Infracrveni zaslon osjetljiv na dodir koristi gustu infracrvenu matricu u X i Y smjerovima za otkrivanje i lociranje dodira korisnika. Infracrveni zaslon osjetljiv na dodir ugrađuje vanjski okvir pločice ispred zaslona, a pločica raspoređuje cijevi infracrvenog odašiljača i infracrvene cijevi za primanje na četiri strane zaslona, tvoreći jednu po jednu vodoravnu i okomitu križanu infracrvenu matricu. Kad korisnik dodirne zaslon, prst će blokirati dvije vodoravne i okomite infracrvene zrake koje prolaze kroz ovaj položaj, te se tako može procijeniti položaj dodirne točke na ekranu. Bilo koji dodirnuti objekt može promijeniti infracrvenu zraku na kontaktu kako bi ostvario rad na dodirnom zaslonu. U ranoj fazi infracrveni zaslon osjetljiv na dodir imao je tehnička ograničenja kao što su niska razlučivost, ograničen dodirni mod i nesavjestan rad zbog smetnji u okolišu, koja su nekoć izblijedjela s tržišta. Nakon toga, druga generacija infracrvenih zaslona djelomično je riješila problem smetnji protiv svjetla. Treća i četvrta generacija također su poboljšale svoju rezoluciju i stabilnost, ali nisu napravile kvalitativni skok u ključnim pokazateljima niti sveobuhvatne performanse. Međutim, ljudi koji poznaju tehnologiju osjetljivog na dodir, svi znaju da infracrveni zaslon osjetljiv na dodir ne ometa struja, napon i statički elektricitet te je pogodan za teške okolišne uvjete. Infracrvena tehnologija je konačni trend razvoja proizvoda sa zaslonom osjetljivim na dodir. Zasloni na dodir koji koriste akustiku i drugu tehnologiju materijala imaju svoje nepremostive barijere, poput oštećenja i starenja jednog senzora, straha od onečišćenja dodirnog sučelja, destruktivne uporabe, kompliciranog održavanja i tako dalje. Sve dok infracrveni zaslon osjetljiv na dodir doista postigne visoku stabilnost i visoku razlučivost, zasigurno će zamijeniti ostale tehničke proizvode i postati glavni tok tržišta zaslona osjetljivog na dodir. U prošlosti je razlučivost infracrvenog zaslona osjetljivog na dodir određivala broj infracrvenih cijevi u okviru, pa je razlučivost bila relativno niska. Glavni domaći proizvodi na tržištu bili su 32x32, 40X32, osim toga, također se kaže da je infracrveni ekran osjetljiv na čimbenike osvjetljenja i da će pogrešno procijeniti ili čak srušiti kada se osvjetljenje uvelike promijeni. To su slabosti infracrvenih ekrana koje prodaju i objavljuju strani ne-infracrveni zasloni osjetljivi na dodir i domaći agenti. Međutim, razlučivost infracrvenog zaslona pete generacije najnovije tehnologije ovisi o broju infracrvenih cijevi, učestalosti skeniranja i algoritmu razlike. Rezolucija je dosegla 1000X720. Što se tiče infracrvenog zaslona, on je nestabilan u uvjetima osvjetljenja, jer je od druge generacije infracrvenog ekrana osjetljivosti na dodir bolje prevladati. Infracrveni zaslon pete generacije potpuno je nova generacija proizvoda inteligentne tehnologije, koji ostvaruje 1000 * 720 visoke rezolucije, višenamjensku prilagodbu hardvera i samoporavnu mogućnost te vrlo inteligentnu identifikaciju, a može se proizvoljno koristiti u raznim oštrim okruženjima dugo vremena. A može se prilagoditi i proširiti za korisnike, kao što su mrežna kontrola, ozvučenje, osjetljivost blizine ljudskog tijela, zaštita od enkripcije korisničkog softvera, infracrveni prijenos podataka itd. Drugi glavni nedostatak infracrvenog zaslona osjetljivog na dodir koji su izvorno oglašeni od strane medija je loš imovina protiv nasilja. U stvari, infracrveni ekran može u potpunosti odabrati bilo koje staklo protiv nereda koje kupci smatraju zadovoljnim bez povećanja troškova i utjecaja na performanse, to je nešto što drugi zasloni osjetljivi na dodir ne mogu slijediti.
