A tela de toque infravermelho usa a matriz infravermelha densamente distribuída nas direções X e Y para detectar e localizar o toque do usuário. A tela de toque infravermelho está equipada com uma moldura externa da placa de circuito na frente da tela. A placa de circuito organiza tubos emissores de infravermelho e tubos receptores de infravermelho nos quatro lados da tela para formar uma matriz de infravermelho cruzado horizontal e vertical em uma correspondência de um-para-um. Quando o usuário toca a tela, o dedo bloqueia os dois raios infravermelhos horizontais e verticais que passam pela posição, para que a posição do ponto de toque na tela possa ser julgada. Qualquer objeto de toque pode alterar o raio infravermelho no contato para realizar a operação da tela de toque. Na concepção inicial, as telas de toque infravermelho tinham limitações técnicas, como baixa resolução, métodos de toque limitados e suscetibilidade a interferência ambiental e operação incorreta, e, portanto, desapareceram do mercado. Desde então, a tela infravermelha de segunda-geração resolveu parcialmente o problema da interferência anti-da luz. A terceira e quarta gerações também melhoraram a resolução e a estabilidade, mas não deram um salto qualitativo nos principais indicadores ou no desempenho geral. No entanto, todos que conhecem a tecnologia de tela sensível ao toque sabem que as telas de toque infravermelho não sofrem interferência de corrente, tensão e eletricidade estática e são adequadas para condições ambientais adversas. A tecnologia infravermelha é a última tendência de desenvolvimento de produtos de tela sensível ao toque. As telas de toque que usam acústica e outras tecnologias de ciência dos materiais têm suas próprias barreiras intransponíveis, como danos a um único sensor, envelhecimento, medo de contaminação da interface de toque, uso destrutivo e manutenção complicada. Desde que a tela de toque infravermelho realmente alcance alta estabilidade e alta resolução, ela substituirá outros produtos técnicos e se tornará o mainstream do mercado de tela de toque. No passado, a resolução das telas de toque infravermelho era determinada pelo número de pares infravermelhos no quadro, então a resolução era baixa. Os principais produtos nacionais no mercado foram 32x32 e 40X32. Além disso, as telas infravermelhas são mais sensíveis aos fatores do ambiente de luz e a luz muda mais. Erros de julgamento ou até mesmo falhas quando são antigos. Esses são os pontos fracos das telas infravermelhas vendidas e promovidas por agentes domésticos de telas sensíveis ao toque não -infravermelhas estrangeiras. A resolução da tela infravermelha de última geração de quinta-geração depende do número de pares de tubos infravermelhos, frequência de varredura e algoritmo de diferença. A resolução atingiu 1000X720. Como a tela de infravermelho é instável sob condições de luz, a partir da segunda{12}}geração da tela de toque infravermelho Desde o início, a fraqueza da interferência anti{13}}de luz foi melhor superada. A tela de toque infravermelho de quinta-geração é uma nova geração de produtos de tecnologia inteligente. Ele realiza 1000*720 de alta resolução, multi-auto{18}}ajuste e auto{19}}adaptação de hardware de auto{19}}recuperação e discriminação e reconhecimento altamente inteligentes, que podem ser usados em vários ambientes hostis por um longo Tempo. Use-o à vontade. E pode ser personalizado para funções de expansão do usuário, como controle de rede, detecção de som, detecção de proximidade humana, proteção de criptografia de software do usuário, transmissão de dados por infravermelho, etc. aos tumultos. Na verdade, a tela de infravermelho pode usar qualquer vidro anti-motim que os clientes considerem satisfatório sem aumentar muito o custo e afetar o desempenho. Isso é algo que outras telas de toque não podem imitar.
