Infrapunapuuteekraan kasutab kasutaja puudutuse tuvastamiseks ja asukoha määramiseks X- ja Y-suunas tihedalt jaotatud infrapunamaatriksit. Infrapuna puutetundlik ekraan on varustatud ekraani ees oleva trükkplaadi välisraamiga. Trükkplaat paigutab infrapunakiirgust kiirgavad torud ja infrapuna vastuvõtutorud ekraani neljale küljele, et moodustada horisontaalne ja vertikaalne rist-infrapunamaatriks -üks -vastavuses. Kui kasutaja puudutab ekraani, blokeerib sõrm asendit läbivad kaks horisontaalset ja vertikaalset infrapunakiirt, nii et puutepunkti asukohta ekraanil saab hinnata. Iga puuteobjekt võib puuteekraani toimimiseks muuta kontakti infrapunakiirt. Varasel kontseptsioonil olid infrapuna-puuteekraanidel tehnilised piirangud, nagu madal eraldusvõime, piiratud puutemeetodid ning vastuvõtlikkus keskkonnahäiretele ja väärkasutustele, ning seetõttu kadusid need turult. Sellest ajast alates on teise -põlvkonna infrapunaekraan osaliselt lahendanud anti-valgushäirete probleemi. Kolmas ja neljas põlvkond on samuti parandanud eraldusvõimet ja stabiilsust, kuid need ei ole teinud kvalitatiivset hüpet põhinäitajates ega üldises jõudluses. Küll aga teavad kõik, kes tunnevad puutetundliku ekraani tehnoloogiat, et infrapuna-puuteekraanid ei sega vool, pinge ega staatiline elekter ning sobivad karmidesse keskkonnatingimustesse. Infrapunatehnoloogia on puuteekraaniga toodete ülim arengusuund. Akustikat ja muid materjaliteaduslikke tehnoloogiaid kasutavatel puutetundlikel ekraanidel on oma ületamatud tõkked, nagu üksiku sensori kahjustused, vananemine, hirm puuteliidese saastumise ees, hävitav kasutamine ja keeruline hooldus. Niikaua kui infrapuna-puuteekraan saavutab tõeliselt kõrge stabiilsuse ja kõrge eraldusvõime, asendab see teisi tehnilisi tooteid ja muutub puuteekraanide turu peavooluks. Varem määras infrapuna-puuteekraanide eraldusvõime kaadris olevate infrapunapaaride arvu järgi, seega oli eraldusvõime madal. Peamised kodumaised tooted turul olid 32x32 ja 40x32. Lisaks on infrapunaekraanid valguskeskkonna tegurite suhtes tundlikumad ja valgus muutub rohkem. Väärhinnangud või isegi kokkupõrked, kui nad on vanad. Need on infrapuna-ekraanide nõrkused, mida müüvad ja reklaamivad välismaiste mitte-infrapuna-puuteekraanide kohalikud esindajad. Uusima tehnoloogia viienda-põlvkonna infrapunaekraani eraldusvõime sõltub infrapunatorude paaride arvust, skaneerimissagedusest ja erinevuste algoritmist. Eraldusvõime on jõudnud 1000x720-ni. Kuna infrapunaekraan on valgustingimustes ebastabiilne, siis alates teise põlvkonna infrapuna-puuteekraanist. Algusest peale on anti{13}}valgushäirete nõrkus paremini ületatud. Viienda põlvkonna-infrapuna-puuteekraan on intelligentsete tehnoloogiatoodete uus põlvkond. See realiseerib 1000*720 kõrge eraldusvõimega, mitme{17}}tasandilise-isereguleerimise ja riistvara iseenesliku-taastamise ning väga intelligentse diskrimineerimise ja äratundmise, mida saab pikka aega kasutada erinevates karmides keskkondades. aega. Kasutage seda oma äranägemise järgi. Ja seda saab kohandada kasutaja laiendamise funktsioonide jaoks, nagu võrgu juhtimine, heli tuvastamine, inimese läheduse tuvastamine, kasutajatarkvara krüpteerimiskaitse, infrapuna andmeedastus jne. Algse andmekandja poolt edendatud infrapuna puuteekraani teine suur puudus on selle nõrk takistus rahutusteni. Tegelikult saab infrapunaekraanil kasutada mis tahes klaasist, mida kliendid peavad rahuldavaks, ilma et see suurendaks liiga palju kulusid ja mõjutaks jõudlust. Seda ei suuda teised puuteekraanid jäljendada.
