Infrapunakosketusnäyttö käyttää tiheää infrapunamatriisia X- ja Y-suunnissa havaitakseen ja paikantaaksesi käyttäjän kosketuksen. Infrapunakosketusnäyttö asentaa piirilevyn ulkokehyksen näytön eteen ja piirilevy järjestää infrapunalähettävät putket ja infrapunavastaanottoputket näytön neljälle sivulle muodostaen vaakasuoran ja pystysuoran infrapunamatriisin yksi kerrallaan. Kun käyttäjä koskettaa näyttöä, sormi estää kaksi vaaka- ja pystysuuntaista infrapunasätettä, jotka kulkevat tämän paikan läpi, jolloin kosketuspisteen sijainti näytössä voidaan arvioida. Kuka tahansa koskettava esine voi muuttaa kontaktin infrapunasäteen kosketusnäytön toiminnan toteuttamiseksi. Varhaisessa vaiheessa infrapuna kosketusnäytöllä oli teknisiä rajoituksia, kuten matala resoluutio, rajoitettu kosketustila ja väärinkäyttö ympäristöhäiriöiden vuoksi, jotka kerran hävisivät markkinoilta. Sen jälkeen toisen sukupolven infrapuna-näytöt ratkaisivat osittain valonvastaisten häiriöiden ongelman. Kolmas ja neljäs sukupolvi paransivat myös tarkkuuttaan ja vakauttaan, mutta he eivät tehneet laadullista hyppyä keskeisissä indikaattoreissa tai kattavaa suorituskykyä. Kosketusnäyttötekniikkaa tuntevat ihmiset kuitenkin tietävät, että infrapunakosketusnäyttö ei ole virran, jännitteen ja staattisen sähkön aiheuttama häiriö ja että se soveltuu ankariin ympäristöolosuhteisiin. Infrapunatekniikka on kosketusnäyttötuotteiden lopullinen kehityssuunta. Akustiikkaa ja muuta materiaalitekniikkaa käyttävillä kosketusnäytöillä on ylitsepääsemättömiä esteitä, kuten yhden anturin vaurioituminen ja ikääntyminen, kosketusrajapinnan saastumisen pelko, tuhoisa käyttö, monimutkainen huolto ja niin edelleen. Niin kauan kuin infrapuna kosketusnäyttö todella saavuttaa korkean vakauden ja suuren resoluution, se korvaa varmasti muut tekniset tuotteet ja siitä tulee kosketusnäyttömarkkinoiden valtavirta. Aikaisemmin infrapunakosketusnäytön resoluutio määräsi kehyksessä olevien infrapunaputkien määrän, joten resoluutio oli suhteellisen pieni. Tärkeimmät kotimaiset tuotteet markkinoilla olivat 32x32, 40X32, lisäksi sanotaan myös, että infrapunanäyttö on herkkä valaistusympäristön tekijöille ja arvioi väärin tai jopa kaatuu, kun valaistus muuttuu suuresti. Nämä ovat ulkomaisten ei-infrapuna kosketusnäyttöjen ja kotimaisten edustajien myymien ja julkistamien infrapunaikkunoiden heikkoudet. Uusimman tekniikan viidennen sukupolven infrapunanäytön resoluutio riippuu kuitenkin infrapunaputkien lukumäärästä, pyyhkäisytaajuudesta ja eroalgoritmista. Tarkkuus on saavuttanut 1 000X720. Infrapunanäytön suhteen se on epävakaa valaistusolosuhteissa, koska infrapunakosketusnäytön toisen sukupolven jälkeen valonvastaisten häiriöiden heikkous on voitettu paremmin. Viidennen sukupolven infrapunakosketusnäyttö on aivan uuden sukupolven älykkäitä teknologiatuotteita, joka toteuttaa 1000 * 720: n korkean resoluution, monitasoisen itsesäätymisen ja itsensä palautumisen laitteistojen mukautettavuuden ja erittäin älykkään tunnistamisen. Sitä voidaan käyttää mielivaltaisesti monissa vaikeissa ympäristöissä. pitkään aikaan. Ja sitä voidaan räätälöidä ja laajentaa käyttäjille, kuten verkonhallinta, äänentunnistus, ihmiskehon läheisyysmittaus, käyttäjän ohjelmistojen salaussuojaus, infrapunadatan siirto jne. Toinen merkittävä haitta mediassa alun perin mainostetulle infrapuna kosketusnäytölle on huono väkivallan vastainen omaisuus. Itse asiassa infrapuna-näyttö voi valita täysin minkä tahansa mellakkalasin, jonka asiakkaat katsovat tyytyväiseksi lisäämättä kustannuksia ja vaikuttamatta suorituskykyyn. Tämä on jotain, mitä muut kosketusnäytöt eivät voi seurata.
