ડોંગગુઆન સીજેટચ ઇલેક્ટ્રોનિક કંપની લિમિટેડ ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ આદરણીય કંપની છે અને ગ્રાહકોને વિશ્વસનીય, ખર્ચ-અસરકારક ઉકેલો પૂરા પાડવાનો સફળ ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે. કંપની ગ્રાહક સંતોષ પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને ઉચ્ચ સ્તરની ગુણવત્તા જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેઓ હંમેશા તેમના ઉત્પાદનો અને સેવાઓને સુધારવા અને ટેકનોલોજીમાં મોખરે રહેવાનો પ્રયાસ કરે છે.
ચાલો આપણા ઉત્પાદનો વિશે વાત કરીએ:
ટચ પેનલ્સ રોજિંદા જીવનનો એક ભાગ બની ગયા છે.
| ટચ પેનલ એ એક એવું ઉપકરણ છે જે વપરાશકર્તાઓને સ્ક્રીનને સીધો સ્પર્શ કરીને કમ્પ્યુટર સાથે સંપર્ક કરવા દે છે.સ્પર્શ ક્રિયાઓ શોધતા સેન્સર જેવી સુવિધાઓ મોનિટરમાં સામેલ કરવાથી સૂચનાઓ જારી કરવાનું શક્ય બને છે.કમ્પ્યુટરને આંગળી અથવા સ્ટાઇલસની સ્થિતિનો અહેસાસ કરાવીને. મૂળભૂત રીતે, તે બેનો ઉપયોગ કરીને એક ઉપકરણ બને છે ડિસ્પ્લે અને ઇનપુટના કાર્યો. તે કદાચ એવી વસ્તુ નથી જેના વિશે આપણે વારંવાર વિચારીએ છીએ, પરંતુ ટચ પેનલ્સ સંકલિત થઈ ગયા છે આપણા જીવનના દરેક પાસામાં પોતાને સ્થાન આપે છે. જે લોકો સ્માર્ટફોન જેવા ડિજિટલ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે તેઓ રોજિંદા જીવનમાં હંમેશા ટચ પેનલ્સ સાથે, પરંતુ અન્ય ઉપકરણો પર પણ, બેંક એટીએમ, ટિકિટ વેન્ડિંગ જેવા ઉપકરણો પર રેલ્વે સ્ટેશનોમાં મશીનો, સુવિધા સ્ટોર્સની અંદર ઇલેક્ટ્રોનિક કિઓસ્ક, મોટા પાયે ડિજિટલ ફોટો પ્રિન્ટર મર્ચેન્ડાઇઝર્સ, લાઇબ્રેરી ઇન્ફર્મેશન ટર્મિનલ્સ, ફોટોકોપીયર અને કાર નેવિગેશન સિસ્ટમ્સ. |
ટચ પેનલ્સના ફેલાવાને આગળ ધપાવતું એક મુખ્ય પરિબળ એ છે કે તેઓ સાહજિક રીતે જે લાભો આપે છે
કામગીરી. કારણ કે તેનો ઉપયોગ ચિહ્નો અને બટનો સાથે સીધા સંપર્ક દ્વારા ઇનપુટ માટે થઈ શકે છે, તેઓ
સમજવામાં સરળ અને ઉપયોગમાં સરળ, કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવા માટે ટેવાયેલા ન હોય તેવા લોકો દ્વારા પણ. સ્પર્શ
પેનલ્સ ડિસ્પ્લે અને ને જોડીને ઉપકરણોના લઘુચિત્રીકરણ અને સરળીકરણમાં પણ ફાળો આપે છે.
એક જ સાધનમાં ઇનપુટ. ટચ પેનલ બટનો હાર્ડવેર નહીં પણ સોફ્ટવેર હોવાથી, તેમના
સોફ્ટવેર દ્વારા ઇન્ટરફેસ સરળતાથી બદલી શકાય છે.
