Sensorli ekran. Sensorli ekran: tarixi va ishlash tamoyillari

Kapasitiv yoki rezistiv ekranni ko'rib chiqishdan oldin siz umuman qanday teginish texnologiyasini tanlashingiz kerak. Bu erda hamma narsa aniq: bu matbuot koordinatalarini belgilaydigan ekran. Ilmiy ma'noda, bu interfeysni boshqarish uslubiga taalluqlidir, uning yordamida foydalanuvchi bevosita qiziqadigan joyni bosishi mumkin. Ayni paytda sensorli ekranlarni amalga oshirishning bir necha usullari mavjud. Har birini alohida ko'rib chiqishga arziydi.

Qarshilik texnologiyasi

Imkoniyatli yoki qarshilik ko'rsatadigan ekranning qaysi turini sizga eng mos kelishini aniqlash uchun ularni ko'rib chiqish kerak. Ikkinchi variant ma'lum bir ishlab chiqarish texnologiyasidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Quyida shisha paneli joylashgan bo'lib, uning ustiga shaffof egiluvchan membrana o'rnatilgan. Panel va membranada o'tkazuvchan qoplama mavjud, ya'ni rezistivdir. Ekranga teginsangiz, u ma'lum bir nuqtada yopiladi. Agar bir tomondan elektrodlardagi kuchlanishni bilsangiz va uni membranada o'lchasangiz, bitta koordinatani kuzatishingiz mumkin. Ikkala koordinatada siz elektrodlarning bir guruhini boshqasini yoqish uchun o'chirishingiz kerak bo'ladi. Bularning barchasi membranadagi kuchlanish o'zgarishi bilanoq mikroprotsessor tomonidan avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Rezistiv ekranlar ko'p teginishga imkon bermaydi.

Rezistiv texnologiyaning xususiyatlari

Amalga oshirilgan boshqa har qanday qurilma singari, vaziyatga qarab ijobiy yoki salbiy xususiyatlar mavjud. Afzalliklar sifatida odatda arzon ishlab chiqarish, shuningdek, har qanday narsani bosish qobiliyati qayd etiladi, chunki siz faqat membranani itarishingiz kerak. Joylashuv aniqligi stilus yordamida oshiriladi.

Salbiy daqiqalar

Asosiy kamchiliklari yorug'likning past darajasi, sirtdagi chizishlarning yuqori darajasi, bitta nuqtani 35 million martadan ko'p bo'lmagan bosish qobiliyati, multitouchni amalga oshirmaslik. Agar siz sig'imli yoki rezistorli ekranni tanlash to'g'risida qaror qabul qila olmasangiz, unda surma kabi imo-ishoralardan foydalanish mumkin emasligini ta'kidlash kerak, chunki barmog'ingizni ekranda bosib turishingiz kerak. Bunday boshqaruvga ega qurilmalarda "aylantirish" imo-ishoralaridan minimal foydalanishni talab qiladigan dasturiy ta'minotdan foydalanish yaxshiroqdir.

Ushbu texnologiyaning xususiyatlarini tushunib etish kerakki, uni ma'lum farqlarga ega bo'lgan bir necha usullar bilan amalga oshirish mumkin. Imkoniyatli sensorli ekran shunchaki sig'imli va prognoz qilingan sig'imli bo'lishi mumkin. Birinchi variant ma'lum elementlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shaffof rezistiv material, masalan, qalay oksidi yoki indiy oksidi qotishmasi, shisha paneli ustiga qo'yilgan. Elektrodlar burchaklarga joylashtiriladi, ular o'tkazuvchan qatlamga kichik o'zgaruvchan kuchlanishni qo'llaydi. Agar Supero'tkazuvchilar ob'ekt ekranga tegsa, unda qochqin paydo bo'ladi va bu narsa elektrodga qanchalik yaqin bo'lsa, ekranning qarshiligi shunchalik past bo'ladi, ya'ni oqim sezilarli darajada oshadi. Va bularning barchasi sig'imli ekran deb ataladi, chunki o'zgaruvchan tok katta quvvatli ob'ekt tomonidan amalga oshiriladi. Ko'pincha biz barmoq haqida gaplashamiz.

Kapasitiv ekranlarning xususiyatlari

Boshqa turdagi texnologiyalar singari, bu holda ham afzalliklar va kamchiliklarning kombinatsiyasi haqida gapiramiz. Boshqalarga nisbatan afzalliklarga yuqori nur o'tkazuvchanligi, sekin urishlarning muhim manbai, "paging" usuli bilan soddaligi va foydalanish qulayligi kiradi. Bu erda kamchiliklar ham mavjud: siz faqat barmoqlaringiz yoki maxsus stiluslardan foydalanishingiz kerak. An'anaviy sig'imli ekran multitouch texnologiyasini qo'llab-quvvatlamaydi. Ko'pincha tasodifiy chertishlar mavjud. Masalan, tizim imo-ishorani kerak bo'lmaganda ham "aylanayotgan" deb bilishi mumkin, chunki bosgandan keyin barmoqni bir joyda qat'iy ushlab turish qiyin.

Rejalashtirilgan sig'imli sensorli ekran

Bunday holda, qurilma oldingilaridan keskin farq qiladi. Ekranning ichki tomoni elektrodlar panjarasidir. Agar kattaroq quvvatli ob'ekt elektrodga tegsa, unda doimiy quvvat bilan kondansatör hosil bo'ladi. Bunday ekranlar ochiq havoda ishlatiladi, chunki ular qalinligi 18 mm gacha bo'lgan oynani o'rnatishga imkon beradi, shu bilan birga nafaqat eng qattiq sirtni olish, balki buzg'unchilik qarshiligini ham ta'minlash mumkin.

Proektsion sig'imli sensorlarning xususiyatlari

Bu holatda, boshqalarda bo'lgani kabi, siz bilishingiz kerak bo'lgan ma'lum afzalliklar va kamchiliklar mavjud. Afzalliklarga multitouchni amalga oshirish qobiliyati, qo'lqop bilan bosishga javob berish, yorug'likning yuqori darajasi, shuningdek ekranning o'zi chidamliligi kiradi. Bunday ekranlar barmoqlarning yaqinlashishiga bosishsiz javob berishga qodir. Sensor bilan tugatish chegarasi odatda dasturiy jihatdan sozlanishi mumkin. Ekstremal nuqta odatda ekranning o'zi bo'ladi, chunki uni bosib o'tish umuman foydasizdir.

Agar biz loyihalashtirilgan sig'imli ekranni ko'rib chiqsak, unda u odatda murakkab va juda qimmat elektronika deb nomlanadigan ba'zi bir kamchiliklarga ega, odatiy qalamdan foydalana olmaslik va tasodifiy chertish ehtimoli bor.

Multi-touch texnologiyasi

Ushbu texnologiyani amalga oshirish bilan bog'liq savolni hal qilmasdan, sig'imli yoki rezistentli sensorli ekranning tegishli turini aniqlash mumkin emas. Multi-touch - bu juda ko'p teginish qobiliyati. Ushbu dastur bir vaqtning o'zida bir necha marta bosish koordinatalarini kuzatishni o'z ichiga oladi. Agar bunday texnologiya smartfon yoki planshetda amalga oshirilsa, u holda musiqiy asbobda, masalan gitara chalishda taqlid qilish uchun foydalanish mumkin. Siz bu bilan batafsilroq shug'ullanishingiz kerak.

Siz an'anaviy sig'imli yoki rezistiv ekranni olishingiz mumkin. Agar siz avval, masalan, yuqori chap burchakda, so'ngra barmog'ingizni ko'tarmasdan, ikkinchisini pastki o'ng burchakda bosgan bo'lsangiz, u holda elektronika ekranning markazini koordinatalar, ya'ni bu teginishlar juftligi orasidagi segmentning o'rtasini aniqlaydi. Matbuot koordinatalarini kuzatib boradigan maxsus dasturni ishga tushirsangiz, bu ko'rinadi. Biroq, savol tug'iladi: agar baribir bitta bosish tan olinsa, rasmlarning masshtabi qanday amalga oshiriladi?

