Berøringsfølsom skærm: Forskelle mellem versioner

Content deleted Content added
m Retter tankestreger – burde ignorere [[ ]], {{ }} og <math> samt <gallery>; kosmetiske ændringer
Linje 6:
Windows 8 er det første styresystem fra [[Microsoft]], der er blevet udviklet til også at kunne betjenes med fingrene. [[Windows Mobile]] havde også understøttelse for berøringsfølsomme skærme og i dag har afløseren for Windows mobile; [[Windows CE]] det også.
 
== Teknologier ==
Der er flere forskellige former for berøringsfølsomme skærmteknologier, som har forskellige metoder til at registrere berøring.
 
=== Resistiv ===
 
En ''[[resistiv]]t berøringsfølsomt skærmpanel'' består af adskillige filmlag, det vigtigste er to tynde gennemsigtige elektrisk resistive lag separeret af et tyndt luftlag. Disse lag er over for hinanden med en lille afstand mellem dem. Top filmens (filmen som berøres) har en resistiv belægning på undersiden. Lige under denne belægning er et lignende resistiv belægning på overfladen af filmen under den øverste film. Det ene resistive lag har elektrisk ledende forbindelser langs venstre/højre-siderne - og det andet har langs foroven/forneden-siderne. En spænding sættes mellem det siderne på det ene resistive lag - og aftastes på det andet resistive lag. Når et objekt, såsom en fingerspids eller en [[pegepind]], trykker ned på det øverste filmlag, vil de to resistive lag berøre og blive forbundet i dette punkt. Nu kan f.eks. x-aksens spændingsværdi aftastes. Nu bytter de to resistive lag roller - og så kan den anden akses spændingsværdi aftastes. Denne rollebytning sker hurtigt så de to aflæste akseværdier aflæses indenfor nogle (hundreder?) millesekunder.
 
Resistive berøringsfølsomme skærme anvendes i restauranter, fabrikker og hospitaler grundet deres store robusthed overfor væsker og evt. forureninger. En stor fordel ved resistive berøringsfølsomme skærme er dets lave pris. Ulemperne omfatter at man skal trykke ned og en risiko er evt. skarpe objekter. Teknologien giver også dårligere kontrast, fordi lagene skaber yderligere reflektioner.
 
=== Overfladeakustisk bølge ===
 
[[Overfladeakustisk bølge]] (SAW) teknologi anvender ultrasoniske bølger som udbreder sig over skærmpanelet. Når panelet berøres, vil en del af bølgen blive absorberet. Denne ændring registreres.
 
=== Kapacitiv ===
[[FileFil:Capacitive touchscreen.jpg|thumb|En mobiltelefons kapacitive berøringsfølsom skærmpanel.]]
 
En ''kapacitiv berøringsfølsom skærmpanel'' består af en [[Elektrisk isolator|isolator]] såsom [[glas]], belagt med en gennemsigtig [[Elektrisk leder|leder]] såsom [[indiumtinoxid]] (ITO).
Linje 50:
I modsætning til et resistivt berøringsfølsomt skærmpanel, kan man ikke anvende et kapacitivt berøringsfølsomt skærmpanel gennem de fleste elektrisk isolerende materialer som f.eks. handsker. Man skal f.eks. anvende en speciel kapacitiv egnet pegepind eller handsker.
 
=== Infrarød ===
[[ImageFil:Platovterm1981.jpg|thumb|Infrarøde sensorer er monteret rundt omkring skærmen, og venter på en brugers berørings-input til denne PLATO V terminal i 1981. Den monokromatiske plasmaskærms karakteristiske orange glød kan ses.]]
 
En [[infrarød]] berøringsfølsomt skærmpanel anvender en matrix af X-Y infrarøde [[lysdiode]] og [[fotodetektor]] par langs kanten af skærmen til at detektere en afbrydelse af strålemønsterparrene.
Linje 57:
Teknologien anvendes typisk udenfor, da der ikke er krav til glassets beskaffenhed. Men snavs og f.eks. fluelandinger vil blive opfattet.
 
== Kilder/referencer ==
{{reflist}}