红外触摸屏一体机原理
红外触摸屏方案
红外触摸屏方案红外触摸屏技术是一种常见的人机交互方式,通过红外传感器和红外发射器的配合,可以实现对屏幕的触控操作。
它具有高灵敏度、快速响应和可靠性强等特点,因此在智能设备、商业展示和教育领域得到广泛应用。
本文将为您介绍红外触摸屏方案的原理、应用和未来发展趋势。
一、红外触摸屏方案原理红外触摸屏方案基于红外光的物理特性,通过检测和分析红外光信号的变化来实现与用户的交互。
通常情况下,红外触摸屏由红外发射器和红外传感器组成。
红外发射器负责发射红外光,红外传感器则用于接收红外光信号。
当用户触摸屏幕时,触摸点会阻挡红外光的传播,从而导致红外光信号的变化。
通过对红外光信号的检测和解析,系统可以确定触摸点的位置和动作,从而实现对屏幕的操作。
二、红外触摸屏方案应用1. 智能设备:红外触摸屏广泛应用于智能手机、平板电脑和智能手表等智能设备上。
用户可以通过手指在屏幕上滑动、点击和缩放等操作来控制设备,提供了更加便捷和直观的操作方式。
2. 商业展示:红外触摸屏在商业展示领域具有广泛的应用前景。
通过在商场、展会和博物馆等场所设置红外触摸屏,用户可以与展示内容进行互动,获取更加详细和直观的信息。
例如,通过触摸屏可以浏览商品的详细信息、观看产品演示视频和参与互动游戏等。
3. 教育领域:红外触摸屏在教育领域中发挥了重要作用。
在教室中使用红外触摸屏可以实现教师和学生的互动,提供更加生动和直观的教学方式。
教师可以通过触摸屏来展示课件、标注重点和与学生进行互动。
学生也可以通过触摸屏来回答问题、参与课堂活动,提高学习效果和学习积极性。
三、红外触摸屏方案发展趋势随着科技的不断进步,红外触摸屏方案也在不断改进和发展。
以下是红外触摸屏方案的一些未来发展趋势:1. 多点触控技术:目前大多数红外触摸屏方案已经支持多点触控,用户可以使用多个手指进行操作。
未来,多点触控技术将进一步发展,支持更多手指同时触摸和更复杂的手势交互,提供更加灵活和丰富的用户体验。
红外触摸屏的原理简述
红外触摸屏的原理简述红外触摸屏技术是在屏幕四安装红外发射管和红外接收管,形成红外光矩阵,然后分别在横、竖两个向上不断的扫描并探测,当触摸物阻挡红外光时进行位置判断的坐标定位技术。
一般是在显示器的前而安装一个电路板框架,在电路板上四边安装对应红外发射管和红外接收管,如下图所示,白色的是红外发射管,黑色的是红外接收管,通过电路驱动红外发射管发出红外光,位置相对的接收管接收红外光信号。
用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖向的外线,光信号的改变引起光电探测电路输出的电信号发生变化,通过对电信号处理可以对触摸点在屏幕的位置进行定位。
任对红外光不透明的触摸物体都可阻断红外线实现触摸定位。
本文由红外线供应网提供红外触摸屏的原理是在屏幕四边放置红外发射管和红外接收管,微处理器控制驱动电路依次接通红外发射管并检查相应的红外接收管,以形成横坚交叉的红外光阵列,得到定位的信息。
本论文中以Philips公司的ARM7芯片LPC2132为微处理器,通过对移位锁存器74HC595的控制对红外发射管的逐个扫描,同时微处理器通过12C总线寻址每个相应的红外接收管,得到相应的光强值。
微处理器根据接收到的被遮挡前后的光强信号得到触摸的位置信息,并通过串口将该信息传送给主机。
控制式如下图所示:微处理器电路:微处理器在红外触摸屏硬件系统中起着核心的作用:1、完成对红外发射电路的驱动;2、完成对红外接收电路的驱动;3、完成对是否被触摸的判断以及触摸位置信息的计算;4、将触摸位置信息通过中P1传送给主机;5、调试整个程序的运行。
本论文中采用Philips公司的ARM7芯片LPC2132作为微处理器。
该芯片是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16位ARM7TDMI微控制器,并带有64kB的嵌入的高速Flash存储器。
具有EmbeddedICE-RT和嵌入式跟踪接口,可实时调试;多个串行接口,包括2个16C550工业标准DART,2个高速I2C接口SP1;多个32位定时器、1个10位8路ADC, 10位DAC,PWM通道和47个GP10以及多达9个边沿或电平触发的外部中断。
红外触摸屏原理
1、 基本原理介绍红外触摸屏的工作原理是在触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏表面呈一一对应的排列关系,形成一张由红外线布成的光网,当有物体(手指、带手套或任何触摸物体)进入红外光网阻挡住某处的红外线发射接收时,此点横竖两个方向的接收管收到的红外线的强弱就会发生变化,控制器通过了解红外线的接收情况的变化就能知道何处进行了触摸。
如下图所示。
2、 构成及工作流程1、 构 成: 红外触摸屏由三部分组成:控制器、发射电路、接收电路。
2、 工作流程工作时,控制器中的微处理器(ARM7或其它)控制驱动电路(移位锁存器)依次接通红外发射管并 同 时 通过地址线和数据线来寻址相应的红外接收管。
当有触摸时,手指或其它物就会挡住经过该位置的横竖红外线,微处理器扫描检查时就会发现该受阻得红外线,判断可能有触摸,同时立刻换到另一坐标再扫描,如果再发现另外一轴也有一条红外线受阻,表示发现触摸,并将两个发现阻隔的红外对管位置报告给主机,经过计算判断出触摸点在屏幕的位置。
