DongGuan Cjtouch Electronic Co., Ltd er et høyt respektert selskap i bransjen og har en vellykket merittliste når det gjelder å tilby pålitelige og kostnadseffektive løsninger til kunder. Selskapet er forpliktet til å tilby kundetilfredshet og streber etter å opprettholde et høyt kvalitetsnivå. De ønsker alltid å forbedre sine produkter og tjenester og å holde seg i forkant av teknologien.
La oss snakke om produktene våre:
Berøringsskjermer har blitt en del av hverdagen
| Et berøringspanel er et utstyr som lar brukere samhandle med en datamaskin ved å berøre skjermen direkte.Å integrere funksjoner i skjermen, som sensorer som oppdager berøringshandlinger, gjør det mulig å gi instruksjonertil en datamaskin ved å la den registrere posisjonen til en finger eller pekepenn. I hovedsak blir den en enhet som bruker de to funksjoner for skjerm og input. Det er kanskje ikke noe vi tenker på ofte, men berøringspaneler har integrerte seg inn i alle aspekter av livene våre. Folk som liker å bruke digitale enheter som smarttelefoner, samhandler med berøringspaneler hele tiden i hverdagen, men det gjør også andre, på enheter som minibanker, billettautomater maskiner på jernbanestasjoner, elektroniske kiosker inne i nærbutikker, digitale fotoskrivere i massevisninger varehus, bibliotekinformasjonsterminaler, kopimaskiner og bilnavigasjonssystemer. |
En viktig faktor som driver spredningen av berøringspaneler er fordelene de tilbyr i form av intuitiv
drift. Siden de kan brukes til input gjennom direkte kontakt med ikoner og knapper, er de
lett å forstå og lett å bruke, selv av folk som ikke er vant til å bruke datamaskiner. Berøring
Paneler bidrar også til miniatyrisering og forenkling av enheter ved å kombinere skjerm og
inndata i et enkelt utstyrsstykke. Siden berøringspanelknapper er programvare, ikke maskinvare, er deres
Grensesnittene kan enkelt endres via programvare.
Primære bruksområder for LCD-skjermer med berøringspaneler. Disse enhetene brukes i mange utbredte områder.
Selv om et berøringspanel krever en rekke egenskaper, inkludert fremfor alt synlighet av skjermen, sammen med presisjon i posisjonsregistrering, rask respons på input, holdbarhet og installasjonskostnader, varierer egenskapene deres sterkt avhengig av metodene som brukes til å registrere berøringsinput. Noen typiske metoder for berøringspanelregistrering diskuteres nedenfor.
Berøringspaneler med resistiv film
Fra og med 2010 representerte resistiv film den mest brukte følemetoden på markedet for berøringspaneler. Berøringspaneler basert på denne metoden kalles trykkfølsomme eller analogresistive filmberøringspaneler. I tillegg til frittstående LCD-skjermer brukes denne teknologien i et bredt spekter av små og mellomstore enheter, inkludert smarttelefoner, mobiltelefoner, PDA-er, bilnavigasjonssystemer og Nintendo DS.
Med denne metoden registreres posisjonen på skjermen som berøres av en finger, pekepenn eller annet objekt ved hjelp av trykkendringer. Skjermen har en enkel intern struktur: en glassskjerm og en filmskjerm atskilt av et smalt mellomrom, hver med en gjennomsiktig elektrodefilm (elektrodelag) festet. Ved å trykke på overflaten av skjermen presses elektrodene i filmen og glasset til å komme i kontakt, noe som resulterer i flyt av elektrisk strøm. Kontaktpunktet identifiseres ved å registrere denne spenningsendringen.
Fordelene med dette systemet inkluderer den lave produksjonskostnadene, takket være den enkle strukturen. Systemet bruker også mindre strøm enn andre metoder, og de resulterende konfigurasjonene er svært motstandsdyktige mot støv og vann siden overflaten er dekket av film. Siden inndata innebærer trykk som påføres filmen, kan det brukes til inndata ikke bare med bare fingre, men selv når du bruker hansker eller en pekepenn. Disse skjermene kan også brukes til å legge inn håndskrevet tekst.
Ulempene inkluderer lavere lysgjennomgang (redusert skjermkvalitet) på grunn av filmen og de to elektrodelagene; relativt lavere holdbarhet og støtmotstand; og redusert presisjon for deteksjon med større skjermstørrelser. (Presisjon kan opprettholdes på andre måter – for eksempel ved å dele skjermen inn i flere områder for deteksjon.)
Kapasitive berøringspaneler
Kapasitive berøringspaneler representerer den nest mest brukte følemetoden etter berøringspaneler med resistiv film. I likhet med begrepene som brukes for de ovennevnte analoge resistive berøringspanelene, kalles disse også analoge kapasitive berøringspaneler. Bortsett fra frittstående LCD-skjermer, brukes disse ofte i de samme enhetene med berøringspaneler med resistiv film, for eksempel smarttelefoner og mobiltelefoner.
