Wat is aanraakglas (touchscreen). Wat is het verschil tussen de termen "display" en "scherm"



Voeg uw prijs toe aan de database

Opmerking

Onlangs konden maar weinigen geloven dat telefoons met bekende knoppen plaats zouden maken voor apparaten die werden bediend door het scherm aan te raken. Maar de tijden veranderen en de vraag naar telefoons met drukknoppen neemt geleidelijk af, terwijl de vraag naar smartphones groeit.

De term "touchscreen" is samengesteld uit twee woorden: Touch en Screen, wat zich in het Engels vertaalt als "touchscreen". Ja, dat klopt: een touchscreen is een touchscreen dat u aanraakt wanneer u uw smartphone of tablet gebruikt. In feite zijn aanraakschermen niet alleen te vinden in de wereld van mobiele technologie. U kunt ze dus zien wanneer u geld op de rekening van uw mobiele apparaat stort via een terminal, bij een geldautomaat, op ticketautomaten, enz.

Touchscreen dankt zijn uiterlijk aan westerse wetenschappers. De allereerste monsters werden geboren in de tweede helft van de jaren 60 van de vorige eeuw. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat het touchscreen al ruim 40 jaar in gebruik is. Vóór smartphones werden ze gebruikt in geldautomaten, enz. Op dit moment komt iedereen die mobiele communicatie of autonavigatie gebruikt, banken en winkels bezoekt, in aanraking met deze technologie, soms zonder zelfs maar te weten hoe het heet. Dus we hebben ontdekt wat een touchscreen in telefoons is. In wezen is dit hetzelfde als een vingeraanraakscherm. Het wordt perfect gebruikt in plaats van een toetsenbord en wordt actief gebruikt in mobiele technologieën. De voordelen van een touchscreen zijn onder meer bescherming tegen stof, vocht en andere ongunstige omgevingsfactoren, evenals een hoge mate van betrouwbaarheid. Als ons touch-apparaat niet altijd reageert op aanraking, of dit zelfs weigert, bijvoorbeeld de helderheid op de iPad niet wil veranderen, is het hoogstwaarschijnlijk het touchscreen dat defect is. Het is relatief goedkoop (vooral als we geïnteresseerd zijn in een resistief beeldscherm) en het is gemakkelijk te vervangen.

Touchscreen-basis

De basis van elk touchscreen is een vloeibare kristalmatrix, die eigenlijk een kleinere kopie is van die in de monitor. Aan de achterkant bevinden zich achtergrondverlichtingsdiodes en aan de voorkant bevinden zich een aantal lagen die het indrukken (resistief scherm) of aanraking (capacitief scherm) registreren.

Iemand die goed thuis is in wat een touchscreen is, begrijpt dat de meeste geproduceerde apparaten een resistief touchscreen gebruiken. Dit volgt uit hun lage kosten en relatieve eenvoud van ontwerp. Veel Chinese 'smartphones' die de markt hebben overspoeld, hebben een resistief schermtype, waarvan de productietechnologie overigens eerder verscheen dan capacitief.

Soorten touchscreens

Aanraakschermen zijn onderverdeeld in resistieve, matrix-, geprojecteerde capacitieve, oppervlakte-akoestische aanraakschermen, infrarood, optisch, rekstrookje, DST en inductieaanraakschermen.

Resistieve touchscreens

Ze zijn verdeeld in vierdraads en vijfdraads.

De resistieve schermsensor bestaat uit twee transparante plastic platen met een dun geleidend gaas die zich op het oppervlak van een conventioneel vloeibaar-kristalscherm bevinden. Tussen de platen bevindt zich een transparante diëlektrische laag. Het programma toont een grafische interactieve interface, die dankzij de transparante materialen op de matrix duidelijk zichtbaar is. Bij het reageren op een programmaverzoek klikt de gebruiker op het gewenste interfacepunt (bijvoorbeeld een afbeelding van een knop). - Het plastic diëlektricum divergeert, de plastic platen komen in contact en leveren stroom van de elektrode van de een naar het rooster van de ander. Het optreden van stroom wordt geregistreerd door de opnamecontroller, die, in overeenstemming met het coördinatenraster, het drukpunt zal bepalen. De coördinaten van het punt worden in het programma ingevoerd en verwerkt volgens de vastgestelde algoritmen.

Vierdraads scherm

Een resistief touchscreen bestaat uit een glazen paneel en een flexibel kunststof membraan. Op zowel het paneel als het membraan wordt een resistieve coating aangebracht. De ruimte tussen het glas en het membraan is gevuld met micro-isolatoren, die gelijkmatig over het actieve gebied van het scherm zijn verdeeld en geleidende oppervlakken betrouwbaar isoleren. Wanneer op het scherm wordt gedrukt, worden het paneel en het membraan gesloten en registreert de controller, met behulp van een analoog-naar-digitaal-omzetter, de verandering in weerstand en zet deze om in aanraakcoördinaten (X en Y). In algemene termen is het leesalgoritme als volgt:

Op de bovenste elektrode wordt een spanning van +5V toegepast en de onderste is geaard. Links en rechts zijn kortgesloten en de spanning daarop wordt gecontroleerd. Deze spanning komt overeen met de Y-coördinaat van het scherm.

Op dezelfde manier worden +5V en aarde aan de linker- en rechterelektroden geleverd, en wordt de X-coördinaat van boven en onder afgelezen.

Er zijn ook achtdraads touchscreens. Ze verbeteren de trackingnauwkeurigheid, maar verbeteren de betrouwbaarheid niet.

Vijfdraads scherm

Het vijfdraadsscherm is betrouwbaarder omdat de resistieve coating op het membraan is vervangen door een geleidende laag (het vijfdraadsscherm blijft werken, zelfs met een doorgesneden membraan). Het achterglas heeft een resistieve coating met vier elektroden op de hoeken.

Aanvankelijk zijn alle vier de elektroden geaard en wordt het membraan "omhoog getrokken" door een weerstand van +5V. Het spanningsniveau op het membraan wordt voortdurend bewaakt door een analoog-digitaalomzetter. Als niets het aanraakscherm raakt, is de spanning 5V.

Zodra op het scherm wordt gedrukt, detecteert de microprocessor de verandering in de membraanspanning en begint de coördinaten van de aanraking als volgt te berekenen:

Op de twee rechter elektroden wordt een spanning van +5V toegepast, de linker zijn geaard. De spanning op het scherm komt overeen met de X-coördinaat.

De Y-coördinaat wordt gelezen door beide bovenste elektroden op +5V aan te sluiten en de onderste elektroden te aarden.

Resistieve touchscreens zijn goedkoop en bestand tegen vervuiling. Resistieve schermen reageren op aanraking met elk glad, hard voorwerp: een hand (kaal of gehandschoend), een stylus, een creditcard, een houweel. Ze worden overal gebruikt waar vandalisme en lage temperaturen mogelijk zijn: voor de automatisering van industriële processen, in de geneeskunde, in de dienstensector (POS-terminals), in persoonlijke elektronica (PDA). De beste voorbeelden bieden een nauwkeurigheid van 4096x4096 pixels.

De nadelen van resistieve schermen zijn een lage lichttransmissie (niet meer dan 85% voor 5-draads modellen en zelfs lager voor 4-draads modellen), lage duurzaamheid (niet meer dan 35 miljoen klikken per punt) en onvoldoende weerstand tegen vandalisme (de folie is gemakkelijk te snijden).

Matrix-aanraakschermen

Het ontwerp is vergelijkbaar met resistief, maar tot het uiterste vereenvoudigd. Op het glas worden horizontale geleiders aangebracht en op het membraan verticale geleiders.

Wanneer je het scherm aanraakt, raken de geleiders elkaar. De controller bepaalt welke geleiders kortgesloten zijn en verzendt de bijbehorende coördinaten naar de microprocessor.

Ze hebben een zeer lage nauwkeurigheid. Interface-elementen moeten speciaal worden gepositioneerd, rekening houdend met de cellen van het matrixscherm. Het enige voordeel is eenvoud, goedkoopheid en pretentieloosheid. Normaal gesproken worden matrixschermen rij voor rij doorzocht (vergelijkbaar met een knoppenmatrix); Hiermee kunt u multi-touch instellen. Ze worden geleidelijk vervangen door resistieve exemplaren.

Capacitieve touchscreens

Een capacitief (of oppervlaktecapacitief) scherm profiteert van het feit dat een object met een grote capaciteit wisselstroom geleidt.

Een capacitief aanraakscherm is een glazen paneel bedekt met een transparant resistief materiaal (meestal een legering van indiumoxide en tinoxide). Elektroden op de hoeken van het scherm passen een kleine wisselspanning (hetzelfde voor alle hoeken) toe op de geleidende laag. Wanneer u het scherm aanraakt met uw vinger of een ander geleidend voorwerp, lekt er stroom. Bovendien geldt: hoe dichter de vinger bij de elektrode is, hoe lager de schermweerstand, wat betekent hoe groter de stroom. De stroom in alle vier de hoeken wordt door sensoren geregistreerd en naar de controller verzonden, die de coördinaten van het aanraakpunt berekent.

In eerdere modellen capacitieve schermen werd gelijkstroom gebruikt - dit vereenvoudigde het ontwerp, maar als de gebruiker slecht contact had met de grond, leidde dit tot storingen.

Capacitieve aanraakschermen zijn betrouwbaar, ongeveer 200 miljoen klikken (ongeveer 6 en een half jaar klikken met een interval van één seconde), lekken geen vloeistoffen en verdragen niet-geleidende verontreinigingen zeer goed. Transparantie op 90%. De geleidende coating die zich direct op het buitenoppervlak bevindt, is echter nog steeds kwetsbaar. Daarom worden capacitieve schermen veel gebruikt in machines die alleen in een tegen weersinvloeden beschermde ruimte zijn geïnstalleerd. Ze reageren niet op een gehandschoende hand.

Het is vermeldenswaard dat vanwege verschillen in terminologie oppervlakte- en geprojecteerde capacitieve schermen vaak met elkaar worden verward. Volgens de classificatie die in dit artikel wordt gebruikt, wordt het scherm van bijvoorbeeld de iPhone capacitief geprojecteerd, niet capacitief.

Geprojecteerde capacitieve aanraakschermen

Aan de binnenkant van het scherm is een rooster van elektroden aangebracht. De elektrode vormt samen met het menselijk lichaam een ​​condensator; de elektronica meet de capaciteit van deze condensator (levert een stroompuls en meet de spanning).

Samsung is erin geslaagd om gevoelige elektroden direct tussen de subpixels van het AMOLED-scherm te plaatsen, wat het ontwerp vereenvoudigt en de transparantie vergroot.

De transparantie van dergelijke schermen is maximaal 90%, het temperatuurbereik is extreem breed. Zeer duurzaam (het knelpunt is de complexe elektronica die klikken verwerkt). PESE kan glas tot 18 mm dik gebruiken, wat resulteert in een extreme vandalismebestendigheid. Ze reageren niet op niet-geleidende verontreinigingen; geleidende verontreinigingen kunnen gemakkelijk worden onderdrukt met behulp van softwaremethoden. Daarom worden geprojecteerde capacitieve aanraakschermen veel gebruikt in persoonlijke elektronica en in verkoopautomaten, ook als deze op straat zijn geïnstalleerd. Veel varianten ondersteunen multi-touch.

