触摸屏技术原理及应用

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触摸屏技术的原理及应用

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。

触摸屏实验报告(一)2024

触摸屏实验报告(一)2024

触摸屏实验报告(一)引言:触摸屏作为一种常见的人机交互设备,已经广泛应用于各种电子产品中。

本文将对触摸屏技术的原理、分类、应用以及实验结果进行详细介绍和分析。

概述:触摸屏是一种基于感应和响应原理的人机交互设备,通过用户的触摸操作实现对电子产品的控制。

本文将从触摸屏的工作原理开始,介绍其分类、应用以及在实验中的应用结果。

正文:一、触摸屏的工作原理1. 电容式触摸屏的原理2. 电阻式触摸屏的原理3. 表面声波触摸屏的原理4. 负压传感器触摸屏的原理5. 其他类型触摸屏的原理二、触摸屏的分类1. 按触摸方式分类:电容式触摸屏、电阻式触摸屏、表面声波触摸屏等2. 按触摸点个数分类:单点触摸屏、多点触摸屏3. 按材质分类:玻璃触摸屏、塑胶触摸屏4. 按尺寸分类:小尺寸触摸屏、大尺寸触摸屏5. 按应用场景分类:手机触摸屏、平板电脑触摸屏、工控触摸屏等三、触摸屏的应用1. 智能手机和平板电脑2. 数字广告牌和信息亭3. 工控设备和仪器仪表4. 汽车导航和多媒体娱乐系统5. 其他领域的应用案例四、触摸屏实验设计和结果1. 实验目的和背景2. 实验设备和材料3. 实验步骤和方法4. 实验数据的采集和分析5. 结果和讨论五、总结通过本文的介绍和分析,我们可以了解触摸屏的工作原理、分类以及在不同领域的应用。

