Википедия

Сенсорный экран

Се́нсорный экра́н — устройство ввода и вывода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему.

image
Сенсорная панель
image
Nintendo DS — карманная игровая консоль с двумя экранами; нижний — сенсорный. Рядом — перо от неё.
image
Информационный автомат с сенсорным экраном

История

В США сенсорный экран был изобретён в рамках исследований по программированному обучению. Компьютерная система PLATO IV, появившаяся в 1972 году, имела сенсорный экран на сетке инфракрасных (ИК) лучей, состоявший из 16×16 блоков. Но даже столь низкая точность позволяла пользователю выбирать ответ, нажимая в нужное место экрана.

В 1971 году [англ.] (будущим основателем компании Elographics, ныне Elo Touch Solutions) был разработан элограф — графический планшет, действовавший по четырёхпроводному резистивному принципу (U.S. Patent 3 662 105). В 1974 году он же сумел сделать элограф прозрачным, в 1977 — разработал пятипроводной экран. Объединившись с Siemens, в Elographics сумели сделать выпуклую сенсорную панель, подходившую к кинескопам того времени. На всемирной ярмарке 1982 года Elographics представила телевизор с сенсорным экраном.

В 1983 году вышел компьютер [англ.] с сенсорным экраном на ИК-сетке. Впрочем, в те времена сенсорные экраны применялись преимущественно в промышленной и медицинской аппаратуре.

В потребительские устройства (телефоны, КПК и т. д.) сенсорные экраны вошли как замена крохотной клавиатуре, когда появились устройства с большими (во всю переднюю панель) ЖК-экранами. Первая карманная игровая консоль с сенсорным экраном — Design Master Denshi Mangajuku в 1995 году; первое устройство, преподнесенное как первое поддерживающее мультитач — iPhone в 2007 году.

Применение

Сенсорные экраны используются в платёжных терминалах, информационных киосках, автомобильных медиасистемах и бортовых компьютерах, оборудовании для автоматизации торговли, карманных компьютерах, мобильных телефонах, игровых консолях, операторских панелях в промышленности.

Достоинства и недостатки в карманных устройствах

Достоинства

  • Простота интерфейса.
  • В аппарате могут сочетаться небольшие размеры и крупный экран.
  • Быстрый набор в спокойной обстановке.
  • Серьёзно расширяются мультимедийные возможности аппарата.

Недостатки

  • Нет тактильной отдачи.
  • Высокое энергопотребление.
  • Сильное механическое воздействие может привести к повреждению экрана.
  • Отсутствие гигиены экрана.

Достоинства и недостатки в стационарных устройствах

Достоинства

В информационных и торговых автоматах, операторских панелях и прочих устройствах, в которых нет активного ввода, сенсорные экраны зарекомендовали себя как очень удобный способ взаимодействия человека с машиной. Достоинства:

  • Повышенная надёжность.
  • Устойчивость к жёстким внешним воздействиям (включая вандализм), пыле- и влагозащищённость.

Недостатки

  • (Для ёмкостных экранов). Нет тактильной отдачи.
  • Работая с вертикальным экраном, пользователь вынужден держать руку на весу. Поэтому вертикальные экраны пригодны только для эпизодического использования наподобие банкоматов.
  • На горизонтальном экране руки загораживают обзор.
  • Даже с острым пером параллакс ограничивает точность позиционирования действий оператора на сенсорных экранах без курсора. В то же время использование курсора создаёт оператору дополнительные сложности, уменьшая эргономичность.
  • При использовании экрана не полностью чистыми руками использование затрудняется ввиду трудностей движения пальцев, а также образующихся отпечатков пальцев и пятен, если на экране нет специальных покрытий для их нейтрализации.

Эти недостатки не позволяют использовать только сенсорный экран в устройствах, с которыми человек работает часами. Впрочем, в грамотно спроектированном устройстве сенсорный экран может быть не единственным устройством ввода — например, на рабочем месте кассира сенсорный экран может применяться для быстрого выбора товара, а клавиатура — для ввода цифр.

Принципы работы сенсорных экранов

Существует множество разных типов сенсорных экранов, которые работают на разных физических принципах.

Резистивные сенсорные экраны

Четырёхпроводной

image
Принцип действия 4-проводного резистивного сенсорного экрана
image
Принцип действия 5-проводного резистивного сенсорного экрана

Резистивный сенсорный экран состоит из стеклянной панели и гибкой пластиковой мембраны. И на панель, и на мембрану нанесено резистивное покрытие. Пространство между стеклом и мембраной заполнено микроизоляторами, которые равномерно распределены по активной области экрана и надёжно изолируют проводящие поверхности. Когда на экран нажимают, панель и мембрана замыкаются, и контроллер с помощью аналогово-цифрового преобразователя регистрирует изменение сопротивления и преобразует его в координаты прикосновения (X и Y). В общих чертах алгоритм считывания таков:

  1. На верхний электрод подаётся напряжение +5 В, нижний заземляется. Левый с правым соединяются накоротко, и проверяется напряжение на них. Это напряжение соответствует Y-координате экрана.
  2. Аналогично на левый и правый электрод подаётся +5 В и «земля», с верхнего и нижнего считывается X-координата.

Существуют также восьмипроводные сенсорные экраны. Они улучшают точность отслеживания, но не повышают надёжности.

Пятипроводной

Пятипроводной экран более надёжен за счёт того, что резистивное покрытие на мембране заменено проводящим (5-проводной экран продолжает работать даже с прорезанной мембраной). На заднем стекле нанесено резистивное покрытие с четырьмя электродами по углам.

Изначально все четыре электрода заземлены, а мембрана «подтянута» резистором к +5 В. Уровень напряжения на мембране постоянно отслеживается аналогово-цифровым преобразователем. Когда ничто не касается сенсорного экрана, напряжение равно 5 В.