Aanraakschermen op basis van akoestische oppervlaktegolven

Het scherm is een glazen paneel met piëzo-elektrische transducers (PET's) in de hoeken. Aan de randen van het paneel bevinden zich reflecterende en ontvangende sensoren. Het werkingsprincipe van een dergelijk scherm is als volgt. Een speciale controller genereert een hoogfrequent elektrisch signaal en stuurt dit naar de sonde. De sonde zet dit signaal om in een oppervlakteactieve stof en de reflecterende sensoren reflecteren het dienovereenkomstig.

Deze gereflecteerde golven worden door de bijbehorende sensoren ontvangen en naar de sonde gestuurd. De sondes vangen op hun beurt de gereflecteerde golven op en zetten deze om in een elektrisch signaal, dat vervolgens door de controller wordt geanalyseerd. Wanneer u het scherm met uw vinger aanraakt, wordt een deel van de energie van de akoestische golven geabsorbeerd. De ontvangers registreren deze verandering en de microcontroller berekent de positie van het aanraakpunt. Reageert bij aanraking met een voorwerp dat de golf kan absorberen (vinger, gehandschoende hand, poreus rubber).

Het belangrijkste voordeel van een Surface Acoustic Wave (SAW)-scherm is de mogelijkheid om niet alleen de coördinaten van een punt te volgen, maar ook de drukkracht (hier eerder de mogelijkheid om de straal of het drukgebied nauwkeurig te bepalen), vanwege het feit dat de mate van absorptie van akoestische golven afhangt van de druk bij de puntaanraking (het scherm buigt niet onder vingerdruk en wordt niet vervormd, dus de drukkracht brengt geen kwalitatieve veranderingen met zich mee in de verwerking van gegevens door de controller de coördinaten van de impact, die alleen het gebied registreert dat het pad van de akoestische pulsen overlapt).

Dit apparaat heeft een zeer hoge transparantie omdat het licht van het beeldapparaat door glas gaat dat geen resistieve of geleidende coatings bevat. In sommige gevallen wordt helemaal geen glas gebruikt om verblinding tegen te gaan, en worden zenders, ontvangers en reflectoren rechtstreeks op het scherm van het weergaveapparaat bevestigd. Ondanks de complexiteit van het ontwerp zijn deze schermen behoorlijk duurzaam. Volgens bijvoorbeeld het Amerikaanse bedrijf Tyco Electronics en het Taiwanese bedrijf GeneralTouch zijn ze bestand tegen tot wel 50 miljoen aanrakingen op een gegeven moment, wat de levensduur van een 5-draads resistief scherm overtreft.

Schermen op basis van oppervlakteactieve stoffen worden vooral gebruikt in speelautomaten, beveiligde informatiesystemen en onderwijsinstellingen. In de regel zijn schermen voor oppervlakteactieve stoffen verdeeld in gewone schermen - 3 mm dik, en vandalismebestendige schermen - 6 mm. Deze laatste zijn bestand tegen een klap uit de vuist van een gemiddelde man of een val van een metalen bal van 0,5 kg vanaf een hoogte van 1,3 meter (volgens Elo Touch Systems). De markt biedt mogelijkheden om zowel via de RS232-interface als via de USB-interface op een computer aan te sluiten. Op dit moment zijn controllers voor touchscreens met oppervlakteactieve stoffen die beide soorten verbindingen ondersteunen - combo (gegevens van Elo Touch Systems) populairder.

Het grootste nadeel van een scherm met oppervlakteactieve stoffen zijn storingen bij trillingen of bij blootstelling aan akoestisch geluid, maar ook als het scherm vuil is. Elk vreemd voorwerp dat op het scherm wordt geplaatst (bijvoorbeeld kauwgom) blokkeert de werking ervan volledig. Bovendien vereist deze technologie contact met een object dat noodzakelijkerwijs akoestische golven absorbeert - dat wil zeggen dat een plastic bankkaart in dit geval bijvoorbeeld niet van toepassing is.

De nauwkeurigheid van deze schermen is hoger dan die van matrixschermen, maar lager dan die van traditionele capacitieve schermen. In de regel worden ze niet gebruikt voor het tekenen en invoeren van tekst.

Infrarood touchscreens

Het werkingsprincipe van het infrarood aanraakpaneel is eenvoudig: het raster gevormd door horizontale en verticale infraroodstralen wordt onderbroken wanneer een object de monitor raakt. De controller bepaalt de locatie waar de straal werd onderbroken.

Infrarood touchscreens zijn gevoelig voor vervuiling en worden daarom gebruikt daar waar beeldkwaliteit belangrijk is, bijvoorbeeld in e-books. Vanwege de eenvoud en onderhoudbaarheid is het plan populair bij het leger. Intercomtoetsenborden worden vaak volgens dit principe gemaakt. Dit type scherm wordt in veel Neonode-telefoons gebruikt.

Optische touchscreens

Het glaspaneel is voorzien van infraroodverlichting. Op het glas-lucht-grensvlak wordt totale interne reflectie verkregen; op het glas-vreemd-object-grensvlak wordt licht verstrooid. Het enige dat overblijft is het verstrooiende beeld vast te leggen; hiervoor zijn er twee technologieën:

Bij projectieschermen wordt een camera naast de projector geplaatst.

Dit is bijvoorbeeld hoe Microsoft PixelSense werkt.

Of de extra vierde subpixel van het LCD-scherm wordt lichtgevoelig gemaakt.

Hiermee kunt u handpersen onderscheiden van persen met welk object dan ook, er is een multi-touch. Grote aanraakoppervlakken zijn mogelijk, tot aan een schoolbord toe.

Aanraakschermen voor spanningsmeters

Reageer op schermvervorming. De nauwkeurigheid van rekstrookjesschermen is laag, maar ze zijn zeer goed bestand tegen vandalisme. De belangrijkste toepassing zijn geldautomaten, kaartautomaten en andere apparaten op straat.

DST-aanraakschermen

Het DST-aanraakscherm (Dispersive Signal Technology) detecteert het piëzo-elektrische effect in het glas. Het is mogelijk om met uw hand of een ander voorwerp op het scherm te drukken.

Een onderscheidend kenmerk is de hoge reactiesnelheid en het vermogen om te werken in omstandigheden met sterk vervuilde schermen. De vinger moet echter bewegen; het systeem merkt geen stilstaande vinger op.

Om moderne gadgets te bedienen, hoef je niet langer op knoppen te drukken; je hoeft alleen maar het scherm aan te raken. Dit werd mogelijk dankzij het touchscreen (onder experts wordt het simpelweg “touch” of “touch panel” genoemd), dat een integraal onderdeel is geworden van smartphones en tablets, inclusief iPhones en iPads. Het is niet verrassend dat het door veelvuldig gebruik vaak kapot gaat en hoofdpijn veroorzaakt voor de eigenaar van het apparaat. Als u begrijpt wat dit onderdeel is en volgens welke principes het werkt, kunt u snel een storing opmerken en lastige situaties vermijden wanneer u contact opneemt met een servicecentrum.

Wat is een touchscreen

Deze term is ontstaan ​​uit twee Engelse woorden: aanraking en scherm, wat zich letterlijk vertaalt als 'aanraakscherm'. De geschiedenis van zijn uiterlijk is lang en vond plaats in verschillende fasen. Het eerste vingerbediende display ter wereld werd in 1965 uitgevonden en beschreven in zijn wetenschappelijke werken door de Amerikaan E.A. Johnson. Vijf jaar later ontwikkelde Dr. Samuel Hurst zich door middel van experimenten resistief touchscreen, en de daadwerkelijke fysieke productie van het product begon pas in 1973.

Momenteel hebben stadsbewoners vrijwel dagelijks te maken met aanraakpanelen: niet alleen smartphones en tablets zijn ermee uitgerust, maar ook geldautomaten, informatieterminals en betaalacceptatiepunten. Touchscreen aangesloten op weergave en is gevoelig voor elke aanraking. Het kan worden omschreven als een informatie-invoerapparaat dat dient ter vervanging van een toetsenbord.

Het is belangrijk om te weten dat het touchscreen slechts een deel van het totale ontwerp is en alleen verantwoordelijk is voor de sensor. Een afbeelding overbrengen Er wordt gebruik gemaakt van een beeldscherm, dat een vloeibare kristalmatrix is. De eenheid van deze twee elementen wordt een displaymodule genoemd, die vrijwel het hoofdbestanddeel is van elk hightech apparaat.

Hoe het aanraakpaneel werkt

Het werkingsprincipe van het touchscreen is eenvoudig: elke aanraking ervan activeert een bepaalde functie of brengt bepaalde acties met zich mee. De fysieke kenmerken van de werking zijn rechtstreeks afhankelijk van het type aanraakpaneel. Er zijn er in totaal zeven, maar de meest voorkomende zijn er tegenwoordig drie.

Het goedkoopste te produceren, bestand tegen vuil en temperatuurschommelingen. Bestaat uit glazen paneel en kunststof membraan, waartussen isolatoren zich bevinden. Elke druk zorgt ervoor dat het glas door de micro-isolator heen dringt, waardoor het membraan en het paneel sluiten. Hierna leest een speciale controller de wijzigingen en zet deze om in contactcoördinaten. De zwakke punten van dit model zijn een lage lichttransmissie, een korte levensduur en een groot risico op schade bij een val.

Capacitief scherm

Betrouwbaarder en duurzamer, maar kwetsbaar voor slecht weer, water en vervuiling. Het maakt gebruik van speciaal aanraakglas bedekt met resistief materiaal. Er stroomt een wisselstroom doorheen, die wordt geleverd door elektroden die zich op de hoeken van het scherm bevinden. Dat wil zeggen dat wanneer u het touchscreen aanraakt, er een stroomlek optreedt, dat wordt gedetecteerd door speciale sensoren. Zij registreren deze wijzigingen en geven deze door aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Oppervlakte-akoestische golfsensor

Een van de meest complexe schermen. De eigenaardigheid van zijn werk is dat er in de dikte van het glas sprake is ultrasone trillingen. Wanneer je op het touchscreen drukt, worden de golven geabsorbeerd en omgezet in een elektrisch signaal, dat vervolgens naar de controller wordt verzonden. Het voordeel van deze technologie is de lange levensduur, gelijk aan minimaal 45 miljoen aanrakingen. Het grootste nadeel is dat het scherm extreem gevoelig is voor vuil en elektromagnetische interferentie.

Daarnaast zijn er nog verschillende soorten aanraakpanelen. Deze omvatten:

  • Geprojecteerd capacitief. Aan de binnenkant van dergelijke schermen bevindt zich een rooster van elektroden, die, wanneer ze worden ingedrukt, een condensator vormen, waarvan de capaciteit wordt gemeten door elektronische sensoren.
  • Infrarood. Langs hun randen bevinden zich lichtzenders en -ontvangers in het IR-bereik; wanneer je het scherm aanraakt, wordt een deel van het licht geblokkeerd en daardoor wordt de locatie van de klik bepaald.
  • Tansometrisch. Ze zijn gebaseerd op het eenvoudig fixeren van schermvervormingen, zijn bestand tegen beschadigingen en worden vaak buiten geïnstalleerd.
  • Inductie. Binnenin bevinden zich een inductiespoel en draden; wanneer een dergelijk scherm wordt aangeraakt met een speciaal gereedschap, verandert de spanning van het bestaande magnetische veld.