同时,通过实验结果的分析,可以进一步探讨触摸屏的性能和优化方法,为今后的研究和应用提供参考。

以上是关于触摸屏的实验报告(一)的概述和正文内容,该报告详细介绍了触摸屏的工作原理、分类、应用以及实验结果。

通过对触摸屏的深入研究和实验验证,可以为触摸屏技术的进一步发展和应用提供基础和指导。

手机触摸屏原理

手机触摸屏原理

手机触摸屏原理手机触摸屏是一种能够实现用户与手机交互操作的重要部件,它的原理是通过一定的技术手段将用户的触摸动作转化为电信号,从而实现对手机的控制。

在现代手机中,触摸屏已经成为了标配,它的原理和技术也在不断地发展和改进。

本文将从手机触摸屏的工作原理、类型以及未来发展趋势等方面进行介绍。

首先,我们来了解一下手机触摸屏的工作原理。

手机触摸屏主要通过电容、电阻、红外线和声波等方式来实现触摸操作的识别。

其中,电容触摸屏是目前应用最为广泛的一种技术。

它利用了人体的电容特性,当手指触摸屏幕时,屏幕上的电场会发生变化,通过检测这种变化就可以确定触摸的位置。

而电阻触摸屏则是利用了两层导电膜之间的电阻变化来实现触摸位置的识别。

红外线触摸屏则是通过红外线传感器来检测触摸位置,而声波触摸屏则是利用声波传感器来实现触摸位置的识别。

不同类型的触摸屏原理各有优劣,但都能够满足手机用户的基本操作需求。

其次,我们来了解一下手机触摸屏的类型。

按照技术原理的不同,手机触摸屏可以分为电容触摸屏、电阻触摸屏、红外线触摸屏和声波触摸屏等几种类型。

其中,电容触摸屏因为其高灵敏度和快速响应而成为了目前手机主流的触摸屏技术。

而电阻触摸屏由于其结构简单、成本低廉而被广泛应用于一些低端手机和工业设备中。

红外线触摸屏和声波触摸屏则在特殊环境下有着独特的应用优势。

随着科技的不断发展,未来可能还会出现更多新型的触摸屏技术。

最后,我们来探讨一下手机触摸屏的未来发展趋势。

随着5G、人工智能、虚拟现实等新技术的不断涌现,手机触摸屏也将迎来新的发展机遇。

未来,手机触摸屏可能会更加注重用户体验,提高触摸精度和灵敏度,实现更多的手势操作和多点触控。

同时,触摸屏的耐久性和抗污能力也将得到进一步的提升。

另外,随着柔性显示技术的发展,未来手机触摸屏可能会呈现出更加柔韧、可折叠的特点,为手机设计带来更多可能性。

总的来说,手机触摸屏作为手机的重要输入设备,其原理和技术一直在不断发展和完善。

触摸屏的应用和原理

触摸屏的应用和原理

触摸屏的应用和原理1. 触摸屏的简介触摸屏是一种人机交互的输入装置,可以通过直接触摸屏幕上的图标、按钮或文字来操控设备。

触摸屏的应用广泛,包括智能手机、平板电脑、电子书阅读器、汽车导航系统等。

2. 触摸屏的原理触摸屏的原理主要分为电阻式、电容式和表面声波式三种。

2.1 电阻式触摸屏电阻式触摸屏是由两层薄膜电阻层组成,两层电阻层之间采用绝缘层隔开。

当手指触摸屏幕时,触摸点会产生微小的电流,通过测量电流的变化来确定触摸位置。

由于电阻式触摸屏可以使用任何物体触摸,所以触摸精度较低,适用于一般的交互操作。

2.2 电容式触摸屏电容式触摸屏是由一层电阻膜和一层透明的导电玻璃构成,触摸时人体的电容改变了电流的分布,通过测量电流的变化来确定触摸位置。

电容式触摸屏对触摸物体有一定要求,只能使用带电荷的物体触摸,如手指、电容笔等。

相比电阻式触摸屏,电容式触摸屏具有更高的灵敏度和精度。

2.3 表面声波式触摸屏表面声波式触摸屏利用声波的传播特性来实现触摸功能。

触摸屏上方和下方分别放置发送器和接收器,发送器发出声波信号,当有物体触摸屏幕时,声波会被阻挡或散射,接收器会检测到信号的变化从而确定触摸位置。

表面声波式触摸屏对物体的触摸没有要求,可以使用手指、手套等。

它具有高透光率和耐划伤的特点,广泛应用于交互娱乐设备。

3. 触摸屏的应用领域触摸屏作为一种方便、直观的输入方式,在众多领域得到了广泛应用。

3.1 智能手机和平板电脑触摸屏是智能手机和平板电脑的主要输入方式,用户可以通过手指在屏幕上滑动、点击来进行各种操作,如打开应用、切换页面、输入文字等。

3.2 汽车导航系统汽车导航系统中的触摸屏可以让驾驶员通过触摸屏来操作导航功能,输入目的地、切换地图视图等。

3.3 电子书阅读器电子书阅读器的触摸屏可以让读者通过手指滑动屏幕翻页、调整字体大小、搜索关键词等。

3.4 游戏机和游戏终端游戏机和游戏终端中的触摸屏可以让玩家通过手指触摸屏幕来进行游戏操作,如点击屏幕发射子弹、滑动屏幕控制角色移动等。

触摸屏原理及应用实例

触摸屏原理及应用实例

触摸屏原理及应用实例一、触摸屏的结构及工作原理触摸屏从工作原理上可以分为电阻式、电容式、红外线式、矢量压力传感器式等,以四线电阻式触摸屏为例。

1、触摸屏的结构典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,如下图所示:两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。

阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。

隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。

电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO(一种N型氧化物半导体氧化铟锡,ITO薄膜即铟锡氧化物半导体透明导电膜,通常有两个重要的性能指标:电阻率和光透过率)的1000倍。

