Акустический дисплей что это

Обновлено: 05.07.2024

Назначение техники

Не всегда музыканты-любители осведомлены, какая польза от акустического экрана. Данная техника – абсолютная необходимость, если вы обустраиваете студию звукозаписи в акустически неподготовленном для этого помещении. Устройство представляет собой специфическое приспособление, которое изолирует источник посторонних шумов.

Прибор создан для применения в помещениях с недостаточным управлением акустикой, он защищает микрофон от воздействия внешнего звукового влияния, рассеянных звуков. Ширма, созданная из экрана, полностью поглощает лишние акустические эффекты. При этом качество звукозаписи будет не хуже, чем в профессиональной студии.

Польза от использования акустического экрана колоссальная – вы сможете при небольших затратах на его покупку сделать любое помещение подходящим для записи, даже если это гараж или подвал.

Каждое устройство состоит из каркаса, языка для микрофона, акустического поролона. В зависимости от модели эти приспособления могут быть оформлены в определённом стиле. Чтобы собрать такой экран, понадобится всего пара минут, поэтому с эксплуатацией данного устройства сможет разобраться каждый.

Выбор оптимальной модели

Чтобы акустический экран был удобным в работе, стоит учитывать некоторые нюансы при его покупке:

  1. Параметры изделия. Важно измерить помещение, поскольку от этого зависит, насколько комфортно будет располагаться техника. Многие модели имеют миниатюрные размеры, поэтому их можно монтировать даже на стол.
  2. Качество и надёжность материалов крепления и стоек. Чем чаще планируется сборка и разборка, тем более прочной должна быть конструкция.
  3. Качество демпферного поролона. Желательно остановить выбор на устройстве, которое оборудовано одновременно коэффициентами звукопоглощения и отражения.
  4. Тип эффекта. В зависимости от рисунка на поролоне можно регулировать частоты, благодаря чему будет изменяться и звучание.

При правильном подборе этой продукции возможно полностью устранить все посторонние звуки. Звучание песни будет безупречным, даже если вы находитесь в помещении с очень плохой акустикой. Чтобы не тратить деньги на съём подходящей студии, можно начать процесс звукозаписи прямо дома. Качественный акустический экран превратит любую комнату в идеальное место для исполнения музыки и песен.

Экраны современных устройств могут не только выводить изображение, но и позволяют взаимодействовать с устройством посредством сенсоров.

Современные технологии touchscreen

Изначально сенсорные экраны применялись в некоторых карманных компьютерах, а на сегодняшний день сенсорные экраны находят широкое применение в мобильных устройствах, плеерах, фото и видеокамерах, информационных киосках и так далее. При этом в каждом из перечисленных устройств может применяться тот или иной тип сенсорного экрана. В настоящее время разработано несколько типов сенсорных панелей, и, соответственно, каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками. В данной статье мы как раз и рассмотрим, какие же бывают типы сенсорных экранов, их достоинства и недостатки, какой тип сенсорного экрана лучше.

Существует четыре основных типа сенсорных экранов: резистивные, емкостные, с определением поверхностно-акустических волн и инфракрасные. В мобильных же устройствах наибольшее распространение получили только два: резистивные и емкостные. Основным их отличием является тот факт, что резистивные экраны распознают нажатие, а емкостные – касание.

Резистивные сенсорные экраны

Данная технология получила наибольшее распространение среди мобильных устройств, что объясняется простотой технологии и низкой себестоимостью производства. Резистивный экран представляет собой LCD дисплей, на который наложены две прозрачные пластины, разделенные слоем диэлектрика. Верхняя пластина гибкая, так как на нее нажимает пользователь, нижняя же жестко закреплена на экране. На обращенные друг другу поверхности нанесены проводники.

