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触摸屏的技术知识介绍.pdf

2024-05-20 18:13:27发布    浏览359次    信息编号:146179

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触摸屏技术知识介绍 产品企划部/产品企划科 2009-04-2009 产品目录 09 触摸屏类型 触摸技术 • 电阻式触摸屏 四线式触摸屏 五线式触摸屏 六线式触摸屏 七线式触摸屏 八线式线式触摸屏 表面电容式 投射电容式 • 红外线式触摸屏 • 表面声波式触摸屏 • 电容式触摸屏 • 电磁式触摸屏 • 振动感应式触摸屏 • 受抑全内反射光感应式 按原理分类 09 电阻式表面电容式 投射式电容式表面声波 红外电磁穿透 透过率、响应速度、分辨率、精度、漂移、防水、防尘、耐用性、手指以外的尖锐物体(不允许戴手套)、手指(不允许戴手套)、能吸收声波的材料、非屏蔽材料,电磁笔价格,触摸设备26寸GPS,PDA、手机等便携式电子仪器无限制,中型工业设备,游戏机,中大型及10寸以上,小型GPS,手机电话等 中大型AMT等工业设备 17" 中大型AMT、Kiosk等 21" 中尺寸 主要应用在医疗设备等组装上 最好、好、一般,差。 触摸屏的优点和缺点总结。 09 电阻式触摸屏的优点和缺点。 低价。 四线电源适用于任何物体。 它适用于小型、便携式消费电子产品。 任何物体都适合中型和大尺寸。 GPS车载导航、笔记本电脑、工控机(IPC)、提款机等应用领域特别适合精度要求高的工控现场。 高分辨率()结构简单,工艺技术成熟,抗强光干扰能力强,不怕灰尘和油污污染一次性校准和光电干扰,稳定性高,永不漂移,耐用性高于四线式,高分辨率()透明度好,灵敏度极佳,可同点接触3000万次,不怕灰尘、油污和光电干扰,一次性校准,稳定高稳定性,永不漂移,不怕划伤,光线大损耗、使用寿命短、价格相对较高、加工成本较高、触摸物体的缺点、用途及适用尺寸:手机1.5”-3”DSC、DV2.5”-3.5”智能手机2.4”- 3.5”PDA3.5” -4.3'遥控器 1.5”-4”电子书3”-8” 个人传真机 5.6”-6.2” 平板电脑 7”-12” 游戏机 3”-8” 汽车导航 5.6”- 7”NB10”-14 》 POS系统 10”-17”显示器 15”-22”09 电容式触摸屏 优点和缺点 手指触摸,特殊手写笔表面电 适用于商业和工业应用,无电磁干扰,耐用性要求高 大尺寸和大尺寸领域 (1)金融系统(2) 医疗卫生系统(3) 公共信息系统(4) 视频游戏娱乐系统 高分辨率() 透光率和清晰度优于四线电阻屏 防尘防火、防刮花、坚固耐用、高分辨率() 透明度好,防尘,防火,防刮,坚固耐用,可穿透较厚的覆盖层,需要经常校准定位,怕电磁场干扰,易因静电或潮湿而导致故障,受环境温度、湿度等影响,很容易造成漂移。 投射电容式支持多点触控。 存在严重的反光和色彩失真问题。 表面电容式不支持多点触控。 手机 1.5"-3" 智能手机 2.4"-3.5" 遥控器 1.5"- 4" 医疗设备 10"-17" ATM-"-17" 存在 EMI 和噪声问题。 手指触摸,专用手写笔适用于一般手持设备,如5英寸以下手机、GPS、多媒体播放器、数码相机等。手机1.5英寸-3英寸DSC、DV2.5英寸-3.5英寸智能手机2.4英寸-3.5英寸”PDA3.5”-4.3”遥控器 1.5”-4”电子书3”-8”个人传真机 5.6”-6.2”平板电脑 7”-12”游戏机 3”-8”汽车导航 5.6”-7 ” NB10”及以下 POS系统 10”及以下医疗设备 10”及以下技术 易生产 投射电容式 价格高 投射电容式 设计困难 优缺点 触摸物体、应用及适用尺寸 09 其他触摸屏优缺点 手指、笔、不透明(反光)物体 红外触摸 表面声波触摸 适用于各种要求比较严格的公共场所、办公室及行业 无红外及强光干扰 控制现场可吸收声波的材料 适用于各种公共场所未知用户。 寿命长、稳定性好。 无需更正。 它永远不会改变。 不受电流、电压、静电的影响。 它适用于恶劣的环境。 防爆性能好,寿命长。 良好条件下可维护5000万次,高度耐用且反应灵敏,不受温度、湿度等环境因素影响。 输出分辨率低(),对外界光线要求高。 触摸界面怕污染,维护复杂。 高度耐用且反应灵敏,不怕划伤。 ,触摸准确,分辨率高()最佳透明度,抗划伤性好,抗电磁干扰,无漂移,安装时只需一次校正,稳定性高,难以应用于便携式产品,易影响传感精度,防污性差特性 需要定期维护 支持多点触控医疗设备 10”-17”ATM-”-17””-60” 医疗设备 10”-17”ATM-”-17” 优缺点 触摸物体、应用及适用尺寸 09 其他触摸屏的优点和缺点 电磁手写笔 电磁触摸屏适用于使用电子纸显示屏作为主面板的电子产品。 特殊的超声波笔面板具有良好的耐用性和环境耐受性。 耐久性好。 好价钱。 高灵敏度。 无法多点触控。 适合频繁需要。 在戴手套的环境中使用成本很高。 产业上下游整合不彻底是不可能的。 多点触控平板电脑 7”-12” 汽车导航 5.6”-7” 不受表面污垢和划痕影响,可应用于大尺寸(32”或以上) 高透光率 容易干扰和漂移 优缺点 触摸对象、应用程序和适用尺寸 09 多点触控技术 多点触控(“”,也称为多点触控)是一种允许计算机用户通过多个手指控制图像应用程序的输入技术。

