Что такое тачскрин в планшете. Как работают сенсорные экраны. Проекционно-ёмкостные сенсорные экраны

Ежегодно в продаже появляется всё больше портативной, настольной и встраиваемой техники с сенсорным управлением. За работу кнопок или же экранов отвечает тачскрин, что считывает нажатие пользователя и выполняет соответствующее действие. В статье мы подробно расскажем о разновидностях тачскринов, а так же принципе работы.

Что такое тачскрин

Тачкрин – транслитерация английского словосочетания Touch Screen, что переводится – сенсорный экран.Тачскрины повсеместно используются в смартфонах и планшетах, умных часах и браслетах, считывающих терминалах и коммуникаторах. Ещё сенсорные экраны используются в автомобилях и различной бытовой технике.

Использование тасчкринов обусловлено возможностью одновременного выполнения двух действий – отображать информацию и работать в качестве кнопки либо полноценного устройства ввода данных. Благодаря этому удается рациональнее использовать выделенное пространство. Например, сенсорные кнопки могут заменить функции дополнительного дисплея. Другой пример – сенсорный экран способен работать в качестве клавиатуры для ввода данных в условиях ограниченного пространства – в автомобилях или терминалах.

Последние несколько лет в продаже появляются крупногабаритная техника – ноутбуки и мониторы. Такие устройства обеспечивают дополнительное удобство при работе для художников, операторов на производстве и т.д.

Виды тачскринов

Существуют два типа сенсорных экранов:

  1. Резистивные.
  2. Емкостные.

Сенсорные экраны резистивного типа реагируют на нажатия пальца, стилуса и других предметов. Доступен ввод информации при использовании обычных перчаток. При этом для ввода информации требуется предложить определенное усилие. Часто избыток нажатия приводит к повреждению поверхности ввода и образованию царапин, а иногда и к выходу самого дисплея из строя.

Тачскрин емкостного типа реагирует только на нажатие пальца, а так же других предметов способных имитировать касание пальца человека: стилусы, перчатки и т.д. Поэтому стоимость аксессуаров способных работать с такими тачскринами заметно выше. За то процесс ввода данных гораздо проще, достаточно легкого касания. Реакция и отзывчивость кратно выше в сравнении с резистивным типом, что обеспечивает комфортные условия навигации в меню или играх.

Как работает тачскрин

Тачскрин, будь это резистивный или емкостной тип, представляет собой прозрачную панель из стекла или пластика поверх экрана. В емкостных экранах с внутренней стороны устанавливается прозрачная пленка из резистивного материала. А в каждом углу по одному электроду, что проводят низковольтное напряжение переменного типа. В момент, когда палец касается к поверхности, происходит утечка напряжения, что улавливает контроллер и дает понять электронике, в какой точке произошло касание.

Резистивные экраны устроены несколько иначе. Вместо тонкой пленки используется гибкая мембрана, что при надавливании соприкасается. Контроллер так же улавливает изменение сопротивления, после чего передает информацию о координатах прикосновения остальной электронике.

Так как тачскрины не способны передавать тактильные ощущения, в качестве альтернативы часто используется вибромотор. При каждом нажатии срабатывает легкая вибрация, что позволяет легко понимать, когда происходит ввод данных.

В современных устройствах и бытовой технике резистивные тачскрины используются редко. Обычно такое исполнение встречается в терминалах для считывания данных, некоторых микроволновых печах и прочей технике бытового/не бытового назначения. Поскольку такое исполнение отличается высокой толщиной и низкой отзывчивостью. Тогда как емкостные варианты лишены таких недостатков и с успехом пользуются в нетбуках, смартфонах, планшетах и т.д.

Стоит так же отметить, что с целью уменьшения общей толщены тачскрина и экрана, производители стали совмещать обе детали в одну конструкцию. Если раньше разбитый тачскрин без труда заменялся аналогом отдельно. То после совмещения отделить тачскрин от рабочего дисплея сложно и при наличии соответствующего оборудования. Экран легко трескается, поэтому целесообразней менять модуль целиком.

Вывод

Тачскрин заметно упрощает ввод информации на некоторых устройствах. Коснутся пальцем куда проще и быстрее, чем вводить курсором мыши или искать нужные клавиши на клавиатуры. Так же такое исполнение способствует экономии пространства в определенных устройствах. При этом технология производства остается затратной в денежном плане, что сдерживает массовый выпуск сенсорных ноутбуков и мониторов.

В отличие от стационарных компьютеров управление в планшетах функциями и программами осуществляется путем легкого надавливания подушечкой пальца руки на экран в нужной точке. Реакция планшета на прикосновение происходит благодаря тонкой прозрачной стеклянной пластине, наложенной на экран дисплея. При надавливании на стекло (тачскрин), в зависимости от вида сенсоров, изменяется сопротивление, индуктивность или емкость нанесенной на стекло сетки и таким образом планшет получает указание к определенному действию.

Сенсорное стекло очень тонкое, но достаточно прочное, чтобы разрушить его пальцем. Но если планшет уронить на твердое покрытие или ударить острым предметом, то сенсорный экран растрескивается, что и произошло со стеклом детского планшета MonsterPad показанного на фотоснимке.

Проверка работоспособности планшета с помощью мышки

Изображение на экране было равномерным без дефектов и искажений. Планшет сохранил работоспособность, так как при нажатии на кнопку включения Power всплывало окно с меню для выключения планшета, но управлять его работой прикосновением пальца к экрану стало невозможным.

Для полной проверки работоспособности планшета, и возможности выключить его перед ремонтом, нужно было подключить к разъему Micro USB, расположенному сбоку планшета, мышку. Мышки обычно имеют разъем для подключения USB. Поэтому пришлось купить переходник USB–Micro-USB.


При подключении мышки система планшета ее автоматически определила, и на экране появился курсор мышки в виде стрелки. Диагностика показала, что электроника планшета находится в исправном состоянии. Следовательно, для ремонта планшета достаточно заменить своими руками тачскрин. После диагностики планшет был выключен с помощью мышки.

В ожидании приобретения тачскрина необходимо поддерживать аккумулятор планшета в заряженном состоянии, так как глубокий разряд его резко сокращает время автономной работы планшета.

Где можно купить тачскрин для планшета

Поиск магазина для покупки тачскрин для детского планшета MonsterPad по минимальной стоимости привел на сайт проверенного временем мною лично китайского Интернет магазина AliExpress. На сайте был представлен большой ассортимент продавцов тачскринов для планшета MonsterPad.


