Generelt set, når vi betjener berøringsskærmen, skal vi først røre ved berøringsskærmen, der er installeret på fronten af skærmen med en finger eller andre objekter, og derefter lokaliserer og vælger systemet informationsindtastningen i henhold til ikonet eller menupositionen berørt af fingeren. Berøringsskærmen er sammensat af en berøringsdetekteringskomponent og en berøringsskærmscontroller; berøringsdetekteringskomponenten er installeret foran displayskærmen for at detektere brugerens' s berøringsposition og accepterer evakueringen af berøringsskærmscontrolleren; den vigtigste funktion af berøringsskærmscontrolleren er at modtage berøring fra berøringspunktdetekteringsenhedsinformation og konvertere den til kontaktkoordinater, og derefter sende den til CPU'en, den kan også modtage kommandoen sendt af CPU'en og udføre den. For effektivt at betjene berøringsskærmen er vi stadig nødt til først at forstå arbejdsprincippet for hver type berøringsskærm:
1. Arbejdsprincip for resistiv berøringsskærm
Arbejdsprincippet for den resistive berøringsskærm er at realisere betjeningen og kontrollen af skærmindholdet gennem princippet om trykføling. Delen af denne berøringsskærm er en kompositfilm i flere lag, der er meget kompatibel med skærmens overflade. Det første lag er glas eller plexiglas. Det nederste lag, det andet lag er mellemlaget, og det tredje lag er flerlags harpiksoverfladelaget. Overfladen er også belagt med et gennemsigtigt ledende lag, der er dækket med et hærdet, ridebestandigt plastlag på den ydre overflade. Det ledende lag og glaslagssensoren på overfladen af polylipidet adskilles af mange små mellemlag; strømmen passerer gennem overfladelaget, og når overfladelaget berøres, røres det nederste lag, og controlleren læser den jævnstrøm fra de fire hjørner og beregner afstanden til fingerpositionen. Denne berøringsskærm bruger to meget gennemsigtige ledende lag til at danne berøringsskærmen, og afstanden mellem de to lag er kun 2,5 mikron. Når fingeren berører skærmen, har de to ledende lag, der normalt isoleres fra hinanden, en kontakt ved berøringspunktet. Da et af de ledende lag er forbundet med det 5V ensartede spændingsfelt i Y-aksens retning, ændres detektionslagets spænding fra nul til nul. Ikke-nul, når controlleren registrerer denne forbindelse, udfører den A / D-konvertering og sammenligner den opnåede spændingsværdi med 5V for at opnå Y-aksekoordinaten for berøringspunktet. Tilsvarende opnås X-aksekoordinaten. Det er det mest basale princip, der er fælles for alle resistive teknologiske berøringsskærme.
2. Overfladens akustisk berøringsskærm
Arbejdsprincippet for overfladens akustiske bølgerøringsskærm er hovedsageligt baseret på det princip, at mekaniske bølger spreder sig på overfladen af et bestemt medium. Denne type berøringsskærm bruger akustiske bølgeneratorer, der indsættes til de tre hjørner af skærmoverfladen til at overføre lydbølger og modtage dem gennem lydbølgemodtagere. Akustiske bølger og derefter den akustiske bølgereflektor er ansvarlig for transmission af signaler til berøringsskærmen. Den akustiske bølgenerator kan sende en højfrekvent akustisk bølge over skærmens overflade. Når fingeren berører skærmen, blokeres den akustiske bølge på kontaktpunktet, og det modtagne signal konverteres til koordinater Værdi, hvilket således bestemmer koordinatpositionen for et specifikt berøringspunkt, hvor controlleren kan måle trykmængden ved berøringen skærm ved at absorbere lyden fra lydbølgen og samtidig returnere koordinatværdien, der reflekterer størrelsen af berøringstrykket. På overfladen af overfladens akustiske berøringsskærm, indsættes akustiske bølgestyrere i X-retning og Y-retning og akustiske bølgemodtagere, og 45-graders striber af reflekterede akustiske bølger indgraveres omkring glasskærmen. Controlleren producerer 5,53 MHz signal, der transmitteres til den transmitterende transducer gennem kablet, og den piezoelektriske transmitterende transducer omdanner det til ultralydsenergi og sender det ud. Efter de to refleksioner af de reflekterende striber, spreder de sig til den modtagende transducer og omdannes til elektriske signaler til transmission til regulatoren. Fordi den akustiske bølgeberøringsskærm er sammensat af en berøringsskærm, en akustisk bølgenerator, en reflektor og en akustisk bølgemodtager, især den akustiske bølgesensor påvirkes ikke af miljøfaktorer som temperatur og fugtighed og har ekstremt høj opløsning, fremragende ridsemodstand og lang levetid; Høj lysoverførsel kan opretholde klar og gennemsigtig billedkvalitet; der er ingen drift, behøver kun at blive korrigeret en gang under installationen; der er en tredje akse (dvs. trykakse) respons, den mest velegnede til brug på offentlige steder.
3. Kapacitiv berøringsskærm
Kapacitiv berøringsskærm er et lag gennemsigtigt specielt metalledende materiale, der indsættes på glasoverfladen. Denne berøringsskærm er sammensat af fem lag. Det første lag er det nederste glaslag, det andet lag er det ledende lag, det tredje lag er det glasfølende lag, det fjerde lag er det antireflekterende matte eller lyse overfladelag, og det femte lag er beskyttelsen mod støj lag. Når fingeren berører overfladen på den kapacitive berøringsskærm, er induktionsmetoden, at spændingen er forbundet til de fire hjørner af glaslaget, og spændingen spredes på glaslaget gennem elektroden, og der oprettes et uforanderligt spændingselektrisk felt , og kontakternes kapacitet ændres. Frekvensen af den dertil forbundet oscillator ændres, og berøringspositionen kan bestemmes for at opnå information ved at måle frekvensændringen. Da kapacitansen varierer med temperatur, fugtighed eller jordforhold, er dens stabilitet ringe, og der opstår ofte drift. Når overfladelaget berøres, opsamles derudover strømmen fra glasslagets fire hjørner, og regulatoren beregner afstanden fra strømmen til fingerpositionen og bestemmer derved den nøjagtige placering af berøringen.
