အီးမေးလ်

hongxiao@grahowlet.com

မိုဘိုင်း

+8615867185804

ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပုံ

Sep 13, 2019 အမှာစကားထားခဲ့ပါ

ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်လွှင့်ရန်အလယ်အလတ်နှင့်အလယ်အလတ်အဆိုအရ Touch Screen သည် Touch screen ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ touch screen အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင်သင့်လျော်သော touch screen အမျိုးအစားကိုနားလည်ရန်သော့ချက်မှာ Touch မျက်နှာပြင်နည်းပညာအမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏လုပ်ငန်းနိယာမနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ကဖော်ပြထားတဲ့ touch ဖန်သားပြင်အမျိုးမျိုးကိုအတိုချုပ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။

1, ခံနိုင်ရည်ရှိသောထိတွေ့မျက်နှာပြင် (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ခြင်းမျက်နှာပြင်) 1.1 The Wire Touch မျက်နှာပြင် (Touch SCURE STREAT မျက်နှာပြင် (Surfared touch screen touch screen) 4, မြင့်မားသောတာရှည်ခံ, ကောင်းသောခြစ်ရာခုခံ (ခုခံကာကွယ်ခြင်း, တုံ့ပြန်။ အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအဆင့်, မြင့်မားသော resolution, အသက်ရှည်ခြင်းကဲ့သို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်မထိခိုက်ပါ။ မြင့်မားသောအလင်း transmance (92%) သည်ရှင်းလင်းပြီးကြည်လင်သောပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ နံ့သာမရှိ, တတိယ 0 င်ရိုး (IE ဖိအား 0 င်ရိုး) တုန့်ပြန်မှုရှိပြီးလက်ရှိအများပြည်သူနေရာများတွင်ပိုမိုအသုံးပြုသည်။ Surface acoustic wave screw screen သည်မကြာခဏပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်ကိုမျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းစွာထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပုံမှန်သုတ်လိမ်းရန်မကြာခဏဖယ်ရှားပစ်ရမည်။

အောက်ဖော်ပြပါအချက်သည်အာရုံခံသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ယခုပြုပြင်ထားသောရေကြောင်းအားလုံးသည်ဝါယာကြိုးခုခံထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုသည်။

စိတ်ခံစားမှုထိတွေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုသည် touch point (x, y) ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေအထားကိုစတုဂံအဆင့်နှင့် Y ကိုသွဒိနိတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ဗို့အားတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲစေသောအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ LCD module များစွာသည် Tree Touch ဖန်သားပြင်ကို သုံး. ဝါယာကြိုးငါးဝါ, ဝါယာကြိုး (7) ဝါယာလန်ကို သုံး. The Back Reading to The Reading ကိုသုံးနိုင်သည်

စိတ်ခံစားမှုထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည်အခြေခံအားဖြင့်ရုပ်ရှင်နှင့်ဖန်ခွက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်နှင့်ဖန်ခွက်၏ကပ်လျက်ဘက်မှာ ITO (indium tin odider) အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ coated ဖြစ်ပါတယ်။ ITO တွင်ကောင်းမွန်သောစီးကူးခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် . . သည်ဖန်ခွက်၏အထက်အလွှာပေါ်ရှိ ITO ကိုဆက်သွယ်ပါမည်။ Conceration circuit မှတဆင့်ပရိုဆက်ဆာသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီး, ရွေးချယ်ထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်။

Screen Screen နိယာမကိုထိတွေ့

ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအလွှာနှစ်ခုပါ 0 င်သည်။ လေးဝါယာကြိုးနှင့်ရှစ်လိုင်း touch ဖန်သားပြင်များသည်တူညီသောမျက်နှာပြင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပွင့်လင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများနှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဝါယာကြိုးငါးခုနှင့်ဝါယာကြိုးခုနစ်ပါးထိတွေ့မျက်နှာပြင်များကိုထိန်းထားသည့်အလွှာတစ်ခုနှင့် conductive layer တစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ touch screen ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖိအားသည် (ကလောင်အမည်သို့မဟုတ်လက်ချောင်းဖြင့်နှိပ်ခြင်းစသည့်) သည်ကြီးမားသည်။ ထိပ်တန်းအလွှာနှင့်အောက်ခြေအလွှာများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်သည်။ Reputive Touch ဖန်သားပြင်အားလုံးသည် x နှင့် Y ကိုသွဒီနင်များကိုကိုယ်စားပြုသော voltes များကိုထုတ်လုပ်ရန် voltage divider sendle ကိုအသုံးပြုသည်။ ပုံ 1 မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဗို့အားဗို့အား divider ကိုစီးရီးနှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်သည်။ အပေါ်ယံ resistor (R1) သည်အပြုသဘောဆောင်သောရည်ညွှန်းဗို့အား (vref) နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ နှစ်ခုရှိ Risplies ၏လမ်းဆုံတွင် voltage တိုင်းတာခြင်းသည်အောက်ပါတို့၏ခုခံသူကိုခုခံနိုင်မှုနှင့်အချိုးကျသည်။

ခုခံထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအထူးသဖြင့် ဦး တည်ချက်တစ်ခု၏သွဒိနိတ်ကိုတိုင်းတာရန်တင်းကျပ်သောအလွှာသည်ဘက်လိုက်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် VREF နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသည်။ ထို့အပြင် unbiased layer ကို ADC ၏အမြင့်ဆုံး impedance input ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖိအားသည်အလွှာနှစ်ခုအကြားအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်လုံလောက်သည်ဆိုလျှင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်မျက်နှာပြင်ကိုနှစ် ဦး ကိုနှစ် ဦး အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ သူတို့၏ခံနိုင်ရည်သည်ထိတွေ့မှုအမှတ်မှအနေဖြင့် offset အစွန်းသို့အချိုးကျသည်။ Touch Point နှင့်မြေပြင်အကြားခုခံမှုသည် voltage divider အောက်ရှိတစ်ခုနှင့်ညီမျှသည်။ ထို့ကြောင့်ဘက်မလိုက်သောအလွှာပေါ်တွင်တိုင်းတာသည့်ဗို့အားသည်ထိတွေ့မှုအမှတ်နှင့်မြေပြင်ဘက်သို့အကွာအဝေးနှင့်အချိုးကျသည်။

လေးဝါယာစက်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်

The Wire Touch Screen တွင် touch screen တွင်စိတ်ခံစားမှုအလွှာနှစ်ခုပါရှိသည်။ အလွှာတစ်ခုမှာမျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်နှင့်ညာအနားတွင်ဒေါင်လိုက်ဘတ်စ်ကားများရှိပြီးအခြားအလွှာတွင်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေနှင့်ထိပ်တွင်အလျားလိုက်ဘတ်စ်ကားရှိသည်။

။ X-Axis လမ်းညွှန်တွင်တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရန်ဘယ်ဘက်ဘတ်စ်ကားသည် 0V နှင့်ဘက်လိုက်မှုရှိပြီးလက်ျာဘတ်စ်ကားသည် VREF နှင့်ဘက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိပ်သို့မဟုတ်အောက်ရှိဘတ်စ်ကားကို ADC သို့ချိတ်ဆက်ပြီးထိပ်နှင့်အောက်ခြေအလွှာများအဆက်အသွယ်ရှိပါကတိုင်းတာခြင်းကိုတိုင်းတာပါ။ / i=+ + +

ပုံ 1 သည် V-Axis လမ်းညွှန်တွင်တိုင်းတာခြင်းအတွက် 0 င်ရိုး ဦး တည်ချက်အတွက် 01 တိုင်းအတွက် 00 0V သည် 0V သို့ဘက်လိုက်သည့်ထိပ်ဘတ်စ်ကားဘက်စုံဘက်လိုက်သည့်ထိပ်ဘတ်စ်ကားကိုဘက်လိုက်သည်။ ADC input ကိုဘယ်ဘက်သို့မဟုတ်ညာဘက်ဘတ်စ်ကားသို့အဆုံးသတ်ထားသည်။ ထိပ်ဆုံးအလွှာသည်အောက်ခြေအလွှာနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပါကဗို့အားဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ပုံ 2 သည်အလွှာနှစ်ခုနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည့်အခါဝါယာကြိုးလေးချောင်းမျက်နှာပြင်၏ရိုးရှင်းသောပုံစံကိုပြသသည်။ Wire-touch screen touch screen အတွက်အကောင်းဆုံး connection နည်းလမ်းသည် ADC ၏အပြုသဘောရည်ညွှန်းထည့်သွင်းရန်ဘတ်စ်ကားဘက်လိုက်မှုနှင့်ဘတ်စ်ကားနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ SY {{}} $ \\ hj

ငါးဝါယာကြိုးထိတွေ့မျက်နှာပြင်

@ mtm8e6uu

Wire Touch မျက်နှာပြင်သည် Touch မျက်နှာပြင်သည်စိတ်ခံစားမှုရှိသောအလွှာတစ်ခုနှင့် conductive layer ကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ conductive အလွှာသည်အဆက်အသွယ်တစ်ခုရှိပြီးများသောအားဖြင့်တစ်ဖက်၏အစွန်းတွင်ရှိသည်။ ခုခံအလွှာလေးထောင့်တစ်ခုချင်းစီတွင်အဆက်အသွယ်တစ်ခုရှိသည်။ X-Axis လမ်းညွှန်တွင်တိုင်းတာရန်ဘယ်ဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်များသည် VREF နှင့်ဘက်လိုက်သည်။ ဘယ်ဘက်နှင့်မှန်ကန်သောထောင့်များသည်တူညီသောဗို့အားတည်းကတည်းကအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် Wire Touch မျက်နှာပြင်တွင်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းနှင့်ဆင်တူသောဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ခြမ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဘတ်စ်ကားနှင့်ဆင်တူသည်။