ટચ પેનલ્સવાળા એલસીડી મોનિટરનો મુખ્ય ઉપયોગ. આ ઉપકરણોનો ઉપયોગ ઘણા વ્યાપક ક્ષેત્રોમાં થાય છે.
જ્યારે ટચ પેનલને વિવિધ પ્રકારની લાક્ષણિકતાઓની જરૂર પડે છે, જેમાં સૌથી ઉપર ડિસ્પ્લે દૃશ્યતા, પોઝિશન સેન્સિંગમાં ચોકસાઈ, ઇનપુટનો ઝડપી પ્રતિભાવ, ટકાઉપણું અને ઇન્સ્ટોલેશન ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે, તેમ છતાં ટચ ઇનપુટને સમજવા માટે વપરાતી પદ્ધતિઓના આધારે તેમની લાક્ષણિકતાઓમાં ઘણો તફાવત હોય છે. કેટલીક લાક્ષણિક ટચ-પેનલ સેન્સિંગ પદ્ધતિઓ નીચે ચર્ચા કરવામાં આવી છે.
પ્રતિકારક ફિલ્મ ટચ પેનલ્સ
2010 સુધીમાં, ટચ પેનલ માર્કેટમાં રેઝિસ્ટિવ ફિલ્મ સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી સેન્સિંગ પદ્ધતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી હતી. આ પદ્ધતિ પર આધારિત ટચ પેનલ્સને પ્રેશર-સેન્સિટિવ અથવા એનાલોગ-રેઝિસ્ટિવ ફિલ્મ ટચ પેનલ કહેવામાં આવે છે. સ્ટેન્ડઅલોન એલસીડી મોનિટર ઉપરાંત, આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ સ્માર્ટફોન, મોબાઇલ ફોન, પીડીએ, કાર નેવિગેશન સિસ્ટમ્સ અને નિન્ટેન્ડો ડીએસ સહિત નાનાથી મધ્યમ કદના ઉપકરણોની વિશાળ શ્રેણીમાં થાય છે.
આ પદ્ધતિ દ્વારા, આંગળી, સ્ટાઇલસ અથવા અન્ય વસ્તુ દ્વારા સંપર્કમાં આવતી સ્ક્રીન પરની સ્થિતિ દબાણમાં ફેરફારનો ઉપયોગ કરીને શોધી શકાય છે. મોનિટરમાં એક સરળ આંતરિક રચના છે: એક કાચની સ્ક્રીન અને એક ફિલ્મ સ્ક્રીન જે એક સાંકડી ગેપ દ્વારા અલગ પડે છે, દરેકમાં એક પારદર્શક ઇલેક્ટ્રોડ ફિલ્મ (ઇલેક્ટ્રોડ સ્તર) જોડાયેલ હોય છે. સ્ક્રીનની સપાટીને દબાવવાથી ફિલ્મમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોડ્સ અને કાચ સંપર્કમાં આવે છે, જેના પરિણામે વિદ્યુત પ્રવાહનો પ્રવાહ થાય છે. વોલ્ટેજમાં આ ફેરફાર શોધીને સંપર્ક બિંદુ ઓળખવામાં આવે છે.
આ સિસ્ટમના ફાયદાઓમાં તેની સરળ રચનાને કારણે ઓછા ખર્ચે ઉત્પાદનનો સમાવેશ થાય છે. આ સિસ્ટમ અન્ય પદ્ધતિઓ કરતાં ઓછી વીજળીનો ઉપયોગ પણ કરે છે, અને પરિણામી રૂપરેખાંકનો ધૂળ અને પાણી સામે મજબૂત પ્રતિરોધક છે કારણ કે સપાટી ફિલ્મથી ઢંકાયેલી છે. ઇનપુટમાં ફિલ્મ પર દબાણ લાગુ પડતું હોવાથી, તેનો ઉપયોગ ફક્ત ખાલી આંગળીઓથી જ નહીં, પરંતુ મોજા પહેરીને અથવા સ્ટાઇલસનો ઉપયોગ કરતી વખતે પણ ઇનપુટ માટે થઈ શકે છે. આ સ્ક્રીનોનો ઉપયોગ હસ્તલિખિત ટેક્સ્ટ ઇનપુટ કરવા માટે પણ થઈ શકે છે.
