Visningar: 11 Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 30-03-2020 Ursprung: Plats
Pekskärm (även känd som 'pekskärm', 'pekskärm') är en induktiv skärm med flytande kristaller som kan ta emot ingångssignaler såsom kontakter. När du trycker på en grafisk knapp på skärmen kan det haptiska återkopplingssystemet driva olika anslutna enheter enligt ett förprogrammerat program, som kan användas för att ersätta mekaniska knapppaneler, och använda flytande kristallskärmar för att skapa dynamiska ljud- och videoeffekter.
Pekskärmen ger multimedia ett nytt utseende och det är en mycket attraktiv ny interaktiv multimediaenhet. Det används främst för offentlig informationsfråga, ledarskapskontor, industriell kontroll, militärledning, videospel, sång och ordning, multimediaundervisning, förköp av fastigheter, etc.

Pekskärmar skiljer sig från tekniska principer för piezo keramisk skiva och kan delas in i fem grundläggande typer: pekskärmar med vektortrycksavkännande teknologi, pekskärmar med resistiv teknologi, pekskärmar med kapacitiv teknologi, pekskärmar med infraröd teknik och pekskärmar med ytakustisk vågteknik. Bland dem har den vektortrycksavkännande pekskärmen dragit sig tillbaka från det historiska skedet;
Resistiv teknologis pekskärmspositionering är korrekt, men dess pris är ganska högt, och den är rädd för repor och skador;
Kapacitiv teknologis pekskärmsdesign är rimlig, men dess bildförvrängningsproblem är svårt att lösa i grunden; Infraröd teknik för pekskärmen är billig, men dess ram är ömtålig, det är lätt att producera ljusstörningar och den är förvrängd under böjda förhållanden;
Den ytakustiska pekskärmen löser olika defekter på de tidigare pekskärmarna och är inte lätt att skadas. Den passar för olika tillfällen. Nackdelen är att om vattendroppar och damm på skärmytan gör pekskärmen matt eller till och med inte fungerar. Följande introducerar kort ovanstående typer av pekskärmar:
Resistiv pekskärm
Denna pekskärm använder tryckavkänning för kontroll. Huvuddelen av en resistiv pekskärm är en resistiv tunnfilmsskärm som nära matchar displayytan. Detta är en flerskiktskompositfilm. Den använder ett lager av glas eller hårdplast platt platta som basskikt, och ytan är belagd med ett lager av transparent oxidmetall (transparent ledande (Resistance) ledande skikt, som är täckt med en yttre yta härdar slät och reptålig plastskikt, dess inre yta är också belagd med en beläggning, och det finns många små (mindre än 1/1000 tum) de genomskinliga skikten mellan de två ledande skikten från varandra. Nyckeln till den resistiva pekskärmen är materialteknik. Vanligt använda transparenta ledande beläggningsmaterial är ITO, indiumoxid, ljusgenomsläppligheten är 80 %, och sedan minskar den när den är tunnare, och den stiger till 80 % när tjockleken är 300 ångström.

Resistiva skärmars begränsningar

Den vanliga nackdelen med resistiva pekskärmar är att eftersom det yttre lagret av kompositfilmen är gjord av plastmaterial, kan personer som inte vet för hårt eller använder en skarp beröring repa hela pekskärmen och orsaka skrot. Men inom gränserna kommer repan bara att skada det yttre ledande lagret. Repet på det yttre ledande lagret är irrelevant för den resistiva pekskärmen med fem trådar, och den är dödlig för den resistiva pekskärmen med fyra trådar.
Kapacitiv pekskärm
Det fungerar genom att använda människokroppens nuvarande induktion. Den kapacitiva pekskärmen är en kompositglasskärm i fyra lager. Den inre ytan och mellanskiktet av glasskärmen är vardera belagda med ett lager av ITO. Det yttersta skiktet är ett tunt skikt av kiselglasskydd. Mellanskiktets ITO-beläggning används som arbetsyta. Fyra elektroder, det inre lagret av ITO är ett avskärmande lager för att säkerställa en bra arbetsmiljö. När ett finger vidrör metallskiktet, på grund av människokroppens elektriska fält, bildar användaren och pekskärmens yta en kopplingskondensator. För högfrekvent ström är kondensatorn en direktledare, så fingret drar en liten ström från kontaktpunkten. Denna ström flyter från elektroderna på pekskärmens fyra hörn, och strömmen som flyter genom de fyra elektroderna är proportionell mot avståndet från fingret till de fyra hörnen. Styrenheten beräknar beröringspunktens position genom noggrann beräkning av de fyra strömförhållandena.
Defekter på kapacitiva pekskärmar

