Compétences d’utilisation de l’écran tactile(1)

Jun 09, 2021

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De manière générale, lorsque nous utilisons l’écran tactile, nous devons d’abord toucher l’écran tactile installé à l’avant de l’écran avec un doigt ou un autre objet, puis le système localise et sélectionne les informations saisies en fonction de la position de l’icône ou du menu touché par le doigt. L’écran tactile est composé d’un composant de détection tactile et d’un contrôleur à écran tactile; le composant de détection tactile est installé devant l’écran d’affichage pour détecter la position tactile de l’utilisateur, puis l’envoyer au contrôleur de l’écran tactile ; et la fonction principale du contrôleur à écran tactile est de recevoir des touches du dispositif de détection de point de contact Informations, et de les convertir en coordonnées de contact, puis de les envoyer au processeur, il peut également recevoir la commande envoyée par le processeur et l’exécuter. Afin de faire fonctionner efficacement l’écran tactile, il est nécessaire que nous comprenions d’abord les principes de fonctionnement des différents types d’écrans tactiles:
1. Le principe de fonctionnement de l’écran tactile résistif
Le principe de fonctionnement de l’écran tactile résistif est principalement à travers le principe de la détection de pression pour réaliser le fonctionnement et le contrôle du contenu de l’écran. Le corps de l’écran de cet écran tactile est un film composite multicouche qui correspond à la surface de l’écran. La première couche est le verre ou le plexiglas. La couche inférieure, la deuxième couche est la couche barrière et la troisième couche est la couche superficielle de résine multi-éléments. La surface est également recouverte d’une couche conductrice transparente et la surface est recouverte d’une couche de plastique durcie, lisse et résistante aux rayures. La couche conductrice et le capteur de couche de verre à la surface de la résine multi-éléments sont séparés par de nombreuses couches minuscules; lorsque le courant traverse la couche de surface et touche légèrement la couche de surface, il touche la couche inférieure et le contrôleur lit le courant correspondant aux quatre coins en même temps. Et calculez la distance de la position du doigt. Cet écran tactile utilise deux couches conductrices très transparentes pour former un écran tactile, et la distance entre les deux couches n’est que de 2,5 microns. Lorsqu’un doigt touche l’écran, les deux couches conductrices qui sont généralement isolées l’une de l’autre entrent en contact au point de contact. Étant donné qu’une couche conductrice est connectée à un champ de tension uniforme de 5 V dans la direction de l’axe Y, la tension de la couche de détection passe de zéro à zéro. Non nul, une fois que le contrôleur a détecté cette connexion, il effectue une conversion A / N et compare la valeur de tension obtenue avec 5V pour obtenir la coordonnée de l’axe Y du point de contact, et la coordonnée de l’axe X est obtenue pour la même raison. C’est le principe le plus fondamental commun à tous les écrans tactiles à technologie résistive.
2. Écran tactile à ondes acoustiques de surface
Le principe de fonctionnement de l’écran tactile à ondes acoustiques de surface est principalement basé sur le principe que les ondes mécaniques se propagent à la surface d’un certain milieu. Ce type d’écran tactile transmet les ondes sonores à travers des générateurs d’ondes sonores collés à la surface de l’écran et les reçoit via des récepteurs d’ondes sonores. Les ondes acoustiques sont utilisées pour transmettre des signaux à l’écran tactile à travers un réflecteur d’ondes acoustiques. Le générateur d’ondes acoustiques peut envoyer une onde sonore à haute fréquence à travers la surface de l’écran. Lorsqu’un doigt touche l’écran, l’onde sonore sur le contact est bloquée et le signal reçu est converti en coordonnées. Par conséquent, la position coordonnée du point de contact spécifique est déterminée. Le contrôleur peut mesurer la pression de l’écran tactile en fonction de la quantité d’énergie absorbée par l’onde sonore et renvoyer la valeur de coordonnée qui reflète la pression du toucher en même temps. Sur la surface de l’écran tactile à ondes acoustiques de surface, les émetteurs d’ondes acoustiques et les récepteurs d’ondes acoustiques de direction X et de direction Y sont collés, et des bandes d’ondes sonores réfléchies de 45 degrés sont gravées autour de l’écran en verre. Le contrôleur produit un signal de 5,53 MHZ, qui est transmis au transducteur émetteur à travers le câble, et le transducteur émetteur piézoélectrique le convertit en énergie ultrasonique et l’émet. Après les deux réflexions de la frange de réflexion, elle se propage au transducteur récepteur et est convertie en un signal électrique à transmettre au contrôleur. Étant donné que l’écran tactile à ondes acoustiques de surface est composé d’un écran tactile, d’un générateur d’ondes sonores, d’un réflecteur et d’un récepteur d’ondes sonores, en particulier le capteur d’ondes sonores n’est pas affecté par des facteurs environnementaux tels que la température et l’humidité, avec une résolution extrêmement élevée, une excellente résistance aux rayures et une longue durée de vie; Transmission de lumière élevée, peut maintenir une qualité d’image claire et lumineuse; pas de dérive, ne doit être corrigé qu’une seule fois lors de l’installation; il y a une réponse du troisième axe (c’est-à-dire l’axe de pression), qui convient le mieux à une utilisation dans les lieux publics.
3. Écran tactile capacitif
L’écran tactile capacitif est un matériau conducteur métallique spécial transparent fixé à la surface du verre. Ce type d’écran tactile inductif se compose de cinq couches. La première couche est une couche inférieure en verre, la deuxième couche est une couche conductrice, la troisième couche est une couche de détection de verre, la quatrième couche est une couche de surface mate ou brillante antireflet et la cinquième couche est une couche de protection antibruit. Lorsqu’un doigt touche la surface de l’écran tactile capacitif, la méthode de détection consiste à ce que la tension soit connectée aux quatre coins de la couche de verre, que la tension soit répartie sur la couche de verre à travers les électrodes et qu’un champ électrique à tension constante soit établi. Dans le même temps, la capacité du contact changera. La fréquence de l’oscillateur qui y est connecté change et la position tactile peut être déterminée pour obtenir des informations en mesurant le changement de fréquence. Étant donné que la capacité varie en fonction de la température, de l’humidité ou des conditions de mise à la terre, sa stabilité est médiocre et elle a tendance à dériver. De plus, lorsque la couche de surface est touchée, le courant est collecté aux quatre coins de la couche de verre et le contrôleur calcule la distance entre le courant et la position du doigt pour déterminer la position exacte du toucher.
4. Écran tactile infrarouge
Le principe de fonctionnement de ce type d’écran tactile infrarouge est relativement simple. Il vous suffit d’ajouter un cadre de distance de spot lumineux à l’écran, sans revêtement ni connexion au contrôleur sur la surface de l’écran, puis d’organiser des émetteurs infrarouges sur les quatre côtés du cadre de distance de spot lumineux. Avec les composants de réception et de détection, un réseau de détection infrarouge se forme à la surface de l’écran. Lorsqu’un objet tactile touche un certain point de l’écran, il bloque les deux rayons infrarouges traversant la position et l’ordinateur peut calculer instantanément la position du point de contact. L’écran tactile infrarouge n’est pas perturbé par le courant, la tension et l’électricité statique, et convient à certaines conditions environnementales difficiles. Étant donné que l’écran tactile infrarouge n’a pas de processus de charge et de décharge capacitif pendant le fonctionnement, la vitesse de réponse est plus rapide que le type capacitif, mais la résolution est inférieure.

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