触摸屏结构触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络,如下图所示。

2、触摸屏的测量过程工作原理电阻式触摸屏有四线和五线两种,四线最具有代表性。

在外ITO 层的上、下两边各渡一个狭长电极,引出端为Y +、Y -,在内IT0层的左、右两边分别渡上狭长电极,引出端为X +、X -。

为了获得触摸点在X 方向的位置信号,在内IT0层的两电极X +,X -上别加REF V ,0 V 电压,使内IT0层上形成了从了从0-REF V 的电压梯度,触摸点至X -端的电压为该两端电阻对REF V 的分压,分压值代表了触摸点在X 方向的位置,然后将外lT0层的一个电极(如Y -)端悬空,可从另一电极(Y +)取出这一分压,将该分压进行A/D 转换,并与REF V 进行比较,便可得到触摸点的X 坐标。

为了获得触摸点在y 方向的位置信号,需要在外ITO 层的两电极Y +,Y -上分别加REF V ,0 V 电压,将内lT0层的一个电极(X -)悬空,从另一电极上取出触摸点在y 方向的分压。

四线电阻触摸屏测量原理测量电压与测量点关系等效电路测量触摸点P处测量结果计算如下:212CC y V V R R R =⨯+ 434CC x V V R R R =⨯+二、触摸屏的硬件设计液晶触摸屏包含图形液晶显示模块和附着在显示屏上的触摸屏两部分,借助于触摸屏控制器ADS7846与单片机AT89S51实现软硬件接口,通过检测用户在触摸屏上的触摸位置,实现显示与控制功能。

华为触摸屏的原理和应用

华为触摸屏的原理和应用

华为触摸屏的原理和应用1. 触摸屏的原理触摸屏是一种输入设备,它允许用户通过触摸屏幕来与计算机进行交互。

华为触摸屏的原理主要基于电容触摸和压电触摸两种技术。

1.1 电容触摸技术电容触摸屏利用玻璃或者塑料表面贴附的电容层来实现触摸输入,主要有以下两种类型:•电阻式电容触摸屏:通过感应人体带电时的电容变化,实现手指位置的检测。

它可以准确地检测到触摸点的坐标,但对于多点触摸的支持性较差。

•投影式电容触摸屏:使用电容屏幕背后的传感器来实现触摸输入。

它支持多点触控,提供更好的用户体验和操作效率。

1.2 压电触摸技术压电触摸屏利用压电材料的特性来实现触摸输入,主要有以下两种类型:•表面声波触摸屏:利用表面声波将机械压力转化为电信号,通过检测信号的变化来定位触摸点。