Med denne metoden identifiseres punktet der berøringen skjer ved hjelp av sensorer som registrerer mindre endringer i elektrisk strøm generert av kontakt med en finger eller endringer i elektrostatisk kapasitet (belastning). Siden sensorene reagerer på den statiske elektriske kapasiteten til menneskekroppen når en finger nærmer seg skjermen, kan de også betjenes på en måte som ligner på å bevege en peker innenfor et område som berøres på skjermen.
To typer berøringspaneler bruker denne metoden: overflatekapasitive berøringspaneler og projektive kapasitive berøringspaneler. De interne strukturene er forskjellige mellom de to typene.
Overflatekapasitive berøringspaneler
Overflatekapasitive berøringsskjermer brukes ofte i relativt store paneler. Inne i disse panelene plasseres en gjennomsiktig elektrodefilm (elektrodelag) oppå et glasssubstrat, dekket av et beskyttende deksel. Elektrisk spenning påføres elektroder plassert i de fire hjørnene av glasssubstratet, noe som genererer et jevnt lavspenningselektrisk felt over hele panelet. Koordinatene til posisjonen der fingeren berører skjermen identifiseres ved å måle de resulterende endringene i elektrostatisk kapasitet i de fire hjørnene av panelet.
Selv om denne typen kapasitivt berøringspanel har en enklere struktur enn et projisert kapasitivt berøringspanel og av denne grunn tilbyr lavere kostnad, er det strukturelt vanskelig å oppdage kontakt på to eller flere punkter samtidig (multi-touch).
Projiserte kapasitive berøringspaneler
Projiserte kapasitive berøringspaneler brukes ofte til mindre skjermstørrelser enn overflatekapasitive berøringspaneler. De har fått betydelig oppmerksomhet på mobile enheter. iPhone, iPod Touch og iPad bruker denne metoden for å oppnå høypresisjons multitouch-funksjonalitet og høy responshastighet.
Den interne strukturen til disse berøringspanelene består av et substrat som inneholder en IC-brikke for behandling av beregninger, over hvilket det er plassert et lag med en rekke gjennomsiktige elektroder i bestemte mønstre. Overflaten er dekket med et isolerende glass- eller plastdeksel. Når en finger nærmer seg overflaten, endres den elektrostatiske kapasiteten mellom flere elektroder samtidig, og posisjonen der kontakten oppstår kan identifiseres nøyaktig ved å måle forholdet mellom disse elektriske strømmene.
En unik egenskap ved et projisert kapasitivt berøringspanel er det faktum at det store antallet elektroder muliggjør nøyaktig deteksjon av kontakt på flere punkter (multi-touch). Imidlertid er de projiserte kapasitive berøringspanelene med indium-tinn-oksid (ITO) som finnes i smarttelefoner og lignende enheter dårlig egnet for bruk i store skjermer, siden økt skjermstørrelse resulterer i økt motstand (dvs. langsommere overføring av elektrisk strøm), noe som øker mengden feil og støy ved deteksjon av berørte punkter.
Større berøringspaneler bruker sentertrådsprojiserte kapasitive berøringspaneler der svært tynne elektriske ledninger er lagt ut i et rutenett som et gjennomsiktig elektrodelag. Selv om lavere motstand gjør sentertrådsprojiserte kapasitive berøringspaneler svært følsomme, er de mindre egnet for masseproduksjon enn ITO-etsing.
Ovenfor har vi oppsummert forskjellene mellom de to typene kapasitive berøringspaneler. De generelle egenskapene til slike paneler inkluderer det faktum at i motsetning til resistive filmberøringspaneler, reagerer de ikke på berøring fra klær eller vanlige pekepenner. De har sterk motstand mot støv og vanndråper og høy holdbarhet og ripebestandighet. I tillegg er lysgjennomgangen deres høyere sammenlignet med resistive filmberøringspaneler.
På den annen side krever disse berøringspanelene enten en finger eller en spesiell pekepenn. De kan ikke betjenes med hansker på, og de er utsatt for effektene av metallkonstruksjoner i nærheten.
Berøringspaneler for overflateakustiske bølger (SAW)
Surface akustiske bølgeberøringspaneler (SAW) ble utviklet hovedsakelig for å håndtere ulempene med lav lysgjennomgang i resistive filmberøringspaneler – det vil si for å oppnå lyssterke berøringspaneler med høy synlighet. Disse kalles også overflatebølge- eller akustiske bølgeberøringspaneler. Bortsett fra frittstående LCD-skjermer, er disse mye brukt i offentlige rom, i enheter som salgsterminaler, minibanker og elektroniske kiosker.
