触摸屏技术的革新及工作原理介绍 (触摸屏技术的发展及市场应用分析)

触摸屏技术的革新及工作原理介绍 触摸屏技术的革新及工作原理介绍

一、引言

在当今信息化社会,触摸屏技术已经成为人们生活中不可或缺的一部分,广泛应用于智能手机、平板电脑、汽车导航系统、ATM机、工业控制等领域。
从最初的应用于专业领域,到如今普及到消费电子产品,触摸屏技术经历了飞速的发展。
本文将详细介绍触摸屏技术的发展历程、工作原理以及市场应用分析。

二、触摸屏技术的发展

触摸屏技术起源于上世纪七十年代,经过数十年的发展,已经经历了数次技术革新。
初期的触摸屏技术主要应用于专业领域,如工业控制、军事设备等。
随着科技的进步,触摸屏技术逐渐普及到消费电子产品领域。
随着智能手机、平板电脑等产品的普及,触摸屏技术得到了飞速的发展。
在技术上,触摸屏技术也从单纯的单点触控发展到多点触控,甚至现在已经出现了手势识别等更先进的技术。

三、触摸屏技术的工作原理

触摸屏技术的基本原理是通过感应触摸点的位置来实现操作。
其核心组件包括触摸屏传感器和触摸屏控制器。
触摸屏传感器负责接收触摸信号,而触摸屏控制器则负责处理这些信号并转换为相应的操作指令。
触摸屏的工作原理可以分为以下几个步骤:

1. 感应触摸点:当用户触摸屏幕时,触摸屏传感器会感应到触摸点的位置。
2. 发送信号:触摸屏传感器将感应到的触摸点位置信息以电信号的形式发送给触摸屏控制器。
3. 处理信号:触摸屏控制器接收到信号后,进行信号处理,将电信号转换为操作指令。
4. 执行操作:操作指令被发送给设备的主处理器,主处理器根据指令执行相应的操作。

四、触摸屏技术的市场应用分析

随着科技的进步和消费者对智能化设备的需求不断增长,触摸屏技术在市场上的应用越来越广泛。以下是对触摸屏技术的市场分析:

1. 智能手机和平板电脑:智能手机和平板电脑是触摸屏技术的主要应用领域。随着消费者对移动设备的需求不断增长,触摸屏技术在移动设备市场的应用前景广阔。
2. 汽车导航系统:随着汽车智能化的发展,触摸屏技术在汽车导航系统中的应用越来越广泛。驾驶员可以通过触摸屏幕实现导航、娱乐等多种功能操作。
3. ATM机:触摸屏技术在ATM机上的应用也非常广泛。用户可以通过触摸屏幕实现存款、取款、转账等操作,提高了ATM机的使用便捷性。
4. 工业控制:在工业控制领域,触摸屏技术也发挥着重要作用。通过触摸屏可以实现设备的实时监控和操作,提高了生产效率。
5. 其他领域:除了上述领域外,触摸屏技术还广泛应用于医疗设备、游戏设备等领域。随着技术的进步,触摸屏技术的应用范围还将进一步扩大。

五、结论

触摸屏技术作为一种先进的操作方式,已经广泛应用于各个领域。
从最初的专业领域到如今的消费电子产品,触摸屏技术经历了飞速的发展。
未来,随着技术的进步和消费者对智能化设备的需求不断增长,触摸屏技术的应用前景将更加广阔。
同时,随着技术的不断创新和升级,触摸屏技术的性能也将不断提高,为用户带来更好的使用体验。