Резистивный сенсорный экран

Микроконтроллер подает напряжение последовательно на электроды верхней и нижней пластины. При нажатии на экран гибкий верхний слой прогибается, и его внутренняя проводящая поверхность касается нижнего проводящего слоя, изменяя тем самым сопротивление всей системы. Изменение сопротивления фиксируется микроконтроллером и таким образом определяются координаты точки касания.

Из плюсов резистивных экранов можно отметить простоту и малую стоимость, неплохую чувствительность, а также возможность нажимать на экран как пальцем, так и любым предметом. Из минусов необходимо отметить плохое светопропускание (в результате приходится использовать более яркую подсветку), плохая поддержка множественных нажатий (multi-touch), не могут определять силу нажатия, а также довольно быстрый механический износ, хотя в сравнении со временем жизни телефона, этот недостаток не так уж и важен, так как обычно быстрее телефон выходит из строя, чем сенсорный экран.

Применение: сотовые телефоны, КПК, смартфоны, коммуникаторы, POS-терминалы, TabletPC, медицинское оборудование.

Емкостные сенсорные экраны

Емкостные сенсорные экраны делятся на два типа: поверхностно-емкостные и проекционно-емкостные. Поверхностно-емкостные сенсорные экраны представляют собой стекло, на поверхность которого нанесено тонкое прозрачное проводящее покрытие, поверх которого нанесено защитное покрытие. По краям стекла расположены печатные электроды, которые подают на проводящее покрытие низковольтное переменное напряжение.

Поверхностно-емкостной сенсорный экран

При касании экрана образуется импульс тока в точке контакта, величина которого пропорциональна расстоянию из каждого угла экрана до точки касания, таким образом, вычислить координаты места касания контроллеру достаточно просто, сравнить эти токи. Из достоинств поверхностно-емкостных экранов можно отметить: хорошее светопропускание, малое время отклика и большой ресурс касаний. Из недостатков: размещенные по бокам электроды плохо подходят для мобильных устройств, требовательны к внешней температуре, не поддерживают multi-touch, касаться можно пальцами или специальным стилусом, не могут определять силу нажатия.

Применение: информационные киоски в охраняемых помещениях, в некоторых банкоматах.

Проекционно-емкостные сенсорные экраны представляют собой стекло с нанесенными на него горизонтальными ведущими линиями проводящего материала и вертикальными определяющими линиями проводящего материала, разделенные слоем диэлектрика.

Проекционно-емкостной сенсорный экран

Работает такой экран следующим образом: на каждый из электродов в проводящем материале микроконтроллером последовательно подается напряжение и измеряется амплитуда возникающего в результате импульса тока. По мере приближения пальца к экрану емкость электродов, находящихся под пальцем, изменяется, и таким образом контроллер определяет место касания, то есть координаты касания – это пересекающиеся электроды с возросшей емкостью.

Достоинством проекционно-емкостных сенсорных экранов является быстрая скорость отклика на касание, поддержка multi-touch, более точное определение координат по сравнению с резистивными экранами и определение силы нажатия. Поэтому эти экраны в большей степени используются в таких устройствах, как iPhone и iPad. Также стоит отметить большую надежность этих экранов и, как следствие, больший срок работы. Из недостатков можно отметить, что на таких экранах касаться можно только пальцами (рисовать или писать от руки пальцами очень неудобно) или специальным стилусом.

Применение: платежные терминалы, банкоматы, электронные киоски на улицах, touchpads ноутбуков, iPhone, iPad, коммуникаторы и так далее.

