北京时间05月22日消息,中国触摸屏网讯, 消费者越来越多地使用触摸屏显示器,监视器和设备的许多日常任务。触摸屏设备为用户提供一个直接,快速,简便的方法来与显示器后面的计算机进行交互。 OEM设计人员的触摸屏设备很多选择和触摸传感方式在设计的设备。每种方法都有优点和缺点,并没有适合所有的应用程序。检查每个的最常用的方法设计,可帮助OEM设计人员更好地了解哪种方法最适合每个应用程序。
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两种最常见的触摸感测技术是电容和电阻,和他们包含了当今的大多数触摸感测板的应用程序。其他包括表面声波(SAW),红外线(IR),光学,声学,电压和电磁共振。
电容式触摸屏通常包括一个绝缘体,颜色:例如玻璃,涂有透明导体材料,颜色:如铟锡氧化物(ITO)。人体是电导体,所以触摸面板的表面用手指导致屏幕的静电场的失真,并测量作为电容变化。不同的方法被用于确定触摸位置,其中包括电压和频率测量。传感器的输出被发送到微控制器用于处理(参见图1)。
图1:电容式触摸屏通常包括一个绝缘体,颜色:例如玻璃,涂有透明导体材料,颜色:如铟锡氧化物(ITO)。触摸面板的表面用手指歪曲屏幕的静电场,并测量作为电容变化。 (来源:赛普拉斯半导体公司)
电容式触摸感应提供了一个快速,友好的用户体验。电容性触摸传感器可以更容易地接受一个连续输入跨越板的表面,在一个屏幕上跟踪多个手指并提供无限数量的激活。他们还提供了几乎无限的寿命。然而,电容式触摸传感器是不一样精确电阻式触摸传感器,并且相对更昂贵。
杂散电容10 pF和10 nF的结果为电容式触摸传感器的问题之间的任何地方。为了克服电容问题,设计者可以拿着它通过屏蔽高阻抗测量电容值和连接屏蔽接地相对恒定。所以,记得保持设计者应该感应尽可能接近的检测点,以尽量减少寄生电容的影响电子。电气干扰和水分可以由此阻碍电容式触摸传感性能。任何导电的或金属的壳体材料必须保持几毫米远离传感器。
设计者可以通过使用用于这是由一个线电压供电的触摸面板基于电压的信号采集减少噪声。因此,设计人员可以使用电池供电板,因为他们可以使用电压和频率解决方案,因为低功耗始终是一个大问题。
相比较而言,电阻式触摸传感器是更符合成本效益的制造因为全心全意结构简单,并提供了更高的准确度。因此,他们是最广泛使用的触摸传感技术,可以用手写笔,这是手写识别和书写亚洲字符的重要使用。电阻式触摸传感器由塑料几层。像电容式触摸传感器,他们使用的ITO层作为导体。
电阻式触摸感应器可以响应手指的触摸或铁笔,确实施加外部压力,以创建电接触。电阻式触摸系统(RTS):如那些来自贝格斯,典型地由透明导体坐在上面的玻璃面板的无缝层(参见图2)。顶层的功能在它的底部有一个导电棒和面向底层在其顶部上的导电棒。
图2:电阻式触摸面板包括基本的透明导体坐在上面的玻璃面板的无缝层。此图片的模拟电阻式触摸屏,从贝格斯电阻式触摸系统,有一个无缝的一体式面,易于清洁,没有裂缝,裂缝或壁架的灰尘和污垢积聚。 (来源:贝格斯)
电阻式触摸传感采用四线方式。两根导线用于每个X和Y轴的是在放置触摸面板的区域,以产生均匀电压梯度的相对端。微控制器确定性地雷的触摸的坐标位置。当接触是通过测量这直接对应于传感器的边缘的距离的电压制成。
所以有五线和八线实现。一个五线执行替换顶ITO层具有低电阻的导电层以提高耐用性。而在八线设置通过启用更好地校准触摸屏的特性提供更高的分辨率。
电阻式触摸技术的缺点是由于机械磨损,这使得它不太理想技术,适用于恶劣环境的寿命较短。而像电容感应,电阻式触摸技术是容易受到湿气。的聚合材料用于覆盖电阻式触摸感测机构可在此被覆层由于温度和湿度极值产生负面影响,在退化精度水平潜在地导致。
的电阻式触摸技术的其他缺点确实包括顶端柔性ITO层仅具有75%至80%净度,和电阻式触摸屏工艺具有几个潜在的错误源。如果在ITO层不是均匀的,电阻也不会在跨越传感区域以线性的方式而变化。一些应用要求测量电压的一个位和12位的精度,这是在许多环境中具有挑战性。
由于电阻式触摸传感的被动式设计,在拍摄手写笔记有机械手写笔,用户无法按到倒手时,屏幕上书写。这是一个具有专用触笔与使用手指作为触笔之间的权衡。设计人员可以通过停用识别为非触笔输入时触针使接触避免这个问题。