Как только на экран нажимают, микропроцессор фиксирует изменение напряжения мембраны и начинает вычислять координаты касания следующим образом:

  1. На два правых электрода подаётся напряжение +5 В, левые заземляются. Напряжение на экране соответствует X-координате.
  2. Y-координата считывается подключением к +5 В обоих верхних электродов и к «земле» обоих нижних.

Резистивные сенсорные экраны дёшевы и стойки к загрязнению. Резистивные экраны реагируют на прикосновение любым гладким твёрдым предметом: рукой (голой или в перчатке), пером, кредитной картой, медиатором. Их используют везде, где вандализм и низкие температуры исключены: для автоматизации промышленных процессов, в медицине, в сфере обслуживания (POS-терминалы), в персональной электронике (КПК). Лучшие образцы обеспечивают точность в 4096×4096 пикселей.

Недостатками резистивных экранов являются низкое светопропускание (не более 85 % для 5-проводных моделей и ещё более низкое для 4-проводных), низкая долговечность (не более 35 млн нажатий в одну точку) и недостаточная вандалоустойчивость (плёнку легко разрезать).

Матричные сенсорные экраны

Конструкция аналогична резистивной, но упрощена до предела. На стекло нанесены горизонтальные проводники, на мембрану — вертикальные.

При прикосновении к экрану проводники соприкасаются. Контроллер определяет, какие проводники замкнулись, и передаёт в микропроцессор соответствующие координаты.

Имеют очень низкую точность. Элементы интерфейса приходится специально располагать с учётом клеток матричного экрана. Единственное достоинство — простота, дешевизна и неприхотливость. Обычно матричные экраны опрашиваются по строкам (аналогично матрице кнопок); это позволяет наладить мультитач. Постепенно заменяются резистивными.

Ёмкостные сенсорные экраны

Поверхностно-ёмкостные

image
Принцип действия ёмкостного сенсорного экрана

Ёмкостный (или поверхностно-ёмкостный) экран использует тот факт, что предмет большой ёмкости проводит переменный ток.

Ёмкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом (обычно применяется сплав оксида индия и оксида олова). Электроды, расположенные по углам экрана, подают на проводящий слой небольшое переменное напряжение (одинаковое для всех углов). При касании экрана пальцем или другим проводящим предметом появляется утечка тока. При этом чем ближе палец к электроду, тем меньше сопротивление экрана, а значит, сила тока больше. Ток во всех четырёх углах регистрируется датчиками и передаётся в контроллер, вычисляющий координаты точки касания.

В более ранних моделях ёмкостных экранов применялся постоянный ток — это упрощало конструкцию, но при плохом контакте пользователя с землёй приводило к сбоям.

Ёмкостные сенсорные экраны надёжны, порядка 200 млн нажатий (около 6 с половиной лет нажатий с промежутком в одну секунду), не пропускают жидкости и отлично терпят токонепроводящие загрязнения. Прозрачность на уровне 90 %. Впрочем, проводящее покрытие, расположенное прямо на внешней поверхности, всё ещё уязвимо. Поэтому ёмкостные экраны широко применяются в автоматах, лишь установленных в защищённом от непогоды помещении. Не реагируют на руку в перчатке.

Стоит заметить, что из-за различий в терминологии часто путают поверхностно- и проекционно-ёмкостные экраны. По классификации, применённой в данной статье, экран, например, iPhone является проекционно-ёмкостным, а не поверхностно-ёмкостным.

Проекционно-ёмкостные

image
Принцип действия проекционно-ёмкостного сенсорного экрана

На внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод вместе с телом человека образует конденсатор; электроника измеряет ёмкость этого конденсатора (подаёт импульс тока и измеряет напряжение).

Первым телефоном с ёмкостным экраном был LG Prada. Компания Samsung сумела установить чувствительные электроды прямо между субпикселями AMOLED-экрана, это упрощает конструкцию и повышает прозрачность.

Прозрачность таких экранов до 90 %, температурный диапазон чрезвычайно широк. Очень долговечны (узкое место — сложная электроника, обрабатывающая нажатия). На проекционно-ёмкостных экранах может применяться стекло толщиной вплоть до 18 мм, что обеспечивает большую вандалоустойчивость. На непроводящие загрязнения не реагируют, проводящие легко подавляются программными методами. Поэтому проекционно-ёмкостные сенсорные экраны широко применяются и в персональной электронике, и в автоматах, в том числе установленных на улице. Многие разновидности поддерживают мультитач.

Сенсорные экраны на поверхностно-акустических волнах

Экран представляет собой стеклянную панель с пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП), находящимися по углам. По краям панели находятся отражатели и принимающие датчики. Контроллер посылает на каждый ПЭП высокочастотный электрический сигнал. ПЭП преобразует этот сигнал в ПАВ, отражаемую от краёв экрана. Отражённые волны принимаются датчиками и посылаются на ПЭП, преобразующие их в электрический сигнал, который затем анализируется контроллером. При касании экрана пальцем часть энергии акустических волн поглощается. Приёмники фиксируют это изменение, а контроллер вычисляет положение точки касания. Экран реагирует на касание предметом, способным поглотить волну (палец, рука в перчатке, пористая резина).

