В даний час існує безліч видів так званих сенсорних екранів. Як правило, сенсорний екран складається з різних компонентів від рідкокристалічного дисплея пристрою дисплея. Прозорий сенсорний екран кріпиться до передньої частини дисплея пристрою. Такий вид сенсорного екрану називається «вузьким» сенсорним екраном. Як правило, вхідним середовищем є палець. Крім того, існують пристрої введення, які використовують спеціальні ручки або недавні РК-монітори, які мають сенсорні
Також були додані сенсорні екрани з функціями управління, і вони називаються «широкими» сенсорними екранами.
Вузько визначені сенсорні екрани приблизно поділяються на чотири типи: резистивні, ємнісні, оптичні та ультразвукові. Сенсорні екрани широкого чуття включають електромагнітний індукційний тип і тип комірки. Ці методи класифікуються на рисунку 2-1. Оскільки сенсорний екран не всемогутній, є кілька сенсорних екранів. Наприклад, резистивний тип - єдиний чудовий метод, який не вибирає вхід в носій, але має погану довговічність і не підходить для операційних потреб громадськості. Хоча ємнісні або оптичні сенсорні екрани відносно дорогі і мають обмеження у використанні, вони більше підходять для таких продуктів, як електронні кіоски, які вимагають довгострокової довговічності.
Класифікує сенсорні екрани з різних точок зору, які можна розділити на «електронні методи виявлення» і «неелектричні методи». Сенсорний екран з використанням електронного виявлення в основному резистивний і ємнісний. В цьому випадку необхідно використовувати прозору провідну плівку типу ІТО (Оксид олова індію) або АТО (Оксид олова сурми), що може знизити передачу. Однак його недоліком є те, що навіть якщо цей оптичний метод перевершує за оптичними характеристиками, він часто буде мати недолік помилкової роботи.
Цей вид сенсорного екрану використовує зондування тиску для управління основною частиною резистивного сенсорного екрану - це резистивний екран плівки, який добре вписується в поверхню дисплея. Це багатошарова композитна плівка. В якості базового шару використовується скляна або тверда пластикова пластина, а поверхня покрита шаром прозорого окисленого металу (прозорий провідний опір) провідним шаром, на якому покрита шаром загартованої зовнішньої поверхні, гладким і стійким до подряпин пластиковим шаром. Його внутрішня поверхня також покрита шаром покриття. Є багато невеликих (менше 1/ Прозора точка ізоляції (1000 дюймів) відокремлює два провідних шари для ізоляції. Коли палець торкається екрана, два провідних шари контактують у точці дотику, опір змінюється, а сигнали генеруються як у напрямку X, так і в Y. Надішліть контролер сенсорного екрана контролеру контролеру до контролера, щоб виявити цей контакт і обчислити положення (X, Y), а потім працювати відповідно до способу імітації миші. Це основний принцип резистивної технології сенсорних екранів. Ключ до резистивних сенсорних екранів криється в матеріальних технологіях. Прозорі провідні матеріали покриття: ??
Айто, оксид індію, слабкий електричний провідник, характеристика полягає в тому, що коли товщина опускається нижче 1800 ангстрем (ангстроми = 10-10 метрів), він раптом стане прозорим, світлопропускання складе 80%, а світлопропускання зменшиться, коли стане тоншим. Коли товщина досягає 300 ангстрем, вона піднімається до 80%. ITO є основним матеріалом, що використовується у всіх резистивних технологіях сенсорних екранів і ємнісних технологій сенсорних екранів. По суті, робочою поверхнею резистивних і ємнісних технологій сенсорних екранів є покриття ITO.
B Нікель-золоте покриття, зовнішній провідний шар п'ятипровідного резистивного сенсорного екрану використовує матеріал нікелю-золотого покриття з хорошою пластичністю. Завдяки частим дотикам, метою використання нікелево-золотого матеріалу з хорошою пластичністю є продовження терміну служби. Однак вартість процесу відносно висока. Хоча нікелево-золотий струмопровідний шар має хорошу пластичність, його можна використовувати тільки в якості прозорого провідника. Він не підходить для робочої поверхні резистивного сенсорного екрану через високу провідність і метал непросто бути дуже рівномірним за товщиною, тому не підходить для розподілу напруги шару. , Може бути використаний тільки в якості зонда.

