Инфракрасный сенсорный экран использует инфракрасную матрицу, плотно распределенную в направлениях X и Y, для обнаружения и локализации прикосновения пользователя. Инфракрасный сенсорный экран оснащен внешней рамкой печатной платы перед дисплеем. На печатной плате инфракрасные излучающие трубки и инфракрасные приемные трубки расположены по четырем сторонам экрана, образуя горизонтальную и вертикальную перекрестную инфракрасную матрицу в соответствии один-к-одному. Когда пользователь касается экрана, палец блокирует два инфракрасных луча по горизонтали и вертикали, проходящие через положение, поэтому можно судить о положении точки касания на экране. Любой сенсорный объект может изменить инфракрасный луч на контакте, чтобы реализовать работу сенсорного экрана. В ранней концепции инфракрасные сенсорные экраны имели технические ограничения, такие как низкое разрешение, ограниченные сенсорные методы и восприимчивость к влиянию окружающей среды и неправильной работе, и поэтому исчезли с рынка. С тех пор инфракрасный экран второго-поколения частично решил проблему противодействия -световым помехам. Третье и четвертое поколения также улучшили разрешение и стабильность, но не сделали качественного скачка по ключевым показателям или общей производительности. Однако каждый, кто знаком с технологией сенсорных экранов, знает, что инфракрасные сенсорные экраны не боятся тока, напряжения и статического электричества и подходят для суровых условий окружающей среды. Инфракрасная технология является конечной тенденцией развития продуктов с сенсорным экраном. Сенсорные экраны с использованием акустики и других материаловедческих технологий имеют свои непреодолимые барьеры, такие как повреждение одного сенсора, старение, боязнь загрязнения сенсорного интерфейса, деструктивное использование и сложное обслуживание. Пока инфракрасный сенсорный экран действительно достигает высокой стабильности и высокого разрешения, он заменит другие технические продукты и станет основным на рынке сенсорных экранов. Раньше разрешение инфракрасных сенсорных экранов определялось количеством инфракрасных пар в кадре, поэтому разрешение было низким. Основными отечественными продуктами на рынке были 32х32 и 40х32. Кроме того, инфракрасные экраны более чувствительны к факторам световой среды, и свет больше меняется. Неверные суждения или даже сбои, когда они старые. Это недостатки инфракрасных экранов, которые продаются и продвигаются отечественными агентами иностранных неинфракрасных сенсорных экранов. Разрешение инфракрасного экрана пятого-поколения новейшей технологии зависит от количества пар инфракрасных трубок, частоты сканирования и разностного алгоритма. Разрешение достигло 1000X720. Что касается инфракрасного экрана, который нестабилен в условиях освещения, то начиная с второго-поколения инфракрасного сенсорного экрана с самого начала была лучше преодолена слабость защиты от-световых помех. Инфракрасный сенсорный экран пятого-поколения представляет собой новое поколение интеллектуальных технологических продуктов. Он реализует высокое разрешение 1000*720, многоуровневую самонастройку-и само-восстановление, аппаратную адаптируемость и высокоинтеллектуальную дискриминацию и распознавание, которые могут использоваться в различных суровых условиях в течение длительного времени. время. Используйте его по желанию. И может быть настроен для функций расширения пользователя, таких как управление сетью, определение звука, определение близости человека, защита шифрования пользовательского программного обеспечения, передача данных через инфракрасный порт и т. д. Другим серьезным недостатком инфракрасного сенсорного экрана, продвигаемого оригинальными носителями, является его низкая устойчивость. к беспорядкам. На самом деле, инфракрасный экран может использовать любое стекло riot, которое клиенты считают удовлетворительным, без слишком больших затрат и снижения производительности. Это то, что другие сенсорные экраны не могут имитировать.
