اتصل بنا +86-755-27806536
ارسل لنا عبر البريد الإلكتروني tina@chenghaodisplay.com

ما هي مزايا وعيوب شاشات اللمس المقاومة

2023-04-21

1. ما هي شاشة اللمس المقاومة؟

شاشة اللمس المقاومة (RTP) عبارة عن منتج بشاشة تعمل باللمس يتم التحكم فيه عن طريق استشعار الضغط. إنه يحول الموقع المادي لنقطة اللمس (X ، Y) في منطقة مستطيلة إلى جهد يمثل إحداثيات X و Y. تستخدم العديد من وحدات LCD شاشات تعمل باللمس مقاومة ، والتي يمكن أن تستخدم أربعة أو خمسة أو سبعة أو ثمانية أسلاك لتوليد جهد انحياز الشاشة وقراءة الجهد عند نقطة اللمس في نفس الوقت. شاشة اللمس المقاومة هي في الأساس عبارة عن هيكل من الفيلم والزجاج. الجوانب المجاورة للفيلم والزجاج مطلية بطلاء ITO (نانو إنديوم القصدير). ITO لديها الموصلية الجيدة والشفافية. عند التشغيل باللمس ، سوف يلامس ITO الموجود على الطبقة السفلية من الفيلم ITO على الطبقة العليا من الزجاج ، و #شاشة تعمل باللمس 5"# سيتم إرسال الإشارة الكهربائية المقابلة من خلال المستشعر ، وإرسالها إلى المعالج من خلال دائرة التحويل ، وتحويلها إلى قيم X و Y على الشاشة من خلال الحساب ، وتكتمل النقطة. يتم عرض الإجراء المحدد على الشاشة.

2. مزايا RTP:

 

â دقة اللمس RTP عالية جدًا ، ويمكن أن تصل إلى مستوى البكسل ، ويمكن أن تصل الدقة القصوى القابلة للتطبيق إلى 4096 × 4096.

â لا تتأثر الشاشة بالغبار وبخار الماء والزيت ، ويمكن استخدامها في بيئة شديدة الحرارة معقدة نسبيًا

â يستخدم RTP مبدأ استشعار الضغط ، يمكن لمس الشاشة بأي شيء ، حتى مع القفازات ، ويمكن استخدامها للتعرف على خط اليد.

â تكلفة RTP منخفضة نسبيًا نظرًا لتقنيتها الناضجة نسبيًا.

 

3. مساوئ RTP:

 

عادةً ما يحقق RTP لمسة واحدة فقط. إذا تم تصميمه على أنه متعدد اللمس ، فعند الضغط على نقطتين في نفس الوقت ، سيصبح الضغط على الشاشة غير متوازن ، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء في اللمس ، وبالتالي يصعب تحقيق اللمس المتعدد.

â من المرجح أن يؤدي RTP إلى إتلاف وظيفة اللمس للشاشة ومظهر لوحة اللمس بسبب الخدوش ، إلخ.

أنواع شاشات اللمس المقاومة RTP هي # 5 لوحة شاشة تعمل باللمس مقاومة الأسلاك # مقسمة بشكل أساسي إلى وحدات اللمس المقاومة المكونة من 4 أسلاك ، ووحدات اللمس المقاومة بـ 5 أسلاك ، ووحدات اللمس المقاومة G + G.


(1) شاشة تعمل باللمس مقاومة بأربعة أسلاك (4 أسلاك RTP): تحتوي على طلاء مقاوم لأكسيد القصدير الإنديوم (ITO) داخل طبقة اللمس لتشكيل المحور السيني والمحور الصادي. بمجرد إنشاء الضغط ، سيكون هناك تغيير في الجهد ، وسيتم حساب إحداثيات المحورين X و Y باستخدام مقسم الجهد.

الميزات: من حيث التكلفة نسبيًا. دقة عالية ، استجابة إرسال عالية السرعة. معالجة صلابة السطح لتقليل الخدوش والجروح والحماية من المعالجات الكيميائية. السطح أملس وغير لامع. معايرة لمرة واحدة ، ثبات عالي ، لا تنجرف أبدًا.

من عيوب الشاشات التي تعمل باللمس بأربعة أسلاك هو أن بعض العوامل يمكن أن تؤدي إلى تدهور خطية ودقة هذا المحور ، بما في ذلك الظروف البيئية الخارجية وتكرار التشغيل العالي. قد تكون هناك حاجة لإعادة المعايرة من حين لآخر للحفاظ على مستوى دقة نقطة اللمس. بالإضافة إلى ذلك ، منذ أعلى #5 بوصة شاشات الكريستال السائل# طبقة مصنوعة من الفيلم والخدوش وعلامات الأظافر على السطح ستكون أكثر وضوحًا بعد عدة مرات من الاستخدام.


(2) شاشة تعمل باللمس مقاومة بـ 5 أسلاك (5 أسلاك RTP): يشبه الهيكل والتصميم مفهوم RTP بأربعة أسلاك. تستخدم الشاشات المقاومة ذات الخمس أسلاك الطبقة السفلية فقط لإنشاء إحداثيات المحور X و Y ، والتي نسميها الطبقة المقاومة. تُستخدم الطبقة العليا كطبقة موصلة نقية ، والتي عادة ما تكون مادة طلاء من النيكل والذهب ، والتي يمكنها إطالة العمر بشكل أفضل. نظرًا لعدم استخدام الطبقة العليا لأحد المحاور ، فإن هذا يؤدي إلى استقرار ممتاز ومتانة وحساسية وموثوقية.

الفوائد العديدة لشاشات اللمس المقاومة المكونة من خمسة أسلاك هي: الحفاظ على مستوى ثابت من الدقة حتى في حالة تلف الطبقة العليا ، ولا تتأثر استجابة اللمس والدقة بالظروف البيئية القاسية. لكن من الواضح أنه أغلى ثمناً وأصعب.

 

(3) وحدة اللمس المقاومة G + G: تستخدم شاشة اللمس المقاومة RTP في بعض البيئات القاسية ، لأن المذيبات والسوائل المسببة للتآكل ستضر بغشاء ITO نفسه وتجعل لمس الشاشة غير صالح. تعمل شاشة اللمس المقاومة RTP مع هيكل G + G على حل سيناريوهات التطبيق هذه بشكل مثالي.

إن Shenzhen Chenghao Display ، كمؤسسة شاملة تدمج البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات ، شاركت بعمق في مجال شاشات الكريستال السائل TFT لسنوات عديدة ، وقد اكتسبت خبرة كافية في منتجات شاشات اللمس المقاومة. إذا كان لديك أي أسئلة حول RTP أوعرض شاشات الكريستال السائل أسئلة ، يمكنك دائما الرجوع إلينا!

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy