大型触控面板技术发展
随着液晶与电浆显示器的普及化,平面显示器除了观赏影像之外,已经变成所谓的「多媒体平台(Multimedia Board)」,因此业者开始开发利用笔或是手指操作,就能够写入资料的大尺寸触控面板。
不论触控面板採用哪种方式,最后目的就是检测使用者触控位置(座标轴)(图2)。
一般认为超音波方式不适合应用在50吋以上触控面板,主要原因是这种方式手指必须紧贴在面板表面,使用者无法感受或有效控制书写情况,因此超音波触控面板用途受到限制。
虽然传统阻抗式薄膜触控面板结构简单、制作成本低廉,不过透明触控薄膜经常曝露在刮伤、破损的操作环境下。整体来看,使用容易、不需特殊操作工具、不需黏贴特殊膜片,成为新世代多媒体平台用大型触控面板的必备条件,因此研究人员决定採用光学方式,具体结构是让雷射二极体的光线在画面上通行,依此检测笔或是手指触压位置(座标轴)。光学方式可以分为「检测光线反射位置」以及「检测光线被遮蔽位置」这两种方式。
大型触控面板採「光线遮蔽方式」,图3是光学式大型触控面板应用三角法定位原理的动作原理,如图所示,若知道A-B之间的距离、A点的夹角d,以及B点的夹角 ,就能够确定C点的位置,A-B之间的距离为已知数,只要确定A点的夹角 与B点的夹角 即可。
为求得 与 两角度,因此在显示器的两个角落设置点光源感测器(Sensor),从感测器的点光源产生扇形的「扩散探测光」,会沿着显示器的表面形成一层薄状光帘。
此时若在显示器周围设置复数个收光器,势必会造成触控面板制作成本暴增,有鑑于此,研究人员在显示器周围黏贴「復归性反射板(Return Reflector Sheet)」,它可以反射来自显示器周围任何方向的光线,亦即从感测器射出的任何光线都会折返至感测器,如果被笔或是手指遮蔽时,光线就不会折返至感测器(图4)。
图5是光学式触控面板的光路结构,由图可知,若掌握无法折返光线的角度,理论上就可以轻易求得使用者触押面板的位置。
光学式触控面板的设计必须考量雷射光线对人眼的安全,因此採用低功率半导体雷射,然而低功率半导体雷射却会引发凸楣饬坎蛔愕认窒蟆4送猓珻CD会同时撷取灯泡与太阳等外部光线,必需透过软体的信号处理技术克服。图6是光学式触控面板实际外观。一般认为,大型光学式触控面板非常适合应用在教育、运动以及各种商务简报等领域。
结语
以上介绍各种触控面板的结构与动作特性,同时探讨大型光学式触控面板的动作原理与设计技巧。
随着液晶显示器与电浆显示器的普及化,平面显示器除了观赏影像之外,具备写入资料能力者,亦即所谓的「多媒体平台」,不再是遥不可的奢望,这也意味着未来触控面板技术将日形重要。
[此贴子已经被作者于2007-09-13 10:16:38编辑过]