其控制原理如图1所示。
3、 发射电路发射电路由移位锁存器(例如:TI公司的CD74AC164M)、3-TO-8多路输出选择器(例如:TI的74HC238D)、恒流驱动IC(例如美芯的MAX6966 、TI的ULN2803A等)、红外发射二极管等组成。
现以TI公司的CD74AC164M为例介绍发射电路工作流程。
CD74AC164M是一个8 Bit串行输入并行输出的位移锁存器。
微处理器通过IO口控制移位锁存器的时钟以及数据输入端。
扫描时微处理器通过IO端口将CD74AC164M的MR脚置为高电平,则CD74AC164M会自动把输出脚:Q0置为高电平,然后送入时钟信号:CP ,则在时钟信号的上升期移位锁存器自动将Q0的数据写入到Q1并保存。
在下一个时钟脉冲的上升沿到来时,把Q1的数据写入到Q2并Q1自动清,其它依次进行。
写入的脉冲会随移位时钟上升沿的到来不断的移位,直到从输出端移出。
红外式触摸屏工作原理_触摸屏实用技术与工程应用_[共6页]
║120 触摸屏实用技术与工程应用 44.1 红外式触摸屏工作原理及特性4.1.1红外式触摸屏工作原理1.红外线检测技术光谱中波长为0.76~400μm的一段称为红外线,红外线是不可见光线。
所有高于绝对零度(−273.15℃)的物质都可以产生红外线,现代物理学称之为热射线。
红外线检测技术是利用同一波长的红外发射管、红外接收管(简称红外对管)的检测方法,只要有物体阻挡住红外对管之间的连线,接收信号就急剧下降,因此红外线可用于检测物体的阻挡,在防盗、自动感应、计数器等系统上广泛应用。
红外线若是短距离应用,根据接收信号的衰减程度还可以探知阻挡程度,这就是所谓的模拟方式。
模拟方式在接收端采用密集的接收管阵列,还可用于造影成像。
为防止干扰,红外检测还可采用脉冲方式,即红外发射管发射一个固定频率的信号,而接收方只对这一频率进行检测,脉冲方式抗干扰能力非常强。
脉冲方式如果在工作频率上调制信号,还可用于数字通信,这就是红外线通信。
家用电器的遥控、计算机的红外通信,甚至是当今最快的光纤通信都源于此。
红外通信对人体没有影响,因发射距离短没有空间污染,当今备受青睐。
红外线检测技术用于触摸屏技术主要有3个技术难点。
①环境光因素。
红外接收管有最小灵敏度和最大光照度之间的工作范围,但是触摸屏产品却不能限制使用范围。
②快速检测。
红外式触摸屏一般尺寸最少也有64套红外对管,也就是说至少要求在0.4ms内就要完成一条红外线的检测。
③周围的反射、折射、干扰。
红外发射管有一个发射角,接收管有较大范围的接收角,如果周围反射到一定程度,会导致手指放在什么地方也阻挡不住信号。
要解决这些问题,应选择模拟方式,其最大的好处是可以提高触摸屏的分辨率,但是抗干扰能力比不上脉冲方式。
选择脉冲方式虽然抗干扰能力强,但是脉冲方式在接收方需要一个响应时间,而触摸屏却要求极快的响应速度,因此要在自适应电路、单片机软件、模具设计、透光材料选择等几个方面有技术突破。
红外触摸屏原理
一、基本原理介绍红外触摸屏的工作原理是在触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏表面呈一一对应的排列关系,形成一张由红外线布成的光网,当有物体(手指、带手套或任何触摸物体)进入红外光网阻挡住某处的红外线发射接收时,此点横竖两个方向的接收管收到的红外线的强弱就会发生变化,控制器通过了解红外线的接收情况的变化就能知道何处进行了触摸。
如下图所示。
二、构成及工作流程1、构成:红外触摸屏由三部分组成:控制器、发射电路、接收电路。
2、工作流程工作时,控制器中的微处理器(ARM7或其它)控制驱动电路(移位锁存器)依次接通红外发射管并同时通过地址线和数据线来寻址相应的红外接收管。
当有触摸时,手指或其它物就会挡住经过该位置的横竖红外线,微处理器扫描检查时就会发现该受阻得红外线,判断可能有触摸,同时立刻换到另一坐标再扫描,如果再发现另外一轴也有一条红外线受阻,表示发现触摸,并将两个发现阻隔的红外对管位置报告给主机,经过计算判断出触摸点在屏幕的位置。
其控制原理如图1所示。
3、发射电路发射电路由移位锁存器(例如:TI公司的CD74AC164M)、3-TO-8多路输出选择器(例如:TI的74HC238D)、恒流驱动IC(例如美芯的MAX6966 、TI的ULN2803A等)、红外发射二极管等组成。
现以TI公司的CD74AC164M为例介绍发射电路工作流程。
CD74AC164M是一个8 Bit串行输入并行输出的位移锁存器。
微处理器通过IO口控制移位锁存器的时钟以及数据输入端。
扫描时微处理器通过IO端口将CD74AC164M的MR脚置为高电平,则CD74AC 164M会自动把输出脚:Q0置为高电平,然后送入时钟信号:CP ,则在时钟信号的上升期移位锁存器自动将Q0的数据写入到Q1并保存。
在下一个时钟脉冲的上升沿到来时,把Q1的数据写入到Q2并Q1自动清零,其它依次进行。
写入的脉冲会随移位时钟上升沿的到来不断的移位,直到从输出端移出。
红外式和表面声波式触摸屏
3红外式触摸屏3.1 红外检测技术红外线波长为0.76~400um的不可见光,红外线检测技术是利用同一波长的红外发射管,接收管(简称红外对管)的检测方法,只要有物体挡住红外对管间的连线,接收信号就急剧下降,因此红外线可用于检测物体的阻挡。