Сенсорные экраны ПАВ (поверхностно-акустические волны)

Состав и принцип работы данного типа экранов следующий: по углам экрана размещены пьезоэлементы, которые преобразуют подаваемый на них электрический сигнал в ультразвуковые волны и направляют эти волны вдоль поверхности экрана. Вдоль краев одной стороны экрана распределены отражатели, которые распределяют ультразвуковые волны по всему экрану. На противоположных от отражателей краях экрана расположены сенсоры, которые фокусируют ультразвуковые волны и передают их далее на преобразователь, который в свою очередь преобразует ультразвуковую волну обратно в электрический сигнал. Таким образом, для контроллера экран представляется в виде цифровой матрицы, каждое значение которой соответствует определенной точке поверхности экрана. При касании пальцем экрана в любой точке происходит поглощение волн, и в результате общая картина распространения ультразвуковых волн изменяется и в результате преобразователь выдает более слабый электрический сигнал, который сравнивается с хранящейся в памяти цифровой матрицей экрана, и таким образом вычисляются координаты касания экрана.

Сенсорный экран ПАВ

Из достоинств можно отметить высокую прозрачность, так как экран не содержит проводящих поверхностей, долговечность (до 50 млн. касаний), а также сенсорные экраны ПАВ позволяют определять не только координаты нажатия, но и силу нажатия.

Из недостатков можно отметить более низкую точность определения координат, чем у емкостных, то есть рисовать на таких экранах не получится. Большим недостатком являются сбои в работе при воздействии акустических шумов, вибраций или при загрязнении экрана, т.е. любая грязь на экране блокирует его работу. Также данные экраны корректно работают только с предметами, поглощающими акустические волны.

Применение: сенсорные экраны ПАВ в основном в охраняемых информационных киосках, в образовательных учреждениях, в игровых автоматах и так далее.

Инфракрасные сенсорные экраны

Устройство и принцип работы инфракрасных сенсорных экранов довольно простой. Вдоль двух прилегающих друг к другу сторон сенсорного экрана расположены светодиоды, излучающие инфракрасные лучи. А на противоположной стороне экрана расположены фототранзисторы, которые принимают инфракрасные лучи. Таким образом, весь экран покрыт невидимой сеткой пересекающихся инфракрасных лучей, и если коснуться экрана пальцем, то лучи перекрываются и не попадают на фототранзисторы, что немедленно регистрируется контроллером, и таким образом определяются координаты касания.

Инфракрасный сенсорный экран

Применение: инфракрасные сенсорные экраны используются в основном в информационных киосках, торговых автоматах, в медицинском оборудовании и т.д.

Из достоинств можно отметить высокую прозрачность экрана, долговечность, простоту и ремонтопригодность схемы. Из недостатков: боятся грязи (поэтому используются только в помещении), не могут определять силу нажатия, средняя точность определения координат.

P.S. Итак, мы рассмотрели основные типы наиболее распространенных сенсорных технологий (хотя есть еще и менее распространенные, такие, как оптические, тензометрические, индукционные и так далее). Из всех этих технологий наибольшее распространение в мобильных устройствах получили резистивные и емкостные, так как обладают высокой точностью определения точки касания. Из них наилучшими характеристиками обладают проекционно-емкостные сенсорные экраны.

Текст подготовлен по материалам из открытых источников методистами по Технологии Карабиным А.С., Л.В. Гаврик, С.В. Усачёвым

Ежедневно мы сталкиваемся с огромным количеством шумов, большую часть из которых даже не замечаем. Идя по улице, мы слышим шум дорожного движения, гул моторов, сигналы водителей, но редко, когда обращаем на него внимание. Однако, находясь в офисе и слыша тот же шум из окна, нам гораздо тяжелее сосредоточится на текущих делах.

Еще хуже, когда шум гораздо сильнее, например, от строительных работ на улице или за стеной, шум с детских площадок, от проезжающих в непосредственной близости поездов и так далее. При этом, закрытые окна и двери не всегда являются стопроцентным решением. Порой шум достигает таких значений, что необходимы какие-то дополнительные меры.

Одной из таких мер является использование акустических экранов. Они помогают значительно снизить, или вовсе избавиться от нежелательного шума.

Акустический экран – что это?

Акустический экран – это приспособление, используемое для создания звукового барьера. Его основная задача защитить людей от различного шума, издаваемого транспортом, строительными работами и так далее.

