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CTO技术观——电容触控技术将成未来主流

CTO技术观——电容触控技术将成未来主流

义隆电子系统设计处处长 邱延诚
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1 i2 B* I# H' {! ]6 D4 x5 k& T1.jpg (18.9 KB) 2008-3-10 13:52( z& ]# e6 G% H- F7 X
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前言:
8 |7 g2 [( A3 X3 B) [2007 年苹果iPhone手机在市场上掀起屏幕多点触控话题,不仅改变消费者对人机操作接口的使用习惯,更重新点燃相关触控业者未来商机,因iPhone采用的是投射式电容触控屏,由于电容触控比电阻式触控有更高透光度、分辨率,且可多手指触控输入功能(电阻式只能单指),使用寿命亦比电阻式触控长,预期未来电容式触控,将有机会逐渐取代电阻式触控技术...
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内文:
( I7 z# b3 `( y0 R1 U1 Y多点触控技术(touch" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">multi-touch technology),并非最新技术发明,早在1990年代,IBM及罗技(Logitech)就曾提出过多点触控技术,但苹果却是第1个将多点触控技术,结合手机的操作接口。iPhone的触控屏魅力,推翻消费者过去操作手机只能用键盘,或使用Stylus笔尖触控的输入模式,原来没有键盘的手机,也可以利用多手指技术在屏幕进行放大缩小图片、移动浏览画面、操作输入屏幕...等动作。
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根据研究机构iSuppli调查数据显示,未来多重触控面板市场规模,将从2007年1.1亿元,增长至2012年4.3亿元,年复合增长率达31%。iPhone的Multi-touch,也带来人机界面操控的创新应用风潮,不少电容式触控技术业者因iPhone手机热卖而受惠。不只手机应用领域,未来触控技术商机,也有机会拓及各类可携式产品、家电应用。
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$ q0 u, D2 @4 w, QiPhone“Multi-touch” 靠投影电容式触控板
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: {% w( n5 v7 l' m众多触控技术,包括电阻式、电容式、波动式触控屏幕(利用表面声波或红外线原理)技术当中,电容式触控屏实现了多点触控技术的可能,而电容式触控又可分为,表面电容式触控、投影电容式等触控屏幕,表面电容式触控适合大尺寸面板应用,投影电容式触控屏幕则适合使用于中、小尺寸面板。! z2 X# Q2 k- D% [; J

, s4 {/ R$ X2 d) H3 IiPhone “Multi-touch”多点触控,舍弃传统电阻式触控,以单指或触控笔单点触控屏幕,改采电容式触控技术中的「投射式电容」(projective capacitive)技术,就是看中了电容式触控具有更高的透光率、以及在屏幕色彩表现较优越的呈现效果。综合分析2者技术差异,可归类以下几点:$ D+ [2 H5 ]2 @- n

0 Y, d) m/ l# w+ |9 g1、电容式触控只要用手指轻触不需靠触控笔,电阻式触控需要施压力触控。
" Z! b3 ~& @! A! D2、电容式触控可进行多指触控,电阻式触控只能单指触控。' I& g. W& U- }5 ^  s6 _  j) D
3、电容式触控比电阻式触控分辨率高、透光率更佳。" N; Q9 G6 @$ L7 w
4、电容式触控采用玻璃,因此较采用塑料外层的电阻式触控防火、防刮、防污尘、防静电、且无需校正、使用寿命也比较长。
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iPhone推出,是全球手机市场的震撼弹,不少竞争对手也纷纷推出投射电容触控技术,与苹果竞争,例如LG Prada手机,就是采用投射电容式触控技术,未来在iPhone带动下,会有更多触控业者,迎接这波触控钱景。) F- s! D; n: s0 g, z