Bu erda hamma narsa oddiy. Bu eng keng tarqalgan dasturiy ta'minot. Siz sig'imli ekranni bosdingiz - elektronika uni aniqladi. Bu "A" nuqta bo'ladi. Endi, barmog'ingizni qo'yib yubormay, boshqa joyga bosasiz, u "B" nuqtasi bo'ladi, shunda ayon bo'ladiki, shu vaqtda bosish nuqtasi bir zumda yon tomonga o'tib, "C" ni hosil qiladi. Aynan shu paytda, barmoqning bo'shatilishi bo'lmaganida va bosim nuqtasi bir zumda harakatga kelganda, u dasturiy ravishda multitouch sifatida qayta ishlanadi. Bundan tashqari, agar "C" nuqtasi "A" ga yaqinlashsa, u holda barmoqlarning siljishi aniqlanadi, ya'ni rasm holatida rasmni kamaytirish kerak va aksincha. Yana bir nuqta: agar "C" nuqtasi nuqtalardan biri atrofida yoyni tasvirlasa, unda dastur buni bir barmog'ingizni boshqasi atrofida aylantirish deb belgilaydi, bu esa rasmni tegishli yo'nalishda aylantirishni talab qiladi.

Rezistiv va sig'imli ekranlardan foydalanish

Birinchi tur an'anaviy ravishda professional ishlab chiquvchilar tomonidan qo'llaniladi, chunki u har qanday ob-havoni har xil ob-havo sharoitida boshqarishga imkon beradi. Rezistiv texnologiyani amalga oshirishda kvadrat santimetr uchun sig'imli sig'imlarga qaraganda ko'proq datchiklar ishlatiladi, shuning uchun displeyda igna bilan bosilishi mumkin bo'lgan eng kichik piktogrammalar ko'rsatilishi mumkin. Masalan, Windows Mobile operatsion tizimi ushbu xususiyatni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan, shuning uchun u rezistiv ekranlar bilan yaxshi ishlaydi. Bunday displeylar tasodifiy presslarga deyarli befarq. Biroq, hozirda ko'plab ishlab chiquvchilar sig'imli sensorli ekranlarga mo'ljallangan dasturlarni yaratishni maqsad qilishmoqda. Bu allaqachon qarshilik texnologiyasidan foydalanadigan qurilmalar uchun muammo bo'lib qolmoqda.

Xavfsizlik darajasi

Shuni anglash kerakki, planshet kompyuterlar va kommunikatorlar uchun displey eng himoyasiz qismdir. Imkoniyat jihatidan sig'imli ekran afzal variant hisoblanadi. Har qanday sharoitda uning ishlashi sezilarli darajada yuqori va rezistent modellar ishlamay qolishi mumkin, masalan, agar ular shisha bilan tushirilsa. Imkoniyatli ekran bu muvaffaqiyatsiz variant. Agar u buzilgan bo'lsa ham, u o'z vazifalarini bajarishda davom etadi. Agar siz sig'imli yoki rezistiv ekranni tanlashga qaror qilsangiz, shuni ta'kidlash kerakki, bu sohada birinchisi eng yaxshi variant bo'ladi.

xulosalar

Xulosa qilib aytish mumkinki, ikkala displey variantining ham o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Imkoniyatli ekran butun imkoniyatlar to'plami bo'lsa, rezistiv ekran ma'lum vaziyatlarda foydalanishga qaratilgan. Odatda barchasi gadjetda ishlatiladigan interfeysga bog'liq. uni ishlatish qulay, uning bosish maydoni barmoqnikidan sezilarli darajada kichikroq, ammo sirtga yaxshi ta'sir ko'rsatishi bilan ushbu moslamasiz bajarish qulay. Rezistiv displeylarning doimiy yaxshilanishi juda mustahkam modellarni paydo bo'lishiga olib keldi, ya'ni chizishlarning paydo bo'lishiga chidamli, ammo ayni paytda sezgir. Bunday variantlardan foydalanish juda osonlashdi.

Kapasitiv ekranlar uchun maxsus stylusdan foydalanish zarurati ba'zan juda noqulay bo'ladi, chunki u odatda qurilma bilan birga kelmaydi. Va rezistiv texnologiya ham maxsus qurilmaning akkompaniyasini, ham har qanday qattiq buyum bilan bosish qobiliyatini nazarda tutadi. Ko'pgina odamlar sig'imli sensorli ekranni tanlashining sabablaridan biri bu multitouch, ammo shuni ta'kidlash kerakki, ko'pincha bu dasturiy ta'minot, allaqachon aytib o'tilganidek, va tegishli yondashuv bilan uni qarshilikka nisbatan qo'llash mumkin. Prognoz qilingan Kapasitiv Texnologiyalar hali biz xohlagan darajada arzonga tushmadi.

Dastlab sensorli ekranlar (sensorli ekranlar) juda kam edi. Ularni faqat ba'zi PDA, PDA (cho'ntak kompyuterlari) da topish mumkin edi. Ma'lumki, ushbu turdagi qurilmalar keng qo'llanilmadi, chunki ularda eng muhimi, ya'ni funktsional imkoniyatlar mavjud emas edi. Smartfonlarning tarixi to'g'ridan-to'g'ri sensorli ekranlar bilan bog'liq. Shuning uchun bugungi kunda siz odamni "aqlli telefon" bilan sensorli ekran bilan ajablantirolmaysiz. Sensorli ekran nafaqat zamonaviy qimmatbaho qurilmalarda, balki zamonaviy telefonlarning nisbatan arzon modellarida ham keng qo'llaniladi. Zamonaviy qurilmalarda mavjud bo'lgan 3 turdagi sensorli ekranlarning ishlash tamoyillari qanday?

Sensorli ekranlarning turlari

Sensorli ekranlar endi juda qimmat emas. Bundan tashqari, bugungi kunda sensorli ekranlar (sensorli ekranlar) juda "sezgir" - foydalanuvchining teginishlari juda yaxshi tan olinadi. Aynan shu xususiyat ularga butun dunyo bo'ylab ko'plab foydalanuvchilarga yo'l ochib berdi. Hozirda uchta asosiy sensorli ekran dizayni mavjud:

  1. Imkoniyatli.
  2. To'lqin.
  3. Qarshilikka yoki oddiygina "elastik".

Imkoniyatli sensorli ekran: u qanday ishlaydi

Ushbu turdagi sensorli ekranli dizaynlarda shisha taglik zaryadni saqlash idishi vazifasini bajaradigan qatlam bilan qoplangan. Foydalanuvchi o'z teginishi bilan ma'lum bir nuqtada elektr zaryadining bir qismini chiqaradi. Ushbu pasayish ekranning har bir burchagida joylashgan mikrosxemalar bilan belgilanadi. Kompyuter ekranning turli qismlari o'rtasida mavjud bo'lgan elektr potentsialidagi farqni hisoblab chiqadi, shu bilan birga teginish haqida batafsil ma'lumot darhol sensorli ekran drayveri dasturiga uzatiladi.

Imkoniyatli sensorli ekranlarning juda muhim ustunligi - bu turdagi ekranlarning asl displey yorqinligining deyarli 90 foizini saqlab qolish qobiliyatidir. Shu sababli, sig'imli ekrandagi tasvirlar rezistorli dizaynga ega bo'lgan sensorli ekranlarga qaraganda aniqroq ko'rinadi.

Imkoniyatli sensorli video:

Kelajak: to'lqinli sensorli displeylar


Shisha ekranning koordinatali panjarasi o'qlarining uchida ikkita transduser mavjud. Ulardan biri uzatadi, ikkinchisi qabul qiladi. Shisha taglikda, shuningdek, bir-biridan boshqa transduserga uzatiladigan elektr signalini "aks ettiruvchi" reflektorlar mavjud.

