表面声波式触摸屏原理
红外触摸屏与声波触摸屏的比较

红外触摸屏与声波触摸屏的比较一、概述1、声波屏概况主要分为国产声波屏和进口声波屏,目前进口声波屏由于价格昂贵已逐渐淡出市场。
国产声波屏性能质量都不如进口的,但相对较廉价。
主要适用于部分民用领域和商用领域。
2、红外屏概况最早的触摸屏之一,早期由于技术问题不过关,造成在市场上的应用较少较晚,但近来随着技术上的进步和纯平显示器的发展,红外屏的应用越来越广泛,除了6"以下的尺寸(如手机、PDA)应用不多以外,在其它几乎全部领域都有红外屏的应用,无论是从原理上说还是从实际工艺上来说都可以应用到绝大多数未知环境。
二、原理比较1、声波屏原理表面声波,超声波的一种,在介质表面浅层传播的机械能量波。
通过楔形三角基座可以做到定向、小角度的表面声波能量发射。
表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。
玻璃屏的左上角、右下角和右上角固定了超声波发射及接收换能器。
玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,然后由一组水平的精密反射条纹把声波能量反射成竖直方向的能量,声波能量经过屏体表面,再由另一边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。
当有可吸收声波的物体触碰到触摸屏时会吸收触摸点所在位置的玻璃表面的声波能量,这种变化将在换能器转换出的电信号中有所体现,控制卡分析电信号之后即可得出具体的触摸位置坐标。
2、红外屏原理RED TOUCH红外智能屏的工作原理是在触摸屏的四周布满红外接受管和红外发射管,这些红外管在触摸屏的表面排列呈一一对应的位置关系,形成一张由红外线布成的网,当有物体(如手指)进入红外网阻挡住某处的红外线发射接收时,此点的横竖两个方向的接收红外管接受到的红外线的强弱就会发生变化,设备通过了解红外线的接收情况的变化就能知道何处进行了触摸。
触摸屏技术的原理及应用

触摸屏技术的原理及应用一、概述1. 触摸屏技术的发展历程触摸屏技术,作为一种直观、便捷的人机交互方式,已逐渐渗透到我们生活的各个角落。
其发展历程可谓是一部科技创新的史诗,从最初的电阻式触摸屏到现代的电容式、光学式以及声波式触摸屏,每一步的进展都极大地推动了人机交互方式的进步。
早在20世纪70年代,电阻式触摸屏就已出现。
这种触摸屏由两层导电材料组成,中间以隔离物隔开。
当用户触摸屏幕时,两层导电材料在触摸点处接触,形成电流,从而确定触摸位置。
电阻式触摸屏具有成本低、寿命长等优点,但触摸反应速度较慢,且不支持多点触控,限制了其在高端设备上的应用。
随着科技的进步,电容式触摸屏在20世纪90年代开始崭露头角。
电容式触摸屏通过在屏幕表面形成一个电场,当手指触摸屏幕时,会改变电场分布,从而确定触摸位置。
电容式触摸屏具有反应速度快、支持多点触控等优点,因此在智能手机、平板电脑等设备上得到了广泛应用。
进入21世纪,光学式触摸屏开始受到关注。
光学式触摸屏利用摄像头捕捉屏幕表面的光线变化,从而确定触摸位置。
这种触摸屏具有分辨率高、触摸体验好等优点,但由于其成本较高、易受环境光干扰等因素,目前在市场上的应用相对较少。
近年来,声波式触摸屏作为一种新型技术开始崭露头角。
这种触摸屏通过在屏幕表面产生声波,当手指触摸屏幕时,会改变声波的传播路径,从而确定触摸位置。
声波式触摸屏具有抗干扰能力强、使用寿命长等优点,未来有望在更多领域得到应用。
触摸屏技术的发展历程是一部不断创新、不断突破的历史。
从电阻式到电容式,再到光学式和声波式,每一种新技术的出现都为我们带来了更便捷、更高效的人机交互体验。
随着科技的不断发展,我们有理由相信,未来的触摸屏技术将会更加先进、更加普及,为我们的生活带来更多可能。
2. 触摸屏技术在现代生活中的重要性在现代生活中,触摸屏技术的重要性日益凸显。
随着智能手机、平板电脑、智能电视等设备的普及,触摸屏已经成为我们日常互动的主要界面。
表面声波触摸屏工作原理

表面声波触摸屏工作原理表面声波触摸屏是一种常见的触摸屏技术,其工作原理是利用声波的传播和反射特性来实现对触摸位置的检测。
触摸屏表面布满了许多微小的声波传感器,这些传感器可以发射和接收声波。
当用户触摸触摸屏表面时,触摸点会对声波产生干扰,导致声波的传播路径发生变化。
这种变化会被传感器捕捉到,并进行信号处理。
根据声波传播的时间和路径变化,系统可以计算出用户的触摸位置。
表面声波触摸屏的工作原理基于声波的传播速度和反射特性。
当声波在触摸屏的玻璃表面传播时,遇到了不同材质的界面,如玻璃和空气之间的界面。
这些界面会导致声波的一部分被反射回来。
传感器可以接收到这些反射波,并计算出触摸位置。
为了实现精确的触摸位置检测,触摸屏上会布置多个传感器以增加触摸点的检测精度。
传感器之间会形成一个阵列,可以对触摸位置进行更准确的测量。
表面声波触摸屏的工作原理使其具有一些优点。
首先,它可以实现多点触控,可以同时检测到多个触摸点的位置。
这使得用户可以使用手指进行缩放、旋转等多点手势操作。
其次,表面声波触摸屏具有较高的灵敏度和准确性,能够快速响应用户的触摸操作,并准确地识别触摸位置。
此外,表面声波触摸屏的耐久性较高,不容易受到外界环境的影响。
表面声波触摸屏已经广泛应用于各种设备中。
在智能手机和平板电脑上,它可以实现用户与设备的交互操作。
在自助服务设备中,如自助取款机和触摸屏点菜机,表面声波触摸屏可以提供方便快捷的操作方式。
此外,它还被应用于一些特殊场景,如工业控制系统和医疗设备中,以提供可靠和灵敏的触摸控制。
总结起来,表面声波触摸屏利用声波的传播和反射特性实现对触摸位置的检测。
通过布置在触摸屏表面的传感器阵列,可以快速准确地识别用户的触摸操作。
