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平,點擊觸摸屏時,X平面和Y平面接觸,VDD、100K電阻和。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。
當人的手指按壓觸摸屏表面時,彈性PET薄膜會向下彎曲,使上下ITO涂層相互接觸,形成觸摸點。利用ADC檢測此時的電壓,計算出X、Y軸坐標值。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,觸摸屏已經(jīng)從過去的電阻屏發(fā)展到現(xiàn)在廣泛使用的電容屏。投射電容屏可分為自電容屏和互電容屏兩種。以比較常見的互電容屏為例,它由驅(qū)動電極和接收電極組成。
你可能會好奇,既然這是和顯示屏的時序控制芯片共用的,那么觸摸信號應(yīng)該什么時候上報呢?這個問題非常有價值。在一些安全控制面板上,僅僅直接觸摸+振動反饋是不夠的,因為圖標本身很小,開車時很容易誤觸到旁邊的按鈕。如上圖所示,空調(diào)控制的觸摸按鈕基本上只有手指大小。在駕駛過程中,很容易觸碰非本意的觸摸按鈕。這時添加壓力傳感器就可以解決這個問題。我們先來看看手機上的一些案例。
通常有4線、5線、7線和8線觸摸屏來實現(xiàn)。本文詳細介紹了SAR結(jié)構(gòu)、四種觸摸屏的組成和實現(xiàn)原理以及檢測觸摸的方法。 On-cell屏幕貼合技術(shù)具有屏幕響應(yīng)快、無拖影和抖動、高清視頻流暢逼真、色彩還原度高、更加鮮艷、飽和、自然等優(yōu)點。可以有兩種類型,一種類型需要ITO,例如前三種類型的觸摸屏,另一種類型在結(jié)構(gòu)上不需要ITO,例如后面類型的屏幕。
當手指點擊屏幕時,人的手指和觸摸屏充當兩個帶電導(dǎo)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(dǎo)體,因此手指從接觸點吸取很小的電流。
我們還是把這張經(jīng)典圖搬出來。這是顯示屏最基本的顯示原理。在這個過程之前,除了控制源極和柵極外,還必須控制時序。否則圖像的正反面會涉及到Reset、圖像翻轉(zhuǎn)等無法完成,所以需要TCON芯片進行相應(yīng)的時序控制,以及GATE和suorec芯片的控制。當人的手指靠近時,局部電容會減小。根據(jù)觸摸屏的二維電容變化數(shù)據(jù),可以計算出每個觸摸點的坐標。
因此,對于任何一家顯示面板廠商來說,進入In-Cell/On-Cell觸摸屏技術(shù)的門檻確實相當高,而且還需要克服良率低的困難,因為一旦In-Cell損壞,損失的不僅是觸摸屏,顯示屏也會一起報廢,因此廠商對In-Cell良率有了更高的要求。
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