光学触摸技术ppt课件
光学触摸技术综述

Ab ta t Re e tb e k h o g s h v e o a r s r e c n o t a t u h s s e sr c : c n r a t r u h a e ld t e u g n e i p i I o c y t ms w hc c , ih w e e f s n r d c d i h 7 s De eo e s h v e n a l o a d e s is e fc s . r i tito u e n t e 1 0 . r 9 v lp r a e b e be t d r s s u s o o t
自不止 一个 L D的光 ,这使得控 制器 可 以补偿 由于 E
拟 系统通 常 需要 不停 的再 校 准 , 信号 处理 ( 加 了 对 增 成 本和功 耗 ) 求 比较 复杂 , 的要 与数 字系统 相 比精确 度相 对 降低 :并 且 由于 操作 环境 引起 更 长时 间使用
后 系统 失灵 。
p r r n ei hg - mb n g t a dfr fco ,o n mejs e ef ma c ih a i tl h, n m tr t a t fw.T i at l d ti o n e i o a u a hs rc eal ie s
h w h s r be s h v e n o e c m e a d w h tt e f t r od o hs t c n lg , o t e e p o lm a e b e v r o n a h u u e h ls f rt i e h oo y icu iga lo ts v r l o pe eyn w p r a h st p ia— o c y t m s n ldn ka e e a m lt l e a p o c e o o t l t u h s s e o c c . Ke wo d :o t a- o c e h oo y;L y rs p i lt u ht c n lg c ED; h t s n o p oo e s r
触摸屏培训讲义ppt课件

POC图案 双面保护膜
单面结构
ITO桥式结构
ITO-1镀膜
ITO-1图案
POC-1图案
ITO-2镀膜 ITO-2图案 MoAlMo镀膜
MoAlMo图案
或
SiO2-1镀膜
POC-2图案
背面ITO-3镀膜
SiO精2-2品镀课膜件
金属桥式结构
ITO-1镀膜
訊號的干擾 (三) 也不會有液晶電容的雜訊,液晶電容的
ITO電極在下玻璃,Vcom(Tx)在上玻璃 (四) 觸控的靈敏度會降到更低,更找不到可
用的觸控IC (五) 所以成功的關鍵在 ”觸控IC”
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三星的In cell 技术
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结束语
触摸产业我们目前尚处于产业链低端, 多数原创技术掌握在国外手里,希望大 家共同努力,真正致力于研发,缩小和 国外的差距。
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苹果的In cell 技术
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三星的In cell 技术
(一) 使用 color filter層上的 黑色陣列,圖案化後當 做Rx使用
(二) 使用V com層分為條狀作為Tx
(三) LCD面板設計變動少,量產容易
(四) 由於Tx與Rx距離太近,約10微米(um) ,偵測 的靈敏度面臨嚴苛的挑戰
当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉 反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结 装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由 液晶显示画面制造出生动的影音效果。
触摸自然的一种人机交互方式。
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触摸屏主要特征
透明
绝对坐标
与相对定位系统的本质区别是一次到位的直观性
touchjet 光学触摸技术原理

touchjet 光学触摸技术原理Touchjet光学触摸技术原理随着科技的不断进步,触摸技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
而光学触摸技术作为其中的一种,其原理和应用也越来越受到人们的关注。
在本文中,我们将介绍Touchjet光学触摸技术的原理及其应用。
光学触摸技术是一种通过投影和感应光的方式实现触摸操作的技术。
Touchjet作为光学触摸技术的应用者,通过将触摸设备与投影仪相结合,实现了在任意平面上进行触摸操作的功能。
Touchjet的光学触摸技术主要依赖于两个关键组件:投影仪和红外感应器。
投影仪将图像投射到特定的平面上,而红外感应器则负责感应被投影的图像上的触摸操作。
这两个组件的协同工作使得用户可以在投影的图像上进行触摸操作,实现与设备的交互。
具体来说,Touchjet的光学触摸技术通过以下几个步骤实现触摸操作:1. 投影:投影仪将图像投射到平面上。
这个平面可以是墙壁、桌面、白板等任何平整的表面。
2. 识别:红外感应器会对被投影的图像进行扫描,识别其中的触摸操作。
红外感应器可以感应到被触摸区域的细微变化,从而确定用户的触摸位置。
3. 反馈:一旦红外感应器识别到触摸操作,它会将这些信息传递给Touchjet设备,从而触发相应的反馈。
例如,在投影的图像上进行滑动、点击等操作。
4. 响应:Touchjet设备接收到红外感应器传递的触摸操作信息后,会相应地进行处理并作出反应。
这样,用户的触摸操作就得到了有效的响应。
由于光学触摸技术的特殊性,Touchjet在应用中具有一些独特的优势。
Touchjet的光学触摸技术可以实现多点触控。
用户可以同时使用多个手指在投影的图像上进行触摸操作,从而实现更加灵活多样的操作。
Touchjet的光学触摸技术不受大小限制。
由于投影仪可以调整投影的尺寸,用户可以根据需要将投影调整为适合自己操作的大小,从而获得更好的触摸体验。
Touchjet的光学触摸技术还具有高精度和快速响应的特点。
触摸技术原理

