触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种*新的电脑输入设备,它是目前*简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。
显示器应该有很宽的视角,或者认为是“扫一眼就能理解所显示的内容”。消费类显示器一般不能满足这样的要求,这是由于它们采用了扭曲向列技术(Twisted NemaTIc),所以视角有限。为了更好地适应工业应用,就要求显示器有很宽的视角,目前已经开发出了视角可达178°的显示技术(如ASV或MVA)。
背光寿命
冷阴极荧光(CCF)灯是LCD中*常用的背光光源。在工业应用领域,CCF背光灯的寿命一般时间至少是50 000小时,或者与新的相比亮度下降到一半的时间。在许多消费类的应用中,背光灯的亮度降到其*初亮度的一半时的时间仅要求10 000小时而已。
由于消费类的应用不需要显示器持续工作,10 000小时的CCF背光灯寿命就已经足够了,但是,在大多数工业和医疗应用领域却不是这样。背光灯的寿命与LCD的寿命相比是非常低的。人们正努力将背光灯的寿命提高到两倍,但是在大多数工业应用中,*低50 000小时的寿命被认为是CCF背光灯的寿命标准。
显示屏工作原理:
液晶即液态晶体,是一种很特殊的物质。它既像液体一样能流动,又具有晶体的某些光学性质。液晶于1888年由奥地利植物学者Reinitzer发现,是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物,液晶分子的排列有一定顺序,且这种顺序对外界条件,诸如温度、电磁场的变化十分敏感。在电场的作用下,液晶分子的排列会发生变化,从而影响到它的光学性质,这种现象称为电光效应。
通常在两片玻璃基板上装有配向膜,液晶会沿着沟槽配向,由于玻璃基板配向沟槽偏离90°,液晶中的分子在同一平面内就像百叶窗一样一条一条整齐排列,而分子的向列从一个液面到另一个液面过渡时会逐渐扭转90°,也就是说两层分子的排列的相位相差90°。一般*常用的液晶型式为向列(nem不同种类的显示器aTIc)液晶,分子形状为细长棒形,长宽约1-10nm(1nm=10Am),在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源开和关的作用下产生明暗的区别,以此原理控制每个像素,便可构成所需图像。