3.2红外式触摸屏结构及工作原理红外式触摸屏以光束阻断技术为基本原理,结构简单,在屏幕的左边(Y轴)和下边(X 轴)分别装有红外发射管,各自的对边又装有对应的红外接收管,进而形成横竖交错的红外线网。
用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。
当有触摸时,手指或其它物就会挡住经过该位置的横竖红外线,触摸屏扫描时发现并确信有一条红外线受阻后,红灯亮,表示有红外线受阻,可能有触摸,同时立刻换到另一坐标再扫描,如果再发现另外一轴也有一条红外线受阻,黄灯亮,表示发现触摸,并将两个发现阻隔的红外对管位置报告给主机,经过计算判断出触摸点在屏幕的位置3.3 触摸点的计算为了得到准确的触摸点位置,在计算触摸位置时必须排除周围环境光的干扰。
这需通过每对管的阈值来作为判断是否有手指触摸的依据。
该阈值的确定可通过对每对管的“0”态和“1”态时的数据采样来实现。
“0”态,即所有的发射管进行一次;“1”态,即所有发射管逐个点亮,此时的发射管在某一时刻只有一只被点亮,采样得到的是接收管接收对应发射管和环境光的光通量。
触摸位置的计算主要是通过遮挡时与未遮挡时的光强比来得到的。
在判断触摸位置时,可以先确定被遮挡的管子,计算得到触摸点的大致位置。
如被遮挡的是第N根管子,大致位置是Ld,则有:Ld=(N-1)×管子的宽度。
由于手指遮挡时有一定的区域,所有遮挡有两种可能:其一是在被确定的管子的前面;其二是在被确定的管子处。
其示意图如图所示。
为了精确计算,需要计算这两种情况下位置的偏移量∆L1和∆L2,则有L=L d-∆L1+∆L2∆L1=[1-(X N-1-X(N-1)min)/ (X(N-1)max-X(N-1)min)]×管子的宽度∆L2=[1-(X N-X Nmin)/ (X Nmax-X Nmin)]×管子的宽度L是第N根管子被遮挡时的位置;∆L1为手指在被确定的管子前面时的偏移量;∆L2为手指在被确定的管子处时的偏移量;X N为扫描时第N根管子接收到的数据;X Nmax为“1”态时采样第N根管子接收到的数据;X Nmin为“0”态时采样第N根管子接收到的数据。
红外触摸屏一体机原理
很多朋友都关心一个问题,也许也是你关系的一天问题,红外触摸屏一体机会不会不利于人的健康安全,特别是会不会伤害眼睛。
手机和电脑一般都是使用电阻或电容触摸屏,电阻只是类似用东西挤压,让内部两层ITO 导通,产生阻值波动等信号判断位置;“英文全译”《Mobile phone and computer generally use resistive or capacitive touch screen, resistance is similar with extrusion,make the internal two ITO conduction, the resistance fluctuation signal of the;》电容就需要手吸收一部分很微弱的电压,产生容值变动,重新判定信号位置,不同的厂商芯片处理的方式不一样;红外触摸屏为外置框,周围有红外发射接收装置在显示器前组成红外网,通过检测遮挡实现触摸。
生活当中碰到了多种多样的触摸屏,KTV或则自助终端的大部分都用红外屏幕,所以说红外触摸屏一体机你是可以放心使用的。
触派的红外屏触摸技术先进,把客户的身体健康利益放在第一位,经过不断的测试成功、安全后才会投放到市场,这么多年来,触派的红外触摸屏一体机已经得到了许许多多的客户认可。
“英文全译”《Infrared touch screen to send touch technology advanced, the customer's health interests in the first place, through continuous testing, security will be put on the market, so many years, infrared touch sent one touch screen machine has received many customer approval.》为了确保你的健康安全,触派建议你多多关注触派的触摸一体机,选用放心,质量好,安全的红外屏触摸一体机。
四大触摸屏重点技术工作原理及特点分析
四大触摸屏技术工作原理及特点分析红外触摸屏是运用X、Y方向上密布旳红外线矩阵来检测并定位顾客旳触摸。
红外触摸屏在显示屏旳前面安装一种电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接受管,一一相应形成横竖交叉旳红外线矩阵。
顾客在触摸屏幕时,手指就会挡住通过该位置旳横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕旳位置。
任何触摸物体都可变化触点上旳红外线而实现触摸屏操作。
初期观念上,红外触摸屏存在辨别率低、触摸方式受限制和易受环境干扰而误动作等技术上旳局限,因而一度淡出过市场。
此后第二代红外屏部分解决了抗光干扰旳问题,第三代和第四代在提高辨别率和稳定性能上亦有所改善,但都没有在核心指标或综合性能上有质旳奔腾。
但是,理解触摸屏技术旳人都懂得,红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,合适恶劣旳环境条件,红外线技术是触摸屏产品最后旳发展趋势。
