表面电容式

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触摸屏部分(单选题)

触摸屏部分(单选题)

触摸屏部分(单选题)1.请选出下列哪种技术不是触摸屏的技术()。

[1分]A.表面电容式B.电感式C.电阻式D.表面声波式参考答案:B2.触摸屏不能替代传统操作面板的()功能。

[1分]A..手动输入的常开按钮B..数值指拔开关C..急停开关D..LE.D.信号灯参考答案:C3.以下哪个不是触摸屏控制器的作用()。

[1分]A.从触摸点检测装置上接收触摸信息B.将触摸信息转换成触点坐标送给C.PUC.能接收 C.PU 发来的命令并加以执行D.能发送指令给设备参考答案:D4.以下描述不符合表面电容式触摸屏的是()。

[1分]A.大尺寸触摸屏B.相对成本较低C.支持手势识别D.耐磨损参考答案:C5.苹果公司在 iPhonE. 和 iPoD. TouC.h 的触摸屏中采用的即是()。

[1分]A.交互电压技术B.交互电容技术C.微波技术D.红外技术参考答案:B6.电阻式触摸屏是利用()进行控制和工作的。

[1分]A.人体电流感应B.压力感应C.电磁感应D.红外线矩阵参考答案:B7.电容式触摸屏是利用()进行控制和工作的。

[1分]A.人体电流感应B.压力感应C.电磁感应D.红外线矩阵参考答案:A8.红外线触摸屏是利用()来检测并定位用户的触摸。

[1分]A.人体电流感应B.压力感应C.电磁感应D.红外线矩阵参考答案:D9.()具有清晰度高、抗刮伤性良好、没有漂移、有压力轴响应等特点[1分]A.电阻式触摸屏B.电容式触摸屏C.红外线触摸屏D.表面声波触摸屏参考答案:D10.()不受电流、电压和静电干扰,适宜恶劣的环境条件,是触摸屏产品最终的发展趋势。

[1分]A.电阻式触摸屏B.电容式触摸屏C.红外线触摸屏D.表面声波触摸屏参考答案:C11.()可以用任意物体来触摸,可以用来写字画画。

[1分]A.电阻式触摸屏B.电容式触摸屏C.红外线触摸屏D.表面声波触摸屏参考答案:A12.触摸屏操作软件对机器或过程进行操作并使其可视化,根据需要尽量精确地把机器或过程映射在操作单元上,这个过程称为()。

电容式触摸屏(非常经典)

电容式触摸屏(非常经典)

2. Touch Screen Implementation Methods
Resistive Touch Screens - Requires pressure (stylus) for contact between two resistive/conductive layers - Prone to wear & tear - 2 ITO layers required (plus spacer layer) - Lower transparency than capacitive - High pointer precision Capacitive Touch Screens - Requires conductive object (finger) - 1 or 2 ITO layers - Excellent transparency possible (>90%) - Low pointer precision
2. 電容式觸摸屏:結構
(2)投射電容式 (Projected Capacitive Technology ):
投射電容觸摸屏與表面 電容觸摸屏相比,可以 穿透較厚的覆蓋層,而 且不需要校正。感應電 容式在兩層ITO塗層上 蝕刻出不同的ITO模組, 需要考慮模組的總阻抗, 模組之間的連接線的阻 抗,兩層ITO模組交叉 處產生的寄生電容等因 素。
4. 表 面 聲 波 觸 摸 屏
二、ITO
1、什麼是ITO 、什麼是ITO 2、 Touch Screen Implementation methods 3、ITO附著介質:ITO Glass, ITO Film ITO附著介質:ITO Glass,
1. 什麼是ITO? 什麼是ITO?
ITO 是銦錫氧化物(= Indium Tin Oxide)的英文 是銦錫氧化物( 縮寫,它是一種透明的導電體。通過調整銦和錫 的比例,沉積方法,氧化程度以及晶粒的大小可 以調整這種物質的性能。被用做電阻式和電容式 觸摸屏的感應材料 薄的ITO材料透明性好,但是阻抗高;厚的ITO材 薄的ITO材料透明性好,但是阻抗高;厚的ITO材 料阻抗低,但是透明性會變差。在PET聚脂薄膜 料阻抗低,但是透明性會變差。在PET聚脂薄膜 (電阻式觸摸屏會用到)上沉積時,反應溫度要下降 電阻式觸摸屏會用到) 到150度以下,這會導致ITO氧化不完全,之後的 150度以下,這會導致ITO氧化不完全,之後的 應用中ITO會暴露在空氣或空氣隔層裏,它單位 應用中ITO會暴露在空氣或空氣隔層裏,它單位 面積阻抗因為自氧化而隨時間變化。這使得電阻 式觸摸屏需要經常校正。

