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Tecnología resistiva de 5 y 8 hilos

Noticia

Feb-22-2024


1. Una estructura de pantalla táctil resistiva de 8 hilos

La estructura de la pantalla táctil resistiva de 8 hilos es idéntica a la tecnología táctil resistiva analógica de 4 hilos, que tiene dos láminas conductoras transparentes una frente a la otra. Una hoja tiene electrodos en los lados derecho e izquierdo, mientras que la otra tiene electrodos en la parte superior e inferior. El voltaje se aplica a la hoja con electrodos en los lados derecho e izquierdo, y se reconoce un punto tocado en la dirección X mientras la otra hoja monitorea el voltaje. Luego, se aplica un voltaje a la hoja con electrodos en los lados superior e inferior, y se identifica un punto tocado en la dirección Y mientras el voltaje es monitoreado por otra hoja.

Por el contrario, la tecnología resistiva analógica de 8 hilos tiene cables adicionales conectados a cada electrodo. Cada electrodo recibe un cable adicional. Estos cables adicionales funcionan como electrodos auxiliares, midiendo el voltaje en cada electrodo y transmitiendo la información al controlador. Se agregarán cuatro cables de detección más, dos en cada capa. Estos sitios de detección adicionales sirven principalmente para estabilizar el sistema y evitar la deriva causada por los cambios ambientales.

Antes de utilizar la tecnología resistiva, debe pasar por un proceso de "calibración". El objetivo es hacer coincidir los puntos tocados en una pantalla táctil con los datos de posición del puntero en la pantalla. La calibración es el proceso de alinear las coordenadas de una pantalla táctil con la pantalla que hay detrás. La tecnología resistiva analógica de 4 hilos requería calibración no solo al principio, sino también con frecuencia, porque los puntos de detección táctil se desalineaban gradualmente debido a los cambios en los valores de resistencia en el cableado y/o las piezas del conector a lo largo del tiempo. En la tecnología resistiva analógica de 8 hilos, los electrodos auxiliares miden automáticamente el voltaje en cada electrodo y proporcionan los resultados al controlador. El voltaje medido durante el contacto se convierte en información de ubicación en la relación relativa con el voltaje de retroalimentación. Este método cancela los efectos de los cambios de voltaje en los electrodos, eliminando la necesidad de recalibración. Por lo tanto, la tecnología resistiva analógica de 8 hilos supera a la tecnología resistiva analógica de 4 hilos porque corrige automáticamente la alineación y elimina la necesidad de recalibración.

2. Compare las tecnologías de cuatro y ocho cables

La principal desventaja, similar a la tecnología de 4 cables, es que un eje de coordenadas utiliza la cubierta exterior flexible para crear un gradiente de voltaje uniforme, mientras que la capa interna o inferior sirve como sonda de voltaje. La flexión constante de la lámina exterior cambia su resistencia con el uso, reduciendo la linealidad y precisión de este eje.

Después de la década de 1990, la necesidad de paneles táctiles resistivos de 8 hilos disminuyó. Esto se debe a los avances en el diseño y los materiales de las pantallas táctiles resistivas, y las pantallas táctiles resistivas actuales de 4 hilos se pueden usar en muchas aplicaciones durante un período prolongado de tiempo sin necesidad de calibrarlas. Aunque los cuatro sitios de detección adicionales ayudan a estabilizar el sistema contra la deriva, no mejoran la durabilidad o la esperanza de vida de la pantalla. Como resultado, los sistemas de 8 hilos suelen verse en tamaños de 10,4 pulgadas o más, con una deriva significativa.

3. Tecnología de pantalla táctil resistiva de 5 hilos

En las pantallas táctiles resistivas de 5 hilos, la hoja inferior tiene una distribución equipotencial en las direcciones X e Y; la hoja superior mide el voltaje de la hoja inferior. La electrónica central está construida alrededor de la capa inferior de vidrio, con un voltaje constante entregado a la capa superior de plástico. Un toque crea un contacto eléctrico entre las capas superior e inferior. Los voltajes en las cuatro esquinas del vidrio varían según el punto de contacto, y se utiliza un algoritmo complicado en el controlador para calcular la coordenada x-y del punto de contacto.

La pantalla táctil de resistencia de cinco hilos tiene las siguientes ventajas: el sustrato de vidrio es razonablemente firme y difícil de doblar, y el ITO conectado a él se puede oxidar por completo. La sustancia de vidrio no absorbe agua y su coeficiente de expansión es extremadamente similar al de ITO. La deformación no dañará la ITO. El ITO en la capa superior sirve simplemente como electrodo de plomo y no fluye corriente. Por lo tanto, no se requiere la misma conductividad. Incluso si está dañado por la deformación, no causará "deriva" de la pantalla de resistencia.

Los electrodos de la pantalla táctil de resistencia de cinco hilos no pueden ser expulsados por los cuatro lados mediante tiras conductoras, ya que esto provocaría un cortocircuito. Los electrodos se distribuyen por toda la pantalla táctil en varios patrones de resistencia y luego salen de las cuatro esquinas. Estos patrones se emplean para linealizar el gradiente de voltaje en las direcciones X e Y de la pantalla táctil, lo que permite una medición de coordenadas más fácil.

Cuando la pantalla táctil resistiva de cinco hilos está operativa, UL aplica el variador de voltaje de conducción y LR está conectado a tierra. Las coordenadas X e Y del contacto se miden en los dos pasos que se enumeran a continuación:

A. Calcule la coordenada Y, luego aplique el vdrive de voltaje de conducción al electrodo mientras conecta a tierra el electrodo LL y usa el electrodo móvil como terminal de salida para medir el voltaje en el punto de contacto.

B. Calcule la coordenada X y aplique el voltaje de conducción al electrodo LL, mientras conecta a tierra el electrodo y usa el electrodo móvil como extremo del cable para medir el voltaje en el punto de contacto.

4. Diferencia en la estructura entre las tecnologías de 4 y 5 hilos

La pantalla táctil resistiva de 5 hilos intenta superar las limitaciones de la pantalla táctil resistiva de 4 hilos. La estructura de la pantalla táctil resistiva de cinco hilos es la siguiente: los electrodos X e Y se fabrican completamente en la capa ITO unida al sustrato de vidrio, mientras que el ITO de la capa superior solo se emplea como electrodo móvil. Los electrodos X e Y de la capa inferior ITO emiten UL, Ur, ll y LR desde cuatro esquinas, y se agrega el electrodo activo de la capa superior, lo que da como resultado cinco líneas en total.

Los sensores resistivos analógicos de 5 hilos, como la tecnología resistiva analógica de 4 hilos, están formados por láminas superiores e inferiores que se enfrentan entre sí con un espacio entre ellas. A diferencia de la tecnología resistiva analógica de 4 hilos, la tecnología analógica de 5 hilos coloca electrodos en las cuatro esquinas de la lámina inferior.

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