Главным достоинством экрана на поверхностных акустических волнах (ПАВ) является возможность отслеживать не только координаты точки, но и силу нажатия (здесь, скорее, способность точно определять радиус или область нажатия), благодаря тому, что степень поглощения акустических волн зависит от величины давления в точке касания (экран не прогибается под нажатием пальца и не деформируется, поэтому сила нажатия не влечет за собой качественных изменений в обработке контроллером данных о координатах воздействия, который фиксирует только область, перекрывающую путь акустических импульсов). Данное устройство имеет очень высокую прозрачность, так как свет от отображающего прибора проходит через стекло, не содержащее резистивных или проводящих покрытий. В некоторых случаях для борьбы с бликами стекло вообще не используется, а излучатели, приёмники и отражатели крепятся непосредственно к экрану отображающего устройства. Несмотря на сложность конструкции, эти экраны довольно долговечны. По заявлению, например, американской компании Tyco Electronics и тайваньской фирмы GeneralTouch, они выдерживают до 50 млн касаний в одной точке, что превышает ресурс 5-проводного резистивного экрана. Экраны на ПАВ применяются, в основном, в игровых автоматах, в охраняемых справочных системах и образовательных учреждениях. Как правило, экраны ПАВ разделяют на обычные — толщиной 3 мм, и вандалостойкие — 6 мм. Последние выдерживают удар кулаком среднего мужчины или падение металлического шара весом 0,5 кг с высоты 1,3 м (по данным Elo Touch Systems). На рынке предлагаются варианты подключения к компьютеру как через интерфейс RS232, так и через интерфейс USB. На данный момент большей популярностью пользуются контроллеры к сенсорным экранам ПАВ, поддерживающие и тот, и другой тип подключения — combo (данные Elo Touch Systems).

Главным недостатком экрана на ПАВ являются сбои в работе при наличии вибрации или при воздействии акустическими шумами, а также при загрязнении экрана. Любой посторонний предмет, размещённый на экране (например, жевательная резинка), полностью блокирует его работу. Кроме того, данная технология требует касания предметом, который обязательно поглощает акустические волны, — то есть, например, пластиковая банковская карточка в данном случае неприменима.

Точность этих экранов выше, чем матричных, но ниже, чем традиционных ёмкостных. Для рисования и ввода текста они, как правило, не используются.

Инфракрасные сенсорные экраны

Принцип работы инфракрасной сенсорной панели прост — сетка, сформированная горизонтальными и вертикальными инфракрасными лучами, прерывается при касании монитора любым предметом. Контроллер определяет место, в котором луч был прерван.

Инфракрасные сенсорные экраны боятся загрязнений и поэтому применяются там, где важно качество изображения, например, в электронных книгах. Из-за простоты и ремонтопригодности схема популярна у военных. Часто на таком принципе делают клавиатуры домофонов. Данный тип экрана применяется в мобильных телефонах компании Neonode.

Оптические сенсорные экраны

Стеклянная панель снабжена инфракрасной подсветкой. На границе «стекло-воздух» получается полное внутреннее отражение, на границе «стекло — посторонний предмет» свет рассеивается. Остаётся заснять картину рассеивания, для этого существуют две технологии:

  • В проекционных экранах рядом с проектором ставится камера. Так устроен, например, Microsoft PixelSense.
  • Либо светочувствительным делают дополнительный четвёртый субпиксель ЖК-экрана.

Позволяют отличить нажатия рукой от нажатий какими-либо предметами, есть мультитач. Возможны большие сенсорные поверхности, вплоть до классной доски.

Тензометрические сенсорные экраны

Применение таких экранов полностью аналогично применению проекционно-емкостных сенсорных экранов. Реагируют на деформацию экрана. Точность тензометрических экранов невелика, зато они отлично выдерживают вандализм, перепады температуры и большое количество влаги. Основное применение — банкоматы, билетные автоматы и прочие устройства, расположенные на улице.

Сенсорные экраны DST

Сенсорный экран DST (англ. Dispersive Signal Technology) регистрирует пьезоэлектрический эффект в стекле. Возможно нажатие на экран рукой или любым предметом.

Отличительной особенностью является высокая скорость реакции и возможность работы в условиях сильного загрязнения экрана. Однако палец должен двигаться, неподвижный палец система не замечает.

Индукционные сенсорные экраны

Индукционный сенсорный экран — это графический планшет со встроенным экраном. Такие экраны реагируют только на специальное перо.

Применяются, когда требуется реакция именно на нажатия пером (а не рукой): художественные планшеты класса high-end, некоторые модели планшетных ПК.

Сводная таблица

Матр. 4-пров. 5-пров. Ёмк. Пр-ёмк. ПАВ ИК-сетка Опт. Тензо DST Индукц.
Функциональность
Рука в перчатке Да Да Да Нет Нет Да Да Да Да Да Нет
Твёрдый проводящий предмет Да Да Да Да Да Нет Да Да Да Да Нет
Твёрдый непроводящий предмет Да Да Да Нет Нет Нет Да Да Да Да Нет
Отличает перо от руки Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет Да Нет Нет Нет
Множественное нажатие Да Нет Да Да Да Да Да Да Нет Нет Нет
Измерение силы нажатия Нет Нет Нет Нет Да Да Нет Да Да Нет Да
Предельная прозрачность, % 85 75 85 90 90 100 100 100 95 90
Точность Низ. Выс. Выс. Выс. Выс. Сред. Низ. Сред. Низ. Выс. Выс.
Надёжность
Срок жизни, млн нажатий 35 10 35 200 50 ???
Защита от грязи и жидкостей Да Да Да Да Да Нет Нет Да Да Да Да
Устойчивость к вандализму Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет Да Да Нет Нет
Применение Огран. Огран. Огран. Помещ. Улица Помещ. Помещ. Помещ. Улица Помещ. Огран.
  1. Поддерживается с ограничениями, максимум 2 точки касания.
  2. Если нужна только стеклянная панель, без каких-либо прозрачных проводящих плёнок — условно 95%. Если не нужна даже она (можно применить штатное покрытие экрана) — условно 100%<
  3. Высокая — до пикселя (точно отслеживает острое перо). Средняя — до нескольких пикселей (достаточная для нажатий пальцем). Низкая — крупными блоками экрана (невозможно рисование, требуются очень крупные элементы интерфейса).
  4. Ограничивается надёжностью электроники.
  5. Ограничивается загрязнением датчика.
  6. Огран — аппаратура ограниченного доступа (персональная электроника, промышленная аппаратура). Помещ — общий доступ в охраняемом помещении. Улица — общий доступ на улице.

