Az infravörös érintőképernyő az X és Y irányban sűrűn elosztott infravörös mátrixot használja a felhasználó érintésének észlelésére és lokalizálására. Az infravörös érintőképernyő egy áramköri lap külső kerettel van felszerelve a kijelző előtt. Az áramköri lap infravörös kibocsátó csöveket és infravörös vevőcsöveket rendez el a képernyő négy oldalán, hogy egy vízszintes és függőleges keresztirányú infravörös mátrixot alkosson egy-az-egyhez megfelelőségben. Amikor a felhasználó megérinti a képernyőt, az ujja blokkolja a vízszintes és függőleges két infravörös sugarat, amelyek áthaladnak a pozíción, így az érintési pont helyzete a képernyőn megítélhető. Bármely érintési tárgy megváltoztathatja az érintkező infravörös sugarát, hogy megvalósítsa az érintőképernyő működését. A korai koncepcióban az infravörös érintőképernyőknek technikai korlátai voltak, mint például az alacsony felbontás, korlátozott érintési módok, valamint érzékenyek a környezeti interferenciára és a helytelen működésre, ezért kiestek a piacról. Azóta a második-generációs infravörös képernyő részben megoldotta a fényinterferencia elleni-problémát. A harmadik és negyedik generáció is javította a felbontást és a stabilitást, de minőségi ugrást nem hajtottak végre a kulcsmutatókban vagy az általános teljesítményben. Azonban mindenki, aki ismeri az érintőképernyős technológiát, tudja, hogy az infravörös érintőképernyőket nem zavarja az áram, a feszültség és a statikus elektromosság, és alkalmasak zord környezeti feltételekre. Az infravörös technológia az érintőképernyős termékek végső fejlesztési irányvonala. Az akusztikát és más anyagtudományi technológiát alkalmazó érintőképernyőknek megvannak a maguk leküzdhetetlen akadályai, mint például egyetlen érzékelő károsodása, elöregedés, félelem az érintőfelület szennyeződésétől, pusztító használat és bonyolult karbantartás. Mindaddig, amíg az infravörös érintőképernyő valóban nagy stabilitást és nagy felbontást biztosít, más műszaki termékeket vált fel, és az érintőképernyők piacának fő áramvonalává válik. Korábban az infravörös érintőképernyők felbontását a keretben lévő infravörös párok száma határozta meg, így a felbontás alacsony volt. A piacon a fő hazai termékek a 32x32 és a 40x32 méretűek voltak. Ezenkívül az infravörös képernyők érzékenyebbek a fénykörnyezeti tényezőkre, és a fény jobban változik. Tévítéletek vagy akár összeomlások, amikor öregek. Ezek a gyengeségei azoknak az infravörös képernyőknek, amelyeket a külföldi nem-infravörös érintőképernyők hazai ügynökei árulnak és reklámoznak. A legújabb technológiájú, ötödik-generációs infravörös képernyő felbontása az infravörös csőpárok számától, a pásztázási frekvenciától és a különbségi algoritmustól függ. A felbontás elérte az 1000X720-at. Ami az infravörös képernyő instabil fényviszonyok között, a második generációs infravörös érintőképernyőtől A kezdetektől fogva a fényinterferencia elleni küzdelem gyengesége jobban leküzdhető. Az ötödik-generációs infravörös érintőképernyő az intelligens technológiai termékek új generációja. 1000*720-as nagy felbontású, több-szintű ön-beállítást és ön-helyreállítást megvalósító hardveres alkalmazkodóképességet, valamint rendkívül intelligens megkülönböztetést és felismerést valósít meg, amely hosszú ideig használható különféle durva környezetekben idő. Használd tetszés szerint. És testreszabható a felhasználói bővítési funkciókhoz, mint például a hálózatvezérlés, hangérzékelés, emberi közelségérzékelés, felhasználói szoftveres titkosítás elleni védelem, infravörös adatátvitel stb. Az eredeti adathordozó által támogatott infravörös érintőképernyő másik fő hiányossága a gyenge ellenállás. zavargásokhoz. Valójában az infravörös képernyő bármilyen, a vásárlók által kielégítőnek talált üveget használhat anélkül, hogy túl sok költséget növelne és a teljesítményt befolyásolná. Ezt más érintőképernyők nem tudják utánozni.
