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觸摸屏系統一般包括兩個部分:觸摸檢測裝置和觸摸屏控制器。觸摸檢測裝置安裝在顯示器屏幕前面,用于檢測用戶觸摸位置,接收后送觸摸屏控制器;觸摸屏控制器的主要作用是從觸摸點檢測裝置上接收觸摸信息,并將它轉換成觸點坐標,再送給CPU,它同時能接收CPU發來的命令并加以執行。
隨著科技的進步,觸摸屏技術也經歷了從低檔向**逐步升級和發展的過程。根據其工作原理,其目前一般被分為四大類:電阻式觸摸屏、電容式觸摸屏、紅外線式觸摸屏和表面聲波觸摸屏。
電阻式觸摸屏
電阻觸摸屏的屏體部分是一塊多層復合薄膜,由一層玻璃或有機玻璃作為基層,表面涂有一層透明的導電層(ITO膜),上面再蓋有一層外表面經過硬化處理、光滑防刮的塑料層。它的內表面也涂有一層ITO,在兩層導電層之間有許多細小(小于千分之一英寸)的透明隔離點把它們隔開。當手指接觸屏幕時,兩層ITO發生接觸,電阻發生變化,控制器根據檢測到的電阻變化來計算接觸點的坐標,再依照這個坐標來進行相應的操作。電阻屏根據引出線數多少,分為四線、五線等類型。五線電阻觸摸屏的外表面是導電玻璃而不是導電涂覆層,這種導電玻璃的壽命較長,透光率也較高。
電阻式觸摸屏的ITO涂層若太薄則容易脆斷,涂層太厚又會降低透光且形成內反射降低清晰度。由于經常被觸動,表層ITO使用一定時間后會出現細小裂紋,甚至變型,因此其壽命并不長久。
電阻式觸摸屏價格便宜且易于生產,因而仍是人們較為普遍的選擇。四線式、五線式以及七線、八線式觸摸屏的出現使其性能更加可靠, 同時也改善了它的光學特性。
電容式觸摸屏
電容式觸摸屏的四邊均鍍上了狹長的電極,其內部形成一個低電壓交流電場。觸摸屏上貼有一層透明的薄膜層,它是一種特殊的金屬導電物質。當用戶觸摸電容屏時,用戶手指和工作面形成一個耦合電容,因為工作面上接有高頻信號,于是手指會吸走一個很小的電流,這個電流分別從屏的四個角上的電極中流出;且理論**經四個電極的電流與手指到四角的距離成比例,控制器通過對四個電流比例的精密計算,即可得出接觸點位置。
電容觸摸屏的雙玻璃不但能保護導體及感應器,更能**地防止外在環境因素對觸摸屏造成影響,就算屏幕沾有污穢、塵埃或油漬,電容式觸摸屏依然能準確算出觸摸位置。但由于電容隨溫度、濕度或接地情況的不同而變化,其穩定性較差,往往會產生漂移現象。
盡管不像電阻式應用那么廣, 電容式觸摸屏也是受歡迎的供選類型。這類設備精確、反應快,尺寸稍大時也有較高分辨率, 更耐用(抗刮擦), 因而適合用作游戲機的觸摸屏。而且,新出現的近場成像技術改良了電容式觸摸屏的性能, 減弱了在它和電阻式觸摸屏中可能出現的漂移現象。
紅外線式觸摸屏
紅外觸摸屏的四邊排布了紅外發射管和紅外接收管,它們一一對應形成橫豎交叉的紅外線矩陣。用戶在觸摸屏幕時,手指會擋住經過該位置的橫豎兩條紅外線,控制器通過計算即可判斷出觸摸點的位置。
紅外觸摸屏也同樣不受電流、電壓和靜電干擾,適宜于某些惡劣的環境。其主要優點是價格低廉、安裝方便,可以用在各檔次的計算機上。此外,由于沒有電容充放電過程,響應速度比電容式快,但分辨率較低。
表面聲波觸摸屏
表面聲波是超聲波的一種,它是在介質(例如玻璃或金屬等剛性材料)表面淺層傳播的機械能量波。通過楔形三角基座(根據表面波的波長嚴格設計),可以做到定向、小角度的表面聲波能量發射。表面聲波性能穩定、易于分析,并且在橫波傳遞過程中具有非常尖銳的頻率特性,近年來在無損探傷、造影和退波器等應用中發展很快。
這種觸摸屏的顯示屏四角分別設有超聲波發射換能器及接收換能器,能發出一種超聲波并覆蓋屏幕表面。當手指碰觸顯示屏時,由于吸收了部分聲波能量,使接收波形發生變化,即某一時刻波形有一個衰減缺口,控制器依據衰減的信號即可計算出觸摸點位置。
表面聲波觸摸屏不受溫度、濕度等環境因素影響,分辨率極高,有極好的防刮性,壽命長(5000萬次無故障),透光率高(92%),能保持清晰透亮的圖像;沒有漂移,只需安裝時一次校正;有第三軸(即壓力軸)響應,最適合公共場所使用。
表面聲波觸摸屏易受水滴、灰塵的影響,改進的方法是加防塵條,或者增加對污物的監控,準確識別出**的操作和污物之間的區別。另外,由于聲波屏能感受壓力,無形中增加了控制手段,對屏功能的擴展十分有利,其應用范圍因此而大大拓展。
觸摸屏的基本技術
**坐標系統
觸摸屏是一種**坐標系統,其特點就是當前定位坐標與上一次定位坐標沒有關系,每次觸摸的數據通過校準直接轉化為屏幕上的坐標。不管在什么情況下,觸摸屏這套坐標體系對同一點的輸出數據都是穩定的。不過,它并不能保證每一次對同一點觸摸的采樣都相同,即不能保證**坐標定位,這就是所謂的漂移問題。
定位
各種觸摸屏都是依靠傳感器來工作的,甚至有的觸摸屏本身就是一套傳感器。它們各自的定位原理和各自所用的傳感器決定了觸摸屏的反應速度、可靠性、穩定性和壽命。各類觸摸屏的技術特性如表1所示。
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