采用声学和其他材料学技术旳触屏均有其难以逾越旳屏障,如单一传感器旳受损、老化,触摸界面怕受污染、破坏性使用,维护繁杂等等问题。
红外线触摸屏只要真正实现了高稳定性能和高辨别率,必将替代其他技术产品而成为触摸屏市场主流。
过去旳红外触摸屏旳辨别率由框架中旳红外对管数目决定,因此辨别率较低,市场上重要国内产品为32x32、40X32,此外尚有说红外屏对光照环境因素比较敏感,在光照变化较大时会误判甚至死机。
这些正是国外非红外触摸屏旳国内代理商销售宣传旳红外屏旳弱点。
而最新旳技术第五代红外屏旳辨别率取决于红外对管数目、扫描频率以及差值算法,辨别率已经达到了1000X720,至于说红外屏在光照条件下不稳定,从第二代红外触摸屏开始,就已经较好旳克服了抗光干扰这个弱点。
第五代红外线触摸屏是全新一代旳智能技术产品,它实现了1000*720高辨别率、多层次自调节和自恢复旳硬件适应能力和高度智能化旳鉴别辨认,可长时间在多种恶劣环境下任意使用。
并且可针对顾客定制扩大功能,如网络控制、声感应、人体接近感应、顾客软件加密保护、红外数据传播等。
红外触摸原理
红外触摸原理
红外触摸技术是一种非常常见的人机交互技术,它广泛应用于各种电子产品中,如智能手机、平板电脑、智能家居设备等。
其原理是利用红外线传感器和反射原理实现对触摸的识别和响应。
下面我们将详细介绍红外触摸技术的原理及其应用。
首先,红外触摸技术利用红外线传感器发射红外线,当有物体接触到屏幕表面时,红外线会被物体反射回传感器,传感器会接收到这个反射信号并进行处理。
根据反射信号的强弱和时间,系统可以判断出触摸点的位置和触摸动作,从而实现对触摸的识别和响应。
其次,红外触摸技术的原理是基于反射原理的。
当红外线遇到物体时,会产生
反射现象。
而不同物体的反射特性也不同,例如金属材料和非金属材料的反射率就有所不同。
利用这一特性,红外触摸技术可以通过分析反射信号的特征来识别不同的物体,并确定触摸点的位置和触摸动作。
红外触摸技术的应用非常广泛。
在智能手机和平板电脑中,红外触摸屏可以实
现多点触控,用户可以通过手指在屏幕上滑动、缩放、旋转等操作来实现对设备的控制。
在智能家居设备中,红外触摸技术可以用于控制灯光、窗帘、空调等设备,实现智能化的家居体验。
在工业控制领域,红外触摸技术也被广泛应用于触摸屏面板、控制面板等设备中,实现对设备的操作和控制。
总的来说,红外触摸技术是一种非常先进和实用的人机交互技术,它利用红外
线传感器和反射原理实现对触摸的识别和响应,广泛应用于各种电子产品和智能设备中,极大地方便了人们的生活和工作。
相信随着技术的不断进步和发展,红外触摸技术将会有更广阔的应用前景,为人们带来更便捷、智能的生活体验。
红外触摸屏的原理简述
红外触摸屏的原理简述红外触摸屏技术是在屏幕四周安装红外发射管和红外接收管,形成红外光矩阵,然后分别在横、竖两个方向上不断的扫描并探测,当触摸物阻挡红外光时进行位置判断的坐标定位技术。
一般是在显示器的前而安装一个电路板框架,在电路板上四边安装对应红外发射管和红外接收管,如下图所示,白色的是红外发射管,黑色的是红外接收管,通过电路驱动红外发射管发出红外光,位置相对的接收管接收红外光信号。
用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖方向的外线,光信号的改变引起光电探测电路输出的电信号发生变化,通过对电信号处理可以对触摸点在屏幕的位置进行定位。
任何对红外光不透明的触摸物体都可阻断红外线实现触摸定位。
本文由红外线供应网提供红外触摸屏的原理是在屏幕四边放置红外发射管和红外接收管,微处理器控制驱动电路依次接通红外发射管并检查相应的红外接收管,以形成横坚交叉的红外光阵列,得到定位的信息。
本论文中以Philips公司的ARM7芯片LPC2132为微处理器,通过对移位锁存器74HC595的控制对红外发射管的逐个扫描,同时微处理器通过12C总线寻址每个相应的红外接收管,得到相应的光强值。
微处理器根据接收到的被遮挡前后的光强信号得到触摸的位置信息,并通过串口将该信息传送给主机。
控制方式如下图所示:微处理器电路:微处理器在红外触摸屏硬件系统中起着核心的作用:1、完成对红外发射电路的驱动;2、完成对红外接收电路的驱动;3、完成对是否被触摸的判断以及触摸位置信息的计算;4、将触摸位置信息通过中P1传送给主机;5、调试整个程序的运行。
本论文中采用Philips公司的ARM7芯片LPC2132作为微处理器。
该芯片是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16位ARM7TDMI微控制器,并带有64kB的嵌入的高速Flash 存储器。
具有EmbeddedICE-RT和嵌入式跟踪接口,可实时调试;多个串行接口,包括2个16C550工业标准DART,2个高速I2C接口 SP1;多个32位定时器、1个10位8路ADC, 10位DAC,PWM通道和47个GP10以及多达9个边沿或电平触发的外部中断。
红外线触摸屏工作原理
红外线触摸屏工作原理
红外线触摸屏是一种常见的触摸输入设备,它广泛应用于智能手机、平板电脑、电视和电脑等电子产品中。
其工作原理基于红外线技术,通过探测被触摸物体对红外线的遮挡来实现触摸输入的功能。
