Comment fonctionne l'écran tactile

Sep 13, 2019 Laisser un message

Selon le principe de fonctionnement de l'écran tactile et du support de transmission d'informations, nous divisons l'écran tactile en quatre types: résistif, inductif capacitif, infrarouge et acoustique de surface. Chaque type d'écran tactile a ses propres avantages et inconvénients. Pour comprendre le type d'écran tactile approprié à cette occasion, il est essentiel de comprendre le principe de fonctionnement et les caractéristiques de chaque type de technologie d'écran tactile. Ce qui suit présente brièvement les différents types d’écrans tactiles décrits ci-dessus:

1, écran tactile résistif (principe de fonctionnement de l'écran tactile résistif) 1.1 écran résistif à quatre fils 1.2 écran résistif à cinq fils 2, écran tactile capacitif, écran tactile infrarouge (principe de fonctionnement de l'écran tactile infrarouge) 4, écran tactile à onde acoustique de surface (surface acoustique wave Le principe de fonctionnement de l'écran tactile) .3 L'écran tactile à ondes acoustiques de surface se caractérise par une haute définition et une bonne transmittance de la lumière. Très durable, bonne résistance aux rayures (film de surface en ce qui concerne la résistance, la capacité, etc.). Sensible. Non affecté par des facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité, une haute résolution, une longue durée de vie (50 millions de fois avec un bon entretien); transmittance élevée de la lumière (92%), capable de maintenir une qualité d'image claire et translucide; pas de dérive, il suffit d'installer un étalonnage; il existe une réponse du troisième axe (axe de pression) et est actuellement plus utilisé dans les lieux publics. L’écran à ondes acoustiques de surface nécessite un entretien fréquent, car de la poussière, des taches d’huile et même du liquide de la boisson sont colorés à la surface de l’écran, ce qui obstruera la rainure du guide d’ondes à la surface de l’écran tactile, empêchant ainsi la vague de se produire normalement. émises, ou bien la forme d'onde est modifiée et le contrôleur ne peut pas la reconnaître correctement, ce qui a une incidence sur l'utilisation normale de l'écran tactile, l'utilisateur doit porter une attention particulière à l'assainissement de l'environnement. La surface de l’écran doit être essuyée fréquemment pour que l’écran reste propre et régulièrement essuyée.

Ce qui suit est une description détaillée de l'écran tactile résistif. Désormais, toute la navigation modifiée utilise un écran tactile résistif à quatre fils.

Un écran tactile résistif est un capteur qui convertit la position physique d'un point tactile (X, Y) dans une zone rectangulaire en une tension représentant une coordonnée X et une coordonnée Y. De nombreux modules LCD utilisent des écrans tactiles résistifs, qui peuvent utiliser des câbles à quatre, cinq, sept ou huit fils pour générer la tension de polarisation de l'écran et la relire.

L’écran tactile résistif est essentiellement une structure à film plus verre. La face adjacente du film et du verre est recouverte d'un revêtement ITO (oxyde d'étain-indium). L'ITO a une bonne conductivité et transparence. . Une fois touché, l'ITO situé sous le film contactera l'ITO sur la couche supérieure du verre et le signal électrique correspondant sera transmis à travers l'inducteur, envoyé au processeur par le circuit de conversion et converti en valeurs X et Y sur le écran par calcul, et le point est terminé. L'action sélectionnée est présentée à l'écran.

Principe de l'écran tactile

L'écran tactile comprend deux couches transparentes empilées l'une sur l'autre. Les écrans tactiles à quatre fils et à huit lignes sont composés de deux matériaux résistifs transparents ayant la même résistance de surface. Les écrans tactiles à cinq et à sept fils sont composés d’une couche résistive et d’une couche conductrice. Utilisez généralement un matériau élastique pour séparer les deux couches. Lorsque la pression sur la surface de l'écran tactile (telle que la pression exercée sur la pointe d'un stylo ou un doigt) est suffisamment importante, un contact est établi entre la couche supérieure et la couche inférieure. Tous les écrans tactiles résistifs utilisent un principe de diviseur de tension pour générer des tensions qui représentent les coordonnées X et Y. Comme le montre la figure 1, le diviseur de tension est mis en œuvre en connectant deux résistances en série. La résistance supérieure (R1) est connectée à la tension de référence positive (VREF) et la résistance inférieure (R2) à la terre. La tension mesurée à la jonction des deux résistances est proportionnelle à la résistance de la résistance ci-dessous.

Afin de mesurer une coordonnée dans une direction particulière sur un écran tactile résistif, une couche résistive doit être polarisée: un côté de celle-ci est connecté à VREF et l'autre côté est mis à la terre. Connectez également la couche non biaisée à l’entrée haute impédance d’un CAN. Lorsque la pression sur l'écran tactile est suffisante pour établir un contact entre les deux couches, la surface résistive est divisée en deux résistances. Leur résistance est proportionnelle à la distance du point de contact au bord décalé. La résistance entre le point de contact et le côté terre est équivalente à celle située sous le diviseur de tension. Par conséquent, la tension mesurée sur la couche non biaisée est proportionnelle à la distance du point de contact au sol.

