Analoge 8-Drahtwiderstandstechnologie
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Die analoge 8-Drahtwiderstandstechnologie wurde als erweiterte Version der 4-Drahtwiderstandstechnologie entwickelt, die Technologie ähnelt jedoch der 4-Drahttechnologie.
8-drahtresistive Touchscreen-Struktur
Die Struktur des 8-drahtresistiven Touchscreens ist genau die gleiche wie die analoge 4-drahtresistive Touch-Technologie mit zwei transparenten, leitfähigen Blättern, die einander gegenüberliegen. Ein Blatt hat Elektroden auf der rechten und linken Seite und das andere Blatt hat Elektroden auf der Ober- und Unterseite. An das Blatt mit Elektroden auf der rechten und linken Seite wird Spannung angelegt, dann wird ein berührter Punkt in X-Richtung erkannt, während die Spannung vom anderen Blatt gemessen wird. Dann wird an das Blatt mit Elektroden auf der Ober- und Unterseite Spannung angelegt, dann wird ein berührter Punkt in Y-Richtung erkannt, während die Spannung vom anderen Blatt gemessen wird.
Der Unterschied besteht darin, dass bei der analogen 8-Drahtwiderstandstechnologie zusätzliche Drähte an jede Elektrode angeschlossen sind. Jede Elektrode wird mit einem weiteren Draht versehen. Diese zusätzlichen Drähte fungieren als zusätzliche Elektroden und messen die Spannung an jeder Elektrode, um die Informationen dann an den Controller zurückzugeben. Außerdem wurden vier weitere Sensordrähte hinzugefügt, zwei auf jeder Schicht. Diese zusätzlichen Sensorpunkte dienen im Wesentlichen dazu, das System zu stabilisieren und die durch Umweltveränderungen verursachte Drift zu verringern.
Die resistive Technologie erfordert vor ihrer Verwendung eine sogenannte „Kalibrierung“. Dabei geht es darum, die berührten Punkte auf dem Touchscreen mit den Positionsdaten des Cursors auf dem Display abzugleichen. Bei der Kalibrierung geht es darum, die Koordinaten eines Touchscreens mit dem dahinterliegenden Display abzugleichen. Die analoge 4-drahtresistive Technologie erfordert eine Kalibrierung nicht nur zu Beginn, sondern regelmäßig, da die Berührungserkennungspunkte im Laufe der Zeit aufgrund von Änderungen des Widerstandswerts an der Verkabelung und/oder den Anschlussteilen allmählich von der Ausrichtung abweichen. Bei der analogen 8-drahtresistiven Technologie messen zusätzliche Elektroden automatisch die Spannung an jeder Elektrode und geben die gemessenen Werte an den Controller zurück. Die beim Berühren erkannte Spannung wird im relativen Verhältnis zur Rückkopplungsspannung in Positionsinformationen umgewandelt. Auf diese Weise können die Auswirkungen von Spannungsänderungen an den Elektroden aufgehoben werden, sodass keine Neukalibrierung erforderlich ist. Die analoge 8-drahtresistive Technologie ist also besser als die analoge 4-drahtresistive Technologie, da sie die Ausrichtung automatisch korrigiert und die Mühe einer Neukalibrierung erspart.
Vergleichen Sie die 4-Drahttechnologie mit der 8-Drahttechnologie
Wie bei der 4--Drahttechnologie besteht der Hauptnachteil darin, dass eine Koordinatenachse die äußere, flexible Deckschicht als gleichmäßigen Spannungsgradienten verwendet, während die innere oder untere Schicht als Spannungssonde fungiert. Die ständige Biegung der äußeren Deckschicht verändert ihren Widerstand mit der Zeit und verschlechtert dadurch die Linearität und Genauigkeit dieser Achse.
Die Nachfrage nach 8-drahtresistiven Touchpanels geht seit den 1990er Jahren zurück. Dies liegt daran, dass Design und Materialien resistiver Touchscreens verbessert wurden und die neueren 4-drahtresistiven Touchscreens in vielen Anwendungen lange genug ohne Neukalibrierung verwendet werden können. Obwohl die zusätzlichen vier Sensorpunkte dazu beitragen, das System gegen Drift zu stabilisieren, verbessern sie weder die Haltbarkeit noch die Lebenserwartung des Bildschirms. 8-drahtgebundene Systeme werden daher normalerweise in Größen von 10,4 Zoll oder größer verwendet, bei denen die Drift erheblich sein kann.
Resistive Technologie : Analog 4-Kabel Resistiv, Analog 5-Draht Resistiv, Analog 7-draht Resistiv, Analog 8-draht Resistiv, Merkmale der resistiven Technologie
Kapazitive Technologie: Oberflächenkapazitive Touch-Technologie, Projizierte kapazitive Touch-Technologie