Был выбран продавец с большим количеством положительных отзывов и высоким рейтингом со средней ценой и бесплатной доставкой. При выборе тачскрина обратите внимание на наличие на нем двустороннего скотча. Если экран без скотча, то замена его усложнится необходимостью приобретения такой липкой ленты, ее нарезкой и закреплением.

Если по наименованию планшета найти тачскрин не получилось, то можно попробовать поискать по его маркировке, которая обычно наносится на идущий от тачскрина плоский шлейф.

Сенсорные стекла многих моделей планшетов взаимозаменяемые. Главное при выборе обратить внимание на тип сенсора и его размер по диагонали, выраженный в дюймах. Например, для планшета MonsterPad нужен сенсорный экран размером 7”.

Полученная бандероль представляла собой большую, в сравнении с размером тачскрина, коробку из пенопласта полностью завернутую липкой пленкой. Вскрывать такую упаковку удобно, разрезав ножом пленку по линии соединения половинок коробки.

Тачскрин был извлечен из упаковки и тщательно осмотрен на предмет дефектов. Все было в идеальном состоянии. Примерка стекла на планшете подтвердила совпадение размеров. Для проверки работоспособности осталось только разобрать планшет и подключить тачскрин к материнской плате.

Как разобрать детский планшет MonsterPad

Перед началом ремонта планшета, для исключения нанесения на его корпус и дисплей царапин и попадания пыли между дисплеем и сенсорным стеклом нужно протереть стол влажной тряпкой и покрыть его поверхность мягкой тканью без ворса. Из инструмента понадобится только нож и пару небольших отверток с крестовым и плоским жалом. После подготовки рабочего места можно приступать к ремонту.

Разбирается детский планшет MonsterPad, благодаря винтовому креплению задней крышки просто. Достаточно острым предметом снять четыре ножки-заглушки, приклеенные с помощью липкой массы и отвинтить с помощью отвертки с крестообразным жалом четыре винта.


Далее даже без помощи пластиковой карточки, захватив ногтями половинки корпуса в области установки кнопки включения планшета и разъемов, аккуратно развести его половинки в стороны. Кнопки включения и регулировки громкости звука надо сразу вынуть и отложить в сторону, чтобы не потерялись и не могли поцарапать экран планшета, в случае попадания под него.


Планшет разобран в достаточной степени, чтобы приступить к замене сенсорного стекла. Осталось только вынуть из разъема шлейф, идущий от тачскрина. На фотографии разъем находится в правом дальнем углу.

Если планшет разбирался для замены аккумулятора, то на фотографии хорошо виден его тип. Для замены аккумулятора сначала необходимо отпаять от материнской платы красный и черный провода, идущие от него и аккуратно его извлечь, преодолевая силу сцепления двустороннего скотча.


Для освобождения шлейфа тачскрина необходимо сдвинуть лезвием отвертки фиксаторы на пару миллиметров в сторону, указанную на фотографии красными стрелками. После этого шлейф без усилия можно будет вынуть из разъема.

Как проверить тачскрин перед установкой в планшет

После снятия задней крышки с планшета появилась возможность проверки нового тачскрина на работоспособность. Для этого нужно, не снимая защитной пленки, наложить новый сенсорный экрана на разбитый, аккуратно перевернуть планшет, и соблюдая нумерацию шлейфа, вставит едго в разъем на материнской плате и вернуть фиксаторы на место. Затем перевернуть планшет дисплеем вверх и включить его с помощью кнопки включения.

После загрузки программного обеспечения нужно тапнуть на любую иконку или и просто немного поработать на планшете. Если реакция на дисплее при прикосновении и пролистывании страниц есть, значит все в порядке и можно приступать к замене разбитого стекла. Перед началом ремонта необходимо выключить планшет кнопкой включения и отсоединить шлейф нового тачскрина от разъема.

Как удалить треснувший тачскрин

Для удаления треснутого тачскрина необходимо концом ножика поддеть его за любой из углов и попытаться приподнять.


В планшете MonsterPad стекло было приклеено слабо, не понадобилось даже разогревать место склейки феном. Усилия пальцев вполне хватило для его отклейки. Главное не торопиться и эту операцию выполнять очень медленно и плавно.

Подготовка рамки планшета и установка тачскрина

После снятия треснутого тачскрина необходимо с помощью ветоши смоченной в спирте обезжирить и удалить остатки клея с рамки.


К счастью, треснутое стекло не рассыпалось на кусочки и не понадобилось с помощью пылесоса или фена сдувать его мелкие осколки. По этой же причине не рекомендуется соскабливать остатки клея инструментом.


Для того, чтобы шлейф не мешал позиционированию тачскрина при приклеивании, рядом с отверстием его выпуска был вставлен отрезок полихлорвиниловой трубки, как на фотографии.

На следующем шаге с тачскрина со стороны нанесенного липкого слоя на края была снята защитная пленка.


Осталось заправить шлейф в отверстие рамки планшета, упереть угол тачскрина у шлейфа в выемку рамки и медленно ее приложить к рамке контролируя точность укладки по противоположному углу по диагонали.


Тачскрин лег в углубление рамки точно, без зазоров и смещения с первой попытки. В плотном прижатии стекла на данном этапе ремонта нет необходимости. Это целесообразно сделать после полной сборки и проверки работы планшета.



Шлейф достаточно длинный, что удобно при монтаже. Однако чтобы шлейф не поломался в случае попадания его между крышками при их смыкании, его нужно сложить вдвое и немного прижать, избегая острых изгибов.

Осталось установить на места толкатели кнопок включения планшета, регулировки громкости звука и защелкнуть заднюю крышку к основанию планшета. Завинтить четыре самореза и установить на них снятые заглушки.


Самостоятельный ремонт планшета благополучно закончен, он стал работать и выглядеть как новый, и ребенок снова может играть в любимые игры. Теперь, полагаю, он будет более бережно относиться к планшету и другим гаджетам. Защитную внешнюю пленку с сенсорного экрана я снимать не стал, пусть ее удалит сам владелец планшета и первым тапнет (прикоснется) к поверхности экрана.

Надеюсь, приведенная пошаговая инструкция поможет справиться с ремонтом планшета, смартфона любому домашнему мастеру, даже не имеющему опыта ремонта подобных девайсов.

Затраты при замене сенсорного стекла планшета своими руками составили менее 10% первоначальной стоимости планшета.

Что такое сенсорное стекло (тачскрин)

Сенсорный экран — устройство ввода-вывода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему.