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触摸屏的技术剖析与市场应用2、触摸屏技术原理介绍3、卓越品质的触摸屏——E1oTouch产品5、触摸屏典型应用二、触摸屏技术原理介绍 触摸屏是最方便、简单、自然的输入手段,完全不懂电脑的人可以上来就操作电脑。 用户看着显示内容,想选什么就简单地用手触摸一下。 通过触摸屏,人们可以尽情的游畅于您的应用软件,查询他们感兴趣的信息。 既然触摸屏是最适合信息查询的输入设备,各发达国家都积极的进行着触摸屏的研制开发,犹如PC从286、386发展到奔腾机一样,触摸屏也从低档向高档发展,从红外线式、电阻式走到电容感应式,现在发展到了表面声波触摸屏和五线电阻触摸屏。 性能越来越可靠,技术越来越先进,如美国的EloTouch表面声波触摸屏,安装的是一块没有任何贴膜覆层的纯玻璃,不管是从清晰度还是从耐用程度上都昭示着触摸屏成熟产品时代的到来。 本章主要对目前国内市场上的表面声波触摸屏、电阻触摸屏、电容感应触摸屏、红外线触摸屏的技术逐一作详尽的介绍。 尽管在95年初就传来了海外著名TPIS红外触摸屏停产的消息,但是在短时间内,国内各路兵马还将以价位均衡实力,在国内的市场上并存一段时期。 由于触摸屏本身的特点,对触摸屏的要求除了要求非常透明、精确定位之外,还要求它长时间保持准确、工作稳定可靠、不影响美观和不容易被破坏。 因此,评判一种触摸屏技术的优劣,主要就是从这几点来考察。 首先把各类触摸屏的特性比较简单列表如下: 类别性能表面声波电容红外五线电阻四线电阻清晰度很好字符图象模糊较好字符图象模糊反光性很少严重有较少透光率92%(极限)85%75%55%色彩失真无有无有分辨率4096×××××1024压力轴影响有无无无无漂移无漂移无无无防刮擦非常好且不怕硬物一般,怕硬物敲击一般,怕锐器主要缺陷野蛮使用不怕一般外框易碎好,但怕锐器差反应速度10ms15-24ms50-300ms10ms10-20ms材料纯玻璃四层复合膜透光外壳镀于玻璃镀于有机玻璃多点触摸智能判断中心点左上角中心点中心点光干扰没有此问题没有此问题不能超范围没有此问题没有此问题电磁场干扰没有此问题有没有此问题没有此问题没有此问题防尘不怕不怕不能挡住透光部分不怕不怕寿命>>5千万次半永久性2千万次太多传感器损坏概率大3千5百万次1百万次安装风险不易碎易碎易摔碎外壳不易碎易损坏ITO市场返修率021%40%5%30%外观不影响不影响影响外观不影响不平整现场维修不需要需经常校准清洁外壳不需要不需要1.表面声波触摸屏本文以美国E1oTouchSystems公司的E1oTouch表面声波触摸屏为例。 表面声波,超声波的一种,在介质(例如玻璃或金属等刚性材料)表面进行浅层传播的机械能量波。 表面声波性能稳定、易于分析,并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性,近年来在无损探伤、造影和滤波器方向上发展非常成熟。 表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、 LCD或是等离子显示器屏幕的前面。 这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于别类触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。 玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。 玻璃屏的四个周边则刻有45度角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。 见图1. 图:InteIliTouch触摸屏包括一块表面交叉着X、Y方向声表面波的强化玻璃板以Y轴为例,发射换能器把由控制器产生的5MHz的电信号转换为超声波能量发出。 换能器基座的设计使得它具有较狭窄的方向角向左传播声表面胶能量,在传递过程中,又被底边的45度反射条纹向上反射成屏幕表面竖直方向的均匀面传播,然后又被上边的反射条纹向右聚成线传播至Y轴接收换能器,并最终转为电信号回传给控制器。 接收信号在触摸位置对应处衰减在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。 当手指触摸屏幕时,手指吸收了一部分声波能量,而控制器则侦测到接收信号在某一时刻上的衰减,由此可计算出触摸点在Y轴上的位置,同样的原理可以得到触摸点在X轴的位置。 (见图2),除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸屏还响应其独有的第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。 其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。 三轴一旦确定,控制器就把他们传给主机。 因为表面声波技术非常稳定,而表面声波触摸屏的控制器靠测量衰减时刻在时间轴上的位置来计算触摸位置,所以表面声波触摸屏非常稳定,精度也非常高,目前表面声波技术触摸屏的精度通常是4096×4096。 表面声波触摸屏的优势主要有:寿命最长(美国权威的电子工程师杂志的报告是:同一位置触摸5干万次无故障),属于半永久性的产品,极好的防刮性,透光率(>92%)和清晰度最高,保持清晰透亮的图像质量,没有色彩失真,这些优点来源于它的触摸屏是没有任何贴膜和覆层的纯玻璃,并且不象有覆层玻璃的触摸屏在边角遭受压力时内部应力不可预测的可能在某处集中,因此,纯玻璃的触摸屏安装风险小;此外,表面声波触摸屏技术绝对没有漂移,安装后无须再进行校准,直接采用迪卡尔直角坐标系,数据转换无失真。 前面提到,表面声波触摸屏还具有第三轴Z轴,也就是压力轴响应,这是因为用户触摸屏幕的力量越大,接收信号波形上的衰减缺口也就越宽越深。 在所有触摸屏中只有表面声波触摸屏具有能感知触摸压力这个性能,有了这个功能,每个触摸点就不仅仅是有触摸和无触摸的两个数字开关状态,而是成为能感知力的一个模拟量值的开关了。 这个功能非常有用,比如在多媒体信息查询软件中,一个按钮就能控制动画或者影像的播放速度。 表面声波触摸屏的上述特性和其它类触摸屏的比较参见表1,可以比较看出它较大的优越性,尤其是能承受各种粗暴的触摸最适合面对公共场所的触摸屏应用,公共场所很有破坏性而又不能派专人看护,因此,一定要选择耐用的触摸屏。 .电阻技术触摸屏:电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层叫ITo的透明导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层导电层(ITO或镍金),在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。 当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了一个接触,控制器侦测到这个接通并计算出X、Y轴的位置,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。 见图3。 图3.电阻触摸屏的结构及模拟量电阻屏的原理电阻触摸屏的两层ITO工作面必须是完整的,在每个工作面的两条边线上各涂一条银胶,一端加5V电压,一端加0V,就能在工作面的一个方向上形成均匀连续的平行电压分布。 在侦测到有触摸后,立刻A/D转换测量接触点的模拟量电压值,根据它和5V的比例公式就能计算出触摸点在这个方向上的位置。 在此有必要提一下两种透明的导电涂层材料:①ITO,氧化钢,弱导电体,特性是当厚度降到1800个埃(埃=10-10米)以下时会突然变得透明,透光率为80%,再薄下去透光率反而下降,到300埃厚度时又上升到80%。 但有遗憾是ITO在这个厚度下非常脆,容易折断产生裂纹。 ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。 ②镍金涂层,五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性极好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是成本较为高昂,镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触摸屏的工作面,因为它导电性太好,不宜作精密电阻测量,而且金属不易做到厚度非常均匀。 第一代四线电阻技术的两层ITO作面工作时都加上5V到0V的均匀电压分布场:一个工作面加竖直方向的,一个工作面加水平方向的。 引线至控制器总共需要四根电缆。 因为四线电阻触摸屏靠外的那层塑胶及ITO涂层被经常触动,一段时间后外层薄薄的ITO涂层就会有了细小的裂纹,显然,导电工作面一旦有了裂纹,电流就会绕之而过,工作而上的电压场分布也就不可能再均匀,这样,在裂纹附近触摸屏漂移严重,裂纹增多后,触摸屏有些区域可能就再也触摸不到了。 