فناوری لمسی در نمایشگرهای تصویری الکترونیکی استفاده میشود. فناوری پنل تاچ در سراسر جهان بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و دیده میشود. از رایانهها و تلفنهای همراه گرفته تا دستگاههای خودپرداز بانکی (ATM)، کیوسکهای اطلاعرسانی، منوهای دیجیتال رستورانها، دستگاههای فروش بلیت حملونقل عمومی و موارد دیگر.
با توجه به کاربردهای متنوع، جای تعجب نیست که انواع مختلفی از فناوریهای لمسی وجود دارد که امکان تشخیص لمس انسان را برای صفحهنمایش فراهم میکنند. در ادامه این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی میکنیم.

نمایشگر لمسی چیست؟
این فناوری که اغلب در رایانههای پنل لمسی (Touch Panel PC) یافت میشود، به کاربر اجازه میدهد تا بدون استفاده از صفحهکلید یا ماوس، با یک دستگاه دیجیتال یا نمایشگر تصویری تعامل داشته باشد. در عوض، کاربران میتوانند تنها با لمس صفحه با یک یا دو انگشت، یا استفاده از قلم مخصوص دستگاه را کنترل کنند.
اگر بخواهیم این تعریف را سادهتر کنیم: هر نمایشگری که کاربر بتواند با لمس مستقیم با آن تعامل کند، صفحهنمایش لمسی نامیده میشود.
در حالی که دیدن و استفاده از صفحات لمسی در زندگی روزمره ما رایج شده است، ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که: این فناوری دقیقاً چگونه کار میکند؟
پنل لمسی چگونه کار میکند؟
بیایید کمی عمیقتر به جنبههای فنی این فناوری نگاه کنیم و از اجزای تشکیلدهنده آن شروع کنیم.
یک صفحه لمسی ترکیبی از دو بخش ورودی (پنل لمسی) و خروجی (نمایشگر) است. پنل لمسی معمولاً روی یک نمایشگر تصویری الکترونیکی (مانند LCD یا OLED) قرار میگیرد.
کاربر میتواند با لمس صفحه توسط انگشت یا قلم مخصوص، مستقیماً سیستم را کنترل کند و به این ترتیب، تعامل مستقیم با آنچه روی نمایشگر نشان داده میشود داشته باشد.
نمایشگری که کاربر میتواند با آن تعامل کند میتواند به سادگی امکان سفارش غذا و نوشیدنی از طریق منوی دیجیتال باشد یا حتی قابلیت جستجوی موقعیت مکانی و راهنمایی در یک مرکز خرید را فراهم کند.

انواع فناوری نمایشگر لمسی
1.صفحهنمایش لمسی مقاومتی (Resistive Touchscreen)
این نوع صفحهنمایش به فشار پاسخ میدهد. برای عملکرد صفحهنمایش مقاومتی، باید فشار روی پنل وارد شود تا اتصال بین دو لایه هادی برقرار شود.
لایه بالایی پنل معمولاً از پلیاتیلن و لایه پایینی از شیشه ساخته شده است. این دو لایه با نقاط هادی که کنترلر لمسی را نگه میدارند، از هم جدا شدهاند. معمولاً از نظر عملکرد و قیمت، این نوع صفحهنمایش نسبت به خازنی ضعیفتر محسوب میشود.
2. صفحهنمایش لمسی خازنی (Capacitive Touchscreen)
پنل این نوع صفحهنمایش با یک لایه الکتریکی پوشیده شده است که باعث انتقال جریان الکتریکی میشود. صفحهنمایش خازنی با استفاده از تغییرات سیگنال خازنی مکان لمس را شناسایی میکند. لمس باعث انتقال بار الکتریکی به نقطه تماس میشود و این نقطه به یک خازن دینامیک تبدیل میشود.
این نوع صفحهنمایش بسیار کارآمد است و میتوان آن را با انگشت، قلم یا دستکش کنترل کرد. به همین دلیل در دستگاههایی مانند گوشیهای هوشمند، تبلتها، PDAها و بسیاری از دستگاههای دستی استفاده میشود.
3. خازنی فرافکنی (Projected capacitive)
این فناوری اغلب در نمایشگرهای کوچکتر مانند گوشیهای هوشمند استفاده میشود. تشخیص لمس از طریق تغییرات الکتریکی روی پنل انجام میشود. این نمایشگر با انگشت یا حتی برخی دستکشها فعال میشود وقابلیت لمس چندگانه (Multi-touch) دارد.این فناوری شامل یک صفحه شیشهای با لایههای الکترود شفاف و یک تراشه IC است. این اجزا یک میدان الکترواستاتیک سهبعدی ایجاد میکنند که برای تشخیص لمس استفاده میشود.
4. صفحهنمایش لمسی موج صوتی سطحی (Surface Acoustical Wave – SAW)
فناوری SAW شامل پنلی با ترنسدیوسرهای فرستنده و گیرنده و بازتابندههاست. ترنسدیوسرها تغییرات فشار را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند و در محورهای X و Y پنل قرار دارند.
روش تشخیص لمس در این فناوری متفاوت از سایر صفحهنمایشهاست. SAW با استفاده از الگوهای موجی، ورودی انگشت یا قلم را شناسایی میکند. مانند دیگر فناوریها، SAW کارآمد است و کاربردهای متعددی دارد.
5. صفحهنمایش لمسی مادون قرمز (Infrared Touchscreen)
صفحهنمایشهای مادون قرمز دارای آشکارسازهای نوری و LEDهای مادون قرمز هستند. پنل این نوع صفحهنمایش با کمک پرتوهای مادون قرمز کار میکند. آشکارسازها اختلال در پرتوها را شناسایی میکنند و هنگام لمس، اطلاعات به کنترلر منتقل میشود.
این نوع صفحات نسبت به سایر فناوریها بسیار کارآمد هستند، زیرا از قابلیت چندلمسی پشتیبانی میکنند، زمان پاسخ کوتاهی دارند و به سختی خش میافتند. به همین دلیل عمدتاً در نمایشگرهای بزرگ مانند ویدئووالهای LED استفاده میشوند.
6. تصویربرداری نوری (Optical imaging)
یک فناوری جدیدتر در حوزه صفحات لمسی است. در این فناوری، حسگرهای تصویری در لبههای صفحه قرار گرفتهاند که پرتو مادون قرمز را تابش میکنند. زمانی که انگشت یا قلم صفحه را لمس کند، اختلال ایجادشده در پرتوها مکان لمس را مشخص میکند.
عواملی که هنگام انتخاب نمایشگر لمسی باید در نظر گرفت

