Rispetto ai formati tradizionali basati su pulsanti, tastiere e/o mouse, i touchscreen offrono numerosi vantaggi. Oltre a facilitare l'implementazione delle interfacce utente, semplificano la progettazione dei sistemi e consentono dimensioni più compatte, riducendo al contempo i costi di manutenzione durante l'intero ciclo di vita.
Informazioni sul controller!
Le aziende di ingegneria che desiderano utilizzare touchscreen nei loro progetti devono dedicare molto tempo alla valutazione della tecnologia più adatta per ogni applicazione e ambiente operativo. Ciò non sorprende, poiché esistono diversi tipi di tecnologia e un errore di selezione può avere ripercussioni molto negative sul successo del prodotto finale.
Ad esempio, le tecnologie resistive e capacitive standard potrebbero sembrare attraenti a prima vista per il loro basso costo, ma se il luogo in cui verranno utilizzate non è sicuro o è all'aperto, non sono più consigliate a causa della facilità con cui l'utente può danneggiarle, poiché i loro sensori attivi si trovano sulla superficie esterna del vetro. Inoltre, queste tecnologie non funzionano correttamente se si depositano determinate quantità di liquido sulla superficie del vetro.
Altre tecnologie, come i touchscreen a infrarossi o a onde acustiche, richiedono una cornice lungo tutto il perimetro per impedire l'accumulo di polvere o grasso sui sensori, poiché ciò influisce non solo sulla funzionalità del touchscreen ma anche sull'estetica del dispositivo. Inoltre, queste tecnologie sono molto sensibili agli urti e alle vibrazioni. La tecnologia a onde acustiche è anche sensibile a tutti i tipi di liquidi, con conseguenti ripercussioni negative sul suo corretto funzionamento.
Per tutti questi motivi, i progettisti scelgono sempre più spesso una tecnologia che consenta la protezione completa del touchscreen tramite vetro di sicurezza.
La soluzione è la tecnologia capacitiva proiettata (PCT™) brevettata da Zytronic, che utilizza una matrice di fili capacitivi in rame (spessi 10 µm) disposti in configurazione XY e incorporati in un substrato laminato (vedi Figura 1). Poiché il substrato si trova dietro uno strato di rivestimento (solitamente vetro o policarbonato) fino a 20 mm di spessore, i sensori sono protetti da danni causati da polvere, infiltrazioni d'acqua, graffi o urti e resistono persino a temperature estreme.
Tuttavia, sebbene le caratteristiche del sensore siano un elemento essenziale nel processo di progettazione, è necessario considerare anche altri aspetti, come le caratteristiche del controller touch utilizzato. Essendo il "cervello" di qualsiasi sistema touch, questo componente fondamentale è responsabile della raccolta e dell'interpretazione dei dati dallo schermo e della loro trasmissione al computer host (vedere Figura 2). Anche i monitor ad alte prestazioni con touchscreen integrato, se abbinati a un computer potente, possono subire significative limitazioni prestazionali se il controller touch non soddisfa le aspettative.
Progressi nei controller:
con la crescente diffusione della tecnologia touch, aumenta la necessità di sviluppare controller sempre più sofisticati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione, con livelli di prestazioni e funzionalità sempre più elevati. Tra i fattori che guidano lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi di controllo vi è la capacità di ottimizzare i tempi di risposta su touchscreen di grandi dimensioni per ottenere la massima velocità nell'interazione tra l'utente e il prodotto finale.
I nuovi controller, in cui molti componenti sono integrati in un singolo circuito integrato (ASIC), semplificano la progettazione (vedi Figura 3) offrendo al contempo maggiore flessibilità nel posizionamento del dispositivo e facilità d'uso. A seconda dell'applicazione, gli ingegneri possono persino integrare il chip del controller sulla scheda madre, riducendo così il numero di componenti e le potenziali fonti di guasto, con conseguente maggiore affidabilità.
Allo stesso tempo, questi nuovi controller contribuiscono a migliorare il rapporto segnale/rumore (SMR) e ad aumentare la sensibilità al tocco. Nel caso dei touchscreen PCT, ciò consente di aumentare lo spessore del vetro frontale, ottenendo così livelli più elevati di protezione antivandalo (la Figura 4 mostra un touchscreen PCT utilizzato in un display interattivo per vetrine).
Oltre a requisiti di integrazione più stringenti, è necessario realizzare controller più performanti, migliorare i microprocessori con prestazioni superiori e aumentare la capacità della memoria flash integrata. Ciò si traduce in prestazioni migliori, consentendo tempi di risposta più rapidi e una maggiore precisione, oltre a permettere l'ottimizzazione delle prestazioni per gli algoritmi avanzati necessari a supportare funzionalità come il multitouch.
I vantaggi del multitouch sono sempre più richiesti nel mercato consumer sin dal rilascio del sistema operativo Microsoft® Windows® 7, che supporta l'input multitouch. Di conseguenza, questa funzionalità sta iniziando a essere richiesta anche nel mercato industriale. Con il multitouch, gli utenti possono trascinare e rilasciare icone e file, tagliare e incollare testo, ricreare elementi grafici e spostare, ingrandire e ruotare le immagini sullo schermo per applicazioni come la visualizzazione di foto e la progettazione 3D.
In sintesi:
l'evoluzione della tecnologia touch associata ai controller continuerà ad accelerare con la crescente domanda di tecnologia touchscreen. La nuova generazione di controller ad alte prestazioni è destinata a migliorare significativamente le prestazioni dei sistemi touch, offrendo maggiore velocità e precisione in un design più compatto. Ciò semplifica i processi di produzione e regolazione, riducendo al contempo la gestione delle scorte e i costi. La nuova generazione di controller offrirà nuovi livelli di funzionalità, tra cui il funzionamento multi-touch, gli aggiornamenti del firmware in tempo reale e metodi di interazione avanzati.
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