Die 8 besten Arten industrieller Touchscreens, die 2023 verfügbar sind (Teil 1)
Von den glatten Glasoberflächen kapazitiver Bildschirme bis hin zur druckempfindlichen Technologie kraftempfindlicher Displays – die Welt der Touchscreen-Technologie ist riesig und dynamisch.
Dieser Artikel navigiert durch die Top Acht Arten von Industrie-Touchscreens heute verwendet wird. Hier beleuchten wir, was sie sind, wie sie funktionieren, welche Eigenschaften sie haben und welche Anwendungen sie im heutigen technikaffinen Zeitalter haben.
Was ist ein Touchscreen?
A Touch-Screen ist eine Benutzerschnittstellentechnologie, die es Einzelpersonen ermöglicht, mit elektronischen Geräten durch physisches Berühren des Bildschirms zu interagieren. Typischerweise handelt es sich dabei um eine transparente Platte aus Glas oder haltbarem Kunststoff, die wie ein klares Fenster wirkt.
Im Inneren dieses Fensters befindet sich eine spezielle Schicht – oft aus einem elektrisch leitenden Material –, die erkennen kann, wann und wo sie berührt wird. Wenn Sie den Bildschirm berühren, wird eine Verbindung hergestellt und das Gerät erkennt, wo Sie es berührt haben. Es ermöglicht Benutzern die Eingabe von Befehlen, die Navigation in Menüs und die Interaktion mit Anwendungen auf dem Gerät.
Arten von industriellen Touchscreens
Touchscreens sind keine neue Erfindung. Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Arten von Touchscreen-Displays und Monitoren entstanden, die ihnen große Popularität verschafft haben. Sie sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die jeweils für einen bestimmten Zweck konzipiert und auf bestimmte Umstände zugeschnitten sind. Hier sind acht der am häufigsten verwendeten:
1. Kapazitiver Oberflächen-Touchscreen
A Oberflächenkapazitiver Touchscreen ist eine Art berührungsempfindliche Anzeigetechnologie, die auf den elektrischen Eigenschaften des menschlichen Körpers beruht, um Berührungen zu erkennen.
Der Bildschirm des oberflächenkapazitiven Touchscreens besteht häufig aus einer mit einem beschichteten Glasscheibe transparentes leitfähiges Material, normalerweise Indiumzinnoxid (ITO). An den Rändern des Bildschirms sind Elektroden angebracht, die ein kontinuierliches elektrisches Niederspannungsfeld über die Bildschirmoberfläche erzeugen.
Wenn Sie den Bildschirm mit Ihrem Finger oder einem anderen leitfähigen Gegenstand berühren, wird das elektrostatische Feld gestört. Diese Änderung wird von den Elektroden am Berührungspunkt erfasst und der Controller berechnet dann die Koordinaten des Berührungspunkts basierend auf den Störungen im elektrischen Feld. Diese Informationen werden an das Gerät gesendet und die entsprechende Aktion ausgeführt.
Oberflächenkapazitive Touchscreens bieten mehrere Vorteile, darunter hohe Klarheit, Haltbarkeit und die Fähigkeit, Multi-Touch-Funktionalität zu unterstützen. Aus diesem Grund werden sie häufig in medizinischen Monitoren, öffentlichen Informationskiosken, Mensch-Maschine-Schnittstellensystemen (HMI) und anderen Geräten verwendet.
2. In-Cell- und On-Cell-Touchscreen
In-Cell und On-Cell sind Begriffe zur Beschreibung von Touchscreen-Technologien, die sich auf die Integration von Touch-Funktionalität direkt in die Displaystruktur beziehen, wodurch die Notwendigkeit einer separaten berührungsempfindlichen Schicht entfällt.
Zum Beispiel in In-Cell-Touchscreen-Technologie, sind die Berührungssensoren in die gleiche Schicht integriert wie die Pixel des Displays. Diese Integration erfolgt während der Herstellung des Displays selbst. Das Ergebnis ist eine dünnere Displaybaugruppe und eine verbesserte Bildqualität, da keine zusätzlichen Schichten vorhanden sind, die die Klarheit beeinträchtigen könnten.
Bei On-Cell-Touchscreens sind die Berührungssensoren auf der Oberseite des Displays platziert, aber dennoch in die Displaystruktur integriert. Im Gegensatz zu In-Cell sind die Berührungssensoren bei On-Cell nicht Teil der Pixelschicht des Displays.
