undă acustică de suprafață și ecranul rezistiv cu cinci fire. The capacitive screen is seriously reflective, and the four-layer composite touch screen with capacitive technology has uneven light transmittance for each wavelength of light, and there is a problem of color distortion. Due to the reflection of light between layers, image characters are also blurred. În principiu, the capacitive screen uses the human body as an electrode of a capacitor element. When a conductor is close to the interlayer ITO working surface and couples a sufficient amount of capacitance, the current flowing away is enough to cause the malfunction of the capacitive screen. . We know that although the capacitance value is inversely proportional to the distance between electrodes, it is directly proportional to the relative area, and is also related to the dielectric coefficient of the medium. Prin urmare, când o zonă mare a palmei sau un conductor de mână este aproape de ecranul capacitiv în loc să îl atingă, poate cauza defectarea ecranului capacitiv. În 15 cm de afișaj sau corpul este aproape de afișaj, poate cauza defectarea ecranului capacitiv. Un alt dezavantaj al ecranelor capacitive este că nu răspund atunci când sunt atinse cu mâinile înmănuși sau țin de obiecte neconductoare., datorită adăugării unui mediu mai izolant. Principalul dezavantaj al ecranului capacitiv este deriva: când temperatura și umiditatea mediului ambiant se modifică, se modifică câmpul electric din mediu, ceea ce va face ca ecranul capacitiv să se deplaseze, rezultând inexactitate. De exemplu, când temperatura afișajului crește după pornire, va provoca deriva: atunci când utilizatorul atinge ecranul în timp ce cealaltă mână sau partea laterală a corpului este aproape de afișaj, va deriva; dacă un obiect mare în apropierea ecranului tactil capacitiv este mutat, se va întoarce înapoi, iar dacă cineva se uită în jur când atinge ecranul, va deriva si el. Cauza deriva; motivul deplasării ecranului capacitiv este deficiența tehnică inerentă. Desi potentialul de mediu suprafata (inclusiv corpul utilizatorului) este departe de ecranul tactil capacitiv, este mult mai mare decât zona degetului, și afectează direct determinarea poziției atingerii. În plus, multe relații care ar trebui să fie liniare în teorie sunt de fapt neliniare. De exemplu, persoanele cu greutăți corporale diferite sau cu grade diferite de umezeală ale degetelor absorb diferiți curenți totali, iar modificările curentului total și modificările celor patru curenți parțiali Este o relație neliniară. Sistemul personalizat de coordonate polare cu patru colțuri adoptat de ecranul tactil capacitiv nu are nicio origine pe coordonate, iar controlerul nu poate detecta și recupera după deriva. În plus, după finalizarea celor patru A/D-uri, cele patru puncte Procesul de calcul de la valoarea debitului la valorile coordonatelor X și Y ale punctului de atingere din sistemul de coordonate carteziene este complicat. Din moment ce nu există origine, deriva ecranului capacitiv este cumulativă, iar calibrarea este adesea necesară la locul de muncă. Geamul de protecție de siliciu din exteriorul ecranului tactil capacitiv este foarte rezistent la zgârieturi, dar îi este frică să nu fie lovită de cuie sau de obiecte dure. Dacă o gaură mică este scoasă, stratul intermediar ITO va fi deteriorat, indiferent dacă este vorba de stratul intermediar ITO sau de deteriorarea în timpul instalării și transportului. Stratul ITO de pe suprafața interioară, ecranul capacitiv nu va funcționa corect.
Ecran tactil piezo
Atingerea rezistivă are un design simplu și un cost redus, dar atingerea rezistivă este limitată de limitările sale fizice, cum ar fi transmisia scăzută a luminii, număr mare de linii și zonă mare de detectare, ceea ce va genera o povară asupra procesorului, iar caracteristicile sale de aplicare îl fac ușor de îmbătrânit și afectează durata de viață. Atingerea capacitivă acceptă funcția multi-touch, are o transmisie mai mare a luminii, consum total de energie redus, suprafața sa de contact are duritate mare, nu este nevoie să apăsați, și are o durată de viață lungă, dar precizia nu este suficientă, și nu acceptă controlul stylusului . Deci ecranul tactil piezoelectric a fost derivat.