4. Površinski akustični val zaslon osjetljiv na dodir
4.1. Površinski akustični val
Površinski akustični val, vrsta ultrazvučnog vala, je mehanički energetski val koji se širi u plitkom sloju površine medija (poput krutih materijala, poput stakla ili metala. Kroz klinaste trokutaste osnove (strogo dizajnirane prema valnoj duljini od površinski val), usmjerenje i emisija energije površinskog akustičkog vala na površini malog kuta. Mogućnost površinskog akustičkog vala stabilna je i jednostavna za analizu, a ima vrlo oštre frekvencijske karakteristike u procesu prenošenja Henga Boa. brzo u smjeru nerazornog ispitivanja, radiografije i povlačenja valova, teorijska istraživanja koja se odnose na površinski akustični val, poluvodički materijal, akustički provodni materijal, detekcijsku tehnologiju i druge tehnologije već su prilično zreli. Zaslon osjetljiv na dodir površinski akustički val zaslon može biti ravna, sferna ili cilindrična staklena ploča postavljena ispred CRT, LED, LCD ili plazma ekrana. lijevi kut pper i donji desni ugao staklenog zaslona učvršćeni su vertikalnim i vodoravnim ultrazvučnim odašiljačima, dok je gornji desni ugao fiksiran s dva odgovarajuća ultrazvučna prijemna predajnika. Četiri periferne ploče staklenog zaslona urezane su vrlo preciznim reflektirajućim prugama pod uglom od 45 ° od rijetkih do gustih.
4.2. Načelo rada površinskog akustičkog ekrana osjetljivog na dodir
Uzmimo kao prijenosni pretvarač X osi u donjem desnom kutu: pretvarački odašiljač pretvara električni signal koji kontroler šalje putem kabela zaslona osjetljivog na dodir u energiju zvučnog vala i prenosi ga na lijevu površinu, zatim skupinu preciznog odraza pruge ispod staklene ploče odražavaju zvučnu energiju vala na jednoliku površinu prema gore za prijenos, a energija akustičnog vala prolazi kroz površinu zaslona, a zatim se reflektirane pruge na vrhu skupljaju u liniju desno i šire se prema primanje pretvarača osi X, a prijemni pretvarač pretvara akustičku energiju vraćene površine u električni signal. Kad odašiljački odašiljač emitira uski impuls, energija akustičnog vala dolazi do prijemnog pretvarača različitim načinima, stižući najranije u desno i stižu najkasnije u lijevi kraj, te energije zvučnog vala koje stižu rano i kasno stižu prekrivaju se u širi valni oblik signal. Nije teško vidjeti da primljeni signali prikupljaju sve zvučne valove koji su prošli različitim putovima u smjeru osi X, udaljenost koju su prešli na osi y je ista, ali na x-osi najudaljenija udaljenost je dvostruko veća od najbliže. Stoga, vremenska os ovog signala valnog oblika odražava položaj prije superpozicije svakog izvornog valnog oblika, što je koordinata x-osi. Kada se valni oblik prenesenog signala i primljenog signala ne dodirne, valni oblik primljenog signala potpuno je isti kao i referentni valni oblik. Kad prsti ili drugi predmeti koji mogu apsorbirati ili blokirati energiju zvučnih valova dodiruju zaslon, energija zvučnih valova koje x osi pomiče prema gore kroz prste djelomično se apsorbira, dolazi do prigušenja praznine u primljenom obliku vala, tj. u određenom trenutku. Signal primljenog oblika vala koji odgovara blokirajućem dijelu prsta propadne zarez, a kontroler koordinate dodira može analizirati prigušenje primljenog signala izračunavanjem položaja zareza i odrediti X koordinatu iz položaja zareza. Nakon toga, Y koordinata dodirne točke određuje se istim postupkom osi Y. Pored X i Y koordinata na koje općeniti zaslon osjetljiv na dodir može reagirati, površinski akustički val dodirni zaslon reagira i na koordinate Z treće osi, odnosno može osjetiti dodirni pritisak korisnika. Princip se izračunava prigušenjem primljenog signala. Kad se utvrde tri osi, kontroler će ih poslati domaćinu.
4.3. Značajke površinskog akustičnog valnog dodirnog zaslona
Visoka razlučivost i dobra propusnost svjetla. Veoma je izdržljiv i ima dobru otpornost na ogrebotine (ima površinski film u odnosu na otpor, kapacitivnost itd.). Osjetljiv odgovor. Na njega ne utječu okolišni čimbenici kao što su temperatura i vlaga, a ima visoku razlučivost i dug radni vijek (50 milijuna puta pod dobrim održavanjem); visoka propusnost svjetla (92%) koja može održavati jasnu i transparentnu kvalitetu slike; nema odrona, tijekom instalacije potrebna je samo jedna korekcija; postoji reakcija treće osi (tj. tlačna osovina), koja se danas široko koristi na javnim mjestima. Ekran površinskog akustičkog vala treba održavati često, jer se na površini zaslona mrlje prašine, mrlje od ulja i čak tekućine pića, što će blokirati utor za vođeni val na površini dodirnog ekrana i učiniti da val ne bude sposoban emitiraju normalno ili izvršavaju promjenu valnog oblika i kontroler ga ne može normalno prepoznati, što utječe na normalno korištenje dodirnog zaslona. Korisnici bi trebali strogo paziti na ekološke higijene. Površina zaslona mora se često brisati da bi se zaslon održao svijetlim i čistim, a ekran bi se trebao redovito brisati.
