Ekran dotykowy na podczerwień wykorzystuje matrycę podczerwieni gęsto rozmieszczoną w kierunkach X i Y do wykrywania i lokalizacji dotyku użytkownika. Ekran dotykowy na podczerwień jest wyposażony w zewnętrzną ramkę płytki drukowanej przed wyświetlaczem. Płytka drukowana umieszcza rurki emitujące podczerwień i rurki odbierające podczerwień po czterech stronach ekranu, tworząc poziomą i pionową poprzeczną macierz podczerwieni w układzie jeden-do-jednym. Gdy użytkownik dotknie ekranu, palec zablokuje dwa poziome i pionowe promienie podczerwone przechodzące przez tę pozycję, dzięki czemu można ocenić położenie punktu dotykowego na ekranie. Dowolny obiekt dotykowy może zmienić promień podczerwieni na kontakcie, aby zrealizować działanie ekranu dotykowego. We wczesnej koncepcji ekrany dotykowe na podczerwień miały ograniczenia techniczne, takie jak niska rozdzielczość, ograniczone metody dotykowe oraz podatność na zakłócenia środowiskowe i nieprawidłowe działanie, przez co zniknęły z rynku. Od tego czasu ekran na podczerwień drugiej-generacji częściowo rozwiązał problem zakłóceń-światła. Trzecia i czwarta generacja również poprawiły rozdzielczość i stabilność, ale nie dokonały skoku jakościowego w zakresie kluczowych wskaźników ani ogólnej wydajności. Jednak każdy, kto zna technologię ekranów dotykowych, wie, że ekrany dotykowe na podczerwień nie są zakłócane przez prąd, napięcie i elektryczność statyczną i są odpowiednie do trudnych warunków środowiskowych. Technologia podczerwieni jest ostatecznym trendem rozwojowym produktów z ekranem dotykowym. Ekrany dotykowe wykorzystujące akustykę i inne technologie materiałoznawcze mają własne bariery nie do pokonania, takie jak uszkodzenie pojedynczego czujnika, starzenie się, obawa przed zanieczyszczeniem interfejsu dotykowego, destrukcyjne użytkowanie i skomplikowana konserwacja. Dopóki ekran dotykowy na podczerwień rzeczywiście osiągnie wysoką stabilność i wysoką rozdzielczość, zastąpi inne produkty techniczne i stanie się głównym nurtem rynku ekranów dotykowych. W przeszłości rozdzielczość ekranów dotykowych na podczerwień była określana przez liczbę par podczerwieni w kadrze, więc rozdzielczość była niska. Głównymi produktami krajowymi na rynku były 32x32 i 40X32. Ponadto ekrany na podczerwień są bardziej wrażliwe na czynniki środowiska świetlnego, a światło bardziej się zmienia. Błędne osądy, a nawet awarie, gdy są stare. Są to słabe strony ekranów na podczerwień sprzedawanych i promowanych przez krajowych agentów zagranicznych ekranów dotykowych innych niż -na podczerwień. Rozdzielczość najnowszej technologii ekranu na podczerwień piątej-generacji zależy od liczby par rurek podczerwieni, częstotliwości skanowania i algorytmu różnicowego. Rozdzielczość osiągnęła 1000X720. Jeśli chodzi o ekran na podczerwień, który jest niestabilny w warunkach oświetleniowych, od drugiej generacji -ekran dotykowy na podczerwień Od samego początku słabość -zakłóceń światła została lepiej przezwyciężona. Ekran dotykowy na podczerwień piątej generacji-to nowa generacja inteligentnych produktów technologicznych. Realizuje 1000 * 720 wysokiej rozdzielczości, wielo-poziomowej samo-regulacji i samoodtwarzania-możliwości adaptacji sprzętu oraz wysoce inteligentnej dyskryminacji i rozpoznawania, które mogą być używane w różnych trudnych warunkach przez długi czas czas. Używaj go do woli. Można go dostosować do funkcji rozszerzających użytkownika, takich jak sterowanie siecią, wykrywanie dźwięku, wykrywanie bliskości człowieka, ochrona szyfrowania oprogramowania użytkownika, transmisja danych w podczerwieni itp. Inną poważną wadą ekranu dotykowego na podczerwień promowanego przez oryginalny nośnik jest jego niska odporność do zamieszek. W rzeczywistości ekran na podczerwień może wykorzystywać dowolne szkło zamieszek, które klienci uznają za satysfakcjonujące, bez zwiększania kosztów i wpływu na wydajność. To jest coś, czego inne ekrany dotykowe nie mogą naśladować.