4. Pintaakustinen aaltokosketusnäyttö
4.1. Pinta-akustinen aalto
Pinta-akustinen aalto, eräänlainen ultraääni-aalto, on mekaaninen energia-aalto, joka leviää väliaineen (kuten jäykien materiaalien, kuten lasin tai metallin) pinnan matalaan kerrokseen. Kiilamaisen kolmionmuotoisen pohjan kautta (suunniteltu tiukasti aallonpituuden mukaan) pinta-aalto), suuntaisen ja pienen kulman pinnan akustisen aallon energian emissio voidaan saavuttaa. Pinnan akustisen aallon suorituskyky on vakaa ja helppo analysoida, ja sillä on erittäin terävät taajuusominaisuudet Heng Bo -lähetysprosessissa. Viime vuosina se on kehittynyt nopeasti tuhoamattoman testauksen, radiografian ja aaltojen kelauslaitteiden suuntaan, pintaakustiseen aaltoon, puolijohdemateriaaliin, akustiseen johtavuusmateriaaliin, havaitsemistekniikkaan ja muuhun tekniikkaan liittyvä teoreettinen tutkimus on ollut melko kypsä. olla tasainen, pallomainen tai lieriömäinen lasilevy, joka on asennettu CRT-, LED-, LCD- tai plasmanäytön eteen. Lasinäytön vasen yläkulma ja oikea alakulma on kiinnitetty vastaavasti pystysuoraan ja vaakasuoraan ultraäänilähettimiin, kun taas oikea yläkulma on kiinnitetty kahdella vastaavalla ultraäänivastaanottimella. Lasiseulan neljä oheislaitetta on kaiverrettu erittäin tarkkoilla heijastavilla raidoilla, joiden kulma on 45 ° harvasta tiheään.
4.2. Pintaakustisen aaltokosketusnäytön toimintaperiaate
Otetaan esimerkki oikean alakulman X-akselista lähettävästä muuntimesta: lähettävä muunnin muuntaa ohjaimen lähettämän sähkösignaalin kosketusnäyttökaapelin kautta akustiseksi aaltoenergiaksi ja välittää sen vasemmalle puolelle, sitten ryhmä tarkkaa heijastusta lasilevyn alla olevat raidat heijastavat akustisen aaltoenergian ylöspäin yhtenäiseksi pintaksi siirtämistä varten, ja akustinen aaltoenergia kulkee näytön pinnan läpi, sitten yläosassa olevat heijastuneet raidat kerääntyvät viivaksi oikealle ja levittävät vastaanottavan X-akselin muuntimen, ja vastaanottava muunnin muuttaa palautetun pinnan akustisen energian sähköiseksi signaaliksi. Kun lähettävä muunnin emittoi kapean pulssin, akustinen aaltoenergia saapuu vastaanottavaan muuntimeen eri tavoin, saapuen aikaisintaan oikeimpaan ja saapuen viimeisimpaan vasempaan, nämä aikaisin saapuvat ja myöhässä saapuvat ääniaallonenergiat levitetään laajemmalle aaltomuodolle signaali. Ei ole vaikea nähdä, että vastaanotetut signaalit keräävät kaikki eri aaltojen energiat, jotka ovat kulkeneet eri polkujen läpi X-akselin suunnassa, y-akselilla niiden kulkema etäisyys on sama, mutta x-akselilla kauimpana etäisyys on kaksi kertaa niin pitkä kuin lähinnä. Siksi tämän aaltomuodosignaalin aika-akseli heijastaa sijaintia ennen kunkin alkuperäisen aaltomuodon superpositiota, joka on x-akselin koordinaatti. Kun lähetetyn signaalin ja vastaanotetun signaalin aaltomuotoa ei kosketa, vastaanotetun signaalin aaltomuoto on täsmälleen sama kuin referenssiaaltomuoto. Kun