ตามหลักการทำงานของหน้าจอสัมผัสและสื่อสำหรับการส่งข้อมูลเราแบ่งหน้าจอสัมผัสออกเป็นสี่ประเภทซึ่งมีความต้านทานตัวเหนี่ยวนำตัวเหนี่ยวนำอินฟราเรดและคลื่นอะคูสติกผิว หน้าจอสัมผัสแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง เพื่อให้เข้าใจถึงประเภทของหน้าจอสัมผัสที่เหมาะสำหรับโอกาสนั้นกุญแจสำคัญคือการเข้าใจหลักการทำงานและคุณสมบัติของเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสแต่ละประเภท ต่อไปนี้เป็นการแนะนำหน้าจอสัมผัสแบบต่างๆที่อธิบายไว้ข้างต้น:
1 หน้าจอสัมผัสตัวต้านทาน (หน้าจอสัมผัสตัวต้านทานหลักการทำงาน) 1.1 หน้าจอตัวต้านทานสี่สาย 1.2 หน้าจอตัวต้านทานแบบห้าสาย 2 หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive หน้าจอสัมผัสอินฟราเรด (หลักการทำงานของหน้าจอสัมผัสอินฟราเรด) 4 พื้นผิวหน้าจอสัมผัสคลื่นอะคูสติก คลื่นหลักการทำงานของหน้าจอสัมผัส) .3 พื้นผิวคลื่นอะคูสติกหน้าจอสัมผัสมีความคมชัดสูงและการส่งผ่านแสงที่ดี มีความทนทานสูงและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี (พื้นผิวฟิล์มที่เกี่ยวกับความต้านทานความจุ ฯลฯ ) อ่อนไหว ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นอุณหภูมิและความชื้นความละเอียดสูงอายุการใช้งานยาวนาน (50 ล้านครั้งในการบำรุงรักษาที่ดี) การส่งผ่านแสงสูง (92%) สามารถรักษาคุณภาพของภาพที่ชัดเจนและโปร่งแสง; ไม่ต้องเลื่อนเพียงแค่ติดตั้งหนึ่งการปรับแต่ง มีการตอบสนองของแกนที่สาม (เช่นแกนความดัน) และปัจจุบันมีการใช้งานในสถานที่สาธารณะมากขึ้น หน้าจอพื้นผิวของคลื่นอะคูสติกต้องการการบำรุงรักษาบ่อยครั้งเนื่องจากฝุ่นคราบน้ำมันและแม้แต่ของเหลวของเครื่องดื่มเปื้อนบนพื้นผิวของหน้าจอซึ่งจะปิดกั้นร่องนำคลื่นบนพื้นผิวของหน้าจอสัมผัสเพื่อไม่ให้คลื่นเป็นปกติ ที่ปล่อยออกมาหรือรูปแบบของคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงและตัวควบคุมไม่สามารถรับรู้ได้อย่างถูกต้องจึงส่งผลกระทบต่อการใช้งานปกติของหน้าจอสัมผัสผู้ใช้จะต้องใส่ใจกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด พื้นผิวของหน้าจอต้องเช็ดบ่อย ๆ เพื่อให้หน้าจอสะอาดและเช็ดอย่างสม่ำเสมอ
ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดของหน้าจอสัมผัสแบบต้านทาน ขณะนี้การนำทางที่ปรับเปลี่ยนทั้งหมดใช้หน้าจอสัมผัสแบบต้านทานสี่สาย
หน้าจอสัมผัสแบบต้านทานคือเซ็นเซอร์ที่แปลงตำแหน่งทางกายภาพของจุดสัมผัส (X, Y) ในพื้นที่สี่เหลี่ยมให้เป็นแรงดันที่แสดงพิกัด X และพิกัด Y โมดูล LCD หลายตัวใช้หน้าจอสัมผัสแบบต้านทานซึ่งสามารถใช้ลวดสี่เส้นห้าเส้นเจ็ดสายหรือแปดสายเพื่อสร้างแรงดันไบอัสของหน้าจอและอ่านกลับได้
หน้าจอสัมผัสแบบต้านทานนั้นเป็นโครงสร้างของฟิล์มและกระจก ด้านข้างของฟิล์มและกระจกเคลือบด้วย ITO (Indium Tin Oxides) ITO มีสภาพนำไฟฟ้าที่ดีและโปร่งใส . เมื่อสัมผัสแล้ว ITO ใต้แผ่นฟิล์มจะสัมผัสกับ ITO ที่ชั้นบนของแก้วและสัญญาณไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งผ่านตัวเหนี่ยวนำส่งไปยังโปรเซสเซอร์ผ่านวงจรการแปลงและแปลงเป็นค่า X และ Y บน หน้าจอโดยการคำนวณและจุดเสร็จสมบูรณ์ การกระทำที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอ
หลักการหน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสประกอบด้วยเลเยอร์โปร่งใสสองชั้นซ้อนทับกัน หน้าจอสัมผัสแบบสี่เส้นและแปดบรรทัดประกอบด้วยวัสดุตัวต้านทานแบบโปร่งใสสองชนิดที่มีความต้านทานพื้นผิวแบบเดียวกัน หน้าจอสัมผัสแบบห้าเส้นและเจ็ดเส้นประกอบด้วยชั้นความต้านทานและชั้นแบบนำไฟฟ้าซึ่งมักจะใช้วัสดุยืดหยุ่นเพื่อแยกสองชั้น เมื่อแรงกดบนพื้นผิวของหน้าจอสัมผัส (เช่นกดผ่านปลายปากกาหรือนิ้ว) มีขนาดใหญ่พอจะมีการสัมผัสกันระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง หน้าจอสัมผัสแบบต้านทานทั้งหมดใช้หลักการตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้าที่แทนพิกัด X และ Y ดังแสดงในรูปที่ 1 ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าถูกนำมาใช้โดยเชื่อมต่อตัวต้านทานสองตัวในอนุกรม ตัวต้านทานบน (R1) เชื่อมต่อกับแรงดันอ้างอิงเชิงบวก (VREF) และตัวต้านทานล่าง (R2) เชื่อมต่อกับกราวด์ การวัดแรงดันที่จุดต่อของตัวต้านทานสองตัวนั้นเป็นสัดส่วนกับความต้านทานของตัวต้านทานด้านล่าง
ในการวัดพิกัดในทิศทางเฉพาะบนหน้าจอสัมผัสแบบต้านทานชั้นต้านทานจะต้องเอนเอียง: ด้านหนึ่งของมันเชื่อมต่อกับ VREF และอีกด้านเป็นดิน นอกจากนี้ให้เชื่อมต่อเลเยอร์ที่ไม่มีอคติกับอินพุตความต้านทานสูงของ ADC เมื่อความดันบนหน้าจอสัมผัสมีขนาดใหญ่พอที่จะสัมผัสกันระหว่างสองชั้นพื้นผิวทานจะถูกแบ่งออกเป็นสองตัวต้านทาน ความต้านทานของพวกเขานั้นแปรผันตามระยะทางจากจุดสัมผัสกับขอบออฟเซ็ต ความต้านทานระหว่างจุดสัมผัสและด้านกราวด์เทียบเท่ากับด้านล่างตัวแบ่งแรงดัน ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่วัดบนเลเยอร์ที่ไม่เอนเอียงจึงเป็นสัดส่วนกับระยะทางจากจุดสัมผัสกับด้านกราวด์
หน้าจอสัมผัสสี่สาย
หน้าจอสัมผัสสี่สายมีสองชั้นความต้านทาน เลเยอร์หนึ่งมีบัสแนวตั้งที่ขอบซ้ายและขวาของหน้าจอและเลเยอร์อื่นมีบัสแนวนอนที่ด้านล่างและด้านบนของหน้าจอ
. ในการทำการวัดในทิศทางแกน X บัสด้านซ้ายจะมีความเอนเอียงเป็น 0V และบัสที่ถูกต้องจะมีอคติกับ VREF เชื่อมต่อบัสด้านบนหรือด้านล่างเข้ากับ ADC และทำการวัดเมื่อชั้นบนและล่างสัมผัสกัน / I = "+
รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าบัสยอดนิยมมีความเอนเอียงไปที่ VREF และบัสล่างที่มีความเอนเอียงเป็น 0V สำหรับการวัดในทิศทางแกน Y อินพุต ADC ถูกยกเลิกไปทางซ้ายหรือขวาบัสและวัดแรงดันเมื่อชั้นบนสุดสัมผัสกับชั้นล่าง รูปที่ 2 แสดงรูปแบบที่เรียบง่ายของหน้าจอสัมผัสแบบสี่เส้นเมื่อสัมผัสสองชั้น สำหรับหน้าจอสัมผัสแบบสี่สายวิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดคือการเชื่อมต่อบัสลำเอียงกับ VREF กับอินพุตอ้างอิงเชิงบวกของ ADC และบัสที่ตั้งค่าไว้ที่ 0V ไปยังอินพุตอ้างอิงเชิงลบของ ADC SY = $ \ hj
หน้าจอสัมผัสห้าสาย
@ MTm8E6au
