液晶触摸屏的工作原理

触摸屏作为一种特殊的计算机外设,是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。

触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询,领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等;它的使用与推广大大方便了人们查阅和获取各种信息。

触摸屏的基本原理:用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS232串行接口)送到CPU,从而确定输入的信息。

触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸屏检测装置两个部分:

触摸屏控制器从触摸屏检测装置上接收触摸信息,并将它装换成触点坐标,再送给CPU,同时接收CPU发来的命令并加以执行。

触摸屏检测装置一般安装在显示器的前端,主要是检测用户的触摸位置,并传送给触摸屏控制卡。

电阻触摸屏 结构:

电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面相匹配的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,基层外表面有一层透明的表面层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮塑料层;基层内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小的透明隔离点把他们隔开绝缘。(小于0.0001英寸)。

作用原理:

当手指触摸屏幕时,平常绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触点,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,侦测层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得到触摸点Y轴的坐标,同理得出X轴的坐标。

电阻触摸屏的关键在于材料。

电阻触摸屏根据引出线多少分为4线、5线、6线等多线电阻触摸屏。

优缺点:

电阻触摸屏是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,比较适合工业控制领域。

缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。

红外线触摸屏 结构:

红外线触摸屏安装简单,只需在显示器上加上光点距框架。

光点距框架的四边排列了红外线发射管和接收管,在屏幕表面形成一个红外线网。

作用原理:

用户用手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该位置的横竖两条红外线,计算机即可即时算出触摸点的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触屏操作。

优缺点:

红外线触摸屏价格便宜,安装容易、能较好的感应轻微触摸和快速触摸。不受电流电压和静电干扰,适合恶劣的环境条件。

但是由于红外线触摸屏主要依靠红外线感应动作,抗光性干扰差,而且不防水,怕污垢,任何细小的外来物都会引起误差。

电容触摸屏 结构:

电容触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,再在导体层外加一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。此外,在附加的触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低压交流电场。

作用原理:

用户触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而其强弱与手指及电极的距离的成正比,位于触摸屏后的控制器便会算出电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。

优缺点:

电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效的防止外在环境因素给触摸屏造成的影响,如屏幕沾有污秽、尘埃或油渍等,电容触摸屏依然能准确算出触摸位置。

电容触摸屏反光严重,而且电容技术的四层复合触摸屏对各波长的透光率不均匀,存在色彩失真的问题。电容触摸屏在原理上把人体当做一个电容元件的一个电极来使用,当有导体靠近ITO工作面会耦合出足够容值的电容,流走的电流引起误动作。

表面声波触摸屏 结构:

表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示屏幕的前面。这块玻璃平板是强化玻璃,没有任何贴膜和覆盖层。玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接受换能器,玻璃屏的周边则刻有45度由疏到密间隔非常精密的反射条纹。

作用原理:

发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转换成声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射向上方均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给x轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。

当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同的途径到达接收换能器,走最右边的最晚到达,走最左边的最晚到达,早到达和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,接收信号集合了所以在x轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在x轴上,最远的比最近的多走了两倍x轴最大距离。因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是x轴坐标。

发射信号和接收信号波形在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。当手指触摸时,x轴途径手指部位向上走得声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标,控制器分析得到接收信号的衰减并由缺口的位置判定x轴坐标。之后y轴同样过程判定y轴坐标。

表面声波触摸屏还响应第三轴坐标,也就是能感知用户触摸压力的大小值。其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。三轴一但确定,控制器就把它们传给主机。

优缺点:

表面声波触摸屏特点抗暴;反应速度快,它是所有触摸屏中最快的;性能稳定;自动识别干扰物;具有第三轴压力轴等。

缺点是触摸屏表面的灰尘和泥土会阻挡表面的声波的传递。

为什么液晶触摸屏坏了只能更换而不能维修能生产却不能维修这是什么道理

不能修。这是由液晶屏幕本身的结构与性质决定的,就算是屏幕裂了一个肉眼都几乎看不出来的缝,整个屏幕也都报废了,根本无法维修。刚开始裂缝的时候只是缝隙周围出现流水样的坏区,随后坏区面积会很快扩大,大约几小时到几天之后就会蔓延到整个屏幕,无法控制的。屏幕玻璃是不可能自己破损的,这一点与钢化玻璃有自爆特性不同,因此这种物理性的屏幕损坏基本上都是不可以保修的

