主题:【分享】红外最新技术简介

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红外最新技术简介

1)智能调节,无光干扰,高透光性,最高达100%

采用革命性的机械和光学设计,彻底解决了以往红外触控技术无法抗光扰或只能在法线30度以内抗光扰的缺陷,对于任意角度的日照光线均有很强的抗光扰能力,完全适应强日光照射下的户外工作。同时显示界面表面没有任何的涂层或覆膜,能达到无玻璃工作,最高达100%

2)高性能、高可靠性的预扫描补偿技术的触摸检测技术

在扫描检测方面,这项技术采用了预先检测红外发射和接收管的发射和接收灵敏度的方法,可以设定在设备正式工作前首先检测一遍或几遍红外发射和接收管的发射效率和灵敏度,然后记忆每一对管子的灵敏度情况,通过触摸屏内部的微控制器系统来调整电路的放大倍数,自动适应红外发射和接收管灵敏度,以保证检测的可靠性。使用这种技术,即使管子经过长时间的使用后,灵敏度下降到原来的1/41/3,也能保证可靠地检测到触摸操作,大大地提高了检测的可靠性。而现有的红外触摸屏,一般只要有一对管子的灵敏度下降到原来的一半,就无法正常使用了。而红外发射管在大电流冲击下发射效率降低的曲线是一个接近对数曲线的曲线,因此使用这种技术能够延长红外触摸屏的使用寿命3-5倍。

3)模块化总线驱动技术

超大尺寸触摸屏需要解决许多工艺上的限制,比如比常规尺寸多得多的红外线传感器,如果采用小尺寸通常的扫描技术,不仅扫描一场的时间就慢得惊人,而且存在安装触摸屏的显示器周围的狭小空间内的电路板的布线等问题,以及装配、维修、运输等问题。同时,50100英寸全系列显示器尺寸种类众多,还存在43169等不同的尺寸规范,甚至还有非标产品。这样一来,不仅产品开发、生产和库存成本惊人,而且如果每个尺寸产品都单独开发,就需要每种产品都进行相关检测认证。而使用创新的通用模块电路,以总线方式串接,在只需要布设有限数量的总线的基板上采用搭积木的方式来设计不同尺寸规格的超大尺寸触摸屏,大大降低了设计难度,缩短了设计周期,不仅完美地解决了上述问题,而且降低了维护维修成本。
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4)快速响应技术
采用用了一种能够有效地提高红外触摸屏响应速度的创新的方法。首先在整个触摸屏的区域内扫描检测是否有触摸物存在;如果检测到有触摸物则计算触摸物的位置,并以该位置为参照点,选择该其前后左右的若干对红外发射和接收对管来设定新的、小于整个触摸屏尺寸的检测区域并扫描检测该区域;如果在该设定区域内再次检测到触摸物,则重复上述计算、设定步骤,或者设定与上次尺寸相同的检测区域,或者设定尺寸更小的新区域,继续扫描检测触摸物。如此循环重复上述步骤,如果上述的某次检测没有检测到触摸物,则重新开始对整个触摸屏的扫描检测。由于这种方法减小了实际的检测扫描面积,因此极大地提高触摸屏对于触摸操作的响应速度,使得近百英寸的触摸屏的响应速度与十几英寸的触摸屏的响应速度几乎相同,非常适用于大尺寸的红外触摸屏。
5)多点触摸技术
使用了一种创新的专利技术来识别红外触摸屏上多个触摸点。这种方法在触摸屏扫描检测到了触摸屏的横向或纵向有超过一对发射个接收管之间的光线被阻断以后,存贮被阻断的对管的序号或地址,并将检测得到的纵横向的坐标值组合得到多个可能的触摸点。然后,再使用离轴扫描的方法,剔除伪触摸点,从而实现了多点触摸的检测。这种方法有两种具体的技术方案,都已经分别申请了中国专利。并且,这两种技术方案都不改变现有红外触摸屏的结构,均通过微处理器的软件实现,因此具有应用成本极低、适用性非常广阔的优点。
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红外触摸屏和手机电阻屏、电容屏有什么区别?


电容式触摸屏

  电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO,最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出 四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境。当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指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 吸收走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精 密计算,得出位置。

红外线式触摸屏

  红外触摸屏是利用XY方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,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任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。

电阻式触摸屏

  电阻屏的全称是电阻式触摸屏,电阻屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻 式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的 一面上均涂有 ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电 信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
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跟智能手机的技术类似了
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