Y-Axis တလျှောက်တွင်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်အထက်ညာဘက်ထောင့်များသည် VREF သို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးလက်ဝဲဘက်နှင့်အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်များသည် 0v ကို offset နေကြသည်။ အထက်နှင့်အောက်ထောင့်များသည်တူညီသောဗို့အားအသီးသီးဖြစ်သည့်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် The Wire Touch မျက်နှာပြင်တွင်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်နှင့်ဆင်တူသောထိပ်နှင့်အောက်ခြေအနားများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဘတ်စ်ကားနှင့်အတူတူပင်သိသိသာသာရှိသည်။ ဤတိုင်းတာခြင်း algorithm ၏အားသာချက်မှာ၎င်းသည်ဘယ်ဘက်အပေါ်ရှိဗို့အားနှင့်မှန်ကန်သောထောင့်များအစဉ်အမြဲတည်နေရာကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့သော် GRID ကိုသွဒီနိတ်များကိုအသုံးပြုပါက x နှင့် y ပုကန်းများကိုပြောင်းပြန်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါးဝါယာကြိုးထိတွေ့မျက်နှာပြင်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ADC ၏အပျက်သဘောဆောင်သောထောင့် (0V အပေါ်က offset) ကိုချိတ်ဆက်ရန် (0Vs သို့ offset) နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ADC ၏အပျက်သဘောဆောင်သောရည်ညွှန်းချက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။

ခုနစ်လိုင်း touch screen

ခုနစ်လိုင်းမျက်နှာပြင်ကိုလိုင်း 5 ခုနှင့်မှန်ကန်သောထောင့်များသို့အဘယ်လက်ဝဲဘက်နှင့်အောက်ပိုင်းထောင့်များ မှလွဲ. တစ်ခုတည်းသောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မျက်နှာပြင်ကဲ့သို့အကောင်အထည်ဖော်နေသည်။ မျက်နှာပြင်တိုင်းတာခြင်းကိုပြုလုပ်သောအခါဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ VREF နှင့်အခြားလိုင်းရှိ VREF နှင့်အခြားလိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူ SAR ADC ၏အရှေ့တန်းနှင့်အခြားလိုင်းတစ်ခုသို့လိုင်းတစ်ခုချိတ်ဆက်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိလိုင်းတစ်ခုသည် 0V နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးအခြားလိုင်းသည် SAR ADC ၏အနှုတ်လက်ခဏာကိုရည်ညွှန်းသည့်အဆုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အဆိုပါ conductive အလွှာကိုဗို့အား divider ၏ဗို့အားကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ဖြေ -

ရှစ်လိုင်းထိတွေ့မျက်နှာပြင်

ဘတ်စ်ကားတစ်စင်းသို့လိုင်းတစ်ခုစီကိုထည့်ခြင်းအပြင်ရှစ်ဝါယာလွင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကိုဝါယာယာလေး ဦး touch screen နှင့်အတူတူပင်အကောင်အထည်ဖော်သည်။ VREF BURT အတွက် VREF ကိုလိုင်းတစ်ခုစီကို VREF နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ အခြားလိုင်းကို DAC ADC Digital-analog converter အတွက်အပြုသဘောရည်ညွှန်း input ကိုအသုံးပြုသည်။ 0V ဘတ်စ်ကားအတွက်လိုင်းတစ်ခုစီကို 0V ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဘက်မလိုက်သောအလွှာရှိဝါယာကြိုးလေးမျိုးအနက်မည်သည့်အရာမဆို voltage divider ၏ဗို့အားကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်စစ်ဆေးပါ

Touch ဖန်သားပြင်အားလုံးသည်အလွှာတစ်ခု၏အားနည်းသောဆွဲယူမှုနှင့်အခြားအလွှာကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဆွဲယူမှုနှင့်အခြားအလွှာကိုဆွဲယူခြင်းဖြင့်ထိတွေ့မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ pull-up အလွှာ၏တိုင်းတာသောအဖုံးသည်အချို့သောယုတ္တိဗေဒတံခါးခုံကိုထက်ကြီးပါကထိတွေ့မှုမရှိပါ။ ဤချဉ်းကပ်နည်းပါသည့်ပြ problem နာမှာ touch screen သည်ကြီးမားသော capacitor တစ်ခုဖြစ်ပြီး LCD မှဆူညံသံကိုစစ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည်ကြီးမားသော capacitor ဖြစ်သည်။ Capacitor ကြီးတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအားနည်းသောဆွဲဆောင်မှုခံနိုင်ရည်သည်အချိန်ကိုကြာရှည်စွာကြာရှည်စေပြီးမှားယွင်းသောထိတွေ့မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။