TouchPanel技术简介 ppt课件

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触摸屏培训资料 ppt课件

触摸屏培训资料  ppt课件
触摸屏教育训练
研发部
2017/06/20
目录
1.1 Touch Panel简介 1.2 电容式TP特点 1.3 电容式TP工作原理 1.4 电容式TP分类 1.4.1 投射电容与表面电容对比 1.4.2 电容与互电容结构 1.4.3 自电容 1.4.4 互电容 1.5 电容TP产品序员 1.6 TP常用术语
你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式?
教师的教鞭
“不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我笨, 没有学问无颜见爹娘 ……”
“太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
1.1 Touch Panel简介
1). TP技术起源
触控面起源于1970年代美国军方用 途开发,1980年代移转至民间后, 日本开始发展触控面板
1.4.3 自电容
自电容 行或列感应检测
ITO Pattern

自电容的触摸感应检测方法需要每行和每列都进行检测 行与列之间存在多个固有的寄生电容(CP) 行与列距离越近,寄生电容CP越大









1.4.4 互电容
互电容 感应检测点
ITO Pattern

当行列交叉通过时, 行列之间会产生互电容 驱动和感应单元之间形成边缘电容 行列交叉重叠处会产生耦合电容
<轴交错式>
<独立矩阵式>
自电容以ITO pattern来看又可分为:
1.轴交错式、2. 独立短阵式两类,当手指Touch时,
手指与电极间会感应成一个耦合电容,经由量测电
容值变化,计算触控点坐标。
互电容的ITO layer被制成驱动线路和感测 线路 pattern,在线路互相交叉处形成耦合 电容节点,当手指Touch时,会造成耦合电 容值改变,再经由控制器测得触控点坐标。

TouchPanel Introduction

TouchPanel Introduction

RX RX X RX RX
• 需嵌入光源
IR_touch(北京匯冠電子)
• • • • 因為Cost比較高,所以應用受到限制 采用差值算法,可以實現解析度4096 x 4096 響應時間:<16ms 位置識別精準度: 0.3mm識別 0.5mm判斷是否有動作
3.如何選用正確的方案
1. 應用場合(電容/電阻/紅外/聲波……) 2. 產品Cost(產品材料的考量) 3. Performance(觸摸控制IC的不同) 4. …… 5. Multi touch功能技术选择红外而没有选用感应电容是 考虑Cost会很高:1.控制IC貴 2.屏的制程难度大,良 率不高,對于大量量產Cost會很高
2.2 表面電容式觸摸屏結構
Glass
1層ITO 截面圖 電極 絕緣层 ITO
Master
表面電容式觸摸屏原理
• 从四个角感应
• 在表层建立静电区域
• 手指吸收面板电荷
• 控制器則會算出電流 被吸走的比例而算出X軸和Y軸
2.3 感應(投射)電容式觸摸屏結構
2層ITO
Glass SiO 2 ITO
感应电容式控制器厂商分析
• 新思科技/义隆电子/Leadies 专注于笔记本电脑和便携消费类电子产品它要求 电容触摸感应技术的特点是具有高的分辨率,甚至可手写输入,高背光、不 仅能实现触摸按键功能,还能实现全屏触摸、甚至多指触控等先进功能 Cypress/ATLab/Quantum/意法半导体/飞思卡尔/TI/启攀微电子 应用方案比较广 泛,这几家公司的方案主要针对触摸按键/滑条/滑轮,而少用于全触摸屏,目 前这几家都没有多指触控方案,都表示多指触控方案正在开发中。但是他们 能应对家电产品所需的抗静电、抗水以及电磁干扰要求等。

TouchPanel(触控式面板)

TouchPanel(触控式面板)

触控式面板(TouchPanel)触控式面板有4、5种以上的技术和许多的厂商投入其中,假如有些顾客想采用触控式面板,势必会被五花八门的资讯搞的眼花撩乱,不知所措。