Transduser-qabul qilgich bosilganligini, shuningdek, qaysi vaqtda sodir bo'lganligini aniq aniqlik bilan "biladi", chunki foydalanuvchi akustik to'lqinni tegishi bilan to'xtatadi. Shu bilan birga, to'lqinli displey stakanida metall qoplama mavjud emas - bu asl yorug'likni 100% to'liq saqlashga imkon beradi. Shu nuqtai nazardan, to'lqinli ekran - bu nozik detallarga ega grafikada ishlaydigan foydalanuvchilar uchun eng yaxshi variant, chunki rezistiv va sig'imli sensorli ekranlar tasvir ravshanligi jihatidan ideal emas. Ularning qoplamasi yorug'likni ushlab turadi, buning natijasida rasm sezilarli darajada buziladi.

SAW-da sensorli ekranlarning ishlash printsipi haqida video:

O'tmish: rezistiv sensorli ekranda


Rezistiv tizim - bu oddiy elektr stakan, u elektr o'tkazgich qatlami bilan qoplangan, shuningdek, o'tkazuvchanlik xususiyatlariga ega bo'lgan elastik metall "plyonka". Ushbu 2 qatlam o'rtasida maxsus bo'shliqlardan foydalangan holda bo'sh joy mavjud. Ekran yuzasi uni chizish kabi mexanik shikastlanishlardan himoya qiluvchi maxsus material bilan qoplangan.

Foydalanuvchining sensorli ekran bilan ishlashi paytida elektr zaryadi bu ikki qatlamdan o'tadi. Bu qanday sodir bo'ladi? Foydalanuvchi ekranga ma'lum bir nuqtada tegib turadi va elastik yuqori qatlam Supero'tkazuvchilar qatlamga tegadi - faqat shu nuqtada. Keyin kompyuter foydalanuvchi tegib turgan nuqta koordinatalarini aniqlaydi.

Qurilmaga koordinatalar ma'lum bo'lganda, maxsus haydovchi teginishlarni operatsion tizimga ma'lum bo'lgan buyruqlarga aylantiradi. Bunday holda siz eng oddiy kompyuter sichqonchasi drayveri bilan analoglarni yaratishingiz mumkin, chunki u aynan shu narsani qiladi: operatsion tizimga foydalanuvchi manipulyatorni harakatga keltirish yoki tugmachani bosib aytmoqchi bo'lgan narsasini tushuntiradi. Odatda, ushbu turdagi ekranlar bilan maxsus styluslar ishlatiladi.


Qarshilik ekranlarini nisbatan eski qurilmalarda topish mumkin. Aynan shunday sensorli displey IBM Simon bilan jihozlangan - bu bizning tsivilizatsiyamiz tomonidan tan olingan eng qadimiy smartfon.

Rezistiv sensorli ekranning ishlash printsipi haqida video:

Har xil turdagi sensorli ekranlarning xususiyatlari

Eng arzon sensorli ekranlar, ammo shu bilan birga, tasvirni eng kam aniq uzatuvchi qarshilik ko'rsatadigan sensorli ekranlardir. Bunga qo'shimcha ravishda, ular eng himoyasiz, chunki har qanday o'tkir narsa juda rezistiv "film" ga jiddiy zarar etkazishi mumkin.

Keyingi turi, ya'ni. to'lqinli sensorli ekranlar ularning turlari orasida eng qimmatidir. Shu bilan birga, qarshilik ko'rsatuvchi tuzilma, ehtimol, o'tmishni, kapasitivni - hozirgi va to'lqinni kelajakka ishora qiladi. Shubhasizki, kelajak hech kimga mutlaqo noma'lum va shunga ko'ra, hozirgi paytda, qaysi texnologiyani kelajakda ishlatish uchun katta istiqbolga ega ekanligini taxmin qilish mumkin.

Sensorli ekranlarning rezistiv tizimi uchun foydalanuvchi qurilmaning ekraniga rezina uchi yoki shunchaki barmog'i bilan tegishi muhim emas. Ikki qatlam o'rtasida aloqa bo'lishi kifoya. Shu bilan birga, sig'imli ekran faqat ba'zi Supero'tkazuvchilar moslamalarga tegishini taniydi. Ko'pincha, zamonaviy qurilmalar foydalanuvchilari ular bilan o'z barmoqlari bilan ishlaydi. Bu jihatdan to'lqin strukturasining ekranlari qarshilik ko'rsatadigan ekranlarga yaqinroq. Deyarli har qanday narsalar bilan buyruq berish mumkin - faqat og'ir yoki juda kichik narsalarni ishlatmaslik kerak, masalan, sharikli qalamning o'qi buning uchun ishlamaydi.

Bizning vaqtimizda sensorli ekranlar ekzotik bo'lishni allaqachon to'xtatgan. Tashqi tomondan ularning barchasi o'xshash, ammo bu displeylar haqiqatan ham bir xilmi? Keling, sezgir ekranlarning asosiy turlari dizayni, ularning afzalliklari, kamchiliklari va ko'lamini ko'rib chiqamiz.

Bugungi kunda eng keng tarqalgan sensorlar sig'imli va rezistiv texnologiyalarga, shuningdek ularning navlariga asoslangan.

"Multitouch"

Bu sensorli ekrandagi bosishlarni bir vaqtning o'zida bir nechta nuqtada tanib olishga imkon beradigan texnologiyaning nomi. Bu qurilmani boshqarishda yangi imkoniyatlarni ochadi. Multitouch texnologiyasidan foydalanish misoli Apple iPhone interfeysi.

Imkoniyatli sensorli ekranlar

Masalan: Tne Prada Phoneby LG

Kapasitiv sensorli displey aslida teginishga javob beradi. Bu shaffof o'tkazuvchan birikma bilan qoplangan shisha paneldir. Panelning burchaklarida to'rtta elektrod mavjud bo'lib, ularga o'zgaruvchan tok beriladi. Foydalanuvchi barmog'i bilan bunday ekranga tegishi bilan, o'tkazgich qatlamidan elektr zaryadi teri ustida inson tanasiga oqadi. Ekran boshqaruvchisi barcha to'rt elektrodda hosil bo'lgan oqimni o'lchaydi - bu panelning burchagidan teginish nuqtasigacha bo'lgan masofaga mutanosib. Olingan qiymatlarni taqqoslab, siz aloqa nuqtasining aniq koordinatalarini bilib olishingiz mumkin. Ushbu printsip asosida ishlaydigan datchiklarni "teginish bilan" ajratish mumkin - ular engil teginish bilan qo'zg'atiladi va tirnoqqa qaraganda barmoq uchi bilan bosishga tezroq va aniqroq javob beradi. Bundan tashqari, ular boshqa narsalarni bosishga reaktsiya bermaydilar, ayniqsa ular elektr o'tkazmaydigan bo'lsa. Shuning uchun, bunday ekranli telefonni qo'lqopli qo'l bilan boshqarish mumkin emas. Bundan tashqari, harorat pasayishi bilan sensorning elektr xususiyatlari o'zgaradi va ekran yomonroq ishlay boshlaydi. Ushbu printsip odatda daftar sensorli panellarida qo'llaniladi.

Masalan: Apple iPhone

Rejalashtirilgan sig'imli ekranlar

Kapasitiv sensorning yana bir turi mavjud - prognoz qilingan sig'imli ekran. Orqa tomonda elektrodlar panjarasi mavjud. Qo'l tegadigan joyda elektr quvvati o'zgaradi (elektrodinamika qonunlariga ko'ra, inson tanasi kondansatör), nazoratchi bu elektrodlarning qaysi kesishmasida sodir bo'lganligini aniqlaydi va koordinatalarni hisoblab chiqadi. Bunday ekranlar yuqori shaffoflik va chidamlilikdan tashqari yana ikkita muhim afzalliklarga ega - shisha taglik o'zboshimchalik bilan kuchli (va qalinroq) bo'lishi mumkin, bundan tashqari ular "multitouch" ni qo'llab-quvvatlaydi. Salbiy tomoni an'anaviy sig'imli texnologiyaga nisbatan pastroq aniqlik.