Tehnologia tactilă piezoelectrică este între tehnologia tactilă rezistivă și cea capacitivă. Ecranul tactil al senzorului piezoelectric acceptă multi-touch precum ecranul tactil capacitiv, și suportă orice atingere de obiect, spre deosebire de ecranul tactil capacitiv care acceptă doar atingerea materialului asemănător pielii. În acest fel, ecranul tactil piezoelectric poate avea simultan atingerea multi-touch a unui ecran capacitiv și precizia unui ecran rezistiv.
Atingerea piezoelectrică este mai aproape de atingerea capacitivă în ceea ce privește caracteristicile de consum de energie, adică, nu există consum de energie atunci când nu există nicio acțiune de atingere, în timp ce atingerea rezistivă consumă întotdeauna energie. În ceea ce privește suportul pentru interfață, atingerea piezoelectrică acceptă și porturi seriale, Interfețe I2C și USB. Din perspectiva costului procesului, conversia procesului de control tactil rezistiv în proces de control tactil piezoelectric necesită schimbarea echipamentului liniei de producție, și în comparație cu procesul de ITO capacitiv și mască, costul procesului de control piezoelectric tactil este de aproximativ 80%. Între -90%.
Principiul de funcționare al ecranului tactil piezoelectric este echivalent cu cel al TFT. Partea procesului de fabricație este ca un ecran tactil capacitiv, iar structura fizică este ca un ecran tactil rezistiv. Este o combinație de trei tehnologii mature. Prin urmare, ecranul tactil piezoelectric folosind noua tehnologie integrează și sporește avantajele rezistiv și capacitiv, și evită neajunsurile ambelor. Ecranul tactil piezoelectric este, în general, un film compozit cu mai multe straturi din placă de plastic dur (sau plexiglas) substrat, placă de plastic dur (sau plexiglas) ca strat de bază, suprafața este acoperită cu un strat conductor transparent, și apoi acoperit cu un strat de suprafață exterioară întărită , Strat de plastic neted, rezistent la zgârieturi, suprafața sa este, de asemenea, acoperită cu un strat conductor transparent, există multe puncte mici de izolare transparente între cele două straturi conductoare. Transmitanța ecranului este puțin mai mică decât cea a sticlei.
Reprezentantul ecranului tactil piezoelectric este dispozitivul inteligent Ten (anume T10), ecranul dur IPS piezoelectric, care atinge aproape același nivel de efect de afișare și experiență tactilă ca iPad, si in acelasi timp, costul este mai mic si performanta foarte buna.
Ecran tactil cu infrarosu
În concepția timpurie, Ecranele tactile cu infraroșu aveau limitări tehnice, cum ar fi rezoluția scăzută, metode de atingere limitate, și susceptibilitatea la interferența mediului și operarea greșită, așa că odată au dispărut de pe piață. De atunci, ecranul cu infraroșu de a doua generație a rezolvat parțial problema interferențelor anti-lumină, iar a treia și a patra generație s-au îmbunătățit și în ceea ce privește rezoluția și stabilitatea, dar niciunul dintre ei nu a făcut un salt calitativ în indicatorii cheie sau performanța generală. Cu toate acestea, oricine înțelege tehnologia ecranelor tactile știe că ecranele tactile cu infraroșu nu sunt afectate de curent, tensiune și electricitate statică, și sunt potrivite pentru condiții de mediu dure. Tehnologia infraroșu este tendința finală de dezvoltare a produselor cu ecran tactil. Ecranele tactile care folosesc acustica și alte tehnologii ale științei materialelor au barierele lor de netrecut, cum ar fi deteriorarea și îmbătrânirea unui singur senzor, teama de contaminare a interfeței tactile, utilizare distructivă, și întreținere complicată. Atâta timp cât ecranul tactil cu infraroșu atinge cu adevărat stabilitate ridicată și rezoluție înaltă, va înlocui alte produse tehnice și va deveni curentul principal al pieței ecranelor tactile.
