1.本发明涉及触摸检测设备技术领域,尤其涉及一种高精度触摸检测装置。
背景技术:2.电容式触摸屏是利用人体电场,当手指接触在触摸屏上时,用户和触摸屏表面形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸收走一个很小的电流,这个电流从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置,电容式触摸屏支持多点触控,它可以将用户的触摸分解为采集多点信号及判断信号意义两个工作,完成对复杂动作的判断,这种触摸屏也是目前主流的触摸屏。
3.触摸屏的应用非常的广泛,大量的触摸屏的需求就要求我们必须严格把控触摸屏的质量,而触摸屏的质量分为两种:一是触摸屏的生产工艺质量把控,主要表现为触摸屏的物理缺陷;二是触摸屏的电气性能特性,主要表现为触摸屏实际触摸点与触摸屏的实际响应点的对比。
4.现有的触摸检测装置在对其检测时需要工人经常对触摸屏进行移动,移动的过程中容易导致触摸屏元器件磨损损坏,增加了工人的工作量,从而降低了检测效率。
技术实现要素:5.本发明的目的在于提供一种高精度触摸检测装置,旨在解决现有技术中的触摸检测装置在对其检测时需要工人经常对触摸屏进行移动,移动的过程中容易导致触摸屏元器件磨损损坏,增加了工人的工作量,从而降低了检测效率的技术问题。
6.为实现上述目的,本发明采用的一种高精度触摸检测装置,所述高精度触摸检测装置包括底座、箱体、升降组件、工作台、检测组件和移动组件,箱体与所述底座固定连接,并位于所述底座的上方,所述升降组件与所述箱体固定连接,并位于所述箱体的内部,所述工作台与所述升降组件固定连接,并位于所述升降组件的上方,所述移动组件与所述箱体固定连接,并位于所述升降组件的上方,所述检测组件与所述移动组件固定连接,并位于所述移动组件的下方;
7.所述移动组件包括移动电机、丝杠、托块和移动块,所述移动电机与所述箱体固定连接,并位于所述箱体的侧边,所述丝杠的一端与所述移动电机的输出端固定连接,所述丝杠的另一端插入所述箱体,并与所述托块活动连接,所述托块设置于所述箱体内部侧壁,所述移动块与所述丝杠活动连接,并位于所述丝杠的上方。
8.所述底座对所述箱体进行支撑,所述升降组件设置于所述箱体内部对所述工作台进行支撑,所述升降组件能够将所述工作台的高度进行调节,所述移动组件设置于所述箱体内部,所述移动组件将所述检测组件进行支撑,且将所述检测组件在所述进行移动,便能够将所述工作台上方放置的需要检测的触摸屏进行检测,触摸屏便不用移动,触摸屏元器件便不易造成磨损,从而提高检测效果。
9.其中,所述移动组件还包括支撑块,所述支撑块与所述移动块固定连接,并位于所述移动块的下方。
10.所述支撑块设置于所述移动块的下方,能够辅助所述移动块对所述检测组件进行支撑。
11.其中,所述检测组件包括检测显示器和检测探头,所述检测显示器与所述支撑块固定连接,并位于所述支撑块的下方,所述检测探头与所述检测显示器固定连接,并位于所述检测显示器的下方。
12.所述检测组件设置于所述工作台的上方,能够对其进行检测。
13.其中,所述升降组件包括支座、套筒、丝杆、齿轮、转轴和转动杆,所述支座与所述箱体固定连接,并位于所述箱体内部,所述支座为中空结构,所述套筒设置于所述支座的内部,所述丝杆的一端与所述套筒活动连接,所述丝杆的另一端贯穿所述支座,并与所述工作台固定连接,所述齿轮与所述丝杆活动连接,并位于所述丝杆的侧边,所述转轴的一端与所述齿轮的中心轴固定连接,所述转轴的另一端贯穿所述支座,并与所述转动杆固定连接。
14.所述升降组件通过转动将所述工作台进行高度调节,从而便于对其进行检测。
15.其中,所述升降组件还包括把手,所述把手与所述转动杆固定连接,并位于所述转动杆的侧边。
16.所述把手设置于所述转动杆的侧边,辅助工作人员对其进行把持。
17.其中,所述升降组件还包括橡胶圈,所述橡胶圈套设在所述丝杆的外部,并位于所述支座的上方。
18.所述橡胶圈能够对所述支座进行保护,从而延长使用寿命。
19.本发明的一种高精度触摸检测装置,通过所述底座对所述箱体进行支撑,所述升降组件设置于所述箱体内部,所述升降组件便对所述工作台进行支撑,所述升降组件便能将所述工作台进行升降,所述移动组件设置于所述箱体内部,在所述工作台的上方将固定连接的所述检测组件进行移动,在将需要检测的触摸屏放置在所述工作台上,转动所述升降组件,将所述工作台调节至合适位置,随后,需要对其进行多方位检测时,便启动所述移动电机,所述移动电机的输出端便带动与之固定连接的所述丝杠,所述丝杠便在所述箱体内部进行转动,所述托块设置于所述丝杠的另一端,将所述丝杠进行支撑,在所述丝杠转动时,便带动所述移动块进行左右移动,随之便带动所述检测组件对所述工作台上方的触摸屏进行多方位检测,便不必将触摸屏进行移动,从而触摸屏元器件便不易造成磨损,且提高检测效率。