这篇文章以目前比较主流的和未来的技术为架构,希望给初次涉入触控式面板的读者提供一些有用的参考。

这篇文章以目前比较主流的和未来的技术为架构,希望给初次涉入触控式面板的读者提供一些有用的参考。

■?电阻式■?电阻式电阻式触控萤幕可以说是目前使用量最多的一个技术,电阻式的驱动原理是用电压降的方式来找座标轴,由下图可以看出,X轴和Y轴各由一对0~5V的电压来驱动,当电阻式触控萤幕被Touch到的时候,由於回路被导通,而会产生电压降,而控制器则会算出电压降所占的比例然后更进一步算出座标轴。

电阻式触控萤幕可以说是目前使用量最多的一个技术,电阻式的驱动原理是用电压降的方式来找座标轴,由下图可以看出, X轴和Y轴各由一对0~5V的电压来驱动,当电阻式触控萤幕被Touch 到的时候,由于回路被导通,而会产生电压降,而控制器则会算出电压降所占的比例然后更进一步算出座标轴。

从电阻式的结构面来讲,通常电阻式上层是以ITO Coating的PET来当材料,下层则是以ITO Coating的PET或是玻璃来当材料,平常没使用的时候上下两层是以绝缘体Spacer Dot来撑开,要不然就会产生Constant Touch(游标固定每一点)的问题。

从电阻式的结构面来讲,通常电阻式上层是以ITOCoating的PET来当材料,下层则是以ITOCoating的PET或是玻璃来当材料,平常没使用的时候上下两层是以绝缘体SpacerDot来撑开,要不然就会产生ConstantTouch(游标固定每一点)的问题。

一般电阻式架构式Film on Glass(FG),也就是说上层是ITO Coating的PET,下层则是以ITO Coating 的一般玻璃,缺点是一般玻璃假如在使用中不慎弄破,玻璃碎片会割伤使用者。

Touch Panel原理简介

Touch Panel原理简介
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3.觸控面板之材料分類分為F/G、F/F、F/P等
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4.觸控技術比較
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5.觸控面板之基本原理與技術
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材料與組裝意示圖
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TOUCH PANEL與LCD構成關係
DISPLAY
TOUCH PANEL
MPU
CONTROLLER
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定位讀取Y+輸出
讀取 Y 座標由 X+輸出
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9.觸控面板之未來有幾個趨勢
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10.附件九至十三為觸控面板及PDA 未來市場發展趨勢評估.
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結論:
觸控面板為近期新興的一項產品,由 於市場大量需求且技術簡單,所以國內有 多家大小廠商躍躍欲試,然而因對材料認 知及其特性掌握不夠,所以能出貨銷售的 並沒有幾家,未來市場觸控面板需求必定 朝向大尺寸來發展,屆時其線性品質必定 是各家廠商所極力維持的,由PDA、 Handheld PC及IA產品日益進步,其市場需 求越來越大,要攻佔市場唯有恆定的品質 水準才能贏得顧客的信賴.
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謝謝各位 Thanks!
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6.觸控面皮製造流程,見附件五.
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7.因觸控面板係由ITO Film(PET)及 ITO Glass組成,而Touch Panel 之ITO阻值約300~600Ω/sq之間, 我們可以參照以下表格知道ITO 面積阻抗值與其用途.
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8.以下為美國NYNAPRO公司生產之6.5吋 Touch Panel SPEC,由圖中可看出 spacer間的距離不大於140mil為標 準,若間距太大則會造成反應時間過 長,間距太小則會有靈敏度不夠的問 題.