表面声波触摸屏具有多点触控、高灵敏度和耐久性等优点,已广泛应用于各种设备中,提供方便快捷的交互方式。
红外式和表面声波式触摸屏

3红外式触摸屏3.1 红外检测技术红外线波长为0.76~400um的不可见光,红外线检测技术是利用同一波长的红外发射管,接收管(简称红外对管)的检测方法,只要有物体挡住红外对管间的连线,接收信号就急剧下降,因此红外线可用于检测物体的阻挡。
3.2红外式触摸屏结构及工作原理红外式触摸屏以光束阻断技术为基本原理,结构简单,在屏幕的左边(Y轴)和下边(X 轴)分别装有红外发射管,各自的对边又装有对应的红外接收管,进而形成横竖交错的红外线网。
用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。
当有触摸时,手指或其它物就会挡住经过该位置的横竖红外线,触摸屏扫描时发现并确信有一条红外线受阻后,红灯亮,表示有红外线受阻,可能有触摸,同时立刻换到另一坐标再扫描,如果再发现另外一轴也有一条红外线受阻,黄灯亮,表示发现触摸,并将两个发现阻隔的红外对管位置报告给主机,经过计算判断出触摸点在屏幕的位置3.3 触摸点的计算为了得到准确的触摸点位置,在计算触摸位置时必须排除周围环境光的干扰。
这需通过每对管的阈值来作为判断是否有手指触摸的依据。
该阈值的确定可通过对每对管的“0”态和“1”态时的数据采样来实现。
“0”态,即所有的发射管进行一次;“1”态,即所有发射管逐个点亮,此时的发射管在某一时刻只有一只被点亮,采样得到的是接收管接收对应发射管和环境光的光通量。
触摸位置的计算主要是通过遮挡时与未遮挡时的光强比来得到的。
在判断触摸位置时,可以先确定被遮挡的管子,计算得到触摸点的大致位置。
如被遮挡的是第N根管子,大致位置是Ld,则有:Ld=(N-1)×管子的宽度。
由于手指遮挡时有一定的区域,所有遮挡有两种可能:其一是在被确定的管子的前面;其二是在被确定的管子处。
其示意图如图所示。
为了精确计算,需要计算这两种情况下位置的偏移量∆L1和∆L2,则有L=L d-∆L1+∆L2∆L1=[1-(X N-1-X(N-1)min)/ (X(N-1)max-X(N-1)min)]×管子的宽度∆L2=[1-(X N-X Nmin)/ (X Nmax-X Nmin)]×管子的宽度L是第N根管子被遮挡时的位置;∆L1为手指在被确定的管子前面时的偏移量;∆L2为手指在被确定的管子处时的偏移量;X N为扫描时第N根管子接收到的数据;X Nmax为“1”态时采样第N根管子接收到的数据;X Nmin为“0”态时采样第N根管子接收到的数据。
触摸屏的工作原理

触摸屏的工作原理触摸屏可分为:表面声波屏、电阻压力屏、电容感应屏、红外屏。
表面声波屏工作原理:表面声波触摸屏的触摸屏是一块平面玻璃平板,这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于别类触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。
玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。
玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
见下图。
以右下角的X-轴发射换能器为例:发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。
当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同途径到达接收换能器,走最右边的最早到达,走最左边的最晚到达,早到达的和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,不难看出,接收信号集合了所有在X轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在X轴上,最远的比最近的多走了两倍X轴最大距离。
因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是X轴坐标。
发射信号与接收信号波形在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。
当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,X轴途经手指部位向上走的声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个衰减缺口。
接收波形对应手指挡住部位信号衰减了一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标控制器分析到接收信号的衰减并由缺口的位置判定X坐标。
之后Y轴同样的过程判定出触摸点的Y坐标。
除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸屏还响应第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。
其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。
三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机。
触摸屏工作原理

触摸屏工作原理触摸屏是一种常见的输入设备,广泛应用于智能手机、平板电脑、液晶电视等电子产品中。
它以其便捷的操作方式和用户友好的界面,成为了现代科技的重要组成部分。
