什么是投射式电容触摸屏?

Nov 24, 2020 留言

预计的电容式触摸屏具有多-手指触摸功能。这种电容式触摸屏具有透光率高、响应速度快、寿命长等优点。缺点是:随着温度、湿度的变化,电容值会发生变化,导致工作稳定性差,经常漂移。经常检查屏幕,不要戴普通手套进行触摸定位。

投射电容屏可分为自-电容屏和互-电容屏两种。更常见的互-电容屏就是一个例子。内部由驱动电极和接收电极组成。驱动电极发射低压-电压和高频-频率信号投射到接收电极形成稳定的电流,当人体触摸电容屏时,由于人体接地,手指与电容屏形成等效电容,高频信号可以通过这个等效电容流入大地,使得接收端接收到的电荷量减少,当手指越接近发射端时,电荷减少越明显。最后根据接收终端接收到的电流强度确定触摸点。

水平和垂直电极阵列由玻璃表面上的ITO制成。这些水平电极和垂直电极分别与地形成电容器。这种电容器通常称为自-电容,即电极对地的电容。当手指触摸电容屏时,手指的电容会叠加到屏幕的电容上,从而使屏幕的电容增大。

在触摸检测中,自电容屏依次检测水平和垂直电极阵列,根据触摸前后电容的变化确定水平和垂直坐标,然后组合成平面触摸坐标。自-电容扫描方式相当于将触摸点投影到触摸屏分别计算X-轴和Y-轴方向的坐标,然后分别计算X-轴和Y-轴方向的坐标,最后合并为触摸点的坐标。

如果是单-点触摸,则X-轴和Y-轴方向的投影是唯一的,组合后的坐标也是唯一的。如果触摸屏上有两次触摸,且两点不在同一X方向或同一Y方向,则分别在X和Y方向上有两个投影,并组合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-触摸。

互电容屏还采用ITO在玻璃表面制作水平和垂直电极。它与自电容屏的区别在于,两组电极相交的地方会形成电容,即这两组电极分别构成电容的两个极点。当手指触摸电容屏时,会影响触摸点附近两个电极之间的耦合,从而改变两个电极之间的电容。检测互电容时,水平电极依次发出激励信号,所有垂直电极同时接收信号。这样就可以得到所有水平电极和垂直电极相交处的电容值,即整个触摸屏的二维平面的电容。根据二维-电容变化数据触摸屏,可以计算出每个触摸点的坐标。因此,即使屏幕上有多个触摸点,也可以计算出每个触摸点的真实坐标。

互电容屏的优点是布线少,可以同时识别和区分多个触点的差异。自-电容屏也可以感应多个接触,但由于信号本身模糊,无法区分。此外,互电容屏的传感方案还具有速度快、功耗低的优点,因为它可以同时测量一条驱动线上的所有节点,因此可以减少50%的采集周期数。这种双-电极结构具有自-屏蔽外部噪声的功能,可以提高一定功率水平下的信号稳定性。

无论如何,触摸位置都是通过测量X电极和Y电极之间信号变化的分布来确定的,然后使用数学算法处理这些变化的信号电平,以确定触摸点的XY坐标。