Rezistiv sensorli ekranlar

Masalan: HTC Touch Diamond

Qarshilik sensori amalda bosimga sezgir. Ekran ikkita plastinadan iborat bo'lib, ular orasida o'tkazuvchan bo'lmagan birikma mavjud. Agar siz tashqi egiluvchan (va shaffof) plastinkaga barmog'ingiz bilan tegsangiz (yoki boshqa biron bir narsada - bu holda bu muhim emas), plitalar yopiq va aloqa joyida oqim oqishi boshlanadi. Sensorning joylashishini aniqlash uchun ekran boshqaruvchisi panelning chekkalarida joylashgan elektrodlar orasidagi kuchlanishni juftlik bilan o'lchaydi. Bunday ekran 4 simli deb nomlanadi (ba'zi bir farqlarga ega bo'lgan 5 simlar ham mavjud).

Rezistiv ekranning o'ziga xos xususiyati shundaki, uni ishga tushirish uchun jismoniy kuch talab etiladi va u tirnoq bilan bosishni prokladkadan yaxshiroq taniydi, yuzaga tegib turgan har qanday narsalarga ta'sir qiladi. Rezistiv ekranli qurilmalar ko'pincha qalam bilan jihozlangan. Bunday displey nazoratning yuqori aniqligini ta'minlaydi (pikselni qalam bilan tom ma'noda urish mumkin, barmoqni esa sig'imli ekranda - faqat etarlicha katta maydonda), lekin qattiq jismlar bilan doimiy aloqa qilish tufayli egiluvchan plastinka tezda chizish bilan qoplanadi. Ko'pgina mobil qurilmalar rezistiv ekranlar bilan jihozlangan.

Sensorli ekranlarning boshqa turlari

Bundan tashqari, ko'pincha juda ekzotik bo'lgan bir qator sensor texnologiyalari mavjud. Masalan, infraqizil nurlari panjarasidan foydalanish yoki hatto ultratovushli tebranishlarni yaratish. Ikkinchisi sirt akustik to'lqin texnologiyasi sifatida tanilgan. Harakatni kuzatib boradigan kameralar asosida ("bu erda" juda ko'p teginish "ham qo'llab-quvvatlanadi), shuningdek deformatsiyaning elektr qarshiligini o'zgartiradigan bosim o'tkazgich qoplamalari asosida tizimlar mavjud.

Ilova

Sensorli ekranlar sanoatdagi to'lov terminallari, axborot kiosklari, savdo avtomatizatsiyasi uskunalari, PDA, mobil telefonlar, o'yin pristavkalari, operator panellarida qo'llaniladi.

Qo'lda ishlaydigan qurilmalarning ijobiy va salbiy tomonlari

Afzalliklari

  • Interfeysning soddaligi.
  • Qurilma kichik o'lcham va katta ekranni birlashtirishi mumkin.
  • Rahat muhitda tez terish.
  • Qurilmaning multimedia imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi.

kamchiliklar

Statsionar qurilmalarning afzalliklari va kamchiliklari

Afzalliklari

Axborot va savdo avtomatlarida, operator panellari va boshqa qurilmalarda faol kirish mavjud bo'lmagan, sensorli ekranlar o'zlarini odam va mashinaning o'zaro ta'sirlashishining juda qulay usuli sifatida ko'rsatdilar. Afzalliklari:

  • Ishonchliligi oshdi.
  • Qattiq tashqi ta'sirlarga qarshilik (shu jumladan vandalizm), chang va namlikka chidamlilik.

kamchiliklar

Ushbu kamchiliklar foydalanishni oldini oladi faqat inson soatlab ishlaydigan qurilmalarda sensorli ekran. Shu bilan birga, yaxshi ishlab chiqilgan qurilmada sensorli ekran yagona kirish moslamasi bo'lmasligi mumkin - masalan, kassirning ish joyida sensorli ekran yordamida elementni tezda tanlash, klaviatura yordamida raqamlarni kiritish mumkin.

Sensorli ekranlar qanday ishlaydi

Turli xil jismoniy printsiplar asosida ishlaydigan turli xil sensorli ekran turlari mavjud.

Rezistiv sensorli ekranlar

To'rt simli qalqon

4 simli rezistiv sensorli ekran qanday ishlaydi

Rezistiv sensorli ekran shisha panel va egiluvchan plastik membranadan iborat. Ham panel, ham membrana rezistiv qoplama bilan qoplangan. Shisha va membrana orasidagi bo'shliq mikro izolyatorlar bilan to'ldirilgan bo'lib, ular ekranning faol maydoniga teng ravishda taqsimlanadi va o'tkazuvchan sirtlarni ishonchli ravishda izolyatsiya qiladi. Ekran bosilganda panel va membrana yopiladi va boshqaruv moslamasi analog-raqamli konvertor yordamida qarshilik o'zgarishini ro'yxatdan o'tkazadi va teginish koordinatalariga o'zgartiradi (X va Y). Umumiy ma'noda o'qish algoritmi quyidagicha:

  1. Yuqori elektrodga + 5V kuchlanish qo'llaniladi, pastki qismi tuproqli bo'ladi. Chap va o'ng qisqa tutashgan bo'lib, ulardagi kuchlanish tekshiriladi. Ushbu kuchlanish ekranning Y-koordinatasiga to'g'ri keladi.
  2. Xuddi shunday, chap va o'ng elektrodlarga + 5V va "tuproq" beriladi, X-koordinatasi yuqoridan va pastdan o'qiladi.

Shuningdek, sakkizta simli sensorli ekran mavjud. Ular kuzatuv aniqligini yaxshilaydi, ammo ishonchliligini oshirmaydi.

Besh simli qalqon

5 simli qalqon, membranadagi rezistiv qoplama o'tkazgich bilan almashtirilganligi sababli yanada ishonchli (5 simli qalqon kesilgan membrana bilan ham ishlashni davom ettiradi). Orqa oynada burchaklarida to'rtta elektrod bo'lgan rezistiv qoplama mavjud.

Dastlab, barcha to'rt elektrod topraklanmış va membrana + 5V ga qarshilik bilan "tortib olinadi". Diafragma kuchlanish darajasi doimiy ravishda analog-raqamli konvertor tomonidan nazorat qilinadi. Sensorli ekranga hech narsa tegmasa, kuchlanish 5 V ni tashkil qiladi.

Ekran bosilgandan so'ng mikroprotsessor membrana voltajining o'zgarishini sezadi va teginish koordinatalarini quyidagicha hisoblashni boshlaydi:

  1. Ikkala o'ng elektrodga + 5V kuchlanish beriladi, qolganlari tuproqli. Ekrandagi kuchlanish X koordinatasiga to'g'ri keladi.
  2. Y koordinatasi ikkala yuqori elektrodlarni + 5V ga va ikkala pastki elektrodlarni erga ulash orqali o'qiladi.

Xususiyatlari:

Rezistiv sensorli ekranlar arzon va axloqsizlikka chidamli. Rezistiv ekranlar har qanday silliq qattiq narsaga tegishiga javob beradi: qo'l (yalang'och yoki qo'lqopli), qalam, kredit karta, tanlov. Ular buzg'unchilik va past haroratni istisno qilmaydigan har qanday joyda qo'llaniladi: sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish uchun, tibbiyotda, xizmat ko'rsatish sohasida (POS terminallar), shaxsiy elektronika (PDA). Eng yaxshi namunalar 4096 x 4096 pikselda aniq.

Rezistiv ekranlarning kamchiliklari past nur o'tkazuvchanligi (5 simli modellar uchun 85% dan ko'p bo'lmagan va 4 simli modellar uchun pastroq), past chidamlilik (har bir nuqtaga 35 million marta bosish emas) va vandal qarshilikning etarli emasligi (filmni kesish oson).

Matritsali sensorli ekranlar

Dizayn va ishlash printsipi

Dizayn rezistivga o'xshaydi, ammo cheklovgacha soddalashtirilgan. Stakanga gorizontal o'tkazgichlar, membranaga vertikal o'tkazgichlar qo'llaniladi.