Hoe u het touchscreen kunt controleren

Het touchpad werkt mogelijk niet correct als het mobiele apparaat fysiek beschadigd is of zonder duidelijke reden. De volgende factoren geven aan dat het probleem in de sensor zit:


Er kunnen verschillende redenen zijn voor een dergelijke storing:

  1. Scherm vuil. Als u de sensor niet onmiddellijk met speciale middelen afveegt, zal deze tijdens gebruik overvloedig bedekt raken met vingerafdrukken en vettige vlekken, wat de gevoeligheid ervan kan verminderen.
  2. Overtreding temperatuur regime. Te hoge of lage temperaturen, evenals de sterke daling ervan, zijn een veelvoorkomende oorzaak van touchscreen-storingen.
  3. Schade aan de kabel. Door mechanische schade kan het van het glas loslaten, waardoor de verbinding tussen dit laatste en de aanraakcoating wordt verstoord.
  4. Binnendringend vocht. Als er vloeistof in de gadget zit, kan er oxidatie van de contacten optreden. Soms kan het probleem worden opgelost met een föhn.
  5. Crash software. In dit geval moet u het apparaat opnieuw flashen; hiervoor heeft u een USB-kabel en de software zelf nodig.

Zo vervang je zelf het touchscreen op je telefoon

Voordat u het aanraakscherm verwijdert, moet u dit doen schakel uw smartphone uit, verwijder de batterij en de SIM-kaart. Het is belangrijk om de demontagevolgorde te onthouden, zodat u het apparaat later weer in elkaar kunt zetten zonder de interne elementen te beschadigen. Bij sommige modellen is mogelijk een volledige demontage van de behuizing vereist, waarvoor speciale kennis vereist is. Om het aanraakscherm op uw telefoon met uw eigen handen te vervangen, moet u van tevoren speciale apparatuur voorbereiden, namelijk:


Het proces voor het vervangen van het touchscreen is als volgt:

  1. Uittrekken achterkant van de telefoon;
  2. Schroevendraaier verwijder alle bouten langs de omtrek van het lichaam;
  3. Voorzichtig plaats de spatel tussen de behuizingsbevestiging en de wrik;
  4. Haardroger Verwarm de lijm het aansluiten van de sensor op de matrix tot een maximale temperatuur van 80 °C;
  5. Vastzetten om weer te geven zuignap, waarmee u het touchscreen van de matrix kunt scheiden;
  6. Toepassen dun laagje lijm en installeer een nieuw touchpad;
  7. Voorzichtig druk het en verwijder eventuele resterende lijm;
  8. Zet het apparaat in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

Wat is het verschil tussen touchscreen en display

Het display is het deel van de smartphone waarop het beeld wordt weergegeven. Hij is het die de visuele informatie dirigeert en toegankelijk maakt voor het menselijk oog. Een touchscreen is een aanraakglas, waarvan het hoofddoel is om een ​​bepaalde functie op te roepen. Dat wil zeggen, hij is alleen hulpmiddel voor informatie-invoer, maar geen conclusie.

Als de telefoon kapot is en er spinnenwebben op verschijnen, maar het scherm blijft werken en je het beeld duidelijk kunt zien, dan hoeft alleen de sensor vervangen te worden. Wanneer het apparaat het beeld vervormt en vlekken vertoont, moet u de weergave wijzigen, wat een tijdrovendere en duurdere procedure is.

Weergave vertegenwoordigt detail, waarnaar beeld wordt geprojecteerd. Het is niet moeilijk te raden dat het het display is dat de nodige informatie weergeeft en deze doorgeeft aan de eigenaar van het apparaat. Als het display beschadigd is, ontbreekt het beeld geheel of gedeeltelijk. Daarom zie je niets of zie je zwarte vlekken, strepen en ongelijkmatige strepen.

Touchscreen is in feite glas aanraken. De manier waarop het touchscreen werkt is eenvoudig: als u het met uw vinger aanraakt, wordt een bepaalde functie geactiveerd of wordt er actie ondernomen. Een touchscreenstoring is eenvoudig te detecteren: scheurtjes in het oppervlak die met uw vinger voelbaar zijn; verlies van sensorgevoeligheid.

De term ‘glas’ is niet voor alle telefoons relevant, maar alleen voor telefoons die geen touchscreen hebben. Dat wil zeggen dat hun display niet wordt beschermd door aanraakglas. Het is belangrijk om te bedenken dat als je een sensor op je telefoon hebt, er in de regel geen apart glas in zit. Het touchscreen heeft geen enkele bescherming in de vorm van glas; het kan niet worden gekocht of geïnstalleerd. Zelfs als het beschadigd is, maar perfect werkt, betekent dit niet dat het niet vervangen hoeft te worden, omdat het touchscreen één enkele structuur is die zowel de sensor als het glas bevat.

Als u naar een servicecentrum gaat om uw apparaat te laten repareren, vermijd dan het woord ‘scherm’. Ten eerste is dit een onprofessionele term. Het betekent absoluut alles, tot aan het lichaam toe. Ten tweede misleidt u door het gebruik van de term ‘screenen’ specialisten, waardoor zij een verkeerde diagnose stellen. Als u niet zeker weet wat er precies beschadigd is (het scherm of het aanraakscherm), beschrijf het probleem dan ook in uw eigen woorden: “Geeft het beeld niet weer”, “” enzovoort.

