Infračervená dotyková obrazovka využíva infračervenú matricu husto rozmiestnenú v smeroch X a Y na detekciu a lokalizáciu dotyku používateľa. Infračervená dotyková obrazovka je vybavená vonkajším rámom dosky plošných spojov pred displejom. Doska plošných spojov rozmiestňuje infračervené vyžarovacie trubice a infračervené prijímacie trubice na štyroch stranách obrazovky tak, aby vytvorili horizontálnu a vertikálnu krížovú infračervenú maticu v súlade-k{1}}jednej. Keď sa používateľ dotkne obrazovky, prst zablokuje horizontálne a vertikálne dva infračervené lúče prechádzajúce cez polohu, takže je možné posúdiť polohu dotykového bodu na obrazovke. Akýkoľvek dotykový objekt môže zmeniť infračervený lúč na kontakte, aby sa realizovala prevádzka dotykovej obrazovky. V ranej koncepcii mali infračervené dotykové obrazovky technické obmedzenia, ako je nízke rozlíšenie, obmedzené dotykové metódy a náchylnosť na rušenie prostredia a nesprávne fungovanie, a preto sa z trhu vytratili. Odvtedy infračervená obrazovka druhej-generácie čiastočne vyriešila problém s-rušením svetla. Tretia a štvrtá generácia tiež zlepšila rozlíšenie a stabilitu, no kvalitatívny skok v kľúčových ukazovateľoch ani celkovom výkone neurobila. Každý, kto pozná technológiu dotykových obrazoviek, však vie, že infračervené dotykové obrazovky nie sú rušené prúdom, napätím a statickou elektrinou a sú vhodné do náročných podmienok prostredia. Infračervená technológia je hlavným vývojovým trendom produktov s dotykovou obrazovkou. Dotykové obrazovky využívajúce akustiku a iné technológie materiálovej vedy majú svoje neprekonateľné bariéry, akými sú poškodenie jedného snímača, starnutie, strach z kontaminácie dotykového rozhrania, deštruktívne používanie a komplikovaná údržba. Pokiaľ bude infračervená dotyková obrazovka skutočne dosahovať vysokú stabilitu a vysoké rozlíšenie, nahradí iné technické produkty a stane sa hlavným prúdom trhu s dotykovými obrazovkami. V minulosti bolo rozlíšenie infračervených dotykových obrazoviek určené počtom infračervených párov v ráme, takže rozlíšenie bolo nízke. Hlavné domáce produkty na trhu boli 32x32 a 40X32. Okrem toho sú infračervené obrazovky citlivejšie na faktory svetelného prostredia a svetlo sa viac mení. Nesprávne úsudky alebo dokonca pády, keď sú staré. Toto sú slabé stránky infračervených obrazoviek predávaných a propagovaných domácimi zástupcami zahraničných ne-infračervených dotykových obrazoviek. Rozlíšenie najnovšej technológie piatej-generácie infračervenej obrazovky závisí od počtu infračervených párov trubíc, frekvencie skenovania a rozdielového algoritmu. Rozlíšenie dosiahlo 1000 x 720. Infračervená obrazovka je nestabilná za svetelných podmienok, infračervená dotyková obrazovka druhej{12}generácie je od začiatku lepšie prekonaná slabou stránkou-interferencie svetla. Infračervená dotyková obrazovka piatej{14}}generácie je novou generáciou produktov inteligentnej technológie. Realizuje 1000*720 vysoké rozlíšenie, viac{17}}úrovňové samočinné{18}}prispôsobenie a{19}}obnovenie hardvéru a vysoko inteligentné rozlišovanie a rozpoznávanie, ktoré možno dlhodobo používať v rôznych drsných prostrediach. čas. Použite ho podľa ľubovôle. A môže byť prispôsobený pre funkcie používateľského rozšírenia, ako je ovládanie siete, snímanie zvuku, snímanie blízkosti človeka, ochrana šifrovaním používateľského softvéru, infračervený prenos dát atď. Ďalším veľkým nedostatkom infračervenej dotykovej obrazovky propagovanej pôvodnými médiami je jej slabá odolnosť k nepokojom. V skutočnosti môže infračervená obrazovka použiť akékoľvek protihlukové sklo, ktoré zákazníci považujú za vyhovujúce, bez toho, aby pridávali príliš veľa nákladov a ovplyvňovali výkon. To je niečo, čo iné dotykové obrazovky nedokážu napodobniť.