(1) Pind-akustilise laine puuteekraan
1. Pinnaakustiline laine
Pinnalaine, ultrahelilaine tüüp, on mehaanilise energia laine, mis levib pinnapealselt kandja (nt jäigad materjalid, nagu klaas või metall) pinnal. Kiilukujulise-kolmnurkse aluse kaudu (mis on täpselt kujundatud vastavalt pinnalaine lainepikkusele) on võimalik saavutada suunatud, väikese{1}nurgaga pinnaakustilise laine energiaemissioon. Pinnalaine on stabiilne, seda on lihtne analüüsida ja sellel on ristlainete edastamise protsessis väga teravad sagedusomadused. Viimastel aastatel on see kiiresti arenenud mittepurustavate vigade tuvastamise, pildistamise ja{3}}lainete eemaldamise suunas. Pinnalaine, pooljuhtmaterjalide, akustika teoreetiline uurimine Sellised tehnoloogiad nagu juhtmaterjalid ja testimistehnoloogiad on juba üsna küpsed. Pinnaakustilise lainega puuteekraani puuteekraani osa võib olla tasane, sfääriline või silindriline klaasplaat, mis paigaldatakse CRT-, LED-, LCD- või plasmaekraani ette. Klaasekraani ülemine vasak nurk ja alumine parem nurk on vastavalt fikseeritud vertikaalse ja horisontaalse ultraheli edastava anduriga ning ülemine parem nurk on fikseeritud kahe vastava ultraheli vastuvõtuanduriga. Klaasekraani neljale perifeeriale on graveeritud väga täpsed peegeldusribad 45-kraadise nurgaga hõredast tihedani.
2. Pinnaakustilise laine puutetundliku ekraani tööpõhimõte
Võtke näiteks X-telje edastusandur paremas alanurgas: edastav muundur muudab kontrolleri poolt puuteekraani kaabli kaudu saadetud elektrisignaali helilaineenergiaks ja edastab selle vasakule pinnale ning seejärel täppispeegeldusribade komplekt klaasplaadi all Helilaine energia peegeldub ülekandmiseks ühtlasele ülespoole suunatud pinnale. Helilaine energia läbib ekraani pinda ja seejärel koondatakse ülemine peegeldusriba parempoolseks jooneks, et levida X-telje vastuvõtva muunduri ja pinnaakustilise laine suunas, mille andur tagastab. energia muutub elektriliseks signaaliks. Kui edastav muundur kiirgab kitsa impulsi, jõuab helilaine energia vastuvõtvasse muundurisse erinevaid teid pidi. Parempoolne saabub kõige varem ja vasakpoolne saabub viimasena. Helienergia, mis saabub varakult ja saabub hilja, on ühendatud üheks. Laiema lainekuju signaali puhul ei ole raske näha, et vastuvõetud signaal koondab kogu akustilise energia, mis tuleb tagasi erinevatel radadel X--telje suunas. Nad läbivad Y-teljel sama vahemaa, kuid X-teljel on kaugeim suhe Lähim on läbinud kaks korda maksimaalse vahemaa X-teljel. Seetõttu peegeldab selle lainekuju signaali ajatelg asukohta enne algsete lainekujude superpositsiooni, mis on X-telje koordinaat. Edastatud signaali ja vastuvõetud signaali lainekujud Puudutuse puudumisel on vastuvõetud signaali lainekuju täpselt sama, mis võrdluslainekuju. Kui sõrm või muu ese, mis võib helilaine energiat neelata või blokeerida, puudutab ekraani, neeldub läbi sõrmeosa X-teljel ülespoole liikuv helilaine energia osaliselt, peegeldades seda, et vastuvõetud lainekujul on lainekujus sumbumispilu. st teatud ajahetkel. Vastuvõetud lainekuju nõrgendab signaalile vastavat sälku sõrmega blokeeritud osas. Puutekoordinaat saadakse sälgu asukoha arvutamisel. Kontroller analüüsib vastuvõetud signaali sumbumist ja määrab sälgu asukoha järgi X-koordinaadi. Pärast seda määrab sama protsess Y-teljel puutepunkti Y-koordinaadi. Lisaks X- ja Y-koordinaatidele, millele üldine puuteekraan reageerida suudab, reageerib pinnaakustilise laine puuteekraan ka kolmanda telje Z-koordinaadile, st suudab tajuda kasutaja puutesurve suurust. Põhimõte arvutatakse sumbumisest vastuvõetud signaali nõrgenemise juures. Kui kolm telge on kindlaks määratud, edastab kontroller need hostile.
3. Pinnaakustilise laine puuteekraani omadused
Selgus on kõrge ja valguse läbilaskvus on hea. Väga vastupidav, hea kriimustuskindlus (olema pinnakile takistuse, mahtuvuse jms suhtes). Vastutulelik. Ei mõjuta keskkonnategurid, nagu temperatuur ja niiskus, kõrge eraldusvõime, pikk kasutusiga (50 miljonit korda hea hoolduse korral); kõrge valguse läbilaskvus (92 protsenti), suudab säilitada selge ja ereda pildikvaliteedi; ei triivi, lihtsalt installige see Ühekordne-kalibreerimine; on kolmanda telje (st survetelje) reaktsioon, mida praegu kasutatakse rohkem avalikes kohtades. Pind-akustilised laineekraanid vajavad sagedast hooldust, kuna tolm, õliplekid või isegi joogivedelik saastab ekraani pinda, mis blokeerib puuteekraani pinnal oleva lainejuhisoone, mistõttu laine ei eraldu normaalselt või lainekuju muutub ja kontroller ei suuda seda normaalselt ära tunda, mõjutades seega Puuteekraani tavapärasel kasutamisel peab kasutaja pöörama rangelt tähelepanu keskkonnahügieenile. Ekraani pinda tuleb sageli pühkida, et ekraan oleks sile ja puhas, ning korrapäraselt tuleks teha põhjalik kustutamine.