1. نوع صفحهنمایش لمسی
در بازار صفحه نمایش های تاچ، انواع مختلفی از فناوریهای لمسی وجود دارد که عمدتاً در چهار دسته بالا قرار میگیرند. انتخاب نمایشگر بر اساس نوع لمسی مهم است، زیرا همه صفحهنمایشها به یک شکل کار نمیکنند.
به عنوان مثال، مکانیزم صفحهنمایشهای مقاومتی و خازنی بسیار متفاوت است. اگر دستگاه LED کوچکی خریداری میکنید، معمولاً یک صفحهنمایش خازنی نسبت به مقاومتی ترجیح داده میشود.
2. رزولوشن صفحه
نمایشگرها دارای رزولوشنهای مختلفی هستند که نشاندهنده تعداد پیکسلها در شبکه نمایشگر است. معمولاً نصفحه نمایش با رزولوشن بالا ترجیح داده میشوند، زیرا تصاویر دقیقتر، رنگهای زندهتر و تجربه بصری بهتری ارائه میدهند. همچنین تعامل دقیقتر با انگشت یا قلم امکانپذیر میشود.
3. نوع دستگاه
نمایشگرها در اکثر دستگاهها استفاده میشوند و اکثر آنها قابلیت لمسی دارند. با این حال، نوع فناوری LED و صفحهنمایش لمسی ممکن است متفاوت باشد، که انتخاب را دشوار میکند. خوشبختانه، تولیدکنندگان معمولاً نوع فناوری LED و لمسی به کار رفته در دستگاه را مشخص میکنند که میتوان بر اساس آن انتخاب کرد.
4. زمان پاسخ
زمان پاسخ مدت زمانی است که کنترلر برای پردازش لمس نیاز دارد. فناوریهای کارآمد مانند خازنی، زمان پاسخ زیر 10 میلیثانیه دارند، در حالی که فناوری مادون قرمز ممکن است تا 20 میلیثانیه طول بکشد. زمان پاسخ بالا باعث کاهش کارایی دستگاه میشود.
5. بهرهوری انرژی
صفحه نمایش تاچ از نوع ال ای دی ها به طور کلی مصرف انرژی کمی دارند و با وجود عملکرد بالا، انرژی کمی مصرف میکنند. با توجه به کاربرد، برخی نمایشگرها ممکن است بهرهوری پایینتری داشته باشند، بنابراین بهتر است سیستمهای کارآمد را انتخاب کنید تا در مصرف انرژی صرفهجویی شود.

نکات نگهداری نمایشگر لمسی
نگهداری صحیح باعث میشود نمایشگر همیشه بهینه عمل کند. بیشتر نمایشگرهای LED لمسی عمر طولانی دارند، اما این عمر تنها در صورت نگهداری منظم تضمین میشود. برخی از روشهای توصیهشده:
• تمیز کردن منظم نمایشگر
• تعمیر قطعات آسیبدیده
• تعویض اجزای شکسته
• تنظیم دقیق و بهینهسازی تنظیمات
این اقدامات میتوانند طول عمر نمایشگر تاچرا به طور قابل توجهی افزایش دهند، به ویژه برای نمایشگرهای فضای باز که در معرض شرایط سخت محیطی قرار دارند.
مزایا و محدودیتهای صفحهنمایشهای لمسی
در حالی که صفحهنمایشهای لمسی مزایای بسیاری دارند، محدودیتهایی نیز وجود دارد. درک این موارد میتواند به کاربران و توسعهدهندگان کمک کند تا بیشترین بهره را از این فناوری ببرند.
مزایا:
• تعامل مستقیم با محتوا و ایجاد تجربهای همهجانبهتر
• شهودی و آسان برای یادگیری، کاهشدهندهی دشواری آموزش برای کاربران جدید
• پشتیبانی از حرکات چندلمسی، امکان تعاملات پیچیدهتر
• طراحی کمجا، مناسب برای دستگاههای کوچکتر و قابلحملتر
• انعطافپذیری در طراحی رابط کاربری، فراهمکنندهی کنترلهای پویا و وابسته به زمینه
• بهبود دسترسپذیری برای برخی از کاربران دارای معلولیت
محدودیتها:
• در برخی کارها دقت کمتری نسبت به روشهای ورودی سنتی دارد
• مستعد لک و اثر انگشت بوده و نیازمند تمیزکاری مداوم است
• میتواند در استفادهی طولانیمدت باعث خستگی بازو شود (معروف به «سندروم دست میمونی»)
• برخی صفحهها با دستکش یا قلم بهخوبی کار نمیکنند و استفاده را در محیطهای خاص محدود میسازند
• تایپ طولانی یا طراحی دقیق بدون لوازم جانبی اضافی چالشبرانگیز است
• مستعد لمسهای ناخواسته است، بهویژه در نمایشگرهای بزرگتر

آیندهی فناوری نمایشگرهای لمسی
با پیشرفت مداوم فناوری، میتوان انتظار نوآوریهای بسیاری در صفحهنمایشهای لمسی داشت:
• بازخورد لمسی بهبودیافته: سیستمهای لمسی پیشرفتهتر، حس واقعیتری از لمس ایجاد کرده و تجربه و دسترسپذیری کاربر را ارتقا میدهند.
• قابلیت لمس سهبعدی پیشرفته: نمایشگرهای آینده میتوانند حساسیت فشاری دقیقتری ارائه دهند.
• ادغام با سیستمهای واقعیت افزوده (AR): صفحهنمایشهای لمسی ممکن است بیش از پیش با فناوری AR یکپارچه شوند و ترکیبی روان از تعاملات فیزیکی و دیجیتال فراهم کنند.
• مواد بادوامتر و انعطافپذیرتر: پیشرفتهای علم مواد میتواند به تولید نمایشگرهای مقاومتر، منعطفتر و حتی تاشو منجر شود.
• پیشرفت در حساسیت و دقت لمس: نمایشگرهای آینده میتوانند دقت بسیار بالاتری داشته باشند، بهطوری که در کارهایی مانند طراحی و نوشتن با روشهای سنتی رقابت کنند.
• بهرهوری انرژی: فناوریهای نو میتوانند مصرف انرژی نمایشگرها را کاهش دهند و طول عمر باتری دستگاههای همراه را افزایش دهند.
• کنترل با ژستهای بدون تماس: برخی نمایشگرهای آینده ممکن است اصلاً نیاز به لمس فیزیکی نداشته باشند و حرکات را در نزدیکی سطح صفحه تشخیص دهند.
کاربردهای فناوری نمایشگرهای لمسی
صفحههای لمسی در حوزههای گوناگونی به کار گرفته شدهاند:
• دستگاههای همراه: گوشیهای هوشمند و تبلتها شناختهشدهترین نمونهها هستند.
• رایانهها: بسیاری از لپتاپها و مانیتورهای رومیزی اکنون قابلیت لمسی دارند.
• رابطهای خودرو: سیستمهای اطلاعات و سرگرمی خودرو بهطور فزایندهای از صفحههای لمسی برای ناوبری و کنترل استفاده میکنند.
• سیستمهای فروش: محیطهای خردهفروشی معمولاً از رابطهای لمسی برای کارمندان و مشتریان بهره میبرند.
• پنلهای کنترل صنعتی: بسیاری از سامانههای تولید و کنترل فرآیند از صفحهنمایشهای لمسی مقاوم استفاده میکنند.
• تجهیزات پزشکی: در تجهیزات تصویربرداری پزشکی و سیستمهای پایش بیمار متداولاند.
• آموزش: تختههای هوشمند و تبلتهای دانشآموزی از فناوری لمسی در کلاسهای درس استفاده میکنند.
• کیوسکهای اطلاعات عمومی: بسیاری از مکانهای عمومی دارای سامانههای اطلاعرسانی لمسی برای راهیابی و دریافت اطلاعات هستند.
• بازیها: چه در بازیهای موبایلی و چه در دستگاههای بازی کازینو، رابط لمسی نقشی اساسی دارد.
• خانههای هوشمند: بسیاری از سیستمهای هوشمندسازی خانه از پنلهای لمسی برای کنترل استفاده میکنند.
نتیجهگیری
فناوری LED لمسی در صنایع مختلف محبوبیت پیدا کرده و تقاضا برای رابطهای کارآمد افزایش یافته است. در آینده، این ترکیب ممکن است به یک استاندارد در همه دستگاهها تبدیل شود. با درک این فناوری، میتوانید از مزایای آن بهرهمند شوید و انتخاب هوشمندانهتری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر درباره فناوری LED، منابع بیشتری در وبلاگ ما موجود است.

پیام خود را بگذارید