Infraraudonųjų spindulių jutiklinis ekranas naudoja infraraudonųjų spindulių matricą, tankiai paskirstytą X ir Y kryptimis, kad aptiktų ir nustatytų vartotojo prisilietimą. Infraraudonųjų spindulių jutiklinis ekranas turi išorinį plokštės rėmą priešais ekraną. Plokštėje keturiose ekrano pusėse išdėstyti infraraudonųjų spindulių vamzdeliai ir infraraudonųjų spindulių priėmimo vamzdeliai, kad sudarytų horizontalią ir vertikalią kryžminę infraraudonųjų spindulių matricą, atitinkančią -su{1}}vieną. Kai vartotojas paliečia ekraną, pirštas blokuoja horizontalius ir vertikalius du infraraudonuosius spindulius, einančius per padėtį, todėl galima spręsti apie jutiklinio taško padėtį ekrane. Bet koks liečiamas objektas gali pakeisti kontakto infraraudonųjų spindulių spindulį, kad būtų įgyvendintas jutiklinio ekrano veikimas. Ankstyvoje koncepcijoje infraraudonųjų spindulių jutikliniai ekranai turėjo techninių apribojimų, tokių kaip maža skiriamoji geba, riboti prisilietimo metodai ir jautrumas aplinkos trikdžiams bei netinkamam veikimui, todėl jie išnyko iš rinkos. Nuo tada antrosios-kartos infraraudonųjų spindulių ekranas iš dalies išsprendė anti-šviesos trukdžių problemą. Trečioji ir ketvirtoji kartos taip pat pagerino skiriamąją gebą ir stabilumą, tačiau jos nepadarė kokybinio pagrindinių rodiklių ar bendro našumo šuolio. Tačiau visi, kas išmano jutiklinio ekrano technologijas, žino, kad infraraudonųjų spindulių jutikliniai ekranai netrukdo srovės, įtampos ir statinės elektros srovės, yra tinkami atšiaurioms aplinkos sąlygoms. Infraraudonųjų spindulių technologija yra didžiausia jutiklinio ekrano gaminių plėtros tendencija. Jutikliniai ekranai, naudojantys akustiką ir kitas medžiagų mokslo technologijas, turi savo neįveikiamas kliūtis, tokias kaip vieno jutiklio pažeidimas, senėjimas, baimė užteršti jutiklinę sąsają, destruktyvus naudojimas, sudėtinga priežiūra. Tol, kol infraraudonųjų spindulių jutiklinis ekranas tikrai pasieks aukštą stabilumą ir didelę skiriamąją gebą, jis pakeis kitus techninius gaminius ir taps pagrindine jutiklinių ekranų rinkos dalimi. Anksčiau infraraudonųjų spindulių jutiklinių ekranų skiriamoji geba buvo nustatoma pagal infraraudonųjų spindulių porų skaičių kadre, todėl raiška buvo maža. Pagrindiniai vidaus produktai rinkoje buvo 32x32 ir 40x32. Be to, infraraudonųjų spindulių ekranai yra jautresni šviesos aplinkos veiksniams, todėl šviesa kinta labiau. Klaidingi sprendimai ar net avarijos, kai jie yra seni. Tai yra infraraudonųjų spindulių ekranų, kuriuos parduoda ir reklamuoja užsienio ne-infraraudonųjų jutiklinių ekranų atstovai, trūkumai. Naujausios technologijos penktosios-kartos infraraudonųjų spindulių ekrano skiriamoji geba priklauso nuo infraraudonųjų spindulių vamzdelių porų skaičiaus, nuskaitymo dažnio ir skirtumo algoritmo. Raiška pasiekė 1000x720. Infraraudonųjų spindulių ekranas yra nestabilus esant apšvietimui, taigi nuo antrosios kartos infraraudonųjų spindulių jutiklinio ekrano Nuo pat pradžių anti-šviesos trukdžių silpnumas buvo geriau įveiktas. Penktosios kartos infraraudonųjų spindulių jutiklinis ekranas yra naujos kartos išmaniųjų technologijų produktai. Jis realizuoja 1000 x 720 didelės skiriamosios gebos, kelių{17}}pakopų savarankiško-reguliavimo ir savaiminio-atkūrimo aparatinės įrangos pritaikomumą bei labai protingą diskriminaciją ir atpažinimą, kurį ilgą laiką galima naudoti įvairiose atšiauriose aplinkose. laikas. Naudokite jį savo nuožiūra. Ir gali būti pritaikytas naudotojo išplėtimo funkcijoms, tokioms kaip tinklo valdymas, garso jutimas, žmogaus artumo jutimas, vartotojo programinės įrangos šifravimo apsauga, infraraudonųjų spindulių duomenų perdavimas ir kt. Kitas pagrindinis infraraudonųjų spindulių jutiklinio ekrano trūkumas, kurį skatina originali laikmena, yra menkas atsparumas. į riaušes. Tiesą sakant, infraraudonųjų spindulių ekranas gali naudoti bet kokį riaušinį stiklą, kurį klientai laiko patenkinamu, nepadidindamas per daug išlaidų ir nedarant įtakos našumui. To negali imituoti kiti jutikliniai ekranai.
