터치 스크린 기술에 대한 간략한 참고 사항

이 기사에서는 우리 삶의 필수적인 부분이 된 기술,즉 터치 스크린 기술에 대해 배우게됩니다. 당신은 몇 가지 이름을 휴대 전화,태블릿,노트북,자동차,게임 콘솔,프린터,엘리베이터,산업,현금 지급기,쇼핑몰,티켓 자동 판매기와 같은 거의 모든 곳에서 터치 스크린을 찾을 수 있습니다.

직관적이고 쉬운 사용자 인터페이스(그래픽 사용자 인터페이스)에 대한 수요가 증가함에 따라 터치 스크린 기술의 개발도 지수 곡선을 취했습니다. 그래서 우리는 터치 스크린 기술,다양한 유형의 터치 스크린 기술,각 기술의 장점과 단점 등에 대해 조금 배우려고 노력할 것입니다.

개요

터치 스크린이란 무엇입니까?

간단히 말해서,터치 스크린은 전자 시스템의 입력 장치입니다. 우리가 우리의 컴퓨터를 가지고가는 경우에 전통적으로,입력 장치는 키보드와 마우스를 포함한다. 그러나 터치 스크린에서,당신은 단순히 화면을 터치하여,잘,시스템에 입력을 제공 할 수 있습니다.

터치 스크린 장치는 전자 디스플레이 장치를 포함하거나 포함하지 않을 수 있지만 대부분의 경우 터치 스크린 기술은 일반적으로 디스플레이 장치(휴대 전화에서와 같이)위에 고정되어 있습니다.

텔레비전이나 휴대폰과 같은 전자기기와 상호작용하는 방식은 터치 스크린 기술로 완전히 바뀌었습니다. 예를 들어,컴퓨터와의 상호 작용은 다른 입력 장치 없이도 디스플레이를 통해 컴퓨터를 직접 제어 할 때 매우 간단합니다.

제 2 인간 기계 공용영역

터치스크린은 접촉에 근거한 인간 기계 공용영역을 허용하는 사용자 인터페이스의 유형입니다. 그것은 2 차원 감지 장치로 간주됩니다. 당신이 계정(터치 또는 촉각)에 버튼을 가지고가는 경우에,그들은 접촉의 단일 지점을 제공합니다. 따라서 이들은 1 차원 입력 장치입니다.터치 스크린(또는 터치 패드)에 오면 터치,드래그,스 와이프,핀치 등을 쓸 수 있습니다. 비행기에서 따라서 이들은 2 차원 입력 장치입니다.

제스처 제어로 알려진 3 차원 사용자 인터페이스가 있으며,여기서 여유 공간의 손 제스처는 입력으로 작동합니다.

터치 스크린의 구성 요소

모든 터치 스크린 장치,휴대 전화 또는 태블릿 컴퓨터 여부,일반적으로 세 가지 중요한 구성 요소로 구성되어 있습니다. 그들은:

  • 터치 센서
  • 컨트롤러
  • 소프트웨어

터치 센서는 장치와 장치 및 물체 사이의 접촉 매개 변수를 측정하는 장치입니다. 그것은 어떤 시점에서 접촉 힘을 측정합니다.

터치 센서에 대한 자세한 내용은”터치 센서”를 참조하십시오.

컨트롤러는 터치 센서에서”터치”정보를 캡처하고 마이크로 컨트롤러 또는 프로세서와 같은 주 제어 장치에 제공합니다.

마지막으로,소프트웨어는 메인 마이크로 컨트롤러 또는 프로세서가 터치 센서 및 컨트롤러와 조화를 이루도록 담당합니다.

터치 스크린 기술 유형

터치 스크린 개발에 사용되는 터치 센서 유형에 따라 5 가지 유형의 터치 스크린 기술이 있습니다. 그들은:

  • 저항 터치 스크린 기술
  • 정전 용량 터치 스크린 기술
  • 적외선 터치 스크린 기술
  • 음향 웨이브 터치 스크린 기술
  • 근거리 이미징 터치 스크린 기술

이러한 각 기술에 대해 간단히 이해하겠습니다. 하지만 세부 사항으로 가기 전에,당신이 기억 해야 하는 한 점은 거의 모든 터치 스크린 장치는 일반적으로 디스플레이 장치의 일부입니다.

저항 터치 스크린 기술

가장 일반적으로 사용되는 터치 스크린 기술 중 하나입니다. 그것은 분리기 점으로 이루어져 있는 좁은 간격에 의해 분리되는 2 개의 전기로 전도성 얇은 금속 층으로 입히는 유리제 패널로 이루어져 있습니다.

터치스크린 기술 저항하는

사용자가 패널의 외부 표면에 점을 만질 때,2 개의 금속 전도성 층은 접촉으로 옵니다. 패널을 통과하는 전압으로 금속 접점은 전압 분배기 역할을하며 전압의 변화를 사용하여 접촉 지점을 결정할 수 있습니다.

이점

  • 저항하는 터치스크린은 극단적으로 튼튼하 거칠고 가혹한 환경에서 사용될 수 있습니다.
  • 이들은 일반적으로 다른 기술에 비해 비용이 저렴합니다.
  • 표면은 기름,윤활제 등 같이 액체에 저항합니다. 그리고 먼지와 습기와 같은 다른 오염 물질.
  • 전력 소비도 적습니다.