它可以实现高精度的触摸检测,并具有较好的耐久性。

•压力感应触摸屏:利用内部电流和电压的变化来感知触摸输入。

它对压力和面积的检测非常敏感,能够追踪触摸点的压力变化,常见于绘图板等需要细致操作的场景。

2. 触摸屏的应用华为触摸屏在各个领域都有广泛的应用,包括但不限于手机、平板电脑、智能手表等消费电子产品,以及工业控制、医疗设备等专业领域。

2.1 消费电子产品华为触摸屏在手机、平板电脑等消费电子产品中得到广泛应用。

触摸屏的高精度和快速响应时间,使得用户可以通过简单的手指操作进行各种操作,如滑动、点击、缩放等。

同时,华为还利用多点触摸技术,实现了更多的手势操作,提供更友好的用户体验。

2.2 工业控制华为触摸屏在工业控制领域的应用越来越广泛。

工业触摸屏可以与PLC或者其他控制器连接,实现对工业设备的监控和控制。

它具备耐磨、防水、防尘等特性,适应各种复杂的工业环境。

同时,触摸屏还可以通过编程实现定制化的界面设计,提升工业系统的用户友好性和操作效率。

2.3 医疗设备在医疗领域,华为触摸屏的应用也日益增多。

触摸屏的灵敏度和快速响应时间使得医生和护士可以通过触摸屏轻松输入病人信息、查看医疗记录、监控病人状态等。

触摸屏TP技术讲解


TP技术的应用领域
智能手机和平板电脑
01
触摸屏技术广泛应用于智能手机和平板电脑,为用户提供便捷
的操作方式。
公共信息查询
02
在公共场所,触摸屏信息查询系统提供方便的信息获取方式,
如公交车站、博物馆等。
商业展示
03
在商业展示中,触摸屏展示系统能够吸引顾客的注意力,提高
产品展示效果。
TP技术的发展趋势
耐用性好
电阻式触摸屏的耐用性较好,能够承受一定的压力和摩擦。
电阻式TP技术的优缺点
• 对湿手或戴手套操作敏感:电阻式触摸屏对湿手 或戴手套的操作比较敏感,能够保证良好的用户 体验。
电阻式TP技术的优缺点
01
02
ห้องสมุดไป่ตู้
03
精度低
电阻式触摸屏的精度相对 较低,可能无法满足一些 需要高精度操作的应用。
响应速度慢
新型TP技术的研发
柔性触摸屏技术
柔性触摸屏技术是未来TP技术的重要发展方向,能够实现屏幕 的弯曲和折叠,为智能终端带来更多创新形态。
透明触摸屏技术
透明触摸屏技术能够使屏幕在显示内容的同时保持透明,为智能 终端带来更广阔的视野和更丰富的交互方式。
多点触控技术
多点触控技术能够实现多个手指同时操作屏幕,提高智能终端的 交互体验和效率。
随着个人电脑和智能手机的普及,触 摸屏技术逐渐进入消费市场。
21世纪
随着移动设备的迅猛发展,触摸屏技 术得到了广泛应用,并不断更新换代 ,提高性能和用户体验。
触摸屏技术的分类
01
按工作原理
可以分为电阻式、电容式、红外式 、表面声波式等类型。
按结构形式
可以分为表面声波式、红外式、电 容式等类型。