(1) Paviršinės akustinės bangos jutiklinis ekranas
1. Paviršinė akustinė banga
Paviršinė akustinė banga, ultragarso bangų rūšis, yra mechaninės energijos banga, kuri negiliai sklinda terpės (pvz., standžių medžiagų, tokių kaip stiklas ar metalas) paviršiumi. Per pleišto{0}}formos trikampį pagrindą (griežtai suprojektuotą pagal paviršiaus bangos ilgį) galima pasiekti kryptingą, mažo kampo paviršiaus akustinės bangos energijos emisiją. Paviršinės akustinės bangos yra stabilios, lengvai analizuojamos ir turi labai ryškias dažnio charakteristikas skersinių bangų perdavimo procese. Pastaraisiais metais jis sparčiai vystėsi ne-destruktyvių defektų aptikimo, vaizdo gavimo ir naikinimo Paviršinių akustinių bangų, puslaidininkinių medžiagų, akustikos teoriniai tyrimai Tokios technologijos kaip kreipiančiosios medžiagos ir bandymų technologijos jau gana subrendusios. Paviršinės akustinės bangos jutiklinio ekrano jutiklinio ekrano dalis gali būti plokščia, sferinė arba cilindrinė stiklo plokštė, kuri montuojama priešais CRT, LED, LCD arba plazminį ekraną. Viršutinis kairysis ir apatinis dešinysis stiklo ekrano kampai yra atitinkamai pritvirtinti vertikaliais ir horizontaliais ultragarso perdavimo keitikliais, o viršutinis dešinysis kampas pritvirtintas dviem atitinkamais ultragarso priėmimo keitikliais. Keturiose stiklinio ekrano pakraščiuose išgraviruotos labai tikslios atspindžio juostelės su 45 laipsnių kampu nuo retų iki tankių.