См. также

Примечания

  1. [inventors.about.com/library/inventors/bltouch.htm Touch Screen — History of the Touch Screen Computer Interface] (англ.)
  2. Company history from Elographics to Elo TouchSystems, 1971 — present — Elo TouchSystems — Tyco Electronics Архивная копия от 14 сентября 2008 на Wayback Machine (англ.)
  3. HP History : 1980s Архивная копия от 20 апреля 2011 на Wayback Machine (англ.)
  4. В резистивных экранах существует отдача при нажатии — это делает работу руками более комфортной. Кроме того, в некоторых телефонах удачное нажатие подтверждается вибрацией. Но такой отдачи недостаточно для того, чтобы на ощупь отличить один элемент интерфейса от другого.
  5. Мухин И. А. Сенсорные экраны — решение проблем (10 технологий) Архивная копия от 25 ноября 2011 на Wayback Machine. «BROADCASTING Телевидение и радиовещение»: 1 часть — № 3(55) май 2006, с.50-52; 2 часть — № 4(56) июнь-июль 2006, с.40-41; 3 часть — № 7(59) ноябрь 2006, с.64-66.
  6. Сенсорные дисплеи на MultimediaPresentation. Дата обращения: 7 мая 2009. Архивировано из оригинала 6 сентября 2011 года.
  7. Хабрахабр: Touch, MultiTouch и кое-что ещё. Дата обращения: 30 сентября 2016. Архивировано 10 сентября 2014 года.
  8. Матричный сенсорный экран. Дата обращения: 25 мая 2008. Архивировано 31 марта 2008 года.
  9. How Stuff Works: iPhone. Дата обращения: 11 июля 2009. Архивировано 15 сентября 2017 года.
  10. Temple, Stephen. Vintage Mobiles: LG Prada – First mobile with a capacitive touchscreen (May 2007) (англ.). History of GMS: Birth of the mobile revolution. Архивировано 26 января 2016. Дата обращения: 18 января 2016.
  11. Projected capacitive touch technology — Elo TouchSystems — Tyco Electronics Архивная копия от 14 мая 2008 на Wayback Machine (англ.)
  12. Neonode, покойся с миром! — Компьютерра-Онлайн. Дата обращения: 22 декабря 2010. Архивировано 8 марта 2012 года.
  13. FTIR Touch Sensing Архивная копия от 26 мая 2008 на Wayback Machine (англ.)
  14. Microsoft Surface на сайте производителя Архивная копия от 17 марта 2010 на Wayback Machine (англ.)
  15. Рабочий стол будущего: Microsoft Surface на Xage.ru. Дата обращения: 6 июня 2008. Архивировано 17 декабря 2007 года.
  16. Потрогать Microsoft — Компьютерра-Онлайн. Дата обращения: 6 июня 2008. Архивировано из оригинала 29 июня 2012 года.
  17. Sensors help make ticket machines vandal proof Архивная копия от 12 декабря 2009 на Wayback Machine (англ.)
  18. EloTouch projective-capacitance datasheet Архивная копия от 10 июля 2009 на Wayback Machine (англ.)

Ссылки

  • Емельянов, Егор. Типы сенсорных экранов. Электронное периодическое издание Ferra.Ru («Ферра. Ру») (6 ноября 2009). Дата обращения: 27 января 2013.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Сенсорный экран, Что такое Сенсорный экран? Что означает Сенсорный экран?