4. Infrarød berøringsskærm
Arbejdsprincippet for denne infrarøde berøringsskærm er relativt enkel, tilføj bare en pletramme til skærmen, behøver ikke at tilføje en belægning eller forbindelsescontroller til overfladen af skærmen, og arranger derefter infrarød stråling på de fire sider af spotrammen Med det modtagende følerelement dannes et infrarødt detektionsnetværk på skærmoverfladen. Når ethvert berørende objekt berører et bestemt punkt på skærmen, blokerer det de to infrarøde stråler, der passerer gennem positionen, og computeren kan straks beregne placeringen af berøringspunktet. Den infrarøde berøringsskærm påvirkes ikke af strøm, spænding og statisk elektricitet og er velegnet til nogle barske miljøforhold. Da den infrarøde berøringsskærm ikke har en kondensatoropladning og -udladning under drift, er reaktionshastigheden hurtigere end den kapacitive type, men opløsningen er lavere.
Efter at have vide, hvordan berøringsskærmen fungerer, så lad' s tale om, hvordan man betjener berøringsskærmen! For bedre at hjælpe alle med at betjene berøringsskærmen opsummerer forfatteren følgende betjeningsmetoder og teknikker:
1. Hvis du bruger en kapacitiv berøringsskærm, anbefales det, at når du bruger den første gang, først installerer de krævede drivere til den kapacitive berøringsskærm i henhold til instruktionerne, og klik derefter på" Start" på skærmen i rækkefølge med din finger /" Program" /" Microtouch Touchware" for at køre skærmkalibreringsprogrammet. Når kalibreringen er afsluttet, gemmer systemet automatisk de kalibrerede data i registeret over controlleren. Når systemet er genstartet senere, er det ikke nødvendigt at kalibrere skærmen.
2. Hvis du ændrer skærmopløsningen eller visningstilstanden på berøringsskærmen, når du betjener den kapacitive berøringsskærm halvvejs, eller selv justerer opdateringsfrekvensen for berøringsskærmkontrollen, skal du berøre berøringsskærmen igen, når du føler, at markøren svarer ikke til berøringspunktet. Systemet udfører kalibreringsoperationer.
3. For at sikre den normale funktion af berøringsskærmsystemet, ud over at sikre den korrekte installation af systemsoftwaren, skal alle også huske på ikke at installere to eller flere berøringsskærmsdrivere på en vært, hvilket let vil forårsage systemet at køre Der er opstået en konflikt, hvilket gør berøringsskærmsystemet ubrugeligt.
4. Når du bruger en resistiv berøringsskærm, hvis du finder ud af, at markøren ikke bevæger sig eller kun kan bevæge sig i et lokalt område, kan du kontrollere, om berøringsområdet på berøringsskærmen altid trykkes af andre berøringsemner, for eksempel en gang berøringsskærmen trykkes på af displayet eller kabinettet. Forbliver ækvivalent med at berøre et bestemt punkt hele tiden, så er koordinatpositionens feedback til controlleren ukorrekt, og naturligvis kan markøren ikke placeres korrekt. Hvis kabinetskassen presses mod berøringsområdet, kan du øge afstanden mellem kabinettet og skærmen. Hvis skærmkassen presses mod berøringsområdet, kan du prøve at løsne skruen på skærmkassen lidt.
5. Forfatteren nævnte engang, at når systemet ændrer skærmopløsningen, justerer skærmstørrelsen og installerer for første gang, vil der være unøjagtige klik eller drifter. Du skal starte det positioneringsprogram, der følger med ansøgningen om at flytte, men når du placerer, er det bedst at bruge en tyndere pen eller fingerspids til positionering, hvilket er mere nøjagtigt.
6. Arbejdsmiljøkravene til den akustiske berøringsskærm til akustisk bølge er relativt høje. Det skal kræves at arbejde i et rent, støvfrit miljø, og støvet på overfladen af berøringsskærmen skal rengøres regelmæssigt. Ellers dækker støvet i luften berøringsskærmen. Reflektionsstrimler eller transducere vil påvirke den korrekte placering af systemet.
7. Lad ikke vanddråber eller andre bløde ting klæbe til overfladen på berøringsskærmen, ellers kan berøringsskærmen let fejlagtigt tro, at overfladens akustiske bølgeskærm er unøjagtig på grund af hånds berøring. Når du fjerner snavs på overfladen af berøringsskærmen, kan du desuden omhyggeligt aftørre det fra midten af skærmen med en blød, tør klud eller et rengøringsmiddel eller bruge en tør blød klud dyppet i industriel alkohol eller glasrensevæske til at rengøre berøringsskærmoverflade.
8. Hvis du rører ved overfladens akustiske bølgerøringsskærm med din hånd eller andre berøringsgenstande, reagerer berøringsskærmen langsomt, hvilket indikerer, at berøringsskærmsystemet er forældet, den interne urfrekvens er for lav eller vanddråberne på overfladen på berøringsskærmen bevæger sig. Hvis du ønsker, at berøringsskærmen hurtigt skal gendannes, skal du udskifte eller opgradere systemet eller tørre vanddråberne på overfladen af berøringsskærmen med en klud.
