触摸屏技术的简介与发展

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触摸屏课程心得体会(2篇)

触摸屏课程心得体会(2篇)

第1篇随着科技的飞速发展,触摸屏技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

我有幸参加了为期一个月的触摸屏课程,通过这段时间的学习和实践,我对触摸屏技术有了更深入的了解,以下是我的一些心得体会。

一、触摸屏技术的起源与发展触摸屏技术起源于20世纪60年代,最初主要用于军事和工业领域。

随着电子技术的不断发展,触摸屏逐渐走进我们的日常生活。

如今,触摸屏技术已经广泛应用于手机、电脑、平板电脑、智能电视等电子产品中。

二、触摸屏的分类及原理触摸屏主要分为以下几类:电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外式触摸屏、声波式触摸屏等。

其中,电阻式和电容式触摸屏应用最为广泛。

1. 电阻式触摸屏:通过在屏幕上涂覆一层导电膜,当触摸时,电阻发生变化,从而检测到触摸位置。

2. 电容式触摸屏:利用电容原理,当触摸时,屏幕上的电荷分布发生变化,从而检测到触摸位置。

三、触摸屏课程学习内容本次触摸屏课程主要涵盖了以下内容:1. 触摸屏技术的基本原理和发展历程2. 触摸屏的分类、优缺点及适用场景3. 触摸屏硬件设计及电路分析4. 触摸屏软件编程及驱动开发5. 触摸屏应用案例分析四、学习心得体会1. 理论与实践相结合在本次触摸屏课程中,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。