Se nsornyj ekra n ustrojstvo vvoda i vyvoda informacii predstavlyayushee soboj ekran reagiruyushij na prikosnoveniya k nemu Sensornaya panelNintendo DS karmannaya igrovaya konsol s dvumya ekranami nizhnij sensornyj Ryadom pero ot neyo Informacionnyj avtomat s sensornym ekranomIstoriyaV SShA sensornyj ekran byl izobretyon v ramkah issledovanij po programmirovannomu obucheniyu Kompyuternaya sistema PLATO IV poyavivshayasya v 1972 godu imela sensornyj ekran na setke infrakrasnyh IK luchej sostoyavshij iz 16 16 blokov No dazhe stol nizkaya tochnost pozvolyala polzovatelyu vybirat otvet nazhimaya v nuzhnoe mesto ekrana V 1971 godu angl budushim osnovatelem kompanii Elographics nyne Elo Touch Solutions byl razrabotan elograf graficheskij planshet dejstvovavshij po chetyryohprovodnomu rezistivnomu principu U S Patent 3 662 105 V 1974 godu on zhe sumel sdelat elograf prozrachnym v 1977 razrabotal pyatiprovodnoj ekran Obedinivshis s Siemens v Elographics sumeli sdelat vypukluyu sensornuyu panel podhodivshuyu k kineskopam togo vremeni Na vsemirnoj yarmarke 1982 goda Elographics predstavila televizor s sensornym ekranom V 1983 godu vyshel kompyuter angl s sensornym ekranom na IK setke Vprochem v te vremena sensornye ekrany primenyalis preimushestvenno v promyshlennoj i medicinskoj apparature V potrebitelskie ustrojstva telefony KPK i t d sensornye ekrany voshli kak zamena krohotnoj klaviature kogda poyavilis ustrojstva s bolshimi vo vsyu perednyuyu panel ZhK ekranami Pervaya karmannaya igrovaya konsol s sensornym ekranom Design Master Denshi Mangajuku v 1995 godu pervoe ustrojstvo prepodnesennoe kak pervoe podderzhivayushee multitach iPhone v 2007 godu PrimenenieSensornye ekrany ispolzuyutsya v platyozhnyh terminalah informacionnyh kioskah avtomobilnyh mediasistemah i bortovyh kompyuterah oborudovanii dlya avtomatizacii torgovli karmannyh kompyuterah mobilnyh telefonah igrovyh konsolyah operatorskih panelyah v promyshlennosti Dostoinstva i nedostatki v karmannyh ustrojstvah Dostoinstva Prostota interfejsa V apparate mogut sochetatsya nebolshie razmery i krupnyj ekran Bystryj nabor v spokojnoj obstanovke Seryozno rasshiryayutsya multimedijnye vozmozhnosti apparata Nedostatki Net taktilnoj otdachi Vysokoe energopotreblenie Silnoe mehanicheskoe vozdejstvie mozhet privesti k povrezhdeniyu ekrana Otsutstvie gigieny ekrana Dostoinstva i nedostatki v stacionarnyh ustrojstvah Dostoinstva V informacionnyh i torgovyh avtomatah operatorskih panelyah i prochih ustrojstvah v kotoryh net aktivnogo vvoda sensornye ekrany zarekomendovali sebya kak ochen udobnyj sposob vzaimodejstviya cheloveka s mashinoj Dostoinstva Povyshennaya nadyozhnost Ustojchivost k zhyostkim vneshnim vozdejstviyam vklyuchaya vandalizm pyle i vlagozashishyonnost Nedostatki Dlya yomkostnyh ekranov Net taktilnoj otdachi Rabotaya s vertikalnym ekranom polzovatel vynuzhden derzhat ruku na vesu Poetomu vertikalnye ekrany prigodny tolko dlya epizodicheskogo ispolzovaniya napodobie bankomatov Na gorizontalnom ekrane ruki zagorazhivayut obzor Dazhe s ostrym perom parallaks ogranichivaet tochnost pozicionirovaniya dejstvij operatora na sensornyh ekranah bez kursora V to zhe vremya ispolzovanie kursora sozdayot operatoru dopolnitelnye slozhnosti umenshaya ergonomichnost Pri ispolzovanii ekrana ne polnostyu chistymi rukami ispolzovanie zatrudnyaetsya vvidu trudnostej dvizheniya palcev a takzhe obrazuyushihsya otpechatkov palcev i pyaten esli na ekrane net specialnyh pokrytij dlya ih nejtralizacii Eti nedostatki ne pozvolyayut ispolzovat tolko sensornyj ekran v ustrojstvah s kotorymi chelovek rabotaet chasami Vprochem v gramotno sproektirovannom ustrojstve sensornyj ekran mozhet byt ne edinstvennym ustrojstvom vvoda naprimer na rabochem meste kassira sensornyj ekran mozhet primenyatsya dlya bystrogo vybora tovara a klaviatura dlya vvoda cifr Principy raboty sensornyh ekranovSushestvuet mnozhestvo raznyh tipov sensornyh ekranov kotorye rabotayut na raznyh fizicheskih principah Rezistivnye sensornye ekrany Chetyryohprovodnoj Princip dejstviya 4 provodnogo rezistivnogo sensornogo ekranaPrincip dejstviya 5 provodnogo rezistivnogo sensornogo ekrana Rezistivnyj sensornyj ekran sostoit iz steklyannoj paneli i gibkoj plastikovoj membrany I na panel i na membranu naneseno rezistivnoe pokrytie Prostranstvo mezhdu steklom i membranoj zapolneno mikroizolyatorami kotorye ravnomerno raspredeleny po aktivnoj oblasti ekrana i nadyozhno izoliruyut provodyashie poverhnosti Kogda na ekran nazhimayut panel i membrana zamykayutsya i kontroller s pomoshyu analogovo cifrovogo preobrazovatelya registriruet izmenenie soprotivleniya i preobrazuet ego v koordinaty prikosnoveniya X i Y V obshih chertah algoritm schityvaniya takov Na verhnij elektrod podayotsya napryazhenie 5 V nizhnij zazemlyaetsya Levyj s pravym soedinyayutsya nakorotko i proveryaetsya napryazhenie na nih Eto napryazhenie sootvetstvuet Y koordinate ekrana Analogichno na levyj i pravyj elektrod podayotsya 5 V i zemlya s verhnego i nizhnego schityvaetsya X koordinata Sushestvuyut takzhe vosmiprovodnye sensornye ekrany Oni uluchshayut tochnost otslezhivaniya no ne povyshayut