Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2015 в 15:11, курсовая работа
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.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..…3
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ…………………………………………............4
Резистивная сенсорная панель……………………………………...........5
Емкостные сенсорные панели……………………………………………7
Проекционно-емкостные сенсорные панели……………………............8
Цифровые сенсорные панели…………………………………………….9
Инфракрасные сенсорные панели……………………………………....10
Сенсорные панели
на Поверхностно-Акустических Волнах(ПАВ)……………………...........11
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ…………………………………………..12
3 ПРОГРАММНАЯ НАСТРОЙКА………………………………………………..15
4ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ………………………………………………...…18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………...23
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Технический колледж им.С.И.Мосина
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине
Техническое
обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов
на тему:
Сенсорные панели
Автор работы,
студент гр. 4-230113
Руководитель,
Преподаватель
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ…………………………………………......
на Поверхностно-Акустических
Волнах(ПАВ)……………………...........
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ………………
3 ПРОГРАММНАЯ НАСТРОЙКА………………………
4ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ………………………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………...23
ВВЕДЕНИЕ
Мода на сенсорные экраны буквально захлестнула весь мир высоких технологий. Теперь редкий сотовый телефон или плеер обходится без «тачскрина», а уж общая область применения чувствительных к нажатию дисплеев и вовсе безгранична.
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.
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.
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Сенсорная панель – составляющая часть в системе ввода-вывода информации устройства отвечающая за ввод данных путем нажатия.
Сенсорная панель состоит элементов: контроллер, шлейф, датчики(контакты для определения нажатия и передачи контроллеру) и сама чувствительная плоскость, рисунок 1.
Контроллер может находиться на самой панели или на устройстве.
Контроллер – это устройство сопряжения сенсорной панели с компьютером(электронным устройством), обеспечивает функцию обнаружения касания, реализует интерфейс.
Рисунок 1
Архитектура
простейшего(Аналогово-
Рисунок 2 – Обобщенная схема контроллера сенсорной панели.
Панель может быть построена по различным технологиям, основными являются: резистивная, емкостная, проекционно-емкостная, цифровая, инфракрасная, акустическая. Наибольшее распространение получили первые 3 технологии.
В этой конструкции(рисунок 3) экран представляет собой стеклянную либо акриловую пластину, покрытую двумя токопроводящими слоями(на основе двуокиси индия и олова). Эта схема представляет 4 проводную систему, так же используется 5 и 8 проводные резистивные сенсоры.
Слои разделены незаметными глазу прокладками(спейсерами), которые предохраняют сеть вертикальных и горизонтальных проводников от соприкосновения.
Токопроводящее покрытие нанесено максимально однородно по прозрачным проводникам для равномерности распределения сопротивления.
По краям пластин напротив друг друга располагаются проводники для подачи напряжения.
Рисунок 3
В момент
нажатия на экран полоски войдут в контакт(рисунок
4). Напряжение сначала подается к контактам
одной плоскости а вторая служит контактом
для снятия напряжения подключенного
к АЦП. Затем источники напряжения и входы
преобразователя переключаются(меняются
местами). Сопротивление плоскостей и
подаваемое напряжение - известные величины,
а по зарегистрированному току вычисляется
сопротивление до точки касания, таким
образом вычисляются координаты точек
Х и У поочередно.
Рисунок 4 – Нажатие на резистивный сенсор.
1-Стекло
2-Нижний слой(для определения У)
3-Изолирующие спейсеры
4-Верхний слой(для определения Х)
1.2 Емкостные сенсорные панели
В основу данной конструкции положено емкостное взаимодействие с телом человека.
Однородное токопроводящее покрытие находится под низким постоянным напряжением подаваемым одновременно с четырех углов панели электродами. Таким образом электроды с токопроводящим покрытием как бы являются плюсом а человеческое тело «землей», рисунок 5.
Во время прикосновения пальцем возникает маленький ток через каждый электрод и в зависимости от отдаленности точки касания от конкретного электрода устанавливается величина тока(так как сопротивление зависит от расстояния от точки прикосновения до конкретного электрода).
Анализируя эти токи вычисляются координаты точки.
Рисунок 5 – Емкостная технология сенсорных панелей.
1.3 Проекционно-емкостные сенсорные панели
Принцип действия проекционно-ёмкостного экрана(рисунок 6) состоит в следующем: на внутреннюю сторону поверхности экрана наносится сетка электродов. При прикосновении к экрану нанесённый на поверхность электрод вместе с телом человека в точке прикосновения образует конденсатор (ёмкость).
Для вычисления координат точки прикосновения измеряется ёмкость конденсатора в точке прикосновения (электронным контроллером экрана подаётся импульс тока и измеряется напряжение в точке касания), которое после обработки трансформируемся в координаты точки касания.