ખામીઓમાં ફિલ્મ અને બે ઇલેક્ટ્રોડ સ્તરોને કારણે ઓછી પ્રકાશ ટ્રાન્સમિટન્સ (ડિસ્પ્લે ગુણવત્તામાં ઘટાડો); પ્રમાણમાં ઓછી ટકાઉપણું અને આંચકો પ્રતિકાર; અને મોટા સ્ક્રીન કદ સાથે શોધની ઓછી ચોકસાઇનો સમાવેશ થાય છે. (ચોકસાઇ અન્ય રીતે જાળવી શકાય છે - ઉદાહરણ તરીકે, શોધ માટે સ્ક્રીનને બહુવિધ વિસ્તારોમાં વિભાજીત કરવી.)
કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સ
કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સ રેઝિસ્ટિવ ફિલ્મ ટચ પેનલ્સ પછી બીજી સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી સેન્સિંગ પદ્ધતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ઉપરોક્ત એનાલોગ રેઝિસ્ટિવ ટચ પેનલ્સ માટે વપરાતા શબ્દોને અનુરૂપ, આને એનાલોગ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સ પણ કહેવામાં આવે છે. સ્ટેન્ડઅલોન એલસીડી મોનિટર ઉપરાંત, આનો ઉપયોગ ઘણીવાર સ્માર્ટફોન અને મોબાઇલ ફોન જેવા રેઝિસ્ટિવ ફિલ્મ ટચ પેનલ્સવાળા સમાન ઉપકરણોમાં થાય છે.
આ પદ્ધતિ દ્વારા, આંગળીના સંપર્કથી ઉત્પન્ન થતા વિદ્યુત પ્રવાહમાં નાના ફેરફારો અથવા ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ક્ષમતા (લોડ) માં ફેરફારને સેન્સરનો ઉપયોગ કરીને સ્પર્શ થાય છે તે બિંદુ ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે આંગળી સ્ક્રીનની નજીક આવે છે ત્યારે સેન્સર માનવ શરીરની સ્થિર વિદ્યુત ક્ષમતા પર પ્રતિક્રિયા આપે છે, તેથી તેઓ સ્ક્રીન પર સ્પર્શ કરેલા વિસ્તારમાં પોઇન્ટરને ખસેડવા જેવી રીતે પણ સંચાલિત થઈ શકે છે.
બે પ્રકારના ટચ પેનલ આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે: સરફેસ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ અને પ્રોજેક્ટિવ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ. બે પ્રકારો વચ્ચે આંતરિક રચનાઓ અલગ પડે છે.
સપાટી કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સ
મોટા પેનલમાં સપાટી કેપેસિટીવ ટચ પેનલનો ઉપયોગ ઘણીવાર થાય છે. આ પેનલ્સની અંદર, એક પારદર્શક ઇલેક્ટ્રોડ ફિલ્મ (ઇલેક્ટ્રોડ સ્તર) કાચના સબસ્ટ્રેટની ઉપર મૂકવામાં આવે છે, જે રક્ષણાત્મક આવરણથી ઢંકાયેલી હોય છે. કાચના સબસ્ટ્રેટના ચાર ખૂણામાં સ્થિત ઇલેક્ટ્રોડ્સ પર ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટેજ લાગુ પડે છે, જે સમગ્ર પેનલમાં એકસમાન લો-વોલ્ટેજ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. પેનલના ચાર ખૂણા પર ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ક્ષમતામાં પરિણામી ફેરફારોને માપીને આંગળી સ્ક્રીનને જે સ્થાન પર સ્પર્શ કરે છે તેના કોઓર્ડિનેટ્સ ઓળખવામાં આવે છે.