Ekranga teginsangiz, dirijyorlar teginishadi. Tekshirgich qaysi o'tkazgichlarning yopilishini aniqlaydi va tegishli koordinatalarni mikroprotsessorga uzatadi.

Xususiyatlari:

Ular juda past aniqlikka ega. Interfeys elementlari matritsa ekranining hujayralarini hisobga olgan holda maxsus tartibga solinishi kerak. Faqatgina afzallik - soddaligi, arzonligi va soddaligi. Odatda matritsali ekranlar qatorma-navbat so'raladi (tugmalar matritsasiga o'xshash); bu sizga multitouch o'rnatishga imkon beradi. Ular asta-sekin qarshilik ko'rsatadiganlar bilan almashtiriladi.

Imkoniyatli sensorli ekranlar

Dizayn va ishlash printsipi

Kapasitiv (yoki sirt sig'adigan) ekran katta ob'ektning o'zgaruvchan tokni o'tkazib yuborishidan foydalanadi.

Kapasitiv sensorli ekran - bu shaffof rezistiv material bilan qoplangan shisha panel (odatda indiy oksidi / qalay oksidi qotishmasi). Ekranning burchaklarida joylashgan elektrodlar o'tkazuvchan qatlamga kichik o'zgaruvchan kuchlanishni qo'llaydi (barcha burchaklar uchun bir xil). Barmoq bilan yoki boshqa o'tkazuvchan narsalar bilan ekranga tegizganda, oqim qochqin paydo bo'ladi. Bunday holda, barmoq elektrodga qanchalik yaqin bo'lsa, ekranning qarshiligi shunchalik past bo'ladi, bu oqim katta ekanligini anglatadi. To'rt burchakdagi oqim datchiklar tomonidan qayd etiladi va sensorli nuqtaning koordinatalarini hisoblaydigan tekshirgichga uzatiladi.

Ilgari sig'imli ekranlarning to'g'ridan-to'g'ri oqimi ishlatilgan - bu dizaynni soddalashtirdi, ammo foydalanuvchi er bilan yomon aloqada bo'lib, bu ishdan chiqishiga olib keldi.

Kapasitiv sensorli ekranlar ishonchli, taxminan 200 million marta bosish (taxminan 6 yarim yil davomida bir soniya oralig'idagi sekin urish), suyuqlik o'tkazmaydi va o'tkazuvchan bo'lmagan ifloslanishiga mukammal darajada toqat qiladi. Shaffoflik 90%. Shu bilan birga, to'g'ridan-to'g'ri tashqi yuzada o'tkazuvchan qoplama hali ham himoyasiz. Shuning uchun sig'imli ekranlar faqat ob-havodan himoyalangan xonada o'rnatilgan mashinalarda keng qo'llaniladi. Qo'lqopli qo'llarga javob bermaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, terminologiyadagi farqlar tufayli sirt va prognoz qilingan sig'imli ekranlar ko'pincha chalkashib ketadi. Ushbu maqolada ishlatiladigan tasnifga ko'ra, ekran, masalan, iPhone proektsion-sig'imli, lekin emas sig'imli.

Rejalashtirilgan sig'imli sensorli ekranlar

Dizayn va ishlash printsipi

Ekranning ichki qismiga elektrodlar panjarasi qo'llaniladi. Elektrod inson tanasi bilan birgalikda kondansatör hosil qiladi; elektronika ushbu kondansatörning quvvatini o'lchaydi (oqim pulsini beradi va kuchlanishni o'lchaydi).

Xususiyatlari:

Bunday ekranlarning shaffofligi 90% gacha, harorat oralig'i nihoyatda keng. Juda bardoshli (darboğaz - presslash bilan shug'ullanadigan murakkab elektronika). Pyoseda qalinligi 18 mm gacha bo'lgan oynadan foydalanish mumkin, bu esa vandalning o'ta chidamliligiga olib keladi. Ular Supero'tkazuvchilar bo'lmagan ifloslanishlarga ta'sir qilmaydi, Supero'tkazuvchilar dasturiy ta'minot usullari bilan osongina bostiriladi. Shu sababli, loyihalashtirilgan sig'imli sensorli ekranlar shaxsiy elektronikada ham, avtomat mashinalarda, shu jumladan ko'chada o'rnatilgan qurilmalarda keng qo'llaniladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, terminologiyadagi farqlar tufayli sirt va prognoz qilingan sig'imli ekranlar ko'pincha chalkashib ketadi. Ushbu maqolada ishlatiladigan tasnifga ko'ra, iPhone ekrani (taxminan 2007 yildagi "texnologiya bum" ning asoschisi) sig'imga ega.

Yuzaki akustik to'lqinlardagi sensorli ekranlar

Dizayn va ishlash printsipi

Ekran - bu burchaklarda joylashgan piezoelektrik transduserlar (PEP) joylashgan shisha panel. Panelning chekkalarida aks ettiruvchi va qabul qiluvchi datchiklar joylashgan. Bunday ekranning ishlash printsipi quyidagicha. Maxsus tekshirgich yuqori chastotali elektr signalini ishlab chiqaradi va uni zondga yuboradi. Zond bu signalni SAW ga o'zgartiradi va aks ettiruvchi sensorlar uni mos ravishda aks ettiradi. Ushbu aks ettirilgan to'lqinlar tegishli sensorlar tomonidan qabul qilinadi va zondga yuboriladi. Transduserlar, o'z navbatida, aks ettirilgan to'lqinlarni qabul qiladi va ularni elektr signaliga aylantiradi, keyin esa nazoratchi tomonidan tahlil qilinadi. Barmoq bilan ekranga tegilganda, akustik energiyaning bir qismi so'riladi. Qabul qiluvchilar ushbu o'zgarishni qayd etadilar va mikrokontroller sensorli nuqtaning holatini hisoblab chiqadi. To'lqinni emirishga qodir bo'lgan narsaga (barmoq, qo'lqopli qo'l, ko'pikli kauchuk) tegsa, reaksiya beradi.

Xususiyatlari:

Asosiy qadr-qimmat sirt akustik to'lqinlaridagi ekran (SAW) - bu faqat nuqta koordinatalarini emas, balki bosish kuchini ham kuzatib borish qobiliyati (bu erda, aksincha, bosish radiusini yoki bosish maydonini aniq aniqlash qobiliyati), chunki akustik to'lqinlarning singishi darajasi aloqa nuqtasidagi bosimning kattaligiga bog'liq ( ekran barmoq bosimi ostida egilmaydi va deformatsiyalanmaydi, shuning uchun bosim kuchi boshqaruvchi tomonidan ta'sir koordinatalari to'g'risidagi ma'lumotlarni qayta ishlashda sifatli o'zgarishlarni keltirib chiqarmaydi, bu faqat akustik impulslar yo'lini to'sadigan joyni qayd qiladi). Ushbu qurilma juda yuqori shaffoflikka ega, chunki tasvirlash moslamasidan chiqadigan yorug'lik rezistiv yoki o'tkazuvchan qoplamalarni o'z ichiga olmaydigan oynadan o'tadi. Ba'zi hollarda, porlash bilan kurashish uchun shisha umuman ishlatilmaydi va emitrlar, qabul qiluvchilar va reflektorlar to'g'ridan-to'g'ri displey qurilmasi ekraniga ulanadi. Dizaynning murakkabligiga qaramay, ushbu ekranlar juda bardoshlidir. Bayonotga ko'ra, masalan, Amerikaning Tyco Electronics kompaniyasi va Tayvanning GeneralTouch kompaniyasi, ular bir nuqtada 50 million teginishga bardosh bera oladilar, bu esa 5 simli rezistiv ekranning resursidan oshib ketadi. Surfaktant ekranlari asosan o'yin avtomatlarida, qo'riqlanadigan axborot tizimlarida va o'quv muassasalarida qo'llaniladi. Qoida tariqasida sirt faol moddalar ekranlari oddiy - qalinligi 3 mm va buzilishga chidamli - 6 mm. Ikkinchisi o'rtacha odamning zarbasiga yoki 1,3 metr balandlikdan tushgan 0,5 kg metall sharga bardosh bera oladi (Elo Touch Systems ma'lumotlariga ko'ra). Bozor kompyuterga RS232 interfeysi orqali ham, USB interfeysi orqali ham ulanish imkoniyatlarini taqdim etadi. Hozirda eng mashhurlari har ikkala ulanish turini qo'llab-quvvatlaydigan SAW sensorli ekranlari uchun tekshirgichlar - kombinatsiyalashgan (Elo Touch Systems ma'lumotlari).