1.4 Цифровые сенсорные панели
Используется две плоскости, одна из них с горизонтальными электродными полосками, другая с вертикальными. Эти полоски прозрачны и распределены по плоскостям. Плоскости обращены друг к другу.
В неактивном состоянии панели эти плоскости не контактируют, они разделены предотвращающими от случайного прикосновения прокладками.
В момент касания электродные полоски двух плоскостей замыкаются и образуется контакт, сигнал передается контроллеру на обработку.
На рисунке 7 показана матрица цифрового сенсора.
Рисунок 7 – Матрица цифрового сенсора.
1.5 Инфракрасные сенсорные панели
Принцип работы инфракрасного сенсорного экрана заключается в следующем. По периметру сенсорного экрана расположены специальные LED-светодиоды, излучающие импульсы света в инфракрасном (ИК) диапазоне(рисунок 8). С противоположной стороны панели расположены датчики фототранзисторов, которые улавливают излучаемый ИК-свет. Контроллер экрана постоянно сканирует сетку невидимых не вооруженным глазом, ИК-лучей, проходящих над поверхностью экрана, которая генерируется последовательностью импульсов для светодиодов.
Рисунок 8
При прикосновении к экрану, сетка из инфракрасных лучей перекрывается пальцем либо прикасающимся предметом, ИК-импульсы перестают поступать на датчики фототранзисторов. Это сразу фиксируется контроллером и преобразовывается в координаты точки прикосновения.
1.6 Сенсорные панели на
Конструктивно сенсорный экран на поверхностно-акустических волнах (ПАВ) выполнен в виде стеклянной панели с расположенными по углам экрана пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП). Также по периметру панели экрана расположены отражающие и принимающие датчики(рисунок 9). Принцип действия сенсорного экрана на поверхностно-акустических волнах состоит в следующем. Высокочастотный электрический сигнал формируется в специальном контроллере и посылается на ПЭП. ПЭП в свою очередь преобразуют поступивший сигнал в поверхностно-акустические волны, а отражающие датчики, расположенные по периметру, этот сигнал отражают. Далее по цепочке: отражённая волна поступает на соответствующий принимающий датчик и обратно отсылается на ПЭП. ПЭП же, приняв отражённую волну, преобразовывает полученные данные уже в электрический сигнал, который поступает на контроллер, где этот сигнал анализируется.
Рисунок
9 - Устройство сенсорных панелей на ПАВ
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Плановое техническое обслуживания проводится для поддержания устройства в работоспособном состоянии. К плановому техническому обслуживанию сенсорных панелей относиться:
Очистка производится специальными салфетками из микрофибры, если экран сильно загрязнен используется специальная жидкость или дистиллированная вода (но это строго индивидуально и сначала необходимо изучить инструкцию). Очистка сенсора производится 1 раз в неделю. Жидкости наносят на салфетку в небольших количествах и, слегка смоченной салфеткой, круговыми движениями производится очистка.
Защитная пленка клеится на предварительно очищенный экран. Её замена осуществляется в зависимости от состояния, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев. Защитная пленка помогает сохранить экран от царапин и всевозможных потертостей которые возникают после продолжительной эксплуатации и снижают прозрачность экрана.
При эксплуатации устройств с сенсорной панелью возникают различные неисправности и чаще неисправность устраняется полной заменой панели. Так как устройство сенсорных панелей разнообразно причины неисправностей и методы их устранения различны. В таблице 1 приведены основные неисправности сенсорных панелей построенных по резистивной технологии.
Таблица 1 – Распространенные неисправности резистивных сенсорных панелей
Неисправность, описание |
Возможные причины |
Примечание |
Не правильный отклик. (при нажатии в определенную точку срабатывание происходит в другом месте ) |
Сбой ПО, нарушение калибровки из-за осыпания токопроводящего слоя. |
Перезагрузить устройство(обновит драйвер), выполнить калибровку сенсора. |
Самостоятельное срабатывание сенсора без нажатия. |
Сбой ПО, попадание токопроводящей пили между токопроводящими слоями, сбой калибровки |
Перезагрузить устройство(обновить драйвер), выполнить калибровку или потребуется чистка от пыли. |
Устройство не реагирует на нажатия (панель без видимых повреждений) |
Окислении или нарушении контактов шлейфа, неисправность контроллера или обрыв шлейфа, повреждение ПО. |
В первом случае поможет чистка контактов иначе замена сенсорной панели. |
Пятно на экране. |
Попадание жидкости между экраном и панелью. |
Необходимо полностью удалить жидкость. |
Трещины, сколы, глубокие царапины. |
Механический удар |
Необходима замена панели. |