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0 K! k0 @2 q+ w+ D/ O( V' a2.jpg (11.24 KB) 2008-3-10 13:52- {& s1 [. G* W( ?- d
△图说:iPhone “Multi-touch”,运用投射式电容触控技术,实现多点触控操作接口,可在屏幕上利用单指或多指,进行放大缩小图片、移动浏览画面、操作输入屏幕等动作。: m1 b# @! P( @5 t
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电容式触控关键组件3 v6 S8 d# D9 V4 N: V7 W
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传统触控技术,只能向控制器传达1个触点信息,“Multi-touch”触控技术,能够记录同时发生的多点触摸信息,其中涉及重要零组件,包括:显示面板(Touch Panel)、控制器(Touch Controller)及软件驱动程序(Utility)。
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定位原理主要是利用投影电容双层玻璃,保护层间的感应网络上的静电电场变化,来感应触点位置,只要手轻触屏幕时,控制器会计算手和网格间的电容参数,计算出触点的坐标位置。另外,为减少干扰讯号,在玻璃上会镀上氧化铟锡薄膜(ITO Layer),及保护膜以防止电子讯号干扰。
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3 ?8 M3 L9 l4 c* L3 b0 f3.jpg (10.17 KB) 2008-3-10 13:52
3 T( k1 I# W$ A$ p& o. `5 o△图说:电阻式触控板与电容式触控板比较,左图是电阻式触控技术手指需施以压力才有触控感应出现,右图为电容式多指触控,手指轻触即有触控感应。(照片来源:义隆电子)
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取代电阻式?电容式触控技术未来挑战# ?; T  p0 U! d7 j& ^

* S) o# Q) \* G& O* @* E7 s过去电容式触控技术,多活络于各类公共领域应用,包括银行提款机、车站、医院、大型卖场的触控信息系统,以及电玩娱乐触控装置,不过以上皆属于表面电容式触控技术应用,而iPhone让电容式触控技术,得以延伸至个人可携式移动通讯设备,市场更预期,只要等电容式触控模块价格成本下降、生产良率提高,电容触控模块市场未来势必威胁取代电阻式触控市场地位。% [+ o2 k8 g$ M4 S. d: ]( X# C

' q! t6 C, F; J& @当然电容触控屏,要撼动原来电阻式成本相对低廉的主流地位,仍有许多问题尚待面对。对业者来说,触控屏幕的触控反应时间、操作流畅度、触控时的操作敏感度与精确性,湿度灵敏度、干扰及环境噪声干扰,都是接下来需要克服的问题。" x* m' {" b8 _+ L! q3 s- E- X

: X# m3 q  g: r5 _  D0 J1 V再者,还有触控设计的人性化与直觉性,例如触控屏幕或是按键如果过小,会增加使用者操作上的困难。以多点触控概念来说,iPhone屏幕尺寸并不是最佳的发挥空间,其最适合在中大型尺寸面板上应用,上述都是业者在设计上不可忽略的关键要点。
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% ~# U  L9 J* T" G3 U另外,再从消费者使用习惯角度出发,也就是触控的回馈问题,传统手机按键使用者可以在不看键盘情况下拨打电话,但是通过手指触控的屏幕设计,没有触觉回馈功能,使用者必须紧盯着手机瞄准操作,相当不方便。建议业者可以在虚拟按键上加入适当的按键回馈机制,例如声音,或是震动装置,以更贴近人性化使用习惯。
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1、电容式触控只要用手指轻触不需靠触控笔,电阻式触控需要施压力触控。
* C8 a0 g2 g+ G2、电容式触控可进行多指触控,电阻式触控只能单指触控。* T  I& Y2 f7 s( P  l! w6 y
3、电容式触控比电阻式触控分辨率高、透光率更佳。
& w% y; p5 L, b4、电容式触控采用玻璃,因此较采用塑料外层的电阻式触控防火、防刮、防污尘、防静电、且无需校正、使用寿命也比较长。1 s7 d1 b7 f* k. O1 A

8 X& l# c; l! X8 S" u+ q# C的确,就这4点都可以说明这个趋势问题!

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市面上好像除了iPHONE,其他的多點觸控IC所做的手機,幾乎沒有量產的。( p) g3 M; _6 A
有沒有兄弟見過,真正電容式多點觸控的其他品牌手機呢?

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好象LG有一款也是电容的 proda

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洋华能做电容的触摸屏

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能做电容的触摸厂商很多,但是多点触控就比较少,目前难点在软件这边!不是TP的问题!
本人致力于电容式触摸屏的开发与销售,欢迎有兴趣的朋友联系
QQ:39497362. 电话:13723717837
http://www.51touch.com/bbs/space.php?uid=731

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关于Multi-touch主要涉及两方面的问题:首先IC必须支持多点信息数据的读取与计算;
: y2 V, V% G% ^' s! A其次,必须要有与之相匹配的TP的SENSOR设计以及软件算法。

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