|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
原理和分类! V# v3 ~1 d% Y7 P6 x
M" E6 U: `7 a- ?9 S3 X
触摸屏系统一般包括两个部分:触摸检测装置和触摸屏控制器。触摸检测装置安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接收后送触摸屏控制器;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。* [0 u; x" B @& H$ J0 r
/ L( E6 W: x. J; t) S7 |. c: L: p
随着科技的进步,触摸屏技术也经历了从低档向高档逐步升级和发展的过程。根据其工作原理,其目前一般被分为四大类:电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏和表面声波触摸屏。 k) ?1 {0 ~/ Z- e& L7 I# V; g
' c8 j/ s$ s3 Z8 i
电阻式触摸屏8 f$ l$ W$ h) N# j2 C
& c( c4 R3 L: b5 _7 \; T$ f2 i电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。当手指接触屏幕时,两层ITO发生接触,电阻发生变化,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作。电阻屏根据引出线数多少,分为四线、五线等类型。五线电阻触摸屏的外表面是导电玻璃而不是导电涂覆层,这种导电玻璃的寿命较长,透光率也较高。
5 s6 W) ?+ x, y$ `) U% j3 H
1 p' J N. ]6 r* S7 F电阻式触摸屏的ITO涂层若太薄则容易脆断,涂层太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度。由于经常被触动,表层ITO使用一定时间后会出现细小裂纹,甚至变型,因此其寿命并不长久。0 ]0 [1 i; L4 \8 u
1 B* Y3 w9 q# o, A
电阻式触摸屏价格便宜且易于生产,因而仍是人们较为普遍的选择。四线式、五线式以及七线、八线式触摸屏的出现使其性能更加可靠, 同时也改善了它的光学特性。6 c- n4 h- t( N3 X7 O, C
) P2 i( ]) d& |7 c, M) o$ a/ {
电容式触摸屏 6 R: q" u. ~2 i, Y
; j3 X- o, c8 v
电容式触摸屏的四边均镀上了狭长的电极,其内部形成一个低电压交流电场。触摸屏上贴有一层透明的薄膜层,它是一种特殊的金属导电物质。当用户触摸电容屏时,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指会吸走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出;且理论上流经四个电极的电流与手指到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,即可得出接触点位置。8 u6 f2 }4 f' S9 F, g
: U6 B& r: M- i# j8 R0 h5 B电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更能有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。但由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,其稳定性较差,往往会产生漂移现象。
" q% C9 J4 t4 F3 @, U! E) ^9 S. {" f2 k u: [3 S- g
尽管不像电阻式应用那么广, 电容式触摸屏也是受欢迎的供选类型。这类设备精确、反应快,尺寸稍大时也有较高分辨率, 更耐用(抗刮擦), 因而适合用作游戏机的触摸屏。而且,新出现的近场成像技术改良了电容式触摸屏的性能, 减弱了在它和电阻式触摸屏中可能出现的漂移现象。3 N6 y9 w U5 d* D( J$ m1 o
7 N' f8 h+ ^/ H1 k7 }红外线式触摸屏
3 b, A, [3 v; U9 w9 R' W& |9 y) N. P4 F/ s
红外触摸屏的四边排布了红外发射管和红外接收管,它们一一对应形成横竖交*的红外线矩阵。用户在触摸屏幕时,手指会挡住经过该位置的横竖两条红外线,控制器通过计算即可判断出触摸点的位置。
1 r8 b; I$ Q/ S- H" B! R& P: J' x; r8 c6 E6 u8 _# b& r9 C% W
