หลักการทางเทคนิคที่แตกต่างกันระหว่างหน้าจอสัมผัส

คีออสก์หน้าจอสัมผัสต้องการพื้นที่จัดเก็บเพียงเล็กน้อย มีชิ้นส่วนมือถือไม่กี่ชิ้น และสามารถบรรจุหีบห่อได้หน้าจอสัมผัสใช้งานง่ายกว่าแป้นพิมพ์และเมาส์ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก็ต่ำมาก

หน้าจอสัมผัสทั้งหมดมีสามองค์ประกอบหลักหน่วยเซ็นเซอร์สำหรับประมวลผลการเลือกของผู้ใช้และตัวควบคุมสำหรับตรวจจับการสัมผัสและตำแหน่ง และไดรฟ์ซอฟต์แวร์สำหรับส่งสัญญาณสัมผัสไปยังระบบปฏิบัติการมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ห้าประเภทในตู้หน้าจอสัมผัส: เทคโนโลยีความต้านทาน เทคโนโลยีความจุ เทคโนโลยีอินฟราเรด เทคโนโลยีอะคูสติก หรือเทคโนโลยีการถ่ายภาพระยะใกล้

หน้าจอสัมผัสแบบ Resistive มักจะมีฟิล์มชั้นบนสุดที่ยืดหยุ่นได้และชั้นกระจกเป็นชั้นฐาน ซึ่งแยกออกจากกันโดยจุดฉนวนเคลือบผิวด้านในของแต่ละชั้นด้วยออกไซด์ของโลหะที่โปร่งใสมีความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าที่ไดอะแฟรมแต่ละตัวการกดฟิล์มด้านบนจะสร้างสัญญาณสัมผัสทางไฟฟ้าระหว่างชั้นความต้านทาน

หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ยังเคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะโปร่งใสและยึดติดกับพื้นผิวกระจกแผ่นเดียวซึ่งแตกต่างจากหน้าจอสัมผัสแบบต้านทาน การสัมผัสใดๆ จะสร้างสัญญาณ และหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive จะต้องสัมผัสโดยตรงด้วยนิ้วหรือปากกาเหล็กนำไฟฟ้าความจุของนิ้วหรือความสามารถในการเก็บประจุสามารถดูดซับกระแสของแต่ละมุมของหน้าจอสัมผัสได้ และกระแสที่ไหลผ่านอิเล็กโทรดทั้งสี่จะเป็นสัดส่วนกับระยะทางจากนิ้วถึงมุมทั้งสี่ เพื่อให้ได้ จุดสัมผัส

หน้าจอสัมผัสอินฟราเรดที่ใช้เทคโนโลยีการขัดจังหวะด้วยแสงแทนที่จะวางชั้นฟิล์มบาง ๆ ไว้ด้านหน้าของพื้นผิวจอแสดงผล จะวางกรอบด้านนอกไว้รอบ ๆ จอแสดงผลกรอบด้านนอกมีแหล่งกำเนิดแสงหรือไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึ่งอยู่ที่ด้านหนึ่งของกรอบด้านนอก ในขณะที่ตัวตรวจจับแสงหรือเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกอยู่ที่อีกด้านหนึ่ง เกิดเป็นตารางอินฟราเรดแบบกากบาทแนวตั้งและแนวนอนเมื่อวัตถุสัมผัสหน้าจอ แสงที่มองไม่เห็นจะถูกขัดจังหวะ และโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ไม่สามารถรับสัญญาณได้ เพื่อกำหนดสัญญาณการสัมผัส

ในส่วนของเซ็นเซอร์อะคูสติกนั้นเซ็นเซอร์จะติดตั้งอยู่ที่ขอบกระจกหน้าจอเพื่อส่งสัญญาณอัลตราโซนิกคลื่นอัลตราโซนิกจะสะท้อนผ่านหน้าจอและรับโดยเซ็นเซอร์ และสัญญาณที่ได้รับจะอ่อนลงในคลื่นอะคูสติกพื้นผิว (SAW) คลื่นแสงจะผ่านพื้นผิวของแก้วเทคโนโลยีคลื่นเสียงนำทาง (GAW) คลื่นเสียงผ่านกระจก

หน้าจอสัมผัส Near field imaging (NFI) ประกอบด้วยชั้นกระจกบางๆ สองชั้นพร้อมเคลือบโลหะออกไซด์โปร่งใสตรงกลางสัญญาณ AC ถูกนำไปใช้กับสารเคลือบที่จุดนำทางเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าบนพื้นผิวของหน้าจอเมื่อนิ้วที่มีหรือไม่มีถุงมือ หรือปากกานำไฟฟ้าอื่นๆ สัมผัสกับเซ็นเซอร์ สนามไฟฟ้าจะถูกรบกวนและรับสัญญาณได้

ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีระบบสัมผัสกระแสหลักในปัจจุบัน คีออสก์หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive (ออล-อิน-วันพีซี) ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์และโครงสร้างที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีการออกแบบส่วนโค้งของโฟลว์อีกด้วยมีภาพที่ราบรื่นในการใช้งาน และนิ้วสิบนิ้วทำงานพร้อมกันคีโซกหน้าจอสัมผัสของ LAYSON มีการแข่งขันสูงกว่า

 

 


เวลาโพสต์: พฤษภาคม 26-2021