(1) Dotyková obrazovka s povrchovou akustickou vlnou
1. Povrchová akustická vlna
Povrchová akustická vlna, typ ultrazvukovej vlny, je vlna mechanickej energie, ktorá sa šíri plytko po povrchu média (ako sú tuhé materiály ako sklo alebo kov). Prostredníctvom klinovej-trojuholníkovej základne (prísne navrhnutej podľa vlnovej dĺžky povrchovej vlny) možno dosiahnuť smerové vyžarovanie energie povrchovej akustickej vlny s malým{1}}uhlom. Povrchová akustická vlna je stabilná, ľahko sa analyzuje a má veľmi ostré frekvenčné charakteristiky v procese prenosu priečnych vĺn. V posledných rokoch sa rýchlo rozvinul smerom k -deštruktívnej detekcii chýb, zobrazovaniu a de{3}}vĺn. Teoretický výskum povrchových akustických vĺn, polovodičových materiálov, akustiky Technológie ako vodiace materiály a testovacie technológie sú už dosť vyspelé. Dotykovou časťou povrchovej akustickej vlnovej dotykovej obrazovky môže byť plochá, guľová alebo valcová sklenená doska, ktorá sa inštaluje pred CRT, LED, LCD alebo plazmovú obrazovku. Ľavý horný roh a pravý dolný roh sklenenej obrazovky sú pripevnené vertikálnymi a horizontálnymi ultrazvukovými vysielačmi a pravý horný roh je pripevnený dvoma zodpovedajúcimi ultrazvukovými prijímacími prevodníkmi. Štyri okraje sklenenej obrazovky sú vyryté veľmi presnými reflexnými pruhmi so 45-stupňovým uhlom v rozsahu od riedkeho po husté.
2. Princíp fungovania dotykovej obrazovky povrchovej akustickej vlny
Ako príklad si vezmite vysielací prevodník osi X{0}} v pravom dolnom rohu: Vysielací prevodník premieňa elektrický signál vysielaný ovládačom cez kábel dotykovej obrazovky na energiu zvukových vĺn a prenáša ho na ľavý povrch a potom sada presných reflexných prúžkov pod sklenenou doskou Energia zvukových vĺn sa odráža smerom nahor do rovnomerného povrchu na prenos. Energia zvukovej vlny prechádza povrchom obrazovky a potom sa zhromažďuje do pravej línie horným odrazovým pásom, aby sa šírila k prijímaciemu meniču osi X{1}} a povrchová akustická vlna, ktorú menič vráti. energia sa stáva elektrickým signálom. Keď vysielací prevodník vyžaruje úzky impulz, energia zvukových vĺn prichádza do prijímacieho prevodníka rôznymi cestami. Ten úplne vpravo prichádza najskôr a ten vľavo je posledný. Zvuková energia, ktorá prichádza skoro a prichádza neskoro, je superponovaná do jednej. Pri širšom signáli tvaru vlny nie je ťažké vidieť, že prijímaný signál zhromažďuje všetku akustickú energiu vrátenú rôznymi cestami v smere osi X-. Prechádzajú rovnakú vzdialenosť na osi Y-, ale na osi X- je najvzdialenejší pomer Najbližší z nich prekonal dvojnásobok maximálnej vzdialenosti na osi X. Časová os tohto signálu tvaru vlny preto odráža polohu pred superpozíciou pôvodných priebehov, čo je súradnica osi X-. Priebehy prenášaného signálu a prijímaného signálu Pri absencii dotyku je priebeh prijímaného signálu presne rovnaký ako referenčný priebeh. Keď sa prst alebo iný predmet, ktorý môže absorbovať alebo blokovať energiu zvukových vĺn, dotkne obrazovky, energia zvukových vĺn stúpajúca na osi X cez prstovú časť je čiastočne absorbovaná, čo odráža, že v tvare vlny na prijatej vlne je tlmiaca medzera. , teda v určitom časovom bode. Prijatý tvar vlny zoslabuje zárez zodpovedajúci signálu v časti blokovanej prstom. Dotykové súradnice sa získajú výpočtom polohy zárezu. Regulátor analyzuje útlm prijímaného signálu a určuje súradnicu X podľa polohy zárezu. Potom rovnaký proces na osi Y určí súradnicu Y dotykového bodu. Okrem súradníc X a Y, na ktoré môže všeobecná dotyková obrazovka reagovať, dotyková obrazovka s povrchovou akustickou vlnou reaguje aj na súradnicu Z tretej osi, to znamená, že dokáže snímať veľkosť dotykového tlaku používateľa. Princíp sa vypočíta z útlmu pri útlme prijímaného signálu. Po určení troch osí ich ovládač odošle hostiteľovi.
3. Vlastnosti dotykovej obrazovky povrchovej akustickej vlny
Jasnosť je vysoká a priepustnosť svetla dobrá. Vysoká životnosť, dobrá odolnosť proti poškriabaniu (mať povrchový film vzhľadom na odpor, kapacitu atď.). Reagujúce. Neovplyvňujú faktory prostredia, ako je teplota a vlhkosť, vysoké rozlíšenie, dlhá životnosť (50 miliónov krát pri dobrej údržbe); vysoká priepustnosť svetla (92 percent), dokáže zachovať jasnú a jasnú kvalitu obrazu; žiadny posun, stačí ho nainštalovať Jednorazová-kalibrácia; existuje odozva tretej osi (teda tlakovej osi), ktorá sa v súčasnosti používa skôr na verejných miestach. Povrchové obrazovky s akustickými vlnami vyžadujú častú údržbu, pretože prach, olejové škvrny alebo dokonca nápojové tekutiny kontaminujú povrch obrazovky, čo zablokuje drážku vlnovodu na povrchu dotykovej obrazovky, čo spôsobí, že vlna nebude vyžarovaná normálne alebo tvar vlny sa mení a ovládač to nemôže normálne rozpoznať, čo ovplyvňuje Pri bežnom používaní dotykovej obrazovky musí používateľ prísne dbať na hygienu prostredia. Povrch obrazovky je potrebné často utierať, aby bola obrazovka hladká a čistá, a pravidelne by sa malo vykonávať dôkladné vymazávanie.
