电阻触摸屏由透明电阻层、触摸面板、基底玻璃三部分构成。其中透明电阻层和触摸面板合成触摸表面,基底玻璃则用于支撑触摸面板,同时提供防护、支撑和隔离作用。
在透明电阻层上均匀涂布了一层高阻值、低压降的导电涂层,该涂层是由一种导电的透明氧化锡(ITO)薄膜构成的。两个ITO薄膜之间采用中空透明微珠(又称为分隔柱)进行支撑和隔离,微珠与ITO薄膜之间存在均匀、微小的空间,被称为触摸点。涂层表面铺设了触摸面板,外部有手指或其他工具按压在上面时,导电涂层上形成接触点,这样触摸屏就能够依靠此种变化来检测触点位置。
通过手指或者其他工具的触摸,触摸面板上的导电层变化,导体阻值改变,从而改变了I/O电压,在液晶屏下方的X、Y坐标分别检测到坐标点,系统并根据坐标点的位置,得知触摸的坐标值。
电阻触摸屏的检测原理是基于布朗运动的原理,即任何物体(分子、离子或其他微粒)在其周围的气体或液体中的无规则运动,使得它具有了一定的随机性。触摸屏表面的涂层在电流或电压的作用下,涂层内的电子会受到电平差的作用产生随机分布运动,从而使得涂层表面在不同时间的导电比例不同,最终导致了触摸点位置的不同。
优点:
1)电阻触摸屏可以使用任何物体触摸屏幕来进行选择,包括手指、手套、笔等
2)可以进行精确的位置检测,通常坐标精度可达到 0.1mm/个
3)价格相对较低,易于制造和维护
4)可操作性更强,不需要特定感应区域,所以在使用上更为灵活
缺点:
1)电阻触摸屏在检测过程中,需要加一定的力量,比较容易产生磨损、漏液等问题,使得使用寿命较短
2)极易受到温度及湿度变化的影响,导致出现位置偏移、误操作等问题
根据电阻触摸屏的特点,其应用范围较为广泛,特别适用于一些操作要求精度的领域:
1)个人电脑、工作站上,作为输入设备方便用户进行程序交互
2)医疗行业,患者看诊时直接触摸电阻触摸屏以输入信息,简化了操作、提高了效率。
3)自助服务终端,如自助查询机、自助售票机和自动点餐终端等,可以方便地由用户自己进行操作。
4)金融、通讯等领域的一些终端设备,可以方便地由用户输入信息完成操作。