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触摸屏简单的了解;2.工作原理:
为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行
;3.触摸屏的应用;
4.主要类型(技术原理):
a.矢量压力传感技术触摸屏(已退出历史舞台)
b.电阻技术触摸屏
c.电容技术触摸屏
d.红外线技术触摸屏
e.表面声波技术触摸屏;5.典型工艺流程; 电阻技术触摸屏; 如图1所示,电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,???膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。 ;3. 四线触摸屏
四线触摸屏包含两个阻性层。其中一层在屏幕的左右边缘各有一条垂直总线,另一层在屏幕的底部和顶部各有一条水平总线,见图2。
为了在X轴方向进行测量,将左侧总线偏置为0V,右侧总线偏置为VREF(基准电压)。将顶部或底部总线连接到ADC(数字转换器),当顶层和底层相接触时即可作一次测量。
为了在Y轴方向进行测量,将顶部总线偏置为VREF,底部总线偏置为0V。将ADC输入端接左侧总线或右侧总线,当顶层与底层相接触时即可对电压进行测量。图5显示了四线触摸屏在两层相接触时的简化模型。对于四线触摸屏,最理想的连接方法是将偏置为VREF的总线接ADC的正参考输入端,并将设置为0V的总线接ADC的负参考输入端。
;4.五线电阻屏:
五线触摸屏使用了一个阻性层和一个导电层。导电层有一个触点,通常在其一侧的边缘。阻性层的四个角上各有一个触点。如图3.
为了在X轴方向进行测量,将左上角和左下角偏置到VREF,右上角和右下角接地。由于左、右角为同一电压,其效果与连接左右侧的总线差不多,类似于四线触摸屏中采用的方法。
为了沿Y轴方向进行测量,将左上角和右上角偏置为VREF,左下角和右下角偏置为0V。由于上、下角分别为同一电压,其效果与连接顶部和底部边缘的总线大致相同,类似于在四线触摸屏中采用的方法。这种测量算法的优点在于它使左上角和右下角的电压保持不变。
但如果采用栅格坐标,X轴和Y轴需要反向。对于五线触摸屏,最佳的连接方法是将左上角(偏置为VREF)接ADC的正参考输入端,将左下角(偏置为0V)接ADC的负参考输入端。 ;五线制电阻触摸屏;5. 电阻屏的优势和缺陷(五线电阻屏):
a.最可靠和使用寿命最长的电阻式触摸屏,其质保期为五年,是工业上最长的触摸屏质保期。
b.超群的触摸定位精度。对于环境的变化,无需对触摸屏进行重新校验。
c.经久耐用。手指,指尖,笔尖,带手套的手和信用卡等触摸,仍能保持良好的触摸感觉。
d.高触摸精度。五线电阻屏分辨率为4096*4096.是目前最高的触摸点密度和分辨率。
e.精确的控制器方案。各种串行和USB通用串行总线控制器。这些控制器是业界触摸响应时间最快的控制器,并且具有优良的可靠性。
f.无漂移操作。
g.精确的线性设计。一次校验,永不漂移。;电容技术触摸屏;电容触摸屏;表面电容式
由一个普通的ITO层和一个金属边框,当一根手指触
摸屏幕时,从面板中放出电荷。感应在触摸屏的四角
完成,不需要复杂的ITO图案
投射电容式(感应电容式)
采用1个或多个精心设计的、被蚀刻的ITO层,这些ITO层通过蚀刻形
成多个水平和垂直电极
自感应电容式
互感应电容式;3.电容屏的特点:
a.由于电容随温度,湿度,或者接地情况的不同而变化,所以其稳定性较差,往往会产生漂移现象。
该种触摸屏试用于系统开发的调试阶段。
b.色彩失真。虽然电容屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,却无法与表面声波屏和五线电阻屏相比。而且,电容技术的四层符合触摸屏对各种波长的透光率不均匀,所以会存在色彩失真问题。
c.电容屏反光严重。由于光线在各层间的反射,会造成图像字符的模糊。
d.次品率相对电阻屏较高。
最外层极薄的玻璃,正常情况下防刮擦性能非常好,但工艺要求在
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