Tehnilisest põhimõttest lähtudes on puuteekraan läbipaistev absoluutsete koordinaatide positsioneerimissüsteem. Esiteks peab see olema läbipaistev, seega peab see lahendama läbipaistvusprobleemi materjalitehnoloogia abil. Digiteerijad, kirjutuslauad ja lifti lülitid ei ole puuteekraanid; Teiseks on see absoluutne koordinaatsüsteem, mida saab sõrmega puudutada ilma, et oleks vaja teist tegevust. Erinevalt hiirest on see suhteline positsioneerimissüsteem. Märkame, et puutetundliku ekraani tarkvara ei vaja kursorit ja kursori olemasolu mõjutab tegelikult kasutaja tähelepanu, kuna kursorit kasutatakse suhteliste positsioneerimisseadmete jaoks. Suhtelise positsioneerimisseadme kindlasse kohta teisaldamiseks tuleb kõigepealt teada, kus see asub ja mis suunas see liigub, ning anda kasutajale pidevalt tagasisidet hetkeasendist, et vältida kõrvalekaldeid. Need pole vajalikud puutetundlike ekraanide puhul, mis kasutavad absoluutset koordinaatide positsioneerimist; Teiseks suudab see tuvastada sõrme puudutamise liigutusi ja määrata sõrme asendi.
Läbipaistvad omadused:
Läbipaistvus mõjutab otseselt puuteekraani visuaalset efekti. Läbipaistvus on teatud määral läbipaistvuse probleem. Infrapunatehnoloogia puuteekraane ja pinnaakustilise lainega puuteekraane eraldab vaid puhta klaasi kiht ning läbipaistvust võib pidada silmapaistvaks. Teiste puuteekraanide puhul tuleb seda aspekti hoolikalt kaaluda. "Läbipaistvus" on puuteekraanitööstuses lihtsalt väga üldine mõiste. Paljud puutetundlikud ekraanid on mitmekihilised komposiitkiled ja nende visuaalsete efektide kokkuvõtteks ainult läbipaistvuse põhjal ei piisa. See peaks sisaldama vähemalt nelja omadust: läbipaistvus, värvimoonutus, peegelduvus ja selgus, mida saab edasi jagada. Näiteks peegeldusvõime hõlmab peegli peegelduvust ja difraktsioonipeegeldust. Kuid difraktsioonipeegeldusvõime puuteekraanide pinnal pole veel CD-plaatide tasemele jõudnud. Kasutajate jaoks piisab nendest neljast meetmest põhimõtteliselt.
Läbipaistvuse ja lainepikkuse kõverate olemasolu tõttu tekitab puuteekraanilt nähtav pilt paratamatult värvimoonutusi võrreldes originaalpildiga. Staatilised pildid tunnevad ainult värvimoonutusi, samas kui dünaamilised multimeediumpildid ei tundu eriti mugavad. Mida väiksem on värvimoonutusaste, mis on pildi maksimaalne värvimoonutuse aste, seda parem. Tavaliselt viidatud läbipaistvus võib olla ainult pildi keskmine läbipaistvus, muidugi, mida suurem, seda parem.
Peegeldavad omadused:
Peegeldusvõime viitab peamiselt peegelpeegeldusest põhjustatud kattuvate kujutiste taga olevale valgusele ja varjule, nagu varjud, aknad, valgustid jne. Peegeldus on puutetundlike ekraanide negatiivne efekt ja mida väiksem, seda parem. See mõjutab kasutajate sirvimiskiirust ja raskematel juhtudel võib see isegi raskendada piltide tegelaste äratundmist. Tugeva peegeldusega puutetundlike ekraanide kasutuskeskkond on piiratud, samuti on sunnitud kohandama valgustuse paigutust kohapeal. Enamik peegeldusprobleemidega puutetundlikke ekraane pakuvad teist pinnatöötlusega mudelit: jäätunud puuteekraani, tuntud ka kui pimestamisvastane tüüp, mis on veidi kallim ja mille peegeldusvõime on oluliselt vähenenud. See sobib küllusliku valgustusega saalidesse või näitusepaikadesse, kuid ka pimestamisvastase tüübi läbipaistvus ja selgus vähenevad oluliselt. Selgus: pärast mõne puuteekraani installimist muutub käekiri uduseks, pildi üksikasjad muutuvad häguseks ja kogu ekraan on udune, mistõttu on raske selgelt näha. Selle põhjuseks on halb selgus. Peamine probleem selguse juures on puutetundlike ekraanide mitmekihiline õhukese kile struktuur, mis on tingitud valguse korduvast peegeldumisest ja murdumisest õhukeste kilekihtide vahel. Lisaks väheneb pimestamisvastaste puuteekraanide selgus härmas pinna tõttu. Halb selgus võib põhjustada silmade väsimust ja kahjustada silmi. Puuteekraani valimisel on oluline pöörata tähelepanu eristamisvõimele. [6]
Absoluutsed koordinaadid:
Puutetundlik ekraan on absoluutne koordinaatsüsteem, kus saate lihtsalt klõpsata sellel, mida soovite. Oluline erinevus suhtelistest positsioneerimissüsteemidest, nagu hiired, on intuitiivne ja ühekordne positsioneerimine. Absoluutse koordinaatsüsteemi tunnuseks on see, et iga positsioneerimiskoordinaat ei ole seotud eelmise asukoha koordinaadiga. Puuteekraan on füüsiliselt iseseisev koordinaatide positsioneerimissüsteem ja iga puudutuse andmed teisendatakse kalibreerimisandmete kaudu ekraanil olevateks koordinaatideks. Seetõttu on nõutav, et sama punkti väljundandmed puuteekraanil oleksid stabiilsed olenemata olukorrast. Kui see on ebastabiilne, ei saa puuteekraan tagada absoluutset koordinaatide positsioneerimist ja punkt on ebatäpne. See on puuteekraani kõige kardetavam probleem: triiv. Tehniliste põhimõtete osas on igal puuteekraanil, mis ei suuda tagada iga puutepunkti jaoks samu prooviandmeid, triivimise probleem. Praegu on triivimisnähtus ainult mahtuvuslikel puuteekraanidel.
Tuvastamine ja positsioneerimine:
Puutetundlikkuse ja positsioneerimise tuvastamisel tuginevad erinevad puuteekraanitehnoloogiad oma anduritele ja mõned puuteekraanid ise on andurite komplekt. Igaühe poolt kasutatavad positsioneerimispõhimõtted ja andurid määravad puuteekraani reageerimiskiiruse, töökindluse, stabiilsuse ja eluea.
Puuteekraani tehnilised omadused
Jul 19, 2024
Küsi pakkumist