touch panel Introduction

touch panel Introduction
85% Light Best Good
G/F
0.9-1.1mm
88% Lightest Good Average
G/G D
1.3-1.4mm
89% Heaviest Average Good
G/G S
1.3-1.4mm
89% Heaviest Average Average
G2
>1.1 mm
90.8% Heavy Good Average
Sensing time: X+Y True multi-touch: No(鬼点)
Sensing time: X*Y True multi-touch: Yes
Self capacitance鬼点说明:当检测到两根手指时,会出现四个可能的触碰点(X1,Y0)、(X1,Y2)、 (X3,Y0)以及 (X3,Y2),而正确的组合又是不明确的,进而不能实现多点触控。
touch panel Introduction
目录
Touch panel的誕生與分類簡介
投射式電容屏原理簡介 Touch panel sensor簡介 Touch panel分析簡介 Touch panel最新技术简介 Touch IC行業簡介與前景展望
觸摸屏的誕生與分類簡介
觸摸屏的誕生 Touch panel技術發展史 電阻式觸摸屏簡介 表面電容式觸摸屏簡介 紅外線觸摸屏簡介
1980
1985
五線電阻式
1990
1995
2000
2005
2011
音波式(SAW)
嵌入式觸控(LCD In-Cell)
Touch panel的誕生與分類簡介 电阻式触摸屏简介(四线电阻式)
在玻璃或丙烯酸基板上覆盖均匀导电的ITO层,分别做为X电极和Y电极并由透明格点分开绝缘。其中下层的 ITO与玻璃基板附着,上层的ITO附着在PET薄膜上。X电极和Y电极的正负端由“导电条”(图中黑色条形 部分)分别从两端引出,且X电极和Y电极导电条的位置相互垂直。引出端X-,X+ Y- Y+一共四条线,这就 是四线电阻式触摸屏名称的由来。当有物体接触触摸屏表面并施以一定的压力时,上层的ITO导电层发生形 变与下层ITO发生接触,该结构可以等效为相应的电路

Touch Panel介绍

Touch Panel介绍

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/********* check controller busy? *****************/
*PIO_CODR=DCLK; // DCLK=0; while (!(*PIO_PDSR) & P17 ); // Check Busy Low<= 窮 圈;Hi<=Pass *PIO_SODR=DCLK; // DCLK=1; while (!(*PIO_PDSR) & P17 ); // Check Busy Low<= 窮 圈;Hi<=Pass *PIO_CODR=DCLK; // DCLK=0; while ((*PIO_PDSR) & P17 ); // Check Busy Hi<= 窮 圈;Low<=Pass /********* reciver data from controller ***********/ result=0; //clear result for (j=0;j<8;j++) { *PIO_CODR=DCLK; //DCLK=0; *PIO_SODR=DCLK; //DCLK=1; delayms(1); if (((*PIO_PDSR)&DOUT)==DOUT) result=result+1; result=result<<1; } result=result&0x00ff; *PIO_CODR=DCLK; //DCLK=0; *PIO_SODR=CSTP; //CSTP=1; return(result); }
為目前主流之應用型式,技術亦最成熟且價格便宜。製作原理 是將上側電極ITO Film及下側電極ITO Glass貼合在一起,尺寸 由2~17吋皆可以由此技術達成,穿透率可達到( 82%以上)。 上下兩層電極均使用ITO PET FILM結合其優點為輕薄但是缺點 是應用二層Film的貼合,透光率低(70%以下)。 此一型式係將ITO薄膜貼合在塑膠基材上之架構,其優點為重 量較輕,不易破損,透光率可達80%以上,但關鍵仍在ITO polycarbonate(P.C)不易取得及特殊塑膠材質不易處理。

TouchPanelIntroductionPPT课件

TouchPanelIntroductionPPT课件
產品,但價格較高、解析度較低,無法為一般消費大眾所接受
J Touch
超音波式
結構:音波式觸控面板利用傳送轉能器、接收轉能器、反射板及控制器 所組成。當使用觸控面板時,接觸指標物會吸收超音波造成衰減 ,所以接收時的信號已與未動作時不同,經由控制器比對使用前 後的衰減量並計算後得出精確位置。
優點:防火性佳。 缺點:容易受到外界干擾,不能以較硬材質作為觸控媒介,易因水滴或
Packing Shipping
J Touch
F/G TP Adhesive LCD
觸控面板與LCD組裝
F/F/PC
F/F
J Touch
可靠度測試-耐久性測試
Durability Test
Description
Spec.
Remark
Test Condition:
End shape:R0.8 mm
類比式觸控面板
--工作原理 --設計原理 --材料選擇 --製程簡介 --環測簡介
J Touch 數位
․ ․․․․․․
․ ․․․․․․
․ ․․․․․․
․ ․․․․․․
配線
․ ․․․․․․
DIGITAL
J Touch
類比式觸控面板電極圖
上部
下部
Panel
4-wire
Insulation ink printing
Visual inspection Assembly Heat seal
Visual inspection
Double side tape taping
Adhesive ink printing
Scribe & Break
Function test
Cut (Sheet to piece)

