Over het algemeen moeten we, wanneer we het aanraakscherm bedienen, eerst het aanraakscherm aan de voorkant van het scherm aanraken met een vinger of een ander object, en vervolgens lokaliseert en selecteert het systeem informatie-invoer volgens de positie van het pictogram of het menu dat wordt aangeraakt door de vinger. Het aanraakscherm bestaat uit een aanraakdetectiecomponent en een aanraakschermcontroller; de aanraakdetectiecomponent wordt voor het scherm geïnstalleerd om de aanraakpositie van de gebruiker te detecteren en deze vervolgens naar de aanraakschermcontroller te sturen; en de belangrijkste functie van de touchscreen-controller is om aanrakingen te ontvangen van de informatie van het aanraakpuntdetectie-apparaat, en deze om te zetten in contactcoördinaten, en deze vervolgens naar de CPU te sturen, het kan ook de opdracht ontvangen die door de CPU is verzonden en deze uitvoeren. Om het aanraakscherm efficiënt te kunnen bedienen, is het noodzakelijk dat we eerst de werkingsprincipes van verschillende soorten aanraakschermen begrijpen:
1. Het werkingsprincipe van resistief touchscreen:
Het werkingsprincipe van het resistieve touchscreen is voornamelijk via het principe van drukdetectie om de werking en controle van de scherminhoud te realiseren. De schermbehuizing van dit touchscreen is een meer-laagse composietfilm die past bij het oppervlak van het scherm. De eerste laag is glas of plexiglas. De onderste laag, de tweede laag is de barrièrelaag en de derde laag is de oppervlaktelaag van hars met meerdere -elementen. Het oppervlak is ook bedekt met een transparante geleidende laag en het oppervlak is bedekt met een geharde, gladde en kras-bestendige plastic laag. De geleidende laag en de glaslaagsensor op het oppervlak van de hars met meerdere -elementen zijn gescheiden door vele kleine tussenlagen; wanneer de stroom door de oppervlaktelaag gaat en de oppervlaktelaag licht aanraakt, raakt deze de onderste laag aan en de controller leest tegelijkertijd de overeenkomstige stroom uit de vier hoeken. En bereken de afstand van de vingerpositie. Dit aanraakscherm maakt gebruik van twee zeer transparante geleidende lagen om een aanraakscherm te vormen, en de afstand tussen de twee lagen is slechts 2,5 micron. Wanneer een vinger het scherm aanraakt, maken de twee geleidende lagen, die gewoonlijk van elkaar geïsoleerd zijn, contact op het aanraakpunt. Omdat één geleidende laag is verbonden met een 5V uniform spanningsveld in de richting van de Y-as, verandert de spanning van de detectielaag van nul naar nul. Niet-nul, nadat de controller deze verbinding heeft gedetecteerd, voert hij A/D-conversie uit en vergelijkt hij de verkregen spanningswaarde met 5V om de Y--ascoördinaat van het aanraakpunt en de X{{ te verkrijgen 11}}ascoördinaat wordt om dezelfde reden verkregen. Het is het meest basale principe dat alle aanraakschermen met resistieve technologie gemeen hebben.