જ્યારે આ પ્રકારના કેપેસિટીવ ટચ પેનલમાં પ્રોજેક્ટેડ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ કરતાં સરળ માળખું હોય છે અને આ કારણોસર તે ઓછી કિંમત આપે છે, ત્યારે એક જ સમયે બે અથવા વધુ બિંદુઓ (મલ્ટિ-ટચ) પર સંપર્ક શોધવાનું માળખાકીય રીતે મુશ્કેલ છે.
પ્રોજેક્ટેડ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સ
પ્રોજેક્ટેડ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સનો ઉપયોગ ઘણીવાર સપાટી કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સ કરતાં નાના સ્ક્રીન કદ માટે થાય છે. તેઓએ મોબાઇલ ઉપકરણોમાં નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આઇફોન, આઇપોડ ટચ અને આઈપેડ ઉચ્ચ-ચોકસાઇ મલ્ટી-ટચ કાર્યક્ષમતા અને ઉચ્ચ પ્રતિભાવ ગતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે.
આ ટચ પેનલ્સની આંતરિક રચનામાં ગણતરીઓ પ્રક્રિયા કરવા માટે IC ચિપનો સમાવેશ થતો સબસ્ટ્રેટ હોય છે, જેની ઉપર ચોક્કસ પેટર્નમાં અસંખ્ય પારદર્શક ઇલેક્ટ્રોડ્સનો એક સ્તર મૂકવામાં આવે છે. સપાટીને ઇન્સ્યુલેટીંગ ગ્લાસ અથવા પ્લાસ્ટિક કવરથી આવરી લેવામાં આવે છે. જ્યારે આંગળી સપાટીની નજીક આવે છે, ત્યારે બહુવિધ ઇલેક્ટ્રોડ્સ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ક્ષમતા એકસાથે બદલાય છે, અને આ વિદ્યુત પ્રવાહો વચ્ચેના ગુણોત્તરને માપીને સંપર્ક થાય છે તે સ્થાનને ચોક્કસ રીતે ઓળખી શકાય છે.
પ્રોજેક્ટેડ કેપેસિટીવ ટચ પેનલની એક અનોખી લાક્ષણિકતા એ છે કે મોટી સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોડ બહુવિધ બિંદુઓ (મલ્ટિ-ટચ) પર સંપર્કની સચોટ શોધને સક્ષમ કરે છે. જો કે, સ્માર્ટફોન અને સમાન ઉપકરણોમાં જોવા મળતા ઇન્ડિયમ-ટીન-ઓક્સાઇડ (ITO) ધરાવતા પ્રોજેક્ટેડ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સ મોટી સ્ક્રીનમાં ઉપયોગ માટે યોગ્ય નથી, કારણ કે સ્ક્રીનના કદમાં વધારો થવાથી પ્રતિકાર વધે છે (એટલે \u200b\u200bકે, વિદ્યુત પ્રવાહનું ધીમું ટ્રાન્સમિશન), સ્પર્શ કરેલા બિંદુઓને શોધવામાં ભૂલ અને અવાજનું પ્રમાણ વધે છે.
મોટા ટચ પેનલ્સ સેન્ટર-વાયર પ્રોજેક્ટેડ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સનો ઉપયોગ કરે છે જેમાં ખૂબ જ પાતળા ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરને ગ્રીડમાં પારદર્શક ઇલેક્ટ્રોડ સ્તર તરીકે નાખવામાં આવે છે. જ્યારે નીચા પ્રતિકાર સેન્ટર-વાયર પ્રોજેક્ટેડ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ્સને ખૂબ સંવેદનશીલ બનાવે છે, તે ITO એચિંગ કરતાં મોટા પાયે ઉત્પાદન માટે ઓછા યોગ્ય છે.