触摸技术原理
触摸技术原理是指通过手指或其他物体对触摸屏进行接触,从而实现与设备的交互操作。
触摸屏一般由触摸感应器、控制电路和显示屏组成。
常见的触摸感应器有电阻式触摸屏和电容式触摸屏。
电阻式触摸屏由两层并排的导电薄膜组成,当手指触摸屏幕时,导电薄膜之间产生接触,形成电阻,导电薄膜角标电流的改变可以被控制电路感知,从而确定触摸位置。
电容式触摸屏则利用了人体本身的电容特性。
触摸屏上覆盖一层电容板,当手指触摸屏幕时,导致电容板的电荷分布发生改变,通过控制电路检测这种电荷变化,就可以定位触摸位置。
除了电阻式和电容式触摸屏外,还有表面声波触摸屏等其他种类的触摸技术。
表面声波触摸屏利用超声波传感器发送和接收声波信号,当手指触摸屏幕时,触摸区域会发生声波的反射和衰减,通过分析声波信号的变化可以确定触摸位置。
无论是哪种触摸技术,控制电路都起着关键的作用。
控制电路会根据感应器的信号,计算出触摸点的坐标,并将坐标信息传递给操作系统或应用程序。
操作系统或应用程序将根据触摸点的坐标,执行相应的命令,实现各种交互操作,如点击、滑动、放大缩小等。
综上所述,触摸技术的原理主要是通过感应器和控制电路来实
现对触摸点位置的感知和计算,并将触摸信息传递给设备的操作系统或应用程序,从而实现与设备的交互操作。
光学触摸技术综述

Oct.,2008,总第93期现代显示AdvancedDisplay光学触摸技术最初是1970年代CarollTouch公司(现在是EloTouchSystems的一部分)发展起来的,现有不少供应商出售该项技术。
和其它的触摸技术相比,光学触摸技术具有很多优点。
工业界的很多人都认为,如果没有下面将要提到的两个相当大的缺点,光学触摸技术现在已经成为触摸技术的主流。
光学触摸屏技术的最新发展使得光学触摸技术复兴,为其成主流触摸技术奠定了基础。
引言传统的光学触摸系统是在显示器的两个相邻斜面上采用红外发光(IR)二极管(LED)阵列,并在相对的斜面边缘放置光敏元件,用于分析系统、确定触摸动作。
LED-光传感元件对在显示器上形成光束栅格。
当物体(例如手指或者钢笔)触摸屏幕遮断了光束,就会在相应光传感元件处引起光测量值的减弱。
光传感的输出测量值可以用于确定出触摸点的坐收稿日期:2008-05-15光学触摸技术综述摘要:光学触摸技术最初是1970年代引入的,最新的突破带来了该技术的复苏。
研发者已经能够解决成本、亮环境光下的显示性能,以及组成要素等问题,这里只提及其中的一小部分。
本文详细介绍了这些问题是如何解决的;该技术的前景,包括深入了解一下光学触摸系统的几个崭新的发展。
关键词:光学触摸技术;发光二极管;光学传感器中图分类号:TN141文献标识码:AAnOverviewofOptical-TouchTechnologiesIanMaxwel(RPO,Inc.,Australia)Abstract:Recentbreakthroughshaveledtoaresurgenceinopticaltouchsystems,whichwerefirstintroducedinthe1970s.Developershavebeenabletoaddressissuesofcost,performanceinhigh-ambientlight,andformfactor,tonamejustafew.Thisarticledetailshowtheseproblemshavebeenovercomeandwhatthefutureholdsforthistechnology,includingalookatseveralcompletelynewapproachestooptical-touchsystems.Keywords:optical-touchtechnology;LED;photosensorIanMaxwell(RPO,Inc.,澳大利亚)文章编号:1006-6268(2008)10-0016-05《InformationDisplay》精选16标。
touchjet 光学触摸技术原理

