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对比致达科创电容触摸屏和电阻触摸屏

时间:2016-12-27作者:深圳市致达科创电子科技有限公司
电容式触摸屏原理及分类

电容式触摸屏从原理上来说可以大致分为两类:自容式电容屏和互容式电容屏

(即现在所说的表面电容屏和投射式电容屏)

自容式电容屏原理:

自容式电容屏玻璃表面用 ITO(一种透明的导电材料)制作成横向与纵向电

极阵列,这些横向和纵向的电极分别与地构成电容,这个电容就是通常所说的自

电容,也就是电极对地的电容。当手指触摸到电容屏时,手指的电容将会叠加到

屏体电容上,使屏体电容量增加。

在触摸检测时,自电容屏依次分别检测横向与纵向电极阵列,根据触摸前后

电容的变化,分别确定横向坐标和纵向坐标,然后组合成平面的触摸坐标。自电

容的扫描方式,相当于把触摸屏上的触摸点分别投影到X 轴和Y 轴方向,然后分

别在 X轴和 Y轴方向计算出坐标,最后组合成触摸点的坐标。

如果是单点触摸,则在 X 轴和 Y 轴方向的投影都是唯一的,组合出的坐标也

是唯一的;如果在触摸屏上有两点触摸并且这两点不在同一 X 方向或者同一 Y 方

向,则在 X 和 Y 方向分别有两个投影,则组合出4 个坐标。显然,只有两个坐标

是真实的,另外两个就是俗称的”鬼点”。因此,自电容屏无法实现真正的多点

触摸.

互容式电容屏原理:

互电容屏是在玻璃表面用ITO制作横向电极与纵向电极,它与自电容屏的区别在

于,两组电极交叉的地方将会形成电容,也即这两组电极分别构成了电容的两极。

当手指触摸到电容屏时,影响了触摸点附近两个电极之间的耦合,从而改变了这

两个电极之间的电容量。检测互电容大小时,横向的电极依次发出激励信号,纵

向的所有电极同时接收信号,这样可以得到所有横向和纵向电极交汇点的电容值

大小,即整个触摸屏的二维平面的电容大小。根据触摸屏二维电容变化量数据,

可以计算出每一个触摸点的坐标。因此,屏上即使有多个触摸点,也能计算出每

个触摸点的真实坐标。

电阻式触摸屏原理及分类:

电阻式触摸屏主要是利用压力感应进行控制。它的构成是显示屏及一块与显示屏

紧密贴合的电阻薄膜屏。这个电阻薄膜屏通常分为两层,一层是由玻璃或有机玻

璃构成的基层,其表面涂有透明的导电层;基层外面压着我们平时直接接触的经

过硬化及防刮处理的塑料层,塑料层内部同样有一层导电层,两个导电层之间是

分离的。当我们用手指或其他物体触摸屏幕的时候,两个导电层发生接触,电阻

产生变化,控制器则根据电阻的具体变化来判断接触点的坐标并进行相应的操

作,电阻式触摸屏有四线,五线,七线,八线等不同结构之分,然而电阻式触摸

屏家族中目前应用最多的是四线电阻触摸屏和五线电阻触摸屏,下面重点以四线

电阻触摸屏和五线电阻触摸屏来介绍。

四线电阻触摸屏原理:

四线电阻触摸屏以G+F结构为主,底层为ITO(一种透明的导电材料)玻璃基板,

上层为ITO film,导电玻璃和导电膜之间有绝缘层(有规律排布的绝缘颗粒),

两层分别对应X,Y轴,当下层导电玻璃做为电极,上层film中一条线(X或Y)作

为感应线,侦测另一条线路(对应的Y或X)电压值变化,电压值经过控制器A/D

转换后输出为主机可以识别的信号,反过来当上层作为电极时,同理可以侦测另

一路电压变化,从而判定当前触摸位置

五线电阻屏原理:

五线电阻触摸屏和四线电阻触摸屏不同的是五线电阻屏的四个电极全部分布在

底层ITO玻璃基板上,最上层的ITO film层是一层全导通的媒介感应层,最上层

film如被刮伤,损坏,五线电阻屏依然可正常使用。五线电阻屏计算电压值得变

化和四线电阻也有所不同,五线电阻屏计算的是四角电压值变化(UL,UR,LL,LR),

当给予相应触摸压力时,电路设计的四角会产生类似四线电阻屏电压值变化,同

样经控制器转换后计算出触摸所在位置.

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