Forskjellen mellom resistiv skjerm og kapasitiv skjerm
Resistiv skjerm: Det fulle navnet er resistiv berøringsskjerm, ofte kjent som"myk skjerm". Den er delt inn i tre lag i struktur. Det indre laget er glass og det ytre laget er en tynn film. De tilstøtende sidene av den tynne filmen og glasset er belagt med ITO (Indium Tin Metal Oxide). ). Resistive skjermer kan deles inn i berøringsskjermer med fire ledninger, fem ledninger, syv ledninger eller åtte ledninger. Forskjellen mellom disse kategoriene er forskjellen i skjevspenningen til skjermen. Bruken av den resistive berøringsskjermen i berørings-alt-i-ett-maskinen, på grunn av dens ettpunkts berøringsteknologiprinsipp, gjør berøringen mer nøyaktig. Samtidig, i pikselkonfigurasjonen, kan den støtte HDMI 4K-video og videoomkoding, og skjermeffekten er mer høyoppløselig.

Arbeidsprinsipp: Enkelt sagt er den resistive skjermen faktisk en slags sensor. Når den resistive skjermen betjenes, når de to lagene av film og glass kolliderer med hverandre, vil strømmen påvirke. Basert på dataene mellom den beregnede effekten og strømmen, vurderer brikken hvilken posisjon på skjermen som er komprimert og reagerer. Det er nettopp fordi den resistive skjermen er berøring med makt, så dette prinsippet gjør at den resistive skjermen bare berører ett punkt, og det er vanskelig å oppnå flerpunktsberøring. Dette prinsippet gjør også at resistive skjermer mest brukes i tøffe industrielle bruksscener der det er mye støv, store temperaturforskjeller og bruk med hansker.
Kapasitiv skjerm: Det fulle navnet er kapasitiv berøringsskjerm, vanligvis kjent som"hard screen". Det er en firelags komposittglassskjerm. Det første laget er ITO for å sikre arbeidsmiljøet. Det andre laget er glass og det tredje laget er også ITO-belegg. Brukes som arbeidsflate; det fjerde laget er et beskyttende lag av silikaglass. Mange kjente, hovedtrekket til den kapasitive berøringsskjermen er at den kan realisere flerpunktsberøring.
Arbeidsprinsipp: Kapasitive skjermer bruker faktisk menneskekroppens strømføling for å fungere, noe som kan forstås som behovet for berøringsmedier med bioelektrisitet for berøring. Med andre ord bruker den kapasitive skjermen det nedre laget til å overføre signaler til det øvre laget. Når det øvre laget blir kontaktet av konduktøren, kan det nederste laget raskt motta informasjonen og gjøre beregninger. Bestem hvor fingeren berører og reagerer. Det er nettopp på grunn av dette at den kapasitive skjermen ikke bare kan støtte flere punkter samtidig, men også forbedrer følsomheten til håndberøring. Derfor brukes kapasitive skjermer for det meste i normale industrielle applikasjonsscenarier uten spesielle krav.
Avslutningsvis, når du velger en passende industriell LCD-skjerm og industriell berøringsskjerm, må det avgjøres i henhold til applikasjonsmiljøet til produktet, applikasjonspopulasjonen og produktmarkedet. Valget mellom kapasitive berøringsskjermer og resistive berøringsskjermer bestemmes vanligvis av aspekter som kostnad, nøyaktighet, skademotstand og miljøtilpasning.