De afgelopen jaren zijn fabrikanten begonnen met de productie van een geprefabriceerde module bestaande uit een display en een touchscreen met glasconstructie. Deze drie elementen worden met een transparante kit aan elkaar gelijmd. Als zo’n collectie beschadigd is, zal een afzonderlijke vervanging van enig onderdeel (bijvoorbeeld een touchscreen) niet mogelijk zijn; Dit is het duurste onderdeel van een tablet of smartphone.

We hopen dat we u hebben kunnen helpen deze concepten te begrijpen. Als je dat hebt Het display of touchscreen is beschadigd, maar je weet niet precies wat - ze zullen het beschadigde onderdeel onmiddellijk detecteren en het zo snel mogelijk vervangen met een garantie van 5 maanden!

Wat is aanraakglas (touchscreen)

Aanraakscherm- een apparaat voor informatie-invoer/uitvoer, een scherm dat reageert op aanrakingen.

Aanraakscherm- dit is een apparaat voor de invoer en uitvoer van informatie via een drukgevoelig en gebaargevoelig display. Zoals u weet, geven de schermen van moderne apparaten niet alleen afbeeldingen weer, maar kunt u ook met het apparaat communiceren. Aanvankelijk werden voor dergelijke interactie bekende knoppen gebruikt, daarna verscheen de al even beroemde "muis"-manipulator, die de manipulatie van informatie op het computerscherm aanzienlijk vereenvoudigde. De ‘muis’ heeft echter een horizontaal oppervlak nodig om te kunnen werken en is niet erg geschikt voor mobiele apparaten. Dit is waar een toevoeging aan het reguliere scherm te hulp komt - Aanraakscherm, ook wel bekend als Aanraakpaneel,touchpad, aanrakingsfilm. Dat wil zeggen dat het aanraakelement in feite geen scherm is - het is een extra apparaat dat van buitenaf bovenop het scherm wordt geïnstalleerd, het beschermt en dient om de coördinaten in te voeren van het aanraken van het scherm met een vinger of een ander voorwerp.

Gebruik

Tegenwoordig worden aanraakschermen veel gebruikt in mobiele elektronische apparaten. Aanvankelijk werd het touchscreen gebruikt bij het ontwerp van pocket personal computers (PDA's, PDA's), nu nemen communicators, mobiele telefoons, spelers en zelfs foto- en videocamera's de leiding.

De technologie van vingerbediening via virtuele knoppen op het scherm is echter zo handig gebleken dat bijna alle betaalterminals, veel moderne geldautomaten, elektronische informatiekiosken en andere apparaten die op openbare plaatsen worden gebruikt ermee zijn uitgerust.

Laptop met touchscreen

Er moet ook worden opgemerkt dat laptops, waarvan sommige modellen zijn uitgerust met een roterend touchscreen, de mobiele computer niet alleen een bredere functionaliteit geeft, maar ook een grotere flexibiliteit bij het besturen ervan op straat en qua gewicht.

Helaas zijn er niet veel vergelijkbare laptopmodellen, in de volksmond ‘transformatoren’ genoemd, maar ze bestaan ​​wel.

En ten slotte zijn tabletcomputers de nieuwste uitvinding van de mensheid op het gebied van mobiele computers met een aanraakscherm.

Nu worden ze geproduceerd door bijna alle bekende bedrijven. Bijvoorbeeld Apple iPad, HTC, ASUS, Samsung en anderen.

Over het algemeen kan de touchscreen-technologie worden omschreven als het handigst wanneer u directe toegang nodig heeft om het apparaat te bedienen, zonder voorafgaande voorbereiding en met verbazingwekkende interactiviteit: de bedieningselementen kunnen van elkaar wisselen, afhankelijk van de geactiveerde functie. Iedereen die ooit met een touch-apparaat heeft gewerkt, begrijpt het bovenstaande perfect.

Soorten touchscreens

In totaal zijn er tegenwoordig verschillende soorten aanraakschermen bekend. Uiteraard heeft elk van hen zijn eigen voor- en nadelen. Laten we vier hoofdstructuren benadrukken:

  • Resistief
  • Capacitief
  • Geprojecteerd capacitief

Naast bovengenoemde schermen worden matrix- en infraroodschermen gebruikt, maar vanwege hun lage nauwkeurigheid is hun toepassingsbereik uiterst beperkt.

Resistief

Resistieve aanraakpanelen behoren tot de eenvoudigste apparaten. In de kern bestaat zo’n paneel uit een geleidend substraat en een kunststof membraan die een bepaalde weerstand hebben. Wanneer u op het membraan drukt, sluit het zich met het substraat en bepaalt de besturingselektronica de resulterende weerstand tussen de randen van het substraat en het membraan, waarbij de coördinaten van het drukpunt worden berekend.

Het voordeel van een resistief scherm zijn de lage kosten en de eenvoud van ontwerp. Ze hebben een uitstekende weerstand tegen vlekken. Het belangrijkste voordeel van resistieve technologie is de gevoeligheid voor elke aanraking: u kunt werken met uw hand (inclusief handschoenen), een stylus (pen) en elk ander hard, stomp voorwerp (bijvoorbeeld het bovenste uiteinde van een balpen of de hoek van een plastic kaart). Er zijn echter ook behoorlijk serieuze nadelen: resistieve schermen zijn gevoelig voor mechanische schade, zo'n scherm is gemakkelijk te krassen, daarom wordt er vaak een speciale beschermfolie aangekocht om het scherm te beschermen. Bovendien werken resistieve panelen niet zo goed bij lage temperaturen en hebben ze ook een lage transparantie: ze laten niet meer dan 85% van de lichtstroom van het scherm door.