红外线触摸屏的工作原理可以简单分为以下几个步骤:
1. 发射红外线:红外线触摸屏会发射一束红外线,以形成一个红外线的网格。
这个网格可以是水平和垂直的,也可以是斜角的,取决于触摸屏的设计。
2. 接收红外线:触摸屏上有多个红外线接收器,它们位于屏幕的边框上。
当红
外线被触摸物体触摸或遮挡时,会导致某些区域的红外线被阻挡。
3. 检测阻挡:如果红外线被触摸物体遮挡,红外线接收器会接收到较少的红外
线信号,从而触发一个触摸事件。
4. 位置计算:通过计算被触摸物体遮挡的红外线信号的位置,可以确定触摸的
位置坐标。
触摸屏控制器会分析接收到的红外线信号,并将其转化为屏幕上的具体触摸位置。
通过以上的工作原理,红外线触摸屏能够准确地检测触摸输入,并将其转化为
相应的指令或操作。
由于红外线触摸屏无需直接接触,可以实现防尘、防水等功能,因此在许多场景中被广泛应用。
总的来说,红外线触摸屏的工作原理基于红外线信号的发射与接收,通过检测
红外线的遮挡来实现触摸输入的功能。
它在现代电子产品中扮演着重要的角色,为用户提供了便捷的操作方式。
大屏触控一体机更青睐红外多点触摸屏
大屏触控一体机更青睐红外多点触摸屏
近两年,人们对触摸屏的应用越来越多,因为触摸屏不仅能够满足人们快速查阅有用信息的需求,而且还具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等优点。
在大屏触摸领域,基于光学的红外矩阵触屏只是比较普遍的一种。
其原理比较简单:显示屏的四周放置一个边框,边框的两边布满了红外发射管,另外两条边内嵌感应器。
这样红外就形成了一个相当稠密的光网。
当手指或其他触摸介质接触到屏幕时,红外光会被阻断,软件会对阻碍进行分析从而进行坐标定位。
大尺寸触控方案钟情红外触摸技术
相对依靠电流感应的投射式的电容屏仅支持手指和特质电容笔的触控,红外触摸屏则不拘泥于介质特性,手指外,铅笔、信用卡、纸、金属都可以。
此外,电流感应更容易受到干扰,比如布满汗水的手指在触摸时常常会发生漂移的现象。
目前,现在的红外触摸框大都采用混合矩阵,在容错率上大大提高,即便是有坏点,也可以进行正常操作,在响应速度上都完全可以满足用户的使用需求;目前红外多点触控屏边框的触摸显示尺寸最大可以做到8米长,2~3米宽,可供给300~400英寸的触摸屏使用,并且还可以根据用户的需求进行特殊尺寸的定制。
多点触控红外触摸框由于实现触控的方式简单而渐成目前最常见的一种大屏触控实现方式,在教学演示、会议讨论、工作汇报、军事演练、电子商务、创意过程、远程教育、视频会议、远程医疗等各个行业的不同场合的基于红外多点触控屏边框的触控显示产品成了主要互动交流工具。
红外触摸屏系统
红外触摸屏系统摘要:红外触摸屏系统是通过光电检测进行定位,利用红外线方向性好,定位准确的特点,对二维空间进行定位处理,并使用小信号放大电路、方波整形电路,消除环境光和系统内部开关所产生的干扰。
在机器的边框上,围绕屏的周围放置着一序列的红外发射管,使发射管发射出来的红外光束,在纵向和横向上形成一个网格状,在发射管正对面放置红外感应管(比如在屏的左边框放发射管,右边框放置感应管)。
当人体靠近感应线时,微控制器接收到人体感应系统通知确认触摸操作后,微控制器按顺序分别给发射管发脉冲信号,再通过检测对应感应管是否接收到脉冲,如果检测不到脉冲信号,表明此方向上的光束已经被挡住,此系统通过检测纵向和横向的信号来对触摸位置进行定位。
图1、红外触摸屏系统框图:1、概述外线技术运用在航空、军事、装备等技术领域。
在日常生活等各领域,干燥、保湿、食品烤制、医疗保健等方面十分广泛应用,红外线的波长是位于可见光和无线电波之间,适量的照射,不仅无害,而且还有保健作用。
由于红外线波长较短,所以采用红外技术具有以下特点,距离短、方向性差、没有穿透性。
此触摸系统应用于中小屏幕,能够方便用户操作,实现一些机械按键无法完成的功能,同时相对电容式、电阻式触摸屏价格便宜,不影响屏的显示效果。
2、电路实现及工作原理红外触摸系统的实现发射电路由单片微机控制系统、发射管译码选通驱动电路,单片机通过发射地址总线控制发射管译码选通驱动电路,控制选通驱动红外发射管阵列,接收电路由接收译码选通模拟开关,通过单片机接收地址总线控制接收译码选通模拟开关,控制选通接收管阵列。
接收到的微弱光电脉冲信号,经过运算放大器放大、方波整形电路整形,把处理后的信号送到微机控制系统,由微机控制系统把当前红外阵列的位置信息送到DSP系统,实现了红外触摸功能。
以下介绍阵列5×8电路的实现方式:1)发射部分电路:图2发射电路由一个PNP的三极管、红外发射管,通过微控制系统发脉冲信号控制三极管的基极,脉冲的频率PWM选择100KHz,发射管导通电流通过限流电阻进行设置,根据图3中发射管工作在100KHz、80mA时光衰图,及图4中发射管的工作特性,让管子工作在f=100KHz、If<80mA,同时5*8阵列的发射管还必须通过LED_X(X)/LED_Y(X)选择导通,每个红外发射管导通时间占1/13,这样可以保证发射管光衰10%时,系统的寿命大于20000Hrs(LCD屏工作寿命)。
红外触摸屏的原理简述
红外线发射器
作用:发出红外线,用于检测触摸 数量:通常有多个发射器,覆盖整个屏幕 位置:通常位于屏幕的四周或四角 特点:能够透过透明玻璃等材料,实现多点触控功能
接收器与控制器