nadyozhnosti Pyatiprovodnoj Pyatiprovodnoj ekran bolee nadyozhen za schyot togo chto rezistivnoe pokrytie na membrane zameneno provodyashim 5 provodnoj ekran prodolzhaet rabotat dazhe s prorezannoj membranoj Na zadnem stekle naneseno rezistivnoe pokrytie s chetyrmya elektrodami po uglam Iznachalno vse chetyre elektroda zazemleny a membrana podtyanuta rezistorom k 5 V Uroven napryazheniya na membrane postoyanno otslezhivaetsya analogovo cifrovym preobrazovatelem Kogda nichto ne kasaetsya sensornogo ekrana napryazhenie ravno 5 V Kak tolko na ekran nazhimayut mikroprocessor fiksiruet izmenenie napryazheniya membrany i nachinaet vychislyat koordinaty kasaniya sleduyushim obrazom Na dva pravyh elektroda podayotsya napryazhenie 5 V levye zazemlyayutsya Napryazhenie na ekrane sootvetstvuet X koordinate Y koordinata schityvaetsya podklyucheniem k 5 V oboih verhnih elektrodov i k zemle oboih nizhnih Rezistivnye sensornye ekrany dyoshevy i stojki k zagryazneniyu Rezistivnye ekrany reagiruyut na prikosnovenie lyubym gladkim tvyordym predmetom rukoj goloj ili v perchatke perom kreditnoj kartoj mediatorom Ih ispolzuyut vezde gde vandalizm i nizkie temperatury isklyucheny dlya avtomatizacii promyshlennyh processov v medicine v sfere obsluzhivaniya POS terminaly v personalnoj elektronike KPK Luchshie obrazcy obespechivayut tochnost v 4096 4096 pikselej Nedostatkami rezistivnyh ekranov yavlyayutsya nizkoe svetopropuskanie ne bolee 85 dlya 5 provodnyh modelej i eshyo bolee nizkoe dlya 4 provodnyh nizkaya dolgovechnost ne bolee 35 mln nazhatij v odnu tochku i nedostatochnaya vandaloustojchivost plyonku legko razrezat Matrichnye sensornye ekrany Konstrukciya analogichna rezistivnoj no uproshena do predela Na steklo naneseny gorizontalnye provodniki na membranu vertikalnye Pri prikosnovenii k ekranu provodniki soprikasayutsya Kontroller opredelyaet kakie provodniki zamknulis i peredayot v mikroprocessor sootvetstvuyushie koordinaty Imeyut ochen nizkuyu tochnost Elementy interfejsa prihoditsya specialno raspolagat s uchyotom kletok matrichnogo ekrana Edinstvennoe dostoinstvo prostota deshevizna i neprihotlivost Obychno matrichnye ekrany oprashivayutsya po strokam analogichno matrice knopok eto pozvolyaet naladit multitach Postepenno zamenyayutsya rezistivnymi Yomkostnye sensornye ekrany Poverhnostno yomkostnye Princip dejstviya yomkostnogo sensornogo ekrana Yomkostnyj ili poverhnostno yomkostnyj ekran ispolzuet tot fakt chto predmet bolshoj yomkosti provodit peremennyj tok Yomkostnyj sensornyj ekran predstavlyaet soboj steklyannuyu panel pokrytuyu prozrachnym rezistivnym materialom obychno primenyaetsya splav oksida indiya i oksida olova Elektrody raspolozhennye po uglam ekrana podayut na provodyashij sloj nebolshoe peremennoe napryazhenie odinakovoe dlya vseh uglov Pri kasanii ekrana palcem ili drugim provodyashim predmetom poyavlyaetsya utechka toka Pri etom chem blizhe palec k elektrodu tem menshe soprotivlenie ekrana a znachit sila toka bolshe Tok vo vseh chetyryoh uglah registriruetsya datchikami i peredayotsya v kontroller vychislyayushij koordinaty tochki kasaniya V bolee rannih modelyah yomkostnyh ekranov primenyalsya postoyannyj tok eto uproshalo konstrukciyu no pri plohom kontakte polzovatelya s zemlyoj privodilo k sboyam Yomkostnye sensornye ekrany nadyozhny poryadka 200 mln nazhatij okolo 6 s polovinoj let nazhatij s promezhutkom v odnu sekundu ne propuskayut zhidkosti i otlichno terpyat tokoneprovodyashie zagryazneniya Prozrachnost na urovne 90 Vprochem provodyashee pokrytie raspolozhennoe pryamo na vneshnej poverhnosti vsyo eshyo uyazvimo Poetomu yomkostnye ekrany shiroko primenyayutsya v avtomatah lish ustanovlennyh v zashishyonnom ot nepogody pomeshenii Ne reagiruyut na ruku v perchatke Stoit zametit chto iz za razlichij v terminologii chasto putayut poverhnostno i proekcionno yomkostnye ekrany Po klassifikacii primenyonnoj v dannoj state ekran naprimer iPhone yavlyaetsya proekcionno yomkostnym a ne poverhnostno yomkostnym Proekcionno yomkostnye Princip dejstviya proekcionno yomkostnogo sensornogo ekrana Na vnutrennej storone ekrana nanesena setka elektrodov Elektrod vmeste s telom cheloveka obrazuet kondensator elektronika izmeryaet yomkost etogo kondensatora podayot impuls toka i izmeryaet napryazhenie Pervym telefonom s yomkostnym ekranom byl LG Prada Kompaniya Samsung sumela ustanovit chuvstvitelnye elektrody pryamo mezhdu subpikselyami AMOLED ekrana eto uproshaet konstrukciyu i povyshaet prozrachnost Prozrachnost takih ekranov do 90 temperaturnyj diapazon chrezvychajno shirok Ochen dolgovechny uzkoe mesto slozhnaya elektronika obrabatyvayushaya nazhatiya Na proekcionno yomkostnyh ekranah mozhet primenyatsya steklo tolshinoj vplot do 18 mm chto obespechivaet bolshuyu vandaloustojchivost Na neprovodyashie zagryazneniya ne reagiruyut provodyashie legko podavlyayutsya programmnymi metodami Poetomu proekcionno yomkostnye sensornye ekrany shiroko primenyayutsya i v personalnoj elektronike i v avtomatah v tom chisle ustanovlennyh na ulice Mnogie raznovidnosti podderzhivayut multitach Sensornye ekrany na poverhnostno akusticheskih volnah Osnovnaya statya