(1) Ekran dotykowy powierzchni fali akustycznej
1. Powierzchniowa fala akustyczna
Powierzchniowa fala akustyczna, rodzaj fali ultradźwiękowej, to fala energii mechanicznej, która rozchodzi się płytko na powierzchni ośrodka (takiego jak sztywne materiały, takie jak szkło lub metal). Dzięki trójkątnej podstawie w kształcie klina- (zaprojektowanej ściśle zgodnie z długością fali powierzchniowej) można uzyskać ukierunkowaną emisję energii fali akustycznej o małym -kącie. Powierzchniowa fala akustyczna jest stabilna, łatwa do analizy i posiada bardzo ostre charakterystyki częstotliwościowe w procesie transmisji fali poprzecznej. W ostatnich latach szybko rozwinęła się w kierunku nie-niszczącego wykrywania wad, obrazowania i de-falowania. Teoretyczne badania powierzchniowej fali akustycznej, materiałów półprzewodnikowych, akustyki Technologie takie jak materiały przewodnie i technologie testowania są już dość dojrzałe. Część dotykowa powierzchniowego ekranu dotykowego fali akustycznej może być płaską, kulistą lub cylindryczną płytą szklaną, która jest instalowana przed ekranem CRT, LED, LCD lub plazmowym. Górny lewy róg i dolny prawy róg szklanego ekranu są odpowiednio zamocowane za pomocą pionowych i poziomych ultradźwiękowych przetworników nadawczych, a górny prawy róg jest zamocowany za pomocą dwóch odpowiednich ultradźwiękowych przetworników odbiorczych. Cztery obrzeża szklanego ekranu są wygrawerowane bardzo precyzyjnymi paskami odblaskowymi o kącie 45 stopni, od rzadkich do gęstych.
2. Zasada działania ekranu dotykowego powierzchniowej fali akustycznej
Weźmy na przykład przetwornik nadawczy osi X- w prawym dolnym rogu: Przetwornik nadawczy przekształca sygnał elektryczny wysyłany przez kontroler przez kabel ekranu dotykowego na energię fali dźwiękowej i przesyła ją na lewą powierzchnię, a następnie zestaw precyzyjnych pasków odbijających pod szklaną płytą Energia fali dźwiękowej jest odbijana od jednolitej powierzchni skierowanej ku górze w celu transmisji. Energia fali dźwiękowej przechodzi przez powierzchnię ekranu, a następnie jest zbierana w linię skierowaną w prawo przez górny prążek odbicia w celu rozchodzenia się do przetwornika odbierającego w osi X-, oraz powierzchniowej fali akustycznej, którą przetwornik zwróci. energia staje się sygnałem elektrycznym. Gdy przetwornik nadawczy emituje wąski impuls, energia fali dźwiękowej dociera do przetwornika odbiorczego różnymi drogami. Ten po prawej stronie jest najwcześniej, a ten po lewej jako ostatni. Energia dźwiękowa, która pojawia się wcześnie i pojawia się późno, nakłada się w jedno. Przy szerszym przebiegu sygnału nietrudno zauważyć, że odbierany sygnał gromadzi całą energię akustyczną zwracaną różnymi ścieżkami w kierunku osi X-. Przebywają tę samą odległość na osi Y-, ale na osi X- najdalszy stosunek to Najbliższa osoba przebyła dwukrotność maksymalnej odległości na osi X. Dlatego oś czasu tego sygnału fali odzwierciedla pozycję przed superpozycją oryginalnych przebiegów, która jest współrzędną osi X-. Przebiegi przesyłanego sygnału i odbieranego sygnału Gdy nie ma dotyku, przebieg odbieranego sygnału jest dokładnie taki