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触摸式显示屏并非新鲜事物。早在此波智能手机浪潮到来之前,在各种掌上电脑、手机,甚至黑白屏手机上,你都曾见过触摸屏的身影。只不过在大多数人的印象中,那个年代的触摸屏总是与触摸笔共同出现———你一定要通过触摸笔或者指甲等硬物的按压,才能实现输入指令,其本质为“电阻式触摸屏”。而直到2007年iPhone的出现,另一种触摸屏,“电容式触摸屏”慢慢的出现在人们的视线年的发展,触摸型智能终端市场已然“城头变幻大王旗”,从电阻式触摸屏全面转向电容式触摸屏。
“表面电容触摸屏”只采用单层的IT O,在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。和电阻式相比,电容式最大的特点是不需要按压,只需要触碰即可输入指令。
至于“投射电容触摸屏”,可以穿透较厚的覆盖层,而且不需要校正。投射电容能做到iPhone标志性的“多点触控”操作。
优点:只需要触摸,而不需要压力来产生信号;在生产后只需要一次或者完全不需要校正;寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动。
缺点:成本相比来说较高,但随着目前主流智能手机清一色选择电容屏,规模呈爆炸性增长,成本亦不断下降。
传统的电阻式触摸屏共有5层构成。手指触摸的表面是一个硬涂层,用以保护下面的PET层(一种透明性、阻气性好的保护材料)。PE T层是很薄的有弹性的PE T薄膜,当表面被触摸时它会下弯曲,并使得下面的两层IT O涂层(一种纳米铟锡金属氧化物,具有非常好的导电性和透明性)相互接触,并在该点连通电路。
缺点:触摸屏中的IT O涂层比较薄且容易脆断,若太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度。这种触摸屏的寿命并不长久,而且需要经常做触摸点的位置校正。
触摸屏工作原理: 四线电阻屏结构,是在玻璃或丙稀酸基板上覆盖两层均匀导电的ITO层,分别作为x电极和y电极,他们之间由均匀排列的透明格点分来绝缘。X电极和y电极的正负端由导电线(黑色粗体线)从两端引出,引出x-,x+,y-,y+. 当接触触摸屏表面并施加压力时,上层的ITO导电层和下层的ITO导电层发生接触,形成上面右图的等效电路。 1.y坐标计算: 在y+加驱动电压V-drive,y-接地。X+作为引出端测量接触点的电压,由于ITO层均匀导电,触电电压与V-drive电压之比等于Y坐标与屏高度之比。 2.x坐标计算: 在x+加驱动电压V-drive电压,x-接地。Y+作为引出端测量接触点的电压,由于ITO层均匀导电
触摸屏控制器制造商经常拿各种规格和标准来使自己的产品与众不同。其中最常提到的就是信噪比(SNR)。然而,当噪声存在时,即使数字上看起来不错,也并不代表SNR就是一个很好的系统性能指标。这篇文章将讨论什么是信噪比,它是如何计算的,它对系统性能意味着什么,是否能很好的度量触摸性能。 什么是信噪比? 信噪比是触摸屏控制器的性能指标,现在已经作为行业标准被大家接受。信噪比的问题是没有一点行业标准的测量、计算、报告方法,尤其是在某些典型系统中,噪声具有高可变性的情况下,例如移动电话。这两个部分(信号和噪声)的测量和计算非常大程度上依赖于被测装置(DUT),有代表性的是移动电话。有必要注意一下的是,虽然信噪比作为性能衡量已被广泛接受,行业专
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