În trecut, rezoluția ecranului tactil cu infraroșu a fost determinată de numărul de tuburi infraroșii din cadru, deci rezoluția a fost scăzută. Principalele produse autohtone de pe piață au fost 32×32 și 40X32. În plus, se spune că ecranul cu infraroșu este sensibil la factorii mediului de iluminare. Când este mare, se va judeca greșit sau chiar se va prăbuși. Acestea sunt punctele slabe ale ecranelor cu infraroșu promovate de agenții interni ai ecranelor tactile străine non-infraroșu. Rezoluția ecranului infraroșu de generația a cincea de cea mai recentă tehnologie depinde de numărul de tuburi infraroșii, frecvența de scanare și algoritmul de diferență. Rezoluția a ajuns la 1000X720. La început, slăbiciunea interferenței anti-lumină a fost mai bine depășită.
Ecranul tactil cu infraroșu de a cincea generație este o nouă generație de produse cu tehnologie inteligentă. Își dă seama 1000*720 rezoluție înaltă, adaptabilitate hardware cu autoajustare și auto-recuperare pe mai multe niveluri și discriminare și identificare extrem de inteligentă, și poate fi folosit în diverse medii dure pentru o lungă perioadă de timp. Folosește-l în mod arbitrar. Și poate personaliza funcții extinse pentru utilizatori, cum ar fi controlul rețelei, detectarea sunetului, detectarea de proximitate a corpului uman, protecția de criptare a software-ului utilizatorului, transmisie de date în infraroșu, etc. Celălalt dezavantaj principal al ecranului tactil cu infraroșu promovat de mass-media este performanța sa slabă anti-revoltă.. De fapt, Ecranul cu infraroșu poate folosi orice sticlă anti-revoltă pe care clienții o consideră satisfăcătoare, fără a crește prea mult costul și a afecta performanța. Acesta este ceva ce alte ecrane tactile nu pot urma.
Ecran tactil cu undă acustică de suprafață
Unde acustice de suprafață
Undă acustică de suprafață, un tip de undă ultrasonică, este o undă de energie mecanică care se propagă superficial pe suprafața unui mediu (precum materialele rigide precum sticla sau metalul). Prin baza triunghiulară în formă de pană (strict proiectat în funcție de lungimea de undă a undei de suprafață), se poate realiza emisia de energie a undelor acustice de suprafață direcționale și cu unghi mic. Performanța undei acustice de suprafață este stabilă, usor de analizat, și are caracteristici de frecvență foarte ascuțite în procesul de transmitere a undelor de forfecare. Materiale conductoare, tehnologia de detectare și alte tehnologii sunt destul de mature. Partea ecranului tactil a unui ecran tactil cu undă acustică de suprafață poate fi plată, placă de sticlă sferică sau cilindrică instalată în fața unui CRT, LED, Ecran LCD sau cu plasmă. Colțul din stânga sus și colțul din dreapta jos al ecranului de sticlă sunt fixate cu traductoare cu ultrasunete verticale și orizontale., iar colțul din dreapta sus este fixat cu două traductoare receptoare cu ultrasunete corespunzătoare. Cele patru perimetre ale ecranului de sticlă sunt gravate cu dungi reflectorizante la un unghi de 45° de la rar la dens.
Principiul de funcționare al ecranului tactil cu unde acustice de suprafață
Luați ca exemplu traductorul de transmisie pe axa X din colțul din dreapta jos: traductorul de transmisie convertește semnalul electric trimis de controler prin cablul ecranului tactil în energie de unde sonore și îl transmite la suprafața stângă, iar apoi un set de dungi precise de reflexie sub placa de sticlă Reflectează energia undelor sonore într-o suprafață uniformă în sus, energia undelor sonore trece prin suprafața ecranului, și apoi adună dungile de reflexie din partea superioară într-o linie dreaptă și se propagă la traductorul de recepție a axei X, iar traductorul receptor va returna unda acustică de suprafață Energia devine un semnal electric.