触摸屏的原理和应用有哪些

触摸屏的原理和应用有哪些1. 触摸屏的原理触摸屏是一种通过人体或者物体的接触来实现输入和操作的设备。

它的原理可以分成以下几种类型:1.1 电阻式触摸屏电阻式触摸屏是最早出现的触摸屏技术之一。

它由两层透明的导电层组成,中间夹层放置有微小间隙。

当用户用手指或者触摸笔触摸屏幕时,导电层之间的电压发生变化,从而检测到触摸位置。

这种触摸屏的优点是价格相对较低,适用于大面积触摸屏的制造。

但是由于涉及到多层结构,所以光透过率不高,对细微触摸操作的响应不够敏感。

1.2 电容式触摸屏电容式触摸屏利用对触摸面积上人体电容的变化来实现触摸操作。

触摸屏上涂有透明导电层,当用户触摸屏幕时,人体电荷会和导电层产生电互作用,改变触摸区域的电容量。

通过控制电流和电压的变化,可以计算出触摸位置。

电容式触摸屏的优点是对触摸的反应速度快,对多点触摸敏感。

但是它需要与人体接触才能实现触摸,所以不适用于戴手套等情况。

1.3 表面声波触摸屏表面声波触摸屏利用超声波传感器来检测触摸位置。

在触摸屏上安装发射器和接收器,发射器发出超声波,当有物体触摸屏幕时,触摸区域会发生声波的反射和散射,接收器可以检测到这些声波的变化,并计算出触摸位置。

表面声波触摸屏的优点是具有极高的精准度和对多点触摸的支持。

但是由于受限于声波传播的速度,所以相比其他触摸屏技术,反应速度稍慢。

1.4 电磁感应触摸屏电磁感应触摸屏通过感应筆尖内的电流变化来检测触摸位置。

屏幕上安装了一个网格,当手持电磁笔触摸屏幕时,电磁笔内的线圈和网格之间产生电感耦合。

根据电感变化可以计算出触摸位置。

电磁感应触摸屏的优点是对触摸位置的识别精度非常高,适用于需要精细操作的场景。

但是它需要专用的电磁笔来操作,换电池的频率也会相对较高。

2. 触摸屏的应用2.1 智能手机和平板电脑智能手机和平板电脑是最常见的应用触摸屏技术的设备之一。

通过触摸屏,用户可以进行图标点击、滑动、缩放等多种操作,实现快速的输入和导航。

手机触摸屏原理

手机触摸屏原理
手机触摸屏原理是一种利用触摸板和感应器相互作用的技术,使用户能够通过手指直接与手机屏幕进行交互的现代化技术。

触摸屏的原理主要基于两种不同的技术,即电阻式触摸屏和电容式触摸屏。

电阻式触摸屏利用一个由许多透明导电层形成的网格状结构,这些导电层在X和Y轴方向交叉,分别称为X轴和Y轴。

当用户的手指触摸屏幕时,手指会压在两个导电层之间造成电阻变化。

这个压力的变化会在触摸屏的控制电路中产生一个电流变化,然后通过电子处理器将该变化转化为坐标信息,以确定触摸的位置。

然后,手机通过识别这些位置信息来执行相应的操作。

电容式触摸屏则利用了人体电容的原理。

在屏幕的表面涂有透明的导电物质,并在屏幕的四个角上放置了四个感应电极。

当用户的手指触摸屏幕时,屏幕上的导电物质会形成一个电容。

这个电容会引起感应电极中的电荷变化。

电荷变化的大小和位置会通过电子处理器分析后转化为屏幕上的坐标信息,从而确定用户的触摸位置。

手机再通过识别这些位置信息来执行相应的操作。

这两种触摸屏原理都具有各自的优势和适用场景。

电阻式触摸屏相对便宜,并且可以使用手指、手套或者任何精确物体进行触摸。

而电容式触摸屏则更加灵敏,支持多点触控,可以实现更复杂的手势操作。

总的来说,手机触摸屏原理通过感应用户手指的触摸动作并将其转化为电信号,再通过电子处理器进行解析和识别,从而实现与手机屏幕的交互操作。

这项技术的发展不仅使得手机的使用更加便捷和直观,也推动了大屏幕智能设备的普及和多点触控技术的发展。

触摸屏的基本原理及应用

触摸屏的基本原理及应用1 触摸屏原理和主要结构:触摸屏技术方便了人们对计算机的操作使用,是一种极有发展前途的交互式输入技术,触摸屏通常与显示器相结合,通过触摸屏上的传感元件(可以是电学的,光学的,声学的)来感应出触摸物在触摸屏上或显示器上的位置,从而达到无需键盘,鼠标即可直观地对设备或机器进行信息输入或操作的目的。

触摸屏根据不同的原理而制作的触摸屏可分为以下几类:1.1电阻触摸屏电阻触摸屏由上下两片ITO相向组成一个盒,盒中间有很小的间隔点将两片基板隔开,上板ITO是由很薄的PET ITO薄膜或很薄的ITO 基板构成,当触摸其上板时形成其变形,形成其电学上的变化,即可到触摸位置。

电阻式触摸屏又可分为数字式电阻式触摸屏和模拟式电阻触摸屏:数字式电阻触摸屏将上下板的ITO分为X及Y方向的电极条,当在某一个方向的电极上施加电压时,则在另一方向某条位置上电极可探测到的电压变化。

由于数字式电阻触摸屏是在一个方向输入信号,在另一个方向检测信号,理论上可以实现多点触摸的检测。

数字式电阻触摸屏最常见用于机器设备控制面板,自动售票机的人机输入界面。

其优点为:成本低,适合应用于低分辨率的场合。

单点控制IC成熟,商品化高。

其缺点为:耐用性不好(PET不够耐磨)光学透过率不高(有15%-20%的光损失)模拟式电阻触摸屏是由上下两面ITO相向组成盒,上下两面的ITO 分别在X及Y方向引出长条电极,在一个方向的电极上施加一个电压,用另一面的ITO检测其电压,所测得的电压与触摸点的位置有关。