附图说明
20.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
21.图1是本发明的一种高精度触摸检测装置的结构示意图。
22.图2是本发明的一种高精度触摸检测装置的正视图。
23.图3是本发明的一种高精度触摸检测装置的侧视图。
24.图4是本发明的图3的a
‑
a线结构剖视图。
25.图5是本发明的图4的b处局部放大图。
[0026]1‑
底座、2
‑
箱体、3
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升降组件、31
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支座、32
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套筒、33
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丝杆、34
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齿轮、35
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转轴、36
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转动杆、37
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把手、38
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橡胶圈、39
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支撑板、4
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工作台、5
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检测组件、51
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检测显示器、52
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检测探头、6
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移动组件、61
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移动电机、62
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丝杠、63
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托块、64
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移动块、65
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支撑块、7
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橡胶框、8
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稳定板。
具体实施方式
[0027]
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
[0028]
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
[0029]
请参阅图1至图5,本发明提供了一种高精度触摸检测装置,所述高精度触摸检测装置包括底座1、箱体2、升降组件3、工作台4、检测组件5和移动组件6,箱体2与所述底座1固定连接,并位于所述底座1的上方,所述升降组件3与所述箱体2固定连接,并位于所述箱体2的内部,所述工作台4与所述升降组件3固定连接,并位于所述升降组件3的上方,所述移动组件6与所述箱体2固定连接,并位于所述升降组件3的上方,所述检测组件5与所述移动组件6固定连接,并位于所述移动组件6的下方;
[0030]
所述移动组件6包括移动电机61、丝杠62、托块63和移动块64,所述移动电机61与所述箱体2固定连接,并位于所述箱体2的侧边,所述丝杠62的一端与所述移动电机61的输出端固定连接,所述丝杠62的另一端插入所述箱体2,并与所述托块63活动连接,所述托块63设置于所述箱体2内部侧壁,所述移动块64与所述丝杠62活动连接,并位于所述丝杠62的上方。