2. Paviršinių akustinių bangų jutiklinio ekrano veikimo principas
Kaip pavyzdį paimkite X-ašies perdavimo keitiklį apatiniame dešiniajame kampe: perduodantis keitiklis valdiklio per jutiklinio ekrano kabelį siunčiamą elektrinį signalą paverčia garso bangos energija ir perduoda jį į kairįjį paviršių, o tada tiksliai atspindinčių juostelių rinkinys po stiklo plokšte. Garso bangos energija atsispindi į aukštyn vienodą paviršių, kad būtų perduota. Garso bangos energija praeina per ekrano paviršių, o tada viršutinio atspindžio pakraščio surenkama į dešinę liniją, kad sklistų į X-ašį priimantį keitiklį ir paviršiaus akustinę bangą, kurią keitiklis grąžins. energija tampa elektriniu signalu. Kai perduodantis keitiklis skleidžia siaurą impulsą, garso bangos energija skirtingais keliais patenka į priimantįjį keitiklį. Dešinėje pusėje esantis atvyksta anksčiausiai, o kairėje – paskutinis. Garsinė energija, kuri ateina anksti ir atvyksta vėlai, yra sujungta į vieną. Naudojant platesnės bangos formos signalą, nesunku pastebėti, kad gautas signalas surenka visą akustinę energiją, grąžintą skirtingais keliais X-ašies kryptimi. Jie nukeliauja tą patį atstumą Y-ašyje, bet X-ašyje tolimiausias santykis yra Artimiausias nukeliavo dvigubai didesnį atstumą X ašyje. Todėl šio bangos formos signalo laiko ašis atspindi padėtį prieš pradinių bangos formų superpoziciją, kuri yra X-ašies koordinatė. Perduodamo signalo ir priimto signalo bangos formos Kai nėra prisilietimo, gaunamo signalo bangos forma yra lygiai tokia pati kaip atskaitos bangos forma. Kai pirštas ar kitas objektas, galintis sugerti arba blokuoti garso bangos energiją, paliečia ekraną, garso bangos energija, einanti X ašimi per piršto dalį, iš dalies sugeriama, o tai rodo, kad gautoje bangos formoje yra susilpnėjimo tarpas. , tai yra, tam tikru momentu. Gauta bangos forma susilpnina įpjovą, atitinkančią signalą pirštu užblokuotoje dalyje. Prisilietimo koordinatė gaunama apskaičiuojant įpjovos padėtį. Valdiklis analizuoja gauto signalo slopinimą ir pagal įpjovos padėtį nustato X koordinatę. Po to tas pats procesas Y ašyje nustato lietimo taško Y koordinatę. Be X ir Y koordinačių, į kurias gali reaguoti bendras jutiklinis ekranas, paviršinės akustinės bangos jutiklinis ekranas taip pat reaguoja į trečiosios ašies Z koordinatę, tai yra, gali pajusti vartotojo prisilietimo slėgio dydį. Principas skaičiuojamas nuo slopinimo ties gaunamo signalo susilpnėjimu. Kai nustatomos trys ašys, valdiklis perduoda jas pagrindiniam kompiuteriui.
3. Paviršinių akustinių bangų jutiklinio ekrano ypatybės
Aiškumas yra didelis, o šviesos pralaidumas yra geras. Labai patvarus, geras atsparumas įbrėžimams (turi paviršiaus plėvelę, palyginti su atsparumu, talpa ir kt.). Atsakingas. Neveikia aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra ir drėgmė, didelė skiriamoji geba, ilgas tarnavimo laikas (50 milijonų kartų gerai prižiūrint); didelis šviesos pralaidumas (92 proc.), gali išlaikyti aiškią ir ryškią vaizdo kokybę; jokio dreifo, tiesiog įdiekite jį Vienkartinis-kalibravimas; yra trečiosios ašies (ty slėgio ašies) atsakas, kuris šiuo metu dažniau naudojamas viešose vietose. Paviršinius akustinių bangų ekranus reikia dažnai prižiūrėti, nes dulkės, alyvos dėmės ar net gėrimo skystis užteršia ekrano paviršių ir užblokuos jutiklinio ekrano paviršiuje esantį bangų kreipiklio griovelį, todėl banga nebus sklinda įprastai arba keičiasi bangos forma ir valdiklis negali jos įprastai atpažinti, todėl tai turi įtakos. Naudodamas jutiklinį ekraną įprastai, vartotojas turi griežtai atkreipti dėmesį į aplinkos higieną. Ekrano paviršių reikia dažnai šluostyti, kad ekranas būtų lygus ir švarus, taip pat reguliariai reikia kruopščiai ištrinti.
Paviršinių akustinių bangų ekranas
Trijuose garsinio ekrano kampuose atitinkamai įklijuoti keitikliai (keitikliai: pagaminti iš specialių keraminių medžiagų), kurie skleidžia ir priima garso bangas X ir Y kryptimis. Jie skirstomi į perdavimo ir priėmimo keitiklius. Tai yra valdymas. Elektrinis signalas, kurį prietaisas siunčia per jutiklinio ekrano kabelį, paverčiamas akustinės bangos energija, o paviršinės akustinės bangos energija sujungiama atspindžio krašteliu į elektrinį signalą.), keturiose pusėse yra išgraviruoti atspindžio krašteliai. ultragarso banga ant atspindinčio paviršiaus. Kai pirštas ar minkštas daiktas paliečia ekraną, dalis garso bangos energijos sugeriama, todėl keičiamas gaunamas signalas, o apdorojant valdiklį gaunamos prisilietimo X ir Y koordinatės.
