Az érintéses LCD technológia elve és osztályozása
Hagyjon üzenetet
Az érintéses technológiát széles körben használják a fogyasztói elektronikus termékekben, például az okostelefonokban és a táblagépekben.
Érintőképernyős LCD képernyő technológia
Az érintőképernyős LCD-képernyő technológia egy új típusú ember-számítógép interakciós beviteli módszer. A hagyományos billentyűzet- és egérbeviteli módszerekhez képest az érintőképernyős LCD képernyő bemenete intuitívabb. A felismerő szoftverrel az érintőképernyős LCD képernyő kézírás-bemenetet is megvalósíthat.
Az érintőképernyős LCD képernyő elve
Ellenállási folyadékkristályos képernyő technológia Az ellenálló érintőképernyő egy érintéses folyadékkristályos képernyő technológia, amely az érintőképernyő felülete által okozott ellenállásváltozást használja a képernyőre gyakorolt nyomással és a képernyő egyenetlen deformációja által okozott ellenállásváltozásokkal a pontos pozicionálás elérése érdekében. Az ellenálló képernyők teljesítménye a következő jellemzőkkel rendelkezik: (1) Ezek egyfajta munkakörnyezet, amely teljesen el van szigetelve a külvilágtól, nem félve a portól, a vízgőztől és az olajtól. Az ellenállási érintőképernyő pontossága csak az A/D konverzió pontosságától függ, így könnyen elérheti a 4096 * 4096-ot. A különböző megvalósítási elvek szerint az ellenállásos érintőképernyő négyvezetékes és ötvezetékes típusokra oszlik. A SURFACE acoustic wave (SAW) típusú SAW érintőképernyő egy üvegbevonatból áll, piezoelektromos érzékelőkkel az X és Y tengelyek küldésére és fogadására. A vezérlő elektromos jeleket küld az adóérzékelőnek, és a jeleket ultrahangos hullámokká alakítja az üveg felületén. A reflektor tömbön keresztül ezek a hullámok lefedik a teljes érintőképernyős LCD képernyőt. Az ellenkező fényvisszaverő összegyűjti és vezérli ezeket a hullámokat a fogadó érzékelőhöz, és elektromos jelekké alakítja őket. Ismételje meg ezt a folyamatot minden tengelyen. Amikor a felhasználó megérinti, a szaporítóhullám egy része felszívódik. Az X és Y koordinátáknak megfelelő fogadott jeleket összehasonlítjuk a tárolt digitális terjesztési térképpel a változások azonosítása és a koordináták kiszámítása érdekében.
Az érintőképernyős LCD képernyő a kijelző felületéhez van csatlakoztatva, és a kijelzővel együtt használható. Az analóg elektromos jelet érintéssel generálják, és az érintési pont koordinátáját a mikroprocesszor digitális jellé alakítása után számítja ki, hogy a kezelő szándéka megvalósuljon és megvalósuljon. Az érintőképernyős LCD képernyők műszaki elveik szerint öt kategóriába sorolhatók: vektornyomás-érzékelő típus, ellenállási típus, kapacitív típus, infravörös típus és felületi akusztikus hullámtípus. Ezek közül az ellenálló érintőképernyős LCD képernyőket jobban használják a gyakorlati alkalmazásokban. Az ellenálló érintőképernyős LCD képernyő 4 réteg átlátszóból és vékonyból áll, az alsó üvegből vagy plexiüvegből készült alapréteg, a felső pedig egy műanyag réteg, amelynek külső felülete megkeményedett, hogy sima és karcálló legyen. A felső és az alsó belső felületekhez van rögzítve. A két réteg fém vezetőképes rétegek (OTI, indium-oxid), amelyeket kis átlátszó izolációs pontok szigetelnek. Amikor egy ujj megérinti a képernyőt, a két vezető réteg megérinti az érintési pontot.
