Generally speaking, when we operate the touch screen, we must first touch the touch screen installed in the front of the display with a finger or other object, and then the system locates and selects information input according to the position of the icon or menu touched by the finger. The touch screen is composed of a touch detection component and a touch screen controller; the touch detection component is installed in front of the display screen to detect the user's touch position, and then send it to the touch screen controller; and the main function of the touch screen controller is to receive touches from the touch point detection device Information, and convert it into contact coordinates, and then send it to the CPU, it can also receive the command sent by the CPU and execute it. In order to operate the touch screen efficiently, it is necessary for us to first understand the working principles of various types of touch screens:
1. The working principle of resistive touch screen
Takistusliku puuteekraani tööpõhimõte põhineb peamiselt rõhu tuvastamise põhimõttel, et realiseerida ekraani sisu toimimine ja juhtimine. Selle puuteekraani korpus on mitmekihiline{0}}komposiitkile, mis sobib ekraani pinnaga. Esimene kiht on klaas või pleksiklaas. Alumine kiht, teine kiht on tõkkekiht ja kolmas kiht on mitmeelemendilise vaigu pinnakiht. Pind on samuti kaetud läbipaistva juhtiva kihiga ning pind on kaetud kõvastunud, sileda ja kriimustuskindla -plastikihiga. Juhtkiht ja klaasikihi andur mitmeelemendilise vaigu pinnal on eraldatud paljude pisikeste vahekihtidega; kui vool läbib pinnakihti ja puudutab kergelt pinnakihti, puudutab see alumist kihti ning kontroller loeb vastava voolu neljast nurgast korraga välja. Ja arvutage sõrme asendi kaugus. See puuteekraan kasutab puuteekraani moodustamiseks kahte üliläbipaistvat juhtivat kihti ning kahe kihi vaheline kaugus on vaid 2,5 mikronit. Kui sõrm puudutab ekraani, siis kaks juhtivat kihti, mis on tavaliselt üksteisest isoleeritud, võtavad puutepunktis kokku. Kuna üks juhtiv kiht on ühendatud 5 V ühtlase pingeväljaga Y--telje suunas, muutub tuvastuskihi pinge nullist nulliks. Mitte-null, kui kontroller selle ühenduse tuvastab, teostab see A/D teisenduse ja võrdleb saadud pinge väärtust 5 V-ga, et saada puutepunkti Y-telje koordinaat ja X{{ 11}}telje koordinaat saadakse samal põhjusel. See on kõigi takistusliku tehnoloogiaga puuteekraanide jaoks ühine põhimõte.
2. Surface acoustic wave touch screen
Pinnaakustilise laine puuteekraani tööpõhimõte põhineb peamiselt põhimõttel, et mehaanilised lained levivad teatud kandja pinnal. Selline puutetundlik ekraan edastab helilaineid läbi ekraani pinnale kleebitud helilainegeneraatorite ja võtab neid vastu helilaine vastuvõtjate kaudu. Akustilisi laineid kasutatakse signaalide edastamiseks puuteekraanile läbi akustilise laine reflektori. Akustiliste lainete generaator võib saata kõrge{0}}sagedusega helilaine üle ekraani pinna. Kui sõrm puudutab ekraani, siis kontakti helilaine blokeeritakse ja vastuvõetud signaal teisendatakse koordinaatideks. Seetõttu määratakse konkreetse puutepunkti koordinaatide asukoht. Kontroller saab mõõta puuteekraani rõhku selle järgi, kui palju energiat helilaine neelab, ja tagastada samal ajal puuterõhku peegeldava koordinaadi väärtuse. Pinnaakustilise laine puuteekraani pinnale on kleebitud X-- ja Y--suunalised akustiliste lainete saatjad ja akustiliste lainete vastuvõtjad ning ümber graveeritud 45-kraadised peegeldunud helilainete triibud. klaasist ekraan. Kontroller toodab 5,53MHZ signaali, mis edastatakse kaabli kaudu saateandurile ning piesoelektriline edastav muundur muudab selle ultrahelienergiaks ja väljastab selle. Pärast peegeldusriba kahte peegeldust levib see vastuvõtvasse muundurisse ja muundatakse elektriliseks signaaliks, mis edastatakse kontrollerile. Kuna pinnaakustilise laine puuteekraan koosneb puutetundlikust ekraanist, helilaine generaatorist, reflektorist ja helilaine vastuvõtjast, ei mõjuta helilaine andurit keskkonnategurid, nagu temperatuur ja niiskus, eriti kõrge eraldusvõimega, suurepärane kriimustuskindlus ja pikk kasutusiga; Kõrge valguse läbilaskvus, suudab säilitada selge ja ereda pildikvaliteedi; triivi pole, seda tuleb paigaldamise ajal parandada ainult üks kord; on kolmanda telje (st survetelje) reaktsioon, mis sobib kõige paremini avalikes kohtades kasutamiseks.
3. Capacitive touch screen
The capacitive touch screen is a transparent special metal conductive material attached to the glass surface. This kind of inductive touch screen consists of five layers. The first layer is a glass bottom layer, the second layer is a conductive layer, the third layer is a glass sensing layer, the fourth layer is an anti-reflective matte or bright surface layer, and the fifth layer is an anti-noise protective layer. When a finger touches the surface of the capacitive touch screen, the sensing method is that the voltage is connected to the four corners of the glass layer, and the voltage is spread across the glass layer through the electrodes and a constant voltage electric field is established. At the same time, the capacitance of the contact will change. The frequency of the oscillator connected to it changes, and the touch position can be determined to obtain information by measuring the frequency change. Since the capacitance varies with temperature, humidity, or grounding conditions, its stability is poor and it tends to drift. In addition, when the surface layer is touched, current is collected from the four corners of the glass layer, and the controller calculates the distance from the current to the finger position to determine the exact position of the touch.
4. Infrared touch screen
Seda tüüpi infrapuna-puuteekraani tööpõhimõte on suhteliselt lihtne. Ekraanile tuleb lisada ainult valguspunktide kaugusraam, ilma ekraani pinnale katmata või kontrolleriga ühendamata, ja seejärel paigutada infrapunakiirgust valguspunktide kaugusraami neljale küljele. Vastuvõtvate ja tundlike komponentidega moodustatakse ekraani pinnale infrapunatuvastusvõrk. Kui mis tahes puuteobjekt puudutab ekraani teatud punkti, blokeerib see positsiooni läbivad kaks infrapunakiirt ja arvuti saab puutepunkti asukoha koheselt arvutada. Infrapuna-puuteekraani ei sega vool, pinge ega staatiline elekter ning see sobib teatud karmidesse keskkonnatingimustesse. Kuna infrapuna puuteekraanil ei ole töötamise ajal mahtuvuslikku laadimis- ja tühjenemisprotsessi, on reageerimiskiirus suurem kui mahtuvuslikul tüübil, kuid eraldusvõime on madalam.