Poverhnostnye akusticheskie volny Ekran predstavlyaet soboj steklyannuyu panel s pezoelektricheskimi preobrazovatelyami PEP nahodyashimisya po uglam Po krayam paneli nahodyatsya otrazhateli i prinimayushie datchiki Kontroller posylaet na kazhdyj PEP vysokochastotnyj elektricheskij signal PEP preobrazuet etot signal v PAV otrazhaemuyu ot krayov ekrana Otrazhyonnye volny prinimayutsya datchikami i posylayutsya na PEP preobrazuyushie ih v elektricheskij signal kotoryj zatem analiziruetsya kontrollerom Pri kasanii ekrana palcem chast energii akusticheskih voln pogloshaetsya Priyomniki fiksiruyut eto izmenenie a kontroller vychislyaet polozhenie tochki kasaniya Ekran reagiruet na kasanie predmetom sposobnym poglotit volnu palec ruka v perchatke poristaya rezina Glavnym dostoinstvom ekrana na poverhnostnyh akusticheskih volnah PAV yavlyaetsya vozmozhnost otslezhivat ne tolko koordinaty tochki no i silu nazhatiya zdes skoree sposobnost tochno opredelyat radius ili oblast nazhatiya blagodarya tomu chto stepen poglosheniya akusticheskih voln zavisit ot velichiny davleniya v tochke kasaniya ekran ne progibaetsya pod nazhatiem palca i ne deformiruetsya poetomu sila nazhatiya ne vlechet za soboj kachestvennyh izmenenij v obrabotke kontrollerom dannyh o koordinatah vozdejstviya kotoryj fiksiruet tolko oblast perekryvayushuyu put akusticheskih impulsov Dannoe ustrojstvo imeet ochen vysokuyu prozrachnost tak kak svet ot otobrazhayushego pribora prohodit cherez steklo ne soderzhashee rezistivnyh ili provodyashih pokrytij V nekotoryh sluchayah dlya borby s blikami steklo voobshe ne ispolzuetsya a izluchateli priyomniki i otrazhateli krepyatsya neposredstvenno k ekranu otobrazhayushego ustrojstva Nesmotrya na slozhnost konstrukcii eti ekrany dovolno dolgovechny Po zayavleniyu naprimer amerikanskoj kompanii Tyco Electronics i tajvanskoj firmy GeneralTouch oni vyderzhivayut do 50 mln kasanij v odnoj tochke chto prevyshaet resurs 5 provodnogo rezistivnogo ekrana Ekrany na PAV primenyayutsya v osnovnom v igrovyh avtomatah v ohranyaemyh spravochnyh sistemah i obrazovatelnyh uchrezhdeniyah Kak pravilo ekrany PAV razdelyayut na obychnye tolshinoj 3 mm i vandalostojkie 6 mm Poslednie vyderzhivayut udar kulakom srednego muzhchiny ili padenie metallicheskogo shara vesom 0 5 kg s vysoty 1 3 m po dannym Elo Touch Systems Na rynke predlagayutsya varianty podklyucheniya k kompyuteru kak cherez interfejs RS232 tak i cherez interfejs USB Na dannyj moment bolshej populyarnostyu polzuyutsya kontrollery k sensornym ekranam PAV podderzhivayushie i tot i drugoj tip podklyucheniya combo dannye Elo Touch Systems Glavnym nedostatkom ekrana na PAV yavlyayutsya sboi v rabote pri nalichii vibracii ili pri vozdejstvii akusticheskimi shumami a takzhe pri zagryaznenii ekrana Lyuboj postoronnij predmet razmeshyonnyj na ekrane naprimer zhevatelnaya rezinka polnostyu blokiruet ego rabotu Krome togo dannaya tehnologiya trebuet kasaniya predmetom kotoryj obyazatelno pogloshaet akusticheskie volny to est naprimer plastikovaya bankovskaya kartochka v dannom sluchae neprimenima Tochnost etih ekranov vyshe chem matrichnyh no nizhe chem tradicionnyh yomkostnyh Dlya risovaniya i vvoda teksta oni kak pravilo ne ispolzuyutsya Infrakrasnye sensornye ekrany Princip raboty infrakrasnoj sensornoj paneli prost setka sformirovannaya gorizontalnymi i vertikalnymi infrakrasnymi luchami preryvaetsya pri kasanii monitora lyubym predmetom Kontroller opredelyaet mesto v kotorom luch byl prervan Infrakrasnye sensornye ekrany boyatsya zagryaznenij i poetomu primenyayutsya tam gde vazhno kachestvo izobrazheniya naprimer v elektronnyh knigah Iz za prostoty i remontoprigodnosti shema populyarna u voennyh Chasto na takom principe delayut klaviatury domofonov Dannyj tip ekrana primenyaetsya v mobilnyh telefonah kompanii Neonode Opticheskie sensornye ekrany Steklyannaya panel snabzhena infrakrasnoj podsvetkoj Na granice steklo vozduh poluchaetsya polnoe vnutrennee otrazhenie na granice steklo postoronnij predmet svet rasseivaetsya Ostayotsya zasnyat kartinu rasseivaniya dlya etogo sushestvuyut dve tehnologii V proekcionnyh ekranah ryadom s proektorom stavitsya kamera Tak ustroen naprimer Microsoft PixelSense Libo svetochuvstvitelnym delayut dopolnitelnyj chetvyortyj subpiksel ZhK ekrana Pozvolyayut otlichit nazhatiya rukoj ot nazhatij kakimi libo predmetami est multitach Vozmozhny bolshie sensornye poverhnosti vplot do klassnoj doski Tenzometricheskie sensornye ekrany Primenenie takih ekranov polnostyu analogichno primeneniyu proekcionno emkostnyh sensornyh ekranov Reagiruyut na deformaciyu ekrana Tochnost tenzometricheskih ekranov nevelika zato oni otlichno vyderzhivayut vandalizm perepady temperatury i bolshoe kolichestvo vlagi Osnovnoe primenenie bankomaty biletnye avtomaty i prochie ustrojstva raspolozhennye na ulice Sensornye ekrany DST Sensornyj ekran DST angl Dispersive Signal Technology registriruet pezoelektricheskij effekt v stekle Vozmozhno nazhatie na ekran rukoj ili lyubym predmetom Otlichitelnoj osobennostyu yavlyaetsya vysokaya skorost reakcii i vozmozhnost raboty v usloviyah silnogo zagryazneniya ekrana Odnako palec dolzhen