投射式电容触摸屏屏能用在显示器上吗?

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手机电容触摸屏使用注意事项
手机电容触摸屏使用注意事项
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摘要:触控注意事项-警惕-小常识篇:主要介绍了手机电容触摸屏使用技巧和注意事项,以及对手机电容触摸屏保养维护和功能特性等知识要点的介绍。
手机电容触摸屏使用注意事项 电容式触摸屏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。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。该种触摸屏适用于系统开发的调试阶段。
电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的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。
电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。
我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的的绝缘系数有关。因此,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。 电容屏的另一个缺点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。 电容屏更主要的缺点是漂移: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。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。 此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。 触摸屏产品使用注意事项: 1、触摸屏膜面为触摸面,即产品正面;玻璃面为非触摸面,即产品背面 2、触摸屏部分为玻璃制品,玻璃边角较锋利,装配时请带手套/指套作业 3、触摸屏部分为玻璃易碎品,装配时不要对触摸屏施加大力冲击。 4、避免直接取引线拿起触摸屏,避免对引出线部位有拉扯动作。 5、引出线加强板部位不能进行弯折动作。 6、引出线任何部位不允许有对折现象。 7、引出线在装配时,须水平插入,不可在加强板根部对折插入。 8、取放产品时需单片操作,轻拿轻放,避免产品互相碰撞而划伤产品表面。 9、清洁产品表面时,请用柔软性布料(鹿皮)蘸石油醚擦拭。 10、不可使用带腐蚀性的有机溶剂擦拭触摸屏膜表面。如工业酒精等。 11、勿堆叠放置触摸屏,使用tray 盘。 12、在装配设计和边框设计时,请注意以下事项: a.固定触摸屏的边框的支柱须在触摸屏的可视区以外。 b.框边须在触摸屏的操作区以外,框边在可视区到操作区间不能有压力动作。 c.建议固定触摸屏的材料为塑胶材料,接触触摸屏正面部分垫有软性材料。 d.不要用带腐蚀性的胶粘贴在触摸屏的表面。
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广东省通信管理局,
<a class="kefu fff" href="javascript:void(0);" id="kefu" onclick="if($('#chatbox').length触摸屏功能
在电子工程世界为您找到如下关于“触摸屏功能”的新闻
触摸屏功能资料下载
【作  者】严盈富 [同作者作品]
【出 版 社】 人民邮电出版社
【出版日期】 2006 年11月 【开 本】 16开 【页 码】 255
【版 次】1-1
【内容简介】
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这样的效果肯定不好,为什么呢,因为没有校准,什么是校准?
这个问题有点复杂,其实我们弄触摸屏的校准有以下几种办法:
利用qtopia,这里的校准当然是自带的,也没什么好说的,如果你想方便,那就把你的程序建立在qtopia里。
qte2自带一种鼠标协议叫tslib,这个同时也带有校准功能的。
对于qte3,我要重点...
0712触摸屏原理技术*电阻屏原理
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电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种...
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HOST接口,但flash大小仅为16K,代码空间受限 ...[/quote]
好的,再重新找个新的DIY方向。
本帖最后由 飞扬自我 于
10:51 编辑
一个硬件工程师,也来玩玩CH554,学学编程,搭个外设,玩玩电机控制,,,
测评计划:1开箱测评,2开发平台体验,3,普通IO测试,4串口通信测试,5触摸屏测试
DIY初步计划:使用USB接口控制电机的转速...