(1) Сенсорный экран с поверхностной акустической волной
1. Поверхностная акустическая волна
Поверхностная акустическая волна, тип ультразвуковой волны, представляет собой волну механической энергии, которая распространяется неглубоко по поверхности среды (например, твердых материалов, таких как стекло или металл). Через клиновидное-треугольное основание (строго спроектированное в соответствии с длиной волны поверхностной волны) можно достичь направленного-малого угла излучения энергии поверхностной акустической волны. Поверхностная акустическая волна стабильна, легко поддается анализу и имеет очень четкие частотные характеристики при передаче поперечной волны. В последние годы он быстро развивался в направлении неразрушающей дефектоскопии, визуализации и де-волновой обработки. Теоретические исследования поверхностных акустических волн, полупроводниковых материалов, акустических технологий, таких как направляющие материалы и технологии испытаний, уже достаточно зрелы. Сенсорная часть сенсорного экрана с поверхностной акустической волной может представлять собой плоскую, сферическую или цилиндрическую стеклянную пластину, которая устанавливается перед экраном ЭЛТ, светодиода, ЖК-дисплея или плазменного дисплея. Верхний левый угол и нижний правый угол стеклянного экрана фиксируются соответственно вертикальным и горизонтальным передающими ультразвуковыми преобразователями, а верхний правый угол фиксируется двумя соответствующими ультразвуковыми приемными преобразователями. Четыре края стеклянного экрана выгравированы очень точными отражающими полосами под углом 45 градусов, от редких до плотных.
2. Принцип работы сенсорного экрана с поверхностной акустической волной
В качестве примера возьмем передающий преобразователь оси X- в правом нижнем углу: передающий преобразователь преобразует электрический сигнал, отправленный контроллером через кабель сенсорного экрана, в энергию звуковой волны и передает ее на левую поверхность, а затем набор прецизионных отражающих полос под стеклянной пластиной Энергия звуковой волны отражается на направленную вверх однородную поверхность для передачи. Энергия звуковой волны проходит через поверхность экрана, а затем собирается в правую линию с помощью верхней полосы отражения для распространения к приемному преобразователю по оси X и поверхностной акустической волне, которую преобразователь возвращает. энергия становится электрическим сигналом. Когда передающий преобразователь излучает узкий импульс, энергия звуковой волны поступает к приемному преобразователю по разным путям. Крайний справа прибывает раньше всех, а тот, что слева, прибывает последним. Звуковая энергия, которая приходит раньше и приходит позже, накладывается в одну. При более широкой волновой форме нетрудно увидеть, что полученный сигнал собирает всю акустическую энергию, возвращаемую различными путями в направлении оси X-. Они проходят одинаковое расстояние по оси Y-, но по оси X- самое дальнее отношение составляет Ближайший из них прошел в два раза больше максимального расстояния по оси X. Таким образом, временная ось этого сигнала отражает положение перед наложением исходных сигналов, которое является координатой оси X-. Формы переданного сигнала и полученного сигнала При отсутствии прикосновения форма принятого сигнала точно такая же, как и эталонная волна. Когда палец или другой объект, который может поглощать или блокировать энергию звуковой волны, касается экрана, энергия звуковой волны, идущая вверх по оси X через часть пальца, частично поглощается, отражая наличие затухания в форме волны на полученной форме волны. , то есть в определенный момент времени. Принятый сигнал ослабляет метку, соответствующую сигналу в части, заблокированной пальцем. Координата касания получается путем вычисления положения выреза. Контроллер анализирует затухание принятого сигнала и определяет координату X по положению метки. После этого тот же процесс по оси Y определяет координату Y точки касания. В дополнение к координатам X и Y, на которые может реагировать обычный сенсорный экран, сенсорный экран с поверхностной акустической волной также реагирует на координату Z по третьей оси, то есть он может воспринимать величину давления касания пользователя. Принцип рассчитывается из затухания при затухании принятого сигнала. Как только три оси определены, контроллер передает их на хост.
3. Особенности сенсорного экрана с поверхностной акустической волной
Четкость высокая, светопропускание хорошее. Высокая прочность, хорошая устойчивость к царапинам (имеют поверхностную пленку относительно сопротивления, емкости и т. д.). Отзывчивый. Не зависит от факторов окружающей среды, таких как температура и влажность, высокое разрешение, длительный срок службы (50 миллионов раз при хорошем обслуживании); высокий коэффициент пропускания света (92 процента), может поддерживать четкое и яркое качество изображения; никакого дрейфа, просто установите его. Однократная -калибровка; есть третья ось (т.е. ось давления) отклика, которая в настоящее время больше используется в общественных местах. Экраны с поверхностными акустическими волнами требуют частого обслуживания, так как пыль, масляные пятна или даже жидкость от напитков загрязняют поверхность экрана, что блокирует канавку волновода на поверхности сенсорного экрана, в результате чего волна не излучается нормально, или форма волны меняется, и контроллер не может нормально ее распознать, что влияет на нормальное использование сенсорного экрана, пользователь должен строго соблюдать гигиену окружающей среды. Поверхность экрана необходимо часто протирать, чтобы он оставался гладким и чистым, а также регулярно проводить тщательное стирание.
