Выучить больше
Сенсорный экран — это система координатного позиционирования, используемая совместно с дисплеем, которая все более широко используется в качестве простого и удобного устройства ввода. В связи с быстрым развитием плоских дисплеев широко используются сенсорные экраны, используемые в сочетании с ЖК-дисплеями, среди которых многообещающим является спрос на персональный цифровой помощник (IPDA), усовершенствованный копировальный аппарат, автомобильную навигацию, особенно на КПК с перьевым вводом.
1.Общий сенсорный экран
1.1 Резистивный сенсорный экран Основная часть резистивного сенсорного экрана представляет собой четырехслойную прозрачную композитную пленку, плотно прилегающую к поверхности дисплея. Структура показана на рисунке 1. Одно и то же положение соответствует разным выходным напряжениям. Контроллер получает данные напряжения, преобразованные АЦП, и вычисляет положение точки касания (x, Y). В соответствии со структурой резистивного сенсорного экрана, показанной на рисунке 1, курсор располагается в позиции касания. Это основной принцип сенсорного экрана с резистивной технологией. Ключ к резистивным сенсорным экранам лежит в технологии материалов. Обычно используемые прозрачные проводящие покрытия включают покрытия ITO и никель-золото.
1.1.1 Четырехпроводной резистивный экран
Когда работают два прозрачных проводящих слоя IT0 четырехпроводного резистивного сенсорного экрана, каждый слой добавляет постоянное напряжение 5 В: требуется одно вертикальное направление, одно горизонтальное направление и всего четыре кабеля. К особенностям относятся низкая цена, гибкое прикосновение и отсутствие воздействия грязи, пыли, воды или света, а четырехпроводной резистивный экран обладает высокой стабильностью позиционирования и отсутствием дрейфа. Широко используется четырехпроводный резистивный экран, среди четырех сенсорных экранов это сенсорный экран со специальным чипом драйвера ADS7843. Поэтому низкое энергопотребление четырехпроводного резистивного экрана является важным фактором его широкого применения в КПК, мобильных телефонах и других портативных устройствах.
1.1.2 Ограничения резистивных экранов
Внешний слой композитной пленки резистивного сенсорного экрана изготовлен из пластика. Чрезмерное усилие или прикосновение острым предметом могут поцарапать сенсорный экран и привести к его поломке. Даже небольшая царапина губительна для четырехпроводного резистивного сенсорного экрана, в то время как для пятипроводного резистивного сенсорного экрана, пока внешний проводящий слой сенсорного экрана не разделен на независимые небольшие части и внутренний слой не поврежден, он все еще может нормально работать.
1.1.3 Пятипроводной резистивный экран
Базовый слой сенсорного экрана с пятипроводной технологией сопротивления подает напряжение на проводящую рабочую поверхность стекла, а внешний проводящий слой используется только в качестве чистого проводника. Когда пользователь касается экрана, система измеряет положение точки касания, определяя с разделением по времени значения напряжения по осям X и Y точки контакта внутреннего слоя ITO. Он характеризуется высоким разрешением и быстрой скоростью отклика. Твердость поверхности высока, а долговечность значительно увеличена по сравнению с четырехпроводным резистивным экраном, и его по-прежнему можно использовать для 30 миллионов раз контакта в одной и той же точке. Проводящий слой никель-золота на поверхности обладает высокой устойчивостью к повреждениям, и царапины также можно использовать в обычном режиме. В то же время коэффициент пропускания пятипроводного резистивного сенсорного экрана также лучше, чем у четырехпроводного резистивного экрана, но пятипроводный резистивный сенсорный экран дороже.
1.2 Емкостный сенсорный экран
В емкостном сенсорном экране используется технология вакуумного покрытия для покрытия внутренней поверхности и промежуточного слоя стеклянного экрана слоем IT0, внешний слой представляет собой защитный слой стекла, а в качестве рабочей поверхности используется межслойное покрытие IT0. Когда пользователь касается металлического слоя, между пользователем и поверхностью сенсорного экрана образуется емкость связи за счет электрического поля человеческого тела. Палец вытягивает очень небольшой ток из точки контакта. Этот ток делится от электродов по четырем углам сенсорного экрана, и ток пропорционален расстоянию от пальца до четырех углов. Контроллер вычисляет пропорцию четырех токов, чтобы получить положение точки касания. Емкостный сенсорный экран можно полностью приклеить к дисплею, и его нелегко повредить и сломать: для емкостного сенсорного экрана можно использовать метод склеивания склеивающей панели, которая имеет водонепроницаемую функцию, и этот тип сенсорного экрана имеет высокое разрешение, чувствительный отклик, хорошие тактильные ощущения, водонепроницаемость и водонепроницаемость. Пыль, солнцезащитный крем и другие характеристики очень подходят для суровых условий. Принцип работы емкостного экрана определяет, что сенсорный объект должен быть проводником, и при прикосновении к руке в перчатке или к непроводящему объекту реакции не происходит.