Met behulp van een touchpen

Sollicitatie:

  • PDA - (u kunt touchscreens voor PDA's zien)
  • Communicators - (touchscreens voor communicators)
  • Mobiele telefoons - ()
  • POS-terminals
  • Tablet-pc
  • Industrie (controleapparatuur)
  • Medische apparatuur
  • Autoradio's - ()
  • GPS-navigatiesystemen - ()


Communicator

Capacitief

Capacitieve touchscreen-technologie is gebaseerd op het principe dat een groot capacitief object (in dit geval een persoon) elektrische stroom kan geleiden. De essentie van capacitieve technologie is om een ​​elektrisch geleidende laag op het glas aan te brengen, terwijl aan elk van de vier hoeken van het scherm een ​​zwakke wisselstroom wordt toegevoerd. Als u het scherm aanraakt met een geaard voorwerp met een grote capaciteit (vinger), zal er stroom lekken. Hoe dichter het contactpunt (en dus de lekkage) bij de elektroden in de hoeken van het scherm ligt, hoe groter de sterkte van de lekstroom, die wordt geregistreerd door de besturingselektronica, die de coördinaten van het contactpunt berekent.

Capacitieve schermen zijn zeer betrouwbaar en duurzaam, hun levensduur bedraagt ​​honderden miljoenen klikken, ze zijn perfect bestand tegen vervuiling, maar alleen tegen schermen die geen elektrische stroom geleiden. Vergeleken met resistieve versies zijn ze transparanter. De nadelen zijn echter nog steeds de mogelijkheid van beschadiging van de elektrisch geleidende coating en de ongevoeligheid voor aanraking met niet-geleidende voorwerpen, zelfs met handschoenen.

Sollicitatie:

  • In beveiligde lokalen
  • Informatiekiosken
  • Sommige geldautomaten

Geprojecteerd capacitief

Projectief-capacitieve schermen zijn gebaseerd op het meten van de capaciteit van een condensator gevormd tussen het menselijk lichaam en een transparante elektrode op het glasoppervlak, die in dit geval een diëlektricum is. Doordat de elektroden op het binnenoppervlak van het scherm zijn aangebracht, is een dergelijk scherm uiterst goed bestand tegen mechanische schade, en rekening houdend met de mogelijkheid om dik glas te gebruiken, kunnen projectieve capacitieve schermen worden gebruikt op openbare plaatsen en op de openbare weg. straat zonder speciale beperkingen. Bovendien herkent dit type scherm het drukken met een gehandschoende vinger.

Deze schermen zijn behoorlijk gevoelig en maken onderscheid tussen vinger- en geleidende pen-indrukken, en sommige modellen kunnen meerdere drukken herkennen (multi-touch). Kenmerken van een projectief capacitief scherm zijn hoge transparantie, duurzaamheid en immuniteit tegen de meeste verontreinigingen. Het nadeel van een dergelijk scherm is de niet erg hoge nauwkeurigheid, evenals de complexiteit van de elektronica die de coördinaten van de pers verwerkt.


Apple iPhone

Sollicitatie:

  • Elektronische kiosken op straat
  • Betaalterminals
  • Geldautomaten
  • Touchpads voor laptops
  • iPod-
  • iPad-
  • Tabletcomputers

Met bepaling van oppervlakte-akoestische golven

De essentie van de werking van het aanraakpaneel bij het bepalen van akoestische oppervlaktegolven is de aanwezigheid van ultrasone trillingen in de dikte van het scherm. Wanneer je het trillende glas aanraakt, worden de golven geabsorbeerd en wordt het contactpunt geregistreerd door de schermsensoren. De voordelen van de technologie zijn onder meer hoge betrouwbaarheid en aanraakherkenning (in tegenstelling tot capacitieve schermen). De nadelen zijn een slechte bescherming tegen omgevingsfactoren, waardoor schermen met akoestische oppervlaktegolven niet buitenshuis kunnen worden gebruikt, en bovendien zijn dergelijke schermen bang voor eventuele vervuiling die hun werking blokkeert. Zelden gebruikt.

Andere, zeldzame soorten touchscreens

  • Optische schermen. Het glas wordt verlicht met infrarood licht; als gevolg van aanraking van dergelijk glas verstrooit het licht, wat wordt gedetecteerd door een sensor.
  • Inductie schermen. In het scherm bevindt zich een spoel en een raster van gevoelige draden die reageren op aanraking door een actieve pen, aangedreven door elektromagnetische resonantie. Het is logisch dat dergelijke schermen alleen reageren op aanrakingen met een speciale pen. Gebruikt in dure grafische tablets.
  • Rekstrookjes - reageren op schermvervorming. Dergelijke schermen hebben een lage nauwkeurigheid, maar zijn zeer duurzaam.
  • Het infraroodstraalraster is een van de allereerste technologieën waarmee je aanrakingen op het scherm kunt herkennen. Het raster bestaat uit vele lichtzenders en -ontvangers die zich aan de zijkanten van het scherm bevinden. Het reageert op het blokkeren van de overeenkomstige stralen door objecten, op basis waarvan het de coördinaten van de pers bepaalt.

