Инфрачервеният сензорен екран използва инфрачервената матрица, плътно разпределена в посоките X и Y, за да открие и локализира докосването на потребителя. Инфрачервеният сензорен екран е оборудван с външна рамка на платка пред дисплея. Платката подрежда инфрачервени излъчващи и инфрачервени приемни тръби от четирите страни на екрана, за да образуват хоризонтална и вертикална кръстосана инфрачервена матрица в съответствие едно-към-едно. Когато потребителят докосне екрана, пръстът ще блокира хоризонталните и вертикалните два инфрачервени лъча, преминаващи през позицията, така че позицията на допирната точка на екрана може да бъде преценена. Всеки сензорен обект може да промени инфрачервения лъч на контакта, за да реализира операцията на сензорния екран. В ранната концепция инфрачервените сензорни екрани имаха технически ограничения като ниска разделителна способност, ограничени методи на докосване и чувствителност към намеса на околната среда и неправилна работа и по този начин изчезнаха от пазара. Оттогава второто-поколение на инфрачервения екран е решило частично проблема с анти-интерференцията на светлината. Третото и четвъртото поколение също имат подобрена разделителна способност и стабилност, но не са направили качествен скок в ключовите показатели или цялостното представяне. Въпреки това, всеки, който познава технологията на сензорния екран, знае, че инфрачервените сензорни екрани не се смущават от ток, напрежение и статично електричество и са подходящи за тежки условия на околната среда. Инфрачервената технология е крайната тенденция за развитие на продуктите със сензорен екран. Сензорните екрани, използващи акустика и други технологии за материалознание, имат свои собствени непреодолими бариери, като повреда на един сензор, стареене, страх от замърсяване на сензорния интерфейс, разрушителна употреба и сложна поддръжка. Докато инфрачервеният сензорен екран наистина постига висока стабилност и висока разделителна способност, той ще замени други технически продукти и ще се превърне в основния поток на пазара на сензорни екрани. В миналото разделителната способност на инфрачервените сензорни екрани се определяше от броя на инфрачервените двойки в рамката, така че разделителната способност беше ниска. Основните местни продукти на пазара бяха 32x32 и 40X32. Освен това инфрачервените екрани са по-чувствителни към светлинните фактори на околната среда и светлината се променя повече. Погрешни преценки или дори сривове, когато остареят. Това са слабостите на инфрачервените екрани, продавани и рекламирани от местни агенти на чужди не-инфрачервени сензорни екрани. Разделителната способност на най-новите технологии от пето-генерация на инфрачервения екран зависи от броя на инфрачервените двойки тръби, честотата на сканиране и алгоритъма на разликата. Резолюцията е достигнала 1000X720. Що се отнася до инфрачервения екран е нестабилен при светлинни условия, от второ-генерация инфрачервен сензорен екран От самото начало слабостта на анти-интерференцията на светлината е по-добре преодоляна. Петото-поколение инфрачервен сензорен екран е ново поколение интелигентни технологични продукти. Той реализира 1000*720 висока разделителна способност, хардуерна адаптивност на много-нива{18}}самонастройка и само{19}}възстановяване и високо интелигентна дискриминация и разпознаване, които могат да се използват в различни тежки среди за дълго време време. Използвайте го по желание. И може да бъде персонализиран за функции за разширяване на потребителя, като мрежов контрол, звук, сензор за близост, защита от криптиране на софтуера на потребителя, предаване на инфрачервени данни и т.н. Другият основен недостатък на инфрачервения сензорен екран, популяризиран от оригиналната медия, е неговата слаба устойчивост до бунтове. В действителност, инфрачервеният екран може да използва всяко бунт стъкло, което клиентите намират за задоволително, без да добавя твърде много разходи и да влияе на производителността. Това е нещо, което другите сензорни екрани не могат да имитират.