课堂上,老师详细讲解了触摸屏技术的原理、分类、设计等方面的知识,使我掌握了触摸屏技术的基本概念。

而在课后,通过实际操作和编程练习,我进一步巩固了所学知识,提高了自己的动手能力。

2. 技术的更新换代速度较快触摸屏技术发展迅速,新的技术不断涌现。

在课程学习中,我了解到电容式触摸屏已经成为市场主流,而电阻式触摸屏逐渐被淘汰。

这使我意识到,作为一名触摸屏技术人员,必须时刻关注行业动态,不断学习新技术,才能在激烈的竞争中立于不败之地。

3. 团队合作的重要性在触摸屏课程项目中,我与其他同学组成团队共同完成。

在项目过程中,我们互相学习、互相帮助,共同解决问题。

这使我认识到,团队合作在项目开发中的重要性。

触摸屏技术的原理及应用

触摸屏技术的原理及应用

触摸屏技术的原理及应用一、概述1. 触摸屏技术的发展历程触摸屏技术,作为一种直观、便捷的人机交互方式,已逐渐渗透到我们生活的各个角落。

其发展历程可谓是一部科技创新的史诗,从最初的电阻式触摸屏到现代的电容式、光学式以及声波式触摸屏,每一步的进展都极大地推动了人机交互方式的进步。

早在20世纪70年代,电阻式触摸屏就已出现。

这种触摸屏由两层导电材料组成,中间以隔离物隔开。

当用户触摸屏幕时,两层导电材料在触摸点处接触,形成电流,从而确定触摸位置。

电阻式触摸屏具有成本低、寿命长等优点,但触摸反应速度较慢,且不支持多点触控,限制了其在高端设备上的应用。

随着科技的进步,电容式触摸屏在20世纪90年代开始崭露头角。

电容式触摸屏通过在屏幕表面形成一个电场,当手指触摸屏幕时,会改变电场分布,从而确定触摸位置。

电容式触摸屏具有反应速度快、支持多点触控等优点,因此在智能手机、平板电脑等设备上得到了广泛应用。

进入21世纪,光学式触摸屏开始受到关注。

光学式触摸屏利用摄像头捕捉屏幕表面的光线变化,从而确定触摸位置。

这种触摸屏具有分辨率高、触摸体验好等优点,但由于其成本较高、易受环境光干扰等因素,目前在市场上的应用相对较少。

近年来,声波式触摸屏作为一种新型技术开始崭露头角。

这种触摸屏通过在屏幕表面产生声波,当手指触摸屏幕时,会改变声波的传播路径,从而确定触摸位置。

声波式触摸屏具有抗干扰能力强、使用寿命长等优点,未来有望在更多领域得到应用。

触摸屏技术的发展历程是一部不断创新、不断突破的历史。

从电阻式到电容式,再到光学式和声波式,每一种新技术的出现都为我们带来了更便捷、更高效的人机交互体验。

随着科技的不断发展,我们有理由相信,未来的触摸屏技术将会更加先进、更加普及,为我们的生活带来更多可能。

2. 触摸屏技术在现代生活中的重要性在现代生活中,触摸屏技术的重要性日益凸显。

随着智能手机、平板电脑、智能电视等设备的普及,触摸屏已经成为我们日常互动的主要界面。

手机触摸屏原理

手机触摸屏原理

手机触摸屏原理手机触摸屏是一种能够实现用户与手机交互操作的重要部件,它的原理是通过一定的技术手段将用户的触摸动作转化为电信号,从而实现对手机的控制。

在现代手机中,触摸屏已经成为了标配,它的原理和技术也在不断地发展和改进。

本文将从手机触摸屏的工作原理、类型以及未来发展趋势等方面进行介绍。

首先,我们来了解一下手机触摸屏的工作原理。

手机触摸屏主要通过电容、电阻、红外线和声波等方式来实现触摸操作的识别。

其中,电容触摸屏是目前应用最为广泛的一种技术。

它利用了人体的电容特性,当手指触摸屏幕时,屏幕上的电场会发生变化,通过检测这种变化就可以确定触摸的位置。

而电阻触摸屏则是利用了两层导电膜之间的电阻变化来实现触摸位置的识别。

红外线触摸屏则是通过红外线传感器来检测触摸位置,而声波触摸屏则是利用声波传感器来实现触摸位置的识别。

不同类型的触摸屏原理各有优劣,但都能够满足手机用户的基本操作需求。

其次,我们来了解一下手机触摸屏的类型。

按照技术原理的不同,手机触摸屏可以分为电容触摸屏、电阻触摸屏、红外线触摸屏和声波触摸屏等几种类型。

其中,电容触摸屏因为其高灵敏度和快速响应而成为了目前手机主流的触摸屏技术。

而电阻触摸屏由于其结构简单、成本低廉而被广泛应用于一些低端手机和工业设备中。

红外线触摸屏和声波触摸屏则在特殊环境下有着独特的应用优势。

随着科技的不断发展,未来可能还会出现更多新型的触摸屏技术。

最后,我们来探讨一下手机触摸屏的未来发展趋势。

随着5G、人工智能、虚拟现实等新技术的不断涌现,手机触摸屏也将迎来新的发展机遇。

未来,手机触摸屏可能会更加注重用户体验,提高触摸精度和灵敏度,实现更多的手势操作和多点触控。

同时,触摸屏的耐久性和抗污能力也将得到进一步的提升。

另外,随着柔性显示技术的发展,未来手机触摸屏可能会呈现出更加柔韧、可折叠的特点,为手机设计带来更多可能性。

总的来说,手机触摸屏作为手机的重要输入设备,其原理和技术一直在不断发展和完善。

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。

触摸屏TP技术讲解

触摸屏TP技术讲解

TP技术的应用领域
智能手机和平板电脑
01
触摸屏技术广泛应用于智能手机和平板电脑,为用户提供便捷
的操作方式。
公共信息查询
02
在公共场所,触摸屏信息查询系统提供方便的信息获取方式,
如公交车站、博物馆等。
商业展示
03
在商业展示中,触摸屏展示系统能够吸引顾客的注意力,提高
产品展示效果。
TP技术的发展趋势
耐用性好
电阻式触摸屏的耐用性较好,能够承受一定的压力和摩擦。
电阻式TP技术的优缺点
• 对湿手或戴手套操作敏感:电阻式触摸屏对湿手 或戴手套的操作比较敏感,能够保证良好的用户 体验。
电阻式TP技术的优缺点
01
02
ห้องสมุดไป่ตู้
03
精度低
电阻式触摸屏的精度相对 较低,可能无法满足一些 需要高精度操作的应用。
响应速度慢
新型TP技术的研发
柔性触摸屏技术
柔性触摸屏技术是未来TP技术的重要发展方向,能够实现屏幕 的弯曲和折叠,为智能终端带来更多创新形态。
透明触摸屏技术
透明触摸屏技术能够使屏幕在显示内容的同时保持透明,为智能 终端带来更广阔的视野和更丰富的交互方式。
多点触控技术
多点触控技术能够实现多个手指同时操作屏幕,提高智能终端的 交互体验和效率。
随着个人电脑和智能手机的普及,触 摸屏技术逐渐进入消费市场。
21世纪
随着移动设备的迅猛发展,触摸屏技 术得到了广泛应用,并不断更新换代 ,提高性能和用户体验。
触摸屏技术的分类
01
按工作原理
可以分为电阻式、电容式、红外式 、表面声波式等类型。
按结构形式
可以分为表面声波式、红外式、电 容式等类型。

2024年电容式触摸屏市场发展现状

2024年电容式触摸屏市场发展现状

2024年电容式触摸屏市场发展现状概述电容式触摸屏是一种使用电容感应原理来实现触摸输入的技术。

它具有识别快速、高灵敏度、支持多点触控等特点,在智能手机、平板电脑、汽车导航系统等领域得到了广泛应用。

本文将对2024年电容式触摸屏市场发展现状进行分析和总结。

市场规模与增长趋势根据市场研究机构的数据显示,电容式触摸屏市场在过去几年稳步增长。

随着智能手机和平板电脑的普及,电容式触摸屏的需求持续增加,成为推动市场增长的主要驱动力。

根据分析,全球电容式触摸屏市场在2019年达到了100亿美元,预计在未来几年内将以每年10%的复合增长率增长。

其中,亚太地区是电容式触摸屏市场增长最快的地区,预计在2025年将占据全球市场的30%以上份额。

应用领域分析电容式触摸屏在多个领域得到广泛应用,主要包括以下几个方面:智能手机智能手机是电容式触摸屏应用最为广泛的领域之一。

电容式触摸屏能够提供更好的触摸体验,支持多点触控和手势操作,因此被广泛应用于智能手机的屏幕上。

平板电脑是另一个重要的应用领域。

电容式触摸屏具有更高的精度和响应速度,可以实现对平板电脑屏幕的准确触控,满足用户对操作体验的需求。

汽车导航系统电容式触摸屏在汽车导航系统中的应用也逐渐增多。

它能够提供更便捷的操作方式,使驾驶者能够更方便地控制导航和娱乐功能,提升驾驶体验和安全性。

工业控制设备电容式触摸屏在工业控制设备中的应用也呈现增长趋势。

其高灵敏度和耐用性使得它成为工业控制设备中理想的人机交互界面,提升了生产效率和操作便利性。

技术发展趋势电容式触摸屏技术在过去几年中不断发展,未来仍有多项技术发展趋势:超薄设计随着智能手机和平板电脑的轻薄化趋势,电容式触摸屏也在不断追求更薄的设计。

未来的电容式触摸屏将更加轻薄,减少对设备重量和厚度的负担。

高分辨率随着显示屏技术的进步,用户对高分辨率的需求也越来越高。

电容式触摸屏未来将更加支持高分辨率的显示,提供更清晰、细腻的图像显示效果。

未来的计算机界面触摸屏和手势识别技术的发展

未来的计算机界面触摸屏和手势识别技术的发展

未来的计算机界面触摸屏和手势识别技术的发展未来的计算机界面:触摸屏和手势识别技术的发展在科技的不断进步和创新中,计算机界面也在不断地演变和发展。

触摸屏和手势识别技术作为新一代计算机界面的重要组成部分,正逐渐成为未来计算机界面的主导趋势。

本文将探讨未来计算机界面触摸屏和手势识别技术的发展潜力和应用前景。

一、触摸屏技术的发展触摸屏技术早在20世纪70年代就开始出现,并随着时间的推移发展成为我们今天熟悉的形式。

随着智能手机、平板电脑等移动设备的普及,触摸屏技术得到了广泛应用和迅速发展。

未来的触摸屏技术将进一步提升用户体验,并在更多领域展现其应用潜力。

1. 多点触控技术未来的触摸屏技术将不仅局限于单点触控,而是实现多点触控的功能。

通过多指触控,用户可以进行更加灵活和自然的操作,大大提升交互的效率和便利性。

例如,用户可以通过使用两个手指在屏幕上放大或缩小图片,或是使用三个手指切换不同的应用程序。

2. 弹性触摸屏技术弹性触摸屏技术是一种新型触摸屏技术,在未来有着广阔的发展前景。

相比传统的硬性触摸屏,弹性触摸屏允许用户进行更加细腻和精准的操作。

此外,弹性触摸屏还有着更高的可靠性和耐久性,能够适应更复杂的环境和使用场景。

3. 可折叠屏幕技术可折叠屏幕技术是触摸屏技术的又一次突破和创新。

通过采用可折叠屏幕,未来的计算机界面将具备更大的屏幕比例,同时又能够轻便易携带。