1.3 Сенсорный экран поверхностной акустической волны
Когда пользователь касается экрана, первоначально разделенные два проводящих слоя соединяются в точке касания. 1.3.1 Структура сенсорного экрана с поверхностными акустическими волнами На четырех перифериях стеклянной пластины сенсорного экрана с поверхностными акустическими волнами выгравированы 450 углов от редких до плотных. Сложные светоотражающие полосы. Верхний левый и нижний правый углы стеклянного экрана соответственно закреплены вертикальными и горизонтальными ультразвуковыми передающими преобразователями, а верхний правый угол закреплен двумя соответствующими ультразвуковыми приемными преобразователями для приема ультразвуковых сигналов, дважды отраженных полосами отражения. 1.3.2 Характеристики сенсорного экрана с поверхностной акустической волной Сенсорный экран с поверхностной акустической волной очень стабилен, не подвержен влиянию таких факторов окружающей среды, как температура и влажность, имеет длительный срок службы (50 миллионов касаний), высокую светопроницаемость и четкость, отсутствие искажений цвета и дрейфа, отсутствие необходимости в калибровке после установки, он обладает отличной устойчивостью к царапинам и может выдерживать различные грубые прикосновения. Поскольку сенсорный экран с поверхностными акустическими волнами напрямую использует прямоугольную систему координат, преобразование данных не имеет искажений, а точность чрезвычайно высока — до 4096 × 4096 пикселей f4l. Однако экран с поверхностными акустическими волнами требует частой чистки и обслуживания, поскольку пыль, масло и даже дождь на периферийных полосах экрана блокируют нормальное отражение звуковой волны сенсорного экрана или приводят к изменению формы волны, и приемник не может ее нормально распознать; Большие капли воды на сенсорном экране, масляные пятна и т. д. будут ошибочно приняты сенсорным экраном за точку касания и вызовут неисправность.
1.4 Инфракрасный сенсорный экран
1.4.1 Принцип работы инфракрасного сенсорного экрана Инфракрасный сенсорный экран заключается в установке рамы печатной платы с трубкой инфракрасного излучения и трубкой приема инфракрасного излучения на поверхности дисплея. Когда пользователь касается экрана, палец блокирует инфракрасные лучи, проходящие через это положение, а изменение светового сигнала заставляет схему фотоэлектрического обнаружения выводить измененный электрический сигнал, а положение точки касания на экране можно определить путем обработки электрического сигнала. Любой сенсорный объект, непрозрачный для инфракрасного света, может вызвать передачу инфракрасного излучения для достижения позиционирования касания.
1.4.2 Тенденция развития инфракрасного сенсорного экрана Преимущество инфракрасного сенсорного экрана заключается в том, что он полностью прозрачен, не влияет на четкость дисплея, не подвержен воздействию тока, напряжения и статических помех и подходит для суровых электромагнитных рабочих сред. Однако принцип работы инфракрасных сенсорных экранов также приводит к некоторым неизбежным ошибкам при применении. В настоящее время развитие технологии инфракрасного сенсорного экрана в основном вращается вокруг двух направлений: одно — использование новых датчиков для реализации функции сенсорного экрана (iv), а другое — устранение недостатков существующей технологии сенсорного экрана и улучшение функции приложения. Разработка инфракрасного сенсорного экрана в основном осуществляется с целью улучшения разрешения и защиты от световых помех. В то же время расширение функций приложений, таких как мультитач, привносит больше функций на сенсорный экран.
2. Заключение
С развитием информационного общества людям необходимо получать разнообразную информацию. Система передачи информации с сенсорным экраном в качестве интерактивного окна использует передовые компьютерные технологии и использует различные формы, такие как текст, изображения, музыку, комментарии, анимацию, видео и т. д., для интуитивной и наглядной передачи людям различной информации. Отличное удобство. Развитие сенсорного экрана продемонстрировало тенденцию к многофункциональности, диверсификации и большому экрану. Ожидается, что с быстрым развитием технологии сенсорных экранов области применения сенсорных экранов будут становиться все шире и шире, а производительность будет становиться все лучше и лучше.