[0031]
在本实施方式中,所述底座1对所述箱体2进行支撑,所述升降组件3设置于所述箱体2内部,所述升降组件3便对所述工作台4进行支撑,所述升降组件3便能将所述工作台4进行升降,所述移动组件6设置于所述箱体2内部,在所述工作台4的上方将固定连接的所述检测组件5进行移动,在将需要检测的触摸屏放置在所述工作台4上,转动所述升降组件3,将所述工作台4调节至合适位置,随后,需要对其进行多方位检测时,便启动所述移动电机61,所述移动电机61的输出端便带动与之固定连接的所述丝杠62,所述丝杠62便在所述箱体2内部进行转动,所述托块63设置于所述丝杠62的另一端,将所述丝杠62进行支撑,在所述丝杠62转动时,便带动所述移动块64进行左右移动,随之便带动所述检测组件5对所述工作台4上方的触摸屏进行多方位检测,便不必将触摸屏进行移动,从而触摸屏元器件便不易造成磨损,且提高检测效率。
[0032]
进一步地,所述移动组件6还包括支撑块65,所述支撑块65与所述移动块64固定连接,并位于所述移动块64的下方。
[0033]
在本实施方式中,所述支撑块65设置于所述移动块64的下方,所述支撑块65能够辅助所述移动块64,对所述检测组件5进行支撑,从而加强检测效果。
[0034]
进一步地,所述检测组件5包括检测显示器51和检测探头52,所述检测显示器51与所述支撑块65固定连接,并位于所述支撑块65的下方,所述检测探头52与所述检测显示器51固定连接,并位于所述检测显示器51的下方。
[0035]
在本实施方式中,在需要对其进行检测时,便将所述检测组件5的所述检测探头52与所述工作台4上放置的触摸屏进行接触,随后,所述检测显示器51便将所述检测探头52所述接触的进行数据传输,工作人员便能够通过所述检测显示器51上显示的数据对其进行数据分析,从而提高检测效果。
[0036]
进一步地,所述升降组件3包括支座31、套筒32、丝杆33、齿轮34、转轴35和转动杆36,所述支座31与所述箱体2固定连接,并位于所述箱体2内部,所述支座31为中空结构,所述套筒32设置于所述支座31的内部,所述丝杆33的一端与所述套筒32活动连接,所述丝杆33的另一端贯穿所述支座31,并与所述工作台4固定连接,所述齿轮34与所述丝杆33活动连接,并位于所述丝杆33的侧边,所述转轴35的一端与所述齿轮34的中心轴固定连接,所述转轴35的另一端贯穿所述支座31,并与所述转动杆36固定连接。
[0037]
在本实施方式中,在需要对所述工作台4进行调节时,工作人员便把持所述转动杆36进行转动,所述转动杆36便带动与之固定连接的所述转轴35,所述转轴35便带动所述齿轮34进行转动,所述齿轮34设置于所述丝杆33的侧边,且所述齿轮34与所述丝杆33活动连接,便能够带动所述丝杆33在所述套筒32内部进行上下移动,且所述支座31对所述丝杆33进行支撑,便将固定连接的所述工作台4进行上下移动,从而便于对其工作台4进行调节,从而提高实用性。
[0038]
进一步地,所述升降组件3还包括把手37,所述把手37与所述转动杆36固定连接,并位于所述转动杆36的侧边。
[0039]
在本实施方式中,所述把手37设置于所述转动杆36的侧边,便于工作人员进行把持,从而便于对所述转动杆36进行转动。
[0040]
进一步地,所述升降组件3还包括橡胶圈38,所述橡胶圈38套设在所述丝杆33的外部,并位于所述支座31的上方。
[0041]
在本实施方式中,所述橡胶圈38设置于所述丝杆33的外部,在所述丝杆33在所述支座31上进行上下移动时,所述橡胶圈38能够对所述支座31进行保护,从而延长使用寿命。
[0042]
进一步地,所述升降组件3还包括支撑板39,所述支撑板39与所述丝杆33固定连接,并位于所述丝杆33的上方。
[0043]
在本实施方式中,所述支撑板39设置于所述丝杆33的上方,在所述丝杆33对所述工作台4进行支撑时,所述支撑板39能够扩大所述丝杆33的支撑面积,从而加强支撑效果。
[0044]
进一步地,所述高精度触摸检测装置还包括橡胶框7,所述橡胶框7与所述工作台4固定连接,并位于所述工作台4的上方。
[0045]
在本实施方式中,所述橡胶框7设置于所述工作台4的上方,在将需要检测的触摸屏放置在所述工作台4上时,所述橡胶框7便能够对其进行固定。
[0046]
进一步地,所述高精度触摸检测装置还包括稳定板8,所述稳定板8与所述橡胶框7固定连接,并位于所述橡胶框7的内部。
[0047]
在本实施方式中,所述稳定板8设置于所述橡胶框7的内部,能够将放置的需要检测的触摸屏进行稳定,从而加强检测效果。
[0048]
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。