(1) Tela de toque de onda acústica de superfície
1. Onda acústica de superfície
Onda acústica de superfície, um tipo de onda ultrassônica, é uma onda de energia mecânica que se propaga superficialmente na superfície de um meio (como materiais rígidos, como vidro ou metal). Através da base-triangular em forma de cunha (estritamente projetada de acordo com o comprimento de onda da onda de superfície), a emissão de energia de onda acústica de superfície direcional e de pequeno-ângulo pode ser alcançada. A onda acústica de superfície é estável, fácil de analisar e possui características de frequência muito nítidas no processo de transmissão de ondas transversais. Nos últimos anos, desenvolveu-se rapidamente na direção de detecção de falhas não-destrutivas, geração de imagens e de-onda. A pesquisa teórica de ondas acústicas de superfície, materiais semicondutores, tecnologias acústicas, como materiais de orientação e tecnologias de teste, já estão bastante maduras. A parte da tela de toque da tela de toque de onda acústica de superfície pode ser uma placa de vidro plana, esférica ou cilíndrica, que é instalada na frente da tela CRT, LED, LCD ou plasma. O canto superior esquerdo e o canto inferior direito da tela de vidro são fixados respectivamente com transdutores de transmissão ultrassônicos verticais e horizontais, e o canto superior direito é fixado com dois transdutores de recepção ultrassônicos correspondentes. As quatro periferias da tela de vidro são gravadas com faixas de reflexão muito precisas com um ângulo de 45 graus variando de esparso a denso.
2. Princípio de funcionamento da tela de toque de onda acústica de superfície
Tome como exemplo o transdutor de transmissão do eixo X-no canto inferior direito: o transdutor de transmissão converte o sinal elétrico enviado pelo controlador através do cabo da tela sensível ao toque em energia de onda sonora e o transmite para a superfície esquerda e, em seguida, um conjunto de faixas de reflexão de precisão sob a placa de vidro A energia da onda sonora é refletida em uma superfície uniforme ascendente para transmissão. A energia da onda sonora passa pela superfície da tela e, em seguida, é reunida em uma linha para a direita pela franja de reflexão superior para se propagar para o transdutor receptor do eixo X-e a onda acústica de superfície que o transdutor retornará. energia torna-se um sinal elétrico. Quando o transdutor transmissor emite um pulso estreito, a energia da onda sonora chega ao transdutor receptor através de diferentes caminhos. O da extrema direita é o mais cedo a chegar, e o da esquerda é o último a chegar. A energia sônica que chega cedo e chega tarde se superpõe em uma. Com um sinal de forma de onda mais amplo, não é difícil ver que o sinal recebido reúne toda a energia acústica retornada por diferentes caminhos na direção do eixo X-. Eles percorrem a mesma distância no eixo Y-, mas no eixo X-, a proporção mais distante é O mais próximo que percorreu o dobro da distância máxima no eixo X. Portanto, o eixo do tempo deste sinal de forma de onda reflete a posição antes da superposição das formas de onda originais, que é a coordenada do eixo X-. Formas de onda do sinal transmitido e do sinal recebido Quando não há toque, a forma de onda do sinal recebido é exatamente igual à forma de onda de referência. Quando um dedo ou outro objeto que pode absorver ou bloquear a energia da onda sonora toca a tela, a energia da onda sonora subindo no eixo X através da parte do dedo é parcialmente absorvida, refletindo que há uma lacuna de atenuação na forma de onda na forma de onda recebida , ou seja, em um determinado momento. A forma de onda recebida atenua um entalhe correspondente ao sinal na parte bloqueada pelo dedo. A coordenada de toque é obtida calculando a posição do entalhe. O controlador analisa a atenuação do sinal recebido e determina a coordenada X pela posição do entalhe. Depois disso, o mesmo processo no eixo Y determina a coordenada Y do ponto de toque. Além das coordenadas X e Y às quais a tela de toque geral pode responder, a tela de toque de onda acústica de superfície também responde à coordenada Z do terceiro eixo, ou seja, pode detectar a magnitude da pressão de toque do usuário. O princípio é calculado a partir da atenuação na atenuação do sinal recebido. Uma vez determinados os três eixos, o controlador os transmite ao host.
3. Características da tela de toque de onda acústica de superfície
A clareza é alta e a transmitância da luz é boa. Altamente durável, boa resistência a arranhões (têm um filme de superfície em relação à resistência, capacitância, etc.). Responsivo. Não afetado por fatores ambientais como temperatura e umidade, alta resolução, longa vida útil (50 milhões de vezes sob boa manutenção); alta transmitância de luz (92 por cento), pode manter a qualidade de imagem clara e brilhante; sem desvio, basta instalá-lo Uma-calibração de tempo; há um terceiro eixo de resposta (ou seja, eixo de pressão), que atualmente é mais usado em locais públicos. As telas de ondas acústicas de superfície precisam de manutenção frequente, pois poeira, manchas de óleo ou até mesmo líquido de bebida contaminam a superfície da tela, o que bloqueará a ranhura do guia de onda na superfície da tela sensível ao toque, fazendo com que a onda não seja emitida normalmente, ou a forma de onda muda e o controlador não consegue reconhecê-la normalmente, afetando assim Para o uso normal da tela sensível ao toque, o usuário deve prestar atenção rigorosa à higiene ambiental. A superfície da tela deve ser limpa com frequência para manter a tela lisa e limpa, e uma limpeza completa deve ser feita regularmente.