Kapacitiva pekskärmar har bättre ljustransmittans och klarhet än fyrtrådsresistiva skärmar. Naturligtvis kan de inte jämföras med akustiska ytvågsskärmar och femtrådsresistiva skärmar. Kapacitiva skärmar har allvarliga reflektioner. Dessutom har den fyra-lagers sammansatta pekskärmen av kapacitiv teknologi ojämn transmittans av ljus vid olika våglängder, och det finns ett problem med färgförvrängning. På grund av reflektion av ljus mellan lagren blir bildens tecken suddiga.
Infraröd pekskärm
I de tidiga koncepten hade infraröda pekskärmar tekniska begränsningar som låg upplösning, begränsade pekmetoder och mottagliga för miljöstörningar och felfunktioner, när de väl försvann från marknaden. Därefter löste den andra generationen infraröda skärmar delvis problemet med anti-ljusstörningar. Den tredje och fjärde generationen förbättrade också upplösningen och stabilitetsprestandan för piezoskivgivare, men de gjorde inte ett kvalitativt steg i nyckelindikatorer eller omfattande prestanda. Alla som kan pekskärmsteknik vet dock att infraröda pekskärmar inte påverkas av ström, spänning och statisk elektricitet och är lämpliga för tuffa miljöförhållanden. Infraröd teknik är den ultimata utvecklingstrenden för pekskärmsprodukter. Pekskärmar som använder akustiska och andra materialteknologier har sina oöverstigliga barriärer, såsom skador och åldrande av en enda sensor, rädsla för kontaminering av pekgränssnittet, destruktiv användning och komplicerat underhåll. Så länge den infraröda pekskärmen verkligen uppnår hög stabilitet och hög upplösning, kommer den säkert att ersätta andra tekniska produkter och bli huvudströmmen på pekskärmsmarknaden.
Yt akustisk våg pekskärm
1.Surface Akustisk Wave

Akustisk ytvåg, en typ av ultraljudsvåg, en mekanisk energivåg som fortplantar sig ytligt på ytan av ett medium (som ett styvt material som glas eller metall). Genom den kilformade triangulära basen (strikt utformad enligt ytvågens våglängd) kan riktad, liten vinklar ytakustisk vågenergiemission uppnås. Ytans akustiska vågprestanda är stabil, lätt att analysera och har mycket skarpa frekvensegenskaper i processen med skjuvvågsöverföring. Under 2013 har tillämpningen av oförstörande testning, bildåtergivning och waver utvecklats snabbt. Teknik som ledande material och detektionsteknik har varit ganska mogen. Pekskärmsdelen av pekskärmen med akustisk yta kan vara en platt, sfärisk eller cylindrisk glasplatta, som är installerad framför CRT-, LED-, LCD- eller plasmaskärmen. Det övre vänstra hörnet och det nedre högra hörnet av glasskärmen är fixerade med vertikala respektive horisontella ultraljudstransduktorer, och det övre högra hörnet är fixerade med två motsvarande ultraljudsmottagande givare. De sändande och mottagande ultraljudsgivarna här är gjorda av piezoelektrisk keramik. Glasskärmens fyra omkretsar är graverade med mycket exakta reflektionsränder i en 45° vinkel från gles till tätt placerade.
2. Arbetsprincipen för pekskärm för akustisk våg på ytan
Piezoelektriska keramiska ark placerade på de fyra hörnen eller sidorna av pekskärmen används som stödpunkter och avkänningspunkter på pekskärmen. När en extern kraft vidrör pekskärmen genereras en kraft vid kontaktpunkten, och kontaktpunkternas positioner är olika, vilket resulterar i olika spänningsförhållanden som genereras av de fyra piezokeramiska bitarna. Principen för ytladdningen eller spänningsgenereringen av de piezoelektriska keramiska omvandlarna bestäms baserat på den piezoelektriska effekten av det piezoelektriska keramiska materialet. Genom att mäta spänningen som genereras av de fyra piezokeramiska bitarna kan kontaktpunktens specifika position beräknas och kraftens storlek kan samtidigt vara känd. Genom att ändra de stigande och fallande kanterna på spänningsvågformen som bildas på piezokeramen kan hastigheten för kraftändringen eller accelerationen av kraftsensorn erhållas. Genom att bestämma kontaktpunktens position och intensitet uppnås slutligen syftet med beröring. Dessutom skiljer sig effekten av denna nya typ av beröring från traditionell beröring. Den kan inte bara exakt känna av beröringspunktens position, utan också kraftens storlek och acceleration. Den taktila dimensionen ökar.
3. Ytfunktioner för pekskärm med akustisk våg
4. 