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触摸广告机的触摸屏原理知识详细介绍

发布时间:2017-04-27 04:10:53        

触摸广告机的触摸屏原理知识详细介绍
 
    液晶广告机厂家,在生产触摸一体机时要用到触摸屏。陕西西安广告机厂家今天就和大家一起来谈谈各种触摸屏技术原理并对各种技术进行简单的比较。

1、触摸屏特性
1.1、透明。还至少包括四个特性:透明度、色彩失真度、反光性和清晰度。
1.2、坐标系统:    每一次***坐标与上一次***坐标没有关系,触摸屏在物理上是一套***的坐标***系统,每次触摸的数据通过校准数据转为屏幕上的坐标,这样,就要求触摸屏这套坐标不管在什么情况下,同一点的输出数据是稳定的,如果不稳定,那么这触摸屏就不能保证***坐标***,点不准,这就是触摸屏***怕的问题--漂移。目前有漂移现象的只有电容触摸屏。
1.3、检测触摸并***
 各种触摸屏技术都是依靠各自的传感器来工作的,甚至有的触摸屏本身就是一套传感器。各自的***原理和各自所用的   传感器决定了触摸屏的反应速度、可靠性、稳定性和寿命。

2、发展与应用
人们越来越多地谈到触摸屏,因为触摸屏不仅适用于中国多媒体信息查询的国情,而且触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术,用户只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,从而使人机交互更为直截了当,这种技术大大方便了那些不懂电脑操作的用户。触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询;如电信局、税务局、***、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外应用于***办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。将来,触摸屏还要走入家庭。随着使用电脑作为信息来源的与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有相当大的优越性。触摸屏出现在中国市场上至今只有短短的几年时间,

3、触摸屏类型
3.1、矢量压力传感技术触摸屏;
3.2、电阻技术触摸屏;
3.3、电容技术触摸屏;
3.4、红外线技术触摸屏;
3.5、表面声波技术触摸屏。

电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的***基本的原理。所以电阻触摸屏可用较硬物体操作。 电阻类触摸屏的关键在于材料科技,常用的透明导电涂层材料有:ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。

电容技术触摸屏
是利用***的电***应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,***外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于***电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的***计算,得出触摸点的位置。
 
红外线式触摸屏
早期观念上,红外触摸屏存在分辨率低、触摸方式受限制和易受环境干扰而误动作等技术上的局限,因而一度淡出过市场。
此后第二代红外屏部分解决了抗光干扰的问题,第三代和第四代在提升分辨率和稳定性能上亦有所改进,但都没有在关键指标或综合性能上有质的飞跃。但是,了解触摸屏技术的人都知道,红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适宜恶劣的环境条件,红外线技术是触摸屏产品***终的发展趋势。采用声学和其它材料学技术的触屏都有其难以逾越的屏障,如单一传感器的受损、老化,触摸界面怕受污染、***性使用,维护繁杂等等问题。红外线触摸屏只要真正实现了高稳定性能和高分辨率,必将替代其它技术产品而成为触摸屏市场主流。
过去的红外触摸屏的分辨率由框架中的红外对管数目决定,因此分辨率较低,市场上主要国内产品为32x32、40X32,另外还有说红外屏对光照环境因素比较敏感,在光照变化较大时会误判甚至死机。这些正是国外非红外触摸屏的国内代理商销售宣传的红外屏的弱点。而***新的技术第五代红外屏的分辨率取决于红外对管数目、扫描频率以及差值算法,分辨率已经达到了1000X720,至于说红外屏在光照条件下不稳定,从第二代红外触摸屏开始,就已经较好的克服了抗光干扰这个弱点。
第五代红外线触摸屏是全新一代的智能技术产品,它实现了1000*720高分辨率、多层次自调节和自***的硬件适应能力和高度智能化的判别识别,可长时间在各种恶劣环境下任意使用。并且可针对用户定制扩充功能,如网络控制、声感应、***接近感应、用户软件加密保护、红外数据传输等。原来媒体宣传的红外触摸屏另外一个主要缺点是抗暴性差,其实红外屏完全可以选用任何客户认为满意的***玻璃而不会增加太多的成本和影响使用性能,这是其他的触摸屏所无法效仿的。