Zaslon površinskog akustičnog vala
Tri ugla zaslona zvučnog vala zalijepljena su pretvaračem koji emitira i prima zvučne valove u smjerovima X i Y (pretvarač: izrađen je od specijalnih keramičkih materijala, koji je podijeljen na odašiljač i primanje pretvarača. To je pretvaranje pretvarača električni signal koji kontroler šalje preko zaslona osjetljivog na dodir u zvučnu energiju valova i površinsku akustičnu valnu energiju pretvorenu odbijenim prugama u električni signal.) Četiri su strane ugravirane reflektivnim prugama reflektirajućeg površinskog ultrazvučnog vala. Kad prsti ili mekani predmeti dodirnu zaslon, dio akustične energije se apsorbira, tako da se primljeni signal mijenja, a X i Y koordinate dodira dobivaju se preradom kontrolera.
Četverožični otpornički zaslon
Zaslon otpornosti na četiri žice prekriven je s dva prozirna vodljiva sloja ITO (ITO: indijski oksid, slabo provodljivo tijelo) između površinskog zaštitnog premaza i osnovnog sloja. Karakteristika je da kada debljina padne na 1800 ANGS (ANGS = 10) iznenada će postati prozirna kad je ispod, a propustnost svjetlosti će se smanjiti kad je tanja, a povećavat će se kada dosegne debljinu od 300. To je glavni materijal svih zaslona otpora i kapacitivni zasloni.), dva sloja odgovaraju X i y osi, a vrata su izolirana finim prozirnim izolacijskim česticama. Tlak nastao dodirom povezuje dva vodljiva sloja, a X dodirom promjene vrijednosti otpora dobiva se, Y koordinata.
Otporno platno s pet žica
Osnovni sloj ekrana otpora s pet žica prekriven je prozirnim vodljivim slojem ITO koji istom naponu dodaje naponska polja u oba smjera X i Y, a najudaljeniji sloj je vodljivi zlato (zlatni provodljivi sloj: vanjski vodljivi sloj otpornog ekrana s pet žica izrađen je od zlatnog premaznog materijala dobre duktilnosti. Zbog učestalog dodira vanjskog vodljivog sloja, svrha upotrebe zlatnog materijala s dobrom duktilnošću je produljenje radnog vijeka.) koristi se samo kao čisti dirigent. Kad se dodirne, položaj dodirne točke mjeri se metodom detekcije dijeljenja vremena vrijednosti napona x-osi i y-osi kontaktne točke. Četiri olovne žice potrebne su za unutarnju ITO i jednu za vanjsku ITO, s ukupno pet olovnih žica.
Kapacitivni ekran
Površina kapacitivnog zaslona prekrivena je prozirnim vodljivim slojem ITO, napon je povezan u četiri kuta, a sitna jednosmjerna struja raspršena je po površini ekrana, tvoreći jednolično električno polje. Kad rukom dodirujete zaslon, ljudsko tijelo djeluje kao jedan pol spojnog kondenzatora, struja se sakuplja iz četiri ugla zaslona kako bi oblikovala drugi pol spojnog kondenzatora, a relativna udaljenost od struje do položaja dodira izračunava kontroler kako bi dobio koordinate dodira.
Hong vanjski ekran
Infracrveni zaslon osjetljiv na dodir koristi gustu infracrvenu matricu u X i Y smjerovima za otkrivanje i lociranje korisnikovog dodira. Infracrveni zaslon osjetljiv na dodir ugrađuje vanjski okvir matične ploče ispred zaslona, a pločica raspoređuje cijevi infracrvenog odašiljača i infracrvene cijevi za primanje na četiri strane zaslona, tvoreći jednu po jednu vodoravnu i okomitu križanu infracrvenu matricu. Kad korisnik dodirne zaslon, prst će blokirati dvije vodoravne i okomite infracrvene zrake koje prolaze kroz ovaj položaj, te se tako može procijeniti položaj dodirne točke na ekranu. Bilo koji dodirnuti objekt može promijeniti infracrvenu zraku na kontaktu kako bi ostvario rad na dodirnom zaslonu.
Načelo rada i karakteristična analiza četiri tehnologije zaslona osjetljivih na dodir
Oct 21, 2019
Ostavite poruku