(1) Felületi akusztikus hullám érintőképernyő
1. Felszíni akusztikus hullám
A felületi akusztikus hullám, az ultrahanghullám egy fajtája, egy mechanikai energia hulláma, amely sekélyen terjed egy közeg (például merev anyagok, például üveg vagy fém) felületén. Az ék -alakú háromszög alapon (szigorúan a felületi hullám hullámhosszának megfelelően kialakítva) irányított, kis{1}}szögű felületi akusztikus hullámenergia-kibocsátás érhető el. A felszíni akusztikus hullám stabil, könnyen elemezhető, és nagyon éles frekvenciajellemzőkkel rendelkezik a keresztirányú hullámátvitel folyamatában. Az elmúlt években gyorsan fejlődött a roncsolásmentes hibafelismerés, képalkotás és hullámmentesítés irányába-. A felületi akusztikus hullám, a félvezető anyagok, az akusztika elméleti kutatása Az olyan technológiák, mint a vezetőanyagok és a tesztelési technológiák már meglehetősen kiforrottak. A felületi akusztikus hullám érintőképernyő érintőképernyős része lehet lapos, gömb vagy hengeres üveglap, amelyet a CRT, LED, LCD vagy plazma kijelző elé szerelnek. Az üvegképernyő bal felső sarka és jobb alsó sarka függőleges és vízszintes ultrahangos jelátalakítókkal, a jobb felső sarok pedig két megfelelő ultrahangos vevőátalakítóval van rögzítve. Az üvegképernyő négy peremére nagyon precíz visszaverő csíkok vannak gravírozva, amelyek 45 fokos szöge a ritkától a sűrűig terjed.
2. A felületi akusztikus hullám érintőképernyő működési elve
Vegyük példának a jobb alsó sarokban található X-tengely jelátalakítót: Az adó jelátalakító a vezérlő által az érintőképernyő kábelén keresztül küldött elektromos jelet hanghullámenergiává alakítja és továbbítja a bal felületre, majd precíziós reflexiós csíkok az üveglap alatt A hanghullám energiája egy felfelé egyenletes felületre verődik vissza az átvitel érdekében. A hanghullám energiája áthalad a képernyő felületén, majd a felső reflexiós perem egy jobb oldali vonalba gyűjti, hogy továbbterjedjen az X-tengely fogadó jelátalakítójához, és a felületi akusztikus hullám, amelyet a jelátalakító visszaad. az energia elektromos jellé válik. Amikor az adó jelátalakító keskeny impulzust bocsát ki, a hanghullám energia különböző utakon érkezik a vevő átalakítóhoz. A jobb szélső érkezik legkorábban, a bal oldali pedig utoljára. A korán érkező és későn érkező hangenergia egymásra épül. Szélesebb hullámforma jelnél nem nehéz belátni, hogy a vett jel összegyűjti az X-tengely irányában különböző utakon visszaadott összes akusztikus energiát. Ugyanolyan távolságot tesznek meg az Y-tengelyen, de az X-tengelyen a legtávolabbi arány: A legközelebbi a maximális távolság kétszeresét tette meg az X tengelyen. Ezért ennek a hullámformajelnek az időtengelye az eredeti hullámformák szuperpozíciója előtti pozíciót tükrözi, amely az X-tengely koordinátája. Az átvitt és a vett jel hullámformái Amikor nincs érintés, a vett jel hullámalakja pontosan megegyezik a referencia hullámformával. Amikor egy ujj vagy más tárgy, amely képes elnyelni vagy blokkolni a hanghullámenergiát, megérinti a képernyőt, az ujjrészen keresztül az X tengelyen felfelé menő hanghullám energia részlegesen elnyelődik, ami azt tükrözi, hogy a vett hullámforma hullámformájában csillapítási rés van. , vagyis egy bizonyos időpontban. A vett hullámforma csillapítja a jelnek megfelelő bevágást az ujj által blokkolt részen. Az érintési koordinátát a bevágás helyzetének kiszámításával kapjuk meg. A vezérlő elemzi a vett jel csillapítását, és a bevágás helyzete alapján meghatározza az X koordinátát. Ezt követően az Y tengelyen ugyanez a folyamat határozza meg a tapintási pont Y koordinátáját. A felületi akusztikus hullám érintőképernyő az X és Y koordináták mellett, amelyekre az általános érintőképernyő reagálni tud, a harmadik tengely Z koordinátájára is reagál, vagyis érzékeli a felhasználó érintési nyomásának nagyságát. Az elvet a vett jel csillapításánál mért csillapításból számítjuk. A három tengely meghatározása után a vezérlő továbbítja azokat a gazdagépnek.
3. A felületi akusztikus hullám érintőképernyő jellemzői
A tisztaság nagy és a fényáteresztő képessége jó. Rendkívül strapabíró, jó karcállóság (ellenálláshoz, kapacitáshoz stb. viszonyítva legyen felületi filmje). Fogékony. Nem befolyásolják olyan környezeti tényezők, mint a hőmérséklet és páratartalom, nagy felbontás, hosszú élettartam (jó karbantartás mellett 50 milliószor); nagy fényáteresztő képesség (92 százalék), képes fenntartani a tiszta és fényes képminőséget; nincs sodródás, csak telepítse egyszeri-kalibráció; van egy harmadik tengely (azaz nyomástengely) válasz, amelyet jelenleg inkább nyilvános helyeken használnak. A felületi akusztikus hullámernyők gyakori karbantartást igényelnek, mert por, olajfolt vagy akár italfolyadék szennyezi a képernyő felületét, ami elzárja az érintőképernyő felületén lévő hullámvezető hornyot, így a hullám nem jön ki normálisan, ill. hullámforma megváltozik, és a vezérlő nem tudja normálisan felismerni, ami befolyásolja Az érintőképernyő normál használata során a felhasználónak szigorúan ügyelnie kell a környezeti higiéniára. A képernyő felületét gyakran meg kell törölni, hogy a képernyő sima és tiszta maradjon, és rendszeresen alaposan törölni kell.