用户可以根据需要将屏幕展开或者折叠,实现从手机到平板电脑、笔记本电脑的多种形态转换。

二、手势识别技术的发展手势识别技术是指通过感应和解读人体手势动作,实现计算机交互的技术。

随着人们对自然交互方式的需求增加,手势识别技术正逐渐成为计算机界面的重要补充和发展方向。

1. 3D手势识别技术未来的手势识别技术将不再局限于二维平面,而是能够识别和理解更加复杂的三维手势动作。

通过3D手势识别技术,计算机可以获取更加精准和全面的用户手势信息,提供更自然和智能的交互方式。

平板电脑触摸屏技术的研究与发展

平板电脑触摸屏技术的研究与发展

平板电脑触摸屏技术的研究与发展近年来,随着科技的飞速发展,平板电脑的渗透率越来越高。

为了适应这种趋势,平板电脑触摸屏技术得到了广泛的研究和发展。

一、平板电脑触摸屏技术的基础平板电脑触摸屏技术是用户与设备进行交互的一种主要方式。

传感器接收用户的指令,操作系统根据用户的指令对平板电脑进行控制。

最常见的触摸屏技术有电阻式触摸屏和电容式触摸屏两种。

在电阻式触摸屏中,两层玻璃之间覆盖有导电性涂层。

当用户触摸平板电脑的屏幕时,导电性涂层之间会形成电接触点,从而检测并传递用户的输入信号。

而在电容式触摸屏中,屏幕上覆盖有一层感应电极,并有一定距离的绝缘材料隔离。

当用户触摸电容式触摸屏时,感应电极内电容电平会改变,从而通过算法分析用户的输入信号。

二、平板电脑触摸屏技术的新特点近年来,随着平板电脑的使用越来越广泛,触摸屏技术也随之发生了变化,展现出了几个新特点。

首先,多点触摸技术正在得到更加广泛的应用。

传统的电容式触摸屏和电阻式触摸屏仅支持单点触控,而多点触控技术则可以实现多个手指同时在屏幕上操作。

在多点触控技术中,通过检测电容传感器的变化,可以将用户的指令转化为动作或操作。

这种技术可以大幅提高用户的使用体验。

例如,在编辑文档的时候,用户可以通过放大和缩小动作来更改文本的大小。

同时,在游戏过程中,多点触控技术也能带来不同的乐趣。

其次,新的高灵敏度触摸屏技术正在崭露头角。

如今,市面上已经有了一些新的高灵敏度触摸屏技术,这些技术可以允许不用直接触摸屏幕就能够控制设备。

这种技术加入了空中手势识别模块,可以识别用户在压力、摩擦力和力度等方面的小动作。

因此,用户可以通过一个手势来轻松地控制设备。

同时,这种技术还可以抵抗水、油和灰尘对触控屏幕的影响。

这种技术在消费电子市场和其他领域中的应用潜力巨大。

最后,震动反馈技术正在广泛的应用中。

这种技术可以转化符号、数字和其他输入信号的输入行为并通过触摸屏电子振动方式来传达给用户。

当用户在屏幕上输入时,触摸屏会给出一个微小的震动反馈,带来更加真实的互动体验。

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触摸屏技术的简介与发展触控屏宽视角技术关键词:触摸屏技术、电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线、表面声波引言:触控屏(Touchpanel)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。

触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,当手指或其它介质接触到屏幕时,依据不同感应方式,侦测电压、电流、声波或红外线等,以此测出触压点的坐标位置,并将坐标位置信息传送给CPU。

