Yleisesti ottaen, kun käytämme kosketusnäyttöä, meidän on ensin kosketettava näytön etuosaan asennettua kosketusnäyttöä sormella tai muulla esineellä, minkä jälkeen järjestelmä paikantaa ja valitsee tietosyötteen kosketetun kuvakkeen tai valikon sijainnin mukaan. sormella. Kosketusnäyttö koostuu kosketuksentunnistuskomponentista ja kosketusnäytön ohjaimesta; kosketustunnistuskomponentti asennetaan näytön eteen tunnistamaan käyttäjän kosketusasento ja lähettämään se sitten kosketusnäytön ohjaimeen; ja kosketusnäytön ohjaimen päätehtävänä on vastaanottaa kosketuksia kosketuspisteen tunnistuslaitteesta ja muuntaa ne kosketuskoordinaateiksi ja lähettää ne sitten CPU:lle, se voi myös vastaanottaa CPU:n lähettämän komennon ja suorittaa sen. Jotta kosketusnäyttöä voidaan käyttää tehokkaasti, meidän on ensin ymmärrettävä erityyppisten kosketusnäyttöjen toimintaperiaatteet:
1. Resistiivisen kosketusnäytön toimintaperiaate
Resistiivisen kosketusnäytön toimintaperiaate perustuu pääasiassa paineentunnistusperiaatteeseen näytön sisällön toiminnan ja ohjauksen toteuttamiseksi. Tämän kosketusnäytön näytön runko on monikerroksinen{0}}komposiittikalvo, joka sopii näytön pintaan. Ensimmäinen kerros on lasia tai pleksilasia. Pohjakerros, toinen kerros on sulkukerros ja kolmas kerros on moni-elementtihartsin pintakerros. Pinta on myös päällystetty läpinäkyvällä johtavalla kerroksella, ja pinta on päällystetty kovettuneella, sileällä ja naarmuuntumattomalla-muovikerroksella. Monielementtihartsin pinnalla oleva johtava kerros ja lasikerroksen anturi on erotettu toisistaan monilla pienillä välikerroksilla. kun virta kulkee pintakerroksen läpi ja koskettaa pintakerrosta kevyesti, se koskettaa pohjakerrosta ja säädin lukee vastaavan virran neljästä kulmasta samanaikaisesti. Ja laske sormen asennon etäisyys. Tämä kosketusnäyttö käyttää kahta erittäin läpinäkyvää johtavaa kerrosta kosketusnäytön muodostamiseen, ja näiden kahden kerroksen välinen etäisyys on vain 2,5 mikronia. Kun sormi koskettaa näyttöä, kaksi toisistaan yleensä eristettyä johtavaa kerrosta muodostavat kosketuksen kosketuspisteessä. Koska yksi johtava kerros on kytketty 5 V tasaiseen jännitekenttään Y--akselin suunnassa, ilmaisinkerroksen jännite muuttuu nollasta nollaan. Ei-nolla, kun ohjain havaitsee tämän yhteyden, se suorittaa A/D-muunnoksen ja vertaa saatua jännitearvoa 5 V:iin saadakseen kosketuspisteen Y-akselikoordinaatin ja X{{ 11}}akselikoordinaatti saadaan samasta syystä. Se on perusperiaate, joka on yhteinen kaikille resistiivisen teknologian kosketusnäytöille.