sam, jak przebieg odniesienia. Kiedy palec lub inny przedmiot, który może pochłaniać lub blokować energię fali dźwiękowej, dotyka ekranu, energia fali dźwiękowej wznosząca się na osi X przez część palcową jest częściowo pochłaniana, co odzwierciedla lukę tłumienia w przebiegu odbieranego przebiegu , czyli w pewnym momencie. Odebrany przebieg tłumi wycięcie odpowiadające sygnałowi w części zablokowanej przez palec. Współrzędną dotyku uzyskuje się przez obliczenie położenia wycięcia. Sterownik analizuje tłumienie odbieranego sygnału i określa współrzędną X na podstawie położenia wcięcia. Następnie ten sam proces na osi Y określa współrzędną Y punktu styku. Oprócz współrzędnych X i Y, na które może reagować ogólny ekran dotykowy, ekran dotykowy z powierzchniową falą akustyczną reaguje również na współrzędną trzeciej osi Z, to znaczy może wykrywać wielkość nacisku dotykowego użytkownika. Zasada jest obliczana na podstawie tłumienia przy tłumieniu odbieranego sygnału. Po określeniu trzech osi kontroler przesyła je do hosta.
3. Cechy powierzchniowego ekranu dotykowego fali akustycznej
Przejrzystość jest wysoka, a przepuszczalność światła dobra. Wysoka trwałość, dobra odporność na zarysowania (posiadają warstwę powierzchniową w stosunku do odporności, pojemności itp.). Czuły. Nie ma wpływu na czynniki środowiskowe, takie jak temperatura i wilgotność, wysoka rozdzielczość, długa żywotność (50 milionów razy przy dobrej konserwacji); wysoka przepuszczalność światła (92 procent), pozwala zachować wyraźny i jasny obraz; bez dryfu, po prostu zainstaluj Jednorazowa-kalibracja; istnieje trzecia oś (tj. oś nacisku), która jest obecnie częściej wykorzystywana w miejscach publicznych. Ekrany z powierzchniową falą akustyczną wymagają częstej konserwacji, ponieważ kurz, plamy oleju, a nawet płynny napój zanieczyszczają powierzchnię ekranu, co zablokuje rowek falowodu na powierzchni ekranu dotykowego, powodując, że fala nie będzie emitowana normalnie lub przebiegi zmieniają się i sterownik nie może ich normalnie rozpoznać, co wpływa na normalne użytkowanie ekranu dotykowego, użytkownik powinien bezwzględnie zwracać uwagę na higienę środowiska. Powierzchnia ekranu musi być często wycierana, aby ekran był gładki i czysty, a dokładne wymazywanie powinno być wykonywane regularnie.
Ekran fali akustycznej powierzchni
W trzech rogach ekranu dźwiękowego naklejone są odpowiednio przetworniki (przetworniki: wykonane ze specjalnych materiałów ceramicznych), które emitują i odbierają fale dźwiękowe w kierunkach X i Y. Dzielą się na przetworniki nadawcze i przetworniki odbiorcze. Jest to kontrola Sygnał elektryczny wysyłany przez urządzenie za pomocą kabla ekranu dotykowego jest zamieniany na energię fali akustycznej, a energia powierzchniowej fali akustycznej zbiega się przez prążek odbicia w sygnał elektryczny.), cztery boki są wygrawerowane prążkami odbicia fala ultradźwiękowa na powierzchni odbijającej. Kiedy palec lub miękki przedmiot dotyka ekranu, część energii fali dźwiękowej jest pochłaniana, więc odbierany sygnał jest zmieniany, a współrzędne X i Y dotyku są uzyskiwane poprzez przetwarzanie sterownika.
