音響バルク波タッチセンサは、ディスプレイの表面上のガラスカバー層である。X型探触子とY型探触子は、ガラスの隣接する角に溶接され、一対のシールドケーブルでコントローラに接続されています。ケーブルの各ペアは、それぞれ信号線および接地線に接続される。三角形のシールドは、X型探触子とY型探触子、および接続されたケーブルを保護します。45°の角度の反射ストライプアレイは、導波路としてガラスの両側に沿ってエッチングされます。リフレクターは互いに対向しています。エッジは、正しい音響エコーを確実にするために研磨されています。
タッチセンサーは、耐久性、暴動耐性、安全性を高めるために、ガラスの任意の厚さに積層することができます。また、CRTまたはフラットパネルディスプレイに直接積層することもできます。ラミネート媒体としてシリコーンゲルを使用する。
音響バルク波タッチスクリーン技術は、ディスプレイの表面を覆うタッチセンサーを介して高周波音波を送信することに基づいています。この検出作業は、タッチセンサを連続的に監視し、タッチがあるか否かを判定することである。これには、次のプロセスが含まれます。
(1)音波を送信し、反射波の応答を待ちます。
(2)デジタル反射波応答。
(3)信号を分析し、タッチアクティビティを決定します。
(4) 検証結果をホストに送信します。
音波の送受信
X型探触子とY型探触子は交互に音波を放射します(伝送モード)。トランスデューサはセンサの左上隅に設置され、電気パルスを音波に変換します。トランスデューサは、0.135インチ/マイクロ秒の速度でマルチサイクル超音波をセンサガラスに放射します。
音波は反射縞に沿って伝播し、反射縞によって反対側の光エッジに反射され、次に縞アレイに反射して戻された後、トランスデューサに変換されます(受信モード)。最初のリフレクタは信号を送り返し、次に 2 番目、3 番目のリフレクタは信号を送り返します。次に、アンチlr信号を分解して、ノイズを有効な情報から分離します。
デジタル反射信号
XまたはYトランスデューサは、反射信号を受信し、信号を増幅および復調し、デジタル信号に変換します。必要に応じて振幅を調整します。
デジタル信号の解析
音波を吸収できる指やその他の媒体がセンサーに触れ、センサーは音波のエネルギーを吸収し、波の振幅を減少させます。このエネルギー減衰は、振幅の低下として信号に表示されます。タッチは、現在のデジタル化されたデータを以前の検出または参照データと比較することによって検出される。現在および以前のデータの異なる結果は、デジタルフィルタを介して処理され、センサにタッチとタッチ位置があるかどうかを判断します(兄弟:Kは座標、Zは圧力軸)。
テスト結果をホストに送信する
コントローラは座標をメインプロセッサに送信し、メインプロセッサはアプリケーションプログラムで使用するためにデータを処理します。