sormet tai muut esineet, jotka voivat absorboida tai estää ääniaaltojen energian, koskettavat näyttöä, ääniaaltojen energia, jonka x-akseli liikkuu ylöspäin sormien läpi, absorboituu osittain, vastaanotetussa aaltomuodossa on vaimennusrako, ts. tietyllä hetkellä. Sormen estävää osaa vastaavan vastaanottavan aaltomuodon signaali hajottaa loven, ja kosketuskoordinaatisto-ohjain voi analysoida vastaanotetun signaalin vaimennuksen laskemalla loven sijainnin ja määrittämään X-koordinaatin loven sijainnista. Sen jälkeen kosketuspisteen Y-koordinaatti määritetään samalla Y-akselin prosessilla. Sen X- ja Y-koordinaattien lisäksi, joihin yleinen kosketusnäyttö voi reagoida, pintaakustinen aaltokosketusnäyttö vastaa myös kolmannen akselin Z-akselin koordinaateihin, ts. Se voi havaita käyttäjän kosketuspaineen. Periaate lasketaan vastaanotetun signaalin vaimentamisella. Kun kolme akselia on määritetty, ohjain lähettää ne isäntään.
4.3. Pintaakustisen aaltokosketusnäytön ominaisuudet
Teräväpiirto ja hyvä valonläpäisykyky. Se on erittäin kestävä ja sillä on hyvä naarmuuntumisenkestävyys (siinä on pintakalvo suhteessa resistanssiin, kapasitanssiin jne.). Herkä vaste. Ympäristötekijät, kuten lämpötila ja kosteus, eivät vaikuta siihen, ja sillä on korkea resoluutio ja pitkä käyttöikä (50 miljoonaa kertaa hyvässä kunnossapidossa); korkea valonläpäisykyky (92%), joka voi säilyttää selkeän ja läpinäkyvän kuvanlaadun; ei ajautumista, asennuksen aikana tarvitaan vain yksi korjaus; on olemassa kolmas akselin (I.e. paineakseli) vaste, jota käytetään nykyisin laajasti julkisissa paikoissa. Pinta-akustista aallonäyttöä on ylläpidettävä usein, koska pöly, öljy tahra ja jopa juoma-neste tahraavat näytön pinnalla, mikä estää ohjatun aaltovälin kosketusnäytön pinnalla ja tekee aallosta mahdotonta lähetetään normaalisti tai tee aaltomuodon muutos, ja ohjain ei tunnista sitä normaalisti, mikä vaikuttaa kosketusnäytön normaaliin käyttöön. Käyttäjien tulee kiinnittää tarkkaa huomiota ympäristön puhtaanapitoon. Näytön pinta on pyyhittävä usein, jotta näyttö pysyy kirkkaana ja puhtaana, ja näyttö tulee tyhjentää säännöllisesti kokonaan.
Pinta-akustinen aallonäyttö
Ääniaallonäytön kolme kulmaa on liitetty vastaavasti anturilla, joka emittoi ja vastaanottaa ääniaaltoja X- ja Y-suunnassa (anturi: valmistettu erikoiskeraamisista materiaaleista, joka on jaettu lähettävälle ja vastaanottavalle anturille. Sen tarkoituksena on muuntaa sähkösignaali, jonka ohjain lähettää kosketusnäyttökaapelin kautta akustiseksi aaltoenergiaksi ja pinnan akustisen aaltoenergian muuttuessa heijastuneista raidoista sähköisiksi signaaleiksi.), Neljä sivua on kaiverrettu heijastavilla raidoilla, jotka heijastavat pinnan ultraääniaaltoa. Kun sormet tai pehmeät esineet koskettavat näyttöä, osa akustisesta energiasta imeytyy, joten vastaanotettu signaali muuttuu ja kosketuksen X- ja Y-koordinaatit saadaan säätimen prosessoinnin avulla.
