Pregleda: 11 Autor: Urednik stranice Vrijeme objave: 2020-03-30 Porijeklo: stranica
Zaslon osjetljiv na dodir (također poznat kao 'zaslon osjetljiv na dodir', 'ploča osjetljiva na dodir') induktivni je zaslon s tekućim kristalima koji može primati ulazne signale kao što su kontakti. Kada se dodirne grafički gumb na zaslonu, sustav haptičke povratne sprege može upravljati različitim povezanim uređajima prema unaprijed programiranom programu, koji se može koristiti za zamjenu mehaničkih ploča s gumbima i koristiti zaslone s tekućim kristalima za stvaranje dinamičkih audio i video efekata.
Zaslon osjetljiv na dodir daje multimediji novi izgled i vrlo je atraktivan novi multimedijski interaktivni uređaj. Uglavnom se koristi za upite o javnim informacijama, ured za vodstvo, industrijsku kontrolu, vojno zapovjedništvo, videoigre, pjesmu i red, multimedijsko podučavanje, pretprodaju nekretnina itd.

Zasloni osjetljivi na dodir razlikuju se od tehničkih principa piezo keramički disk i može se podijeliti u pet osnovnih tipova: zasloni osjetljivi na dodir s vektorskom tehnologijom senzora tlaka, zasloni osjetljivi na dodir s otpornom tehnologijom, zasloni osjetljivi na dodir kapacitivne tehnologije, zasloni osjetljivi na dodir s infracrvenom tehnologijom i zasloni osjetljivi na dodir s tehnologijom površinskih akustičnih valova. Među njima, zaslon osjetljiv na dodir s vektorskom tehnologijom senzora tlaka povukao se s povijesne pozornice;
Pozicioniranje zaslona osjetljivog na dodir otporne tehnologije je točno, ali njegova je cijena prilično visoka i boji se ogrebotina i oštećenja;
Dizajn zaslona osjetljivog na dodir s kapacitivnom tehnologijom je razuman, ali problem izobličenja slike teško je riješiti temeljno; Infracrvena tehnologija zaslona osjetljivog na dodir je jeftina, ali je njegov okvir krhak, lako je proizvesti smetnje svjetlosti i iskrivljen je u zakrivljenim uvjetima;
Zaslon osjetljiv na dodir s površinskim akustičnim valom rješava razne nedostatke prijašnjih zaslona osjetljivih na dodir i nije ga lako oštetiti. Pogodan je za razne prilike. Nedostatak je taj što kapljice vode i prašina na površini zaslona čine dodirni zaslon tupim ili čak ne rade. Sljedeće ukratko predstavlja gore navedene vrste zaslona osjetljivih na dodir:
Otporni zaslon osjetljiv na dodir
Ovaj zaslon osjetljiv na dodir koristi senzor pritiska za kontrolu. Glavni dio otpornog zaslona osjetljivog na dodir je otporni tanki filmski zaslon koji se usko podudara s površinom zaslona. Ovo je višeslojni kompozitni film. Koristi sloj staklene ili tvrde plastične ravne ploče kao temeljni sloj, a površina je presvučena slojem prozirnog oksidnog metala (prozirni vodljivi (otporni) vodljivi sloj, koji je prekriven vanjskom površinom, tvrdi glatki plastični sloj otporan na ogrebotine, njegova unutarnja površina je također presvučena premazom, a postoji mnogo malih (manje od 1/1000 inča) prozirnih između njih. Izolacijske točke odvajaju dva vodljiva sloja od svakog Drugo. Uobičajeno korišteni prozirni vodljivi materijali za premaz su 80% propusnosti svjetla, a kada je debljina 300 angstrema, smanjuje se na 80%.

Ograničenja otpornih zaslona

Uobičajeni nedostatak rezistivnih zaslona osjetljivih na dodir je taj da, budući da je vanjski sloj kompozitnog filma izrađen od plastičnog materijala, ljudi koji ne znaju previše ili koriste oštar dodir mogu izgrebati cijeli zaslon osjetljiv na dodir i uzrokovati otpad. Međutim, unutar ograničenja, ogrebotina će ozlijediti samo vanjski vodljivi sloj. Ogrebotina vanjskog vodljivog sloja nije bitna za petožilni otporni zaslon osjetljiv na dodir, a kobna je za četverožilni otporni dodirni zaslon.
Kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir
Djeluje pomoću indukcije struje ljudskog tijela. Kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir je četveroslojni kompozitni stakleni zaslon. Unutarnja površina i međusloj staklenog zaslona obloženi su slojem ITO. Krajnji vanjski sloj je tanak sloj zaštitnog sloja silikatnog stakla. Kao radna površina koristi se međuslojni ITO premaz. Četiri elektrode, unutarnji sloj ITO je zaštitni sloj koji osigurava dobro radno okruženje. Kada prst dotakne metalni sloj, zbog električnog polja ljudskog tijela, korisnik i površina zaslona osjetljivog na dodir tvore spojni kondenzator. Za visokofrekventnu struju, kondenzator je izravni vodič, pa prst izvlači malu struju iz kontaktne točke. Ta struja teče iz elektroda na četiri kuta zaslona osjetljivog na dodir, a struja koja teče kroz četiri elektrode proporcionalna je udaljenosti od prsta do četiri kuta. Kontroler izračunava položaj dodirne točke točnim izračunom četiri omjera struje.
Nedostaci kapacitivnih zaslona osjetljivih na dodir