(1) Сензорен екран с повърхностна акустична вълна
1. Повърхностна акустична вълна
Повърхностната акустична вълна, вид ултразвукова вълна, е вълна от механична енергия, която се разпространява плитко по повърхността на среда (като твърди материали като стъкло или метал). Чрез клиновидната-триъгълна основа (строго проектирана според дължината на вълната на повърхностната вълна) може да се постигне насочено, -ъгълно излъчване на енергия на повърхностна акустична вълна. Повърхностната акустична вълна е стабилна, лесна за анализ и има много остри честотни характеристики в процеса на предаване на напречна вълна. През последните години се развива бързо в посока на безразрушително откриване на дефекти, изображения и де-вълни. Теоретичните изследвания на повърхностни акустични вълни, полупроводникови материали, акустика Технологиите като направляващи материали и тестови технологии вече са доста зрели. Частта на сензорния екран на повърхностния сензорен екран с акустична вълна може да бъде плоска, сферична или цилиндрична стъклена плоча, която е инсталирана пред CRT, LED, LCD или плазмен дисплей. Горният ляв ъгъл и долният десен ъгъл на стъкления екран са съответно фиксирани с вертикални и хоризонтални ултразвукови предавателни преобразуватели, а горният десен ъгъл е фиксиран с два съответни ултразвукови приемни преобразуватели. Четирите периферии на стъкления екран са гравирани с много прецизни отразяващи ивици с ъгъл от 45 градуса, вариращи от редки до плътни.
2. Принцип на работа на сензорен екран с повърхностна акустична вълна
Вземете за пример предавателния трансдюсер по оста X- в долния десен ъгъл: Предавателният преобразувател преобразува електрическия сигнал, изпратен от контролера през кабела на сензорния екран, в енергия на звуковата вълна и я предава към лявата повърхност, а след това набор от прецизни отразяващи ивици под стъклената плоча Енергията на звуковата вълна се отразява в еднаква нагоре повърхност за предаване. Енергията на звуковата вълна преминава през повърхността на екрана и след това се събира в дясна линия от горната отражателна ръба, за да се разпространи до приемащия трансдюсер по оста X- и повърхностната акустична вълна, която преобразувателят ще върне. енергията се превръща в електрически сигнал. Когато предаващият преобразувател излъчва тесен импулс, енергията на звуковата вълна пристига към приемащия трансдюсер по различни пътища. Този най-вдясно пристига най-рано, а този отляво е последен. Звуковата енергия, която пристига рано и пристига късно, се наслагва в едно. С по-широк сигнал с форма на вълната не е трудно да се види, че полученият сигнал събира цялата акустична енергия, върната от различни пътища в посока на оста X-. Те изминават същото разстояние по оста Y-, но по оста X- най-отдалеченото съотношение е Най-близкото е изминало два пъти максималното разстояние по оста X. Следователно, оста на времето на този сигнал на вълновата форма отразява позицията преди наслагването на оригиналните вълнови форми, която е координатата на оста X-. Форми на вълната на предавания сигнал и получения сигнал Когато няма докосване, формата на вълната на получения сигнал е точно същата като референтната форма на вълната. Когато пръст или друг обект, който може да абсорбира или блокира енергията на звуковата вълна, докосне екрана, енергията на звуковата вълна, движеща се нагоре по оста X през частта на пръста, се абсорбира частично, което отразява, че има пролука на затихване във формата на вълната върху получената вълнова форма , тоест в определен момент от време. Получената форма на вълната отслабва прорез, съответстващ на сигнала в частта, блокирана от пръста. Координатата на докосване се получава чрез изчисляване на позицията на прореза. Контролерът анализира затихването на получения сигнал и определя X координатата по позицията на прореза. След това същият процес по оста Y определя Y координатата на точката на допир. В допълнение към координатите X и Y, на които общият сензорен екран може да реагира, сензорният екран с повърхностна акустична вълна също реагира на координатата Z на третата ос, тоест може да усети величината на натиска на докосване на потребителя. Принципът се изчислява от затихването при затихване на получения сигнал. След като трите оси бъдат определени, контролерът ги предава на хоста.
3. Характеристики на сензорния екран с повърхностни акустични вълни
Яснотата е висока, а пропускливостта на светлината е добра. Изключително издръжлив, добра устойчивост на надраскване (има повърхностен филм по отношение на съпротивлението, капацитета и т.н.). Отзивчив. Не се влияе от фактори на околната среда като температура и влажност, висока разделителна способност, дълъг живот (50 милиона пъти при добра поддръжка); висока пропускливост на светлина (92 процента), може да поддържа ясно и ярко качество на изображението; без отклонение, просто го инсталирайте Еднократно-калибриране; има реакция на трета ос (т.е. ос на налягане), която в момента се използва повече на обществени места. Екраните с повърхностни акустични вълни се нуждаят от честа поддръжка, тъй като прах, петна от масло или дори течност от напитки замърсяват повърхността на екрана, което ще блокира канала за вълновод на повърхността на сензорния екран, причинявайки вълната да не се излъчва нормално или Формата на вълната се променя и контролерът не може да го разпознае нормално, като по този начин се отразява на нормалната употреба на сензорния екран, потребителят трябва стриктно да обърне внимание на хигиената на околната среда. Повърхността на екрана трябва да се избърсва често, за да бъде екранът гладък и чист, и трябва редовно да се извършва цялостно изтриване.