단점

  • 저항성 터치 스크린의 주요 단점 중 하나는 선명도가 낮다는 것입니다.
  • 외부 필름은 날카로운 물체에 의해 긁히거나 손상되기 쉽습니다.

전기 용량 터치스크린 기술

전기 용량 근거한 터치스크린 기술은 대중적인 기술입니다 지금 일. 용량 성 터치 스크린에서 유리 패널은 얇고 투명한 전하 저장 전극 층으로 코팅됩니다. 인체의 전기 전도도는 전기 용량 터치스크린에 있는 중요한 역할을 합니다.

사람의 손가락이 화면에 닿으면 전극층이 인체의 정전기에 반응합니다. 화면의 네 모서리에 위치한 센서는 커패시턴스의 변화를 측정합니다.

터치 스크린 기술 용량 성

사람이 손가락으로 화면을 터치하면 센서가 커패시턴스와 전류 흐름의 차이를 측정하며 이는 모서리로부터의 접촉 지점의 거리에 직접 비례합니다.

용량 성 터치 스크린은 다시 두 가지 유형으로 나뉩니다. 그들은:

  • 표면 정전용량 터치 스크린 기술
  • 투영 정전용량 터치 스크린 기술

표면 정전용량 기술에서 유리 패널의 한쪽은 도전층으로 코팅되고,다른 한쪽은 코팅되지 않은 상태로 방치되어 사람의 터치에 노출됩니다.

사람이 스크린을 만질 때,동적인 축전기는 사람의 정전하 때문에 형성됩니다. 접촉 지점은 네 모서리에서 커패시턴스를 측정하여 측정됩니다.

정전용량기술에는 전극필름을 코팅한 유리패널과 3 차원 정전기장을 생성하는 인공지능이 있다.

전류의 비율을 측정하여 접촉점을 결정합니다.

이점

  • 전기 용량 터치스크린 기술은 저항하는 기술 보다는 더 나은 명확성을 제공합니다.
  • 이동 부품의 부족으로 인해,이 더 내구성이 있습니다.
  • 스크린은 먼지,기름,물 등에 저항합니다.
  • 긁힘에 대한 높은 저항.
  • 는 다 접촉 입력을 제공했습니다.

단점

  • 기생 커패시턴스가 발생하기 쉽고 교정이 필요합니다.

적외선 터치스크린 기술

스캐닝 적외선 터치스크린 기술은 스크린에 적외선의 중단에 근거를 둡니다. 이 패널은 반대편에 위치하는 적외선 및 포토 트랜지스터 배열로 구성됩니다.

이 설정은 화면 전면에 보이지 않는 적외선 광선 격자를 만듭니다. 손가락이 스크린에 둘 때,감지기는 빛의 중지의 점으로 접촉 점을 결정할 수 있습니다.

장점

  • 손가락이든 스타일러스이든 거의 모든 물체를 터치 입력에 사용할 수 있습니다.
  • 적외선 터치스크린 기술에는 모든 터치스크린 기술 중 가장 높은 명확성이 있습니다.
  • 표면 스크래치의 영향을받지 않습니다.

단점

  • 손가락(또는 스타일러스)이 화면에 닿기도 전에 화면이 반응 할 가능성이 있습니다.
  • 먼지,기름 등. 광선이 통과하는 것을 막을 수 있고 기능상실을 일으키는 원인이 됩니다.
  • 다른 기술보다 비용이 많이 든다.
  • 주변 광은 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.

어쿠스틱 웨이브 터치 스크린 기술

어쿠스틱 웨이브 터치 스크린 기술은 가장 진보 된 터치 스크린 디자인 중 하나입니다. 이 기술은 유리 패널을 통해 음향 또는 음파를 보내는 것을 기반으로합니다.

이 기술에서 패널은 측면을 따라 놓인 일련의 압전 트랜스 듀서와 수신기로 구성됩니다. 인간의 손가락이 화면에 닿으면 음파의 일부가 흡수되어 트랜스듀서가 접촉 지점을 식별할 수 있습니다.

음파 기술에는 두 가지 유형이 있습니다. 그들은:

  • 지상 청각 파 터치스크린 기술
  • 인도된 청각 파 터치스크린 기술

이점

  • 적외선 기술 같이,청각 파 기술은 어떤 층 또는 코팅도 없이 유리제 패널만 포함하기 때문에 아주 튼튼합니다.
  • 손가락,스타일러스,장갑을 낀 손은 모두 음향 웨이브 스크린과 함께 사용할 수 있습니다.
  • 스크래치 방지.

단점

  • 물 문제가 될 수 있으며 잘못된 트리거링을 일으킬 수 있습니다.
  • 먼지와 습기 같은 오염 물질은 화면에 미확인 영역을 만들 수 있습니다.

근거리 이미징 터치 스크린 기술

근거리 이미징 또는 엔피피 터치스크린은 한쪽면에는 전도성 필름의 패턴화된 코팅을,다른 쪽면에는 완전한 코팅을 사용하는 독자적인 기술입니다.

여기 신호가 패널에 공급되어 정전기 장을 생성합니다. 손가락이 접촉으로 올 때,정전기 분야 변화는 이용되고 이것은 접촉점을 결정합니다.

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