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當物體接觸觸摸屏表面并施加一定的壓力時,上層ITO導電層發生變形并與下層ITO接觸。這種結構可以等效為相應的電路,如下圖2所示: 當觸摸屏表面受到足夠的壓力(例如通過筆尖或手指按壓時),頂層和底層之間就會產生接觸。底層。計算X坐標,對X+電極施加驅動電壓Vdrive,連接寬度比。
另一方面,電阻屏的工藝水平相對成熟,所用材料都是經過測試和傳承的。引出端子共有四根線:X-、X+、Y-、Y+。這就是四線電阻式觸摸屏名稱的由來。
四線/八線電阻式觸摸屏的優點在于,它不僅可以計算水平X、Y坐標,還可以通過一系列方法測量縱向Z坐標,即手指的壓力。這是通過測量縱向接觸電阻Rtouch獲得的。因為當發生接觸時,接觸電阻與壓力成反比。壓力越大,接觸電阻越小。該電阻的測量值可用于量化接觸壓力。然而,紅外觸摸屏因其單一傳感器而受到限制,容易損壞和老化,并且觸摸界面無法承受污染、破壞和復雜的維護。
因此,在無偏壓層上測得的電壓與觸摸點到接地邊緣的距離成正比。工業觸摸顯示屏是通過觸摸工業顯示屏連接人與機器的智能界面。是替代傳統控制按鈕和指示燈的智能操作顯示終端。可用于設置參數、顯示數據、監控設備狀態。以曲線/動畫等形式描繪自動化控制過程。X電極和Y電極的正負端由導電條(圖中黑條)從兩端引出,其位置X電極和Y電極導電條相互垂直。
電極分散成許多分布在觸摸屏周圍的電阻圖案,然后從四個角引出。這些圖案的作用是使觸摸屏X、Y方向的電壓梯度呈線性,方便坐標的測量。表面聲波屏幕需要定期維護。如果觸摸屏表面沾有灰塵、油污甚至液體,會導致觸摸屏表面的波導槽被堵塞,導致聲波無法正常發射或導致波形改變,控制器無法正確識別。同時,當環境溫度較低時,傳感器的性能也會受到影響,工業顯示器無法很好地識別觸摸位置,導致觸摸屏出現故障。
對于四線觸摸屏,最理想的連接方法是將偏置為VREF的總線連接到ADC的正參考輸入,將設置為0V的總線連接到ADC的負參考輸入。工業觸摸顯示屏具有很強的靈活性。可根據設計要求更換或增加功能模塊。它具有高度可擴展性,可以滿足復雜的過程控制流程。甚至可以通過網絡系統直接與PLC進行通訊,極大地方便了控制數據的處理。和傳輸,減少維護量。
電容屏的工作原理是利用接觸傳感器在屏幕上的導體上感應出感應電壓,從而產生相對電流,通過距離測量觸摸點。
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