Экран поверхностных акустических волн
Три угла звукового экрана соответственно обклеены преобразователями (преобразователями: из специальных керамических материалов), излучающими и принимающими звуковые волны в направлениях X и Y. Они делятся на передающие преобразователи и приемные преобразователи. Это контроль. Электрический сигнал, посылаемый устройством через кабель сенсорного экрана, преобразуется в энергию акустических волн, а энергия поверхностных акустических волн, сведенная отражающей полосой, в электрический сигнал.), четыре стороны выгравированы отражающими полосами ультразвуковая волна на отражающей поверхности. Когда палец или мягкий предмет касается экрана, часть энергии звуковой волны поглощается, поэтому принимаемый сигнал изменяется, а координаты касания X и Y получаются посредством обработки контроллера.
Четырехпроводный-резистивный экран
Четырехпроводной резистивный экран покрыт двумя прозрачными проводящими слоями ITO (ITO: оксид индия, слабый электрический проводник) между поверхностным защитным покрытием и базовым слоем. Характерно, что когда толщина падает ниже 1800 ангстрем (ангстрем=10-10 метров), он внезапно становится прозрачным, а коэффициент пропускания света уменьшается, когда он становится тоньше. Когда толщина достигает 300 ангстрем, коэффициент пропускания света снова возрастает. Это основной материал всех резистивных и емкостных экранов), два слоя соответствуют осям X и Y соответственно. Он изолирован мелкими прозрачными изоляционными частицами. Давление, возникающее при касании, заставляет два проводящих слоя соединиться, а координаты касания X и Y получаются за счет изменения значения сопротивления.
Пятипроводный-резистивный экран
Базовый слой пяти{0}}резистивного экрана покрыт прозрачным проводящим слоем ITO, который прикладывает поля напряжения в направлениях X и Y к тому же слою, а самый внешний проводящий слой золота (проводящий слой золота: используется внешний проводящий слой пяти-резистивного сенсорного экрана. Это материал с золотым покрытием, обладающий хорошей пластичностью. К внешнему проводящему слою часто прикасаются. Целью использования хорошего пластичного золотого материала является продление срока службы .) Используется только как чистый проводник. При касании используйте разделение времени-для обнаружения точки касания. Значения напряжения по осям X-и-Y используются для измерения положения точки касания. Четыре вывода необходимы для внутреннего слоя ITO и один для внешнего слоя, всего 5 выводов.
Емкостный экран
Поверхность емкостного экрана покрыта прозрачным проводящим слоем ITO, а напряжение подключено к четырем углам. Небольшая дисперсия постоянного тока находится на поверхности экрана, образуя однородное электрическое поле. Когда к экрану прикасаются рукой, тело человека действует как один из полюсов разделительного конденсатора. Для одного полюса контроллер вычисляет относительное расстояние от тока до положения касания, чтобы получить координаты касания.
Инфракрасный экран
Инфракрасный сенсорный экран использует инфракрасную матрицу, плотно распределенную в направлениях X и Y, для обнаружения и локализации прикосновения пользователя. Инфракрасный сенсорный экран оснащен внешней рамкой печатной платы перед дисплеем. На печатной плате инфракрасные излучающие трубки и инфракрасные приемные трубки расположены по четырем сторонам экрана, образуя горизонтальную и вертикальную перекрестную инфракрасную матрицу в соответствии один-к-одному. Когда пользователь касается экрана, палец блокирует два инфракрасных луча по горизонтали и вертикали, проходящие через положение, поэтому можно судить о положении точки касания на экране. Любой сенсорный объект может изменить инфракрасный луч на контакте, чтобы реализовать работу сенсорного экрана.