表面声波触摸屏
表面声波触摸屏工作原理
以右下角的X-轴发射换能器为例:发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,
然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。
当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同途径到达接收换能器,走***右边的***早到达,走***左边的***晚到达,
早到达的和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,不难看出,接收信号集合了所有在X轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在X轴上,***远的比***近的多走了两倍X轴***大距离。因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是X轴坐标。
发射信号与接收信号波形在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。当手指或其它能够吸收或阻挡声波
能量的物体触摸屏幕时,X轴途经手指部位向上走的声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个衰减缺口。接收波形对应手指挡住部位信号衰减了一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标 控制器分析到接收信号的衰减并由缺口的位置判定X坐标。之后Y轴同样的过程判定出触摸点的Y坐标。除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸屏还响应第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机。

4、发展方向
 触摸屏技术方便了人们对计算机的操作使用,是一种极有发展前途的交互式输入技术,因而受到各国的普遍重视,并投入大量的人力、物力对其进行研发,新型触摸屏不断涌现。
4.1、触摸笔:利用触摸笔进行操作的触摸屏类似白板,除显示界面、窗口、图 标外,触摸笔还具有签名、标记的功能。这种触摸笔比早期只提供选择菜单用的 光笔功能大大增强。
4.2、触摸板:触摸板采用了压感电容式触摸技术,屏幕面积***大。它由三部分组成:***底层是中心传感器,用于监视触摸板是否被触摸,然后对信息进行处理;中间层提供了交互用的图形、文字等;***外层是触摸表层,由强度很高的塑 料材料构成。当手指点触外层表面时,在1 / 1000s 内就可以将此信息送到传感 器,并进行登录处理。除与PC兼容外,还具有亮度高、图像清晰、易于交互等特点,因而被应用于指点式信息查询系统(如电子公告板),收到了非常好的效果。
4.3、触摸屏:可用于在演播室使用触摸屏点评系统,简单讲就是输入和输出合 二为一,不再需要机械的按键或滑条,显示屏就是人机接口。整个触摸屏系统由LCD、触摸屏、触摸屏控制器、主CPU、LCD 控制器构成。多点触摸屏控制器是触 摸屏模组的核心,触摸屏控制器是采用PSoC(可编程系统芯片)技术,PSoC是集成了可编程模拟和数字外围以及 MCU 核的混合信号阵列,所以 PSoC 的灵活性、可编程性、高集成度等特性被广泛应用于触摸屏控制器。截至2013年搭建的触摸屏 幕有32、46 和 70 英寸,支持1080p FullHD 分辨率,无需任何额外设置就可以支持多点触摸控制,可以纵向或横向摆放。更为方便的是,它采用标准的 HDMI、FireWire和USB 接口,插上电源并连接Mac、Linux或Windows PC即可开始使用。
触摸屏技术的发展趋势,具有***化、多媒体化、立体化和大屏幕化等特点。 随着信息社会的发展,人们需要获得各种各样公共信息,以触摸屏技术为交互窗 口的公共信息传输系统,通过采用***的计算机技术,运用文字、图像、音乐、解说、动画、录像等多种形式,直观、形象地把各种信息介绍给人们,给人们带 来极大的方便。我们相信,随着技术的迅速发展,触摸屏对于计算机技术的普及 利用将发挥重要的作用。输入手下触屏但是同样全键盘输入,触摸屏没有物理按键效率高,原因在于:输入法需要***手指的位置,比如双手操作电脑键盘时,左手食指中指***在F键,右手中指***在J键,而触摸屏无***按键的凸点或者输入感觉***,难以形成***的盲打。触摸屏本身点击没有物理按键精准,触摸屏点击目标区域没有真正点击到目标区域。

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