本文将介绍触摸屏的工作原理,以及其中涉及的技术和原理。
1. 电阻式触摸屏电阻式触摸屏是一种最常见的触摸屏技术。
它由两层透明膜层组成,膜层之间涂有导电的透明物质。
当用户用手指或者触控笔触摸屏幕表面时,两层透明膜层之间的电阻值会发生变化,从而将触摸点定位到具体的坐标位置。
电阻式触摸屏的优点是准确度高,但对于多点触控支持较差。
2. 电容式触摸屏电容式触摸屏是目前较为主流的触摸屏技术。
它是利用电容的原理来检测触摸点的位置。
电容式触摸屏由玻璃或者塑料面板、氧化铟锡透明导电层以及背后的传感器组成。
当用户触摸屏幕时,电容屏会感知到人体的电荷变化,通过测量不同传感器之间的电容变化,确定触摸点的位置。
电容式触摸屏具有较好的灵敏度和支持多点触控的特性。
3. 表面声波触摸屏表面声波触摸屏是采用声学原理来感应触摸的一种触摸屏技术。
它通过在屏幕的四个角落放置声波发射器和接收器,由它们之间的声波传播来检测触摸位置。
当用户触摸屏幕时,触摸会干扰声波的传播,从而实现触摸位置的感应。
表面声波触摸屏可以支持大面积触摸,并具有一定的耐用性。
4. 表面电容式触摸屏表面电容式触摸屏是电容式触摸屏的一种改进型技术。
它在屏幕表面涂布一层带有纵横交错导电线的透明电极,通过感应用户的电荷变化来确定触摸点的位置。
表面电容式触摸屏具有较高的精度和灵敏度,适合于高清晰度和多点触控的应用场景。
5. 负压感应触摸屏负压感应触摸屏是一种可以实现触摸和压感的技术。
它在屏幕上覆盖了一个带有微小孔洞的透明膜,当用户用手指或者触控笔触摸屏幕时,通过对孔洞施加负压,感应到用户触摸的位置和按下的力度。
负压感应触摸屏适用于需要精确的触摸和力度控制的应用领域。
总结来说,触摸屏技术的不同工作原理和原理的应用场景不同。
电阻、电容、红外、表面声波触摸屏如何鉴别

电阻、电容、红外、表面声波触摸屏如何鉴别?触摸屏面板一般包括两个部分: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,把接收到信息传送到触摸屏控制器;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。
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。
电阻式触摸屏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。
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。
电阻式触摸屏价格便宜且易于生产,因而受低端客户群体的喜爱。
其缺点很明显,只能单点触控,所以逐渐被淘汰。
现在使用最多的就是四线式、五线式以及七线、八线式触摸屏。
电容式触摸屏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。
触摸技术原理

触摸技术原理
触摸技术原理是指通过手指或其他物体对触摸屏进行接触,从而实现与设备的交互操作。
触摸屏一般由触摸感应器、控制电路和显示屏组成。
常见的触摸感应器有电阻式触摸屏和电容式触摸屏。
电阻式触摸屏由两层并排的导电薄膜组成,当手指触摸屏幕时,导电薄膜之间产生接触,形成电阻,导电薄膜角标电流的改变可以被控制电路感知,从而确定触摸位置。
电容式触摸屏则利用了人体本身的电容特性。
触摸屏上覆盖一层电容板,当手指触摸屏幕时,导致电容板的电荷分布发生改变,通过控制电路检测这种电荷变化,就可以定位触摸位置。
除了电阻式和电容式触摸屏外,还有表面声波触摸屏等其他种类的触摸技术。
表面声波触摸屏利用超声波传感器发送和接收声波信号,当手指触摸屏幕时,触摸区域会发生声波的反射和衰减,通过分析声波信号的变化可以确定触摸位置。
无论是哪种触摸技术,控制电路都起着关键的作用。
控制电路会根据感应器的信号,计算出触摸点的坐标,并将坐标信息传递给操作系统或应用程序。
操作系统或应用程序将根据触摸点的坐标,执行相应的命令,实现各种交互操作,如点击、滑动、放大缩小等。
综上所述,触摸技术的原理主要是通过感应器和控制电路来实
现对触摸点位置的感知和计算,并将触摸信息传递给设备的操作系统或应用程序,从而实现与设备的交互操作。
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表面声波式触摸屏原理---表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。
这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于别类触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。
玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。
玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
工作原理以右下角的X-轴发射换能器为例:发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。
当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同途径到达接收换能器,走最右边的最早到达,走最左边的最晚到达,早到达的和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,不难看出,接收信号集合了所有在X轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在X轴上,最远的比最近的多走了两倍X轴最大距离。
