Hvordan brukes den industrielle berøringsskjermen i bred temperatur? Hva er arbeidsprinsippet for bred temperatur?
Metode 1: Bruk oppvarming ved lave temperaturer
Det er to måter å varme opp på lave temperaturer: punkt-for-punkt-oppvarming og oppvarming på hele overflaten. En slik skjerm vil øke det totale strømforbruket med 4-6 ganger. For eksempel er strømforbruket til en 15-tommers flytende krystallskjerm ved romtemperatur (22 °C) 20 www, og strømforbruket i et miljø med lav temperatur (-40 °C) er: 90-120w. Denne oppvarmingsmetoden gjør at maskinen bruker den i lang tid. I prosessen oppstår fenomenet flytende krystallstrøm ut eller restaureringsvansker oppstår noen ganger.
Metode 2: Øk lysstyrken på LCD-skjermen
Gjennom den utviklede spesielle høyspenningsstripen (som kan generere en startspenning på 2000v-3000v), slås bakgrunnsbelysningsrøret på i et lavtemperaturmiljø (-40 °C), og væskekrystallen varmes opp på grunn av den enorme varmen som genereres av bakgrunnsbelysningsrøret. Det løser ikke bare problemet med lav temperaturdrift av flytende krystall, men løser også problemet med synlighet under sollys. Denne metoden kalles lysningsmetoden.
Ulemper ved metode 1 og metode 2: (1) Disse to metodene legger begge til mange tilbehør og reduserer påliteligheten. (2)Det er mer plagsomt å montere og produsere, og det er lett å forårsake defekte produkter, og den defekte produkthastigheten er høy. (3) Enhetens evne til å motstå støt og vibrasjon reduseres. (4)I aldringstesten ble det funnet at i miljøet på 50 ° C er aldringshastigheten ekstremt rask, og akselerasjonen øker, spesielt lysmetoden, livet er bare 1/10 av det normale.
Modus 3: Den nye flytende krystall høy og lav temperatur applikasjonsteknologi, produktet kan fungere normalt ved lav temperatur uten oppvarming eller lysere
Det grunnleggende prinsippet er som følger: den flytende krystallen fryser ikke eller endrer sin fysiske tilstand ved lav temperatur (-40 °C), ellers kan verken oppvarmingsmetoden eller lysmetoden fungere, så vi tenkte å bruke programvare for å korrigere driften av sine elektriske egenskaper . Klarte å utløse arbeidet til den flytende krystallen ved lav temperatur. Dette krever justering av kjøretidsberegningen til væskekrystallen og så videre. Gjennom et stort antall eksperimentelle studier og omfattende applikasjoner har denne teknologien blitt svært moden. Uansett hvordan omgivelsestemperaturen endres, kan den normale driften av væskekrystallen garanteres ved å utvide utløserens timing og matche den tilsvarende stasjonen.