หน้าจอสัมผัสแบบห้าเส้นใช้ชั้นความต้านทานและชั้นความนำไฟฟ้า เลเยอร์นำไฟฟ้ามีการติดต่อโดยปกติจะอยู่ที่ขอบด้านหนึ่ง มีการติดต่อเพียงครั้งเดียวที่มุมทั้งสี่ของชั้นต้านทาน ในการวัดในทิศทางแกน X มุมบนซ้ายและมุมล่างซ้ายจะมีความลำเอียงเป็น VREF และมุมบนขวาและมุมขวาล่างจะต่อสายดิน เนื่องจากมุมซ้ายและขวาเป็นแรงดันไฟฟ้าเดียวกันผลจึงคล้ายกับบัสที่เชื่อมต่อกับด้านซ้ายและขวาคล้ายกับวิธีที่ใช้ในหน้าจอสัมผัสแบบสี่สาย
ในการวัดตามแกน Y มุมบนซ้ายและมุมขวาบนจะถูกชดเชยกับ VREF และมุมล่างซ้ายและขวาล่างจะถูกชดเชยเป็น 0V เนื่องจากมุมบนและล่างมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากันตามลำดับเอฟเฟกต์จึงคล้ายกับบัสที่เชื่อมต่อกับขอบด้านบนและด้านล่างคล้ายกับวิธีที่ใช้ในหน้าจอสัมผัสแบบสี่สาย ข้อดีของอัลกอริธึมการวัดนี้คือมันคงแรงดันไฟฟ้าไว้ที่มุมบนซ้ายและมุมขวาล่างคงที่ แต่ถ้าใช้พิกัดกริดแกน X และ Y จะต้องย้อนกลับ สำหรับหน้าจอสัมผัสแบบห้าเส้นวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อคือการเชื่อมต่อมุมซ้ายบน (ชดเชยกับ VREF) เข้ากับอินพุตอ้างอิงเชิงบวกของ ADC และมุมซ้ายล่าง (ชดเชยเป็น 0V) กับอินพุตอ้างอิงเชิงลบของ ADC
หน้าจอสัมผัสเจ็ดบรรทัด
หน้าจอสัมผัสเจ็ดบรรทัดถูกใช้งานในลักษณะเดียวกับหน้าจอสัมผัสห้าบรรทัดยกเว้นว่ามีการเพิ่มหนึ่งบรรทัดในมุมซ้ายและมุมขวาล่าง เมื่อทำการวัดหน้าจอให้เชื่อมต่อหนึ่งบรรทัดที่มุมซ้ายบนเพื่อ VREF และอีกบรรทัดหนึ่งไปยังส่วนท้ายอ้างอิงเชิงบวกของ SAR ADC ในเวลาเดียวกันหนึ่งบรรทัดที่มุมล่างขวาเชื่อมต่อกับ 0V และอีกสายหนึ่งเชื่อมต่อกับการอ้างอิงเชิงลบของ SAR ADC เลเยอร์นำไฟฟ้ายังคงใช้เพื่อวัดแรงดันของตัวแบ่งแรงดัน :
หน้าจอสัมผัสแปดเส้น
นอกเหนือจากการเพิ่มหนึ่งบรรทัดในแต่ละบัสแล้วหน้าจอสัมผัสแปดสายจะถูกนำไปใช้ในลักษณะเดียวกับหน้าจอสัมผัสแบบสี่สาย สำหรับบัส VREF จะใช้หนึ่งบรรทัดเพื่อเชื่อมต่อ VREF และอีกบรรทัดหนึ่งใช้เป็นอินพุตอ้างอิงเชิงบวกสำหรับตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกของ DAC ADC สำหรับบัส 0V จะใช้หนึ่งบรรทัดเพื่อเชื่อมต่อ 0V และอีกบรรทัดหนึ่งใช้เป็นอินพุตอ้างอิงเชิงลบสำหรับตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกของ DAC ADC สายไฟทั้งสี่บนชั้นที่ไม่มีอคติสามารถใช้วัดแรงดันของตัวแบ่งแรงดัน
ตรวจสอบผู้ติดต่อ
หน้าจอสัมผัสทั้งหมดสามารถตรวจจับได้ว่ามีการสัมผัสเกิดขึ้นหรือไม่โดยการดึงชั้นหนึ่งด้วยตัวต้านทานแบบดึงขึ้นที่อ่อนแอและการดึงชั้นอื่น ๆ ด้วยตัวต้านทานแบบดึงลงที่แข็งแกร่ง หากแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ของเลเยอร์แบบดึงขึ้นสูงกว่าค่าตรรกะที่กำหนดแสดงว่าไม่มีการสัมผัสและในทางกลับกัน ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการนี้คือหน้าจอสัมผัสเป็นตัวเก็บประจุขนาดใหญ่และอาจจำเป็นต้องเพิ่มความจุของหน้าจอสัมผัสที่นำไปสู่เพื่อกรองสัญญาณรบกวนที่เกิดจากจอแอลซีดี ตัวต้านทานแบบดึงขึ้นที่อ่อนแอซึ่งเชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุขนาดใหญ่สามารถยืดเวลาการเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลให้ตรวจจับการสัมผัสผิดพลาด