Az érintőképernyő két fém vezető rétegét az X tengely és az Y tengely irányában lévő koordináták mérésére használják. Az X koordináta méréséhez használt vezető réteg két elektródához vezet a bal és a jobb végből, X + és X-ként. Az Y koordináta-méréshez használt vezető réteg két elektródát vezet ki a felső és alsó végekből, amelyeket Y + és Y-- ként jelölnek. Ez a négyvezetékes ellenállású érintőképernyő ólomösszetétele. Amikor feszültséget alkalmaznak egy pár elektródára, egyenletes és folyamatos feszültségeloszlás alakul ki a vezető rétegen. Ha egy bizonyos feszültséget alkalmazunk az elektródpárra X irányban, és az elektródpárra nem alkalmazunk feszültséget Y irányban, az X párhuzamos feszültségmezőben, az érintkező feszültségértéke tükröződhet az Y+ (vagy Y-) elektródán , Az Y+ elektróda feszültségének mérésével a talajhoz, az érintkező X koordináta-értéke ismert. Hasonlóképpen, ha feszültséget alkalmaznak az Y elektródapárra, és az X elektródapárra nem alkalmaznak feszültséget, az érintkező Y koordinátája az X + elektróda feszültségének mérésével érhető el. A mérési elvet az 1. ábra mutatja.
Az ötvezetékes érintőképernyő különbözik a négyvezetékes típustól. A fő különbség az, hogy az ötvezetékes érintőképernyő négy elektródaként vezeti ki az egyik vezetőképes réteg négy végét, a másik vezető réteget pedig csak mért vezetőként használják a feszültség X és Y irányban való kimenetére. A mérésnek váltakoznia kell az X és Y irányok között. Y feszültséget alkalmaz felfelé.
Az érintéses LCD technológia osztályozása
A képernyőfelület különböző pozicionálási elvei szerint az érintőképernyős LCD technológia akusztikus impulzusfelismerő (APR) technológiára, Surface Acoustic Wave (SAW) technológiára, kapacitív érintőképernyős LCD technológiára és ellenállási érintőképernyős LCD technológiára, infravörös / optikai technológiára osztható.
Az Acoustic Pulse Recognition (APR) technológia APR üveg kijelzőbevonatból vagy más kemény szubsztrátumból áll, a hátoldalra 4 piezoelektromos érzékelő van felszerelve. Az érzékelő a látható terület két ellentétes sarkára van felszerelve, és hajlított kábelen keresztül csatlakozik a vezérlőkártyához. Amikor a felhasználó megérinti az LCD képernyőt, az ujj vagy a toll és az üveg közötti húzás ütközik vagy dörzsöl, így hanghullámok keletkeznek. A hullámsugárzás elhagyja az érintkezési pontot, és az érzékelőhöz utazik, és a hanghullámmal arányos elektromos jelet generál. Ezeket a jeleket felerősítik a vezérlőkártyán, majd digitális adatfolyamokká alakítják. Hasonlítsa össze az adatokat az előre tárolt hanglistával, és határozza meg, hogy hol érintse meg az LCD-t. Az APR-t úgy tervezték, hogy megszüntesse a környezeti hatásokat és a külső hangokat, mert ezek a tényezők nem felelnek meg a tárolt hanglistának.
Surface Acoustic Wave (SAW) technológia SAW érintőképernyő áll egy üveg bevonat piezoelektromos érzékelők küldés és fogadás az X és Y tengely. A vezérlő elektromos jeleket küld az adóérzékelőnek, és a jeleket ultrahangos hullámokká alakítja az üveg felületén. A reflektor tömbön keresztül ezek a hullámok lefedik a teljes érintőképernyős LCD képernyőt. Az ellenkező fényvisszaverő összegyűjti és vezérli ezeket a hullámokat a fogadó érzékelőhöz, és elektromos jelekké alakítja őket. Ismételje meg ezt a folyamatot minden tengelyen. Amikor a felhasználó megérinti, a szaporítóhullám egy része felszívódik. Az X és Y koordinátáknak megfelelő fogadott jeleket összehasonlítjuk a tárolt digitális terjesztési térképpel a változások azonosítása és a koordináták kiszámítása érdekében.