四线电阻触摸屏的基层大多数是有机玻璃,不仅存在透光率低、风化、老化的问题,并且存在安装风险,这是因为有机玻璃刚性差,安装时不能捏边上的银胶,以免薄薄的ITO和相对厚实的银胶脱裂,不能用力压或拉触摸屏,以免押断ITO层。 有些四线电阻触摸屏安装后显得不太平整就是因为这个原因。 ITO是无机物,有机玻璃是有机物,有机物和无机物是不能良好结合的,时间一长就容易剥落。 如果能够生产出曲面的玻璃板,玻璃是无机物,能和ITO非常好的结合为导电玻璃,那电阻触摸屏的寿命不是能够大大延长吗?第二代五线电阻技术触摸屏的基层使用的就是这种导电玻璃,不仅如此,五线电阻技术把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上,我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时加在同一工作面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后靠既检测内层ITO接触点电压又检测导通电流的方法测得触摸点的位置。 五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,至控制器总共需要5根电缆。 因为五线电阻屏的外层镍金导电层不仅延展性好,而且只作导体,只要它不断成两半,就仍能继续完成作为导体的使命,而身负重任的内层1TO直接与基层玻璃结合为一体成为导电玻璃,导电玻璃自然没有了有机玻璃作基层的种种弊端,因此,五线电阻屏的使用寿命和透光率与四线电阻屏相比有了一个飞跃:五线电阻屏的触摸寿命是3千5百万次,四线电阻屏则是小于1百万次,且五线电阻触摸屏没有安装风险,同时五线电阻屏的ITO层能做得更薄,因此透光率和清晰度更高,几乎没有色彩失真。 不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘、水汽和油污,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。 电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。 不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。 电容技术的触摸屏: 电容技术的触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是只有0.0015毫米厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指头和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指头吸收走一个很小的电流。 这个电流分从触摸屏四个角上的电极中流出,并且理论上流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成比例,控制器通过对这四个电流比例的精密计算,得出触摸点的位置,参见图4。 图4.通过四个电流比较计算出触摸点位置电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比,参见表1和图5,电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。 图5.为什么电容触模屏反光并且透光率和清晰度都不如声泼屏电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。 我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的绝缘系数有关。 因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。 电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。 电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。 例如:开机后显示器温度上升回造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;70多公斤的小伙子校正的电容屏,40公斤的小姐可能触不动(两个小姐握起手来就行);电容触摸屏附近较大的物体搬移后会漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。 