Disse panelene registrerer skjermposisjonen der kontakt oppstår med en finger eller annen gjenstand ved hjelp av dempningen i ultralyd-elastiske bølger på overflaten. Den indre strukturen til disse panelene er utformet slik at flere piezoelektriske transdusere anordnet i hjørnene av et glasssubstrat overfører ultralyd-overflateelastiske bølger som vibrasjoner i paneloverflaten, som mottas av transdusere installert overfor de sendende. Når skjermen berøres, absorberes og dempes ultralydbølgene av fingeren eller annen gjenstand. Plasseringen identifiseres ved å oppdage disse endringene. Naturligvis føler ikke brukeren disse vibrasjonene når han berører skjermen. Disse panelene tilbyr høy brukervennlighet.
Styrkene til denne typen berøringspanel inkluderer høy lysgjennomgang og overlegen synlighet, siden strukturen ikke krever film eller gjennomsiktige elektroder på skjermen. I tillegg gir overflateglasset bedre holdbarhet og ripemotstand enn et kapasitivt berøringspanel. En annen fordel er at selv om overflaten på en eller annen måte skulle bli ripet, forblir panelet følsomt for berøring. (På et kapasitivt berøringspanel kan riper på overflaten noen ganger forstyrre signaler.) Strukturelt sikrer denne typen panel høy stabilitet og lang levetid, uten endringer over tid eller avvik i posisjon.
Svake punkter inkluderer kompatibilitet med bare fingre og myke gjenstander (som hansker) som absorberer ultralydoverflateelastiske bølger. Disse panelene krever spesielle styluser og kan reagere på stoffer som vanndråper eller små insekter på panelet.
Alt i alt har imidlertid disse berøringspanelene relativt få ulemper. Nyere utviklinger, som forbedringer i produksjonsteknologi, forbedrer også kostnadsytelsen.
Optiske berøringspaneler (infrarøde optiske berøringspaneler for bildebehandling)
Kategorien optiske berøringspaneler omfatter flere sensormetoder. Antallet produkter som bruker infrarøde optiske berøringspaneler basert på infrarøde bildesensorer for å registrere posisjon gjennom triangulering har økt de siste årene, hovedsakelig blant større paneler.
Et berøringspanel i denne kategorien har én infrarød LED hver på venstre og høyre ende av toppen av panelet, sammen med en bildesensor (kamera). Retroreflekterende tape som reflekterer innfallende lys langs innfallsaksen er festet langs de resterende venstre, høyre og nedre sidene. Når en finger eller et annet objekt berører skjermen, fanger bildesensoren opp skyggene som dannes når det infrarøde lyset blokkeres. Koordinatene til kontaktstedet utledes ved triangulering.
Elektromagnetiske induksjonsberøringspaneler
Selv om denne typen er noe annerledes enn berøringspanelene ovenfor, la oss ta for oss emnet elektromagnetisk induksjonsberøringspaneler. Denne metoden brukes i enheter som LCD-grafikkbrett, nettbrett og purikura-fotoklistremerkebokser.
Denne inndatametoden for grafikkbrett, som opprinnelig ikke hadde skjermer, oppnår høypresisjonsberøringspaneler ved å kombinere en sensor med LCD-panelet. Når brukeren berører skjermen med en spesialpenn som genererer et magnetfelt, mottar sensorer på panelet den elektromagnetiske energien og bruker den til å registrere pennens posisjon.
Siden en spesialpenn brukes til inntasting, er det ikke mulig å bruke fingeren eller en generell penn, og metoden har begrensede bruksområder. Likevel har dette både fordeler og ulemper. Det eliminerer inntastingsfeil på grunn av omgivelsene eller utilsiktet skjermmanipulasjon. Siden teknologien var ment for bruk i tegnebrett, tilbyr den overlegen sensorpresisjon – noe som gjør det mulig å endre linjebredden jevnt ved å nøyaktig registrere trykket som pennen presses mot skjermen (elektrostatisk kapasitet). Denne designtilnærmingen gir også skjermen høy lysgjennomgang og holdbarhet.
INTENTION: Vi har alltid som mål å prioritere vår egen kvalitet mer enn andre. Fordi hovedformålet med langsiktig forretningspartnerskap er kvalitet og god pris, sørger vi for at alle våre verdifulle kunder tar hensyn til disse to tingene på en veldig myk måte, vi tenker aldri på kvaliteten.
Kundetilfredshet og hans egen forretningsutvikling gjennom våre produkter er vår lykke.
TAKK FOR AT DU LESTE, OG FØLG MED CJ TOUCH.
INNLEGG: SWEETY
DATO: 15.07.2026
Publisert: 06.08.2026