Сенсорный экран - это устройство ввода и вывода информации посредством чувствительного к нажатиям и жестам дисплея. Как известно, экраны современных устройств не только выводят изображение, но и позволяют взаимодействовать с устройством. Изначально для подобного взаимодействия использовались всем знакомые кнопки, потом появился не менее известный манипулятор «мышь», существенно упростивший манипуляции с информацией на дисплее компьютера. Однако «мышь» для работы требует горизонтальной поверхности и для мобильных устройств не очень подходит. Вот тут на помощь приходит дополнение к обычному экрану - Touch Screen , который так же известен под названиями Touch Panel ,сенсорная панель , сенсорная пленка. То есть, по сути, сенсорный элемент экраном не является - это дополнительное устройство, устанавливаемое поверх дисплея снаружи, защищающее его и служащее для ввода координат прикосновения к экрану пальцем или иным предметом.

Использование

Сегодня сенсорные экраны находят широкое применение в мобильных электронных устройствах. Изначально тачскрин применялся в конструкции карманных персональных компьютеров (КПК, PDA), теперь первенство держат коммуникаторы, мобильные телефоны, плееры и даже фото- и видеокамеры.

Однако технология управления пальцем через виртуальные кнопки на экране оказалась настолько удобной, что ею оснащаются почти все платежные терминалы, многие современные банкоматы, электронные справочные киоски и другие устройства, используемые в общественных местах.

Ноутбук с сенсорным экраном

Нельзя не отметить и ноутбуки, некоторые модели которых оснащаются поворотным сенсорным дисплеем, что придает мобильному компьютеру не только более широкую функциональность, но и большую гибкость в управлении им на улице и на весу.

К сожалению, пока подобных моделей ноутбуков, называемых в народе «трансформеры», не так много, но они есть.

И наконец самое последнее мобильное компьютерное изобретение человечества с сенсорным экраном - это планшетные компьютеры.

Теперь их выпускают практически все известные фирмы. Например, Apple iPad, HTC, ASUS, Samsung и другие.

В целом, технологию сенсорного экрана можно охарактеризовать как наиболее удобную в случае, когда необходим мгновенный доступ к управлению устройством без предварительной подготовки и с потрясающей интерактивностью: элементы управления могут сменять друг друга в зависимости от активируемой функции. Тот, кто хоть раз работал с сенсорным устройством, сказанное выше прекрасно понимает.

Типы сенсорных экранов

Всего на сегодняшний день известно несколько типов сенсорных дисплеев. Естественно, что каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками. Выделим основные четыре конструкции:

  • Резистивные
  • Ёмкостные
  • Проекционно-ёмкостные

Кроме вышеуказанных экранов, применяются матричные экраны и инфракрасные, но из-за их низкой точности их область применения крайне ограничена.

Резистивные

Резистивные сенсорные панели относятся к самым простым устройствам. По своей сути, такая панель состоит из проводящей подложки и пластиковой мембраны, обладающих определенным сопротивлением. При нажатии на мембрану происходит её замыкание с подложкой, а управляющая электроника определяет возникающее при этом сопротивление между краями подложки и мембраны, вычисляя координаты точки нажатия.

Преимущество резистивного экрана в его дешевизне и простоте устройства. Они обладают отличной стойкостью к загрязнениям. Основным достоинством резистивной технологии является чувствительность к любым прикосновениям: можно работать рукой (в том числе в перчатках), стилусом (пером) и любым другим твердым тупым предметом (например, верхним концом шариковой ручки или углом пластиковой карты). Однако имеются и достаточно серьезные недостатки: резистивные экраны чувствительны к механическим повреждениям, такой экран легко поцарапать, поэтому зачастую дополнительно приобретается специальная защитная пленка, защищающая экран. Кроме того, резистивные панели не очень хорошо работают при низких температурах, а также обладают невысокой прозрачностью - пропускают не более 85% светового потока дисплея.


Использование пера с сенсорным экраном

Применение:

  • КПК - (тачскрины для КПК ВЫ можете посмотреть )
  • Коммуникаторы - (тачскрины для коммуникаторов)
  • Сотовые телефоны - ()
  • POS-терминалы
  • Tablet PC
  • Промышленность (устройства управления)
  • Медицинское оборудование
  • Автомагнитолы - ()
  • GPS-навигаторы - ()


Коммуникатор

Ёмкостные

Технология ёмкостного сенсорного экрана основана на принципе того, что предмет большой ёмкости (в данном случае человек) способен проводить электрический ток. Суть работы ёмкостной технологии заключается в нанесении на стекло электропроводного слоя, при этом на каждый из четырех углов экрана подается слабый переменный ток. Если прикоснуться к экрану заземленным предметом большой емкости (пальцем), произойдет утечка тока. Чем ближе точка касания (а значит, и утечки) к электродам в углах экрана, тем больше сила тока утечки, которая и регистрируется управляющей электроникой, вычисляющей координаты точки касания.

Ёмкостные экраны очень надежны и долговечны, их ресурс составляет сотни миллионов нажатий, они отлично противостоят загрязнениям, но только тем, которые не проводят электрический ток. По сравнению с резистивными они более прозрачны. Однако недостатками является все же возможность повреждения электропроводного покрытия и нечувствительность к прикосновениям непроводящими предметами, даже руками в перчатках.

Применение:

  • В охраняемых помещениях
  • Информационные киоски
  • Некоторые банкоматы

Проекционно-ёмкостные

Проекционно-ёмкостные экраны основаны на измерении ёмкости конденсатора, образующегося между телом человека и прозрачным электродом на поверхности стекла, которое и является в данном случае диэлектриком. Вследствие того, что электроды нанесены на внутренней поверхности экрана, такой экран крайне устойчив к механическим повреждениям, а с учетом возможности применения толстого стекла, проекционно-ёмкостные экраны можно применять в общественных местах и на улице без особых ограничений. К тому же этот тип экрана распознает нажатие пальцем в перчатке.

Данные экраны достаточно чувствительны и отличают нажатия пальцем и проводящим пером, а некоторые модели могут распознавать несколько нажатий (мультитач). Особенностями проекционно-ёмкостного экрана являются высокая прозрачность, долговечность, невосприимчивость к большинству загрязнений. Минусом такого экрана является не очень высокая точность, а также сложность электроники, обрабатывающей координаты нажатия.


Apple iPhone

Применение:

  • Электронные киоски на улицах
  • Платежные терминалы
  • Банкоматы
  • Тачпэды ноутбуков
  • iPod -
  • iPad -
  • Планшетные компьютеры

С определением поверхностно-акустических волн

Суть работы сенсорной панели с определением поверхностно-акустических волн заключается в наличии ультразвуковых колебаний в толще экрана. При прикосновении к вибрирующему стеклу, волны поглощаются, при этом точка прикосновения регистрируется датчиками экрана. Плюсами технологии можно назвать высокую надежность и распознавание нажатия (в отличие от ёмкостных экранов). Минусы заключаются в слабой защищенности от факторов окружающей среды, поэтому экраны с поверхностно-акустическими волнами нельзя применять на улице, а кроме того, такие экраны боятся любых загрязнений, блокирующих их работу. Применяются редко.