Asosiy kamchilik SAW-dagi ekran tebranish mavjud bo'lganda yoki akustik shovqin ta'sirida, shuningdek ekran iflos bo'lganda ishlamay qolmoqda. Ekranda joylashtirilgan har qanday begona narsa (masalan, saqich) uning ishlashini butunlay to'sib qo'yadi. Bundan tashqari, ushbu texnologiya, albatta, akustik to'lqinlarni yutadigan narsaga tegishni talab qiladi - masalan, plastik bank kartasi bu holda qo'llanilmaydi.

Ushbu ekranlarning aniqligi matritsali ekranlarga qaraganda yuqori, ammo an'anaviy sig'imli ekranlarga qaraganda past. Ular odatda rasm chizish va matn terish uchun ishlatilmaydi.

Infraqizil sensorli ekranlar

Infraqizil sensorli panelning ishlash printsipi sodda - gorizontal va vertikal infraqizil nurlari hosil bo'lgan panjara monitorga biron bir narsaga tegizilganda uzilib qoladi. Tekshirgich nurni to'xtatgan joyni aniqlaydi.

Xususiyatlari:

Infraqizil sensorli ekranlar ifloslanishdan qo'rqishadi va shuning uchun tasvir sifati muhim bo'lgan joylarda, masalan, elektron kitoblarda foydalaniladi. Oddiyligi va saqlanib qolishi tufayli ushbu sxema harbiylar orasida mashhurdir. Interkom klaviaturalari ko'pincha ushbu printsip asosida amalga oshiriladi. Ushbu turdagi ekran Neonode mobil telefonlarida qo'llaniladi.

Optik sensorli ekranlar

Shisha panel infraqizil yoritish bilan jihozlangan. "Shisha-havo" chegarasida to'liq ichki ko'zgu olinadi, "shisha begona narsa" chegarasida yorug'lik tarqaladi. Tarqoqlik usulini qo'lga kiritish kerak, chunki buning uchun ikkita texnologiya mavjud:

Xususiyatlari:

Ular sizning qo'lingiz bilan bosish va har qanday moslamalarni bosish o'rtasidagi farqni aniqlashga imkon beradi, multitouch mavjud. Taxtagacha katta teginish yuzalari mumkin.

Sensorli ekranlar

Ekran deformatsiyasiga munosabat bildiring. Bosim o'lchagich ekranlarining aniqligi past, ammo ular vandalizmga mukammal darajada bardosh bera oladilar. Ilova proektsion-sig'imga o'xshaydi: ko'chada joylashgan bankomatlar, chipta sotish mashinalari va boshqa qurilmalar.

DST sensorli ekranlar

Asosiy maqola: Dispersiv signal texnologiyasi

DST (Dispersive Signal Technology) sensorli ekran shisha deformatsiyasiga ta'sir qiladi. Qo'lingiz yoki biron bir narsangiz bilan ekranni bosish mumkin. O'ziga xos xususiyati yuqori reaktsiya tezligi va ekranning kuchli ifloslanishi sharoitida ishlash qobiliyatidir.

Induksion sensorli ekranlar

Induksion sensorli displey - bu o'rnatilgan displeyga ega grafik planshet. Ushbu ekranlar faqat maxsus qalamga javob beradi.

Ular qalam bilan bosish uchun (qo'l bilan emas) maxsus javob berish zarur bo'lganda qo'llaniladi: yuqori darajadagi badiiy planshetlar, planshetli kompyuterlarning ba'zi modellari.

Umumiy jadval

Matr 4 simli 5 simli Yomk Pr-shapka Sirt faol moddasi IQ panjarasi Ulgurji savdo Tenzo DST Indukts
Funktsionallik
Sevimli qo'l Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Qattiq o'tkazuvchan ob'ekt Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Qattiq o'tkazuvchan bo'lmagan ob'ekt Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Multitouch Ha 1 Ha 7 Ha Ha Ha 1 Ha
Bosish kuchini o'lchash Ha Ha Ha Ha Ha
Shaffoflikni cheklash,% 2 85 75 85 90 90 100 100 100 95 90
Aniqlik 3 Pastki Balandligi Balandligi Balandligi Balandligi Chorshanba Pastki Chorshanba Pastki Balandligi Balandligi
Ishonchlilik
Butun umr, million marta bosish 35 10 35 200 ∞ 4 50 ∞ 5 ∞ 4 ??? ∞ 4 ∞ 4
Axloqsizlik va suyuqliklardan himoya qilish Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Vandalizmga chidamli Ha Ha Ha
Ilova 6 Ogran Ogran Ogran Binolar Ko'cha Binolar Binolar Binolar Ko'cha Binolar Ogran

1 cheklovlar bilan qo'llab-quvvatlanadi.
2 Shaffof Supero'tkazuvchilar plyonkalarsiz faqat shisha panel kerak bo'lsa - shartli ravishda 95%. Agar siz bunga muhtoj bo'lmasangiz (standart ekran qoplamasini qo'llashingiz mumkin) - shartli ravishda 100%
3 Yuqori - pikselgacha (o'tkir qalamni aniq kuzatib boradi). O'rta - bir necha pikselgacha (barmoq bosish uchun etarli). Ekranning past - katta bloklari (chizish mumkin emas, juda katta interfeys elementlari talab qilinadi).
4 elektronikaning ishonchliligi bilan cheklangan
5 Sensorning ifloslanishi bilan cheklangan
6 Ogran - cheklangan kirish uskunalari (shaxsiy elektronika, sanoat uskunalari). Binolar - qo'riqlanadigan hududga umumiy kirish. Ko'cha - Ko'chada birgalikda.
7 Dasturiy ta'minotni taqlid qilish, maksimal 2 marta bosish bilan ishlaydi.

Shuningdek qarang

  • Sensorli telefon

Die Hard filmida Bryus Uillisning xarakteri vaqtning texnik yangiligi - Nakatomi Plazadagi tashrif buyuruvchilarning sensorli panelini diqqat bilan ko'rib chiqadi.

Havolalar

  • Sensorli ekranni almashtirish Sensorli ekranni almashtirish bo'yicha ko'rsatmalar

Izohlar

  1. Sensorli ekran - sensorli ekranli kompyuter interfeysining tarixi (ing.)
  2. Elographics-dan Elo TouchSystems-ga kompaniya tarixi, 1971 yil - hozirgi kungacha - Elo TouchSystems - Tyco Electronics
  3. HP tarixi: 1980-yillar
  4. Rezistiv ekranlarda bosilganda orqaga qaytish mavjud - bu sizning qo'llaringiz bilan ishlashni yanada qulay qiladi. Bundan tashqari, ba'zi telefonlarda muvaffaqiyatli bosish tebranish bilan tasdiqlanadi. Ammo bunday mulohazalar, albatta, bir interfeys elementini boshqasidan teginish orqali ajratish uchun etarli emas.
  5. Muxin I.A.

Bugun endi hech kimni sensorli telefon bilan ajablantirishning iloji yo'q. Qo'l bilan boshqarish moda bo'lib qoldi, ammo kam odam displeyga tegizganda nima bo'lishini o'ylaydi. Sensorli ekranlarning eng keng tarqalgan turlari qanday ishlashini tushuntirib beraman. Raqamli texnologiyalar bilan ishlashning qulayligi va mahsuldorligi, avvalambor, foydalaniladigan ma'lumotni kiritish moslamalariga bog'liq bo'lib, uning yordamida odam jihozlarni boshqaradi va ma'lumotlarni yuklab oladi. Eng keng tarqalgan va ko'p qirrali asbob klaviatura bo'lib, u hozir hamma joyda mavjud. Biroq, uni ishlatish har doim ham qulay emas. Masalan, mobil telefonlarning o'lchamlari katta tugmachalarni o'rnatishga imkon bermaydi, natijada axborot kiritish tezligi pasayadi. Ushbu muammo sensorli ekranlardan foydalanish orqali hal qilindi. Bir necha yil ichida ular bozorda inqilob qilishdi va mobil telefonlar va elektron kitoblardan tortib monitor va printerlarga qadar o'z o'rnini topa boshladilar.