Czteroprzewodowy ekran rezystancyjny
Czteroprzewodowy ekran rezystancyjny jest pokryty dwiema przezroczystymi przewodzącymi warstwami ITO (ITO: tlenek indu, słaby przewodnik elektryczny) pomiędzy powłoką ochronną powierzchni a warstwą podstawową. Charakterystyczną cechą jest to, że gdy grubość spada poniżej 1800 angstremów (angstremów=10-10 metrów) nagle staje się przezroczysty, a przepuszczalność światła maleje, gdy staje się cieńsza. Gdy grubość osiągnie 300 angstremów, przepuszczalność światła ponownie wzrasta. Jest to główny materiał wszystkich ekranów rezystancyjnych i ekranów pojemnościowych), dwie warstwy odpowiadają odpowiednio osiom X i Y. Jest izolowany drobnymi przezroczystymi cząsteczkami izolacyjnymi. Nacisk powstający podczas dotykania powoduje, że obie warstwy przewodzące łączą się, a współrzędne X i Y dotyku są uzyskiwane dzięki zmianie wartości rezystancji.
Pięcioprzewodowy ekran rezystancyjny
Warstwa podstawowa pięcioprzewodowego ekranu rezystancyjnego jest pokryta przezroczystą warstwą przewodzącą ITO, która przykłada pola napięcia w kierunkach X i Y do tej samej warstwy, a najbardziej zewnętrzną złotą warstwą przewodzącą (złota warstwa przewodząca: stosowana jest zewnętrzna warstwa przewodząca pięcioprzewodowego -rezystancyjnego ekranu dotykowego Jest to złoty materiał powlekający o dobrej ciągliwości. Zewnętrzna warstwa przewodząca jest często dotykana. Celem stosowania dobrego plastycznego materiału ze złota jest wydłużenie żywotności .) Używany tylko jako czysty przewodnik. Podczas dotykania użyj podziału czasu-, aby wykryć punkt kontaktu. Wartości napięcia osi X- i osi Y- są używane do pomiaru pozycji punktu kontaktu. W warstwie wewnętrznej ITO wymagane są cztery przewody, a w warstwie zewnętrznej jeden, co daje w sumie 5 przewodów.
Ekran pojemnościowy
Powierzchnia ekranu pojemnościowego pokryta jest przezroczystą przewodzącą warstwą ITO, a napięcie jest podłączone do czterech rogów. Mała dyspersja DC jest na powierzchni ekranu, tworząc jednolite pole elektryczne. Gdy ekran jest dotykany ręką, ludzkie ciało działa jak jeden biegun kondensatora sprzęgającego. Dla jednego bieguna kontroler oblicza względną odległość od prądu do pozycji dotykowej, aby uzyskać współrzędne dotykowe.
Ekran na podczerwień
Ekran dotykowy na podczerwień wykorzystuje matrycę podczerwieni gęsto rozmieszczoną w kierunkach X i Y do wykrywania i lokalizacji dotyku użytkownika. Ekran dotykowy na podczerwień jest wyposażony w zewnętrzną ramkę płytki drukowanej przed wyświetlaczem. Płytka drukowana umieszcza rurki emitujące podczerwień i rurki odbierające podczerwień po czterech stronach ekranu, tworząc poziomą i pionową poprzeczną macierz podczerwieni w układzie jeden-do-jednym. Gdy użytkownik dotknie ekranu, palec zablokuje dwa poziome i pionowe promienie podczerwone przechodzące przez tę pozycję, dzięki czemu można ocenić położenie punktu dotykowego na ekranie. Dowolny obiekt dotykowy może zmienić promień podczerwieni na kontakcie, aby zrealizować działanie ekranu dotykowego.