它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。

一:触摸屏的发展历史与现状1971年,美国人SamHurt发明了世界上第一个触摸传感器。

虽然这个仪器和我们今天看到的触摸屏并不一样,却被视为触摸屏技术研发的开端。

当年,SamHurt在肯尼迪大学当教师,因为每天要处理大量的图形数据而不胜其烦,就开始琢磨怎样提高工作效率,用最简单的方法搞定这些图形。

他把自己的三间地下室改造成了车间,一间用来加工木材,一间制造电子元件,一间用来装配这些零件,并最终制造出了最早的触摸屏。

这种最早的触摸屏被命名为“AccuTouch”,由于是手工组装,一天生产几台设备。

1973年,这项技术被美国《工业研究》杂志评选为当年100项最重要的新技术产品之一。

不久,SamHurt成立了自己的公司,并和西门子公司合作,不断完善这项技术。

直到1982年,SamHurt的公司在美国一次科技展会上展出了33台安装了触摸屏的电视机,平民百姓才第一次亲手“摸”到神奇的触摸屏。

从此,触摸屏技术开始广泛应用于公共服务领域和个人娱乐设备。

人们逐渐习惯用“摸”的方式,在电子售货机上选购商品,在卡拉OK机上点播歌曲,在银行、医院、图书馆、机场查询自己需要的信息。

1991年,触摸屏正式进入中国。

1996年中国自主研发的触摸自助一体机投入生产。

今天我们在大街小巷看触控屏宽视角技术到的“数字北京信息亭”就离不开触摸屏技术,有了它,即使不会使用电脑的人也能轻易查到“我在哪里”、“我要到哪去”。

二:触摸屏的种类从技术原理来区别触摸屏,可分为五个基本种类:矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。

其中矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台,所以本文只研究后四种。

触摸屏红外屏价格低廉,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真;电容屏设计理论好,但其图像失真问题很难得到根本解决;电阻屏的定位准确,但其价格颇高,且怕刮易损。

表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷,清晰抗暴,适于各种场合,缺憾是屏表面的水滴、尘土会使触摸屏变迟钝,甚至不工作。

下面对上述的各种类型的触摸屏进行介绍:1、电阻式触摸屏电阻式触摸屏(图1)利用压力感应进行控制,主要部分是一块与显示器表面非常配合的多层的复合薄膜屏,由两层导电层构成,它以一层硬塑料平板或玻璃作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。

在没有工作的状态下,中间有透明的隔离点将其隔离开来。

当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在某和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。

控制器侦测到这一接触并计算出(某,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。

目前电阻式触摸屏主要有四线式、五线式以及八线式。

触控屏宽视角技术图1电阻式触摸屏的OTI涂层比较薄且容易脆断,涂得太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度,OTI外虽多加了一层薄塑料保护层,但依然容易被锐利物件所破坏;且由于经常被触动,表层OTI使用一定时间后会出现细小裂纹,甚至变型,如其中一点的外层OTI受破坏而断裂,便失去作为导电体的作用,触摸屏的寿命并不长久。

但电阻式触摸屏不受尘埃、水、污物影响。

这种触摸屏能在恶劣环境下工作,但手感和透光性较差,适合配带手套和不能用手直接触控的场合。

2、电容式触摸屏电容式触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的。

电容式触摸屏是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(镀膜导电玻璃),最外层是一薄层矽土玻璃保护层,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。

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,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。

(1)表面电容式触摸屏表面电容式触摸屏(图2)采用了一个普通的ITO层和一个金属边框。

电场几乎直线穿过ITO层,当一根手指触摸屏幕时,它会从面板中放出电荷。

感应在触摸屏的四个角完成,不需要复杂的ITO图案。

使用在面板背面的表面电容式触摸技术的企图总是遇到“手影效应”,这一现象会给触摸屏带来很大的感应误差,因为靠近面板的用户手和腕会产生电容性耦合问题,而且由于靠近的角度和距离相当随意而导致不确定的耦合电容值。