2. Aanraakscherm met akoestische golf:
Het werkingsprincipe van het oppervlakte-akoestische golfaanraakscherm is voornamelijk gebaseerd op het principe dat mechanische golven zich voortplanten op het oppervlak van een bepaald medium. Dit soort aanraakscherm zendt geluidsgolven uit via geluidsgolfgeneratoren die op het oppervlak van het scherm zijn geplakt en ontvangt ze via geluidsgolfontvangers. Akoestische golven worden gebruikt om signalen via een akoestische golfreflector naar het aanraakscherm te sturen. De akoestische golfgenerator kan een hoog-frequente geluidsgolf over het oppervlak van het scherm sturen. Wanneer een vinger het scherm aanraakt, wordt de geluidsgolf op het contact geblokkeerd en wordt het ontvangen signaal omgezet in coördinaten. Daarom wordt de coördinaatpositie van het specifieke aanraakpunt bepaald. De controller kan de druk van het aanraakscherm meten door hoeveel energie wordt geabsorbeerd door de geluidsgolf, en tegelijkertijd de coördinaatwaarde retourneren die de druk van de aanraking weerspiegelt. Op het oppervlak van het aanraakscherm voor akoestische golven zijn de X-richting en Y-richting akoestische golfzenders en akoestische golfontvangers geplakt, en 45-graden strepen van gereflecteerde geluidsgolven zijn gegraveerd rond de glazen scherm. De controller produceert een 5,53 MHz-signaal, dat via de kabel naar de zendtransducer wordt verzonden, en de piëzo-elektrische zendtransducer zet het om in ultrasone energie en zendt het uit. Na de twee reflecties van de reflectierand, plant het zich voort naar de ontvangende transducer en wordt het omgezet in een elektrisch signaal dat naar de controller moet worden verzonden. Aangezien het aanraakscherm voor akoestische golven aan het oppervlak bestaat uit een aanraakscherm, een geluidsgolfgenerator, een reflector en een geluidsgolfontvanger, wordt met name de geluidsgolfsensor niet beïnvloed door omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid, met een extreem hoge resolutie, uitstekend krasvastheid en lange levensduur; Hoge lichtdoorlatendheid, kan een heldere en heldere beeldkwaliteit behouden; geen drift, hoeft slechts één keer te worden gecorrigeerd tijdens installatie; er is een respons van een derde as (dwz drukas), die het meest geschikt is voor gebruik op openbare plaatsen.
3. Capacitieve touchscreen
Het capacitieve aanraakscherm is een transparant speciaal geleidend metaalmateriaal dat aan het glasoppervlak is bevestigd. Dit soort inductief touchscreen bestaat uit vijf lagen. De eerste laag is een glazen onderlaag, de tweede laag is een geleidende laag, de derde laag is een glasgevoelige laag, de vierde laag is een anti-reflecterende matte of heldere oppervlaktelaag en de vijfde laag is een anti-geluidsbeschermende laag. Wanneer een vinger het oppervlak van het capacitieve aanraakscherm aanraakt, is de detectiemethode dat de spanning is verbonden met de vier hoeken van de glaslaag, en de spanning wordt verspreid over de glaslaag via de elektroden en er wordt een elektrisch veld met constante spanning tot stand gebracht . Tegelijkertijd verandert de capaciteit van het contact. De frequentie van de aangesloten oscillator verandert en de aanraakpositie kan worden bepaald om informatie te verkrijgen door de frequentieverandering te meten. Aangezien de capaciteit varieert met temperatuur, vochtigheid of aardingsomstandigheden, is de stabiliteit slecht en heeft deze de neiging te gaan driften. Wanneer de oppervlaktelaag wordt aangeraakt, wordt bovendien stroom verzameld uit de vier hoeken van de glaslaag en berekent de controller de afstand van de stroom tot de vingerpositie om de exacte positie van de aanraking te bepalen.
4. Infrarood touchscreen
Het werkingsprincipe van dit soort infrarood touchscreen is relatief eenvoudig. U hoeft alleen een lichtvlekafstandsframe aan het scherm toe te voegen, zonder coating of verbinding met de controller op het oppervlak van het scherm, en vervolgens infraroodzenders aan de vier zijden van het lichtvlekafstandsframe plaatsen. Met de ontvangende en voelende componenten wordt een infrarood detectienetwerk gevormd op het oppervlak van het scherm. Wanneer een aanraakobject een bepaald punt van het scherm raakt, blokkeert het de twee infraroodstralen die door de positie gaan en kan de computer onmiddellijk de positie van het aanraakpunt berekenen. Het infrarood-aanraakscherm wordt niet gestoord door stroom, spanning en statische elektriciteit en is geschikt voor sommige zware omgevingsomstandigheden. Omdat het infrarood-aanraakscherm tijdens bedrijf geen capacitief laad- en ontlaadproces heeft, is de reactiesnelheid sneller dan het capacitieve type, maar is de resolutie lager.