Multi-touch

Multi-touch, waar iedereen zo veel over praat en alleen maar in populariteit groeit, is geen soort touchscreen. In de kern is multi-touch-technologie – een losse vertaling van de term multi-touch – een toevoeging aan een aanraakscherm (meestal gebouwd op een geprojecteerd capacitief principe) waarmee het scherm meerdere contactpunten kan herkennen. . Hierdoor wordt het multi-touchscreen in staat gebaren te herkennen. Hier zijn er maar een paar:

  • Beweeg twee vingers naar elkaar toe - zoom afbeelding (tekst) uit
  • Spreid twee vingers naar de zijkanten - vergroten (Zoom)
  • Beweging met meerdere vingers tegelijk - scrollende tekst, pagina's in de browser
  • Draaien met twee vingers op het scherm - roteer de afbeelding (scherm)

Voor- en nadelen:

Aanraakschermen bestaan ​​al heel lang op draagbare apparaten. Hier zijn verschillende redenen voor:

  • Mogelijkheid om een ​​minimum aantal controles uit te voeren
  • Eenvoud van de grafische interface
  • Gemak van controle
  • Gemakkelijke toegang tot apparaatfuncties
  • Uitbreiding van multimediamogelijkheden

Er zijn echter meer dan genoeg nadelen:

  • Gebrek aan haptische feedback
  • Vaak moet u een pen (stylus) gebruiken
  • Mogelijkheid tot schermschade
  • Het verschijnen van vingerafdrukken en ander vuil op het scherm
  • Hoger energieverbruik

Als gevolg hiervan is het niet altijd mogelijk om het toetsenbord volledig te verwijderen, omdat het veel handiger is om tekst te typen met bekende toetsen. Maar het touchscreen is interactiever, dankzij snellere toegang tot menu-items en instellingen van moderne gadgets.

Bij een servicecentrum hoor je vaak het volgende: Dat heb je nodig iPhone-glas vervangen? iPhone scherm vervangen? Natuurlijk is de cliënt redelijk verbijsterd - wat is het verschil? Wat is het verschil tussen het vervangen van iPhone-glas en het vervangen van het scherm? Wij stellen voor om dit probleem te verduidelijken.

Bijna 65% van de iPhones die gerepareerd worden, worden binnengebracht om de displaymodule te vervangen, omdat dit onderdeel het vaakst wordt blootgesteld aan invloeden van buitenaf en te lijden heeft onder schokken en vallen. Het meest onbeschermde en representatieve onderdeel van een smartphone, dat verantwoordelijk is voor het uiterlijk en de prestaties, lijdt onder menselijke onoplettendheid en onzorgvuldigheid.

Glas (aanraakscherm) en het beeldscherm zelf zijn twee componenten van een gemeenschappelijk mechanisme, meestal een scherm genoemd. De weergavematrix is ​​verantwoordelijk voor het verzenden van het beeld. Om ervoor te zorgen dat de iPhone reageert op menselijke aanraking, is er bovenop het display een aanraakglas gemonteerd, dat de gebruikerssignalen die tijdens het indrukken worden ontvangen, naar het display verzendt. Daarom hebben het display en het glas verschillende doeleinden. Als één element faalt, is het dus niet nodig om de hele set te veranderen. Het komt regelmatig voor dat het touchscreen beschadigd raakt, maar het display wel functioneert, of andersom. Om er een te vervangen, is het helemaal niet nodig om het hele apparaat weg te gooien, ook al zijn ze gecombineerd tot één geheel.

Kenmerken van iPhone-schermreparatie

Alleen de eerste iPhone-modellen hadden het aanraakglas en het display als afzonderlijke onderdelen. Vanaf iPhone 4 introduceerde Apple nieuwe technologie door deze twee componenten in één displaymodule te combineren.

Moderne Apple-smartphones gebruiken technologie waarbij het touchscreen op het scherm is geplakt en er is geen manier om ze te scheiden zonder speciale apparatuur. Het is alleen mogelijk om deze handeling efficiënt uit te voeren in een fabriek of onder fabrieksomstandigheden, wat helaas niet kan worden bereikt zonder apparatuur die een aardige som geld kost. Rusland is echter een land van ambachtslieden en met behulp van eenvoudiger apparatuur voeren ingenieurs van gespecialiseerde servicecentra dergelijke complexe manipulaties uit. Tijdens het vervangen van een van de elementen met behulp van een speciaal gereedschap (separator), verwarmt de master de module, die vervolgens in twee componenten wordt gescheiden met behulp van een speciale string, waarvan er één moet worden vervangen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat, hoe goed het werk ook wordt gedaan, het vervangen van een van de elementen vanwege het gebrek aan fabrieksomstandigheden kan leiden tot het optreden van kleine defecten - kleine verblinding, de kleinste stofdeeltjes die binnendringen . Eerlijke vakmensen waarschuwen de klant altijd voor mogelijke nuances. Gaat het bij de reparatie echter vooral om de kosten en niet om de kwaliteit, dan kun je kiezen voor de optie om het glas van je iPhone te vervangen.

Samenvattend is het de moeite waard om te zeggen dat de meest betrouwbare oplossing het vervangen van de displaymodule is. Als u daarom de voorkeur geeft aan maximale kwaliteit boven geld besparen, is de beste oplossing om de hele module te vervangen door een nieuwe, in de fabriek gemonteerde module. Repair My Apple heeft zowel originele modules als hoogwaardige replica's van de originelen, die aanzienlijk betaalbaarder zijn. Als je de wens hebt om lang met je iPhone rond te lopen, dan is het logischer om er één te kiezen die beschikbaar is onder het originele scherm in plaats van opnieuw te lijmen en te kiezen voor een schermvervanging op de iPhone.

Van groot belang voor de hoogwaardige werking van een gerestaureerde gadget is niet alleen de nauwkeurigheid van de acties van de meester, maar ook de kwaliteit van de gebruikte onderdelen. Daarom moet u bijzonder voorzichtig zijn bij het kiezen van de service die u toevertrouwt om uw iPhone te repareren. De combinatie van hoogwaardige reserveonderdelen die uitsluitend bij vertrouwde leveranciers zijn gekocht, degelijke apparatuur en gereedschappen met de professionaliteit van de vakmensen is een onderscheidend kenmerk van het Repair My Apple-netwerk van gespecialiseerde servicecentra.