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電流從觸摸屏四個角的電極流出。電流的強度與手指到電極的距離成正比。觸摸控制器計算觸摸點的位置。自電容式觸摸屏的玻璃表面采用ITO形成水平和垂直電極陣列。這些水平和垂直電極分別與地形成電容器。該電容通常稱為自電容。觸摸屏控制器(TouchIC):對傳感器區域的透明電容進行充電,并檢測電容的電容值是否變化。
典型的觸摸屏結構一般由三部分組成:兩個透明電阻導體層、兩個導體之間的隔離層以及電極。 In-Cell:指將觸摸屏功能嵌入液晶像素的方法,即將觸摸傳感器功能嵌入顯示屏幕內部,可以使屏幕變得更薄、更輕。在早期概念中,紅外觸摸屏存在分辨率低、觸摸方式有限、易受環境干擾而發生故障等技術限制,因此一度淡出市場。
支持多點觸控,在玻璃表面使用一層或多層ITO制作X軸和Y軸電極矩陣。當手觸摸時,手指與ITO表面形成耦合電容,引起電流的微弱變化,通過掃描X軸和Y軸電極矩陣來檢測觸摸點的電容變化并計算出觸摸點的位置。手指。
多點觸摸技術基于相互兼容的觸摸屏,分為Multi-TouchGesture和Multi-Touch All-Point技術,即手勢方向和手指觸摸位置的多點觸摸識別。廣泛應用于手機手勢識別、十指觸摸等領域。等待場景。如何區分電容屏手機和電阻屏手機: 方法一:電容屏手機必須支持多點觸控。
假設如圖5所示,如果是單點觸摸,則X軸和Y軸方向上的投影是唯一的。圖中紅線是投影,所以組合后的坐標也是唯一的;假設在圖6中,如果觸摸屏上有兩個點被觸摸,且兩點不在同一個X方向或同一個Y方向,則分別在X和Y方向上有兩個投影,并且有四個坐標被合并。當手指點擊屏幕時,接觸點會吸收少量電流,導致角電極產生電壓降,通過感應人體的微弱電流來達到觸摸控制的目的。
電阻式屏幕需要保護膜和相對更頻繁的校準,但電阻式觸摸屏不受灰塵、水或污垢的影響。分時方式:基于時間的多點觸摸,假設分時進行多點觸摸,操作間隔為連續毫秒;電阻式觸摸屏在鋼化玻璃表面鍍有兩層OTI透明氧化物金屬導電層,最外層為OTI涂層。第二層OTI充當導體,第二層OTI通過精密網絡在水平和垂直方向上附著+5V至0V的電壓場。兩層OTI 由小的透明隔離點分隔開。
當手指點擊屏幕時,人的手指和觸摸屏充當兩個帶電導體,相互靠近形成耦合電容器。對于高頻電流,電容器是直接導體,因此手指從接觸點吸取很小的電流。這就是為什么戴手套觸摸屏幕沒有反應的原因)。下圖可以清楚地說明電容屏的工作原理。
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