Еще одно свойство таких экранов – защита от частиц тяжелых металлов и вредных химических веществ. Большинство из нас даже не задумывается о вреде, который они могут нанести, в то время как эта угроза действительно актуальна.

Акустические экраны отличаются отличным внешним видом, безопасностью, долговечностью. Они просто и быстро монтируются и не требуют дополнительных усилий в обслуживании и уходе.


Классификация акустических экранов

Акустические экраны можно разделить на три вида:

  • Звукоотражающие. Они только отражают различные звуки, не позволяя тем попасть в помещение.
  • Звукопоглощающие. Отражают и поглощают звуки.
  • Комбинированные. Сочетают в себе сразу несколько свойств, которые вкупе дают максимальную защиту от шума.

Это сложная конструкция, собранная из 3 составляющих:

  • фундамента
  • опорных стоек
  • шумозащитных панелей

Для каждой ситуации акустический экран будет собираться по-разному с учетом ряда параметров, таких как места расположения, рельефа, этажности здания и так далее.

Конструкции также классифицируются и по назначению. Они призваны защищать от :

  • шума, издаваемого автотранспортом
  • шума, издаваемого железнодорожным транспортом
  • звуков строительных работ

Чтобы правильно спроектировать дорожный экран, необходимо учитывать уровень шума и отдаленность от его источника. Чем ближе здание к дороге, тем больше должна быть высота экрана.

По тем же принципам создаются и конструкции, устанавливаемые вдоль железных дорог. А вот экраны, призванные защитить от шума стройки немного отличаются. Акустический экран в этих случаях является сборной-разборной системой, состоящей из основания, стоек и звукопоглощающих панелей. Благодаря ей, шум техники, экскаваторов и других машин будет беспокоить окружающих как можно меньше. После окончания строительных работ экран можно демонтировать.

Основные параметры, влияющие на работоспособность акустических экранов

Для того, чтобы акустический экран работал максимально эффективно, необходимо учесть ряд параметров, влияющих на его работоспособность. Вот самые важные из них:

  • уровень шума
  • его характеристики
  • временные параметры
  • соответствие нормативам
  • описание и особенности ландшафта
  • условия распространения шума

Без учета этой информации невозможно спроектировать экран, который будет эффективно работать в данных условиях.

Для того, чтобы измерить шум, необходим шумомер . Он позволяет измерить уровень , временные характеристики и частоты звука. Шумомеры бывают трех видов, отличаются они диапазоном частот измерений звука:

  • нулевого и первого классов (с диапазоном от 20 до 12500 Гц)
  • второго класса (с диапазоном от 20 до 8000 Гц)
  • третьего класса (с диапазоном от 31.5 до 8000 Гц)


Преимущества акустических экранов

Помимо своей очевидной ценности, акустические экраны имеют еще несколько преимуществ.

  • Эстетичный внешний вид . Благодаря этому пункту, акустические экраны отлично вписываются в городскую среду.
  • Большой выбор цветов и конструкций . Вы можете выбрать подходящий именно вам экран, исходя из его конструкции и расцветки, чтобы создать максимально гармоничное пространство.
  • Отсутствие вибрации . Благодаря специальной конструкции и использованию уплотнителя, акустические экраны отличаются отсутствием вторичной вибрации.
  • Легкость установки и обслуживания . Современные акустические экраны монтируются в кратчайшие сроки без сварки. Панели экрана помещаются в заранее установленные стойки. Для этого достаточно двух человек и не требуется никакой дополнительной техники или инструментов.
  • Огнестойкость . Акустические экраны обладают высокими характеристиками пожарной безопасности. В случае пожара экраны не станут дополнительным топливом, а напротив, смогут сдержать распространение огня.

Где еще применяются акустические экраны?

