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如何为您的设备选择合适的触摸屏?

  • 如何为您的设备选择合适的触摸屏?

    当您对触摸屏不那么熟悉的时候,如何为您的设备选择合适的触摸屏? 本文分享了三款常用的触摸屏供您参考,希望对您有所帮助。

    红外触摸框、电容式触摸屏和纳米触摸膜是三种常用的触摸屏,下面将分三部分给大家介绍一下它们?


    1. 红外触摸框


    1.1 什么是红外触摸框?

    IR(红外)触摸框是一种利用红外光检测触摸命令的触摸屏。 红外光由波长长于平均波长的电磁辐射组成,肉眼看不见。 红外触摸屏采用发光二极管和传感器来检测触摸命令。


    1.2 红外触摸框是怎么工作的?

    红外触摸框由放置在触摸屏周边的发光二极管组成,在显示界面上发射红外光。 在另一侧,传感器接收投射的红外光。 当触摸命令发生时,阻挡特定区域的红外光,相应的传感器将其记录为触摸命令。


    1.3 红外触摸框的优势

    •触摸检测的准确度和精度高。

    可使用多种输入方式,包括手指、手写笔和戴手套的手。

    适用于室内和室外环境。

    出色的耐用性和耐磨性。

    稳定性高,不受电流、电压、静电影响。

    在所有触摸屏中,如果目标价格有限的话,它的性价比最好。


    1.4 红外触摸框的限制性

    容易因物体中断红外光路而导致误触。

    与其他技术相比,多点触控功能有限。

    外观上红外框表面有凹槽。


    备注

    如果是在单位、企业、公共大厅使用,建议选择红外框,因为它有价格优势。

    但用于工业设备时,红外触摸框无法承载太大的数据,因此不会是一个好的选择。



    2. 电容触摸屏


    2.1 什么是电容屏?

    电容式触摸屏是一种依靠人手指的导电触摸或专用输入设备进行输入和控制的控制显示器。 由于人体导电,触摸带电的表面会吸收表面的部分电量。 电容式触摸屏测量均匀的静电电荷,同时寻找指示触摸命令的变化。 与感应压力的电阻式触摸屏不同,电容式触摸屏通过检测电容的变化来工作。


    2.2 电容式触摸屏如何工作?

    电容式触摸屏涂有能够存储电荷的材料。 当手指或电容笔等导电物体触摸屏幕时,会在接触点产生少量电荷,从而有效地将屏幕变成功能电容器。 测量由该电荷引起的静电场的变化,使设备能够确定触摸的精确位置。


    2.3 电容触摸屏的优势

    表面光滑、美观。

    防水,可在户外使用,抗光干扰。

    电容式触摸屏即使在最小压力或触摸的情况下也能提供更高水平的清晰度、精度和准确度。

    从稳定性上来说,工业上普遍采用电容屏,可见其稳定性较高。

    在某些设计中,电容式触摸屏的电路位于面板的每个角落。 这些电路计算触摸产生的电荷,并将信息传输到控制器进行进一步处理。 这使得多点触控功能和更复杂的输入交互成为可能。



    3. 纳米触摸膜



    3.1 什么是纳米触摸膜

    纳米触摸膜是一项近年来获得巨大关注的尖端技术。 它是一种透明且柔韧的薄膜,可应用于玻璃或塑料等各种表面,将其转变为触摸感应界面。 该影片利用类似于智能手机和平板电脑中的电容式触摸技术来实现触摸交互。

    3.2 纳米触摸膜如何工作?

    X轴纳米线和Y轴纳米线通过数字封装自动化设备按照一定的规则封装在PET薄膜中,从而形成传感矩阵。 每个矩阵单元都是一个接近传感器,可以感知不同的方向。 这些矩阵单元构成了全息触摸感应矩阵。 触摸感应矩阵将感应信号输入到控制芯片,然后控制芯片消除噪声并将有效的触摸信号发送给上层驱动软件,从而实现精确定位、触发动作,实现触摸功能。


    3.3 纳米触摸膜的优势。

    结构紧凑,重量轻,易于安装在玻璃、亚克力板或薄膜上;

    外观透明,无边框,坚固耐用,使用安全,外观酷炫;

    采用独特的传感和计算技术,定位准确,可通过玻璃触摸和手套使用;

    无机械或压力传感元件,坚固耐用;

    对外界光源不敏感,环境光线变化不会影响工作;


    3.4 纳米触摸膜的缺点

    容易发生触摸漂移。

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