此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。 由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 在美国的赌场中曾发生过这样的事故:当时的宾果机安装的都是电容触摸屏,有一位客人财运很好引来了许多旁观的看客,却没想到此时由于环境电场的严重改变,电容触摸屏失效了。 此家赌场后来全改为用表面声波触摸屏挽回了声誉,但从这个事情上可以反映出电容触摸屏技术原理的先天不足。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。 红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。 通常红外触摸屏在显示器的前面安装一个外框,靠藏在外框中的电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。 用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置,见图6。 图6.红外线扫描式触摸屏的原理安装红外触摸屏的方法非常简单,只要用胶或双面胶将这个框架固定在显示器前面即可。 大多数红外触摸屏的控制器直接设计在藏在框架中的电路板上,也有红外触摸屏把控制器设计在单独的小盒中。 控制器通过键盘接口或者串行口直接与主机通信,走键盘接口的红外触摸屏用户甚至可以直接读取键盘口发来的触摸屏数据而无需任何驱动程序。 红外触摸屏的分辨率由框架中的红外对管数目决定,因此分辨率较低,市场上主要为32×32、40×32。 原来红外触摸屏的主要缺点是因依靠红外光线工作而对光照环境因素比较敏感,在光照变化较大时会误判甚至死机。 国内第二代抗光干扰型的红外触摸屏推出后,第二代红外触摸屏已经较好的克服了这个弱点,但红外触摸屏毕竟是通过红外光线工作,只能承受有限的光干扰,因此在使用环境上有一定的限制。 红外触摸屏另外一个主要缺点是框架:它不美观豪华,破坏显示器原来的外形;它要求框架内侧是红外滤色片;此外,这个框架不可能结实,根据返修情况看,红外触摸屏的框架最容易遭到破坏。 三、卓越品质的触摸--EloTouch产品EloTouchSystems公司简介: EloTouchSystems公司,原名E1ographics公司,全球最大的触摸屏研制和生产厂家,其母公司——RayChem,专精于材料科技,产品广泛应用于邮电、电力、航空、航天、军事、石化等领域。 EloTouchSystems公司自1971年以来致力于触摸屏的研究开发工作,始终处于触摸屏领域技术开发的先导者地位。 公司率先研制出了电阻技术触摸屏,并于1987年把一种全新技术的触摸屏——表面声波技术触摸屏推向了市场,E1o Touchsystems公司己获得这两项技术的专利。 也就是前面介绍的表面声波触摸屏技术和五线电阻触摸屏技术。 作为公司广泛的全面质量管理的一部分,每一个E1o TouchSystems的员工都致力于进一步完善生产和售后服务。 公司自身有大批量生产的潜力、周密详尽的技术支援和分布世界各地的合法授权代理。 数以百万计的人们正在通过触摸Elo的触摸屏学习、获得信息、控制复杂的过程。 正如E1o TouchSystems所预见到的,人们越来越清楚的认识到:触摸屏是世界上最直观、最亲切也是最简单的输入设备。 E1o触摸屏为用户和应用程序之间提供了如此直接方便的联系。 它配合多媒体技术和计算机图形界面在一起,起到让人惊异的效果,在各种应用领域一直得到了广泛的运用,在全世界得到了普及。 E1o触摸屏成功的原因之一包括为各种操作系统的用户开发驱动程序,提供广泛的支持:象DOS、os/2、Windows3.X、Windows95、Windows NT、UNIX和Apple Macintosh。 E1o触摸屏用户还可以选购即插即用的触摸显示器,开箱就能使用;也可选购触摸屏套件(包括:一个触摸屏、控制卡、电缆、配套软件)让专业人员安装在用户的显示器上。 各种常见的显示器和监视器都有配套的触摸屏提供,特殊的显示器还能为用户定制触摸屏。 Elo TouchSystems公司的触摸屏型号种类齐全:不管是配合平面、柱面、球面的CRT显像管,LED 阵列场致发光显示屏,LCD液晶显示屏,还是等离于发光显示屏,而且从8英寸到21英寸绝大部分尺寸都备有现货,特殊尺寸也能接受用户要求的批量定做。 