红外触摸屏也同样不受电流、电压和静电干扰,适宜于某些恶劣的环境。其主要优点是价格低廉、安装方便,可以用在各档次的计算机上。此外,由于没有电容充放电过程,响应速度比电容式快,但分辨率较低。+ Z- z0 [. Q- }% E7 b5 {6 V7 ]- f! [
% u2 D0 y2 \1 j& j4 M7 d表面声波触摸屏
7 N6 r( r! L0 V" U, |: R6 T8 k- c! [, j- l- N/ s& s
表面声波是超声波的一种,它是在介质(例如玻璃或金属等刚性材料)表面浅层传播的机械能量波。通过楔形三角基座(根据表面波的波长严格设计),可以做到定向、小角度的表面声波能量发射。表面声波性能稳定、易于分析,并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性,近年来在无损探伤、造影和退波器等应用中发展很快。1 P) G- r) d4 c1 O' j% Q1 s0 y
( b4 w; u3 f" H }
这种触摸屏的显示屏四角分别设有超声波发射换能器及接收换能器,能发出一种超声波并覆盖屏幕表面。当手指碰触显示屏时,由于吸收了部分声波能量,使接收波形发生变化,即某一时刻波形有一个衰减缺口,控制器依据衰减的信号即可计算出触摸点位置。' ^, @- L0 b9 `4 z4 H% E \7 c
) A$ m/ a) {7 V9 V" b- E) U表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率极高,有极好的防刮性,寿命长(5000万次无故障),透光率高(92%),能保持清晰透亮的图像;没有漂移,只需安装时一次校正;有第三轴(即压力轴)响应,最适合公共场所使用。
9 G5 \5 M0 [* h$ h
: E. a% z" l1 M8 H. |8 h. Y* P表面声波触摸屏易受水滴、灰尘的影响,改进的方法是加防尘条,或者增加对污物的监控,准确识别出有效的操作和污物之间的区别。另外,由于声波屏能感受压力,无形中增加了控制手段,对屏功能的扩展十分有利,其应用范围因此而大大拓展。
& }! z% J) Z2 _+ N5 E触摸屏的基本技术: I1 ?% N; Q$ w1 I+ J
, P4 F' x- j2 w P, T绝对坐标系统
8 N X0 Y) R4 h3 v! S8 \& k; u$ {& L/ P0 g, ^7 Z
触摸屏是一种绝对坐标系统,其特点就是当前定位坐标与上一次定位坐标没有关系,每次触摸的数据通过校准直接转化为屏幕上的坐标。不管在什么情况下,触摸屏这套坐标体系对同一点的输出数据都是稳定的。不过,它并不能保证每一次对同一点触摸的采样都相同,即不能保证绝对坐标定位,这就是所谓的漂移问题。 j7 u: N4 @' u# D
. p# c! }% v) Q5 r0 V& h定位3 ^! t0 ?3 w5 C! A* K) \, M
% B, O7 D- {6 L; K. S各种触摸屏都是依靠传感器来工作的,甚至有的触摸屏本身就是一套传感器。它们各自的定位原理和各自所用的传感器决定了触摸屏的反应速度、可靠性、稳定性和寿命。各类触摸屏的技术特性如表1所示。# ?4 `& o( z8 [* V4 i' \5 i: u
( Z# V/ K6 e; A# t# J) ~表1 各种触摸屏基本技术对照表
% j7 f+ `9 M% [- q1 i) w. {) O2 ?$ r, T; e9 ~# M
触摸屏的性能比较2 S" A) k! W8 f9 S
- r6 _( q9 e& y: B' h$ O
电阻式触摸屏工作在与外界完全隔离的环境中,它不怕灰尘、水气和油污,可以用任何物体来触摸,比较适合工业控制领域使用。缺点是由于复合薄膜的外层采用塑料,太用力或使用锐器触摸可能划伤触摸屏。
! L; h' _* o, V, \" _$ L
8 x9 _ w% F# X# p$ E电容式触摸屏的分辨率很高,透光率也不错,可以很好地满足各方面的要求,在公共场所常见的就是这种触摸屏。不过,电容式触摸屏把人体当作电容器的一个电极使用,当有导体靠近并与夹层ITO工作面之间耦合出足够大的电容时,流走的电流就会引起电容式触摸屏的误动作;另外,戴着手套或手持绝缘物体触摸时会没有反应,这是因为增加了绝缘的介质。
y" n9 J7 U, I) `$ o' b R
7 @: f3 Y7 ]# t4 \ X; f红外线触摸屏是靠测定红外线的通断来确定触摸位置的,与触摸屏所选用的透明挡板的材料无关(有一些根本就没有使用任何挡板) 。因此,选用透光性能好的挡板, 并加以抗反光处理,可以得到很好的视觉效果。但是,受到红外线发射管体积的限制,不可能发射高密度的红外线,所以这种触摸屏的分辨率不高。另外,由于红外线触摸屏依靠红外感应来工作,外界光线变化,如阳光或室内灯等均会影响其准确度。
: ]# W" h2 \; B" ~3 [3 }$ c
2 T2 O. V* l7 j$ }& C |
 手机扫码浏览
|