Nelijohtinen resistiivinen näyttö
Nelijohdinvastusseula on peitetty kahdella läpinäkyvällä johtavalla kerroksella ITO (ITO: indiumoksidi, heikko johtava runko) pintasuojapäällysteen ja pohjakerroksen välissä. Ominaispiirre on, että kun paksuus laskee arvoon 1800 ANGS (ANGS = 10), se muuttuu yhtäkkiä läpinäkyväksi, kun se on alle, ja valonläpäisykyky pienenee, kun se on ohuempi, ja kasvaa, kun se saavuttaa paksuuden 300. Se on. kaikkien vastusverkkojen ja kapasitiivisten seulojen päämateriaali.), Nämä kaksi kerrosta vastaavat X- ja y-akseleita, ja ovet on eristetty hienoilla läpinäkyvillä eristyshiukkasilla. Koskettamalla syntyvä paine yhdistää kaksi johtavaa kerrosta, ja vastusarvon muutoksen koskettama X saadaan, Y-koordinaatti.
Viiden johtimen resistiivinen näyttö
Viiden johtimien vastusseulan pohjakerros on peitetty läpinäkyvällä johtavalla kerroksella ITO, joka lisää jännitekentät X: n ja Y: n molemmissa suunnissa samaan kerrokseen, ja uloin kerros on kultaa johtava kerros (kultaa johtava kerros: viiden johtimen resistiivisen kosketusnäytön ulkoinen johtava kerros on valmistettu kultapinnoitemateriaalista, jolla on hyvä sitkeys. Koska johtava ulkokerros on usein koskettu, kuluttavan materiaalin, jolla on hyvä joustavuus, tarkoituksena on pidentää käyttöikää.) Se on käytetään vain puhtaana johtimena. Kosketettaessa kosketuspisteen sijainti mitataan kosketuspisteen x-akselin ja y-akselin jännitearvojen aikajaon havaitsemisen menetelmällä. Sisäiselle ITO: lle tarvitaan neljä ja ulkoiselle ITO: lle neljä virtajohtoa, yhteensä viisi johtoa.
Kapasitiivinen näyttö
Kapasitiivisen seulan pinta on päällystetty läpinäkyvällä johtavalla kerroksella ITO, jännite on kytketty neljään kulmaan ja pieni tasavirta on hajallaan näytön pinnalle muodostaen yhtenäisen sähkökentän. Kun koskettaa näyttöä käsin, ihmiskeho toimii kytkentäkondensaattorin yhtenä napana, virta kerää näytön neljästä kulmasta muodostaen kytkentäkondensaattorin toisen navan, ja suhteellinen etäisyys virrasta kosketusasentoon ohjain laskee kosketuskoordinaatit.
Hong ulkoinen näyttö
Infrapunakosketusnäyttö käyttää tiheää infrapunamatriisia X- ja Y-suunnissa havaitakseen ja paikantaaksesi käyttäjän kosketuksen. Infrapunakosketusnäyttö asentaa piirilevyn ulkokehyksen näytön eteen ja piirilevy järjestää infrapunalähettävät putket ja infrapunavastaanottoputket näytön neljälle sivulle muodostaen vaakasuoran ja pystysuoran infrapunamatriisin yksi kerrallaan. Kun käyttäjä koskettaa näyttöä, sormi estää kaksi vaaka- ja pystysuuntaista infrapunasätettä, jotka kulkevat tämän paikan läpi, jolloin kosketuspisteen sijainti näytössä voidaan arvioida. Kuka tahansa koskettava esine voi muuttaa kontaktin infrapunasäteen kosketusnäytön toiminnan toteuttamiseksi.
Neljän kosketusnäyttötekniikan toimintaperiaate ja ominaisanalyysi
Oct 21, 2019
Jätä viesti