工业触摸屏和液晶显示屏之间多少距离

[深圳信利来光电科技]现在很多的工业触摸屏显示屏都是全贴合一体式的了,触摸屏和显示屏之间的距离主要取决于具体的用途吧。现在很少看到显示屏和触摸屏隔开的,都是全贴合的,一般距离也不会太远的

工业液晶触摸屏原理维修触摸屏系统维修的工作原理

触摸屏系统维修的工作原理

触摸屏系统从架构原理上来看,触摸屏系统由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。从分类而言,可分为五个基本种类:矢量压力传感技术触摸屏系统、电阻技术触摸屏系统、电容技术触摸屏系统、红外线技术触摸屏系统、表面声波技术触摸屏系统。无论何种原理和分类,触摸屏系统维修一般需要从四个大方向入手:1、触摸玻璃,这是和人手接触最多的地方,也是最容易出问题的表面层,一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的,也有由于运输等不小心造成,结果一般都是破碎,偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂,这种故障只有换触摸玻璃了,因为各种厂家生产时候规范标准不一定一样,所以往往更换的时候存在“开模”这样的过程,但一旦开好了模,那么触摸屏系统维修是很简单的事情了,就是更换了。2、显示的液晶没有显示或者显示不正常,这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏,但不太多,大多是液晶老化引起的,也是靠更换处理,同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题,另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的,这类问题就需要处理电路板了。3、电路板故障,这类问题是比较麻烦的,需要维修人员掌握一定的电路原理,有一定的动手能力,同时还要有一定的经验,一般触摸屏系统都是DSP等高度集成的芯片做控制核心,维修时候需要对照芯片厂家提供的电路图,一般是晶振、外围IC等故障;4、触摸不灵,一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的,也有是触摸玻璃老化造成,前者可以根据触摸屏系统厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了,后者需要更换触摸玻璃,也有一些是接触不良造成的,清洗一下就可以解决问题;5、通讯故障,下位机通讯程序没有设定对、触摸屏系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对,接触不良等都会造成通讯故障。

目前触摸屏系统维修公司比较多,但大多规模较小,良莠不齐,经过市场的大浪淘沙,目前已经有了象LONGI等规模较大比较讲信用比较有实力的触摸屏系统维修公司,用户在挑选触摸屏系统维修公司的时候一定要事先考核对方的实力。

液晶电视屏的结构工作原理及修理

第一讲 液晶电视的概述

液晶最早由奥地利植物学家“赖尼茨尔”于1888年发现。 液晶屏由两片偏光板、两片玻璃板中间加上液晶,另外再加上背光源组成,只要加电就可以让液晶改变光的方向。液晶显示器内包括一片制有很多薄膜晶体管(TFT)的玻璃,一片有红、绿、蓝三种颜色的彩色滤色片及背光源利用背光源,也就是荧光管投射出光线,这些光线先经过一个偏光板,然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式将会改变穿透液晶的光线角度;接下来这些光线还必须经过前方的彩色滤色片与另一块偏光板。由上可知液晶屏的图像是扭曲液晶分子配合背光而显示图像。

目前的背光源有四种:CCFL冷阴极荧光灯,无需加热即可发射电子,需要1500V将内部气体电离发光,正常工作只需500V电压。非真正白光,发光频率低,动态画面不理想。一致性不好故而单灯单供电。

EEFL两端以金属粉作为外电极,发光效率高,一致性好可并联驱动只要用于LG,AUDENG 屏。

LFDLED(Light Emitting Diode)发光二极管,在20世纪60年代诞生后就被认定是荧光灯管、灯泡等照明设备的终结者。LED灯又称发光二极管,比起其它光源,单个LED灯的功耗是最小的。其次,在发光寿命方面,LED背光技术则超越了CCFL,是技术的提升。LED背光就成功实现了光源的平面化。平面化的光源不仅有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计,这样一来LCD的厚度就能做到更薄,同时还拥有更高的可靠性和稳定性。

还有一种最高档的LED产品目前不多见,它类似于等离子的原理采用RGB_LED,就是每个像素点由三个LED管组成,有的采用一个R一个B两个G组成,色彩对比度真实性最好超越了等离子,但结构复杂,要有单独的调光电路。价格高昂并未普及。 今天第一讲就到这里,因为我要工作,不忙就写第二集。

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