Kapacitivni zasloni osjetljivi na dodir imaju bolju propusnost svjetla i jasnoću od otpornih zaslona s četiri žice. Naravno, ne mogu se usporediti sa zaslonima s površinskim akustičnim valovima i petožilnim otpornim zaslonima. Kapacitivni zasloni imaju ozbiljne refleksije. Osim toga, četveroslojni kompozitni dodirni zaslon kapacitivne tehnologije ima neujednačenu propusnost svjetlosti na različitim valnim duljinama, a tu je i problem izobličenja boja. Zbog refleksije svjetla između slojeva, znakovi slike su zamućeni.
Infracrveni zaslon osjetljiv na dodir
U ranim konceptima, infracrveni zasloni osjetljivi na dodir imali su tehnička ograničenja kao što su niska razlučivost, ograničene metode dodira i osjetljivi na smetnje iz okoline i kvarove, nakon što su nestali s tržišta. Nakon toga, druga generacija infracrvenih zaslona djelomično je riješila problem smetnji protiv svjetla. Treća i četvrta generacija također su poboljšale rezoluciju i performanse stabilnosti piezo disk sonde, ali nisu napravile kvalitativni skok u ključnim pokazateljima ili sveobuhvatnoj izvedbi. Međutim, svatko tko poznaje tehnologiju zaslona osjetljivog na dodir zna da na infracrvene zaslone osjetljive na dodir ne utječu struja, napon i statički elektricitet te su prikladni za teške uvjete okoline. Infracrvena tehnologija je ultimativni trend razvoja proizvoda sa zaslonom osjetljivim na dodir. Zasloni osjetljivi na dodir koji koriste tehnologije akustičnih i drugih materijala imaju svoje nepremostive barijere, poput oštećenja i starenja pojedinog senzora, straha od kontaminacije dodirnog sučelja, destruktivne uporabe i kompliciranog održavanja. Sve dok infracrveni zaslon osjetljiv na dodir uistinu postigne visoku stabilnost i visoku rezoluciju, sigurno će zamijeniti druge tehničke proizvode i postati mainstream tržišta zaslona osjetljivog na dodir.
Zaslon osjetljiv na dodir s površinskim akustičnim valom
1. Površinski akustični val

Površinski akustični val, vrsta ultrazvučnog vala, val mehaničke energije koji se plitko širi na površini medija (kao što je kruti materijal poput stakla ili metala). Kroz klinastu trokutastu bazu (strogo dizajniranu prema valnoj duljini površinskog vala), može se postići usmjerena emisija površinskih akustičnih valova pod malim kutom. Performanse površinskih akustičnih valova su stabilne, lako ih je analizirati i imaju vrlo oštre frekvencijske karakteristike u procesu prijenosa posmičnih valova. U 2013. godini ubrzano se razvijala primjena nerazornog ispitivanja, snimanja i valovanja. Tehnologija kao što su vodljivi materijali i tehnologija detekcije prilično su zrele. Dio zaslona osjetljivog na dodir površinskog akustičnog valovitog zaslona osjetljivog na dodir može biti ravna, sferna ili cilindrična staklena ravna ploča, koja se postavlja ispred CRT, LED, LCD ili plazma zaslona. Gornji lijevi kut i donji desni kut staklenog zaslona fiksirani su vertikalnim i horizontalnim ultrazvučnim prijenosnim pretvaračima, a gornji desni kut fiksiran je s dva odgovarajuća ultrazvučna prijemna pretvarača. Ultrazvučni prijenosni i prijamni pretvarači ovdje su izrađeni od piezoelektrične keramike. Četiri perimetra staklenog zaslona ugravirana su vrlo preciznim reflektirajućim prugama pod kutom od 45° od rijetkih do gusto raspoređenih.
2. Princip rada zaslona osjetljivog na dodir s površinskim akustičnim valom
Piezoelektrične keramičke ploče postavljene na četiri kuta ili strane zaslona osjetljivog na dodir koriste se kao potporne točke i osjetne točke zaslona osjetljivog na dodir. Kada vanjska sila dodirne zaslon osjetljiv na dodir, sila se stvara na kontaktnoj točki, a položaji kontaktnih točaka su različiti, što rezultira različitim omjerima napona koje generiraju četiri piezo keramička komada. Načelo stvaranja površinskog naboja ili napona piezoelektričnih keramičkih pretvornika određuje se na temelju piezoelektričnog učinka piezoelektričnog keramičkog materijala. Mjerenjem napona koji stvaraju četiri piezo keramička komada, može se izračunati specifičan položaj kontaktne točke, a veličina sile može se znati u isto vrijeme. Promjenom uzlaznih i silaznih rubova valnog oblika napona formiranog na piezo keramici može se dobiti brzina promjene sile ili ubrzanje senzora sile. Određivanjem položaja i intenziteta kontaktne točke konačno je postignuta svrha dodira. Štoviše, učinak ove nove vrste dodira razlikuje se od tradicionalnog dodira. Ne samo da može točno osjetiti položaj dodirne točke, već i veličinu i ubrzanje sile. Povećava se taktilna dimenzija.
3. Značajke zaslona osjetljivog na dodir s površinskim akustičnim valom
4. 