ઉપર, અમે બે પ્રકારના કેપેસિટીવ ટચ પેનલ વચ્ચેના તફાવતોનો સારાંશ આપ્યો છે. આવા પેનલ્સની એકંદર લાક્ષણિકતાઓમાં એ હકીકતનો સમાવેશ થાય છે કે પ્રતિકારક ફિલ્મ ટચ પેનલ્સથી વિપરીત, તેઓ કપડાં અથવા માનક સ્ટાઇલ દ્વારા સ્પર્શનો પ્રતિસાદ આપતા નથી. તેમાં ધૂળ અને પાણીના ટીપાં સામે મજબૂત પ્રતિકાર અને ઉચ્ચ ટકાઉપણું અને સ્ક્રેચ પ્રતિકાર છે. વધુમાં, પ્રતિકારક ફિલ્મ ટચ પેનલ્સની તુલનામાં તેમનો પ્રકાશ ટ્રાન્સમિટન્સ વધુ છે.
બીજી બાજુ, આ ટચ પેનલ્સને આંગળી અથવા ખાસ સ્ટાઇલસની જરૂર પડે છે. મોજા પહેરીને તેમને ચલાવી શકાતા નથી, અને તેઓ નજીકના ધાતુના માળખાના પ્રભાવ માટે સંવેદનશીલ હોય છે.
સરફેસ એકોસ્ટિક વેવ (SAW) ટચ પેનલ્સ
સપાટી એકોસ્ટિક વેવ (SAW) ટચ પેનલ્સ મુખ્યત્વે પ્રતિરોધક ફિલ્મ ટચ પેનલ્સમાં ઓછા પ્રકાશ ટ્રાન્સમિટન્સની ખામીઓને દૂર કરવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યા હતા - એટલે કે, ઉચ્ચ સ્તરની દૃશ્યતા સાથે તેજસ્વી ટચ પેનલ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે. આને સપાટી તરંગ અથવા એકોસ્ટિક વેવ ટચ પેનલ્સ પણ કહેવામાં આવે છે. સ્ટેન્ડઅલોન LCD મોનિટર ઉપરાંત, આનો ઉપયોગ જાહેર સ્થળોએ, પોઈન્ટ-ઓફ-સેલ ટર્મિનલ્સ, ATM અને ઇલેક્ટ્રોનિક કિઓસ્ક જેવા ઉપકરણોમાં વ્યાપકપણે થાય છે.
આ પેનલ્સ સપાટી પર અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્થિતિસ્થાપક તરંગોમાં એટેન્યુએશનનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રીનની સ્થિતિ શોધી કાઢે છે જ્યાં આંગળી અથવા અન્ય વસ્તુ સાથે સંપર્ક થાય છે. આ પેનલ્સની આંતરિક રચના એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે કાચના સબસ્ટ્રેટના ખૂણામાં ગોઠવાયેલા બહુવિધ પીઝોઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સડ્યુસર્સ પેનલ સપાટીમાં સ્પંદનો તરીકે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સપાટી સ્થિતિસ્થાપક તરંગોને ટ્રાન્સમિટ કરે છે, જે ટ્રાન્સમિટિંગ તરંગોની સામે સ્થાપિત ટ્રાન્સડ્યુસર્સ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે સ્ક્રીનને સ્પર્શ કરવામાં આવે છે, ત્યારે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગો આંગળી અથવા અન્ય વસ્તુ દ્વારા શોષાય છે અને એટેન્યુએટ થાય છે. આ ફેરફારો શોધીને સ્થાન ઓળખવામાં આવે છે. સ્વાભાવિક રીતે, વપરાશકર્તા સ્ક્રીનને સ્પર્શ કરતી વખતે આ સ્પંદનો અનુભવતો નથી. આ પેનલ્સ ઉપયોગમાં ઉચ્ચ સરળતા પ્રદાન કરે છે.
