セルフサービスと公共の問い合わせ端末の統合者は,しばしば混乱する状況に直面します.現実の世界での展開は 予期せぬ問題を引き起こします■ 反応しないタップ,ドリフトするタッチ座標,重量の使用で画面の磨きが加速し,重量の保守作業を伴う. チームはまずソフトウェアの設定をトラブルシューティングする傾向があります.しかし,その根本的な原因は,ディスプレイハードウェアの奥深くにあるかもしれません..
電気磁気干渉に対する触覚安定性
金属 の キオスク の 囲み は 内部 の 電磁 的 な 騒音 を 発生 さ せる.ショッピング センター や 公共 ホール の 点灯 も 触覚 信号 を 歪め ます.基本的なタッチソリューションは このような条件下で苦労します. 固められたガラススタッキングで構築された容量感触は,ハードウェアレベルの反干渉性能を向上させ,複雑な現場条件下で正確なタッチ認識を提供します.反応しない入力と座標の移動を最小限に抑える, 裸手とライトグローブ操作をサポートします.
高速 交通 の 公共 使用 の ため の スクリーン の 耐久 性
一般的にアクセス可能なデバイスでは,ぶっつかりや傷痕は避けられない. 表面損傷が発生すると,標準的なフィルムベースのタッチ層は機能を失います. テンプレートガラス構造では,感知層は硬化したガラスの下にあります小さい表面の擦り傷は触覚性能を損ない,フィールド交換頻度を低下させる.
視角とインターフェース 長期にわたる適応性
公共ターミナル周辺では,利用者が様々な位置に立っています. 178 度の水平および垂直の視角は,斜めの視点を参照して色とテキストを一貫させています.複数の拡張インターフェースのサポートカードリーダースキャンモジュールやその他の周辺機器により,大きな機械的な改造なしでプロジェクトを繰り返すことができます.
解像度などの明らかな指標だけに焦点を当てないで下さい. 干渉防止のタッチ性能,ガラス構造,インターフェース容量は,入札文書にほとんど出ていません.導入後の実世界のパフォーマンスを定義しますハードウェアを実際の運用条件に合わせて調整することで,長期間の総保守コストを削減できます.