Кроме всего прочего, акустические экраны могут применяться в следующих ситуациях:

Акустические экраны

Такие факторы, как бурное развитие городской инфраструктуры, увеличение численности транспорта, повлияли на появление такой проблемы, как повышенный шум. Эта проблема знакома многим жителям городов, а также тем, кто проживает недалеко от крупных автомобильных магистралей.

Шум сопровождает жителей городов, практически, повсюду — дома, в транспорте, на работе, на улице. Что является источником этого шума?Источники шума делятся на две большие категории: внутренние и внешние. Первые находятся внутри зданий и помещений. К ним относятся: элементы систем вентиляции, водоснабжения, отопления, лифты, электрическое оборудование, бытовая техника, различная звуковоспроизводящая аппаратура. Также внутренний шум является результатом деятельности людей (ремонт, передвижение, крик детей и так далее).

Внешние источники шума находятся вне жилых помещений. Одним из таких источников является внутриквартальный шум. К нему относятся: игры детей во дворе, музыка, доносящаяся из кафе или из других квартир, сигнализация, установленная на автотранспорте, выбивание ковров и так далее.

Но, основным внешним источником шума, безусловно, является транспорт. Согласно статистике, около 60 % жалоб составляют жалобы именно на шум от транспорта.

Этот шум обычно досаждает жителям городов и тем, кто живет возле автомобильных трасс, на протяжении 16-18 часов в сутки. Согласно нормам, допустимый уровень шума для человека, находящегося на улице, должен быть не больше 55 децибел днем и 45 — ночью. Для жилых помещений эти показатели составляют 40 и 35 децибел соответственно. Но, эти нормы в условиях современных городов часто нарушаются.

Акустические экраны от защиты от шума: что это такое, где применяют. Источники шума

Одним из решений проблемы, связанной с шумом от транспорта, является установка специальных шумозащитных (другое название — акустические) экранов.

Акустическими (шумозащитными) экранами называются конструкции, предназначенные для защиты зданий, мест постоянного скопления людей, заповедников, парков от шума, возникающего в результате движения транспорта по дорогам.

Акустические экраны от защиты от шума

Эти экраны снижают уровень шума от автомобильных дорог примерно на 20 децибел. Помимо своей основной функции,такие экраны также способствуют защите окружающей среды от пыли и грязи автомобильных дорог. Также автомобильных фар и от аварий на дорогах.

В некоторых странах шумопоглощающие экраны выполняют различные вспомогательные функции, например, акустические экраны защищают людей от светапоглощение токсичных веществ. Также на них устанавливаются фотоэлектрические панели, предназначенные для поглощения солнечной энергии. В результате, акустические экраны могут способствовать выработке электроэнергии.

Классификация акустических экранов зависит от нескольких признаков. В зависимости от типа защиты от шума они бывают:

    . Поверхность такого экрана принимает звуковую волну на себя и поглощает ее. Звуковая волна через специальные отверстия попадает внутрь экрана. Звукопоглощающие экраны используются в тех случаях, когда отражение шума нежелательно. . Поверхность экрана этого типа отражает звуковую волну. То есть, звук возвращается к своему источнику. В результате, на внешней стороне такого экрана будет повышенный уровень шума. Обычно звукоотражающие экраны используются для защиты от шума производственной техники.
  • Комбинированными. Такие экраны не только поглощают звуковую волну, но и отражают ее. Комбинированные экраны используются в местах, где необходима равномерная освещенность дороги для предотвращения возникновения ДТП.
Благодаря установке экранов этого типа, уменьшается ощущение замкнутости пространства.

В зависимости от светопроницаемости, шумозащитные экраны бывают:

  • прозрачными;
  • непрозрачными;
  • тонированными;
  • с прозрачными вставками.

Согласно ГОСТу 26804, установлены параметры и размеры дорожных ограждений. Какие бывают марки участков ограждения, а также их данные, читай здесь.

Для изготовления дорожных плит используется только лишь тяжелый бетон, о его плотности, можешь узнать в нашей статье.