આ પ્રકારના ટચ પેનલની મજબૂતાઈઓમાં ઉચ્ચ પ્રકાશ ટ્રાન્સમિટન્સ અને શ્રેષ્ઠ દૃશ્યતાનો સમાવેશ થાય છે, કારણ કે આ રચનાને સ્ક્રીન પર કોઈ ફિલ્મ અથવા પારદર્શક ઇલેક્ટ્રોડની જરૂર નથી. વધુમાં, સપાટી કાચ કેપેસિટીવ ટચ પેનલ કરતાં વધુ સારી ટકાઉપણું અને સ્ક્રેચ પ્રતિકાર પ્રદાન કરે છે. બીજો ફાયદો એ છે કે જો સપાટી કોઈક રીતે સ્ક્રેચ થઈ જાય, તો પણ પેનલ સ્પર્શ પ્રત્યે સંવેદનશીલ રહે છે. (કેપેસિટીવ ટચ પેનલ પર, સપાટી સ્ક્રેચ ક્યારેક સિગ્નલોને વિક્ષેપિત કરી શકે છે.) માળખાકીય રીતે, આ પ્રકારની પેનલ ઉચ્ચ સ્થિરતા અને લાંબી સેવા જીવન સુનિશ્ચિત કરે છે, સમય જતાં ફેરફારો અથવા સ્થિતિમાં વિચલનોથી મુક્ત.
નબળા મુદ્દાઓમાં ફક્ત આંગળીઓ અને નરમ વસ્તુઓ (જેમ કે મોજા) સાથે સુસંગતતા શામેલ છે જે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સપાટી સ્થિતિસ્થાપક તરંગોને શોષી લે છે. આ પેનલ્સને ખાસ હેતુવાળા સ્ટાઇલસની જરૂર પડે છે અને તે પેનલ પર પાણીના ટીપાં અથવા નાના જંતુઓ જેવા પદાર્થો પર પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે.
જોકે, એકંદરે, આ ટચ પેનલ્સ પ્રમાણમાં ઓછી ખામીઓ ધરાવે છે. ઉત્પાદન ટેકનોલોજીમાં સુધારા જેવા તાજેતરના વિકાસ તેમના ખર્ચ-પ્રદર્શનમાં પણ સુધારો કરી રહ્યા છે.
ઓપ્ટિકલ ટચ પેનલ્સ (ઇન્ફ્રારેડ ઓપ્ટિકલ ઇમેજિંગ ટચ પેનલ્સ)
ઓપ્ટિકલ ટચ પેનલ્સની શ્રેણીમાં બહુવિધ સેન્સિંગ પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થાય છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, ત્રિકોણ દ્વારા સ્થિતિને સમજવા માટે ઇન્ફ્રારેડ ઇમેજ સેન્સર પર આધારિત ઇન્ફ્રારેડ ઓપ્ટિકલ ઇમેજિંગ ટચ પેનલનો ઉપયોગ કરતા ઉત્પાદનોની સંખ્યા વધી છે, મુખ્યત્વે મોટા પેનલ્સમાં.
આ શ્રેણીમાં એક ટચ પેનલમાં પેનલના ઉપરના ડાબા અને જમણા છેડે એક-એક ઇન્ફ્રારેડ LED હોય છે, સાથે એક ઇમેજ સેન્સર (કેમેરા) પણ હોય છે. રેટ્રોરિફ્લેક્ટિવ ટેપ જે ઘટનાના અક્ષ સાથે ઘટના પ્રકાશને પ્રતિબિંબિત કરે છે તે બાકીની ડાબી, જમણી અને નીચેની બાજુઓ પર ચોંટાડવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ આંગળી અથવા અન્ય વસ્તુ સ્ક્રીનને સ્પર્શે છે, ત્યારે ઇમેજ સેન્સર ઇન્ફ્રારેડ પ્રકાશ અવરોધિત થાય ત્યારે બનેલા પડછાયાઓને કેપ્ચર કરે છે. સંપર્કના સ્થાનના કોઓર્ડિનેટ્સ ત્રિકોણ દ્વારા મેળવવામાં આવે છે.