接收器:接收来自红外发射器的信号,并将其转换为电信号 控制器:处理接收到的电信号,识别触摸位置并输出相应的指令
触摸屏表面材料
适用场景与改进方向
适用场景:适用于各种需要触摸屏交互的场景,如手机、平板电脑、自助终端等。
优势:非接触式操作,响应速度快,不受环境光影响,可在各种环境下稳定工作。
局限性:成本较高,容易受到高温、潮湿等环境因素的影响,需要定期维护和校准。 改进方向:研发更高效的红外光源,提高红外触摸屏的稳定性和可靠性,降低成本, 拓展应用领域。
局限性
成本高:红外触摸屏的制造成本较高,导致其售价相对较高。
精度要求高:红外触摸屏的精度要求非常高,如果精度达不到要求,会影 响用户体验。
受环境影响较大:红外触摸屏容易受到环境光、电磁干扰等因素的影响, 导致触摸不准确。
无法实现多点触控:红外触摸屏无法实现多点触控,限制了其在一些应用 场景的使用。
Part One
红外触摸屏的基本 原理
红外线发射与接收
红外线发射器发出光线,穿透屏幕上的玻璃或亚克力面板 当手指或其他物体阻挡光线时,光感组件检测到变化并转换为坐标信息 控制器处理坐标信息并识别触摸位置 显示器根据控制器指令更新显示内容
触摸屏表面与坐标定位
红外线照射到触摸屏表面
反射回接收器
计算反射时间确定触摸位 置
触摸屏响应速度
红外触摸屏的响应速度取决于多个因素,如红外线的发射和接收时间、处理器的速度等。 一般来说,红外触摸屏的响应速度较快,能够满足大多数应用的需求。 红外触摸屏的响应速度可以通过技术手段进行优化,如提高处理器的速度、优化软件算法等。 在实际应用中,需要根据具体需求选择适合的触摸屏,以满足响应速度的要求。
红外线 多点触摸 原理
红外线多点触摸原理
红外线多点触摸原理是基于红外线技术实现的多点触控交互方式。
其基本原理如下:
1. 红外线发射器和接收器:在多点触摸设备中,通常会安装多个红外线发射器和接收器。
发射器会发出红外线信号,而接收器则用于接收这些信号。
2. 手指触摸检测:当手指或其他物体触摸到屏幕时,它们会阻挡和反射部分红外线信号。
接收器会检测到这些被阻挡或反射的信号,并确定触摸点的位置。
3. 多点触摸识别:通过多个发射器和接收器的组合,可以同时检测到多个触摸点。
设备会通过分析接收到的红外线信号,确定每个触摸点的位置和动作。
4. 触摸处理和响应:一旦设备识别到多点触摸的动作,它会将这些信息传递给操作系统或应用程序。
操作系统或应用程序会根据触摸点的位置、数量和动作,进行相应的处理和响应,例如执行相应的操作、显示相应的内容等。
红外线多点触摸原理的优点包括响应速度快、抗干扰能力强、成本相对较低等。
它常用于电子设备、触摸屏显示器、游戏机等领域,为用户提供更加直观和便捷的多点触控交互体验。
需要注意的是,具体的实现方式可能因设备和技术而有所差异,但基本原理是相似的。
随着技术的不断发展,多点触摸技术也在不断演进和改进。
红外触摸屏工作原理
红外触摸屏工作原理
红外触摸屏是一种常见的触摸屏技术,它基于红外线传感器来实现屏幕的触控功能。
其工作原理可以简单概括为以下几个步骤:
1. 红外发射器发射红外线:红外触摸屏上方会布置多个红外发射器,这些发射器会发射红外线。
2. 红外线传播:红外线会沿着屏幕表面传播,形成一个红外线阵列。
3. 红外线接收器接收红外线:在屏幕另一侧,也就是屏幕底部布置了对应的红外线接收器。
4. 红外线受阻:当有物体(如手指)触摸到屏幕表面时,来自发射器的红外线会被遮挡或散射,无法到达接收器。
5. 接收器感应到红外线变化:被遮挡的红外线无法到达接收器,因此接收器会感应到红外线的变化。
6. 信号处理:接收器将感应到的红外线变化转化为电信号,通常采用信号处理电路对电信号进行放大和整形处理。
7. 数据传输:经过信号处理的电信号会传输给计算机或控制器,以识别并处理触摸事件。
8. 触摸位置计算:计算机或控制器根据接收到的信号,通过比
较不同接收器接收到的红外线变化情况,可以计算出触摸的位置。
9. 触摸事件的响应:计算机或控制器将触摸事件的位置信息传输给显示设备,从而实现对触摸的响应和相应操作。
红外触摸屏的工作原理主要依赖于红外线的传输和接收,在触摸时,红外线的遮挡或散射会导致接收器感应到的红外线变化,通过对这些变化的处理和分析,可以准确地确定触摸的位置。
这种触摸屏技术在许多消费电子产品和工业设备中得到了广泛应用。
红外屏原理
红外屏原理红外屏是一种利用红外线技术的屏幕,它在现代生活中被广泛应用于触摸屏、安防监控、智能家居等领域。
红外屏的原理是基于红外线的传感技术,通过红外线的发射和接收来实现各种功能。
接下来,我们将深入探讨红外屏的原理及其应用。
首先,红外屏的核心部件是红外发射器和红外接收器。
红外发射器会发射红外线,而红外接收器则用于接收红外线。
当有物体进入红外线的探测范围时,红外线会被物体反射或遮挡,从而影响到红外接收器的接收情况。
通过检测红外线的变化,红外屏可以实现触摸、手势识别、距离测量等功能。
其次,红外屏的工作原理是基于红外线的特性。
红外线是一种波长较长、频率较低的电磁波,它在光学上是不可见的。
然而,红外线可以被人体和物体所反射、吸收和透过,因此可以被用于检测物体的存在、位置和运动。
利用这一特性,红外屏可以实现对物体的识别和控制,从而实现各种智能化的应用。
另外,红外屏在触摸屏技术中有着重要的应用。
