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电容触摸屏原理


电容触摸屏分类
电容触摸屏原理-表面电容式1
一块四层复合玻璃屏, 玻璃屏的内表面和夹层 各涂有一层ITO,最外层 是一薄层矽土玻璃保护 层,夹层ITO涂层作为工作 面,四个角上引出四个电 极,内层ITO为屏蔽层以 保证良好的工作环境。
电容触摸屏原理-表面电容式2
当手指触摸在金属层上时, 由于人体电场,用户和触 摸屏表面形成以一个耦合 电容,对于高频电流来说, 电容是直接导体,于是手 指从接触点吸走一个很小 的电流。这个电流分从触 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。
电容触摸屏原理-表面电容式3
缺点
1、四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色 彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字 符的模糊 2、均匀沉积的ITO还会导致枕形失真,这通常要由低阻抗 的边缘图案来校正。表面电容ITO涂层通常需要在屏幕的周 边加上线性化的金属电极,来减小角落/边缘效应对电场的 影响。 3、当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是 触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情 况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内 或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作 。 4、用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应, 这是因为增加了更为绝缘的介质。 5、当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都 会引起电容屏的漂移,造成不准确。 6、最外这层极薄的玻璃,正常情况下防刮擦性能非常好, 但是易碎
电容触摸屏与其他触摸屏比较
电容触摸屏优点:
1、可以实现真实多点触摸。
2、透明度高。 3、耐用性好。
4、分辨率高。
电容触摸屏制作材料
根据触摸屏sensor使用材料可以分为如下两种: Film电容屏 sensor采用PET镀膜技术实现 GLASS电容屏 sensor采用GLASS镀膜技术实现
投射式电容触摸屏-互电容式2
M+N条线
投射式电容触摸屏-互电容式3
互电容触摸屏特点: 1、在无需校准。 2、避免“鬼点”效应,可以实现真正的多点触 摸。 3、不受温度、湿度、手指湿润程度、人体体重、 地面干燥程度影响,不会产生“漂移”现象。
电容触摸屏感测流程
电容触摸屏优缺点
优点: 1.操作新奇。支持多点触控,操作直观、更具趣味 性。 2.只需校正一次或不需要在校正. 3.耐用度高,防尘、防水、耐磨等方面有更好的表现 。 4.不易误操作. 缺点: 1.精度不高。 2.易受环境影响。 3.成本偏高。 4.光透过率较高
投射式电容触摸屏-自电容式4
自电容触摸屏特点: 1、在使用的第一次或环境变化比较大的时候需要校准。 2、有“鬼点”效应,无法实现真正的多点触摸 。 3、直接受温度、湿度、手指湿润程度、人体体重、地面 干燥程度影响,受外界大面积物体的干扰也非常大 ,容易 产生“漂移”。
平板电容器基本原理
用ITO制作横向电极与纵向电极,它与 自电容屏的区别在于,两组电极交叉 的地方将会形成电容,也即这两组电 极分别构成了电容的两极。当手指触 摸到电容屏时,影响了触摸点附近两 个电极之间的耦合,从而改变了这两 个电极之间的电容量。检测互电容大 小时,横向的电极依次发出激励信号 ,纵向的所有电极同时接收信号,这 样可以得到所有横向和纵向电极交汇 点的电容值大小,即整个触摸屏的二 维平面的电容大小。根据触摸屏二维 电容变化量数据,可以计算出每一个 触摸点的坐标。因此,屏上即使有多 个触摸点,也能计算出每个触摸点的 真实坐标。
投射式电容触摸屏-自电容式2
MxN个感应电极
M+N感应电极
平板电容器基本原理
如果是单点触摸,则在 X轴和Y轴方向的投影都 是唯一的,组合出的坐 标也是唯一的;如果在 触摸屏上有两点触摸并 且这两点不在同一X方 向或者同一Y方向,则 在X和Y方向分别有两个 投影,则组合出4个坐 标。显然,只有两个坐 标是真实的,另外两个 就是俗称的”鬼点”。 因此,自电容屏无法实 现真正的多点触摸.
电容触摸屏原理教育训练教材
平板电容器基本原理
原理: 两个带点的导体相互靠近会形成电容。 定义: 平行板电容电容C:正比于两平行班相对的面积A,正 比于两导体之间介质的介电常数K,反比于两导体之 间的相对距离D
电容触摸屏检测原理 利用人体的电流感应进行工作
当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和 触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来 说,电容是直接导体 ,会影响电路整体电容特性。
枕形失真
电容触摸屏原理-投射式电容屏
需要1个或多个精心设计的、被蚀 刻的ITO层 . ITO层通过蚀刻形成多个水平和垂直 电极,所有这些电极都由一个电容 式感应芯片来驱动。该芯片既能将 数据传送到一个主处理器,也能自 己处理触点的XY轴位置。 通常,水平和垂直电极都通过单端 感应方法来驱动,也就是说一行和 一列的驱动电路没有什么区别,我 们把这称为‘单端’感应(自电 容)。不过,在一些方法中,一根 轴通过一套AC信号来驱动,而穿过 触摸屏的响应则通过其它轴上的电 极感测出来。我们把这称为‘横穿 式’感应,因为电场是以横穿的方 式通过上层面板的电介层从一个电 极组(如行)传递到另一个电极组 (如列)(互电容)。
投射式电容触摸屏分类
根据其扫描分类: 一般分自电容、互电容两种 。 自电容:扫描X/Y电极与地构成的电容。
互电容:扫描X/Y电极之间的电容。
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投射式电容触摸屏-自电容式1
在玻璃表面用ITO(一种透明的导电材 料)制作成横向与纵向电极阵列,这 些横向和纵向的电极分别与地构成 电容,这个电容就是通常所说的自 电容,也就是电极对地的电容。当 手指触摸到电容屏时,手指的电容 将会叠加到屏体电容上,使屏体电 容量增加。 在触摸检测时,自电容屏依次分别 检测横向与纵向电极阵列,根据触 摸前后电容的变化,分别确定横向 坐标和纵向坐标,然后组合成平面 的触摸坐标。自电容的扫描方式, 相当于把触摸屏上的触摸点分别投 影到X轴和Y轴方向,然后分别在X轴 和Y轴方向计算出坐标,最后组合成 触摸点的坐标。
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