Écran tactile à quatre fils

L'écran tactile à quatre fils contient deux couches résistives. Une des couches a un bus vertical sur les bords gauche et droit de l'écran, et l'autre couche a un bus horizontal en bas et en haut de l'écran.

. Pour effectuer des mesures dans la direction de l'axe X, le bus gauche est polarisé à 0V et le bus droit est polarisé à VREF. Connectez le bus supérieur ou inférieur au CAN et effectuez une mesure lorsque les couches supérieure et inférieure sont en contact. / I = "+

La figure 1 montre le bus supérieur polarisé sur VREF et le bus inférieur polarisé sur 0 V pour une mesure dans la direction de l'axe des ordonnées. L'entrée ADC se termine sur le bus gauche ou droit et la tension est mesurée lorsque la couche supérieure est en contact avec la couche inférieure. La figure 2 montre un modèle simplifié d’écran tactile à quatre fils lorsque deux couches sont en contact. Pour un écran tactile à quatre fils, la méthode de connexion idéale consiste à connecter le bus polarisé vers VREF à l'entrée de référence positive de l'ADC et le bus réglé à 0V sur l'entrée de référence négative de l'ADC. sY = $ \ hj

Écran tactile à cinq fils

@ MTm8E6au

L'écran tactile à cinq fils utilise une couche résistive et une couche conductrice. La couche conductrice a un contact, généralement au bord d'un côté. Il y a un contact à chacun des quatre coins de la couche résistive. Pour mesurer dans la direction de l'axe des X, les coins supérieur gauche et inférieur gauche sont polarisés en VREF et les coins supérieur droit et inférieur droit sont mis à la terre. Etant donné que les angles gauche et droit ont la même tension, l’effet est similaire à celui du bus connecté aux côtés gauche et droit, similaire à la méthode utilisée sur l’écran tactile à quatre fils.

Pour mesurer le long de l'axe des ordonnées, les coins supérieur gauche et supérieur droit sont décalés vers VREF et les coins inférieur gauche et inférieur droit sur 0V. Etant donné que les coins supérieur et inférieur ont respectivement la même tension, l’effet est sensiblement le même que celui du bus reliant les bords supérieur et inférieur, similaire au procédé utilisé sur l’écran tactile à quatre fils. L'avantage de cet algorithme de mesure est qu'il maintient constantes les tensions dans les coins supérieur gauche et inférieur droit; mais si des coordonnées de grille sont utilisées, les axes X et Y doivent être inversés. Pour un écran tactile à cinq fils, la meilleure méthode de connexion consiste à connecter le coin supérieur gauche (décalage par rapport à VREF) à l’entrée de référence positive du CAN et le coin inférieur gauche (décalage à 0V) à l’entrée de référence négative du récepteur. ADC.

Écran tactile de sept lignes

L'écran tactile à sept lignes est implémenté de la même manière que l'écran tactile à cinq lignes, sauf qu'une ligne est ajoutée aux coins supérieur gauche et inférieur droit. Lorsque vous effectuez une mesure d'écran, connectez une ligne dans le coin supérieur gauche à VREF et l'autre ligne à l'extrémité de référence positive du convertisseur analogique-numérique SAR. En même temps, une ligne dans le coin inférieur droit est connectée à 0V et l'autre ligne est connectée à l'extrémité de référence négative du CAN ADC. La couche conductrice est toujours utilisée pour mesurer la tension du diviseur de tension. :

Écran tactile de huit lignes

Outre l'ajout d'une ligne à chaque bus, l'écran tactile à huit fils est implémenté de la même manière qu'un écran tactile à quatre fils. Pour le bus VREF, une ligne est utilisée pour connecter VREF et l'autre ligne est utilisée comme entrée de référence positive pour le convertisseur numérique-analogique du convertisseur analogique-numérique du convertisseur numérique-analogique. Pour le bus 0V, une ligne est utilisée pour connecter le 0V et l'autre ligne est utilisée comme entrée de référence négative pour le convertisseur numérique-analogique du convertisseur analogique-numérique du convertisseur numérique / analogique. Chacun des quatre fils de la couche non polarisée peut être utilisé pour mesurer la tension du diviseur de tension.

Vérifier le contact

Tous les écrans tactiles peuvent détecter un contact en tirant sur l’une des couches avec une faible résistance et en tirant sur l’autre couche avec une forte résistance. Si la tension mesurée de la couche de soulèvement est supérieure à un certain seuil logique, cela signifie qu'il n'y a pas de contact, et inversement. Le problème avec cette approche est que l’écran tactile est un énorme condensateur et qu’il peut être nécessaire d’augmenter la capacité des conducteurs de l’écran tactile afin de filtrer le bruit introduit par le LCD. Une faible résistance de traction reliée à un gros condensateur peut allonger le temps de montée et entraîner la détection d'un faux contact.