Când traductorul de transmisie emite un impuls îngust, energia undelor sonore ajunge la traductorul receptor prin diferite căi, cel din dreapta ajunge cel mai devreme, cel din stânga ajunge cel mai târziu, iar sosirile timpurii și târzii sunt suprapuse într-un singur semnal cu formă de undă mai largă, nu este greu de observat că semnalul primit adună toată energia undelor sonore care se întoarce prin diferite căi în direcția axei X, și parcurg aceeași distanță pe axa Y, dar pe axa X, cel mai departe decât Cel mai apropiat a mers de două ori mai departe decât distanța maximă pe axa X. Prin urmare, axa temporală a acestui semnal de formă de undă reflectă poziția fiecărei forme de undă originale înainte de a fi suprapusă, adică, coordonatele axei X.
Când nu există nicio atingere între semnalul transmis și forma de undă a semnalului primit, forma de undă a semnalului primit este exact aceeași cu forma de undă de referință. Când un deget sau un alt obiect care poate absorbi sau bloca energia undelor sonore atinge ecranul, energia undelor sonore care merge în sus pe axa X prin deget este parțial absorbită, reflectând un interval de atenuare pe forma de undă recepționată, adică, la un moment dat în forma de undă. Forma de undă recepționată corespunde unui interval în atenuarea semnalului părții blocate de deget, iar poziția decalajului este calculată pentru a obține coordonatele tactile. Controlerul analizează atenuarea semnalului recepționat și determină coordonatele X din poziția intervalului. După care, același proces al axei Y determină coordonata Y a punctului de atingere. În plus față de coordonatele X și Y la care pot răspunde ecranele tactile generale, ecranul tactil cu unde acustice de suprafață răspunde, de asemenea, la coordonatele axei Z a treia axă, adică, poate simți valoarea presiunii tactile a utilizatorului. Principiul se calculează prin atenuarea la atenuarea semnalului primit. Odată ce cele trei axe sunt determinate, controlorul le va transmite gazdei.
Caracteristicile ecranului tactil cu unde acustice de suprafață
Înaltă definiție, transmisie bună a luminii. Foarte durabil, rezistenta buna la zgarieturi (raportat la rezistențe, condensatoare, etc. au peliculă de suprafață). Receptiv. Nu este afectat de factorii de mediu precum temperatura și umiditatea, rezoluție înaltă, viata lunga (50 de milioane de ori în condiții de întreținere bună); transmisie mare a luminii (92%), poate menține calitatea imaginii clare și luminoase; nici o deriva, trebuie doar să instalați o corecție; există o a treia axă (adică, axa de presiune) răspuns, care în prezent este folosit mai mult în locuri publice. Ecranul cu undă acustică de suprafață necesită întreținere frecventă, pentru că praful, petele de ulei sau chiar băuturi lichide de pe suprafața ecranului vor bloca canelura ghidului de undă de pe suprafața ecranului tactil, astfel încât valul să nu poată fi lansat normal, sau forma de undă se va schimba și controlerul nu poate fi recunoscut în mod normal, afectând astfel Pentru utilizarea normală a ecranului tactil, utilizatorii trebuie să acorde o atenție strictă igienei mediului. Suprafața ecranului trebuie șters frecvent pentru a menține ecranul curat, și ar trebui să fie șters complet și temeinic în mod regulat.
Întrebări frecvente pe ecranul tactil cu undă acustică de suprafață
① Ecranul cu unde acustice de suprafață nu are voie să se atingă
Rulați programul de calibrare a ecranului tactil. (Început–Setări–Panoul de control–Pictograma Ecran Sonic–Buton de calibrare).
Dacă este un ecran tactil nou achiziționat, vă rugăm să încercați să ștergeți driverul, apoi opriți gazda pt 5 secunde și porniți-l pentru a reinstala driverul.
Dacă metoda de mai sus nu funcționează, este posibil ca dungile de reflexie ale ecranului cu unde acustice să fi fost ușor deteriorate în timpul transportului și să nu poată fi reparate complet.
Dacă ecranul acustic este inexact după utilizare pentru o perioadă de timp, pot fi dungile de reflexie din jurul ecranului sau traductorul este acoperit de praf. Dacă utilizați modelele din seria LT ale companiei noastre, trebuie să deschideți ușa din spatele monitorului din spatele dulapului. Slăbiți cele patru piulițe din stânga și din dreapta care fixează afișajul și șuruburile din partea superioară din față a afișajului, și verificați dacă spațiul dintre afișajul frontal și panoul frontal al dulapului este suficient, sau scoateți afișajul și puneți-l pe o pernă de spumă sau moale, apoi utilizați un spray moale. Pulverizați cârpa cu detergent pentru computer și ștergeți în jurul ecranului.
Există picături de apă sau alte lucruri moi lipite de suprafața ecranului tactil. Ecranul tactil a apreciat greșit că exista o atingere a mâinii, ceea ce a făcut ca ecranul undelor acustice de suprafață să fie inexact. Doar șterge-l.
② Ecranul undelor acustice de suprafață nu poate fi calibrat
Dacă utilizați o mașină de marcă, driverul MOUSE poate fi preinstalat în unele mașini de marcă, care va intra în conflict cu driverul ecranului tactil, doar dezinstalează-l.
Este posibil ca cardul de control al ecranului tactil să primească un semnal de operare înainte ca gazda să înceapă să încarce driverul pentru ecranul tactil, opriți și reporniți computerul și recalibrați.
Este posibil ca driverul ecranului tactil să fie instalat anormal, vă rugăm să ștergeți driverul și să-l reinstalați (Panou de control/Adăugați și eliminați programe).
Se poate ca după ce ecranul cu undă acustică a fost folosit pentru o perioadă de timp, dungile reflectorizante din jurul ecranului sunt acoperite de o cantitate mare de praf, ceea ce face imposibilă calibrarea sau poziția ecranului tactil este inexactă. Trebuie să demontați componentele afișajului și să le predați distribuitorului sub îndrumarea personalului nostru tehnic. Dealerul curăță ecranul.
③ Ecranul cu unde acustice de suprafață nu răspunde la atingere
Se poate ca printre cablurile ecranului tactil, unul dintre cablurile conectate la portul pentru tastatură al computerului gazdă (5Tensiunea de operare a ecranului tactil V este preluată de la portul tastaturii) nu este conectat, vă rugăm să verificați conexiunea.
Este posibil ca numărul portului serial selectat în timpul procesului de instalare a driverului de pe ecranul tactil să nu corespundă cu numărul portului serial conectat efectiv la ecranul tactil. Dezinstalați driverul și reinstalați-l.
Este posibil ca gazda să fie o mașină originală casnică, iar sistemul de operare instalat este o versiune OEM, care a fost ajustat de producător, rezultând o comunicare serială non-standard și incompatibilitate cu driverul ecranului tactil. Dacă este posibil, vă rugăm să formatați hard disk-ul și să conduceți ecranul tactil după instalarea sistemului.
Este posibil ca versiunea driverului pentru ecranul tactil să fie prea scăzută, vă rugăm să instalați cel mai recent driver.
Verificați dacă există un dispozitiv în gazdă care intră în conflict cu resursele portului serial și ajustați fiecare dispozitiv hardware. De exemplu, IRQ-ul implicit al unor plăci de rețea este 3 după instalare, care intră în conflict cu IRQ-ul COM2.
④ Timpul de răspuns al ecranului cu unde acustice de suprafață este foarte lung
Este posibil să existe picături de apă în mișcare pe ecranul tactil, iar ecranul tactil răspunde la funcționarea picăturilor de apă. Vă rugăm să-l ștergeți cu o cârpă moale și uscată.
Este posibil ca nota gazdei să fie prea scăzută și frecvența ceasului prea scăzută, vă rugăm să înlocuiți gazda.
⑤ Atingerea parțială a ecranului undei acustice de suprafață nu răspunde
Este posibil ca dungile reflectorizante de pe ecranul tactil să fie parțial acoperite, vă rugăm să-l ștergeți cu o cârpă moale și uscată.
Este posibil ca dungile reflectorizante de pe ecranul tactil să fie parțial zgâriate de un obiect dur, care nu poate fi reparat.
UGPCB oferă servicii de asamblare a plăcii de bază cu ecran tactil în masă. Aceasta este o fabrică de asamblare unică PCBA cu experiență de vârf în industrie. Bine ați venit la anchetă.