模拟式电阻式触摸屏只能进行单点触摸,尤其适合用笔尖进行触摸,可进行书写输入。

由于测量值是模拟值,其精度可以很高,主要取决于ITO的线性度。

模拟式电阻式触摸屏应用范围为中小尺寸2"-26"其优点为:成本低,应用范围广。

控制IC成熟,商品化高。

其缺点为:耐用性不好(PET不够耐磨)光学透过率不高(有15%-20%的光损失)需校准,不能实现多点触摸1.2 电容式触摸屏电容式触摸屏分为表面电容式和投射电容式。

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触摸屏技术主要就是快速准确地处理随机触摸点坐标的技术,目前成熟的触摸屏技术有4 种,即红外线式、五线电阻式、表面声波式、电容式,其原理分述如下:
1 红外线式触摸屏
在屏幕前框架的左边( y 轴) 和下边( x 轴) 分别装有红外线发射管,各自的对边又装有对应的接收管(如图1) ,管的排列密度与其分辨率有关. 工作时在屏幕前形成纵横交叉的红外线矩阵,用户的手指触摸点将阻挡经过该点的横竖两方向的红外线,通过接收管,计算机便由此参数计算出触摸点的位置,再执行对计算机的操作目的.
红外触摸屏的矩阵电路及微处理器控制电路都装在屏前的框架内,并通过键盘接口直接与主机通讯,不需独立电源. 其价格低,安装简易,但由于发射、接收管排列有限,分辨率不高,且怕外界红外光的干扰及不防水防尘、框架易碎等缺点, 主要应用于室内站台等简单操作的地方.
2 五线电阻触摸屏
它是在四线电阻触摸屏的基础上创造出来的新的专利技术,克服了四线式寿命短、清晰度不高的缺点.
四线电阻技术是一块与显示屏紧贴的玻璃为基层,其外表面涂有一薄层透明氧化铟InO ,作为电阻层,其水平方向加有5V 到0V 的直流工作电压,形成均匀连续的电压分布. 在该导电层上再盖有一层外表面经防刮硬化处理而内表面也涂有相同氧
化金属层的保护层,其垂直方向也加有5V 到0V 的直流连续分布电压. 两电阻层之间用约千分之一英寸的许多透明绝缘隔离点隔开(如图2)
按摸屏幕时,两电阻层在触点位置就有一个接通,经过模拟量电压模数(A/D) 转换,控制器就能计算出触点的x , y 坐标值. 由于四线电阻触摸屏的外电阻涂层频繁受压,易造成裂损而改变涂层电压分布不均致使触点位置计算不准而报废的缺点,又创造了五线电阻技术.
五线电阻触摸屏的新特点是把外层电阻层只用作导体层,作为五线中其中一线,即使有裂损,只要不断裂开,对侦测计算不受影响,这无疑大大增强了使用寿命.而在内层电阻涂层中则把四线电阻技术中纵横电压分布场技术创造性巧妙的应用在同一涂层中,其结构分布如图3.
在由金属氧化物构成的细密条的x 轴上形成正向电压差,经过中值点又形成反向电压差,构成同面四线模式. 内外涂层仍用绝缘透明隔离点隔开. 当按压时内外涂层间有一触点接通,致使左侧向下电压的上端某处有不同阻值的分压产生, 据此控制器计算出该触点的水平坐标值. 内涂层上每一触点都有不同对应的x 轴坐标值.
触点y 轴方向的坐标则是由控制器测定从内涂层经触点流入外涂层(五线之一) 的电流值确定出的. 五线电阻触摸屏除使用寿命大大超过四线式35 倍,达3500 万次外,其透光率和清晰度也很高,由于工作在与外界封闭隔离状态,不怕污染,环境适应性好.它的另一个突出特点是分辨率很高,能分辨很尖细触针的触动,但怕锐器的硬戳.
