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小尺寸光學紅外觸摸技術性能探討

作者: 時間:2014-12-12 來源:電子產品世界 收藏

  技術概況

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/266746.htm

  技術是一種革命性的人機交互技術,用戶只要用手指或電子筆輕輕地觸及顯示屏上的圖符或文字,就能實現操作,徹底顛覆、擺脫了對鍵盤和鼠標的依賴,使人機交互更為直截了當,更便捷,更簡單。

  中國市場從90年代末期開始興起至今已經二十年有余,觸摸技術也是層出不窮,新型觸摸屏不斷涌現。若按不同觸摸介質和不同原理來分,主要有電阻觸摸屏,電容觸摸屏,觸摸屏。而各種觸摸屏的性能也是優缺參半。

  電阻觸摸屏價格便宜且易于生產,性能穩定,抗干擾能力強,在工業和車載市場上有普遍的應用。其缺點主要是觸摸需要一定的壓力,觸摸體驗效果不佳,反應較遲鈍,一般不支持多點觸摸或者支持偽多點。而且其觸摸的ITO 涂層若太薄則容易脆斷,太厚又會降低透光且形成內反射降低清晰度。由于經常被觸動,表層ITO 使用一定時間后會出現細小裂紋,甚至變型,因此其壽命并不長久。復合薄膜的外層采用塑料,太用力或使用銳器觸摸可能劃傷。

  電容觸摸屏在消費類電子產品有廣泛的應用,手機,PAD等等,只需要手指輕輕滑動,觸摸體驗順暢,圓滑,但由于其感應電容隨溫度、濕度或接地情況的不同而變化,其穩定性較差,往往會產生漂移現象,易受水霧、油污、電磁等干擾。在惡劣的環境下,穩定性和可靠性不是很高。另外電容觸摸屏的觸摸層由多層復合薄膜組成,透光率不高。在強光照射下,無法看清畫面進行操作。

  觸摸屏利用紅外線掃描,通過物體阻擋紅外線,使得紅外接收管接收的紅外光強弱發生變化來確定觸摸位置。其具有透光率高,支持絕緣物體操作(手套觸摸等),抗水霧、電磁干擾能力強等特點,受到業界行業應用的青睞。但觸摸屏由于受自身原理限制,也易受強光和灰塵的干擾等缺陷。

  紅外觸摸屏現狀

  紅外觸摸屏是利用紅外線掃描原理實現觸摸 ,早期紅外觸摸屏出現于1992年,分辨率只有32×32。易受環境干擾而誤動作,而且要求在一定的遮光環境中使用。時至今日,紅外觸摸屏已經發展至第五代,分辨率和抗強光干擾性能顯著提高,在太陽直射環境亦可使用。更重要的是在產品壽命和免維護性能方面有了本質的飛躍。采用概率函數器件冗余分布的指導思想,工作環境下壽命大于7年。足以將觸摸屏的應用推向新的水平。然而,紅外觸摸屏的工作方式也導致了一些不可避免的應用缺陷,易受強光,灰塵干擾,分辨率不高。目前,紅外觸摸屏技術的發展主要圍繞著兩個方向進行,一是運用新型傳感器實現觸摸屏功能,另一個是對現有觸摸屏技術缺陷的改進和應用功能的增強而進行。紅外觸摸屏的發展主要是隨著提高分辨率和改善抗干擾性能進行,同時,應用功能上的擴展如多點觸摸等給觸摸屏帶來了更豐富的功能。

  目前國內市面上的紅外觸摸屏以中大尺寸(15寸以上)為主,由于受到光學技術設計、算法、紅外燈管尺寸的限制,10寸以下的紅外光學觸摸屏成本高,技術不穩定,且易受紅外光、灰塵干擾。為了充分發揮紅外觸摸屏技術的優勢,滿足于某些行業性應用,發揮其先天優勢,克服自身劣勢,成熟的小尺寸紅外光學觸摸產品為行業應用所期待。

  國內小尺寸紅外觸摸技術介紹

  區別于國內主流大尺寸傳統紅外光學觸摸屏,筆者發現一款小尺寸光學紅外觸摸屏方案—利爾達 7寸光學紅外觸摸屏-1R70N1D3(以下簡稱), 網頁鏈接:http://www.lierda.com/topic/hwp.html

  這款光學紅外觸摸屏通過獨特的光學結構設計和算法,克服傳統小尺寸紅外觸摸,成本高,技術不穩定,易受強光、灰塵干擾等劣勢,相比電阻/電容觸摸,具有透光率高,支持手套等操作,抗干擾能力強,壽命長等優點,適應于車載導航,工控,醫療人機互換及其他惡劣工作環境行業中使用。徹底顛覆了紅外觸摸屏原先的應用市場

   實現原理

  LSD1TP紅外光學觸摸屏由一組紅外線發射器和探測器,光學導光,控制電路和控制軟件組成。發射器發射脈沖紅外光經過導光板和觸摸表面上,探測器檢測到的光強度的變化表明一個物體的觸摸。觸摸位置和對象的大小是由多個檢測器(紅外接收管PD)相結合的測量值計算。從多傳感器的輸出可以被用來識別諸如手勢和掃描操作。

  1、 光學結構

  LSD1TI紅外光學觸摸屏的導光體是觸摸系統中的關鍵部分。它引導來自LED的紅外光射向光學觸摸區域,分散紅外光束覆蓋在顯示區域上。在相反的一側它引導所收集的光從光學觸摸區域射向PD設備。 (圖1)。

  圖1:導光板的基本結構

  導光體是一個注塑部分由光學級聚碳酸酯制成,是區別與傳統紅外屏的關鍵部件,其主要作用是:

  區別于傳統紅外觸摸其紅外發射、接收管直接放置在TFT顯示屏上圍四周,導致四周凸起高度過高,通過導光層結構設計,其四周凸起高度限制在1.8mm以內。

  導光層通過弧形凸臺設計,實現每個LED發射會對應兩個紅外接收管(PD)接收,以實現差分式紅外掃描,使得光學紅外觸摸屏極高的分辨率,并有效的克服灰塵及紅外、強光干擾。


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