表面电容和投射电容

表面电容和投射电容

表面电容和投射电容
表面电容和投射电容都是常见的电容式触摸屏技术。

它们的主要区别如下:
工作原理不同:
表面电容式触摸屏:在玻璃基础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。

当手指触摸到玻璃表面,电流将从玻璃的四个角上流流经手指,从四个角流经的电流比例将被测量以判断触摸点的具体位置。

投射电容式触摸屏:内部结构包括一个集成了IC芯片用于处理数据的线路板,拥有制定
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,可以精确地半段出接触的位置。

应用场景不同:
表面电容式触摸屏:通常用在较大的尺寸上。

投射电容式触摸屏:通常用在较小的尺寸上。

优缺点不同:
表面电容式触摸屏:优点是成本低,缺点是穿透率低、色彩较差。

投射电容式触摸屏:优点是穿透率高、色彩真实、寿命长、支持多点触控,缺点是成本高、工艺复杂。

总的来说,表面电容和投射电容各有优劣,适用于不同的应用场景。

触摸屏ITO培训资料

触摸屏ITO培训资料

触摸屏ITO培训资料一、ITO 简介ITO(Indium Tin Oxide),即氧化铟锡,是一种具有良好导电性和透光性的材料,广泛应用于触摸屏领域。

触摸屏作为一种直观、便捷的人机交互界面,已经成为电子设备中不可或缺的一部分。

ITO 薄膜在触摸屏中起着关键作用,它能够实现触摸信号的检测和传输。

二、ITO 薄膜的制备方法1、磁控溅射法这是目前制备 ITO 薄膜最常用的方法之一。

在高真空环境中,通过磁场控制带电粒子的运动,使铟锡靶材的原子溅射到基板上形成薄膜。

该方法具有沉积速率高、薄膜质量好、成分均匀等优点。

2、真空蒸发法将铟锡合金加热至蒸发温度,使其原子或分子气化后沉积在基板上。

这种方法设备相对简单,但薄膜的均匀性和附着力可能不如磁控溅射法。

3、溶胶凝胶法通过将金属醇盐或无机盐溶解在溶剂中形成溶胶,然后经过凝胶化、干燥和热处理得到薄膜。

该方法成本较低,但制备过程较为复杂,薄膜的性能也相对较难控制。

三、ITO 薄膜的性能参数1、电阻率ITO 薄膜的电阻率直接影响触摸屏的响应速度和灵敏度。

一般来说,电阻率越低,触摸屏的性能越好。

2、透光率良好的透光率是保证触摸屏显示效果清晰的重要因素。

通常要求ITO 薄膜在可见光范围内的透光率达到 85%以上。

3、表面粗糙度薄膜的表面粗糙度会影响其与其他层的接触性能和光学性能。

较小的表面粗糙度有助于提高触摸屏的可靠性和显示质量。

四、ITO 在触摸屏中的工作原理触摸屏主要分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏,ITO 在这两种触摸屏中的工作原理有所不同。

1、电阻式触摸屏由上下两层 ITO 薄膜组成,中间隔着微小的隔离点。

当触摸屏幕时,上下两层薄膜接触,电流通过接触点,从而检测到触摸位置。

2、电容式触摸屏分为表面电容式和投射电容式。

表面电容式触摸屏是在玻璃表面涂覆一层 ITO 导电层,当手指触摸屏幕时,会引起电容变化,从而检测触摸位置。

投射电容式触摸屏则是在玻璃基板上形成横竖交叉的 ITO 电极阵列,通过检测电极间电容的变化来确定触摸位置。

Touch技术简介

Touch技术简介

Touch技术简介目录一、为什么会选择触摸屏二、触摸屏应用范围三、触摸屏分类四、各种触摸屏比较一、为什么会选择触摸屏选择触摸屏理由如下:人机界面友好,操作性能流畅;节省空间,显示屏就是用户接口;用户接口方式多样化,单点触摸&多点触摸;设计更美观。

二、触摸屏应用范围触摸屏应用范围如下:公共信息的查询:如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询,城市街头的信息查询;领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等;消费电子:如手机。

三、触摸屏的分类触摸屏分为以下几类:红外线触摸屏;外表声波触摸屏;电阻式触摸屏;电容式触摸屏。

电阻式触摸屏又可以分为四线电阻式触摸屏、五线电阻式触摸屏、其他类型电阻式触摸屏。

电容式触摸屏又可以分为表面电容式、投射电容式。

(一)红外线触摸屏如图1所示,红外触摸屏是在紧贴屏幕前密布X、Y方向上的红外线矩阵,通过不停的扫描是否有红外线被物体阻挡检测并定位用户的触摸。

可见红外线触摸屏可以实现多点触摸检测。

其优点是可以用手指,笔或者任何可遮挡光线的物体来触摸,不受电流电压及静电干扰,适合恶劣的环境条件。

随着技术的发展,红外触摸屏的分辨率有所提高,目前最高分辨率可到达1000*720,有望成为触摸屏产品的最终发展趋势。

缺点是不适合曲面显示器,寿命同时要受到红外二极管寿命的影响。

图1(二)外表声波触摸屏表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。

玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。

玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。

以右下角的X-轴发射换能器为例:如图2所示,发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。

触摸屏的技术分类及应用

触摸屏的技术分类及应用

三.几种触摸屏的技术比较
技术方面的选择主要取决于以下几个因素: 性能:性能包括诸如速度、灵敏度、精确度、分辨率、拖动、 Z轴、
双/多触摸方式,视差角度和校准的稳定性。 输入灵活性:输入灵活性参数影响着人机交互的方式,诸如手套、
手套材料、指甲、触笔,手写识别和获取签名。 环境: 环境因素为温度、湿度、耐化学性、耐划伤、防飞溅 /液滴、
《多媒体技术基础》
目录
? 简介 ? 触摸屏原理 ? 触摸屏技术分类 ? 几种触摸屏的技术比较 ? 各种触摸屏的应用 ? 触摸屏发展方向
简介
? 触摸屏(touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种 可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,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。
五.触摸屏发展方向
触摸屏技术未来发展方向主要为:多点触摸、接近感应以及支 持电容笔的技术,可以多点、多人同时应用,多人在同一块屏幕上 共同完成一些协同工作,如游戏、绘图、工程设计、影像处理等。 利用电容笔还可以进行签名、画图、标记等。
六.结论
电容式触摸技术具有稳定、高精度、低功耗、快速响应、多点 触控操作及方便携带的特性,智能设备如智能手机正快速采用这项 技术 ,未来各种多媒体的应用将以多点触摸的电容技术为趋势, 电容式触摸技术是未来发展的方向。
触屏市场需求增长迅速,电容式触摸屏逐渐成为市场上主流 产品。
二.触摸屏的技术分类
表面声波触摸屏 在显示 器表面加装声波发生器、 反射器和声波接受器(表 面声波是一种沿介质表面 传播的机械波),声波发 生器发送一种高频声波跨 越屏幕表面,当手指触及 屏幕时,触点上的声波即 被阻止, CPU由此确定坐 标点位置。