Felületi akusztikus hullám képernyő
A szonikus képernyő három sarkába egy-egy jelátalakító (transducer: speciális kerámia anyagokból készült) ragaszt, amelyek X és Y irányú hanghullámokat adnak ki és fogadnak. Adó jelátalakítókra és vevő jelátalakítókra vannak osztva. Ez a vezérlés A készülék által az érintőképernyő kábelén keresztül küldött elektromos jelet akusztikus hullámenergiává alakítják, a felületi akusztikus hullámenergiát pedig a reflexiós perem konvergálja elektromos jellé.), a négy oldalára gravírozzák a reflexiós rojtokat. az ultrahanghullám a visszaverő felületen. Amikor egy ujj vagy egy puha tárgy megérinti a képernyőt, a hanghullám energiájának egy része elnyelődik, így a vett jel megváltozik, és a vezérlő feldolgozása révén megkapjuk az érintés X és Y koordinátáit.
Négy{0}}vezetékes ellenállásos képernyő
A négy-vezetékes rezisztív képernyőt két átlátszó vezetőképes ITO (ITO: indium-oxid, gyenge elektromos vezető) réteg borítja a felületvédő bevonat és az alapréteg között. Jellemzője, hogy ha a vastagság 1800 angström (angström=10-10 méter) alá csökken, akkor hirtelen átlátszóvá válik, és a fényáteresztő képessége csökken, ha vékonyodik. Amikor a vastagság eléri a 300 angströmet, a fényáteresztés ismét megemelkedik. Minden rezisztív és kapacitív képernyő fő anyaga.), a két réteg az X, illetve az Y tengelynek felel meg. Finom átlátszó szigetelő részecskékkel van szigetelve. Az érintéskor keletkező nyomás összekapcsolja a két vezető réteget, az érintés X és Y koordinátáit pedig az ellenállásérték változása miatt kapjuk meg.
Öt-vezetékes ellenállásos képernyő
Az öt{0}}huzalos rezisztív képernyő alaprétegét átlátszó vezetőrétegű ITO borítja, amely az X és Y irányú feszültségmezőket ugyanarra a rétegre alkalmazza, valamint a legkülső arany vezetőréteget (arany vezetőréteg: a Az öt-huzalos rezisztív érintőképernyő külső vezető rétege használatos Arany bevonat, jó hajlékonysággal. A külső vezetőréteget gyakran érintik. A jó képlékeny arany anyag használatának célja az élettartam meghosszabbítása .) Csak tiszta vezetőként használják. Érintéskor használja az idő-megosztást az érintkezési pont észlelésére. Az X-tengely és az Y-tengely feszültségértékei az érintési pont helyzetének mérésére szolgálnak. Négy vezeték szükséges az ITO belső rétegéhez és egy a külső réteghez, összesen 5 vezetéket.
Kapacitív kijelző
A kapacitív képernyő felülete átlátszó vezetőképes ITO réteggel van bevonva, és a feszültség a négy sarkára van kötve. A kis DC diszperzió a képernyő felületén egyenletes elektromos mezőt hoz létre. Amikor a képernyőt kézzel érintik, az emberi test a csatolókondenzátor egyik pólusaként működik. Egy pólus esetében a vezérlő kiszámítja az áramerősség és az érintési pozíció közötti relatív távolságot, hogy megkapja az érintési koordinátákat.
Infravörös képernyő
Az infravörös érintőképernyő az X és Y irányban sűrűn elosztott infravörös mátrixot használja a felhasználó érintésének észlelésére és lokalizálására. Az infravörös érintőképernyő egy áramköri lap külső kerettel van felszerelve a kijelző előtt. Az áramköri lap infravörös kibocsátó csöveket és infravörös vevőcsöveket rendez el a képernyő négy oldalán, hogy egy vízszintes és függőleges keresztirányú infravörös mátrixot alkosson egy-az-egyhez megfelelőségben. Amikor a felhasználó megérinti a képernyőt, az ujja blokkolja a vízszintes és függőleges két infravörös sugarat, amelyek áthaladnak a pozíción, így az érintési pont helyzete a képernyőn megítélhető. Bármely érintési tárgy megváltoztathatja az érintkező infravörös sugarát, hogy megvalósítsa az érintőképernyő működését.