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/&电容触摸屏
电容式触摸屏是通过在基材上镀上一层或者多层导电材料(比如铟锡氧化物ITO)而制成,之后与保护盖板密封贴合以保护电极。当其它的导电体,比如裸露的手指或者导电笔触摸到它的表面,一个电子回路就在那里形成,感应器嵌入在玻璃里面以检测电流的位置,就这样完成了一个触摸操作。
这种工作方式跟电阻TP依靠物理点击是完全不一样的。
电容式触摸屏可以分为以下两大类:
Surface Capacitive-表面电容式
在玻璃基板上镀上透明导电涂层,然后在导电涂层上增加一层保护涂层。电极被放置在玻璃的四个角上,四个角都被施加上相同的相位电压,在玻璃表面形成一个匀强电场。当手指触摸到玻璃表面,电流将从玻璃的四个角上流经手指,从四个角上流经的电流比例将被测量以判断触摸点的具体位置。测量出来的电流值跟触摸点到四个角的距离是成反比的。
技术特点:
◆ 更适合大尺寸的显示器
◆ 对很轻的触摸都有反应,而且不需要感应实际的物理压力
◆ 由于只有一层玻璃,产品的透过率很高
◆ 结构坚固,因为它只由一层玻璃组成
◆ 潮湿、灰尘和油污对触摸效果不会产生影响
◆ 高分辨率和高响应速度
◆ 不支持裸露手指与带手套组合操作,不支持裸露手指与手写笔组合操作
◆ 不支持多点触摸
◆ 有可能被噪声干扰
Projected Capacitive-投射电容式
相比表面电容式,投射电容式触摸屏通常用在较小的屏幕尺寸上,内部结构上包括一个集成了IC芯片用于处理数据的线路板,拥有指定图案的许多透明电极层,表面上覆盖一层绝缘的玻璃或者塑料盖板。当手指接近触摸屏表面,静电电容在多个电极间同时变化,通过测量这些电流之间的比例,可以精确地判断出接触的位置。
投射电容式技术有两种感应方式:栅格式和线感式。人体能够导电是因为含有大量的水份,当手指靠近X和Y电极的图案,在手指和电极间将产生一个耦合电容,耦合电容会使用X和Y电极间的静电电容发生变化,通过侦测电极间哪个位置的静电电容发生变化 ,触摸感应器就能发现具体的触摸点。
技术特点:
◆ 支持多点触摸,且支持各种复杂的输入方式
◆ 寿命较长,因为在操作时没有移动的部件
◆ 耐用度高
◆ 灵敏度可调节。如果灵敏度调的很高,甚至可以在不接触或者使用塑料盖板时操作触摸屏。盖板也可以提供额外的保护以及各种灵活的结构设计
◆ 如果增加灵敏度,也可以支持戴手套操作
◆ 拥有很好的光学特性
◆ 对很轻的触摸都有反应,而且不需要感应实际的物理压力
◆ 触摸屏一般和控制IC设计在一起
◆ 由于它的侦测方式,电容式触摸屏容易受到电气噪音的干扰,特别是来自LCD的干扰会更明显。
◆ 需要精确匹配的图案,因此生产成本较高
Self-Capacitance-自容式
自容式是基于测量单个电极的对地电容值。当手指靠近电极,人体电容将改变电极的自电容。在自容式触摸屏里面,透明导电材料在一层或者两层分开的电极被蚀刻上指定的图案。当电极位于一层上,每一个电极都代表了不同的触摸坐标,而且分别被连接到控制器。当电极位于两层上,它们通常被安排作为一层的行和另一层的列,每一行或列的交叉点,代表着唯一的组坐标。不管怎样,自容式触摸屏的控制器不能够测量每一个交叉点的坐标,它只能测量到是哪一行或者哪一列。
当只有一个手指触摸时,触摸屏会正常工作,比如,如下图所示,单点触摸的位置X2,Y0可以通过依次侦测所有X电极和Y电极而被精确的感应到。测量单个电极而不是交叉点是双层自容式触摸屏的主要缺陷-不能清楚地侦测多点触摸。在X2,Y0和X1,Y3两个点的触摸实际产生了四个点坐标,不管怎么,使用自容式触摸屏时,两指手势操作的缺陷不能完全解决。秘密在软件里面-宁愿使用模糊不清的报点方式,让软件能够识别报点的移动方向。在这种情况下,它不管是否两点触摸生成了四个点坐标,只要能准确的识别出那两点是远对或者相向移动的手势就行了。
Mutual Capacitance-互容式
互容式在目前来讲是用的最多的一种,允许无限的触摸点,支持更高的分辨率,对EMI干扰不敏感而且可以更高效地利用传感器空间。互容式利用了大多数导电物体在非常接近的时候可以保存电荷的特性,如果另一个导电体,比如手指,接近两个导电体,那么由于人体电容&偷走&了一些电荷,介于两个导电体之间的电荷场(电容)就会发生变化,
在互容式电容触摸屏里面,透明导体被在空间上分开的两层电极上制作出特定的图案,通常是作为行和列。由于每一行和列的交叉点生成了唯一的触摸坐标集,控制器单独地测量每一个交叉点,如下图,这是互容式电容触摸屏最主要的优势-能够侦测到屏幕上每一个电极交叉点的触摸感应
不管是自容式还是互容式,都依赖于人体电容和另一个单层或双层电极单的电荷转移,所以这种方式的电容感应方式通常被叫做&电荷转移&。
Optical donding-光学邦定
光学邦定是一种将触摸屏(或者其它的刚性材料)层压到LCD显示屏表面的组装方式,通常使用一种特别的粘合剂,在显示屏和触摸屏之间将这种形式的光学胶进行固化,形成一种没有空气存在的紧密贴合的稳固的连接。光学邦定与传统的框胶贴合相比有很多优点,最主要的就是增强了光学特性以及增加了结构强度。
◆ 通过移除LCD和触摸屏之间的反射因素而增加产品的透过率
◆ 提升在较亮的环境光下的显示效果
◆ 在较亮的环境光下,可以用更少的能耗获得更高的亮度
◆ 增强机械性能
◆ 提供更好的显示效果与抗震能力
◆ 消除了在显示屏和触摸屏之间容易进灰及进潮的隐患
◆ 低雾化度和低泛黄填充料}

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