Другие, редкие типы сенсорных экранов

  • Оптические экраны. Инфракрасным светом подсвечивают стекло, в результате прикосновения к такому стеклу происходит рассеивание света, которое обнаруживается датчиком.
  • Индукционные экраны. Внутри экрана расположена катушка и сетка чувствительных проводов, реагирующих на прикосновение активным пером, питающимся от электромагнитного резонанса. Логично, что такие экраны реагируют на нажатия только специальным пером. Применяются в дорогих графических планшетах.
  • Тензометрические - реагируют на деформацию экрана. Такие экраны имеют малую точность, зато очень прочны.
  • Сетка инфракрасных лучей - одна из самых первых технологий, позволяющих распознавать прикосновения к экрану. Сетка состоит из множества светоизлучателей и приемников, расположенных по сторонам экрана. Реагирует на блокировку соответствующих лучей предметами, на основании чего и определяет координаты нажатия.

Мультитач (Multi-touch)

Мультитач, о котором все так много говорят и популярность которого только растет, не является типом сенсорного экрана. По своей сути, технология множественного нажатия - что является вольным переводом словосочетания multi-touch - это дополнение к сенсорному экрану (чаще всего построенному по проекционно-ёмкостному принципу), позволяющее экрану распознавать несколько точек прикосновения к нему. В результате мультитач-экран становится способным к распознаванию жестов. Вот лишь некоторые из них:

  • Сдвинуть два пальца вместе - уменьшение изображения (текста)
  • Раздвинуть два пальца в стороны - увеличение (Zoom)
  • Движение несколькими пальцами одновременно - прокрутка текста, страницы в браузере
  • Вращение двумя пальцами на экране - поворот изображения (экрана)

Плюсы и недостатки:

В карманных устройствах сенсорные экраны появились давно. Причин этому несколько:

  • Возможность делать минимальное количество органов управления
  • Простота графического интерфейса
  • Легкость управления
  • Оперативность доступа к функциям устройства
  • Расширение мультимедийных возможностей

Однако и недостатков хоть отбавляй:

  • Отсутствие тактильной обратной связи
  • Частая необходимость в использовании пера (стилуса)
  • Возможность повреждения экрана
  • Появление отпечатков пальцев и других загрязнений на экране
  • Более высокое потребление энергии

В результате, полностью избавиться от клавиатуры не всегда получается, ведь гораздо удобнее набирать текст с помощью привычных клавиш. Зато сенсорный экран интерактивнее, благодаря более оперативному доступу к элементам меню и настройкам современных гаджетов.

Еще совсем недавно мало кто мог поверить в то, что телефоны с привычными кнопками уступят место устройствам, которые управляются с помощью прикосновения к экрану. Но времена меняются и спрос на кнопочные телефоны постепенно падает, а на смартфоны - растет.

Термин «тачскрин» образовался от двух слов - Touch и Screen, что в переводе с английского языка переводится как «сенсорный экран». Да, именно так - тачскрин и есть сенсорный экран, к которому вы прикасаетесь, когда пользуетесь своим смартфоном или планшетом. На деле же сенсорные экраны встречаются не только в мире мобильной техники. Так, вы могли видеть их при внесении средств на счет мобильного устройства через терминал, в банкомате, в билетных устройствах и т.д.

Своим появлением touch-screen обязан западным учёным. Самые первые образцы появились на свет во второй половине 60-ых годов прошлого века. На основании этого можно сделать вывод о том, что тачскрин используется вот уже более 40 лет. До появления смартфонов они использовались в банкоматах и т.д. В настоящий момент каждый человек, который пользуется сотовой связью, автомобильными навигаторами, посещает банки и магазины, сталкивается с данной технологией, порой даже не догадываясь о том, как она называется. Итак, мы разобрались в том, что такое тачскрин в телефонах. По сути, это то же самое, что и дисплей, реагирующий на касание пальцев. Он прекрасно используется вместо клавиатуры и активно применяется в мобильных технологиях. К достоинствам тачскрин можно отнести защиту от пыли, влаги и прочих неблагоприятных факторов окружающей среды, а также высокую степень надёжности. Если наше сенсорное устройство не всегда реагирует на касание, либо и вовсе отказывается это делать, к примеру, не желает менять яркость на iPad, скорее всего, из строя вышел именно touch-screen. Стоит он относительно недорого (особенно если нас интересует резистивный дисплей), и заменить его легко.

Основа тачскрина

Основа любого тачскрина - это матрица на жидких кристаллах, которая фактически является уменьшенной копией той, что находится в мониторе. На обратной стороне расположены диоды подсветки, а на лицевой - ряд слоев, которые фиксируют нажатие (резистивный экран) или прикосновение (емкостной экран).

Человек, который хорошо разбирается в том, что такое тачскрин, понимает, что большая часть произведенных устройств использует резистивный сенсорный экран. Это следует из их дешевизны и относительной простоты конструкции. Многие китайские «смартфоны», заполонившие рынок, имеют резистивный тип экрана, технология изготовления которого, кстати, появилась раньше, чем емкостная.

Виды сенсорных экранов

Сенсорные экраны подразделяются на резистивные, матричные, проекционно-ёмкостные, сенсорные экраны на поверхностно-акустических волнах, инфракрасные, оптическиие, тензометрические, сенсорные экраны DST и индукционные.

Резистивные сенсорные экраны

Подразделяются на четырехпроводные и пятипроводные.

Сенсор резистивного экрана состоит из двух прозрачных пластмассовых пластин с тонкой токопроводящей сеткой, которые находятся на поверхности обычного жидкокристаллического экрана. Между пластинами - прозрачный диэлектрический слой. Программа выводит графический интерактивный интерфейс, который благодаря прозрачным материалам на матрице хорошо видно. Отвечая на запрос программы, пользователь нажимает на нужную точку интерфейса (например, изображение кнопки). - Расходится пластичный диэлектрик расходится, соприкасаются пластмассовые пластины, подавая ток с электрода одной на сетку другой. Появление тока фиксируется регистрирующим контроллером, который в соответствии с сеткой координат определит точку нажатия. Координаты точки поступают в программу и обрабатываются по заложенным алгоритмам.