Sensorli portlashning boshlanishi

Yangisini sotib olish smartfon, tanasida bitta tugma yoki joystik yo'q, siz uni qanday ishlatishni o'ylaysiz. Foydalanuvchi nuqtai nazaridan bu qiyin emas: ekrandagi belgini barmog'ingiz bilan tekkizing, bu amal bajarilishiga olib keladi - telefon raqamini kiritish uchun oynani ochish, SMS yoki manzil kitobi. Va 20 yil oldin bunday imkoniyatlarni faqat orzu qilish mumkin edi.

Sensorli ekran o'tgan asrning 60-yillarining ikkinchi yarmida Qo'shma Shtatlarda ixtiro qilingan, ammo 90-yillarning boshlariga qadar u asosan tibbiy va sanoat uskunalarida an'anaviy kirish moslamalarini almashtirish uchun ishlatilgan bo'lib, ulardan foydalanish ma'lum ish sharoitida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Kompyuterlar hajmining pasayishi va PDAlarning paydo bo'lishi bilan ularni boshqarish tizimlarini takomillashtirish masalasi paydo bo'ldi. 1998 yilda sensorli ekran va kirish va qo'lda yozishni tanib olish tizimi bo'lgan birinchi qo'l paydo bo'ldi Apple Newton MessagePadva tez orada sensorli ekranli kommunikatorlar.

2006 yilda deyarli barcha yirik ishlab chiqaruvchilar sensorli ekranli va tashqi ko'rinishidan keyin smartfonlarni chiqarishni boshladilar Apple iPhone 2007 yilda haqiqiy sensorli portlash boshlandi - bu turdagi displeylar printerlarda, elektron kitoblarda, har xil turdagi kompyuterlarda va hokazolarda paydo bo'ldi. Sensorli ekranga teginish bilan nima sodir bo'ladi va qanday qilib qurilma bosgan joyingizni aniq biladi?

Rezistiv sensorli ekran qanday ishlaydi

Sensorli ekranlarning rivojlanishining 40 yillik tarixi davomida teginish joyini aniqlashda foydalaniladigan turli xil jismoniy printsiplarga asoslanib ushbu kirish moslamalarining bir nechta turlari ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda eng keng tarqalgan ikki turdagi displeylar - rezistiv va sig'imli. Bundan tashqari, bir vaqtning o'zida bir nechta bosishlarni ro'yxatdan o'tkazadigan ekranlar mavjud ( Multitouch) yoki faqat bittasi.

Rezistiv texnologiya asosida tayyorlangan ekranlar ikkita asosiy qismdan iborat - egiluvchan ustki qatlam va qattiq pastki qatlam. Birinchisi sifatida turli xil plastik yoki polyester plyonkalardan foydalanish mumkin, ikkinchisi esa shishadan yasalgan. Ikkala sirtning ichki tomonlari egiluvchan membrana qatlamlari va elektr tokini o'tkazuvchi qarshilik (elektr qarshilik) materiallari bilan qoplangan. Ularning orasidagi bo'shliq dielektrik bilan to'ldirilgan.

Har bir qatlamning chekkalarida ingichka metall plitalar - elektrodlar mavjud. Rezistiv material bilan orqa qatlamda ular vertikal, oldingi qatlamda esa gorizontal holda joylashgan. Birinchi holda, ularga doimiy voltaj qo'llaniladi va elektr toki bir elektroddan boshqasiga o'tadi. Bu ekranning uzunligiga mutanosib ravishda kuchlanishning pasayishiga olib keladi.

Sensorli ekranga tegizganingizda oldingi qavat egilib, orqa qatlam bilan o'zaro ta'sir qiladi, bu esa tekshirgichga kuchlanishni aniqlashga va koordinatalarni hisoblashda ishlatishga imkon beradi. teginish nuqtalari gorizontal (X o'qi). Old rezistiv qatlamning qarshiligi ta'sirini kamaytirish uchun unda joylashgan elektrodlar topraklanır. Keyin teskari operatsiya amalga oshiriladi: kuchlanish oldingi qatlam elektrodlariga qo'llaniladi va orqa qatlamda joylashganlar topraklanır - bu vertikal (Y o'qi) bo'ylab tegib turgan nuqtaning koordinatasini hisoblash mumkin. To'rt simli (elektrodlar soni bilan nomlangan) rezistiv sensorli ekran shunday ishlaydi.

To'rt simli telefondan tashqari, beshta va sakkiz simli sensorli ekranlar mavjud. Ikkinchisi shunga o'xshash operatsion printsipiga ega, ammo undan yuqori joylashishni aniqligi.

Beshta simli rezistiv sensorli ekranlarning ishlash printsipi va yuqorida tavsiflanganlardan bir oz farq qiladi. Ulardagi oldingi rezistiv qoplamaning qatlami Supero'tkazuvchilar qatlam bilan almashtiriladi va faqat orqa rezistiv qatlamdagi kuchlanish qiymatini o'qish uchun ishlatiladi. U ekranning burchaklarida to'rtta elektrodni o'z ichiga oladi, beshinchi elektrod - bu oldingi o'tkazgich qatlamining chiqishi. Dastlab, orqa qatlamning barcha to'rt elektrodlari quvvatlanadi, lekin oldingi qatlamda u nolga teng. Bunday sensorli ekranga tegishi bilanoq, yuqori va pastki qatlamlar ma'lum bir nuqtada ulanadi va kontroller oldingi qavatdagi voltaj o'zgarishini aniqlaydi. Shunday qilib, u ekranga tegilganligini aniqlaydi. Keyinchalik, orqa qatlamdagi ikkita elektrod topraklanır, teginish nuqtasining X koordinatasi, so'ngra qolgan ikkita elektrod topraklanır va tegish nuqtasining Y koordinatasi hisoblanadi.

Imkoniyatli sensorli ekran qanday ishlaydi

Kapasitiv sensorli ekranlarning ishlash printsipi inson tanasining elektr tokini o'tkazish qobiliyatiga asoslangan bo'lib, bu elektr quvvati mavjudligini ko'rsatadi. Eng oddiy holatda, bunday ekran qarshilik ko'rsatadigan material qatlami qo'llaniladigan kuchli shisha substratdan iborat. Uning burchaklariga to'rtta elektrod joylashtirilgan. Yuqoridan, rezistiv material Supero'tkazuvchilar plyonka bilan qoplangan.

Barcha to'rt elektrodga kichik o'zgaruvchan kuchlanish qo'llaniladi. Ayni paytda odam ekranga tegib turganida, tanadan elektr zaryadi teri ustida oqadi va elektr toki hosil bo'ladi. Uning qiymati elektroddan (panel burchagi) aloqa nuqtasigacha bo'lgan masofaga mutanosibdir. Nazoratchi barcha to'rt elektrodda oqimni o'lchaydi va ushbu qiymatlarga asoslanib, aloqa nuqtasining koordinatalarini hisoblab chiqadi.

