本实用新型涉及一种触摸屏,尤其涉及一种红外触摸屏。
背景技术:
红外触摸屏以结构简单、不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件,以及具有高稳定性、高分辨率、安装方便、可用在各档次的计算机,使得红外线触摸屏异军突起,被广泛的应用到教育、培训、金融、工农业控制等行业中,越来越成为触摸屏市场的主流产品。
现有的新型红外触摸屏框架一般由四个条状的电路板围成一矩形的电路板方框,电路板方框外套设有边框拼接围成。但是现有红外触摸屏的灯光效果不佳,可能会影响到客户的使用,降低客户的使用体验,并且其产品看上去档次较低,影响其市场竞争力。
技术实现要素:
本实用新型的主要目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种红外触摸屏。
上述目的是通过如下技术方案来实现的:
红外触摸屏,包括4根可以围设成矩形边框的容置管、固定于容置管管腔内对应发射/接收的红外触摸组件以及透明基板,固定在容置管管腔内对应发射/接收的红外触摸组件构成一张覆盖透明基板表面的红外线触摸网,在每根容置管一侧设有开口,所述4根容置管的开口分别贴合在透明基板一侧表面四周并围设成一个矩形边框,在每根容置管的开口处设置有滤光片,在每根容置管的内表面涂有一反光涂层,在每根容置管里面安装有一LED线路板,所述LED线路板的发光面向着容置管的内表面,LED线路板发出的光经反光涂层反射并经滤光片滤光后照射在所述透明基板上。
在一些实施方式中,所述容置管的内表面截面呈圆弧形。
在一些实施方式中,所述的容置管截面呈扁平或矩形结构。
在一些实施方式中,所述的每条容置管两端呈45度角斜面设置。
在一些实施方式中,所述的透明基板为钢化玻璃或者为亚克力板。
在一些实施方式中,所述的红外触摸组件通过卡接的方式固定在容置管管腔内。
本实用新型同背景技术相比所产生的有益效果:
本实用新型的红外触摸屏,LED线路板发出的光经反光涂层反射并经滤光片滤光后照射在所述透明基板上,从而可在透明基板四周形成柔和的灯光,灯光效果佳,以此可方便客户的使用,提升客户的使用体验,并且其产品看上去档次更高,从而提升产品的市场竞争力。
附图说明
图1是实施例中红外触摸屏的立体图;
图2是实施例中红外触摸屏的局部结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
实施例一:如图1和图2所示的,本实施例是一种红外触摸屏,包括4根可以围设成矩形边框的容置管1、固定于容置管1管腔内对应发射/接收的红外触摸组件(图中未示出)以及透明基板2,固定在容置管1管腔内对应发射/接收的红外触摸组件构成一张覆盖透明基板2表面的红外线触摸网,在每根容置管1一侧设有开口,所述4根容置管1的开口分别贴合在透明基板2一侧表面四周并围设成一个矩形边框,在每根容置管1的开口处设置有滤光片3,在每根容置管1的内表面涂有一反光涂层4,在每根容置管1里面安装有一LED线路板5,所述LED线路板5的发光面向着容置管1的内表面,LED线路板5发出的光经反光涂层4反射并经滤光片3滤光后照射在所述透明基板2上,以此使透明基板2看上去更加透亮,并且可在透明基板2四周形成柔和的灯光,灯光效果佳,以此可方便客户的使用,提升客户的使用体验,并且其产品看上去档次更高,从而提升产品的市场竞争力。图2中箭头方向表示灯光的照射路线。
优选地,所述容置管1的内表面截面呈圆弧形,以此提高容置管1内表面的反光效率。
优选地,所述的容置管1截面呈扁平或矩形结构,以此便于容置管1更好的与透明基板2粘接固定。
优选地,所述的每条容置管1两端呈45度角斜面设置,以此方便容置管1两端的连接。
优选地,所述的容置管1均由型材构成,型材的生产工艺相对更为成熟,更易成型,成本更低。此外在容置管1内部设置有音响装置(图中未示出),以解决声场的扩散以及喇叭声场共振干扰的问题。
优选地,为了达到整体视觉效果更美观,将透明基板2与容置管1设计为同一平面,这样安装在显示器前方的触摸屏整体更为平整、美观。
优选地,所述的透明基板2为钢化玻璃或者为亚克力板,以此可防止透明基板2被轻易刮花,并且更加坚固耐用。
优选地,所述的红外触摸组件通过卡接的方式固定在容置管1管腔内,以此更方便红外触摸组件的安装与固定。
以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。