Povrchová obrazovka s akustickými vlnami
Tri rohy zvukovej obrazovky sú prilepené prevodníkmi (prevodníky: vyrobené zo špeciálnych keramických materiálov), ktoré vyžarujú a prijímajú zvukové vlny v smere X a Y. Delia sa na vysielacie prevodníky a prijímacie prevodníky. Je to ovládanie Elektrický signál vysielaný zariadením cez kábel dotykovej obrazovky sa premieňa na energiu akustických vĺn a povrchová energia akustických vĺn konvergovaná odrazovým prúžkom na elektrický signál.), na štyroch stranách sú vyryté reflexné prúžky ultrazvuková vlna na odrazovej ploche. Keď sa prst alebo mäkký predmet dotkne obrazovky, časť energie zvukových vĺn sa absorbuje, takže prijatý signál sa zmení a súradnice X a Y dotyku sa získajú prostredníctvom spracovania ovládača.
Štvordrôtová odporová obrazovka
Štvorvodičové odporové tienidlo je pokryté dvoma priehľadnými vodivými vrstvami ITO (ITO: oxid india, slabý elektrický vodič) medzi povrchovou ochrannou vrstvou a základnou vrstvou. Charakteristické je, že keď hrúbka klesne pod 1800 angstromov (angstromov=10-10 metrov), zrazu sa stane transparentným a priepustnosť svetla sa zníži, keď sa zmenší. Keď hrúbka dosiahne 300 angstromov, priepustnosť svetla opäť stúpa. Je to hlavný materiál všetkých odporových a kapacitných obrazoviek.), dve vrstvy zodpovedajú osám X a Y. Je izolovaný jemnými transparentnými izolačnými časticami. Tlak generovaný pri dotyku spôsobí spojenie dvoch vodivých vrstiev a súradnice X a Y dotyku sa získajú v dôsledku zmeny hodnoty odporu.
Päť{0}}drôtová odporová obrazovka
Základná vrstva päť{0}}vodičovej odporovej clony je pokrytá priehľadnou vodivou vrstvou ITO, ktorá aplikuje napäťové polia v smere X a Y na rovnakú vrstvu, a vonkajšou zlatou vodivou vrstvou (zlatá vodivá vrstva: vonkajšia vodivá vrstva päťdrôtovej odporovej dotykovej obrazovky sa používa .) Používa sa len ako čistý vodič. Pri dotyku použite na zistenie bodu kontaktu časové-zdieľanie. Hodnoty napätia na osi X a osi Y- sa používajú na meranie polohy bodu dotyku. Štyri zvody sú potrebné pre vnútornú vrstvu ITO a jeden pre vonkajšiu vrstvu, spolu 5 zvodov.
Kapacitná obrazovka
Povrch kapacitnej obrazovky je pokrytý priehľadnou vodivou vrstvou ITO a napätie je pripojené do štyroch rohov. Malá disperzia jednosmerného prúdu je na povrchu obrazovky a vytvára rovnomerné elektrické pole. Keď sa obrazovky dotknete rukou, ľudské telo funguje ako jeden pól spojovacieho kondenzátora. Pre jeden pól ovládač vypočíta relatívnu vzdialenosť od aktuálnej polohy k polohe dotyku, aby získal súradnice dotyku.
Infračervená obrazovka
Infračervená dotyková obrazovka využíva infračervenú matricu husto rozmiestnenú v smeroch X a Y na detekciu a lokalizáciu dotyku používateľa. Infračervená dotyková obrazovka je vybavená vonkajším rámom dosky plošných spojov pred displejom. Doska plošných spojov rozmiestňuje infračervené vyžarovacie trubice a infračervené prijímacie trubice na štyroch stranách obrazovky tak, aby vytvorili horizontálnu a vertikálnu krížovú infračervenú maticu v súlade-k{1}}jednej. Keď sa používateľ dotkne obrazovky, prst zablokuje horizontálne a vertikálne dva infračervené lúče prechádzajúce cez polohu, takže je možné posúdiť polohu dotykového bodu na obrazovke. Akýkoľvek dotykový objekt môže zmeniť infračervený lúč na kontakte, aby sa realizovala prevádzka dotykovej obrazovky.