Четырёхпроводной экран

Резистивный сенсорный экран состоит из стеклянной панели и гибкой пластиковой мембраны. И на панель, и на мембрану нанесено резистивное покрытие. Пространство между стеклом и мембраной заполнено микро-изоляторами, которые равномерно распределены по активной области экрана и надёжно изолируют проводящие поверхности. Когда на экран нажимают, панель и мембрана замыкаются, и контроллер с помощью аналогово-цифрового преобразователя регистрирует изменение сопротивления и преобразует его в координаты прикосновения (X и Y). В общих чертах алгоритм считывания таков:

На верхний электрод подаётся напряжение +5В, нижний заземляется. Левый с правым соединяются накоротко, и проверяется напряжение на них. Это напряжение соответствует Y-координате экрана.

Аналогично на левый и правый электрод подаётся +5В и «земля», с верхнего и нижнего считывается X-координата.

Существуют также восьмипроводные сенсорные экраны. Они улучшают точность отслеживания, но не повышают надёжности.

Пятипроводной экран

Пятипроводной экран более надёжен за счёт того, что резистивное покрытие на мембране заменено проводящим (5-проводной экран продолжает работать даже с прорезанной мембраной). На заднем стекле нанесено резистивное покрытие с четырьмя электродами по углам.

Изначально все четыре электрода заземлены, а мембрана «подтянута» резистором к +5В. Уровень напряжения на мембране постоянно отслеживается аналогово-цифровым преобразователем. Когда ничто не касается сенсорного экрана, напряжение равно 5 В.

Как только на экран нажимают, микропроцессор улавливает изменение напряжения мембраны и начинает вычислять координаты касания следующим образом:

На два правых электрода подаётся напряжение +5В, левые заземляются. Напряжение на экране соответствует X-координате.

Y-координата считывается подключением к +5В обоих верхних электродов и к «земле» обоих нижних.

Резистивные сенсорные экраны дёшевы и стойки к загрязнению. Резистивные экраны реагируют на прикосновение любым гладким твёрдым предметом: рукой (голой или в перчатке), пером, кредитной картой, медиатором. Их используют везде, где вандализм и низкие температуры не исключены: для автоматизации промышленных процессов, в медицине, в сфере обслуживания (POS-терминалы), в персональной электронике (КПК). Лучшие образцы обеспечивают точность в 4096×4096 пикселей.

Недостатками резистивных экранов являются низкое светопропускание (не более 85% для 5-проводных моделей и ещё более низкое для 4-проводных), низкая долговечность (не более 35 млн нажатий в одну точку) и недостаточная вандалоустойчивость (плёнку легко разрезать).

Матричные сенсорные экраны

Конструкция аналогична резистивной, но упрощена до предела. На стекло нанесены горизонтальные проводники, на мембрану - вертикальные.

При прикосновении к экрану проводники соприкасаются. Контроллер определяет, какие проводники замкнулись, и передаёт в микропроцессор соответствующие координаты.

Имеют очень низкую точность. Элементы интерфейса приходится специально располагать с учётом клеток матричного экрана. Единственное достоинство - простота, дешевизна и неприхотливость. Обычно матричные экраны опрашиваются по строкам (аналогично матрице кнопок); это позволяет наладить мультитач. Постепенно заменяются резистивными.

Ёмкостные сенсорные экраны

Ёмкостный (или поверхностно-ёмкостный) экран использует тот факт, что предмет большой ёмкости проводит переменный ток.

Ёмкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом (обычно применяется сплав оксида индия и оксида олова). Электроды, расположенные по углам экрана, подают на проводящий слой небольшое переменное напряжение (одинаковое для всех углов). При касании экрана пальцем или другим проводящим предметом появляется утечка тока. При этом чем ближе палец к электроду, тем меньше сопротивление экрана, а значит, сила тока больше. Ток во всех четырёх углах регистрируется датчиками и передаётся в контроллер, вычисляющий координаты точки касания.

В более ранних моделях ёмкостных экранов применялся постоянный ток - это упрощало конструкцию, но при плохом контакте пользователя с землёй приводило к сбоям.

Ёмкостные сенсорные экраны надёжны, порядка 200 млн нажатий (около 6 с половиной лет нажатий с промежутком в одну секунду), не пропускают жидкости и отлично терпят токонепроводящие загрязнения. Прозрачность на уровне 90%. Впрочем, проводящее покрытие, расположенное прямо на внешней поверхности, всё ещё уязвимо. Поэтому ёмкостные экраны широко применяются в автоматах, лишь установленных в защищённом от непогоды помещении. Не реагируют на руку в перчатке.

Стоит заметить, что из-за различий в терминологии часто путают поверхностно- и проекционно-ёмкостные экраны. По классификации, применённой в данной статье, экран, например, iPhone является проекционно-ёмкостным, а не ёмкостным.

Проекционно-ёмкостные сенсорные экраны

На внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод вместе с телом человека образует конденсатор; электроника измеряет ёмкость этого конденсатора (подаёт импульс тока и измеряет напряжение).

Компания Samsung сумела установить чувствительные электроды прямо между субпикселями AMOLED-экрана, это упрощает конструкцию и повышает прозрачность.

Прозрачность таких экранов до 90 %, температурный диапазон чрезвычайно широк. Очень долговечны (узкое место - сложная электроника, обрабатывающая нажатия). На ПЁСЭ может применяться стекло толщиной вплоть до 18 мм, что приводит к крайней вандалоустойчивости. На непроводящие загрязнения не реагируют, проводящие легко подавляются программными методами. Поэтому проекционно-ёмкостные сенсорные экраны широко применяются и в персональной электронике, и в автоматах, в том числе установленных на улице. Многие разновидности поддерживают мультитач.

Сенсорные экраны на поверхностно-акустических волнах

Экран представляет собой стеклянную панель с пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП), находящимися по углам. По краям панели находятся отражающие и принимающие датчики. Принцип действия такого экрана заключается в следующем. Специальный контроллер формирует высокочастотный электрический сигнал и посылает его на ПЭП. ПЭП преобразует этот сигнал в ПАВ, а отражающие датчики его соответственно отражают.

Эти отражённые волны принимаются соответствующими датчиками и посылаются на ПЭП. ПЭП, в свою очередь, принимают отражённые волны и преобразовывают их в электрический сигнал, который затем анализируется с помощью контроллера. При касании экрана пальцем часть энергии акустических волн поглощается. Приёмники фиксируют это изменение, а микроконтроллер вычисляет положение точки касания. Реагирует на касание предметом, способным поглотить волну (палец, рука в перчатке, пористая резина).

