Different technical principles between touch screens

Unterschiedliche technische Prinzipien zwischen Touchscreens

Unterschiedliche technische Prinzipien zwischen Touchscreens

Der Touchscreen-Computer benötigt wenig Lagerraum, wenige bewegliche Teile und kann verpackt werden. Der Touchscreen ist intuitiver zu bedienen als Tastatur und Maus und auch der Schulungsaufwand ist sehr gering.

Alle Touchscreens bestehen aus drei Hauptkomponenten. Die Sensoreinheit, die die Auswahl des Benutzers verarbeitet; und der Controller, der Berührungen erkennt und ortet und von einem Softwaregerät gesteuert wird, das Berührungssignale an das Betriebssystem des Computers überträgt. Es gibt fünf Technologien für Touchscreens: resistiver Touch, kapazitiver Touch, Infrarot-Touch, akustische Wellentechnologie oder Nahfeld-Bildgebungstechnologie.

Resistive Touchscreens bestehen in der Regel aus einer flexiblen Oberfolie und einer Glasschicht als Basisschicht, die durch Isolierpunkte isoliert ist. Die innere Oberflächenbeschichtung jeder Schicht besteht aus transparentem Metalloxid. Die Spannung ist in jeder Membran unterschiedlich. Durch Drücken der oberen Folie entsteht ein elektrisches Kontaktsignal zwischen den einzelnen Widerstandsschichten.

Kapazitive Touchscreens sind außerdem mit transparenten Metalloxiden beschichtet, die mit der einschichtigen Glasoberfläche verbunden sind. Es ist nicht wie bei einem resistiven Touchscreen, jede Berührung erzeugt ein Signal, ein kapazitiver Touchscreen muss direkt mit dem Finger oder in Kontakt mit einem leitfähigen Stift berührt werden. Die Kapazität des Fingers oder die Fähigkeit, Ladung zu speichern, kann den Strom in jeder Ecke des Touchscreens absorbieren, und der durch die vier Elektroden fließende Strom ist proportional zum Abstand vom Finger zu den vier Ecken, wodurch der Berührungspunkt ermittelt wird.

Der Infrarot-Touchscreen basiert auf der Lichtunterbrechungstechnologie. Anstatt eine Folienschicht vor die Displayoberfläche zu legen, bildet es einen Rahmen um das Display. Der Außenrahmen verfügt auf einer Seite des Außenrahmens über eine Lichtquelle oder Leuchtdiode (LED) und auf der anderen Seite über einen Lichtdetektor oder fotoelektrischen Sensor, die ein horizontales und vertikales Kreuz-Infrarotgitter in einer Eins-zu-eins-Entsprechung bilden. Wenn ein Objekt den Bildschirm berührt, wird das unsichtbare Licht unterbrochen und der fotoelektrische Sensor kann das Signal nicht empfangen, wodurch das Berührungssignal ermittelt wird.

Beim akustischen Wellensensor ist der Sensor am Rand der Glasscheibe installiert, um Ultraschallsignale zu senden. Ultraschallwellen werden durch den Bildschirm reflektiert und vom Sensor empfangen, wobei das empfangene Signal geschwächt wird. Bei der akustischen Oberflächenwelle (SAW) dringen Lichtwellen durch die Glasoberfläche; Bei der geführten akustischen Wellentechnologie (GAW) hingegen dringen Schallwellen durch das Glas.

Der Near Field Imaging (NFI)-Touchscreen besteht aus zwei dünnen Glasschichten mit einer transparenten Metalloxidbeschichtung in der Mitte. Wenn ein Wechselstromsignal an die Bleipunktbeschichtung angelegt wird, wird auf der Oberfläche des Bildschirms ein elektrisches Feld erzeugt. Wenn ein Finger, egal ob er Handschuhe trägt oder nicht, oder ein anderer leitfähiger Stift den Sensor berührt, wird das elektrische Feld gestört und das Signal wird empfangen.

Als aktuelle Mainstream-Touch-Technologie verfügt das All-in-One-Gerät mit kapazitivem Touchscreen nicht nur über ein exquisites Erscheinungsbild und ein stromlinienförmiges Design, sondern verfügt auch über einen glatten Bildschirm bei gleichzeitiger Bedienung mit zehn Fingern. Das Touchwo Touch-All-in-One-Gerät ist wettbewerbsfähiger als seine Mitbewerber.

Passend zu meinen Anforderungen