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触摸液晶屏技术原理及分类

文章来源:未知 责任编辑:admin 人气: 发表时间: 2019-07-24 22:06
  触控技术已广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中。与液晶相接触的技术是一种新型的人机交互输入方式,与以往的键盘和鼠标的输入方式相比,触摸液晶画面的输入更为直观。与识别软件组合,通过触摸液晶画面,能够实现手写输入。

接触液晶原理的电阻式液晶技术电阻屏幕,由于与液晶表面接触而受到的压力的变化,一种利用屏幕凹凸变形引起的电阻变化实现准确定位的液晶显示器技术。电阻屏幕的性能有:1这些都是完全隔离在外部的工作环境,不怕灰尘,水蒸气和油污2可以用任何物体接触,由于3-电阻触控面板的精度与A/D转换的精度相关,因此您可以以字母的形式绘制图片,因为3-电阻触控面板的精度比较大,所以全部可达到4096*4096。

电阻式触摸屏分为四线和五线两种。表面声波(SAW)式SAW接触液晶画面的是对X和Y轴发送和接收的压电传感器的玻璃涂层。该控制器将电信号发射到发射传感器,并在玻璃的表面内将信号转换为超声波。通过反射阵列,这些波覆盖整个液晶。相反的反射器将这些波收集到接收传感器中?控制以将他们转换为电信号。对每个轴重复此过程。吸收用户触摸时传播的波的一部分。

触摸屏

比较接收到的对应的X和Y坐标的信号和存储的数字分布图,识别变化,计算出坐标。被分类为触摸液晶技术原理的触摸面板附着在显示器的表面上,与显示器配合使用。通过微处理器将该数字信号转换为数字信号,计算触摸点的坐标并获得操作者的意图。与液晶面板接触,根据其技术原理,可以分为向量压力敏感型、电阻式、电容式、红外线式和表面声波式,其中,电阻式触摸液晶画面在实际应用中使用比较多。

电阻式接触液晶画面由4层透明薄层构成,在1号下是由玻璃或有机玻璃构成的基底层,在1号上是1层的外表面硬化处理,是平滑地防止损伤的塑料层。附着在上下两层的内侧的两层为金属导电层(OTI、氧化铈),该2层在细微的透明的隔离点被绝缘。当手指触摸屏幕时,两个导电层在触摸点接触。接触液晶面板的两个金属导电层分别测定X轴和Y轴方向的坐标。用于X坐标测量的导电层从左右的两端引出两个电极,表记为X和X―。

Y坐标测量的导电层从上下两端引出两个电极,记为Y和Y―。这由四线电阻与液晶相接触的配线构成。当对一对电极施加电压时,在该导电层上形成均匀且连续的电压分布。X方向的电极对施加一定的电压,在Y方向电极对不施加电压的情况下,在X平行电压场,接点的电压值为Y(或Y?)通过测定电极中反映的Y电极对地的电压大小,能够获知接点的X坐标值。同样,在对Y电极对施加电压、不对X电极对施加电压的情况下,通过测定X电极的电压,能够获知接点的Y坐标。测量原理如图1所示。五线触摸液晶和四线式不同。主要的区别是,通过五线接触液晶画面,一方的导电层的四端为四个电极,另一个导电层作为测定的导体仅输出X方向和Y方向的电压,测量时必须交替向X方向和Y方向施加电压。

触控液晶技术的分类依据屏幕表面的定位原理,采用液晶技术分音脉冲识别(APR)技术,可以触摸表面声波(SAW)技术电容式触摸液晶技术和电阻式触摸液晶技术红外/光学式技术两种。声学脉冲识别(APR)技术APR由玻璃显示涂层或其他刚性基板构成,在背面安装了4个压电传感器。该传感器安装在可见区域的两个对角上,并通过一根弯曲的电缆连接到控制卡。当用户触摸到液晶画面时,手指或笔与玻璃之间的拖动产生冲突或摩擦,产生声波。波辐射从接触点移动到传感器并以声波的比例产生电信号。

这些信号由控制卡放大并转换为数字数据流。将数据与存储的音频列表进行比较,确定触摸液晶的位置,并设计APR以消除环境影响和外部声音。这是因为这些要素与存储的声音的列表不一致。表面声波(SAW)技术SAW接触液晶画面的是在X和Y轴上发送和接收的压电传感器的玻璃涂层。该控制器将电信号发射到发射传感器,并在玻璃的表面内将信号转换为超声波。通过反射阵列,这些波覆盖整个液晶。相反的反射器将这些波收集到接收传感器中?控制以将他们转换为电信号。对每个轴重复此过程。吸收用户触摸时传播的波的一部分。比较接收到的对应的X和Y坐标的信号和存储的数字分布图,识别变化,计算出坐标。
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