Главным достоинством экрана на поверхностных акустических волнах (ПАВ) является возможность отслеживать не только координаты точки, но и силу нажатия (здесь, скорее, способность точно определять радиус или область нажатия), благодаря тому, что степень поглощения акустических волн зависит от величины давления в точке касания (экран не прогибается под нажатием пальца и не деформируется, поэтому сила нажатия не влечет за собой качественных изменений в обработке контроллером данных о координатах воздействия, который фиксирует только область, перекрывающую путь акустических импульсов).

Данное устройство имеет очень высокую прозрачность, так как свет от отображающего прибора проходит через стекло, не содержащее резистивных или проводящих покрытий. В некоторых случаях для борьбы с бликами стекло вообще не используется, а излучатели, приёмники и отражатели крепятся непосредственно к экрану отображающего устройства. Несмотря на сложность конструкции, эти экраны довольно долговечны. По заявлению, например, американской компании Tyco Electronics и тайваньской фирмы GeneralTouch, они выдерживают до 50 млн касаний в одной точке, что превышает ресурс 5-проводного резистивного экрана.

Экраны на ПАВ применяются, в основном, в игровых автоматах, в охраняемых справочных системах и образовательных учреждениях. Как правило, экраны ПАВ различают на обычные - толщиной 3 мм, и вандалостойкие - 6 мм. Последние выдерживают удар кулаком среднего мужчины или падение металлического шара весом 0.5 кг с высоты 1.3 метра (по данным Elo Touch Systems). На рынке предлагаются варианты подключения к компьютеру как через интерфейс RS232, так и через интерфейс USB. На данный момент большей популярностью пользуются контроллеры к сенсорным экранам ПАВ, поддерживающие и тот, и другой тип подключения - combo (данные Elo Touch Systems).

Главным недостатком экрана на ПАВ являются сбои в работе при наличии вибрации или при воздействии акустическими шумами, а также при загрязнении экрана. Любой посторонний предмет, размещённый на экране (например, жевательная резинка), полностью блокирует его работу. Кроме того, данная технология требует касания предметом, который обязательно поглощает акустические волны, - то есть, например, пластиковая банковская карточка в данном случае неприменима.

Точность этих экранов выше, чем матричных, но ниже, чем традиционных ёмкостных. Для рисования и ввода текста они, как правило, не используются.

Инфракрасные сенсорные экраны

Принцип работы инфракрасной сенсорной панели прост - сетка, сформированная горизонтальными и вертикальными инфракрасными лучами, прерывается при касании к монитору любым предметом. Контроллер определяет место, в котором луч был прерван.

Инфракрасные сенсорные экраны боятся загрязнений и поэтому применяются там, где важно качество изображения, например, в электронных книгах. Из-за простоты и ремонтопригодности схема популярна у военных. Часто на таком принципе делают клавиатуры домофонов. Данный тип экрана применяется в обильных телефонах компании Neonode.

Оптические сенсорные экраны

Стеклянная панель снабжена инфракрасной подсветкой. На границе «стекло-воздух» получается полное внутреннее отражение, на границе «стекло - посторонний предмет» свет рассеивается. Остаётся заснять картину рассеивания, для этого существуют две технологии:

В проекционных экранах рядом с проектором ставится камера.

Так устроен, например, Microsoft PixelSense.

Либо светочувствительным делают дополнительный четвёртый субпиксель ЖК-экрана.

Позволяют отличить нажатия рукой от нажатий какими-либо предметами, есть мультитач. Возможны большие сенсорные поверхности, вплоть до классной доски.

Тензометрические сенсорные экраны

Реагируют на деформацию экрана. Точность тензометрических экранов невелика, зато они отлично выдерживают вандализм. Основное применение - банкоматы, билетные автоматы и прочие устройства, расположенные на улице.

Сенсорные экраны DST

Сенсорный экран DST (Dispersive Signal Technology) регистрирует пьезоэлектрический эффект в стекле. Возможно нажатие на экран рукой или любым предметом.

Отличительной особенностью является высокая скорость реакции и возможность работы в условиях сильного загрязнения экрана. Однако палец должен двигаться, неподвижный палец система не замечает.

Прошло совсем немало лет, и практически каждый второй человек на Земле ощутил на себе все прелести новых технологических прогрессов. Еще совсем недавно можно было наблюдать людей, набирающих смс или номер человека с помощью кнопок, но современность делает большие достижения. Теперь почти 90% населения использует простые прикосновения на экран той или иной техники:

Спрос на смартфоны за последние 5-10 лет вырос практически на 40-45% , что лишний раз доказывает их уникальность, многофункциональность, доступность, интерес ко всему новому.

Но при покупке любой «новоиспечённой» техники, во время рассказа о ней продавцом, многих интересует один и тот же вопрос – «тачскрин», что это за деталь , и для чего она служит?

В данной статье будет предоставлена обширная информация о его появлении, а также раскрыты все аспекты его возникновения, виды и значимость его использования.

Тачскрин, появление

Для начала хочется уделить особое внимание самому интересному заграничному термину «тачксрин» ? Произошло оно из двух слов, каждое из которых имеет свое значение в данном словосочетании:

  • «Touch» - прикасаться, трогать, сенсорный;
  • «Screen» - экран;
  • TouchScreen – «сенсорный экран».

Положительные и отрицательные качества

«+» и «-» в карманных аппаратах для связи:

  • Простота использования и универсальность при нажатиях;
  • Мобильные и иные аппараты могут быть не особо крупного размера, при этом экран будет приятно удивлять своими параметрами;
  • При ловкости рук и небольшом обучении можно набирать текст любой сложности за считанные минуты;
  • Возможности растут с каждым годом, что значительно увеличивает пользование и продажи данных устройств.
  • Не имеется тактильной передачи экрана;
  • Слишком быстро разряжается батарея при длительном использовании и чрезмерно ярком проценте;
  • При любом механическом воздействии на тачскрин, могут произойти сбои в работе;
  • Сенсорный экран не имеет высокого уровня гигиены.

«+» и «-» в стац.устройствах:

  • Надежность на высшем уровне использования данного рода экранов;
  • Износостойкость также преобладает над иными типами экранов, имеет высокий уровень пылестойкости, влагостойкости, защищают от небольших ударов.
  • Не имеется тактильная отдача экрана;
  • Работа с такими аппаратами, которые находятся на уровне вашего тела, приводят к частым усталостям рук, поэтому их используют только эпизодически (мало, со смыслом, с быстрой работой для удобства использования);
  • При работе с , в некоторых случаях может произойти заграждение экрана тенью от рук, или самими руками:
  • При работе с маленькой , могут произойти ошибки в подсчетах, написании, движениях по клавиатуре;
  • При использовании таких дисплеев в общественных местах, есть риск загрязнения, что также5 может привести к снижению работоспособности тачскрина. В такой ситуации в продаже имеются специализированные средства защиты от влаги, пота, пыли, грязи и т.д.