3 表面声波技术触摸屏
该技术为美国技术, 它是利用机械超声波矩阵波面的动态传播在显示屏上进行触点定位的.在显示屏左上角和右下角分别固定有垂直向下发射和水平向左发射的超声波换能发射器(如图4) .
}其各自同方向的屏边及对边都刻有45°用于反射波导向的由疏到密间隔非常精密的反射条纹(其参数与波长有关) . 沿着对边传导波的末端———即显示屏的右上角又分别对应安装着超声波x 轴y 轴接收换能器. 工作时,由表面声波屏的控制器产生5. 53MHz 的高频电信号送经换能发射器分别发出相互垂直的超声波,形成动态超声波矩阵波面,当这一工作面上有触点时将吸收通过该点的声能,换能器接收到这一改变后通知控制器确定出该触点的坐标值 .
目前,表面声波触摸屏独一无二的突出特点是,它能感知第三轴( z 轴) 坐标. 由于其分辨率、精度和稳定性非常高,能对手指触点的压力大小产生的信号衰减量分
辨清晰,故可轻松得到数据. 这一自由度值可用于特殊控制,如医用三维立体断层扫描仪中对连续深层图象的浏览和选择等.
表面声波屏由于没有氧化金属涂层,其清晰度非常好;它的强化玻璃屏有很高的防刮擦能力,但怕其它频率很近和倍频的超声、强声和振动,也怕屏幕的污染,故适合室内办公室、研究室等范围.
4 电容技术触摸屏
其结构最为简单. 它是在紧贴显示屏前的双夹层玻璃中涂有一层透明的氧化、金属导体层,四角引出四个电极受控于控制器. 通过引线,夹层导体中有高频电流流动(如图5) .
由于人体电场的存在, 触摸点手指与屏幕内涂层构成一个微小的耦合电容,而高频电流对于通过小电容是很容易的. 这样, 对称四电极上的高频电流通过触点小电容被分流. 这个被破坏了对称的变化量由控制器侦测到. 由于流入四电极的电流与手指触点到四角的距离成反比,故可计算出触点坐标值.
电容技术触摸屏灵敏度极高, 能感知轻微快速的触碰(响应时间最快为3ms) ,所以它不怕污染和带手套触摸等,但它怕外界强电场干扰.以上各类触摸屏性能优劣
比较如表1.
触摸屏技术在中国出现只有6 年,但它的普及应用速度却大大超过世界发达国家,颇受喜爱,有极可观的发展前景,这与中国过去经济不发达,英语、计算机普及缓慢的国情,和当前中国经济高速腾飞增长地迫切需要是分不开的. 占世界人口1/4 以上的这样一个大市场,尤其是城市,无论宾馆、商场、交易厅、机场、码头和地铁等人流拥挤的公共区,还是科技教育、人事组织、工商管理、企业财会、党政管理、行政业务等都有大量需求.
微机触摸屏技术使用对年龄的覆盖面很宽,例如,为培养下一代的高素质起点,发展幼教事业,激发和诱导幼儿及青少年学习科学知识的兴趣;普及兴办老年大学,以及老一代在岗领导人使用现代化管理手段都有一定意义.
就地域性覆盖面来说,农村和边远山区,落后地区及边疆海岛,凡有经济增长的点域,都渐行微机触摸技术的管理模式来支持交流和发展.
触摸屏是市场增长的刺激、思维的更新必然创造出的新的多媒体交互设备,符合稳定、准确、高速的效率. 它的应用大大简化了计算机输入模式,手指轻触即能操作计算机,查询资料,分析数据,优化方案,选择决策,预测未来.
触摸屏赋予了多媒体系统崭新的面貌,极富吸引力. 多媒体技术层出不穷,双双比翼,为现代人提供更好的方便需求.。

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