表面聲波式觸摸顯示屏工作原理
表面聲波式觸摸顯示屏是為了改善電容式觸摸顯示屏的缺點(diǎn)而發(fā)展出來(lái)的,電容式觸摸顯示屏有易受 噪聲和靜電干擾的缺點(diǎn),且雖然表面硬化處理達(dá)到7H,可是Si02為了不隔絕ITO的表面電 流,所以會(huì)鍍得非常薄,當(dāng)施加在電容式觸摸顯示屏上的外力過(guò)大時(shí),依然會(huì)有傷到ITO的可能 而造成故障,所以研發(fā)出表面聲波式觸摸顯示屏。
表面聲波式觸摸顯示屏是利用聲波可以在剛體表面?zhèn)鞑サ奶匦栽O(shè)計(jì)而成,以Z軸為例,控 制電路產(chǎn)生發(fā)射信號(hào)(電信號(hào)),該電信號(hào)經(jīng)玻璃屏上的X軸發(fā)射換能器轉(zhuǎn)換成厚度方向振 動(dòng)的超聲波,超聲波經(jīng)發(fā)射換能器下的楔形座折射產(chǎn)生沿玻璃表面?zhèn)鞑サ姆至?。超聲波在?進(jìn)途中遇到45°傾斜的反射線后產(chǎn)生反射,產(chǎn)生與人射波成90°、與y軸平行的分量,該分 量傳至玻璃屏Z方向的另一邊也遇到45°傾斜的反射線,經(jīng)反射后沿與發(fā)射方向相反的方向 傳至1軸接收換能器。Z軸接收換能器將回收到的聲波轉(zhuǎn)換成電信號(hào),傳遞給控制器。

當(dāng)發(fā)射換能器發(fā)射一個(gè)窄脈沖后,聲波能量歷經(jīng)不同途徑到達(dá)接收換能器,走最右邊的 最早到達(dá),走最左邊的最晚到達(dá),早到達(dá)的和晚到達(dá)的這些聲彼能量疊加成一個(gè)較寬的波形 信號(hào),不難看出,接收信號(hào)集合了所有在X軸方向歷經(jīng)長(zhǎng)短不同路徑回歸的聲波能量,它 們?cè)趛軸走過(guò)的路程是相同的,但在Z軸上,最遠(yuǎn)的比最近的多走了兩倍Z軸最大距離。 因此這個(gè)波形信號(hào)的時(shí)間軸反映各原始波形疊加前的位置,也就是Z軸坐標(biāo)。
發(fā)射信號(hào)與接收信號(hào)波形在沒(méi)有觸摸時(shí),接收信號(hào)的波形與參照波形完全一樣。當(dāng)手指或其他能夠吸收或阻擋表面聲波能量的物體觸摸顯示屏幕時(shí),X軸途經(jīng)手指部位向上走的聲波能 量被部分吸收,反應(yīng)在接收波形上即某一時(shí)刻位置上波形有一個(gè)衰減缺口。
波形對(duì)應(yīng)手指擋住部位信號(hào)衰減了一個(gè)缺口,控制器分析到接收信號(hào)的衰減并由缺 口的位置判定Z坐標(biāo)。之后^軸以同樣的過(guò)程判定出觸摸點(diǎn)的y坐標(biāo)。
因表面聲波式觸摸顯示屏的控制器通過(guò)測(cè)量衰減時(shí)刻在時(shí)間軸上的位置來(lái)計(jì)算觸摸位置,所 以表面聲波式觸摸顯示屏非常穩(wěn)定,精度也非常高,目前表面聲波式觸摸顯示屏的精度通常是 4096 x4096。
表面聲波式觸摸顯示屏除了響應(yīng)的X、F坐標(biāo)外,還具有第3軸(Z軸)響應(yīng)能力,這是因 為用戶觸摸顯示屏幕的力量越大,接收信號(hào)波形上的衰減缺口也就越寬越深。在所有觸摸顯示屏中只 有表面聲波式觸摸顯示屏具有能感知觸摸壓力這個(gè)性能,有了這個(gè)功能,每個(gè)觸摸點(diǎn)就不僅僅是 有觸摸和無(wú)觸摸的兩個(gè)數(shù)字開(kāi)關(guān)狀態(tài),而是成為能感知力的一個(gè)模擬量值的開(kāi)關(guān)。這個(gè)功能 非常有用,比如在多媒體信息查詢(xún)軟件中,一個(gè)按鈕就能控制動(dòng)畫(huà)或者影像的播放速度。
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