В ходе проявления данных недостатков , многие разработчики пришли к выводу, что помимо сенсорного ввода данных, следует создать и обычные кнопки (даже в случае неисправности сенсора, можно пополнить счет или купить билет при помощи кнопочного ввода).

Классификация

Если вникнуть глубь разновидностей тачскрина, то можно выделить следующие популярные виды экранов, после чего рассмотрим каждый из них:

  • Резистивные;
  • Матричные;
  • проекционно-ёмкостные;
  • инфракрасные;
  • оптические;
  • сенсорные экраны DST;
  • волновые;
  • индукционные и многие другие.

Резистивные (Resistive)

Представленный вид состоит из пары пластин из пластмассового материала, внутри которых находится сеточка, проводящая ток, ширина которой достигает не более 1-2 миллиметров. Такую же сетку можно увидеть при разборе . Их можно смело назвать «недавним прошлым», «на пятки» которым наступают емкостные экраны.

Также между данными пластинами имеется слой из диэлектрического материала, что дает проводить внутри любого сенсорного устройства определенную совокупность программных средств, а они уже обеспечивают взаимодействие всех имеющихся программ.

То есть, при касании на определенную зону экрана, вы запускаете некий процесс реализации той или иной функции телефона, аппарата и т.д. Координатные точки прикосновения к экрану (X и Y), способствуют запуску определённого, ранее запрограммированного алгоритма действий.

Резистивные имеют свои подвиды:

    четырехпроводные – состоят они из одной панели из стекла и мембраны из пластика, поверхность которых покрывает резистивное обеспечение экрана. Все свободное место между панелью и мембраной занимают изоляторы. При нажатии на , происходит замыкание панели и мембраны, что приводит к началу работы требуемой координаты прикосновения, тем самым происходит запуск той или иной функции телефона (меню, просмотр фотографий, и т.д.);

    пятипроводные - в данном варианте тачскрина на мембрану наносится не резистивное обеспечение, а проводящее. Это дает более сильную надежность при использовании, даже если мембрана будет повреждена в некоторых местах, аппарат будет продолжать функционировать.

Также имеются и восьмипроводные , которые, хоть и в состоянии работать с вашими прикосновениями более точно, зато никак не способны повысить уровень надежности при использовании.

Процесс считывания данного типа тачскрина следующий:

  • На верхний электрод даётся напряжение +5В, нижний при этом проводит заземление. Левый с правым соединяются коротко и проверяется напряжение на них. Это напряжение соответствует Y-координате экрана.
  • Аналогично на левый и правый электрод подаётся +5В и «земля», с верхнего и нижнего считывается X-координата.

Сопротивление на контактах сенсорного экрана слудующее:

  • Y-,Y+=550 Om (без нажатия);
  • X-,X+=350 Om (без нажатия);
  • Y+,X+=от 0,5-до 1,35 kOm (замеры произведены были в разных углах экрана, при нажатии, а, не касаясь его - сопротивление равно бесконечности);
  • Y-,X-=от 1,35-до 0,5 kOm (замеры производились в разных углах экрана при нажатии, а, не касаясь его - сопротивление равно бесконечности).
  • В разных видах сенсорных экранов сопротивление может колебаться от большего к меньшему.

Если говорить о резистивных тачскринах в целом, то стоит отметить их невысокую стоимость, легкость в управлении: вам не нужно использовать только свои пальцы, для его начала действия можно производить нажатие и в перчатках, и с помощью пластиковой карты, пером.

Данного рода экраны можно наблюдать в медслужбах, в терминалах для оплачивания, в промышленности, КПК и т.д. Они не особо устойчивы к температурным изменениям и неловким движениям руки или иного предмета.

Но резистивные экраны имеют и недостатки:

  • довольно низкая степень проникания световых лучей;
  • на нем быстрее появляются царапины, удары, трещины, пятна от пальцев;
  • малое количество нажатий для полного исчерпания жизнедеятельности экрана. Их порядка тридцати четырех миллионов раз;
  • не возможности реализации мультитач;
  • нет возможности использовать функции экрана со скольжением по нему, только потребуется однократное нажатие.

Матричные

Также одни из недорогих типов сенсорных экранов, которые производятся аналогично резистивным, но имеют небольшие особенности изготовления. На панель наносятся проводники горизонтального типа, а вот на мембрану – вертикального типа.

Как только вы осуществляете прикосновение на любую точку тачскина, происходит соприкосновение данных проводников, и требуемая функция производит свою работу. Во время нарушения работы матричного экрана, происходит замены на резистивный.

Проекционно-ёмкостные (ПЁСЭ) (Capacitive)

В нижней части тачскрина имеется сетка электродов, каждый из которых вместе с человеческим теплом в состоянии образовывать конденсат.

Не составило труда создать электроды чувствительного типа между субпикселями экрана, что дает возможность ему быть более прозрачным, а технику – более долговечной в использовании.

Проекционно-ёмкостные экраны прозрачны почти на 92%, что дает возможность их длительного использования, а также применение стекол до 19 мм позволяет снизить риск их нарушений. Именно по этой причине их ставят даже на автоматах и техниках, стоящих на открытой местности.

Инфракрасные

В данных видах экранов имеется некая инфракрасная панель в виде сетки, состоящей из вертикально и горизонтально расположенных лучей, которые реагируют на любое прикосновение к экрану (любым предметом).

С помощью внедренного контроллера, происходит фиксирование той точки, где было совершено прикосновение, для осуществления той или иной программы.

Используются такие экраны зачастую там, где нет большого количества пыли, грязи, мусора – электронные книги, датчики в военной структуре, телефоны марки Neonode.

Оптические

Панель из стекла имеет инфракрасную подсветку, которая на линии между стеклом и воздушной массой может произвести 100% отражение внутри, а между панелью из стекла и вашим пальцем, предметом, происходит рассеивание света. Дело з малым – создать эту картину рассеивания. Ученые смогли создать несколько технологий для осуществления данного прогресса:

1 На экране рядом с проектором устанавливается камера .

2 При помощи вспомогательного четвертого субпикселя жидкокристаллического экрана, производят светоощущаемый процесс.

3 Во время работы с таким экраном, внутри находящиеся подсветки в состоянии различить прикасания кожи человека от инородного предмета. Благодаря этой разработке, было принято расширить границы размеров таких сенсорных поверхностей (от минимальных экранов до школьных больших досок).

Dispersive Signal Technology (Технология Дисперсионного Сигнала)

Данный тип фиксирует пьезоэлектрическое явление в панели из стекла. Возможно прикосновение как рукой, так и любым предметом. Может функционировать в любых условиях запыленности, но при этом ваш палец не должен находиться без действия.