传统的电容式触摸屏需要直接接触屏幕才能实现操作,而红外触摸屏则可以通过红外线的反射和遮挡来实现触摸操作,无需直接接触屏幕表面。
这种无接触的操作方式不仅更加卫生和便利,还可以避免屏幕磨损和划痕,因此在公共场所和工业环境中有着广泛的应用前景。
最后,红外屏还可以应用于安防监控领域。
通过红外线的探测和识别,红外屏可以实现对人体和物体的监测和跟踪,从而可以用于智能安防系统中的人员识别、入侵报警、智能照明等功能。
同时,红外屏还可以应用于智能家居领域,实现对家电设备的远程控制和智能化管理。
综上所述,红外屏作为一种基于红外线技术的屏幕,具有触摸、手势识别、距离测量、安防监控等多种应用功能。
其工作原理是通过红外线的发射和接收来实现对物体的探测和识别。
随着智能化技术的不断发展,红外屏在各个领域的应用前景将会更加广阔。
红外触摸屏方案
红外触摸屏方案引言红外触摸屏是一种常见的人机交互设备,广泛应用于平板电脑、智能手机、自动售货机等领域。
本文将介绍红外触摸屏的工作原理、应用领域以及实现红外触摸屏所需的硬件和软件方案。
工作原理红外触摸屏通过红外线传感器和探测器的配合实现触摸操作的识别。
其工作原理基于红外线传感器工作时发射的红外线和被触摸物体反射的红外线之间的差异。
具体工作过程如下: 1. 红外线传感器发射红外线。
2. 被触摸物体接触红外线传感器时,红外线被物体反射。
3. 探测器检测被反射的红外线的强弱,判断是否有触摸事件发生。
4. 若探测到红外线的强度变化,则触发相应的触摸事件,如单击、滑动等。
应用领域红外触摸屏广泛应用于以下领域:1.平板电脑和智能手机:红外触摸屏能够提供精准的触摸操作,提升用户体验,并支持多点触控,方便用户进行手势操作。
2.自动售货机:红外触摸屏可以实现触摸选择商品的功能,提高交互性和便利性。
同时,通过红外触摸屏的物体检测能力,可以避免误触发和误操作。
3.工业控制界面:红外触摸屏可以应用于工业控制面板,实现对机器设备的远程操控。
其高精准度和可靠性能够满足工业环境中的需求。
实现方案硬件方案实现红外触摸屏需要以下硬件组件:1.红外线传感器:用于发射红外线,常见的有红外发光二极管。
2.探测器:用于检测被触摸物体反射的红外线,常见的有红外接收二极管。
3.控制电路:用于控制红外线传感器和探测器的工作状态,并处理触摸事件的信号。
软件方案实现红外触摸屏需要一定的软件支持,包括以下内容:1.驱动程序:用于控制红外线传感器和探测器的工作。
驱动程序需要能够实时监测红外线的强度变化,并判断是否有触摸事件发生。
2.触摸事件处理:根据驱动程序传递过来的触摸事件信号,进行相应的事件处理,如模拟鼠标点击、滑动等操作。
3.用户界面:为了提供用户友好的交互体验,需要设计出合理的用户界面,包括按钮、滑动条等元素。
结论红外触摸屏方案通过使用红外线传感器和探测器的组合,实现了触摸操作的识别。
红外线技术触摸屏
红外线技术触摸屏(1)基本原理红外线触摸屏,一般是在显示器屏幕的前面安装一个外框,外框里有电路板,在X、Y方向有排布均匀的红外发射管和红外接收管,--对应形成横竖交叉的红外线矩阵。
当有触摸时,手指或其它物体就会挡住经过该点的横竖红外线,由控制器判断出触摸点在屏幕的位置(如图示)。
以下是触摸屏的原理图红外触摸屏可用手指、笔或任何能阻挡光线的物体来触摸。
红外触摸屏赖以工作的红外光栅矩阵显然要求在同一平面上,因此,红外屏真正感应的触摸的工作面距离显示器屏幕有一定的间隔,在球面显示器上使用尤其明显。
(2)红外屏技术剖析★红外屏控制器大多数红外触摸屏的控制器直接设置在框架中的电路板上,也有的红外触摸屏把控制器设计在单独的小盒中,控制器通过键盘接口或者串行口直接与主机通信,走键盘接口的红外触摸屏用户甚至可以直接读取键盘口发来的触摸屏数据而无需任何驱动程序。
★红外屏的分辨率红外触摸屏的物理分辨率由框架中能容纳的红外管数目决定,因此分辨率较低,过去市场上主要为32*32、40*32等,最大可达50*40,软件倍增后可达99*79。
现在红外屏的分辨率已有较大提高,最大分辨率可达到1000*720左右。
★技术剖析红外触摸屏靠多对红外发射和接收管来工作,红外管的性能和寿命都比较可靠,任何阻挡光线的物体都可用来作触摸物,不过红外线触摸屏使用传感器数目将近100对或更多,并且共用外围电路,这就要求传感器不仅本身性能好,还要求将近100对(或更多)的红外二极管"光-电阻特性"和"结电容"都保持一致。
实际应用中,万一有哪一对出现故障,可以在上电自检过程中发现并在此后加以忽略,靠邻近的红外线代替,由于每一对红外线?quot;监管"约6mm左右(或更窄)的窄带,而手指通常在15mm左右粗细,用户是察觉不到的。
但如果生产过程中没有对红外发射管进行老化测试,没有很好的质量管理体系,将近100对(或更多)的传感器,很快就不是一对两对"掉队"的问题了,总体寿命也就难以保证。
红外触摸屏原理及各款触摸屏对比
红外触摸屏原理红外触摸屏是利用X,Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。
红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外线发射管和红外接收管,一一对应成横竖交叉的红外矩阵。
用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。