dvigatsya nepodvizhnyj palec sistema ne zamechaet Indukcionnye sensornye ekrany Indukcionnyj sensornyj ekran eto graficheskij planshet so vstroennym ekranom Takie ekrany reagiruyut tolko na specialnoe pero Primenyayutsya kogda trebuetsya reakciya imenno na nazhatiya perom a ne rukoj hudozhestvennye planshety klassa high end nekotorye modeli planshetnyh PK Svodnaya tablica Matr 4 prov 5 prov Yomk Pr yomk PAV IK setka Opt Tenzo DST Indukc FunkcionalnostRuka v perchatke Da Da Da Net Net Da Da Da Da Da NetTvyordyj provodyashij predmet Da Da Da Da Da Net Da Da Da Da NetTvyordyj neprovodyashij predmet Da Da Da Net Net Net Da Da Da Da NetOtlichaet pero ot ruki Net Net Net Net Da Net Net Da Net Net NetMnozhestvennoe nazhatie Da Net Da Da Da Da Da Da Net Net NetIzmerenie sily nazhatiya Net Net Net Net Da Da Net Da Da Net DaPredelnaya prozrachnost 85 75 85 90 90 100 100 100 95 90Tochnost Niz Vys Vys Vys Vys Sred Niz Sred Niz Vys Vys NadyozhnostSrok zhizni mln nazhatij 35 10 35 200 50 Zashita ot gryazi i zhidkostej Da Da Da Da Da Net Net Da Da Da DaUstojchivost k vandalizmu Net Net Net Net Da Net Net Da Da Net NetPrimenenie Ogran Ogran Ogran Pomesh Ulica Pomesh Pomesh Pomesh Ulica Pomesh Ogran Podderzhivaetsya s ogranicheniyami maksimum 2 tochki kasaniya Esli nuzhna tolko steklyannaya panel bez kakih libo prozrachnyh provodyashih plyonok uslovno 95 Esli ne nuzhna dazhe ona mozhno primenit shtatnoe pokrytie ekrana uslovno 100 lt Vysokaya do pikselya tochno otslezhivaet ostroe pero Srednyaya do neskolkih pikselej dostatochnaya dlya nazhatij palcem Nizkaya krupnymi blokami ekrana nevozmozhno risovanie trebuyutsya ochen krupnye elementy interfejsa Ogranichivaetsya nadyozhnostyu elektroniki Ogranichivaetsya zagryazneniem datchika Ogran apparatura ogranichennogo dostupa personalnaya elektronika promyshlennaya apparatura Pomesh obshij dostup v ohranyaemom pomeshenii Ulica obshij dostup na ulice Sm takzheMultitach Microsoft Surface Planshetnyj kompyuter iPhone Nintendo DS Nintendo 3DS Nintendo SwitchPrimechaniya inventors about com library inventors bltouch htm Touch Screen History of the Touch Screen Computer Interface angl Company history from Elographics to Elo TouchSystems 1971 present Elo TouchSystems Tyco Electronics Arhivnaya kopiya ot 14 sentyabrya 2008 na Wayback Machine angl HP History 1980s Arhivnaya kopiya ot 20 aprelya 2011 na Wayback Machine angl V rezistivnyh ekranah sushestvuet otdacha pri nazhatii eto delaet rabotu rukami bolee komfortnoj Krome togo v nekotoryh telefonah udachnoe nazhatie podtverzhdaetsya vibraciej No takoj otdachi nedostatochno dlya togo chtoby na oshup otlichit odin element interfejsa ot drugogo Muhin I A Sensornye ekrany reshenie problem 10 tehnologij Arhivnaya kopiya ot 25 noyabrya 2011 na Wayback Machine BROADCASTING Televidenie i radioveshenie 1 chast 3 55 maj 2006 s 50 52 2 chast 4 56 iyun iyul 2006 s 40 41 3 chast 7 59 noyabr 2006 s 64 66 Sensornye displei na MultimediaPresentation neopr Data obrasheniya 7 maya 2009 Arhivirovano iz originala 6 sentyabrya 2011 goda Habrahabr Touch MultiTouch i koe chto eshyo neopr Data obrasheniya 30 sentyabrya 2016 Arhivirovano 10 sentyabrya 2014 goda Matrichnyj sensornyj ekran neopr Data obrasheniya 25 maya 2008 Arhivirovano 31 marta 2008 goda How Stuff Works iPhone neopr Data obrasheniya 11 iyulya 2009 Arhivirovano 15 sentyabrya 2017 goda Temple Stephen Vintage Mobiles LG Prada First mobile with a capacitive touchscreen May 2007 angl History of GMS Birth of the mobile revolution Arhivirovano 26 yanvarya 2016 Data obrasheniya 18 yanvarya 2016 Projected capacitive touch technology Elo TouchSystems Tyco Electronics Arhivnaya kopiya ot 14 maya 2008 na Wayback Machine angl Neonode pokojsya s mirom Kompyuterra Onlajn neopr Data obrasheniya 22 dekabrya 2010 Arhivirovano 8 marta 2012 goda FTIR Touch Sensing Arhivnaya kopiya ot 26 maya 2008 na Wayback Machine angl Microsoft Surface na sajte proizvoditelya Arhivnaya kopiya ot 17 marta 2010 na Wayback Machine angl Rabochij stol budushego Microsoft Surface na Xage ru neopr Data obrasheniya 6 iyunya 2008 Arhivirovano 17 dekabrya 2007 goda Potrogat Microsoft Kompyuterra Onlajn neopr Data obrasheniya 6 iyunya 2008 Arhivirovano iz originala 29 iyunya 2012 goda Sensors help make ticket machines vandal proof Arhivnaya kopiya ot 12 dekabrya 2009 na Wayback Machine angl EloTouch projective capacitance datasheet Arhivnaya kopiya ot 10 iyulya 2009 na Wayback Machine angl SsylkiEmelyanov Egor Tipy sensornyh ekranov neopr Elektronnoe periodicheskoe izdanie Ferra Ru Ferra Ru 6 noyabrya 2009 Data obrasheniya 27 yanvarya 2013 Nekotorye vneshnie ssylki v etoj state vedut na sajty zanesyonnye v spam list Eti sajty mogut narushat avtorskie prava byt priznany neavtoritetnymi istochnikami ili po drugim prichinam byt zapresheny v Vikipedii Redaktoram sleduet zamenit takie ssylki ssylkami na sootvetstvuyushie pravilam sajty ili bibliograficheskimi ssylkami na pechatnye istochniki libo udalit ih vozmozhno vmeste s podtverzhdaemym imi soderzhimym Spisok problemnyh ssylokinventors about com library inventors bltouch htm

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто