《触摸屏类材料技术发展路标》.

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触摸显示屏主要技术类别及需求情况分析

触摸显示屏主要技术类别及需求情况分析

触摸显示屏主要技术类别及需求情况分析触摸屏就是用手指或其它触摸感应介质直接触摸安装在显示器前端的触摸屏操作电脑的一种输入设备,它具有反应迅速、操作简便、简化复杂系统、图形化用户接口、扩充性好等优点,从而被广泛应用于各场所。

按照面板技术的不同,触摸屏可分为20类,其中12类已经商业化,分别是:电阻式、表面电容式、投射电容式、表面声波式、红外式、振波感应式、电磁式、CCD光学式和近场成像式。

其中投射式电容触摸屏和电阻触摸屏是目前市场的主流技术。

触摸屏主要技术类别触摸屏起源于上世纪70年代,直至2007年iphone手机的推出,成为触控行业发展的一个里程碑,苹果将电容式触控技术推向了主流。

触控技术开辟了移动终端人际交互操作的新模式,并全面进入PC、NB、平板电脑、游戏机、电子书等领域。

近年来,随着智能手机、平板电脑、车载移动终端及商业化信息查询系统等智能终端产品的普及推广,全球触摸屏产品和技术发展突飞猛进,产业规模不断提升。

触摸屏应用领域触控型显示器件是平板显示行业应用领域的重要组成部分,而触摸屏是触控型显示器的重要部件。

随着平板显示产业的迅猛发展,作为触控型显示器中的重要部件,触摸屏的应用也得到迅速扩大。

尤其是智能手机和平板电脑等新型产品的兴起,对触控型显示界面带来了巨大的市场需求,触摸屏市场需求量呈现出井喷式发展局面。

2018年中国通信设备制造业增加值同比增长13.8%,出口交货值同比增长12.6%。

主要产品中,手机产量为17.98亿部,其中智能手机产量约为14.19亿部。

2011-2018年中国手机及智能机产量统计图工信部作为最为成熟的人机交互技术,触控技术已经得到了普及,市场已经进入高速增长阶段,主要得益智能手机和平板电脑出货量的高速增长。

触摸屏在手机、多媒体播放器与导航仪等手持式装置中的渗透率快速增长,在中大尺寸应用如平板电脑、教育与培训等方面也将快速成长。

2011-2018年中国触摸显示屏市场需求量走势图进入2017年,基于LTPS、AMOLED技术的手机面板市占率将持续上升,原有的a-Si小尺寸产品则将填补越来越多来自车载、医疗、工控等领域对触控面板的需求。

触摸屏的发展历程

触摸屏的发展历程

触摸屏的发展历程
触摸屏的发展历程可以追溯到20世纪60年代。

当时,早期触摸屏技术主要采用电阻式触摸屏。

这种触摸屏技术通过电阻膜在玻璃表面形成一个电场感应层,实现了对触摸的响应。

然而,这种触摸屏技术存在比较明显的问题,如易受污染、易磨损、触摸精度不高等。

随着电容式触摸屏的出现,触摸屏技术得到了革命性的改进。

电容式触摸屏通过玻璃表面的透明导电层检测人体的电容影响,实现了对触摸的精确感应。

电容式触摸屏具有高灵敏度、高分辨率、耐久性好等优点,成为目前最广泛应用的触摸屏技术。

近年来,随着移动设备的普及和智能手机的流行,触摸屏技术得到了进一步的发展和创新。

除了传统的电阻式和电容式触摸屏外,还出现了其他类型的触摸屏技术,如表面声波触摸屏、红外线触摸屏、压力感应触摸屏等。

这些新技术为触摸屏带来了更多应用场景和更好的用户体验。

此外,触摸屏技术的发展还带来了多点触控和手势控制等功能的实现。

多点触控技术允许用户同时用多个手指进行操作,极大地增加了操作的灵活性和便捷性。

手势控制技术则通过识别用户的手势动作,实现了更直观、自然的交互方式。

总的来说,触摸屏技术经过多年的发展,从最初的电阻式触摸屏到电容式触摸屏,再到各种新型触摸屏技术的出现,为人机交互提供了更简单、便捷、直观的方式,推动了智能设备的进
步和普及。

未来,随着新技术的不断涌现,触摸屏技术将继续不断演进,为用户带来更多惊喜和便利。

替代ITO 触摸屏新材料发展概况

替代ITO 触摸屏新材料发展概况

替代ITO 触控面板新材料发展概况发布时间:2014-11-6纳米银线与金属网格都具有比ITO导电性更佳、价格更低的优势,但截至目前,其中金属网格仍存在不透光、高反射、莫瑞干涉(Moire)等问题亟待解决,因此,纳米银线的相对优势似更为品牌厂商及触控技术研发厂商所看好。

随着触控面板大尺寸化、低价化的需求,以及ITO薄膜不适用于可挠式显示器应用、导电性及透光率等本质问题不易克服等,众厂商纷纷开始研究ITO替代品,包括纳米银线、金属网格、碳纳米管以及石墨烯等材料,其中以纳米银线和金属网格的发展较为成熟。

一、金属网格(metalmesh)技术发展概况金属网格是利用银、铜等金属材料或氧化物,在PET等塑胶薄膜上所形成的金属网格图案。

其理论最低面阻值可达0.1欧姆/□,并且具备电磁遮蔽功能而降低讯号干扰;但其所制得的触控感测器图形线幅稍粗(特别是线幅超过5μm以上)致莫瑞干涉波纹非常明显,仅适用于观测距离较远的显示屏。

较早发展的日本企业是富士和郡是,都是在2009年起开始生产金属网格薄膜并之后提供触控面板业者使用。

富士和郡是是直接供应触控感测器甚至模组,以协助终端业者降低进入的技术门槛。

除此两家之外,美国企业Atmel虽提供触控IC至透明导电膜的解决方案,但因技术发展较晚,且在生产过程屡因制程问题而影响其出货,而大陆企业受Atmel发展结果的影响,于是企图同时强化研发与制造能力,以获得完整的解决方案。

金属网格的基础技术主要可分为三种,第一为直接以金属油墨加以网印;第二为先于PET薄膜上涂布整面金属,再透过黄光微影制程,洗去多余成分而产生网格;第三的技术和第二类似,只是将其中的金属改成溴化银,利用化学还原成银。

原本生产银盐胶卷的富士就是采用第三种方法,并成为全球金属网格薄膜的龙头业者,而其他业者,例如郡是及大陆厂家都是采用第一种技术,Atmel则是使用第二种技术,另外也有独自开发其他技术的,例如日本企业阿基里斯(Achilles),但尚未实用化。

触摸屏的发展历程和前景

触摸屏的发展历程和前景

触摸屏的发展历程和前景xxxxx学院xx xxxx 308010xxxx摘要:触控屏又称为触控面板,是个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。

本文介绍了触摸屏的发展历程,种类和发展前景。

关键字:触摸屏多点触摸技术发展历程趋势Development Process And Prospect Of Touch-screenAbstract: Touch-screen, also known as touch panel,is a contact can receive input signals such as induction type liquid crystal display device. When exposed to the graphic buttons on the screen, the screen on the tactile feedback system can be driven under a variety of programs pre-programmed links device can be used to replace the mechanical button panel, and through the LCD screen to create a vivid audio-visual effects. This article describes the development process of the touch screen, types and development prospects.Key words:Touch-screen Multi-touch technology Development Process Prospect 1.引言触摸屏系统一般包括两个部分:触摸检测装置和触摸屏控制器。

《触摸屏培训资料》课件

《触摸屏培训资料》课件

灰尘或污垢
触摸屏表面如果有灰尘或污垢,会影响触摸的灵敏度。解 决方案是定期清洁触摸屏表面,使用柔软的布或纸巾,避 免使用过于粗糙的物品。
软件故障
某些情况下,触摸屏不灵敏可能是由于软件故障或系统更 新引起的。解决方案是尝试更新系统或软件,或恢复出厂 设置。
触摸屏死机问题
总结词
强制重启
触摸屏死机是常见的问题之一,可能导致 无法操作或响应。
工作原理
触摸屏由触摸检测和触摸点定位两部 分组成,通过检测用户的触摸动作并 定位触摸点,将指令传输给计算机或 相关设备进行响应。
触摸屏的分类与特点
分类
根据技术原理,触摸屏可分为电 阻式、电容式、红外式和超声波 式等类型。
特点
触摸屏具有直观、易用、节省空 间等优点,同时也有精度、稳定 性、耐久性等方面的差异。
未来触摸屏技术将与AI技术相结合, 实现智能化的触控识别和自动优化, 提高用户体验。
多点触控
随着多点触控技术的发展,未来触摸 屏将支持多个手指同时触控,实现更 丰富的交互方式。
03
触摸屏的硬件组成
触摸屏控制器
控制器是触摸屏的核心组件, 负责处理触摸屏上的触摸事件 ,并将触摸位置信息传输给计 算机。
选择优质品牌和型 号
不同品牌和型号的触摸屏质量和 性能有所不同。选择知名品牌和 高质量的触摸屏可以保证其性能 和使用寿命。同时,遵循制造商 的使用说明和维护建议,以确保 正确使用和维护触摸屏。
THANKS
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
控制器通常具有高集成度,能 够实现快速响应和精确的触摸 定位。
控制器还具备校准功能,以确 保触摸屏的准确性和稳定性。
触摸屏传感器

触摸屏技术及其未来发展方向

触摸屏技术及其未来发展方向

触摸屏技术及其未来发展方向鲍兆臣【摘要】该文概述了触摸屏技术的应用现状和发展方向。

%The paper analyzes the application situation and development direction of touch screen technology.【期刊名称】《建材世界》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】4页(P74-77)【关键词】触摸屏;现状;发展方向【作者】鲍兆臣【作者单位】中国建材国际工程集团有限公司,上海 200063【正文语种】中文触摸屏从市场概念来说,它是以直接触碰方式发送指令代替键盘和鼠标与计算机建立沟通的输入设备,是一种透明面板。

从技术原理来说,触摸屏是一套透明的绝对定位系统,所以需要通过材料科技来解决透明问题,它不需要光标,只需要在显示屏上轻点图标和文字,计算机就可以按照用户指示工作,手指触摸在哪里就是哪里,不需要繁琐的动作。

根据屏幕表面定位原理不同,触摸屏技术可分为表面声波技术、声学脉冲识别技术、红外线技术、电容式触摸屏技术和电阻式触摸屏技术。

不同种类触摸屏性能比较,见表1。

2.1 表面声波(SAW)技术表面声波是超声波的一种,在金属、玻璃等刚性材料表面传播的机械能量波,是利用声波定位触控技术,其性能稳定,在横波传递中具有尖锐的频率特性。

表面声波触摸屏的触碰部分是一块玻璃平板,安装在等离子显示器屏幕前,没有覆盖层。

表面声波触摸屏的工作原理如下:通过触摸屏电缆送来的电信号发射换能器把控制器转化为声波能量向左方表面传递,随后通过玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射到往上的均匀面传递,声波能量流经屏体表面,再通过上边的反射条纹汇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超声波能量转变为电信号[1]。

2.2 声学脉冲识别(APR)技术APR由一个玻璃显示器涂层或其他坚硬的基板组成,背面安装四个压电传感器。

该传感器安装在可见区域的两个对角上,通过一根弯曲的电缆连接到控制卡。

触摸屏技术发展前景分析

触摸屏技术发展前景分析

触摸屏技术发展前景分析摘要:触摸屏技术作为一种直观、人机交互方式的重要形式,正逐渐渗透到我们的日常生活中。

本文通过对触摸屏技术的发展历程、应用领域以及未来前景进行分析,旨在揭示触摸屏技术在未来的发展趋势和可能的应用场景。

1. 引言触摸屏技术的发展与智能手机、平板电脑的普及密切相关,而目前触摸屏技术已经迈过了初始阶段,逐渐成为各类电子设备的必备功能之一。

本文将对触摸屏技术的历程、应用和未来前景进行探究与分析。

2. 发展历程触摸屏技术起源于20世纪60年代,最初是在实验室环境中开发出来的,随着技术的进步和市场对于人机交互方式的需求,触摸屏技术逐渐得到商业化的应用。

从最早的电阻式触摸屏,到后来的电容式触摸屏、超声波触摸屏、红外线触摸屏等不同类型的技术陆续出现,以满足不同用户对触摸屏技术的需求。

3. 应用领域触摸屏技术已经广泛应用于智能手机、平板电脑、电子阅读器、数字签名板等消费电子产品中,同时也在医疗、交通、教育、娱乐等各个领域得到了应用。

特别是在教育领域,触摸屏技术改变了传统的教学方式,使得学生能够更加主动地参与学习。

4. 技术发展趋势触摸屏技术在未来的发展中,有几个明显的趋势值得关注:4.1 灵敏度和精度的提升目前的触摸屏技术已经能够识别多点触控,未来将进一步提升触摸屏的灵敏度和精度,实现更加精确的手势识别,提供更好的用户体验。

4.2 可弯曲触摸屏柔性触摸屏技术的发展将使得触摸屏能够具备弯曲的特性,这将有利于其应用于可穿戴设备、汽车等领域,增加触摸屏的应用场景。

4.3 无物理触摸随着电磁感应和声波感应等技术的发展,未来的触摸屏可能会实现无物理触摸,用户只需在规定范围内进行手势操作即可完成交互。

4.4 触摸屏与其他技术的结合触摸屏技术与虚拟现实、增强现实等技术的结合将带来全新的用户体验,比如触摸屏技术与人脸识别、眼球追踪等技术的结合,将开启更广阔的应用领域。

5. 应用前景由于触摸屏技术的广泛应用和不断创新,其未来前景十分广阔。

触摸屏的技术现状、发展趋势及市场前景

触摸屏的技术现状、发展趋势及市场前景





机床电器 2012.3
综述——触摸屏 的技术现状 、发展趋势及市场前景
其 中上下基板 的 ITO条纹相互垂 直 。数字式 电阻屏更 加类似于一个 简单 的开关 ,因此通 常被 当做 一个 薄膜 开关来使用 。数 字式 电阻屏可 以实 现多点触控 。
1.2 电容 式触摸 屏
1.2.1 表 面 电容式 表 面电容式触摸屏是通过 电场感应方式感 测屏幕
图 l 数 字 式 电 阻 触摸 屏 原 理
1.1.2 数 字式 电阻屏 数字式 电阻屏 的基本 原理 与模 拟式 的相 似 ,如 图
1所示 ,与模 拟式 电阻屏 在 玻 璃 基板 上 均 匀 涂 布 ITO 层 不 同,数字式 电阻屏只是利用带有 ITO条纹 的基板 ,
基 金 项 目 :国家 863项 目(2010AA03A339)

5一
综述——触摸屏的技术现状 、发展趋势及市场前景
机床 电器 2012.3
耐久 、抗刮伤性 良好 、反应灵 敏 、寿命 长 ,能保持 清 晰透 亮的图像质量 ,没有漂移 ,只需安装时一次校 正 ,抗暴 力 性 能好 ,最适合公共信 息查询及办公 室、机关单位及 环 境 比较清洁 的公共场所使用 。 1.4.2 弯曲 声波式 触摸屏
弯 曲声 波式触 摸屏是 基 于声 音脉 冲识 别 的技术 。 当物体触碰 到触摸屏 表 面时 ,传感 器将 会探 测声 波 的 频率 ,通过将该频 率 与预 先存 储在 芯片 内的标准 频率 对 比 ,确定 触摸 点 的位 置 ,通 过 这 种 方式 可 以排 除衣 物 、行李 、灰尘 和昆虫等环境 因素引起 的错误 识别 。表 面式触摸屏 的声 波 沿着基 板 表面 传播 ,而 弯 曲式 的声 波在基板 内部传播 ,所 以弯 曲式 的抗环 境 干扰性 能 优 于表面式 。 目前 弯 曲式触摸屏一 般用于 5寸以上 的信 息亭 、金融设 备和贩卖机等 。
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各种触控技术在应用上的优劣势比较
类型 优缺点
电容触控
电阻触控
光学触控
声波触控
红外触控
电磁式
优点
•支持各种面板设计 •支持各种面板设计 •支持各种面板设 •模组成本较低 •支持五点触控 •支持各种面板设计 •支持各种面板设计 •面板轻薄度较佳 计 •面板透光度较佳 •模组成本较低 •面板透光率佳 •面板透光度较佳 •支持多点触控 •模组成本最低 •面板轻薄度较佳 •面板透光度较佳 •支持多点触控 •ITO材料成本过高 •面板透光度不佳 •放大至11寸时良率 •模组功耗较高 •不支持多点触控 明显降低 •触控表面敏感,易 •模组成本较高 •只能用笔触控 •不支持纯平式设 误触 •不支持多点触控 •最多两点触控 计
ITO膜
≥100ohm >87% 差 蚀刻痕不明显 需印刷和蚀刻形成线路 低阻抗的情况下成本非常高
Metal Mesh
≤10ohm >87% R2.5mm卷绕10次,阻抗变化<5% 5um线宽的情况下,线路痕迹不明显 一次涂布成型,无需蚀刻 与150ohm的ITO膜对比,成本会下降10%左右
未来发展趋势

优 中 中 中 优
一般
高 高 一般 高 最高

强 强 强 强 强
Ultrabook
少量手机 大部分手机 Ultrabook 最新IPAD 三星高端手机

良 优 良 优 良
In-cell
最薄
最轻

最高

Iphone5等少量手机

各种技术对比
• 几种常用电容屏结构特性对比
特点 结构 G+G 常用厚度 1.25 最小厚度 0.95 强度 一般 成本 低
各种技术对比
• 各种电容式触摸屏特性对比
TP结构 DITO G/G SITO G/G 厚度
厚 厚

重量
最重 最重
透光性
良 良
成本
低 高
强度
一般 一般
运用情况
逐渐淘汰 逐渐淘汰
触摸体验
优 良
OGS(大片)
OGS(小片) G/F/F G1/F G/F2 On-cell
最薄
最薄 薄 较薄 薄 最薄
最轻
最轻 轻 较轻 轻 最轻
悬浮触控触 摸屏
T≤50um超薄 film On-cell/Incell/OGS
Product
石墨烯TP
可折叠TP 3D TP
触觉反馈TP
表面硬度9H Film 50寸以上全 贴合 3D 全贴合 3D 全贴合
Technology
2013H1
2013H2
2014H1
2014H2
2015H1
2015H2
新材料、新技术介绍
• Metal Mesh
– Metal Mesh技术是利用人类肉眼的视觉极限为基材,使用 1um级别的金属网格来形 成并联电阻网络,从而实现超低阻抗、高透光率、高耐弯折性和高加工效率的新型 导电膜。
– Metal Mesh的优势:
项目
方阻 光学性能 耐弯折性能 外观 加工方式 成本
◎柔软,抗水气
◎抗敲击
新材料、新技术介绍
• 纳米银
– 纳米金属导电材料目前的主要代表是纳米铜和纳米银,其中纳米银因为长期在医疗 曝光胶片上使用,涂布技术相对比较成熟,所以市面上常说的纳米金属导电膜指的 就是纳米银导电膜。 – 纳米银导电膜最大的特点就是超低阻抗,其表面电阻为1~50Ω,非常适用于电容式 触摸屏。但银是具有高光泽度和高活性的金属,目前在抗蚀刻痕、雾度、抗氧化性 和抗化学性方面仍有待提高。 – 目前纳米银只适合Single Layer的用法,Two Layer的话,材料雾度太大(>3%),会 影响到屏幕的清晰度。
OGS
G+F+F G1+F G+F2
0.7
1.1 0.9 0.9
0.5
0.9 0.7 0.7

高 高 高
一般
高 高 高
注:On-cell和In-cell集成在显示屏上,只需在显示屏表面贴一块Cover Lens 对显示屏进行保护。因此其增加的厚度就是Cover Lens的厚度。
• 总结
– 目前Film type使用最为广泛,其次是on-cell/in-cell(iphone5/5c/5s均使用in-cell,oncell则是三星独家专利),OGS在10寸以上尺寸使用最广泛; – G+G结构由于其厚度和重量,正逐步被淘汰; – 后续将是Film type、OGS、 on-cell/in-cell三足鼎立的局面。
材料:康宁大猩猩、旭硝子 龙尾等高强度玻璃,超薄ITO Film; 技术:On-cell、In-cell
更轻、更薄
可弯曲、可折叠
材料: 碳纳米管、石墨烯 纳米银、Metal-mesh 技术:3D全贴合
未来发展趋势
• 未来关注重点
– 短期:Metal-mesh材料的运用 Metal-mesh发展最快、最成熟,国内龙头TP厂商欧菲 光已经批量出货给联想、Acer,主要运用在超极本和 一些中低端手机上;目前支持屏幕最大ppi为190~220 ,预计明年下半年将支持所有ppi。 由于Metal-mesh的可绕性,还可用来生产可弯曲、可 折叠触摸屏。 – 长期:触摸屏与3D技术的结合 3D显示已经发展成熟,未来如何将触摸屏与3D结合将 是一个趋势。
缺点
目前,绝大多数消费类电子产品均采用电容触控技术。电容触控技术正 处于蓬勃发展时期,因此我们将重点介绍电容式触控技术的发展路标。
触摸屏简介—电容触摸屏类型
• 电容触摸屏按照结构类型可分为三类:玻璃式、薄膜式、嵌入式
触摸屏Roadmap
无边框触摸 屏 OPS/OFS 手写+主动笔 双触控TP <2mm笔头 被动笔 Metal Mesh TP(Max220p pi) Corning Flexible Glass 14寸以上全 贴合 取代ITO材料: Metal Mesh/ 石墨烯/纳米 银/碳纳米管 光刻Ag L/S=25 /25 表面硬度9H Film Metal Mesh TP(支持所有 ppi) 3D TP Development MP
触摸屏技术发展路标
—2013年第四季度
目录
一 • 触摸屏简介 二 • 触摸屏Roadmap
三 • 各种技术对比 四 • 新材料、新技术介绍 五 • 未来发展趋势 六 • 上游原材料概况
触摸屏简介—触控技术分类
• 根据触控原理的不同,触控技术分为以下几种类型:
触控技术 电容式触控 电阻式触控 光学触控 声波触控 红外触控 电磁式
新材料、新技术介绍
• 碳纳米管
– 碳纳米管作为一维纳米材料,重量轻,六边形结构连接完美,具有许多异常的力学 、电学和化学性能。近些年随着碳纳米管及纳米材料研究的深入其广阔的应用前景 也不断地展现出来。
– 天津富纳源创公司已开发出用于触摸屏的碳纳米管材料,与ITO材料相比,碳纳米 管材料具有“无需蚀刻制程、防水抗腐蚀、柔软抗弯折”等优点,缺点是透过率偏 低。
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