Technische Analyse des kapazitiven Touchscreens

May 02, 2018

Die kapazitive Touchscreen-Technologie nutzt die Stromerfassung des Körpers. Der kapazitive Touchscreen ist ein vierschichtiger Verbundglasschirm. Die inneren und äußeren Oberflächen des Glasschirms und der Zwischenschicht sind jeweils mit ITO beschichtet. Die äußerste Schicht ist eine dünne Schicht einer Aluminiumoxid-Glasschutzschicht. Die Zwischenschicht-ITO-Beschichtung wird als die Arbeitsoberfläche verwendet und die vier Ecken führen heraus. Vier Elektroden, die innere ITO-Schutzschicht, sorgen für eine hervorragende Arbeitsumgebung.

Wenn der Finger die Metallschicht berührt, bilden der Benutzer und der Berührungsbildschirm aufgrund des elektrischen Feldes des Körpers einen Kopplungskondensator. In Bezug auf den Hochfrequenzstrom ist der Kondensator ein direkter Leiter, so dass der Finger einen kleinen Strom von dem Kontaktpunkt zieht.

Dieser Strom fließt von den Elektroden an den vier Ecken des Berührungsbildschirms und der Strom, der durch die vier Elektroden fließt, ist proportional zu dem Abstand von dem Finger zu den vier Ecken. Der Controller berechnet die Position des Berührpunkts nach genauer Abrechnung dieser vier aktuellen Anteile. .

Kapazitive Panel-Berührungsfähigkeit Der projiziert-kapazitive Berührungsbildschirm hat verschiedene ITO-Leiterbahnmodule auf zwei Schichten einer ITO-leitenden Glasbeschichtung geätzt. Die auf den beiden Modulen geätzten Muster sind zueinander geradlinig und können als Schieber betrachtet werden, deren X- und Y-Richtung sich kontinuierlich ändern.

Da die X- und Y-Architekturen unterschiedlich aussehen, bilden ihre Schnittpunkte einen kapazitiven Knoten. Ein Schieberegler kann als eine Ansteuerleitung und der andere als eine Erfassungsleitung verwendet werden. Wenn der Strom durch einen der Drähte in der Ansteuerleitung fließt, wenn die Außenwelt ein Signal hat, dass sich die Kapazität ändert, dann wird sich der Kapazitätsknoten auf dem anderen Draht ändern.

Die Änderung des erfaßten Kapazitätswerts kann durch die mit ihm verbundene elektronische Schleife erhalten werden und dann über die A / D-Steuerung in ein digitales Signal umgewandelt werden, so daß der Rechner eine arithmetische Operation durchführen kann, um den Azimut der (X, Y) -Achse zu erhalten und dann das Ziel der Positionierung erreichen.


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