ELO产品介绍 表面声波触摸屏: (IntelliTouch) 表面声波触摸屏是一种完全透明,并能象感知位置一样感知压力的触摸屏。 屏是一块没有任何贴膜和涂层的纯粹的玻璃,因为用户直接接触的只是玻璃,所以特别适合公共场所。 例如商场导购或是带电视的自动售货亭,办公自动化等。 ELO公司标准的1ntelliTouch触摸屏分辨率是4096×4096,全玻璃材料的这种触摸屏拥有极好的透光率。 主要优点还有不漂移,精度高,防刮伤。 五线电阻触摸屏(AccuTouch): 五线电阻触摸屏使用国际上评价很高的电阻专利技术:包括压模成型的玻璃屏和一层透明的防刮塑料。 这类触摸屏特别适合需要高精度触摸屏的应用场合,精度超过4096×4096,有优良的清晰度和极微小的视差。 五线电阻技术触摸屏和其它类技术触摸屏相比,主要优越性表现在:不漂移,精度高,响应快,可以用手指或其它物体触摸,防尘防油污等,主要用于专业工程师或工业现场。 控制器:ELO的触摸屏设计了完备系列的控制器以适应各种不同的计算机和单片机系统。 AccuTouch触摸屏的控制器可以选择RS-232串口的、ISA总线插卡的、MCA总线插卡的或是提供其最新的单片集成芯片SmartSet 由用户自主制作控制器;Intellitouch触摸屏则提供有串口的、ISA总线插卡的、App1eDesktop苹果机总线插卡的几种控制器和Smartset芯片。 控制器提供触摸屏信号源,并将接收到沉模拟信号转换为数字坐标,同时把坐标发送给主机。 控制器不光有做成插卡的,也有安进显示器的和做成一个单独外置盒(最远100米)的。 应用软件开发工具EloTouchSystems公司为触摸屏开发了一整套软件,能帮助用户快速安装建立触摸屏驱动程序。 用其中之一的MonitorMouse)注册商标触摸屏驱动程序,用户可以在其操作系统(windows,windows NT,OS/2,DOS,UNIX和App1eMacintosh)已有的鼠标驱动程序基础上,立刻开始使用ELO触摸屏。 只要应用程序支持鼠标,无需任何开发即可直接使用触摸屏,鼠标和键盘还照常使用。 我们也提供应用软件开发工具,帮助用户给己有的不管是图形方式还是文本方式的软件增加上触摸功能。 ELO另外提供的开发工具给用户多种软件包的人口,让用户能把最新的电影动画、多媒体信息和图形技巧做进应用程序。 世界各地的开发人员已用这些工具低成本、高效率的开发了无数支持触摸屏的界面丰富多样的软件。 可以选择的驱动软件操作系统软件驱动————————————————————————————————————————DOS/ 基于鼠标 MonitorMouseforDos仿鼠标驱动基于键盘TOUCHBACK仿键盘驱动,建议在DBASE、CA-CLIPPER、BASIC 和其他含键盘驱动的软件下使用,需要用TOUCHUP定义触摸区域和键盘的对应不支持鼠标的软件ELODRV触摸屏驱动程序,对于新C、C++、Pascal和汇编语言开发的软单用触摸屏件可单用触摸屏直接驱动,需要用TouchUp定义触摸区域。 windows MonitorMouseforWindowsWindowsNT MonitorMouseforWindowsNT(只适用于Intel CPU的主机)Os/2MonitorMouseforOs/2Macintosh MonitorMouseforMacintosh Amiga Commodore-Amiga厂家提供UNIXUNIX触摸屏驱动其它直接与环星触摸电脑有限公司或当地代理服务商联系技术支持 注:E1oTouchsystems公司提供一整系列的驱动和开发工具以配合各种系统环境,此表帮助用户选择最适合用户开发和应用软件平台的驱动程序。 五,触摸屏的典型应用典型的应用场合★教育训练★程序控制★工厂自动化及工业控制★自动测试★金融帐务处理★医疗仪器★多媒体信息查询★销售管理☆大众信息☆自动售货☆管理信息☆餐厅歌厅☆产品和企业形象介绍☆电子游戏★自动化航空系统★部队★三金工程卡拉OK电脑点歌点菜系统商场导购系统 邮局业务和邮政编码查询图书馆查询系统 医疗监护系统 证券交易查询系统房地产售楼系统 领导办公系统 银行查询系统决策指挥系统 ATM自动取款机 手写输入和手写签名鉴定幼儿教育 机场、车站查询保险业务查询税务信息查询 大会信息查询酒店管理和大堂查询国内市场成熟的触摸屏应用软件电信局话费查询系统博物馆导览系统 地下管道煤气检修系统邮电业务查询系统旅游景点导游系统 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触摸屏的原理和分类

