Acasă - Știri - Detalii

Știți cum funcționează astfel ecranul tactil capacitiv?

Prezentare generală a principiilor

Ecranele capacitive trebuie să realizeze multi-touch prin creșterea electrozilor de capacitate reciprocă. Pur și simplu, ecranul este împărțit în blocuri, iar un set de module de capacitate reciprocă în fiecare zonă funcționează independent, astfel încât ecranul capacitiv poate fi independent. Condiția tactilă a fiecărei zone este detectată, iar după procesare, multi-touch este pur și simplu realizat. [1]

Panoul tactil cu tehnologie capacitivă CTP (Capacity Touch Panel) folosește inducția curentă a corpului uman pentru a funcționa. Ecranul capacitiv este un ecran din sticlă compozită cu patru straturi. Suprafața interioară și stratul intermediar al ecranului de sticlă sunt fiecare acoperite cu un strat de ITO (oxid de metal de staniu de nano indiu). Stratul cel mai exterior este un strat protector din sticlă de siliciu cu o grosime de numai 0,0015 mm, cu un strat intermediar de acoperire ITO. Ca suprafață de lucru, patru electrozi sunt atrași din cele patru colțuri, iar stratul interior al ITO este stratul de ecran pentru a asigura mediul de lucru. [3]

Când utilizatorul atinge ecranul capacitiv, din cauza câmpului electric al corpului uman, degetul utilizatorului'și suprafața de lucru formează un condensator de cuplare. Deoarece suprafața de lucru este conectată la un semnal de înaltă frecvență, degetul absoarbe un curent mic, care curge din cele patru colțuri ale ecranului. Curentul care curge prin cei patru electrozi este teoretic proporțional cu distanța de la vârful degetului la cele patru colțuri. Controlerul calculează cu precizie poziția celor patru rapoarte de curent. Poate atinge o precizie de 99% și are o viteză de răspuns mai mică de 3 ms.

Panou capacitiv proiectat

Tehnologia tactilă a panoului capacitiv proiectat Ecranul tactil capacitiv proiectat este de a grava diferite module de circuit conductiv ITO pe două straturi de acoperire de sticlă conductivă ITO. Modelele gravate pe cele două module sunt perpendiculare unul pe celălalt și pot fi privite ca glisoare care se schimbă continuu în direcțiile X și Y. Deoarece structurile X și Y sunt pe suprafețe diferite, la intersecție se formează un nod condensator. Un glisor poate fi folosit ca linie de antrenare, iar celălalt glisor poate fi folosit ca linie de detectare. Când curentul trece printr-un fir în linia de antrenare, dacă există un semnal de schimbare a capacității din exterior, va provoca schimbarea nodului de capacitate pe celălalt strat de fir. Modificarea valorii capacității detectate poate fi măsurată de circuitul electronic conectat la acesta și apoi convertită într-un semnal digital de către controlerul A/D pentru ca computerul să efectueze procesare aritmetică pentru a obține poziția axei (X, Y) și apoi atinge scopul poziționării.

În timpul funcționării, controlerul furnizează curent curent la linia de antrenare, astfel încât se formează un câmp electric specific între fiecare nod și fir. Apoi scanați linia de detectare coloană cu coloană pentru a măsura schimbarea capacității dintre electrozii săi, astfel încât să obțineți o poziționare în mai multe puncte. Când un deget sau un mediu de atingere se apropie, controlerul detectează rapid schimbarea capacității dintre nodul tactil și fir și apoi confirmă poziția tactilă. Acest tip de axă este condus de un set de semnale AC, iar răspunsul pe ecranul tactil este detectat de electrozii de pe cealaltă axă. Utilizatorii numesc această inducție „încrucișată” sau inducție de proiecție. Senzorul este placat cu modele ITO pe axa X și Y. Când un deget atinge suprafața ecranului tactil, valoarea capacității de sub punctul de atingere crește în funcție de distanța punctului de atingere. Scanarea continuă a senzorului detectează modificarea valorii capacității. Cipul de control calculează punctul de atingere și îl raportează procesorului.


Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si