Pind-akustilise laine ekraan
Heliekraani kolm nurka on vastavalt kleebitud anduritega (muundurid: valmistatud spetsiaalsetest keraamilistest materjalidest), mis kiirgavad ja võtavad vastu helilaineid X- ja Y-suunas. Need jagunevad saatemuunduriteks ja vastuvõtumuunduriteks. See on juhtseade. Seadme poolt puuteekraani kaabli kaudu saadetud elektriline signaal muundatakse akustilise laine energiaks ja pinnaakustilise laine energia koondub peegeldusriba abil elektriliseks signaaliks.), neljale küljele on graveeritud peegeldusribad ultrahelilaine peegeldaval pinnal. Kui sõrm või pehme ese puudutab ekraani, neeldub osa helilaine energiast, mistõttu vastuvõetud signaal muutub ning kontrolleri töötlemise teel saadakse puudutuse X- ja Y-koordinaadid.
Nelja{0}}juhtme takistuslik ekraan
Nelja-juhtmega takistuslik ekraan on kaetud kahe läbipaistva juhtiva ITO kihiga (ITO: indiumoksiid, nõrk elektrijuht) pinna kaitsekatte ja aluskihi vahel. Iseloomulik on see, et kui paksus langeb alla 1800 angströmi (angströmi=10-10 meetrit), muutub see äkitselt läbipaistvaks ja õhemaks muutudes väheneb valguse läbilaskvus. Kui paksus jõuab 300 angströmini, tõuseb valguse läbilaskvus uuesti. See on kõigi takistuslike ekraanide ja mahtuvuslike ekraanide põhimaterjal.), kaks kihti vastavad vastavalt X- ja Y-teljele. See on isoleeritud peente läbipaistvate isoleerosakestega. Puudutamisel tekkiv rõhk paneb kaks juhtivat kihti ühendama ning puudutuse X- ja Y-koordinaadid saadakse tänu takistuse väärtuse muutumisele.
Viie{0}}juhtme takistuslik ekraan
Viie{0}}traadi takistusliku ekraani aluskiht on kaetud läbipaistva juhtiva kihiga ITO, mis rakendab pingevälju X- ja Y-suunas samale kihile, ja välimise kuldse juhtiva kihiga (kulda juhtiv kiht: Kasutatakse viie-traadi takistusliku puuteekraani välist juhtivat kihti. See on hea plastilisusega kullast kattematerjal. Välimist juhtivat kihti puudutatakse sageli. Hea plastilise kuldmaterjali kasutamise eesmärk on pikendada kasutusiga .) Kasutatakse ainult puhta juhina. Puudutades kasutage kontaktpunkti tuvastamiseks aja-jagamist. X-telje ja Y-telje pinge väärtusi kasutatakse puutepunkti asukoha mõõtmiseks. ITO sisemise kihi jaoks on vaja nelja ja väliskihi jaoks ühte, kokku 5 juhet.
Mahtuvuslik ekraan
Mahtuvusliku ekraani pind on kaetud läbipaistva juhtiva ITO kihiga ja pinge on ühendatud nelja nurgaga. Väike alalisvoolu dispersioon on ekraani pinnal, et moodustada ühtlane elektriväli. Kui ekraani puudutada käega, toimib inimkeha ühenduskondensaatori ühe poolusena. Ühe pooluse jaoks arvutab kontroller puutekoordinaatide saamiseks suhtelise kauguse voolust puuteasendini.
Infrapuna ekraan
Infrapunapuuteekraan kasutab kasutaja puudutuse tuvastamiseks ja asukoha määramiseks X- ja Y-suunas tihedalt jaotatud infrapunamaatriksit. Infrapuna puutetundlik ekraan on varustatud ekraani ees oleva trükkplaadi välisraamiga. Trükkplaat paigutab infrapunakiirgust kiirgavad torud ja infrapuna vastuvõtutorud ekraani neljale küljele, et moodustada horisontaalne ja vertikaalne rist-infrapunamaatriks -üks -vastavuses. Kui kasutaja puudutab ekraani, blokeerib sõrm asendit läbivad kaks horisontaalset ja vertikaalset infrapunakiirt, nii et puutepunkti asukohta ekraanil saab hinnata. Iga puuteobjekt võib puuteekraani toimimiseks muuta kontakti infrapunakiirt.