Методы экспериментальной оценки эффективности акустических экранов

Акустические экраны в настоящее время нашли широкое применение, как средство для защиты зданий и мест скопления людей от шума, исходящего от автомобильных и железных дорог. Однако, из-за отсутствия стандартного метода, с помощью которого можно оценивать эффективность таких экранов, между потребителями и поставщиками часто возникали разногласия. Из-за отсутствия такого стандарта не было возможности контролировать характеристики шумозащитного экрана при его эксплуатации.

Для решения этой проблемы был разработан ГОСТ Р 51943-2002. Этот стандарт действителен для акустических экранов, которые устанавливаются вдоль трасс для защиты территории и находящихся на ней объектов от шума транспорта.

Данный стандарт не используется для оценки эффективности и характеристик отдельных элементов экранов.

Данный стандарт дает определение нескольким понятиям. В соответствии с ГОСТ Р 51943-2002, акустическим экраном называется барьер, установленный между автомобильной дорогой и объектом, который необходимо защитить от шума транспорта. Объект, защищаемый от шума — это здание (или несколько зданий) или территория, которую необходимо защитить от шума.

Реальный источник шума — это транспорт, для защиты от звука которого предназначен акустический экран. Контрольным искусственным источником шума называется точечный источник, излучающий шум постоянной величины. Частота этого шума находится в диапазоне от 50 до 10000 Гц.

Контрольный реальный источник шума — это транспортное средство или несколько транспортных средств, характеристики которого (которых) близки к характеристикам реального источника шума. Это транспортное средство (средства) выбирается для проведения экспериментальной оценки эффективности.

Контрольная точка — это точка, в которой проводится определение эффективности акустического экрана. Выбор контрольной точки зависит от целей исследований. Опорной точкой называется точка, в которой проводится измерение уровня звука для сравнения характеристик источника шума с экраном и без него.

В соответствии с этим стандартом установлены два метода экспериментальной оценки эффективности экранов: прямой и непрямой. Прямой метод используется в случаях, когда акустический экран еще не установлен или, когда он может быть разобран.

Измерения проводятся одновременно в опорной и контрольной точках до и после установки экрана. Измерения до и после установки экрана проводятся при одинаковых условиях (характеристики источника шума, рельеф местности, метеорологические условия).

Если нет возможности провести испытания с экраном и без него в одной и той же точке, то исследования проводятся непрямым методом. В этом случае испытание без экрана проводятся в другом с идентичными условиями.

Место для проведения исследований без экрана должно максимально соответствовать месту, на котором установлен экран (аналогичные характеристики источника шума, рельеф, метеорологические условия, расположение микрофонов). Во время исследований измеряется уровень звука (при постоянной величине шума) или эквивалентный уровень звука (при непостоянной).

Количество автомобилей с каждым годом становится все больше и больше. Соответственно, становится все больше шума от транспорта. Учитывая это, акустические экраны — настоящая находка для борьбы с шумом от автомобильных дорог.

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.

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 сегодня известно несколько типов сенсорных панелей. Естественно, что каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками. Выделим основные четыре конструкции:

  • Резистивные
  • Ёмкостные
  • Проекционно-ёмкостные
  • С определением поверхностно-акустических волн

Кроме указанных экранов, применяются матричные экраны и инфракрасные, но ввиду 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

  • КПК
  • Коммуникаторы
  • Сотовые телефоны
  • POS-терминалы
  • Tablet PC
  • Промышленность (устройства управления)
  • Медицинское оборудование

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.

  • 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.

  • Электронные киоски на улицах
  • Платежные терминалы
  • Банкоматы
  • Тачпэды ноутбуков
  • iPhone

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.

Применение индукционного экрана в ноутбуке

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)

О пользе и недостатках сенсорных экранов

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.

Надеемся, что этот материал поможет вам при выборе устройства с сенсорным экраном.

Читайте также: