ထိတွေ့မျက်နှာပြင် မော်နီတာများ

DongGuan Cjtouch Electronic Co.,Ltd သည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အလွန်လေးစားခံရသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဖြေရှင်းချက်များ ပေးအပ်ရာတွင် အောင်မြင်သော မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုပေးရန် ကတိပြုထားပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် နည်းပညာတွင် ရှေ့တန်းတွင် ရှိနေစေရန် အမြဲရှာဖွေနေပါသည်။

  

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်း ပြောကြရအောင်-

 


 

Touch panel တွေဟာ နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီ

Touch panel ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ထိတွေ့မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ထောက်လှမ်းသည့် အာရုံခံကိရိယာများကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို မော်နီတာတွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်စေပါသည်။လက်ချောင်း သို့မဟုတ် stylus ၏ အနေအထားကို သိရှိခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် ၎င်းသည် နှစ်ခုကို အသုံးပြုသည့် ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာသည်

မျက်နှာပြင်နှင့် အဝင်လုပ်ဆောင်ချက်များ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏ စဉ်းစားမိသည့်အရာ မဟုတ်သော်လည်း၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်

ကျွန်ုပ်တို့ဘဝရဲ့ ကဏ္ဍတိုင်းမှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေလိုမျိုး ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုရတာ နှစ်သက်သူတွေဟာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ကြပါတယ်။

နေ့စဉ်ဘဝမှာ အမြဲတမ်း touch panel တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပေမယ့် ဘဏ် ATM စက်တွေ၊ လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ စက်တွေလိုမျိုး စက်ပစ္စည်းတွေမှာ တခြားသူတွေလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။

ရထားဘူတာရုံများရှိ စက်များ၊ အဆင်ပြေဆိုင်များရှိ အီလက်ထရွန်းနစ် ကောင်တာများ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံပရင်တာများ

ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူများ၊ စာကြည့်တိုက်သတင်းအချက်အလက်စက်များ၊ မိတ္တူကူးစက်များနှင့် ကားလမ်းညွှန်စနစ်များ။

  

touch panel များ ပျံ့နှံ့လာရခြင်း၏ အဓိကအချက်မှာ ၎င်းတို့က အလိုလိုသိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

လုပ်ဆောင်ချက်။ ၎င်းတို့ကို အိုင်ကွန်များနှင့် ခလုတ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ထည့်သွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်၊

ကွန်ပျူတာသုံးရန် မရင်းနှီးသူများပင် နားလည်ရလွယ်ကူပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူပါသည်။ ထိတွေ့မှု

ပြားများသည် မျက်နှာပြင်နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်းနှင့် ရိုးရှင်းစေခြင်းတွင်လည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

တစ်ခုတည်းသော စက်ပစ္စည်းထဲသို့ ထည့်သွင်းမှု။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ခလုတ်များသည် ဟာ့ဒ်ဝဲမဟုတ်ဘဲ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏

interface တွေကို software ကနေတစ်ဆင့် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။

 sweety-report-2026-07-15-1 (3)

ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များပါရှိသော LCD မော်နီတာများ၏ အဓိကအသုံးချမှုများ။ ဤစက်ပစ္စည်းများကို ကျယ်ပြန့်သောနယ်ပယ်များစွာတွင် အသုံးပြုကြသည်။

 

ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုသည် မျက်နှာပြင်မြင်နိုင်စွမ်းအပြင် တည်နေရာအာရုံခံမှုတွင် တိကျမှု၊ အဝင်အထွက်ကို လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်မှု၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်များအပါအဝင် ဝိသေသလက္ခဏာများစွာ လိုအပ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည် ထိတွေ့အဝင်အထွက်ကို သိရှိရန်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများပေါ် မူတည်၍ များစွာကွဲပြားပါသည်။ အချို့သောပုံမှန်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်အာရုံခံနည်းလမ်းများကို အောက်တွင်ဆွေးနွေးထားပါသည်။

 

Resistive film touch panel များ

၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ resistive film သည် touch panel ဈေးကွက်တွင် အသုံးအများဆုံး sensing နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို အခြေခံထားသော touch panel များကို pressure-sensitive သို့မဟုတ် analog-resistive film touch panel များဟုခေါ်သည်။ သီးခြား LCD မော်နီတာများအပြင်၊ ဤနည်းပညာကို စမတ်ဖုန်းများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ PDA များ၊ ကားလမ်းညွှန်စနစ်များနှင့် Nintendo DS အပါအဝင် အသေးစားမှ အလတ်စား စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုသည်။

 

ဤနည်းလမ်းဖြင့် လက်ချောင်း၊ စတိုင်လပ်စ် သို့မဟုတ် အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြင့် ထိတွေ့သော မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အနေအထားကို ဖိအားပြောင်းလဲမှုများကို အသုံးပြု၍ ထောက်လှမ်းသည်။ မော်နီတာတွင် ရိုးရှင်းသော အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု ပါရှိသည်- ဖန်သားပြင်နှင့် ဖလင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုသည် ကျဉ်းမြောင်းသော ကွာဟချက်ဖြင့် ခြားထားပြီး တစ်ခုစီတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖလင် (လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလွှာ) တပ်ဆင်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်၏ မျက်နှာပြင်ကို ဖိခြင်းဖြင့် ဖလင်ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် ဖန်သားပြင်တို့ ထိတွေ့မိပြီး လျှပ်စစ်စီးကြောင်း စီးဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိတွေ့မှုအမှတ်ကို ဗို့အားပြောင်းလဲမှုကို ထောက်လှမ်းခြင်းဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။

 sweety-report-2026-07-15-1 (4)

ဤစနစ်၏ အားသာချက်များတွင် ၎င်း၏ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ဤစနစ်သည် အခြားနည်းလမ်းများထက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နည်းပါးစွာ အသုံးပြုပြီး မျက်နှာပြင်ကို ဖလင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် ရရှိလာသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများသည် ဖုန်မှုန့်နှင့် ရေဒဏ်ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထည့်သွင်းမှုတွင် ဖလင်ပေါ်တွင် ဖိအားပေးသောကြောင့် လက်ဗလာဖြင့်သာမက လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ထားသည့်အခါ သို့မဟုတ် စတိုင်လပ်စ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင်ပင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဤမျက်နှာပြင်များကို လက်ရေးစာသားထည့်သွင်းရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

အားနည်းချက်များတွင် ဖလင်နှင့် အီလက်ထရုတ်အလွှာနှစ်ခုကြောင့် အလင်းဖြတ်သန်းနိုင်မှု နည်းပါးခြင်း (ပြသမှု အရည်အသွေး လျော့နည်းခြင်း)၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည် နည်းပါးခြင်း၊ နှင့် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ကြီးမားလာသောအခါ ထောက်လှမ်းမှု တိကျမှု လျော့နည်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ (တိကျမှုကို အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် - ဥပမာအားဖြင့်၊ ထောက်လှမ်းရန်အတွက် မျက်နှာပြင်ကို နေရာများစွာအဖြစ် ပိုင်းခြားခြင်း။)

Capacitive touch panel များ

Capacitive touch panel များသည် resistive film touch panel များပြီးနောက် ဒုတိယအသုံးအများဆုံး sensing နည်းလမ်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ analog resistive touch panel များအတွက် အသုံးပြုသော အသုံးအနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီစွာ ၎င်းတို့ကို analog capacitive touch panel များဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည်။ သီးခြား LCD မော်နီတာများအပြင် ၎င်းတို့ကို စမတ်ဖုန်းများနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများကဲ့သို့ resistive film touch panel များပါသည့် စက်ပစ္စည်းများတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

ဤနည်းလမ်းဖြင့်၊ ထိတွေ့မှုဖြစ်ပေါ်သည့်နေရာကို အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး လက်ချောင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတွင် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း (ဝန်) ပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိနိုင်သည်။ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းသည် မျက်နှာပြင်သို့ ချဉ်းကပ်လာသောအခါ လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ လျှပ်စစ်လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို အာရုံခံကိရိယာများက တုံ့ပြန်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထိကိုင်ထားသော ဧရိယာအတွင်း ညွှန်ပြကိရိယာတစ်ခုကို ရွှေ့လျားသကဲ့သို့ပင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသော touch panel အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်- surface capacitive touch panel များနှင့် projective capacitive touch panel များ။ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံများသည် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကြား ကွဲပြားသည်။

မျက်နှာပြင် capacitive touch panel များ

မျက်နှာပြင် capacitive touch panel များကို အရွယ်အစားကြီးမားသော panel များတွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤ panel များအတွင်းတွင် ဖန်သားအောက်ခံပေါ်တွင် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော electrode film (electrode layer) ကို ထားရှိထားပြီး အကာအကွယ်အဖုံးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဖန်သားအောက်ခံ၏ ထောင့်လေးထောင့်တွင် တည်ရှိသော electrode များသို့ လျှပ်စစ်ဗို့အားကို သက်ရောက်စေပြီး panel တစ်ခုလုံးတွင် ညီညာသော low-voltage electrical field ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လက်ချောင်းသည် မျက်နှာပြင်ကို ထိသည့် အနေအထား၏ ကိုဩဒိနိတ်များကို panel ၏ ထောင့်လေးထောင့်ရှိ electrostatic capacity ပြောင်းလဲမှုများကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။

sweety-report-2026-07-15-1 (5)

ဤ capacitive touch panel အမျိုးအစားသည် projected capacitive touch panel ထက် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး ဤအကြောင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသော်လည်း၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသောနေရာများတွင် ထိတွေ့မှုကို ထောက်လှမ်းရန်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခက်ခဲသည် (multi-touch)။

 

ပရိုဂျက်တက်တစ် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များ

Projected capacitive touch panel များကို မျက်နှာပြင် capacitive touch panel များထက် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသေးငယ်သော မျက်နှာပြင်များအတွက် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် သိသာထင်ရှားသော အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ iPhone၊ iPod Touch နှင့် iPad တို့သည် ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော multi-touch လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် မြင့်မားသောတုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းကို ရရှိရန် အသုံးပြုကြသည်။

ဤထိတွေ့မျက်နှာပြင်များ၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတွင် တွက်ချက်မှုများအတွက် IC ချစ်ပ်ပါဝင်သော အောက်ခံတစ်ခုပါဝင်ပြီး ၎င်းအပေါ်တွင် သတ်မှတ်ထားသောပုံစံများဖြင့် ထားရှိထားသော ပွင့်လင်းမြင်သာသော အီလက်ထရုတ်များစွာ၏ အလွှာတစ်ခုရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ကို အပူကာမှန် သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်အဖုံးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းသည် မျက်နှာပြင်သို့ ချဉ်းကပ်လာသောအခါ အီလက်ထရုတ်များစွာ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစွမ်းရည်သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြောင်းလဲသွားကာ ဤလျှပ်စစ်စီးကြောင်းများအကြား အချိုးအစားများကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားသည့် အနေအထားကို တိကျစွာ ခွဲခြားသိရှိနိုင်သည်။

sweety-report-2026-07-15-1 (6)

projected capacitive touch panel ၏ ထူးခြားသော ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုမှာ electrodes အရေအတွက် များပြားခြင်းကြောင့် နေရာများစွာတွင် ထိတွေ့မှုကို တိကျစွာ ထောက်လှမ်းနိုင်စေခြင်း (multi-touch) ဖြစ်သည်။ သို့သော် စမတ်ဖုန်းများနှင့် အလားတူ စက်ပစ္စည်းများတွင် တွေ့ရှိရသော indium-tin-oxide (ITO) ပါရှိသော projected capacitive touch panel များသည် မျက်နှာပြင်ကြီးများတွင် အသုံးပြုရန် မသင့်တော်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား တိုးလာခြင်းသည် ခုခံမှု (ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စစ်စီးကြောင်း နှေးကွေးစွာ ထုတ်လွှင့်ခြင်း) ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ထိမိသော နေရာများကို ထောက်လှမ်းရာတွင် အမှားအယွင်းနှင့် ဆူညံသံ ပမာဏကို တိုးမြင့်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပိုကြီးတဲ့ touch panel တွေမှာ အလွန်ပါးလွှာတဲ့ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးတွေကို grid ထဲမှာ transparent electrode layer အနေနဲ့ ချထားတဲ့ center-wire projected capacitive touch panel တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ Resistance နည်းတာက center-wire projected capacitive touch panel တွေကို sensitive ဖြစ်စေပေမယ့် ITO etching ထက် mass production အတွက် ပိုသင့်တော်မှုနည်းပါတယ်။

အထက်တွင် capacitive touch panel အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကြား ကွာခြားချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော panel များ၏ အလုံးစုံဝိသေသလက္ခဏာများတွင် resistive film touch panel များနှင့်မတူဘဲ၊ အဝတ်အစား သို့မဟုတ် စံစတိုင်လ်ဖြင့် ထိတွေ့မှုကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခြင်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ဖုန်မှုန့်နှင့် ရေစက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ခြစ်ရာများကို ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသည်။ ထို့အပြင်၊ resistive film touch panel များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့၏ အလင်းဝင်ပေါက်မှာ ပိုမိုမြင့်မားသည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဤထိတွေ့မျက်နှာပြင်များသည် လက်ချောင်း သို့မဟုတ် အထူးစတီးလ်တစ်ချောင်း လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ထားစဉ် လည်ပတ်၍မရပါ၊ ထို့အပြင် အနီးအနားရှိ သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်း ခံရလွယ်ပါသည်။

မျက်နှာပြင်အသံလှိုင်း (SAW) ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များ

မျက်နှာပြင်အသံလှိုင်း (SAW) ထိတွေ့ပြားများကို အဓိကအားဖြင့် resistive film touch panel များတွင် အလင်းစိမ့်ဝင်မှုနည်းခြင်း၏ အားနည်းချက်များကို ဖြေရှင်းရန်—ဆိုလိုသည်မှာ မြင်သာမှုမြင့်မားသော တောက်ပသော ထိတွေ့ပြားများ ရရှိရန် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို မျက်နှာပြင်အသံလှိုင်း သို့မဟုတ် အသံလှိုင်းထိတွေ့ပြားများဟုလည်း ခေါ်သည်။ သီးခြား LCD မော်နီတာများအပြင်၊ ၎င်းတို့ကို အများပြည်သူနေရာများ၊ ရောင်းချသည့်စက်များ၊ ATM စက်များနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် kiosk များကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။

ဤပြားများသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အာထရာဆောင်း elastic လှိုင်းများတွင် attenuation ကို အသုံးပြု၍ လက်ချောင်း သို့မဟုတ် အခြားအရာဝတ္ထုနှင့် ထိတွေ့သည့် မျက်နှာပြင်အနေအထားကို ထောက်လှမ်းသည်။ ဤပြားများ၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ဖန်သားအောက်ခံ၏ထောင့်များတွင် စီစဉ်ထားသော piezoelectric transducers များစွာသည် အာထရာဆောင်းမျက်နှာပြင် elastic လှိုင်းများကို ပြားမျက်နှာပြင်တွင် တုန်ခါမှုများအဖြစ် ထုတ်လွှင့်ပေးပြီး ထုတ်လွှင့်သည့် transducers များ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော transducers များမှ လက်ခံရရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်ကို ထိလိုက်သောအခါ အာထရာဆောင်းလှိုင်းများကို လက်ချောင်း သို့မဟုတ် အခြားအရာဝတ္ထုမှ စုပ်ယူပြီး attenuate လုပ်သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်လှမ်းခြင်းဖြင့် တည်နေရာကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ သဘာဝအတိုင်း၊ အသုံးပြုသူသည် မျက်နှာပြင်ကို ထိသောအခါ ဤတုန်ခါမှုများကို မခံစားရပါ။ ဤပြားများသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုမြင့်မားစေသည်။

sweety-report-2026-07-15-1 (7)

ဤအမျိုးအစား touch panel ၏ အားသာချက်များတွင် အလင်းစိမ့်ဝင်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့် မြင်သာမှုမြင့်မားခြင်းတို့ ပါဝင်ပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖလင် သို့မဟုတ် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အီလက်ထရုတ်များ မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင် မျက်နှာပြင်ဖန်သားပြင်သည် capacitive touch panel ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တာရှည်ခံမှုနှင့် ခြစ်ရာခံနိုင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ မျက်နှာပြင်သည် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ခြစ်ရာများဖြစ်လာသည့်တိုင် panel သည် ထိတွေ့မှုကို အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ (capacitive touch panel တွင် မျက်နှာပြင်ခြစ်ရာများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အချက်ပြမှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။) ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဤအမျိုးအစား panel သည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် အနေအထား သွေဖည်မှုများမရှိဘဲ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သေချာစေသည်။

အားနည်းချက်များတွင် အာထရာဆောင်းမျက်နှာပြင် elastic waves များကို စုပ်ယူသော လက်ချောင်းများနှင့် ပျော့ပျောင်းသော အရာဝတ္ထုများ (ဥပမာ လက်အိတ်) ကိုသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤပြားများသည် အထူးရည်ရွယ်ချက် stylus များ လိုအပ်ပြီး ပြားပေါ်ရှိ ရေစက်များ သို့မဟုတ် အင်းဆက်ငယ်များကဲ့သို့သော အရာများကို တုံ့ပြန်နိုင်သည်။

သို့သော်လည်း အားလုံးကို ခြုံငုံကြည့်လျှင် ဤထိတွေ့မျက်နှာပြင်များတွင် အားနည်းချက်အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ တိုးတက်မှုကဲ့သို့သော မကြာသေးမီက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည်လည်း ၎င်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

Optical touch panel များ (အနီအောက်ရောင်ခြည် optical imaging touch panel များ)

optical touch panel အမျိုးအစားတွင် အာရုံခံနည်းလမ်းများစွာ ပါဝင်သည်။ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် တည်နေရာကို သိရှိနိုင်ရန် အနီအောက်ရောင်ခြည် ပုံရိပ်အာရုံခံကိရိယာများကို အခြေခံ၍ အနီအောက်ရောင်ခြည် ပုံရိပ်ဖော် touch panel များကို အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်အရေအတွက်သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တိုးပွားလာခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် ပိုကြီးသော panel များတွင် ဖြစ်သည်။

ဤအမျိုးအစားရှိ touch panel တွင် panel ၏ထိပ်၏ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်အစွန်တွင် အနီအောက်ရောင်ခြည် LED တစ်ခုစီနှင့်အတူ image sensor (ကင်မရာ) ပါရှိသည်။ incident axis တစ်လျှောက်တွင် အလင်းကိုပြန်ဟပ်စေသော retroreflective tape ကို ကျန်ရှိသော ဘယ်ဘက်၊ ညာဘက်နှင့်အောက်ခြေဘေးများတွင် ကပ်ထားသည်။ လက်ချောင်း သို့မဟုတ် အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် မျက်နှာပြင်ကိုထိသောအခါ၊ image sensor သည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိုပိတ်ဆို့သောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသောအရိပ်များကိုဖမ်းယူသည်။ ထိတွေ့မှုတည်နေရာ၏ coordinates များကို triangulation မှရရှိသည်။

sweety-report-2026-07-15-1 (8)

လျှပ်စစ်သံလိုက် induction touch panel များ

ဒီအမျိုးအစားဟာ အထက်ဖော်ပြပါ touch panel တွေနဲ့ အနည်းငယ်ကွာခြားပေမယ့် electromagnetic induction touch panel တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။ ဒီနည်းလမ်းကို LCD ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက်တွေ၊ တက်ဘလက် PC တွေနဲ့ purikura ဓာတ်ပုံစတစ်ကာရုံတွေလိုမျိုး စက်ပစ္စည်းတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။

မူလက မော်နီတာများ မပါဝင်ခဲ့သော ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက်များအတွက် ဤထည့်သွင်းနည်းလမ်းသည် LCD panel နှင့် အာရုံခံကိရိယာကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော touch panel များကို ရရှိစေသည်။ အသုံးပြုသူသည် သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးသည့် အထူးရည်ရွယ်ချက် stylus ဖြင့် မျက်နှာပြင်ကို ထိသောအခါ၊ panel ပေါ်ရှိ အာရုံခံကိရိယာများသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကို လက်ခံရရှိပြီး ဘောပင်၏ အနေအထားကို သိရှိရန် အသုံးပြုသည်။

အထူးရည်ရွယ်ချက် stylus ကို input အတွက်အသုံးပြုသောကြောင့် လက်ချောင်း သို့မဟုတ် အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် stylus ကို အသုံးပြု၍ input ကို မဖြစ်နိုင်ဘဲ ဤနည်းလမ်းတွင် အသုံးချမှု အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းတွင် အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက် နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် မရည်ရွယ်ဘဲ မျက်နှာပြင်ကိုင်တွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော input အမှားများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ဤနည်းပညာကို ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက်များတွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် အာရုံခံကိရိယာ တိကျမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ဥပမာအားဖြင့် stylus ကို မျက်နှာပြင်နှင့် ဖိထားသည့်ဖိအား (လျှပ်စစ်ဓာတ်အား) ကို တိကျစွာ သိရှိခြင်းဖြင့် မျဉ်းအကျယ်ကို ချောမွေ့စွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤဒီဇိုင်းချဉ်းကပ်မှုသည် မျက်နှာပြင်ကို အလင်းစိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့် တာရှည်ခံမှု မြင့်မားစေသည်။

ရည်ရွယ်ချက် - ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများထက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးကို အမြဲဦးစားပေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်အဖြစ် အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အရည်အသွေးနှင့် ကောင်းမွန်သောဈေးနှုန်းဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖိုးတန်ဖောက်သည်အားလုံးသည် ဤအချက်နှစ်ချက်ကို အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာသေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့သေချာစေပါသည်။ အရည်အသွေးကို ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကနေတစ်ဆင့် ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုနဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။

ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ CJ TOUCH နဲ့အတူ ရှိနေပေးပါ။

ပို့စ် : ချိုမြိန်သော

ရက်စွဲ : ၂၀၂၆-၀၇-၁၅


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်