Kapasitiv ekranlarning joylashish aniqligi deyarli rezistiv ekranlarnikiga o'xshaydi. Shu bilan birga, ular displey qurilmasi chiqaradigan ko'proq yorug'likni (90% gacha) o'tkazadilar. Va deformatsiyaga uchragan elementlarning yo'qligi ularni yanada ishonchli qiladi: sig'imli ekran bir nuqtada 200 milliondan ortiq marta bosishga bardosh bera oladi va past haroratlarda (-15 ° C gacha) ishlaydi. Shu bilan birga, joylashishni aniqlash uchun ishlatiladigan Supero'tkazuvchilar old qoplama namlik, mexanik shikastlanish va o'tkazuvchan axloqsizlikka sezgir. Imkoniyatli ekranlar faqat Supero'tkazuvchilar narsaga tegganda (qo'lqopsiz yoki maxsus stylussiz qo'l) qo'zg'atiladi. Klassik texnologiya asosida ishlab chiqarilgan ushbu turdagi ekranlar bir vaqtning o'zida bir necha marta bosishni kuzatib borishga qodir emas.

Ushbu imkoniyat iPhone va shunga o'xshash qurilmalarda ishlatiladigan prognoz qilingan sig'imli sensorli ekran bilan ta'minlangan. Oddiy sig'imli ekranlarga qaraganda ancha murakkab tuzilishga ega. Shisha substratda dielektrik bilan ajratilgan va panjara hosil qiluvchi ikki elektrod qatlami qo'llaniladi (elektrodlar pastki qatlamda vertikal, yuqori qatlamda gorizontal holda joylashgan). Elektrodlar panjarasi inson tanasi bilan birgalikda kondensator hosil qiladi. Barmoq bilan teginish nuqtasida uning sig'imi o'zgaradi, boshqaruvchi bu o'zgarishni ushlaydi, elektrodlarning qaysi kesishmasida sodir bo'lganligini aniqlaydi va ushbu ma'lumotlardan teginish nuqtasining koordinatasini hisoblab chiqadi.

Bunday ekranlar ham yuqori darajaga ega oshkoralik va undan ham past haroratlarda (-40 ° S gacha) ishlashga qodir. Elektr o'tkazuvchan ifloslanishi ularga ozroq ta'sir qiladi, ular qo'lqopli qo'lga ta'sir qilishadi. Bunday ekranlarni himoya qilish uchun yuqori sezuvchanlik qalin shisha qatlamidan (18 mm gacha) foydalanishga imkon beradi.

To'rt simli rezistiv sensorli ekranning ishlash printsipi

  1. Yuqori rezistiv qatlam egilib, pastki bilan aloqa qiladi.
  2. Tekshirgich pastki qavatdagi teginish nuqtasidagi kuchlanishni aniqlaydi va teginish nuqtasining X koordinatasini hisoblaydi.
  3. Tekshirgich yuqori qavatdagi teginish nuqtasidagi kuchlanishni aniqlaydi va teginish nuqtasining Y koordinatasini aniqlaydi.

5 simli rezistiv sensorli ekran qanday ishlaydi

  1. Har qanday qattiq narsalar bilan ekranga teging.
  2. Yuqori Supero'tkazuvchilar qatlam egilib, pastki qismga tegib turadi, bu ekranga tegishini bildiradi.
  3. Pastki qatlamning to'rtta elektrodidan ikkitasi topraklanmış, nazorat qiluvchi aloqa joyidagi kuchlanishni aniqlaydi va X o'qi bo'ylab nuqtaning koordinatasini hisoblab chiqadi.
  4. Qolgan ikkita elektrod topraklanmış, nazorat qiluvchi teginish nuqtasidagi kuchlanishni aniqlaydi va nuqtaning y-koordinatasini hisoblab chiqadi.

Foyda

  • Arzon
  • Kirga nisbatan yuqori qarshilik
  • Har qanday qattiq narsaga tegish mumkin

kamchiliklar

  • Kam chidamlilik (4 simli uchun bir nuqtada 1M marta bosish, 5 simli uchun 35M marta bosish) va vandal qarshilik
  • Kam nur o'tkazuvchanligi (85% dan ko'p bo'lmagan)
  • Multitouch-ni qo'llab-quvvatlamang

Qurilmalarning namunalari

  • Telefonlar (masalan, Nokia 5800, NTS Touch Diamond), PDA, kompyuterlar (masalan, MSI Wind Top AE1900), sanoat va tibbiy uskunalar.

Ish printsipi

  1. Ekranga Supero'tkazuvchilar narsa tegadi (barmoq, maxsus stylus).
  2. Oqim ekrandan ob'ektga oqadi.
  3. Tekshirgich ekranning burchaklaridagi oqimni o'lchaydi va teginish nuqtasining koordinatalarini aniqlaydi.

Foyda

  • Yuqori chidamlilik (200 million marta bosishgacha), past haroratlarda ishlash qobiliyati (-15 ° C gacha)

kamchiliklar

  • Namlik, o'tkazuvchan ifloslanish sezgir
  • Multitouch-ni qo'llab-quvvatlamang

Qurilmalarning namunalari

  • Telefonlar, sensorli panellar (masalan, VZO iRiver pleerida), PDA, bankomatlar, kiosklar.

Ish printsipi

  1. U bilan kondensator hosil qiluvchi o'tkazgichli ob'ekt ekranga tegadi yoki unga yaqinlashadi.
  2. Kontakt nuqtasida elektr quvvati o'zgaradi.
  3. Nazoratchi o'zgarishni ro'yxatdan o'tkazadi va elektrodlarning qaysi kesishmasida sodir bo'lganligini aniqlaydi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, teginish nuqtasining koordinatalari hisoblab chiqiladi.

Foyda

  • Yuqori chidamlilik (200 million marta bosishgacha), past haroratlarda ishlash qobiliyati (-40 ° S gacha)
  • Yuqori vandal qarshilik (ekranni 18 mm gacha bo'lgan shisha qatlam bilan qoplash mumkin)
  • Yuqori nur o'tkazuvchanligi (90% dan ortiq)
  • Multitouch-ni qo'llab-quvvatlash

kamchiliklar

  • Faqat Supero'tkazuvchilar ob'ektni (barmoq, maxsus stylus) teginishga munosabat bildiring

Qurilmalarning namunalari

  • Telefonlar (masalan, iPhone), sensorli panellar, noutbuklar va kompyuter ekranlari (masalan, HP TouchSmart tx2), elektron kiosklar, bankomatlar, to'lov terminallari.

Windows 7

Endi siz "O'tkazish", "Oldinga / orqaga", "Aylantirish" va "Kattalashtirish" imo-ishoralari yordamida kompyuteringizni boshqarishingiz mumkin. Windows 7 operatsion tizimi sensorli displeylar bilan ishlashga avvalgi barcha versiyalarga qaraganda ancha yaxshi moslangan. 06 bunga o'zgartirilgan interfeys va ishlaydigan dasturlarning ramzi bo'lgan to'rtburchaklar tugmachalar o'rniga kvadrat piktogramma paydo bo'lgan vazifalar paneli dalolat beradi - ularni barmog'ingiz bilan bosish ancha qulaydir. Bundan tashqari, yaqinda ochilgan fayllarni yoki tez-tez ishga tushiriladigan narsalarni tezda topishga imkon beruvchi yangi xususiyat - O'tish ro'yxatlari mavjud. Ushbu funktsiyani faollashtirish uchun dastur ikonkasini Ish stoliga sudrab olib borish kifoya.

Birinchi marta Windows operatsion tizimiga sensorli imo-ishoralarni tanib olish imkoniyati qo'shildi, unga ma'lum funktsiyalarning bajarilishi bog'liqdir. Shunday qilib, Windows 7-da sensorli aylantirish paydo bo'ldi va masalan, Apple iPhone-da ikkita barmoqni turli yo'nalishlarda harakatlantirish orqali rasmlarni yoki hujjatlarni kattalashtirish qobiliyati paydo bo'ldi. Tasvirni aylantirish uchun mas'ul bo'lgan harakatsiz emas. Nusxalash, o'chirish va joylashtirish kabi operatsiyalarga alohida imo-ishoralar ham tayinlanishi mumkin. Ekrandagi klaviatura tugmachalari tegib turganda orqadan yoritiladi va sensorli ekranda foydalanishni osonlashtiradi. Va qo'l yozuvini tanib olish bilan siz tezda kichik xabarlarni kiritishingiz mumkin.

Maqola sizga yoqdimi? Do'stlar bilan bo'lishish uchun: