Általánosságban elmondható, hogy amikor az érintőképernyőt kezeljük, először ujjal vagy más tárggyal meg kell érintenünk a kijelző előlapjára szerelt érintőképernyőt, majd a rendszer megkeresi és kiválasztja az információbevitelt a megérintett ikon vagy menü helyzetének megfelelően. az ujj által. Az érintőképernyő érintésérzékelő komponensből és érintőképernyő-vezérlőből áll; az érintésérzékelő komponens a kijelző elé kerül telepítésre, hogy észlelje a felhasználó érintési pozícióját, majd elküldje az érintőképernyő vezérlőjének; az érintőképernyős vezérlő fő funkciója pedig az érintési pontok érzékelő eszközéről érkező információk fogadása, és érintkezési koordinátákká alakítása, majd a CPU-nak való elküldése, a CPU által küldött parancs fogadása és végrehajtása is. Az érintőképernyő hatékony működtetéséhez először meg kell értenünk a különböző típusú érintőképernyők működési elveit:
1. Az ellenállásos érintőképernyő működési elve
Az ellenállásos érintőképernyő működési elve főként a nyomásérzékelés elvén alapul, hogy megvalósítsa a képernyő tartalmának működését és vezérlését. Ennek az érintőképernyőnek a képernyőteste egy több-rétegű kompozit film, amely illeszkedik a kijelző felületéhez. Az első réteg üveg vagy plexi. Az alsó réteg, a második réteg a záróréteg, a harmadik réteg pedig a több-elemes gyanta felületi rétege. A felületet átlátszó vezetőképes réteg is bevonja, a felületet pedig egy edzett, sima és karcolásálló-műanyag réteg borítja. A többelemes gyanta felületén lévő vezető réteget és az üvegréteg-érzékelőt sok apró közbenső réteg választja el egymástól; amikor az áram áthalad a felületi rétegen és enyhén érinti a felületi réteget, akkor az alsó réteget érinti, és a vezérlő egyszerre olvassa ki a megfelelő áramot a négy sarokból. És számítsa ki az ujj helyzetének távolságát. Ez az érintőképernyő két rendkívül átlátszó vezetőréteget használ az érintőképernyő kialakításához, és a két réteg közötti távolság mindössze 2,5 mikron. Amikor egy ujj megérinti a képernyőt, a két, általában egymástól szigetelt vezetőréteg érintkezik az érintési ponton. Mivel az egyik vezető réteg egy 5 V-os egyenletes feszültségmezőre van csatlakoztatva az Y- tengely irányában, az érzékelési réteg feszültsége nulláról nullára változik. Nem-nulla, miután a vezérlő észlelte ezt a kapcsolatot, elvégzi az A/D konverziót, és összehasonlítja a kapott feszültségértéket 5 V-tal, hogy megkapja az érintési pont Y-tengelykoordinátáját és az X{{ 11}}tengelykoordináta ugyanazon okból származik. Ez a rezisztív technológiájú érintőképernyők legalapvetőbb alapelve.
