Wie können Touch -Interaktion auf LED -Anzeigen implementiert werden?
Wie können Touch -Interaktion auf LED -Anzeigen implementiert werden?
Damit ein LED -Display eine Berührungsinteraktion hat, muss ein geeigneter Ansatz gemäß der Art des Bildschirms selbst ausgewählt werden.

Lassen Sie uns Infrarot Touch besprechen. Dies ist wahrscheinlich die häufigste Technologie, die heutzutage in LED-Bildschirmen implementiert wird, insbesondere für diese großartigen Bildschirme wie diese Große Bildschirme in der Konferenz Hallen und Interaktive Bildschirme in Ausstellungshallen. Sie sind fast immer damit ausgestattet. Das Prinzip ist ziemlich einfach. Stellen Sie an den Rändern des Bildschirms einen Rand von Infrarot-emittierenden Röhren und Empfangsrohre. Die Röhrchen bilden ein Crosshatch -Muster des Lichts. Wenn Sie Ihren Finger oder etwas auf den Bildschirm legen, werden Sie auf jeden Fall etwas Licht blockieren. Das Empfangsrohr erkennt, wo das Licht blockiert ist, und berechnet die Berührungsposition. Der Vorteil dieser Methode ist offensichtlich. Egal wie groß der Bildschirm ist, selbst wenn ein Bildschirm mit einigen hundert Zoll gehandhabt werden kann. Darüber hinaus gibt es keine Einschränkungen auf der Bildschirmoberfläche, ob es sich um Glas, Acryl oder sogar ein Material mit Bogenform handelt. Es kann verwendet werden. Es beeinflusst den Anzeigeeffekt des LED -Bildschirms selbst nicht. Die Kosten sind ebenfalls niedrig. Immerhin ist die Hardware nur einige Infrarot -Röhrchen und Kontrollchips. Bei mehr Anwendungen können die Kosten weiter gesenkt werden. Natürlich gibt es einige Dinge zu berücksichtigen. Zum Beispiel bestimmt die Dichte des Infrarotlichts die Genauigkeit der Berührung. Wenn die Pixel -Tonhöhe des LED -Displays relativ groß ist, sind Sie möglicherweise das Gefühl, dass der Standort ein wenig ausgeschaltet ist. Wenn die Infrarotrohre entlang des Randes durch etwas staubig oder blockiert werden, wird die Empfindlichkeit beeinträchtigt. Es muss von Zeit zu Zeit gereinigt werden.
Lassen Sie uns über die optische Berührung sprechen. Es ist eine genauere Technologie und für Anwendungen geeignet, die feine Vorgänge erfordern, z. B. das Zeichnen auf dem Bildschirm oder die Eingabe. Dazu gehören mehrere hochauflösende optische Sensoren an den Rändern oder Ecken des Bildschirms, wie z. B. Infrarotkameras, die den Schatten oder die Silhouette des Objekts erfassen und dann die genaue Position unter Verwendung von Algorithmen berechnen können. Zum Beispiel erfassen die Kameras, die an den vier Ecken des Bildschirms installiert sind, gleichzeitig den berührten Bereich, und nach dem Prinzip der Triangulation kann die Position sehr genau erkannt werden. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Genauigkeit hoch ist und Sub-Millimeter-Werte erreicht und die Anti-Interferenz gut ist. Es ist normalerweise nicht von Umgebungslicht betroffen. Die Kosten sind jedoch höher. Sensoren und Algorithmus -Debuggen werden doch nicht billig, und wenn die Kameraposition oder das Objektiv schmutzig wird, muss es neu kalibrieren. Die Wartung ist etwas problematischer.
Kapazitive Touch -Technologie ist den meisten Menschen wahrscheinlich bekannt. Diese Technologie wird für Touchscreens von Mobiltelefonen verwendet. Es ist jedoch nicht so häufig bei LED -Touchscreens. Nur die kleinen LED-Touchscreens mit kleinen LED würden diese Technologie in Betracht ziehen. Es ist eine Möglichkeit, die Bildschirmoberfläche mit einer transparenten leitenden Schicht zu beschichten. Bei Berührung von einem Finger führt die elektrische Ladung des menschlichen Körpers dazu, dass sich die Kapazität der leitenden Schicht verändert. Durch Erkennen der Änderung kann die Position bestimmt werden. Der Vorteil ist, dass es sehr reibungslos funktioniert. Es ist nur eine leichte Berührung erforderlich, und die Genauigkeit ist auch in Ordnung. Das Problem ist, dass es für große LED-Bildschirme zu kostspielig ist, um diese Technologie anzuwenden, und der interne Schaltkreis des Bildschirms kann das Kapazitätsfeld beeinträchtigen und zu unerwünschten Berührungen führen. Wasser- oder Metallkontakt kann ebenfalls problematisch sein. Der Anwendungsbereich ist also relativ eng. Es wird hauptsächlich in kleinen Desktop -Terminals und kleinen Werbemaschinen verwendet.
Es gibt eine andere Art der akustischen Berührung, die noch weniger weit verbreitet ist. Es verwendet Ultraschallwellen, um die Bildschirmoberfläche abzulenken. Finger absorbieren einen Teil der Energie, wenn sie den Bildschirm berühren, und die Position kann durch Erkennen der Energieänderungen bestimmt werden. Die Genauigkeit ist akzeptabel, hat jedoch äußerst hohe Anforderungen für die Bildschirmoberfläche. Sofern die Bildschirmoberfläche einer LED nicht ausgeglichen, kratzfrei und staubfrei ist, wird die Ausbreitung von Ultraschallwellen verzerrt. Darüber hinaus ist der Sensor auch empfindlich gegenüber Vibrationen und Temperaturänderungen und kann nicht auf öffentliche Bildschirme angewendet werden, die viel berührt werden. Es kann nur auf bestimmte Laborgeräte angewendet werden.
Darüber hinaus gibt es eine weitere Methode, die keinen direkten physischen Kontakt benötigt, aber das gleiche Ergebnis erzielen kann. Es heißt externe visuelle Verfolgung. Verwenden von Tiefenkameras oder Infrarotsensoren, um menschliche Gesten und Bewegungen zu erfassen, und dann auf den Bildschirm zuzuordnen, um Fernvorrichtungen zu ermöglichen, z. B. mit der Hand zu winken, um den Bildschirm zu wischen, oder um zu gestikulieren, um ein- und auszusetzen. Diese Methode erfordert kein Berühren des Bildschirms und eignet sich für große LED-Bildschirme oder Bildschirme, die von außen nicht leicht berührt werden können.

Die Genauigkeit wird jedoch mit Entfernung geopfert, und komplexe Gesten werden auch von der Umwelt gestört. Im Allgemeinen wird eine Methode hauptsächlich nach der Größe der ausgewählt LED -Bildschirm, Betriebsumgebung, Präzisionsanforderung und Budget. Infrarot und optischer Berührung sind derzeit die beliebtesten Methoden. Ersteres kann für große Bildschirme und budgetbegrenzte Bedingungen verwendet werden, und letztere kann in Regionen verwendet werden, die hochpräzise Betriebsvorgänge benötigen.
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