Tela de ondas acústicas de superfície
Os três cantos da tela sônica são colados respectivamente com transdutores (transdutores: feitos de materiais cerâmicos especiais) que emitem e recebem ondas sonoras nas direções X e Y. Eles são divididos em transdutores de transmissão e transdutores de recepção. É o controle O sinal elétrico enviado pelo dispositivo através do cabo da tela sensível ao toque é convertido em energia de onda acústica e a energia de onda acústica de superfície converge pela franja de reflexão em um sinal elétrico.), os quatro lados são gravados com as franjas de reflexão de a onda ultra-sônica na superfície refletora. Quando um dedo ou um objeto macio toca a tela, parte da energia da onda sonora é absorvida, então o sinal recebido é alterado, e as coordenadas X e Y do toque são obtidas através do processamento do controlador.
Tela resistiva de quatro-fios
A tela resistiva de quatro-fios é coberta com duas camadas condutoras transparentes de ITO (ITO: óxido de índio, condutor elétrico fraco) entre o revestimento protetor da superfície e a camada de base. A característica é que quando a espessura cai abaixo de 1800 angstroms (angstroms=10-10 metros) de repente se torna transparente, e a transmitância da luz diminui quando se torna mais fina. Quando a espessura atinge 300 angstroms, a transmitância da luz aumenta novamente. É o material principal de todas as telas resistivas e telas capacitivas.), as duas camadas correspondem aos eixos X e Y, respectivamente. É isolado com partículas isolantes transparentes finas. A pressão gerada ao tocar faz com que as duas camadas condutoras se conectem, e as coordenadas X e Y do toque são obtidas devido à mudança no valor da resistência.
Tela resistiva de cinco-fios
A camada de base da tela resistiva de cinco-fios é coberta com uma camada condutora transparente ITO que aplica os campos de tensão nas direções X e Y à mesma camada, e a camada condutora de ouro mais externa (camada condutora de ouro: a camada condutora externa da tela de toque resistivo de cinco-fios é usada É um material de revestimento de ouro com boa ductilidade. A camada condutora externa é tocada com frequência. O objetivo de usar um bom material de ouro dúctil é prolongar a vida útil .) Usado apenas como condutor puro. Ao tocar, use o compartilhamento de tempo-para detectar o ponto de contato Os valores de tensão do eixo X-e do eixo Y-são usados para medir a posição do ponto de contato. São necessárias quatro derivações para a camada interna de ITO e uma para a camada externa, totalizando 5 derivações.
Tela Capacitiva
A superfície da tela capacitiva é revestida com uma camada condutora transparente de ITO e a tensão é conectada aos quatro cantos. A pequena dispersão DC está na superfície da tela para formar um campo elétrico uniforme. Quando a tela é tocada com a mão, o corpo humano atua como um pólo do capacitor de acoplamento. Para um pólo, o controlador calcula a distância relativa da corrente até a posição de toque para obter as coordenadas de toque.
Tela infravermelha
A tela de toque infravermelho usa a matriz infravermelha densamente distribuída nas direções X e Y para detectar e localizar o toque do usuário. A tela de toque infravermelho está equipada com uma moldura externa da placa de circuito na frente da tela. A placa de circuito organiza tubos emissores de infravermelho e tubos receptores de infravermelho nos quatro lados da tela para formar uma matriz de infravermelho cruzado horizontal e vertical em uma correspondência de um-para-um. Quando o usuário toca a tela, o dedo bloqueia os dois raios infravermelhos horizontais e verticais que passam pela posição, para que a posição do ponto de toque na tela possa ser julgada. Qualquer objeto de toque pode alterar o raio infravermelho no contato para realizar a operação da tela de toque.