触控屏宽视角技术图2(2)投射电容式触摸屏投射电容式触摸技术正在促进触摸屏在消费电子中的应用。

它需要1个或多个精心设计的、被蚀刻的ITO层,但可比其它触摸技术提供更多技术优势。

这些ITO层通过蚀刻形成多个水平和垂直电极,所有这些电极都由一个电容式感应芯片来驱动。

该芯片既能将数据传送到一个主处理器,也能自己处理触摸点的某Y轴位置。

通常,水平和垂直电极都通过单端感应方法来驱动,也就是说一行和一列的驱动电路没有什么区别,我们把这称为“单端”感应。

不过,在一些方法中,一根轴通过一套AC信号来驱动,而穿过触摸屏的响应则通过其它轴上的电极感测出来。

电容触摸屏目前可支持多重触摸,只需触摸,无需按压操作,能很好地感应轻微及快速触摸、防刮擦、不怕尘埃、水及污垢影响,但用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。

由于触控采用玻璃,使用寿命比较长。

当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。

由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象,且反光严重。

因此不适合在工业控制场所和有干扰的地方使用。

可使用于要求不太精密的公共信息查询。

当外界有电感和磁感的时候,会使触摸屏失灵,而且需人体触摸,如果屏幕较小,触摸困难。

3、红外线式触摸屏红外触摸屏(图3)是利用某、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。

红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边触控屏宽视角技术排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。

用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。

图3红外线式触摸屏由装在触摸屏外框上的红外线发射与接收感测元件构成,在屏幕表面上,形成红外线探测网,任何触摸物体可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。

红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件。

其主要优点是安装方便、不需要卡或其它任何控制器,任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作,可以用在各档次的计算机上。

此外,由于没有电容充放电过程,响应速度比电容式快,但分辨率较低,且维护较为麻烦,价格较高。

适用于无红外线和强光干扰的各类公共场所、办公室以及要求不是非常精密的工业控制现场。

另外红外触摸屏使用寿命长,高度耐久,不怕刮伤。

4、表面声波触摸屏表面声波式触摸屏(图4)的四角分别安装竖直或水平向超声波发射换能器及接收换能器,四边亦刻有反射条纹,发出如参照波形般的超声波信号。

当手指接触屏幕,便会吸收一部分声波能量,控制器依据减弱的信号计算出触摸点的位置。

图4触控屏宽视角技术表面声波是一种沿介质表面传播的机械波。

该种触摸屏由触摸屏、声波发生器、反射器和声波接受器组成,其中声波发生器能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,由此确定坐标位置。

表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率极高,有极好的防刮性,寿命长(5000万次无故障);透光率高(92%),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;有第三轴(即压力轴)响应,最适合公共场所使用。

表面声波式触摸屏抗暴,适用公共场合,清晰美观,透光率和清晰度都比电容电阻触摸屏好得多。

反应速度快,是所有触摸屏中反应速度最快的。

性能稳定,因为表面声波技术原理稳定,而表面声波触摸屏的控制器靠测量衰减时刻在时间轴上的位置来计算触摸位置,所以表面声波触摸屏非常稳定,精度也非常高,目前表面声波技术触摸屏的精度通常是4096某4096某256级力度。

四种触摸屏比较三、触摸屏的发展与应用前景科技总在不停进步,尽管市面上已经有众多品牌的触摸屏手机,iPhone仍能引起轰动的一个重要原因,就在于苹果公司率先将“多点触摸”应用到了手机上。

以往的手机触摸屏多采用电阻式,一次只能感知一个位置的触摸。

而电容式触摸屏搭配专用软件,可以同时处理多根手指的触摸指令。

据悉,微软日前发布的概念计算机Milan也应用了此项技术。

触控屏宽视角技术一个铝制的圆柱内,就像一个操纵杆,只需用一根手指触摸操纵杆的任一部位,传感器就能分辨出手指移动的距离和压力强度,将其转化为机械手的运动。

要知道,以往的机械手运动,需要操纵者按动多个按钮,还要仔细输入移动轨迹的数据方可执行,并且不能斜向运动。

该研究所未来的研究目标是把操纵杆进一步改进成球形,以实现全方位多角度自由移动。

四、结论触摸屏在市场的应用中给了民众耳目一新的感觉,深的广大民众的喜爱。

所以未来的世界是个触控的世界,是个遥控的世界,大尺寸触摸屏的发展有着广泛的空间。

而且,触摸屏将更进一步,利用眼睛或者脑部感应作出指示,给人们的生活带来更多方便。

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