Повърхностен екран с акустична вълна
Трите ъгъла на звуковия екран са съответно залепени с трансдюсери (трансдюсери: изработени от специални керамични материали), които излъчват и приемат звукови вълни в посоките X и Y. Те се делят на предавателни преобразуватели и приемни преобразуватели. Това е управлението Електрическият сигнал, изпратен от устройството през кабела на сензорния екран, се преобразува в енергия на акустична вълна и енергията на повърхностната акустична вълна, конвергирана от рефлекторния ръб в електрически сигнал.), четирите страни са гравирани с рефлекторните ресни на ултразвуковата вълна върху отразяващата повърхност. Когато пръст или мек предмет докосне екрана, част от енергията на звуковата вълна се абсорбира, така че полученият сигнал се променя, а координатите X и Y на докосването се получават чрез обработката на контролера.
Четири{0}}жилен резистивен екран
Четири{0}}жилният резистивен екран е покрит с два прозрачни проводими слоя ITO (ITO: индиев оксид, слаб електрически проводник) между повърхностното защитно покритие и основния слой. Характерното е, че когато дебелината падне под 1800 ангстрьома (ангстрьома=10-10 метра) изведнъж става прозрачен, а светлинната пропускливост намалява, когато стане по-тънка. Когато дебелината достигне 300 ангстрьома, светлинната пропускливост се повишава отново. Това е основният материал на всички резистивни екрани и капацитивни екрани.), двата слоя съответстват съответно на осите X и Y. То е изолирано с фини прозрачни изолационни частици. Налягането, генерирано при докосване, кара двата проводящи слоя да се свържат, а координатите X и Y на докосването се получават поради промяната в стойността на съпротивлението.
Пет{0}}жилен резистивен екран
Основният слой на 5-жичния резистивен екран е покрит с прозрачен проводящ слой ITO, който прилага полетата на напрежението в посоките X и Y към същия слой, а най-външният златен проводим слой (златопроводим слой: Използва се външен проводящ слой на пет-резистивен сензорен екран. Това е златно покритие с добра пластичност. Външният проводящ слой се докосва често. Целта на използването на добър пластичен златен материал е да се удължи експлоатационният живот .) Използва се само като чист проводник. Когато докосвате, използвайте-споделяне на време, за да откриете точката на контакт. Стойностите на напрежението по оста X-и Y- се използват за измерване на позицията на точката на допир. Необходими са четири извода за вътрешния слой на ITO и един за външния слой, общо 5 извода.
Капацитивен дисплей
Повърхността на капацитивния екран е покрита с прозрачен проводящ слой от ITO, а напрежението е свързано към четирите ъгъла. Малката DC дисперсия е върху повърхността на екрана, за да образува равномерно електрическо поле. Когато екранът се докосне с ръка, човешкото тяло действа като един полюс на свързващия кондензатор. За един полюс контролерът изчислява относителното разстояние от тока до позицията на докосване, за да получи координатите на докосване.
Инфрачервен екран
Инфрачервеният сензорен екран използва инфрачервената матрица, плътно разпределена в посоките X и Y, за да открие и локализира докосването на потребителя. Инфрачервеният сензорен екран е оборудван с външна рамка на платка пред дисплея. Платката подрежда инфрачервени излъчващи и инфрачервени приемни тръби от четирите страни на екрана, за да образуват хоризонтална и вертикална кръстосана инфрачервена матрица в съответствие едно-към-едно. Когато потребителят докосне екрана, пръстът ще блокира хоризонталните и вертикалните два инфрачервени лъча, преминаващи през позицията, така че позицията на допирната точка на екрана може да бъде преценена. Всеки сензорен обект може да промени инфрачервения лъч на контакта, за да реализира операцията на сензорния екран.