要使用多点触摸技术,设备必须配备触摸屏或触摸板,并且必须配备可以同时识别多点触摸的软件。 这是与只能识别一次触摸的标准触摸技术相比的最大区别。 投射电容式红外线 电阻式 - 矩阵电阻式 - 手势识别 • 轴交错 (),手势识别 • 所有触点可定位 (APA),点识别 • 限于小尺寸,10” 以下 • 应用 较大尺寸及以上 • 现有技术可支持最大23英寸 • 支持两指触摸 • 识别手势 0910 In-Cell 模式(In-Cell) In-Cell 触摸技术的主要诉求包括提高模块性能和可靠性的轻薄度和坚固性; 模块的附加值(包括组件和材料成本)已内置于面板中。 优点:表面反射率低、亮度损失小、轻薄等; 缺点:工艺相对复杂,初期面板良率较低。 四线式、五线式、六线式、七线式、八线式、上电极、下电极。 专利布线最简单,不受专利限制。 ELO、3M专利、宇宙光电专利、日本富士专利、3M专利功能。 该产品不防刮,价格最低。 改进了四线式不耐刮的缺点。 与四线式相比,增加了抗划伤、抗电磁波、抗噪音功能。 耐刮擦、精度高、耐温度和环境温度变化。 分辨率是四线电阻式触摸屏的两倍-: • 电阻式触摸屏由ITO 玻璃/薄膜组成,中间用DOT 分隔。 在I Film和ITO Film之间施加5V的电压。 用手指或触笔触摸ITO Film形成凹陷,然后下部ITO Glass接触引起的电压变化,然后通过A/D控制器转换成数字信号进行计算机处理,得到(X,Y)轴位置,从而达到定位的目的。

•电阻屏按引线数量分为四线式和五线式。 电线越多,检测精度越高,但成本也会增加。 附件1-1:电阻式触摸屏原理介绍 玻璃/薄膜类型 ITO ITO 薄膜 手层 Dot X1 X2 Y1 Y2 Y1 Y2 X2 X1 X3 Y1 Y2 X4 X3 X3 Y1 Y3 X1 X4 X2 Y2 Y4 X1 -2:介绍电容式触摸屏的原理 电容式触摸屏 - 类型: - 表面电容式触摸屏 类型 表面电容式触摸屏基本上是为了提高电阻式触摸屏的防刮擦性而设计的。 该结构的最外层是一层薄薄的二氧化硅硬化层,硬度为7H,第二层是ITO,在玻璃表面建立均匀电场,通过感应人体微弱电流实现触摸控制。 玻璃型ITO保护层-投射电容式触摸屏类型投射电容与表面型不同,主要是其表面采用上下电极作为电容,并细分为矩阵分布来绘制X轴和Y轴交叉分布作为电容矩阵,当手指触摸时,通过扫描X、Y轴即可检测到触摸位置的电容变化,进而计算出手指的位置。

类型 PET/玻璃透明 顶部玻璃 ITO ITO透明 BOE TFT LCD 2009 13 附件1-3:红外&表面声波触摸屏原理介绍 红外触摸屏-IR类型:光学触摸屏的工作方式是基于周围红外线由发射器和接收器组成,X轴和Y轴产生的红外线呈矩阵排列。 当不透明物体遮挡光线时,自然会定位X面声波触摸屏-:玻璃上的表面声波触摸屏安装发射转换器、反射板、接收转换器、控制器等部件时​​,无需其他油漆层被应用到玻璃表面。 其工作原理是表面声波在玻璃上传播。 当接触表面时,接触物体会吸收超声波并引起衰减。 控制器比较使用前后的衰减并计算出精确的位置。 玻璃 PWB 镜头 SAW/IR 型 BOE TFT LCD 2009 14 附件 1-4:电磁振动感应及受抑全内反射光学感应技术 振动感应触摸屏:由 3M 发明,主要原理基于钢化玻璃底座。当触摸时,玻璃内部的振动波被传输到其四个角的传感器和控制器,以确定触摸位置。

电磁触摸屏:主要是利用特制的电磁笔触摸感应面板,计算出电磁笔在感应面板上的运动轨迹。 基本原理是通过电磁感应来实现的。 具体地,电磁笔为信号发射端,天线板为信号接收端。 当接近感应时,磁通量发生变化,通过计算确定位置点。 受抑全内反射光学传感技术:纽约大学的Han等人研究了一种名为FTIR(Total,受抑全内反射)的光学传感技术,可用于多手指绘图。 其想法是利用背投将图像投射到屏幕上,然后用LED灯照射塑料的内表面以产生光折射。 光线的角度需要特殊设计。 例如,如果屏幕的外层是空气,则光线将被完全反射。 然而,如果有干扰物体(如皮肤、手指等)按压屏幕表面,接触点附近就会产生散射光。 可以在屏幕上实现更复杂的显示。 液晶显示器 2009 15 谢谢!

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