Generally speaking, when we operate the touch screen, we must first touch the touch screen installed in the front of the display with a finger or other object, and then the system locates and selects information input according to the position of the icon or menu touched by the finger. The touch screen is composed of a touch detection component and a touch screen controller; the touch detection component is installed in front of the display screen to detect the user's touch position, and then send it to the touch screen controller; and the main function of the touch screen controller is to receive touches from the touch point detection device Information, and convert it into contact coordinates, and then send it to the CPU, it can also receive the command sent by the CPU and execute it. In order to operate the touch screen efficiently, it is necessary for us to first understand the working principles of various types of touch screens:
1. The working principle of resistive touch screen
Princip činnosti odporové dotykové obrazovky spočívá především na principu snímání tlaku k realizaci provozu a ovládání obsahu obrazovky. Tělo obrazovky této dotykové obrazovky je tvořeno více-vrstvou kompozitní fólií, která odpovídá povrchu displeje. První vrstvou je sklo nebo plexisklo. Spodní vrstva, druhá vrstva je bariérová vrstva a třetí vrstva je povrchová vrstva z víceprvkové pryskyřice. Povrch je rovněž potažen průhlednou vodivou vrstvou a povrch je pokryt tvrzenou, hladkou a -plastovou vrstvou odolnou proti poškrábání. Vodivá vrstva a snímač skleněné vrstvy na povrchu víceprvkové pryskyřice jsou odděleny mnoha drobnými mezivrstvami; když proud projde povrchovou vrstvou a lehce se dotkne povrchové vrstvy, dotkne se spodní vrstvy a ovladač současně načte odpovídající proud ze čtyř rohů. A vypočítejte vzdálenost polohy prstu. Tato dotyková obrazovka používá k vytvoření dotykové obrazovky dvě vysoce průhledné vodivé vrstvy a vzdálenost mezi těmito dvěma vrstvami je pouze 2,5 mikronu. Když se prst dotkne obrazovky, dvě vodivé vrstvy, které jsou obvykle od sebe navzájem izolované, se dotknou v místě dotyku. Protože je jedna vodivá vrstva připojena k 5V stejnoměrnému napěťovému poli ve směru osy Y-, napětí detekční vrstvy se mění z nuly na nulu. Ne-nulová, poté, co ovladač detekuje toto spojení, provede A/D převod a porovná hodnotu napětí získanou s 5V, aby získal souřadnici osy Y- dotykového bodu a X{{ 11}} souřadnice osy se získá ze stejného důvodu. Je to nejzákladnější princip společný všem dotykovým obrazovkám s odporovou technologií.
2. Surface acoustic wave touch screen
Princip fungování dotykové obrazovky s povrchovou akustickou vlnou je založen především na principu, že mechanické vlny se šíří po povrchu určitého média. Tento druh dotykové obrazovky přenáší zvukové vlny prostřednictvím generátorů zvukových vln nalepených na povrchu obrazovky a přijímá je prostřednictvím přijímačů zvukových vln. Akustické vlny se používají k přenosu signálů na dotykovou obrazovku přes reflektor akustických vln. Generátor akustických vln může vysílat vysokofrekvenční{0}}zvukové vlny přes povrch obrazovky. Když se prst dotkne obrazovky, zvuková vlna na kontaktu se zablokuje a přijatý signál se převede na souřadnice. Proto je určena souřadnicová poloha konkrétního dotykového bodu. Ovladač může měřit tlak na dotykové obrazovce podle toho, kolik energie absorbuje zvuková vlna, a vrátit hodnotu souřadnic, která současně odráží tlak dotyku. Na povrch dotykové obrazovky povrchové akustické vlny jsou nalepeny vysílače akustických vln ve směru X- a Y{2}}směr akustické vlny a přijímače akustických vln a kolem ní jsou vyryty 45stupňové pruhy odražených skleněná zástěna. Ovladač vytváří signál 5,53 MHz, který je kabelem přenášen do vysílacího měniče a piezoelektrický vysílací měnič jej převádí na ultrazvukovou energii a vysílá ji. Po dvou odrazech reflexního proužku se šíří k přijímacímu měniči a je přeměněn na elektrický signál, který je přenášen do ovladače. Vzhledem k tomu, že povrchová dotyková obrazovka akustických vln se skládá z dotykové obrazovky, generátoru zvukových vln, reflektoru a přijímače zvukových vln, zvláště snímač zvukových vln není ovlivněn faktory prostředí, jako je teplota a vlhkost, s extrémně vysokým rozlišením, vynikající odolnost proti poškrábání a dlouhá životnost; Vysoká propustnost světla, může udržovat čistou a jasnou kvalitu obrazu; žádný posun, pouze je třeba opravit jednou během instalace; existuje odezva třetí osy (tj. tlakové osy), která je nejvhodnější pro použití na veřejných místech.
3. Capacitive touch screen
The capacitive touch screen is a transparent special metal conductive material attached to the glass surface. This kind of inductive touch screen consists of five layers. The first layer is a glass bottom layer, the second layer is a conductive layer, the third layer is a glass sensing layer, the fourth layer is an anti-reflective matte or bright surface layer, and the fifth layer is an anti-noise protective layer. When a finger touches the surface of the capacitive touch screen, the sensing method is that the voltage is connected to the four corners of the glass layer, and the voltage is spread across the glass layer through the electrodes and a constant voltage electric field is established. At the same time, the capacitance of the contact will change. The frequency of the oscillator connected to it changes, and the touch position can be determined to obtain information by measuring the frequency change. Since the capacitance varies with temperature, humidity, or grounding conditions, its stability is poor and it tends to drift. In addition, when the surface layer is touched, current is collected from the four corners of the glass layer, and the controller calculates the distance from the current to the finger position to determine the exact position of the touch.
4. Infrared touch screen
Princip fungování tohoto druhu infračervené dotykové obrazovky je poměrně jednoduchý. Na displej stačí přidat rámeček vzdálenosti světelného bodu, bez potahování nebo připojení k ovladači na povrchu obrazovky, a poté umístit infračervené zářiče na čtyři strany rámečku vzdálenosti světelného bodu. S přijímacími a snímacími komponentami se na povrchu obrazovky vytváří infračervená detekční síť. Když se jakýkoli dotykový objekt dotkne určitého bodu obrazovky, zablokuje dva infračervené paprsky procházející polohou a počítač může polohu dotykového bodu okamžitě vypočítat. Infračervený dotykový displej není rušen proudem, napětím a statickou elektřinou a je vhodný do některých drsných podmínek prostředí. Vzhledem k tomu, že infračervená dotyková obrazovka nemá během provozu žádný kapacitní proces nabíjení a vybíjení, je rychlost odezvy rychlejší než u kapacitního typu, ale rozlišení je nižší.