触摸屏触摸屏作为一种特殊的计算机外设,是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。 触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询,领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等;它的使用与推广大大方便了人们查阅和获取各种信息。 触摸屏的基本原理:用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS232串行接口)送到CPU,从而确定输入的信息。 触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸屏检测装置两个部分:触摸屏控制器从触摸屏检测装置上接收触摸信息,并将它装换成触点坐标,再送给CPU,同时接收CPU发来的命令并加以执行。 触摸屏检测装置一般安装在显示器的前端,主要是检测用户的触摸位置,并传送给触摸屏控制卡。 电阻触摸屏 结构: 电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面相匹配的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,基层外表面有一层透明的表面层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮塑料层;基层内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小的透明隔离点把他们隔开绝缘。 (小于0.0001英寸)。 作用原理: 当手指触摸屏幕时,平常绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触点,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,侦测层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得到触摸点Y轴的坐标,同理得出X轴的坐标。 电阻触摸屏的关键在于材料。 电阻触摸屏根据引出线多少分为4线、5线、6线等多线电阻触摸屏。 优缺点: 电阻触摸屏是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,比较适合工业控制领域。 缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。 红外线触摸屏 结构: 红外线触摸屏安装简单,只需在显示器上加上光点距框架。 光点距框架的四边排列了红外线发射管和接收管,在屏幕表面形成一个红外线网。 作用原理: 用户用手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该位置的横竖两条红外线,计算机即可即时算出触摸点的位置。 任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触屏操作。 优缺点: 红外线触摸屏价格便宜,安装容易、能较好的感应轻微触摸和快速触摸。 不受电流电压和静电干扰,适合恶劣的环境条件。 但是由于红外线触摸屏主要依靠红外线感应动作,抗光性干扰差,而且不防水,怕污垢,任何细小的外来物都会引起误差。 电容触摸屏 结构: 电容触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,再在导体层外加一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。 此外,在附加的触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低压交流电场。 作用原理: 用户触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而其强弱与手指及电极的距离的成正比,位于触摸屏后的控制器便会算出电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。 优缺点: 电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效的防止外在环境因素给触摸屏造成的影响,如屏幕沾有污秽、尘埃或油渍等,电容触摸屏依然能准确算出触摸位置。 电容触摸屏反光严重,而且电容技术的四层复合触摸屏对各波长的透光率不均匀,存在色彩失真的问题。 电容触摸屏在原理上把人体当做一个电容元件的一个电极来使用,当有导体靠近ITO工作面会耦合出足够容值的电容,流走的电流引起误动作。 表面声波触摸屏 结构: 表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示屏幕的前面。 这块玻璃平板是强化玻璃,没有任何贴膜和覆盖层。 玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接受换能器,玻璃屏的周边则刻有45度由疏到密间隔非常精密的反射条纹。 作用原理: 发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转换成声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射向上方均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给x轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。 当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同的途径到达接收换能器,走最右边的最晚到达,走最左边的最晚到达,早到达和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,接收信号集合了所以在x轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在x轴上,最远的比最近的多走了两倍x轴最大距离。 因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是x轴坐标。 发射信号和接收信号波形在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。 当手指触摸时,x轴途径手指部位向上走得声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标,控制器分析得到接收信号的衰减并由缺口的位置判定x轴坐标。 之后y轴同样过程判定y轴坐标。 表面声波触摸屏还响应第三轴坐标,也就是能感知用户触摸压力的大小值。 其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。 三轴一但确定,控制器就把它们传给主机。 优缺点: 表面声波触摸屏特点抗暴;反应速度快,它是所有触摸屏中最快的;性能稳定;自动识别干扰物;具有第三轴压力轴等。 缺点是触摸屏表面的灰尘和泥土会阻挡表面的声波的传递。 近场成像触摸屏 近场成像(Near field imaging,NFI),传感机构是中间有一层透明金属氧化物导电层(ITO)的两块层压玻璃。 在导电层施加一个交流信号,从而在屏幕表面形成一个静电场。 当有手指接触到屏幕的时候,静电场就会受到干扰。 而与之配套的影像处理控制器可以探测到这个干扰信号及其位置并把相应的坐标参数传给操作系统。 近场成像触摸屏非常耐用,灵敏度好。 但就是价格贵。

电容屏触摸工作原理及优缺点分析

电容屏与电阻屏的区别及其优缺点

随着科技的发展,电容触摸屏在手机、平板和笔记本电脑上越来越常见。 电容屏是利用人体电流感应工作的,其工作原理涉及四层复合玻璃屏和ITO涂层。 电容屏的优点包括:

然而,电容屏也存在一些缺点:

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