2. Pinta-akustinen kosketusnäyttö
Pinta-akustisen aallon kosketusnäytön toimintaperiaate perustuu pääasiassa periaatteeseen, että mekaaniset aallot etenevät tietyn väliaineen pinnalla. Tällainen kosketusnäyttö välittää ääniaaltoja näytön pinnalle liitettyjen ääniaaltogeneraattoreiden kautta ja vastaanottaa ne ääniaaltovastaanottimien kautta. Akustisia aaltoja käytetään signaalien välittämiseen kosketusnäytölle akustisen aaltoheijastimen kautta. Akustinen aaltogeneraattori voi lähettää korkeataajuisen-ääniaallon näytön pinnan poikki. Kun sormi koskettaa näyttöä, koskettimen ääniaalto estyy ja vastaanotettu signaali muunnetaan koordinaateiksi. Siksi tietyn kosketuspisteen koordinaattipaikka määritetään. Ohjain voi mitata kosketusnäytön painetta sen mukaan, kuinka paljon energiaa ääniaalto absorboi, ja palauttaa samanaikaisesti kosketuksen painetta heijastavan koordinaattiarvon. Pinta-akustisen aallon kosketusnäytön pinnalle on liimattu X-- ja Y--suuntaiset akustisten aaltojen lähettimet ja akustisten aaltojen vastaanottimet, ja 45 asteen raidat heijastuneita ääniaaltoja on kaiverrettu lasi näyttö. Ohjain tuottaa 5,53 MHz signaalin, joka välitetään kaapelin kautta lähettävälle muuntimelle ja pietsosähköinen lähetysanturi muuntaa sen ultraäänienergiaksi ja lähettää sen. Heijastusreunan kahden heijastuksen jälkeen se etenee vastaanottavaan muuntimeen ja muunnetaan sähköiseksi signaaliksi, joka lähetetään ohjaimelle. Koska pinta-akustinen kosketusnäyttö koostuu kosketusnäytöstä, ääniaaltogeneraattorista, heijastimesta ja ääniaaltovastaanottimesta, ympäristötekijät, kuten lämpötila ja kosteus, eivät etenkään vaikuta ääniaaltoanturiin, erittäin korkealla resoluutiolla, erinomainen naarmuuntumiskestävyys ja pitkä käyttöikä; Korkea valonläpäisevyys, voi säilyttää selkeän ja kirkkaan kuvanlaadun; ei ajautumista, se on korjattava vain kerran asennuksen aikana; on kolmannen akselin (eli paineakselin) vaste, joka sopii parhaiten käytettäväksi julkisissa tiloissa.
3. Kapasitiivinen kosketusnäyttö
Kapasitiivinen kosketusnäyttö on läpinäkyvää erikoismetallia johtavaa materiaalia, joka on kiinnitetty lasipintaan. Tällainen induktiivinen kosketusnäyttö koostuu viidestä kerroksesta. Ensimmäinen kerros on lasin pohjakerros, toinen kerros on johtava kerros, kolmas kerros on lasia anturikerros, neljäs kerros on heijastamaton matta tai kirkas pintakerros ja viides kerros on anti-melua suojaava kerros. Kun sormi koskettaa kapasitiivisen kosketusnäytön pintaa, tunnistusmenetelmänä on, että jännite kytketään lasikerroksen neljään kulmaan ja jännite levitetään lasikerroksen poikki elektrodien kautta ja muodostuu vakiojännitteinen sähkökenttä. . Samalla koskettimen kapasitanssi muuttuu. Siihen kytketyn oskillaattorin taajuus muuttuu ja kosketusasento voidaan määrittää tiedon saamiseksi taajuuden muutosta mittaamalla. Koska kapasitanssi vaihtelee lämpötilan, kosteuden tai maadoitusolosuhteiden mukaan, sen stabiilisuus on huono ja sillä on taipumus ajautua. Lisäksi pintakerrosta kosketettaessa virtaa kerätään lasikerroksen neljästä kulmasta ja säädin laskee etäisyyden virrasta sormen asentoon määrittääkseen kosketuksen tarkan sijainnin.
4. Infrapunakosketusnäyttö
Tämäntyyppisen infrapunakosketusnäytön toimintaperiaate on suhteellisen yksinkertainen. Sinun tarvitsee vain lisätä näyttöön valopisteen etäisyyskehys ilman pinnoitetta tai kytkentää näytön pinnalle olevaan ohjaimeen ja sitten järjestää infrapunasäteilijät valopisteen etäisyyskehyksen neljälle puolelle. Vastaanotto- ja tunnistuskomponenttien avulla näytön pintaan muodostuu infrapunatunnistusverkko. Kun mikä tahansa kosketuskohde koskettaa tiettyä näytön kohtaa, se estää kaksi infrapunasäteitä, jotka kulkevat paikan läpi, ja tietokone voi laskea kosketuspisteen sijainnin välittömästi. Virta, jännite ja staattinen sähkö eivät häiritse infrapunakosketusnäyttöä, ja se sopii joihinkin ankariin ympäristöolosuhteisiin. Koska infrapunakosketusnäytössä ei ole kapasitiivista lataus- ja purkuprosessia käytön aikana, vastenopeus on kapasitiivista tyyppiä nopeampi, mutta resoluutio on pienempi.