2. Felületi akusztikus hullám érintőképernyő
A felületi akusztikus hullám érintőképernyő működési elve főként azon az elven alapul, hogy a mechanikai hullámok egy bizonyos közeg felületén terjednek. Ez a fajta érintőképernyő a hanghullámokat a képernyő felületére ragasztott hanghullámgenerátorokon keresztül továbbítja, és hanghullám-vevőkön keresztül fogadja. Az akusztikus hullámokat arra használják, hogy jeleket továbbítsanak az érintőképernyőre egy akusztikus hullám reflektoron keresztül. Az akusztikus hullámgenerátor magas{0}}frekvenciás hanghullámot küldhet a képernyő felületén. Amikor egy ujj megérinti a képernyőt, az érintkező hanghulláma blokkolódik, és a vett jel koordinátákká alakul. Ezért az adott érintési pont koordinátapozíciója kerül meghatározásra. A vezérlő meg tudja mérni az érintőképernyő nyomását azzal, hogy mennyi energiát nyel el a hanghullám, és egyben visszaadja az érintés nyomását tükröző koordinátaértéket. A felületi akusztikus hullám érintőképernyő felületére felragasztják az X-irányú és Y- irányú akusztikus hullám adókat és akusztikus hullám vevőket, valamint a visszavert hanghullámok 45 fokos csíkjait gravírozzák a képernyő köré. üveg képernyő. A vezérlő 5,53 MHz-es jelet állít elő, amelyet a kábelen keresztül továbbít az adó jelátalakítóhoz, a piezoelektromos jelátalakító pedig ultrahang energiává alakítja és bocsátja ki. A reflexiós perem két visszaverődése után továbbjut a vevő átalakítóhoz, és elektromos jellé alakul, amelyet továbbít a vezérlőnek. Mivel a felületi akusztikus hullám érintőképernyő érintőképernyőből, hanghullámgenerátorból, reflektorból és hanghullám-vevőből áll, különösen a hanghullám-érzékelőt nem befolyásolják olyan környezeti tényezők, mint a hőmérséklet és a páratartalom, rendkívül nagy felbontású, kiváló karcállóság és hosszú élettartam; Nagy fényáteresztő képesség, tiszta és fényes képminőséget tud fenntartani; nincs sodródás, csak egyszer kell korrigálni a telepítés során; van egy harmadik tengely (azaz nyomástengely) válasz, amely a leginkább alkalmas nyilvános helyekre.
3. Kapacitív érintőképernyő
A kapacitív érintőképernyő egy átlátszó speciális fém vezetőképes anyag, amely az üvegfelületre van rögzítve. Ez a fajta induktív érintőképernyő öt rétegből áll. Az első réteg egy üveg alsó réteg, a második réteg egy vezetőréteg, a harmadik réteg egy üvegérzékelő réteg, a negyedik réteg egy tükröződésmentes, matt vagy fényes felületi réteg, és az ötödik réteg egy anti-zajvédő réteg. Amikor egy ujj megérinti a kapacitív érintőképernyő felületét, az érzékelési módszer az, hogy a feszültséget az üvegréteg négy sarkához kapcsolják, és a feszültséget az elektródákon keresztül az üvegrétegen szétterítik, és állandó feszültségű elektromos mező jön létre. . Ugyanakkor az érintkező kapacitása megváltozik. Változik a hozzá csatlakoztatott oszcillátor frekvenciája, a frekvenciaváltozás mérésével az érintési pozíció meghatározható információszerzéshez. Mivel a kapacitás a hőmérséklettől, a páratartalomtól vagy a földelési körülményektől függően változik, a stabilitása gyenge, és hajlamos elsodródni. Ezenkívül a felületi réteg megérintésekor az üvegréteg négy sarkából áram gyűlik össze, és a vezérlő kiszámítja az áramerősség és az ujj helyzetének távolságát, hogy meghatározza az érintés pontos helyzetét.
4. Infravörös érintőképernyő
Az ilyen típusú infravörös érintőképernyő működési elve viszonylag egyszerű. Csak egy fényponttávolság-keretet kell hozzáadnia a kijelzőhöz, bevonat vagy a képernyő felületén lévő vezérlőhöz való csatlakoztatás nélkül, majd infravörös sugárzókat kell elhelyezni a fényponttávolság-keret négy oldalán. A vevő és érzékelő komponensekkel infravörös érzékelő hálózat alakul ki a képernyő felületén. Ha bármely érintési tárgy megérinti a képernyő egy bizonyos pontját, blokkolja a két infravörös sugarat, amely áthalad a pozíción, és a számítógép azonnal ki tudja számítani az érintési pont helyzetét. Az infravörös érintőképernyőt nem zavarja az áram, a feszültség és a statikus elektromosság, és alkalmas bizonyos zord környezeti feltételekre. Mivel az infravörös érintőképernyőn nincs kapacitív töltési és kisütési folyamat működés közben, a válaszsebesség gyorsabb, mint a kapacitív típusé, de a felbontás kisebb.

