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另一個缺點是附著在PET可移動基板上的ITO不會被完全氧化。一旦受潮或受熱,氧化就會導致電阻上升,也會破壞電導率的均勻性,造成坐標計算的誤差,即漂移。工業觸摸顯示屏是通過觸摸工業顯示屏連接人與機器的智能界面。是替代傳統控制按鈕和指示燈的智能操作顯示終端。可用于設置參數、顯示數據、監控設備狀態。以曲線/動畫等形式描繪自動化控制過程。
畢竟被廣泛認可的電阻屏和電容屏都有其優點,能夠被認可。另一方面,電阻屏的工藝水平相對成熟,所用材料都是經過測試和傳承的。電阻式觸摸屏基本上是薄膜加玻璃的結構。薄膜和玻璃的相鄰面均鍍有ITO(Indium Tin Oxides,納米銦錫金屬氧化物)涂層。 ITO具有良好的導電性和透明性。引出端子共有四根線:X-、X+、Y-、Y+。這就是四線電阻式觸摸屏名稱的由來。
然而,紅外觸摸屏因其單一傳感器而受到限制,容易損壞和老化,并且觸摸界面無法承受污染、破壞和復雜的維護。電極分散成許多分布在觸摸屏周圍的電阻圖案,然后從四個角引出。這些圖案的作用是使觸摸屏X、Y方向的電壓梯度呈線性,方便坐標的測量。壓力越大,接觸越充分,電阻越小。通過測量電阻,可以量化壓力。一方面是因為采用的工藝不同,通過觸摸屏上的微電路連接來工作,受溫度影響較弱。
當向觸摸屏表面施加足夠的壓力(例如用筆尖或手指按壓)時,頂層和底層之間就會產生接觸。計算Y坐標,對UR電極施加驅動電壓Vdrive,將LL電極接地,用可動電極作為引出線,測量接觸點的電壓。表面聲波屏幕需要定期維護。如果觸摸屏表面沾有灰塵、油污甚至液體,會導致觸摸屏表面的波導槽被堵塞,導致聲波無法正常發射或導致波形改變,控制器無法正確識別。
紅外觸摸屏的精度完全不受電流、電壓和靜電干擾,適合各種輕污染的環境條件。計算出X坐標,對LL電極施加驅動電壓Vdrive,將UR電極接地,用可動電極作為引出線,測量接觸點的電壓。電容屏的工作原理是利用接觸傳感器在屏幕上的導體上感應出感應電壓,從而產生相對電流,通過距離測量觸摸點。上部ITO僅作為引出電極,沒有電流流動,因此不需要均勻的導電性。即使因變形而損壞,電阻屏也不會漂移。
當物體接觸觸摸屏表面并施加一定的壓力時,上層ITO導電層發生變形并與下層ITO接觸。這個結構可以等效為相應的電路,如下圖2所示:
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