Sowohl die In-Cell- als auch die On-Cell-Technologie zielen darauf ab, die Anzeigeleistung und das Benutzererlebnis zu verbessern, indem die Gesamtdicke des Geräts verringert und möglicherweise die Anzeigeleistung verbessert wird.
Die Wahl zwischen diesen Technologien hängt häufig von Faktoren wie den Designanforderungen des Geräts, Kostenüberlegungen und dem gewünschten Gleichgewicht zwischen Dünnheit und Anzeigequalität ab.
In-Cell- und On-Cell-Touchscreens werden häufig in Geräten verschiedener Branchen wie Automobildisplays, Diagnosegeräten, industriellen Bedienfeldern usw. verwendet, da sie auch effizientere Herstellungsprozesse ermöglichen.
3. Kraftempfindlicher Touchscreen
Auch druckempfindliche Touchscreens genannt. Force-Sensing-Touchscreens sind eine Art berührungsempfindliche Anzeigetechnologie, die nicht nur auf die Anwesenheit einer Berührung, sondern auch auf die auf den Bildschirm ausgeübte Kraft reagiert.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Touchscreens, die Berührungen anhand von Kontakt oder Nähe registrieren, können kraftempfindliche Touchscreens die Stärke des am Berührungspunkt ausgeübten Drucks messen.
Wie funktioniert es? Der Touchscreen enthält Sensoren, die den auf den Bildschirm ausgeübten Druck oder die Kraft erfassen können. Diese Sensoren können strategisch auf der Bildschirmoberfläche platziert werden. Anstatt jedoch eine binäre Reaktion (berührt oder nicht berührt) zu liefern, liefern kraftempfindliche Touchscreens analoger Eingang. Dies bedeutet, dass sie eine Reihe von Druckniveaus registrieren können, was differenziertere Interaktionen ermöglicht.
Dadurch kann das Gerät die Kraft interpretieren und je nach Druckstärke unterschiedliche Aktionen/Reaktionen auslösen. Zum Beispiel, könnte eine leichtere Berührung zu einer Aktion führen, während eine festere Berührung eine andere Reaktion auslösen könnte.
Kraftempfindliche Touchscreens werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen variable Eingaben und Druckempfindlichkeit von Vorteil sind, wie zum Beispiel:
- Digitale Kunsttabletts;
- Bestimmte Arten von Stifteingabegeräten;
- Medizinische Tabletten;
- Diagnosegeräte;
- Digitale Kartenerstellung;
- Diagnosewerkzeuge;
- Touchscreens und Bedienfelder im Auto;
- Interaktive Displays; Und
- Intelligente Whiteboards
4. Gestenbasierter Touchscreen
Gestenbasierter Touchscreen erkennt und reagiert auf bestimmte Hand- oder Fingerbewegungen, sogenannte Gesten. Daher der Name.
Im Gegensatz zu anderen Touchscreens, die ausschließlich auf Tippen basieren, Gestenbasierte Industrie-Touchscreens kann komplexere Bewegungen wie Wischen, Kneifen, Drehen und Tippen mit mehreren Fingern interpretieren, um bestimmte Aktionen oder Befehle auszulösen.
Viele gestenbasierte Touchscreens unterstützen die Multi-Touch-Funktionalität und ermöglichen die gleichzeitige Erkennung mehrerer Gesten oder Berührungen. Dies ermöglicht komplexere und dynamischere Interaktionen wie Zoomen, Drehen und Bearbeiten von Objekten auf dem Bildschirm.
Gestenbasierte Touchscreens sind häufig in verschiedenen Branchen wie Gaming, Gesundheitswesen, Bildung und Einzelhandel zu finden, da sie Benutzern eine intuitivere und immersivere Möglichkeit bieten, digitale Schnittstellen zu steuern und zu navigieren.
Im Gesundheitswesen können Chirurgen beispielsweise bei Operationen gestenbasierte Schnittstellen verwenden, um den Eingriff zu vereinfachen. Gestenbasierte Touchscreen-Technologie kann fortschrittliche Sensortechnologien wie Kameras, Infrarotsensoren oder 3D-Tiefenerkennung nutzen, um Gesten genau zu erfassen und zu interpretieren. Diese Technologien ermöglichen eine präzise Erkennung von Handbewegungen und Gesten im dreidimensionalen Raum.
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