因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是X轴坐标。
发射信号与接收信号波形在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。
当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,X轴途经手指部位向上走的声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个衰减缺口。
接收波形对应手指挡住部位信号衰减了一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标控制器分析到接收信号的衰减并由缺口的位置判定X坐标。
之后Y轴同样的过程判定出触摸点的Y坐标。
除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸屏还响应第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。
其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。
三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机。
---表面声波触摸屏特点---表面声波触摸屏第一大特点就是抗暴,因为表面声波触摸屏的工作面是一层看不见、打不坏的声波能量,触摸屏的基层玻璃没有任何夹层和结构应力(表面声波触摸屏可以发展到直接做在CRT表面从而没有任何“屏幕”),因此非常抗暴力使用,适合公共场所。
表面声波第二大特点就是清晰美观,因为结构少,只有一层普通玻璃,透光率和清晰度都比电容电阻触摸屏好得多。
反应速度快,是所有触摸屏中反应速度最快的,使用时感觉很顺畅。
表面声波第四大特点是性能稳定,因为表面声波技术原理稳定,而表面声波触摸屏的控制器靠测量衰减时刻在时间轴上的位置来计算触摸位置,所以表面声波触摸屏非常稳定,精度也非常高,目前表面声波技术触摸屏的精度通常是4096×4096×256级力度。
表面声波触摸屏的缺点是触摸屏表面的灰尘和水滴也阻挡表面声波的传递,虽然聪明的控制卡能分辨出来,但尘土积累到一定程度,信号也就衰减得非常厉害,此时表面声波触摸屏变得迟钝甚至不工作,因此,表面声波触摸屏一方面推出防尘型触摸屏,一方面建议别忘了每年定期清洁触摸屏。
表面声波触摸屏能聪明的知道什么是尘土和水滴,什么是手指,有多少在触摸。
因为:我们的手指触摸在4096×4096×256级力度的精度下,每秒48次的触摸数据不可能是纹丝不变的,而尘土或水滴就一点都不变,控制器发现一个“触摸”出现后纹丝不变超过三秒钟即自动识别为干扰物。
表面声波触摸屏还具有第三轴Z轴,也就是压力轴响应,这是因为用户触摸屏幕的力量越大,接收信号波形上的衰减缺口也就越宽越深。
目在所有触摸屏中只有声波触摸屏具有能感知触摸压力这个性能,有了这个功能,每个触摸点就不仅仅是有触摸和无触摸的两个简单状态,而是成为能感知力的一个模拟量值的开关了。
这个功能非常有用,比如在多媒体信息查询软件中,一个按钮就能控制动画或者影像的播放速度触摸屏常见问题解答表面声波屏触摸不准? 请运行触摸屏校准程序。
(开始--设置--控制面板--声波屏图标---Caliberate按钮)。
? 如果是新购进的触屏,请试着将驱动删掉,然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。
? 如果上面的办法不行,则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏,无法完全修复,你可以反方向(相对与鼠标偏离的方向)等距离偏离校准靶心进行定位。
? 如果声波屏在使用一段时间后不准,则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖,如果您使用的是我公司KA型机柜,您可以打开上盖用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面,再重新运行系统,注意左上,右上,右下的换能器不能损坏.然后断电重新启动计算机并重新校准。
如果是其它型号的机柜请与我公司技术部联系进行清洁。
? 触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准,将其清除即可。
表面声波屏不能校准? 如果您使用的是联想的主机,它里面预装MOUSEW ARE软件与触摸屏驱动冲突,请删除此软件重新启动运行校准程序。
? 有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前,触摸屏控制卡接收到操作信号,请断电重新启动计算机并重新校准。
? 可能是触摸屏驱动安装异常,请删掉驱动重新安装.(从控制面板添加删除程序里面删除。
)? 有可能是声波屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被大量的灰尘覆盖导致不能进行校准,如果您使用的是我公司KA型机柜您可以打开上盖用一块干的软布进行擦拭,注意左上,右上,右下的换能器不能损坏.启动计算机并校准.如果是其它型号的机柜请与我公司技术部联系进行清洁。
表面声波屏触摸无响应? 可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。
? 可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。
? 可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。
? 有可能是触摸屏驱动程序版本过低,请安装最新的驱动程序。
? 主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整。
例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。
表面声波屏响应时间很长? 有可能是触摸屏上粘有移动的水滴,触摸屏响应水滴的操作,请用一块干的软布进行擦拭.? 有可能是主机档次太低,时钟频率过低,请更换主机。
表面声波屏局部触摸无反应? 有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖,请用一块干的软布进行擦拭。
? 有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉,将无法修复表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。
这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于别类触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。
玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。
玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
工作原理以右下角的X-轴发射换能器为例:发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。
当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同途径到达接收换能器,走最右边的最早到达,走最左边的最晚到达,早到达的和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,不难看出,接收信号集合了所有在X轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在X轴上,最远的比最近的多走了两倍X轴最大距离。
因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是X轴坐标。
发射信号与接收信号波形在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。
当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,X轴途经手指部位向上走的声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个衰减缺口。
接收波形对应手指挡住部位信号衰减了一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标控制器分析到接收信号的衰减并由缺口的位置判定X坐标。
之后Y轴同样的过程判定出触摸点的Y坐标。
除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸屏还响应第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。
其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。
三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机。
表面声波触摸屏特点表面声波触摸屏第一大特点就是抗暴,因为表面声波触摸屏的工作面是一层看不见、打不坏的声波能量,触摸屏的基层玻璃没有任何夹层和结构应力(表面声波触摸屏可以发展到直接做在CRT表面从而没有任何“屏幕”),因此非常抗暴力使用,适合公共场所。
表面声波第二大特点就是清晰美观,因为结构少,只有一层普通玻璃,透光率和清晰度都比电容电阻触摸屏好得多。
反应速度快,是所有触摸屏中反应速度最快的,使用时感觉很顺畅。
表面声波第四大特点是性能稳定,因为表面声波技术原理稳定,而表面声波触摸屏的控制器靠测量衰减时刻在时间轴上的位置来计算触摸位置,所以表面声波触摸屏非常稳定,精度也非常高,目前表面声波技术触摸屏的精度通常是4096×4096×256级力度。
表面声波触摸屏的缺点是触摸屏表面的灰尘和水滴也阻挡表面声波的传递,虽然聪明的控制卡能分辨出来,但尘土积累到一定程度,信号也就衰减得非常厉害,此时表面声波触摸屏变得迟钝甚至不工作,因此,表面声波触摸屏一方面推出防尘型触摸屏,一方面建议别忘了每年定期清洁触摸屏。
表面声波触摸屏能聪明的知道什么是尘土和水滴,什么是手指,有多少在触摸。
因为:我们的手指触摸在4096×4096×256级力度的精度下,每秒48次的触摸数据不可能是纹丝不变的,而尘土或水滴就一点都不变,控制器发现一个“触摸”出现后纹丝不变超过三秒钟即自动识别为干扰物。
表面声波触摸屏还具有第三轴Z轴,也就是压力轴响应,这是因为用户触摸屏幕的力量越大,接收信号波形上的衰减缺口也就越宽越深。
目前在所有触摸屏中只有声波触摸屏具有能感知触摸压力这个性能,有了这个功能,每个触摸点就不仅仅是有触摸和无触摸的两个简单状态,而是成为能感知力的一个模拟量值的开关了。
这个功能非常有用,比如在多媒体信息查询软件中,一个按钮就能控制动画或者影像的播放速度表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。