电容式触摸屏原理与方案介绍

电容式触摸屏原理与方案介绍

5
Proprietary and Confidential
投射式电容屏(Projected Capacitive Touch
基本原理:触摸屏采用多层 ITO层,形成矩阵式分布,以 X轴、Y轴交叉分布做为电容 矩阵,当手指触碰屏幕时, 可通过X、Y轴的扫描,检测 到触碰位置电容的变化,进 而计算出手指之所在。基于 此种架构,投射电容可以做 到多点触控操作。
18
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FTS电容屏方案FPC Layout规则
IC的TX与RX走线之间需要GND进行隔离,隔离GND宽度最好为TX与 RX信号线宽度的3倍。 如果TX与RX不在同一层,也不能平行走线,TX与RX之间需要GND进 行隔离。 如果TX与RX必须交叉走线,TX与RX必须垂直交叉走线。 如果FPC外形限制,TX自身走线允许同层或异层并行走线,RX自身也 类似。 如果TX与RX走线下层地面积过大(TX与RX走线长度≥50mm),建议 可以采用网格铺地。
6
Proprietary and Confidential
表面式电容屏与投射式电容屏两者区 别
表面式电容屏:技术成熟,不能识别多点, 价格高,有战略联盟,能做各种尺寸屏。 投射式电容屏:技术不成熟,能识别多点, 适合做中小尺寸屏。
7
Proprietary and Confidential
自电容
利用单个电 极自身的电 容 一端接地, 另一端激励 或采样电路
3
Proprietary and Confidential
电容屏的介绍
原理:当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触
摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直 接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流 。通过检测电 路来检测这个很小的电流变化来感触手指的位置。

图解触摸屏技术原理

图解触摸屏技术原理

图解触摸屏技术原理iPhone可能是2007年采用了触摸屏的最高端手机产品。

在2008年,60多款其它型号的手机也将采用触摸屏技术,而2009年还将有100多款新手机采用触摸屏技术。

触摸屏将在手机上变得如此普及,以致于我们预计到2012年带触摸屏的手机将达到5亿部左右。

与此同时,即便是低端手机型号也将增加触摸按键、滑动条和旋转轮的使用。

当然,手机只是其中的一个应用,触摸屏技术正在迅速渗透的其它一些应用还包括PDA、PC、GPS系统和家用电器。

今天,精心设计的触摸屏使用起来是一种享受。

该技术带来了新颖的、富有吸引力的和简单易用的人机接口,而且这样的接口能很容易地进行改进和更新,以实现新的特性或系统功能。

为响应不断改变的消费需求而做出的设计更改,只需要对软件做出一些修改就可以了。

最重要的是,最新的触摸屏产品即便在有射频干扰的环境下也能稳定可靠地工作。

走近触摸屏今天的电气和电子设备采用了以下5种类型的触摸屏技术:电阻式、表面电容式、投射电容式、表面声波式和红外线式。

其中前三种适合用于移动设备和消费电子产品,后两种技术做出的触摸屏不是太昂贵就是体积太大,因此不适合上述应用。

采用以上任何一种触摸屏技术的系统都由一个感应装置、它与电子控制电路的互连装置和控制电路本身构成。

电阻式触摸屏(见图1)从技术角度来讲可能并不算真正的‘触摸’屏,因为它需要一定的压力才能激活。

这点与真正的触摸接口是不同的,因为有些触摸屏甚至只需将手指靠近就能感应到。

电阻式触摸屏采用了三明治架构实现,上下两层是印刷在塑料(PET)薄膜上的导电性铟锡氧化物(ITO),中间隔以空气。

该空气隙由很多微小的间隔器来保持。

当两个导电层被手指(或铁笔)压到一起时才算是完成了一次‘触摸’,而触摸的位置通过测量X轴和Y轴上的电压比就可检测出来。

根据采用多少根线将数据传输到微控制器进行处理,电阻式触摸屏可分为四线、五线、六线和八线版本。

电阻式触摸屏成本低廉,已经广泛地在大批量应用中得到了采用。

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➢表面电容式
➢表面电容式-结构:
➢一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。




➢表面电容式-原理:
➢当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。

这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。

表面电容式
缺点:
1、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。

2、均匀沉积的ITO还会导致枕形失真,这通常要由低阻抗的边缘图案来校正。

表面电容ITO涂层通常需要在屏幕的周边加上线性化的金属电极,来减小角落/边缘效应对电场的影响。

3、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。

4、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。

5、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。

6、最外这层极薄的玻璃,正常情况下防刮擦性能非常好,但是易碎。

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