Keturių{0}}laidų varžinis ekranas
Keturių -laidų varžinis ekranas yra padengtas dviem skaidriais laidžiais ITO sluoksniais (ITO: indžio oksidas, silpnas elektros laidininkas) tarp paviršiaus apsauginės dangos ir pagrindo sluoksnio. Charakteristika ta, kad kai storis nukrenta žemiau 1800 angstremų (angstremų=10-10 metrų), jis staiga tampa skaidrus, o šviesos pralaidumas sumažėja, kai jis tampa plonesnis. Kai storis pasiekia 300 angstremų, šviesos pralaidumas vėl didėja. Tai yra pagrindinė visų varžinių ir talpinių ekranų medžiaga.), du sluoksniai atitinka atitinkamai X ir Y ašis. Jis izoliuotas smulkiomis skaidriomis izoliacinėmis dalelėmis. Liečiant susidarantis slėgis sujungia du laidžius sluoksnius, o prisilietimo X ir Y koordinatės gaunamos dėl pasipriešinimo vertės pasikeitimo.
Penkių{0}}laidų varžinis ekranas
Pagrindinis penkių -laidų ekrano sluoksnis yra padengtas skaidriu laidžiu sluoksniu ITO, kuris tam pačiam sluoksniui taiko įtampos laukus X ir Y kryptimis, ir atokiausiu auksiniu laidžiu sluoksniu (aukso laidus sluoksnis: Naudojamas išorinis laidus penkių-laidų jutiklinio ekrano sluoksnis. Tai aukso danga, pasižyminti geru lankstumu. Išorinis laidus sluoksnis dažnai liečiamas. Naudojant gerą plastinę aukso medžiagą, siekiama pailginti tarnavimo laiką .) Naudojamas tik kaip grynas laidininkas. Kai liečiate, naudokite laiko-dalijimąsi, kad aptiktumėte kontaktinį tašką. X-ašių ir Y-ašių įtampos vertės naudojamos lietimo taško padėčiai matuoti. Vidiniam ITO sluoksniui reikia keturių laidų ir vieno išoriniam sluoksniui, iš viso 5 laidai.
Talpinis ekranas
Talpinio ekrano paviršius padengtas skaidriu laidžiu ITO sluoksniu, o įtampa prijungta prie keturių kampų. Maža nuolatinės srovės dispersija yra ekrano paviršiuje, kad sudarytų vienodą elektrinį lauką. Kai ekranas paliečiamas ranka, žmogaus kūnas veikia kaip vienas jungiamojo kondensatoriaus polius. Vienam poliui valdiklis apskaičiuoja santykinį atstumą nuo srovės iki prisilietimo padėties, kad gautų prisilietimo koordinates.
Infraraudonųjų spindulių ekranas
Infraraudonųjų spindulių jutiklinis ekranas naudoja infraraudonųjų spindulių matricą, tankiai paskirstytą X ir Y kryptimis, kad aptiktų ir nustatytų vartotojo prisilietimą. Infraraudonųjų spindulių jutiklinis ekranas turi išorinį plokštės rėmą priešais ekraną. Plokštėje keturiose ekrano pusėse išdėstyti infraraudonųjų spindulių vamzdeliai ir infraraudonųjų spindulių priėmimo vamzdeliai, kad sudarytų horizontalią ir vertikalią kryžminę infraraudonųjų spindulių matricą, atitinkančią -su{1}}vieną. Kai vartotojas paliečia ekraną, pirštas blokuoja horizontalius ir vertikalius du infraraudonuosius spindulius, einančius per padėtį, todėl galima spręsti apie jutiklinio taško padėtį ekrane. Bet koks liečiamas objektas gali pakeisti kontakto infraraudonųjų spindulių spindulį, kad būtų įgyvendintas jutiklinio ekrano veikimas.