touchjet 光学触摸技术原理Touchjet光学触摸技术是一种创新的触摸技术,它基于光学原理实现对屏幕的触摸操作。
本文将介绍Touchjet光学触摸技术的原理及其应用。
我们来了解一下Touchjet光学触摸技术的基本原理。
它通过在屏幕上投射一束红外光线,然后使用专用的传感器来检测触摸点的位置。
这些传感器位于屏幕的四个角落,它们会接收到被触摸点反射回来的红外光信号,并通过算法来计算触摸点的坐标。
相比于传统的电容触摸屏技术,Touchjet光学触摸技术具有一些独特的优势。
首先,它能够实现更高的精准度和灵敏度,可以准确地捕捉到用户的触摸位置。
其次,由于光学触摸技术不需要直接接触屏幕,因此可以避免传统触摸屏易受污染和磨损的问题。
此外,Touchjet光学触摸技术还可以实现多点触控,支持多个用户同时进行交互操作,提供更好的用户体验。
Touchjet光学触摸技术在教育、商业演示、数字标牌等领域有着广泛的应用前景。
在教育领域,利用Touchjet光学触摸技术可以实现互动式教学,教师和学生可以通过触摸屏幕进行课堂互动和探索学习。
在商业演示中,Touchjet光学触摸技术可以实现更加生动和直观的展示效果,提升演示的吸引力和效果。
数字标牌领域,Touchjet光学触摸技术可以实现交互式广告展示,吸引更多的目光和用户参与。
除了以上应用领域,Touchjet光学触摸技术还可以应用于游戏娱乐、智能家居等领域。
在游戏娱乐领域,利用Touchjet光学触摸技术可以实现更加刺激和互动的游戏体验,提供更多的游戏选择和玩法。
在智能家居领域,Touchjet光学触摸技术可以作为智能家居控制面板,实现对家居设备的远程控制和管理,提升家居的智能化程度。
Touchjet光学触摸技术是一种基于光学原理的创新触摸技术,它通过投射红外光线并利用传感器来检测触摸点的位置。
相比传统的电容触摸屏技术,Touchjet光学触摸技术具有更高的精准度和灵敏度,并且可以避免屏幕污染和磨损的问题。
光学触摸屏原理

Keep in Touch, Optica lly (光学式触控)原理篇。
[光学式触控]可能无法从字面上知道它的作动原理, 也没有多少人了解这个技术背后采用了那些元件, 毕竟电阻、电容式的触控面板一直都是市场的主流. 然而随着现代人萤幕越买越大、要求越来越高,以及制造商在制作大尺寸电阻电容的触控面板成本压力下,光学式触控技术渐渐浮上了台面. 再加上现在L ED元件技术提升, 巿场上越来越多产品使用光学式来取代带旧有的电阻电容式产品. 特别是在桌上型萤幕这样的尺寸大小, 也已经有越来越多厂商投入. 接下来就来了解一下光学式触控技术的原理吧!场上能看到的光学式触控萤幕大致分为几种: 红外线式、CMOS/CCD式、内嵌式、投影式…等. 所有这些光学式触控皆是由遮光效应产生影子,再由一个感光元件感测到阴影变化进而判断位置所在. 本篇将与大家讨论分享C MOS/CCD光学式触控, 而其它光学式触控… 就等以后有时间再补充啦~「CMOS/CCD光学式触控」故名思义是由CMOS或CCD camera当做感光元件来分辨阴影的所在.目前一般巿面上看到的都是CMOS光学式触控, CCD的触控已经非常少了, 最主要原因除了用CMO S成本比较低以外, CMOS的表现也比CC D更适合用在触控萤幕上. 因为要把触控元件整合在萤幕上, 感光元件一定是越小越好, 且本体的散热要佳, 避免在使用时, 萤幕还有灯管在感光元件不远的后方不断加热造成感应失效. 而CMOS跟CCD比起来不仅体积小且散热好, 适用于大量生产且不需要影像品质太好的应用中. 另一方面, CCD提供的影像品质远超过触控萤幕所需, 我们只要找到可以分辨阴影就足够的CMOS感光元件, 而不需要可以分辨出到底使用者是用食指还是中指来做触控的CCD接下来说明一下它的作动原理。
最新光学触摸技术

