触摸屏原理动画图(触摸屏原理)
大家好,小蜜来为大家解答以上问题。触摸屏原理动画图,触摸屏原理很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
根据触摸屏的工作原理和传递信息的介质,我们将触摸屏分为四种类型,即电阻式、电容感应式、红外式和声表面波式。每种类型的触摸屏都有自己的优点和缺点。要知道哪种触摸屏适合哪种场合,关键在于了解每种触摸屏技术的工作原理和特点。下面简单介绍一下上述各种类型的触摸屏:
1.电阻式触摸屏(电阻式触摸屏工作原理)1.1四线电阻式屏幕1.2五线电阻式屏幕2。电容式触摸屏、红外触摸屏(红外触摸屏的工作原理)4。表面声波触摸屏(表面声波触摸屏的工作原理)3。表面声波触摸屏具有高清晰度和良好的透光率。高耐久性,良好的抗划伤性(表面膜相对于电阻、电容等。).反应灵敏。不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率高,使用寿命长(良好维护下5000万次);高透光率(92%),可保持清晰透明的画质;无漂移,安装时只需校正一次;还有第三轴(即压力轴)反应,目前在公共场所广泛使用。声表面波屏幕需要经常维护,因为灰尘、油污甚至饮料的液体都会弄脏屏幕表面,会堵塞触摸屏表面的导波槽,使波无法正常发出,或者波形发生变化,控制器无法正常识别,从而影响触摸屏的正常使用。用户应严格注意环境卫生。经常擦拭屏幕表面保持清洁,定期进行全面彻底的擦拭。
下面是电阻式触摸屏的详细介绍。现在所有改装的导航都使用四线电阻式触摸屏)
电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域内触摸点(X,Y)的物理位置转换成代表X,Y坐标的电压。很多液晶模组采用电阻式触摸屏,可以用四线、五线、七线或八线产生屏幕偏置电压,同时回读。
电阻式触摸屏基本上是薄膜和玻璃的结构。薄膜和玻璃的相邻表面涂有ITO(氧化铟锡),具有良好的导电性和透明性。触摸时,薄膜下层的ITO会碰到玻璃上层的ITO,相应的电信号通过传感器传输,再通过转换电路送到处理器,通过运算转换成屏幕上的X和Y值,从而完成点击动作,呈现在屏幕上。
触摸屏原理
触摸屏由两个相互堆叠的透明层组成。四线和八线触摸屏由两种表面电阻相同的透明电阻材料组成。五线和七线触摸屏由电阻层和导电层组成,电阻层和导电层通常由弹性材料隔开。当触摸屏表面的压力(比如用笔尖或手指按压)足够大时,顶层和底层就会接触。所有电阻式触摸屏都采用分压器原理产生代表X和Y坐标的电压。如图1所示,分压器是通过串联两个电阻实现的。上面的电阻(R1)连接到正参考电压(VREF),下面的电阻(R2)接地。两个电阻器连接点处的电压测量值与较低电阻器的电阻值成比例。
为了测量电阻式触摸屏上特定方向的坐标,需要对电阻层进行偏置:电阻层的一侧连接到VREF,另一侧接地。同时,将无偏置层连接到ADC的高阻抗输入端。当触摸屏上的压力大到足以使两层接触时,电阻表面被分成两个电阻器。它们的电阻与接触点到偏移边缘的距离成正比。接触点和接地边缘之间的电阻相当于分压器中的较低电阻。因此,在非偏置层上测得的电压与接触点和接地边缘之间的距离成正比。
四线触摸屏
四个w。为了在X轴方向进行测量,左侧总线偏置为0V,右侧总线偏置为VREF。将顶部或底部总线连接到ADC,当顶层和底层接触时,可以进行一次测量。/I='
图1为了在Y轴方向上进行测量,顶部总线偏置到VREF,底部总线偏置到0V。将ADC输入接在左母线或右母线上,顶层与底层接触时即可测得电压。图2显示了两层接触时四线触摸屏的简化模型。对于四线触摸屏,最理想的连接方式是将偏置在VREF的总线连接到ADC的正参考输入端,将设置在0V的总线连接到ADC的负参考输入端。sY=$\hj
五线触摸屏
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五线触摸屏使用电阻层和导电层。导电层通常在一个边缘具有触点。在电阻层的四个角上各有一个触点。要在X轴方向测量,左上角和左下角偏移至VREF,右上角和右下角接地。由于左右角处于同一电压,其效果类似于总线连接左右两边,类似于四线触摸屏中采用的方法。
要沿Y轴测量,左上角和右上角偏移到VREF,左下角和右下角偏移到0V。由于上角和下角处于相同的电压,其效果与连接上下边缘的总线大致相同,类似于四线触摸屏中采用的方法。这种测量算法的优点是保持左上角和右下角的电压不变;但是,如果使用网格坐标,x轴和y轴需要反过来。对于五线触摸屏,最佳连接方法是将左上角(偏移至VREF)连接到ADC的正基准输入,左下角(偏移至0V)连接到ADC的负基准输入。
七线触摸屏
七线触摸屏的实现方法除了在左上角和右下角分别增加一条线之外,其余与五线触摸屏相同。执行屏幕测量时,将左上角的一条线连接到VREF,另一条线连接到SAR ADC的正参考端。同时,右下角的一条线连接到0V,另一条线连接到SAR ADC的负参考端。导电层仍然用于测量分压器的电压。
八线触摸屏
八线触摸屏的实现方法与四线触摸屏相同,只是每条总线增加一条线。对于VREF总线,设置1
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