- •Оглавление
- •1. Мониторы
- •1.1. Crt мониторы
- •1.4. Сенсорные мониторы
- •1.4.1. Принципы работы сенсорных экранов
- •1.4.2. Матричные сенсорные экраны
- •1.4.3. Ёмкостные сенсорные экраны
- •1.4.4. Проекционно-ёмкостные сенсорные экраны
- •1.4.5. Сенсорные экраны на поверхностно-акустических волнах
- •1.4.6. Инфракрасные сенсорные экраны
- •Список литературы
- •2. Принтеры
- •2.1. Матричные принтеры
- •2.2. Струйные принтеры
- •2.2.1. Устройство струйных принтеров
- •2.2.2. Принцип работы струйных принтеров
- •2.3. Лазерные принтеры
- •2.3.1. Принцип работы лазерных принтеров
- •Список литературы
- •3. Сканеры
- •3.1. Классификация по способу считывания
- •3.2. Ручные сканеры
- •3.3. Настольные сканеры
- •3.4. Планшетные сканеры
- •Оптико-электронная система
- •Программная часть
- •3.5. Классификация по типу вводимого изображения
- •Список литературы
- •5. Съемные носители информации
- •5.1. Компакт-диски
- •5.2. Usb Флеш накопители
- •Список литературы
- •6. Драйвера и утилиты
- •Список литературы
1.4. Сенсорные мониторы
Сенсорный экран — устройство ввода и вывода информации; представляет собой экран, реагирующий на прикосновения к нему. Сенсорный экран изобрели в США в рамках исследований по программированному обучению. Компьютерная система PLATO IV, появившаяся в 1972 году, имела сенсорный экран на сетке ИК-лучей, состоявший из 16×16 блоков. Но даже столь низкая точность позволяла пользователю выбирать ответ, нажимая в нужное место экрана.
В 1971 году Сэмюэлем Херстом (будущим основателем компании Elographics, ныне Elo TouchSystems) был разработан элограф — графический планшет, действовавший по четырёхпроводному резистивному принципу (U.S. Patent 3662105 (англ.)). В 1974 году тот же Херст сумел сделать элограф прозрачным, в 1977 — разработал пятипроводной экран. Объединившись с Simens, в Elographics сумели сделать выпуклую сенсорную панель, подходившую к кинескопам того времени. На всемирной ярмарке 1982 года Elographics представила телевизор с сенсорным экраном.
В 1983 году вышел компьютер HP-150 с сенсорным экраном на ИК - сетке. Впрочем, в те времена сенсорные экраны применялись преимущественно в промышленной и медицинской аппаратуре. В потребительские устройства (телефоны, КПК и т.д.) сенсорные экраны вошли как замена крохотной клавиатуре, когда появились устройства с большими (во всю переднюю панель) ЖК-экранами. Первая карманная игровая консоль с сенсорным экраном — Nintendo DS, первое массовое устройство, поддерживающее мультитач-iPhone.
1.4.1. Принципы работы сенсорных экранов
Четырёхпроводной экран
Резистивный сенсорный экран состоит из стеклянной панели и гибкой пластиковой мембраны. И на панель, и на мембрану нанесено резистивное покрытие. Пространство между стеклом и мембраной заполнено микроизоляторами, которые равномерно распределены по активной области экрана и надёжно изолируют проводящие поверхности. Когда на экран нажимают, панель и мембрана замыкаются, и контроллер с помощью аналогово-цифрового преобразователя регистрирует изменение сопротивления и преобразует его в координаты прикосновения (X и Y). В общих чертах алгоритм считывания таков:
На верхний электрод подаётся напряжение +5В, нижний заземляется. Левый с правым соединяются накоротко и проверяется напряжение на них. Это напряжение соответствует Y-координате экрана.
Аналогично на левый и правый электрод подаётся +5В и «земля», с верхнего и нижнего считывается X-координата.
Существуют также восьмипроводные сенсорные экраны. Они улучшают точность отслеживания, но не повышают надёжности.
Рис. 8. Принцип действия 4-проводного резистивного сенсорного экрана.
Пятипроводной экран.
Пятипроводной экран более надёжен за счёт того, что резистивное покрытие на мембране заменено проводящим (не указано) (5-проводной экран продолжает работать даже с прорезанной мембраной). На заднем стекле нанесено резистивное покрытие с четырьмя электродами по углам.
Изначально все четыре электрода заземлены, а мембрана «подтянута» резистором к +5В. Уровень напряжения на мембране постоянно отслеживается аналогово-цифровым преобразователем. Когда ничто не касается сенсорного экрана, напряжение равно 5 В.
Как только на экран нажимают, микропроцессор улавливает изменение напряжения мембраны и начинает вычислять координаты касания следующим образом:
На два правых электрода подаётся напряжение +5В, левые заземляются. Напряжение на экране соответствует X-координате.
Y-координата считывается подключением к +5В обоих верхних электродов и к «земле» обоих нижних.
Рис. 9. Принцип действия 5-проводного резистивного сенсорного экрана
Особенности
Резистивные сенсорные экраны дёшевы и обладают максимальной стойкостью к загрязнению. Резистивные экраны реагируют на прикосновение любым гладким твёрдым предметом: рукой (голой или в перчатке), пером, кредитной картой, тупым концом скальпеля. Их используют везде, где вандализм и низкие температуры полностью исключены: для автоматизации промышленных процессов, в медицине, в сфере обслуживания (POS-терминалы), в персональной электронике (КПК). Лучшие образцы обеспечивают точность в 4096×4096 пикселей.
Недостатками резистивных экранов являются низкое светопропускание (не более 85 % для 5-проводных моделей и ещё более низкое для 4-проводных), низкая долговечность (не более 35 млн нажатий в одну точку) и недостаточная вандалоустойчивость (плёнку легко разрезать).