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન ટચ પેનલ્સ
જ્યારે આ પ્રકાર ઉપરોક્ત ટચ પેનલ્સથી કંઈક અંશે અલગ છે, ચાલો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન ટચ પેનલ્સના વિષય પર સ્પર્શ કરીએ. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ LCD ગ્રાફિક્સ ટેબ્લેટ, ટેબ્લેટ પીસી અને પુરીકુરા ફોટો સ્ટીકર બૂથ જેવા ઉપકરણોમાં થાય છે.
ગ્રાફિક્સ ટેબ્લેટ માટેની આ ઇનપુટ પદ્ધતિ, જેમાં મૂળ રૂપે મોનિટર નહોતા, તે LCD પેનલ સાથે સેન્સરને જોડીને ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા ટચ પેનલ્સ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે વપરાશકર્તા ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરતા ખાસ હેતુવાળા સ્ટાઇલસ સાથે સ્ક્રીનને સ્પર્શ કરે છે, ત્યારે પેનલ પરના સેન્સર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઊર્જા મેળવે છે અને પેનની સ્થિતિને સમજવા માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે.
ઇનપુટ માટે ખાસ હેતુવાળા સ્ટાઇલસનો ઉપયોગ થતો હોવાથી, આંગળી અથવા સામાન્ય હેતુવાળા સ્ટાઇલસનો ઉપયોગ કરીને ઇનપુટ શક્ય નથી, અને આ પદ્ધતિમાં મર્યાદિત એપ્લિકેશનો છે. તેમ છતાં, આના સારા અને ખરાબ બંને પાસાં છે. તે આસપાસના વાતાવરણ અથવા અનિચ્છનીય સ્ક્રીન મેનીપ્યુલેશનને કારણે ઇનપુટ ભૂલોને દૂર કરે છે. આ ટેકનોલોજી ગ્રાફિક્સ ટેબ્લેટમાં ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ હોવાથી, તે શ્રેષ્ઠ સેન્સર ચોકસાઇ પ્રદાન કરે છે - ઉદાહરણ તરીકે, સ્ક્રીન પર સ્ટાઇલસ દબાવવામાં આવતા દબાણ (ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ક્ષમતા) ને ચોક્કસ રીતે સેન્સ કરીને લાઇન પહોળાઈને સરળતાથી બદલવાનું શક્ય બનાવે છે. આ ડિઝાઇન અભિગમ સ્ક્રીનને ઉચ્ચ પ્રકાશ ટ્રાન્સમિટન્સ અને ટકાઉપણું પણ આપે છે.
ઇરાદો: અમે હંમેશા અમારી ગુણવત્તાને બીજા કરતા વધુ મહત્વ આપીએ છીએ કારણ કે લાંબા ગાળાની વ્યવસાયિક ભાગીદારીનો મુખ્ય હેતુ ગુણવત્તા અને સારી કિંમત છે, અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે અમારા બધા મૂલ્યવાન ગ્રાહકો આ બે બાબતોને ખૂબ જ નરમાશથી ધ્યાનમાં લે છે, અમે ક્યારેય ગુણવત્તાને ધ્યાનમાં લેતા નથી.
અમારા ઉત્પાદનો દ્વારા ગ્રાહક સંતોષ અને તેમનો પોતાનો વ્યવસાય વિકાસ એ જ અમારી ખુશી છે.
વાંચવા બદલ આભાર અને સીજે ટચ સાથે રહો.
પોસ્ટ: સ્વીટી
તારીખ : ૨૦૨૬-૦૭-૧૫
પોસ્ટ સમય: ઓગસ્ટ-06-2026