原理:
安装在顶部左上角的CCD摄像头通过LED灯发射出 光线,经过四周反射条反射,进入右上角的CMOS摄像 头中。同理,右上角的CCD摄像头发射的光线传入左侧 的CCD摄像头中。密布的光线在触摸区域内形成一张光 线网,经过多次反射的光线之间的空间在1 mm以内.Βιβλιοθήκη 激光平面触摸技术(LLP)
区别: 形成红外面, 触摸时会形 成红外点
注意: 4个激光的 安全性,不 要直视激光 头
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发光二极管平二触摸技术(LED-LP)
光线是靠近的物体
发亮,检测出来触
摸点
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光学触摸的种类:
红外触摸技术(IR) CCD/CMOS触摸技术 非全内反射触摸技术(FITR) 激光平面触摸技术(LLP) 发光二极管平面触摸技术(LED-LP) ……
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红外触摸技术(IR触摸技术)
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CCD/CMOS光学触摸技术
结构:
两个CCD(或CMOS)分 别平贴在荧幕的左上及右 上角,以作为感光元件来 观测阴影到底发生在何处。 另外,整组架构上还包括 了反射条(贴在右,左, 下三边)及两颗看不见但 一样平贴在左上与右上角 的LED发射器(发射器通 常与CMOS绑在一起)。
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触摸屏市场的现状
主流: 电容、电阻式触摸屏屏
电容电阻式触摸屏的问题: 造价成本高,不适合大尺寸触摸屏的制作(桌 上型荧幕)
光学式触摸屏优势: 造价低,LED 原件技术提升
Байду номын сангаас
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光学触摸的种类:
红外触摸技术(IR) CCD/CMOS触摸技术 非全内反射触摸技术(FITR) 激光平面触摸技术(LLP) 发光二极管平面触摸技术(LED-LP)
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非全内反射(FITR)触摸技术
原理: 将红外LED光如图所
示从一端射入,发生全 反射。该技术应用非全 内反射,即当手指触摸 玻璃表而时,光从手指 处散射出去,被光学传 感器(垂直于普通玻璃 表面)检测到。
这里,光学传感器是
投影机旁边的一个摄像 机。
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激光平面触摸技术(LLP)
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原理:
安装在顶部左上角的CCD摄像头通过LED灯发射出 光线,经过四周反射条反射,进入右上角的CMOS摄像 头中。同理,右上角的CCD摄像头发射的光线传入左侧 的CCD摄像头中。密布的光线在触摸区域内形成一张光 线网,经过多次反射的光线之间的空间在1 mm以内.
当触摸一点时,这个点与两个CCD会构成一个三角 形,形成几个重要的角度。控制器制器通过分析CCD 中 的图像、触摸物体位置的三角关系,得到触摸点的准确 坐标,实现触摸反应。
控制器是扫描光传感阵列的, 而不是同时测量所有的光传感 器——“扫描IR”
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CCD/CMOS光学触摸技术
结构:
两个CCD(或CMOS)分 别平贴在荧幕的左上及右 上角,以作为感光元件来 观测阴影到底发生在何处。 另外,整组架构上还包括 了反射条(贴在右,左, 下三边)及两颗看不见但 一样平贴在左上与右上角 的LED发射器(发射器通 常与CMOS绑在一起)。
区别: 形成红外面, 触摸时会形 成红外点
注意: 4个激光的安 全性,不要 直视激光头
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发光二极管平二触摸技术(LED-LP)
光线是靠近的物体
发亮,检测出来触
摸点
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红外触摸技术(IR触摸技术)
原理: 红外触摸屏是利用X,Y方向
上密布的红外线光束栅格来定位 触摸位置。红外触摸屏需要安装 电路板外框,作用是在屏幕四边 排布红外线发射管和红外接收管, 就对应成了横竖 交叉的光束栅格。
当有物体遮断了光束,就会 在相应光传感原件处引起光测量 值的减弱,因而可以判断出触摸 点在屏幕的位置。