Волновые яркие экраны (Surface acoustic wave)

Данные тиры экранов можно смело называть нашим ярким, красивым, уникальным будущим!

Координатные точки прикосновения к экрану (X и Y), способствуют запуску определённого, ранее запрограммированного алгоритма действий. На концах каждой из осей имеются свои преобразователи, и у каждого из них свои принципы воздействия: один из них передает информацию, а второй - принимает ее. Помимо них, на панели из стекла имеются рефлекторы, которые отражают сигнал электричества, который проходит путь от одного преобразователя к другому.

Преобразователи в виде приемников довольно умные механизмы, которые могут «чувствовать», произошло ли нажатие на экран, и в какой из точных координат это случилось (дает гарантию длительного использования и точного ввода данных). Панель из стекла в данном типе экрана напрочь лишено покрытия из металла, что есть одним из главных плюсов – человек будет видеть все краски изображения, без искажений, а также всю красоту этих цветов!

Для тех, кто работает на своем устройстве с сенсорным экраном , и их работа связана с мелкими знаками, деталями, графиками, таблицами, то для них волновой экран – просто отличный вариант для приобретения. Ведь, если взять в пример вышеуказанные типы экранов, на них не будет столь четко видно ту или иную цифру, значение, а на волновом экране, даже при приближении, вы сможете увидеть даже самую мелкую деталь во всей ее красе и четкости. В иных типах тачскринов, в 80% происходит неполное искажение изображения, и все это связано напрямую с задерживанием света.

Индукционные

Данный вид тачскрина предназначен только для специального пера (ручка для произведения любого действия на сенсорном экране, зачастую продается вместе с планшетом, карманным ПК).

Некоторые отличительные черты указанных типов экранов

1 Одними из самых дешевых экранов с сенсорным управлением являются резистивные. Они наименее четко передают человеческому зрению яркость, четкость, и самые уязвимые из всех. Даже самое неловкое движение может его повредить.

2 Если брать самые дорогие тачскрины, то это волновые. Они самые яркие, удобные, точные, красивые.

3 Резистивные экраны – это уже пережитки прошлого, а вот волновые, емкостные – прочное настоящее и яркое будущее!

4 При использовании резистивного экрана, не слишком большое значение имеет то, чем вы будете касаться его – перо, карта, палец.

5 А вот емкостные экраны наоборот, строго знают, как с ними работать – только предметами, которые проводят ток через себя. В 80% случаев – это ваши пальцы.

6 Волновой экран все-таки в плане использования и нажатия будет приравнен к резистивному экрану.

Таблица для определения функциональности
Матр 4пров 5провод Проек. Ик - сетка Опт DST Индукц
Функциональность
Перчатка + + + - + + + -
Провод. Предмет + + + + + + + +
Непровод.предмет + + + - + + + -
Распознавание тепла тела от пера - - - + - + - -
Длительное прикосновение + - + + + + - -
Установление силы прикосновения - - - + - + - +
Прозрачность стекла 85 75 85 90 100 95 90
Точность нажатия - + + + - + + +
Надежность при использовании
Срок реализации 35 10 25
Защитные реакции на пыль, влагу + + + + - + + +
Устойчивость к ударам, взломам, царапинам - - - + - + - -
использование Огр Огр Огр Улица Помещ Помещ Помещ ОГР

Калибровка

Так как ни один из видов сенсорных экранов не сможет дать вам гарантию своей долговечности, могут происходить сбои в работе сенсора:

  • ошибки при нажатии;
  • нереагирование на ваше нажатие на экран;
  • неверное реагирование на нажатие той или иной функции (вместо Меню , вы заходите в Галерею и наоборот, и т.д.).

При таких несоответствиях в работе экрана, либо же при замене сенсора, многими мастерами будет предложена калибровка тачскрина. Данного рода манипуляции не особо сложные, но от них будет зависеть правильность работы отклика экрана.

– это совокупность методик по проведению улучшения работоспособности реагирования экрана на ваши прикосновения, либо же при использовании специальных перьев, ручек. Чтобы узнать, требуется вашему устройству калибровка, следует (если она имеется), и тщательно протереть экран.

Затем найдите у себя на устройстве любые закладки, смс, документы, и при высвечивании клавиатуры, нажмите любую из букв. В том случае, когда нажатая буква не будет соответствовать той, что вы хотели увидеть на экране – вам понадобится калибровка экрана. Для каждого из видов потребуется своя калибровка:

    Резистивные. Данный тип экранов, при первом их включении, должен обязательно проходить калибровку экрана. Для этого идет запрограммированное включение, и вы никак не сможете избежать данной процедуры. Также желательно проводить калибровку, если резистивный экран был ударен, падал, на нем будет совершена замена на новый, сбой в ПО. Практически в каждом из устройств с таким типом экрана имеется уже встроенная программа - ts_calibrate, которая находится в настройках телефона, в подпункте Калибровка. После выбора данной программы, ваш экран потемнеет, а в центре появится точка, крестик, знак, любого цвета и вам понадобиться на него нажать, чтобы начать процесс калибровки экрана. Следует быть внимательными при нажатии, и после правильного введения 4-6 раз на заданную точку, устройство сохранит все верные данные, и телефон, планшет, КПК будут работать исправно и точно.

    Емкостные. У данного типа экранов бывают сбои, но намного реже, чем у вышеописанного. В емкостном экране нет уже встроенной программы для проведения данной процедуры, но вы можете без проблем и совершенно бесплатно ее скачать - TouchScreen Tune. С помощью данной программы, даже самый неопытный человек сможет без проблем провести весь цикл процедур.

Следует помнить! Резистивные экраны обязаны проходить калибровку единожды в 30-35 дней, особенно при постоянном использовании экрана. При проведении калибровки на емкостном экране, следует быть внимательными, так как при неправильном проведении процедуры, может произойти полный сбой тачскина, возвращение к начальным настройкам.

Это означает лишь тот факт, что если вы не уверены в своих способностях, то лучше доверьте этот нюанс специалистам в этом деле!

Возможна ли замена

В том случае, когда он требует замены:

  • Разбит;
  • Поломан;
  • Треснут;
  • Перестал функционировать (не реагирует, не включается и т.д.),

Не желательно проводить самостоятельные действия, и так же, как и было предложено выше – обратиться к специалистам, которые смогут помочь вам в любой ситуации. Настоятельно рекомендуем проводить замены тачскринов только в сервисных центрах, где на любую работу будет предоставлена гарантия качества.

Поделитесь с друзьями или сохраните для себя:

Загрузка...