外触摸屏,是高度集成的电子线路整合产品。
红外触摸屏包含一个完整的整合控制电路,和一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管,交叉安装在高度集成的电路板上的两个相对的方向,形成一个不可见的红外线光栅。
内嵌在控制电路中的智能控制系统持续地对二极管发出脉冲形成红外线偏震光束格栅。
当触摸物体如手指等进入光栅时,便阻断了光束。
智能控制系统便会侦察到光的损失变化,并传输信号给控制系统,以确认X轴和Y轴坐标值。
特点1 高度的稳定性,不会因时间、环境的变化产生飘移2 高度的适应性,不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件(防爆,防尘)3 高透光性无中间介质,最高可达标100%4 使用寿命长,高度耐久,不怕刮伤,触控寿命也长5 使用特性好,触摸无须力度,对触摸体无特殊要求6 在XP下支持模拟2点,在WIN7支持真2点,7 支持USB、串口输出,8 分辨率是4096(W)*4096(D)9 操作系统兼容性好 Win2000/XP/98ME/NT/VISTA/X86/LINUX/Win710 触摸直径>=5mm11 会受到强红外线干扰,如遥控器、高温物体、阳光或白炽灯等红外源照射红外接收管、12 会受到强电磁干扰,如变压器等发展长期以来,触摸屏市场处于五彩纷呈的局面,采用不同技术的触摸屏适应了不同的应用环境,红外触摸技术只是其中的一种,有自身的优势和不足。
业内人士对红外触摸技术的优势极为钟情,对其不足之处也非常清楚,并做出了不懈的努力进行改进。
到目前为止,红外触摸技术已经进入第五代。
从其表现出来的一些特性来看,极有可能从各种触摸技术之中脱颖而出,成为触摸屏市场的弄潮儿。
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很多朋友都关心一个问题,也许也是你关系的一天问题,红外触摸屏一体机会不会不利于人的健康安全,特别是会不会伤害眼睛。
手机和电脑一般都是使用电阻或电容触摸屏,电阻只是类似用东西挤压,让内部两层ITO导通,产生阻值波动等信号判断位置;
“英文全译”《Mobile phone and computer generally use resistive or capacitive touch screen, resistance is similar with extrusion,make the internal two ITO conduction, the resistance fluctuation signal of the;》
电容就需要手吸收一部分很微弱的电压,产生容值变动,重新判定信号位置,不同的厂商芯片处理的方式不一样;
红外触摸屏为外置框,周围有红外发射接收装置在显示器前组成红外网,通过检测遮挡实现触摸。
生活当中碰到了多种多样的触摸屏,KTV或则自助终端的大部分都用红外屏幕,所以说红外触摸屏一体机你是可以放心使用的。
触派的红外屏触摸技术先进,把客户的身体健康利益放在第一位,经过不断的测试成功、安全后才会投放到市场,这么多年来,触派的红外触摸屏一体机已经得到了许许多多的客户认可。
“英文全译”《Infrared touch screen to send touch technology advanced, the customer's health interests in the first place, through continuous testing, security will be put on the market, so many years, infrared touch sent one touch screen machine has received many customer approval.》
为了确保你的健康安全,触派建议你多多关注触派的触摸一体机,选用放心,质量好,安全的红外屏触摸一体机。
红外屏功能详细介绍:
高度的稳定性不会因时间、环境的变化产生漂移高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件高透光性无中间介质,高透光性,最高可达100%使用寿命长高度耐久,不怕刮伤;
触摸密度可达,4096*4096,触控寿命极长使用特性好触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用。
Touch the density, 4096*4096, touch very long service life characteristics and touch without strength, no special requirements on touch body, no matter whether is hard, touch touch is conductive, does not affect the normal use.
红外线触摸屏原理:
一般是在显示器屏幕的前面安装一个外框,外框里有电路板,在X、Y方向有排布均匀的红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。
当有触摸时,手指或其它物体就会挡住经过该点的横竖红外线,由控制器判断出触摸点在屏幕的位置。