Touch Panel之设计原理与介绍

Touch Panel之设计原理与介绍

電阻式觸控面板主要規格
環境: 使用範圍 -5℃~+60℃/20%~90%RH
儲存範圍
面板結構:
-20℃~+70℃/10%~90%RH
類型 尺寸
表面處理
類比/數位 薄膜/玻璃 薄膜/薄膜 1.78吋~21吋
不反光式,透明式
連接方式 FPC連接 導電膜厚 175/188/254μm 導電基版厚 0.55mm/0.7mm 1.1mm/1.8mm 2.0mm/3.0mm FPC厚: 25/38μm
基本特性 操作方式 施壓範圍 表面硬度 電氣特性 工作電壓 工作電流 電阻線性 DC5V 20mA MAX. ±1.5%以下 手觸或R0.7/R0.8的筆觸 手觸:50g~100g;筆觸:30g~100g 2H以上
Байду номын сангаас
接觸反射時間 10m sec以下 20MΩ以上(DC25V) 絕緣抵抗 X:300Ω~900Ω 迴路電阻 Y:200Ω~800Ω
而電阻式觸控面板又分數位式與類比式,類比式觸 控面板技術又可分為4線式、5線式、6線式與8線式等。 觸控面板的技術原理是當手指或其他介質接觸到螢幕時, 依據不同感應方式,偵測電壓、電流、聲波或紅外線等, 以此測出觸壓點的座標位置。例如電阻式即為利用上、 下電極間的電位差,計算施壓點位置;紅外線式則是當 手指觸壓面板時,因遮斷部分紅外線因而檢測出觸控點 所在。此次課程內容介紹將主要以電阻式中的4線類比式 為主。
2.誤動作: 不良現象:於未觸控區域產生做動。 不良原因:上下部接觸(黏著劑印刷面積太小,MDS漏印)或 於TP中間有導電物質。 改善方式:黏著劑-部分產品會因可視區域大而侷限了可 Layout範圍,造成印刷區域過小,故須於設計 時考量膠的特性。 漏印-MDS是以鋼板印刷其網目數較網版印刷小 很多因此較易發生塞板現象,須增加洗板頻率。 異物侵入-此情形較少發生,主要是生產機台上 所掉落的一些導電物質。

触控屏(Touch_panel)

触控屏(Touch_panel)
触控屏(Touch panel)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。
一、触摸屏的工作原理 二、触摸屏的主要类型 三、触摸屏的性能特点: 1.电阻触摸屏 2.电容式触摸屏 3.红外线式触摸屏 4.表面声波触摸屏 四线电阻屏 五线电阻屏 触摸屏发展趋势 触控技术应用日益广泛 触摸屏常见的故障及解决方法
简介 随着多媒体信息查询的与日俱增,人们越来越多地谈到触摸屏,因为触摸屏不仅适用于 中国多媒体信息查询的国情,而且触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流 等许多优点。利用这种技术,我们用户只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就 能实现对主机操作,从而使人机交互更为直截了当,这种技术大大方便了那些不懂电脑操作 的用户。 触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方 式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。触摸屏在我国的 应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询;如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务 查询;城市街头的信息查询;此外应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌 点菜、多媒体教学、房地产预售等。将来,触摸屏还要走入家庭。 随着使用电脑作为信息来源的与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、 节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有相当大的优越性。 触摸屏出现在中国市场上至今只有短短的几年时间,这个新的多媒体设备还没有为许多人接 触和了解,包括一些正打算使用触摸屏的系统设计师,还都把触摸屏当作可有可无的设备, 从发达国家触摸屏的普及历程和我国多媒体信息业正处在的阶段来看,这种观念还具有一定 的普遍性。事实上,触摸屏是一个使多媒体信息或控制改头换面的设备,它赋予多媒体系统 以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。发达国家的系统设计师们和我国率先 使用触摸屏的系统设计师们已经清楚的知道,触摸屏对于各种应用领域的电脑已经不再是可 有可无的东西,而是必不可少的设备。它极大的简化了计算机的使用,即使是对计算机一无 所知的人,也照样能够信手拈来,使计算机展现出更大的魅力。解决了公共信息市场上计算 机所无法解决的问题。 随着城市向信息化方向发展和电脑网络在国民生活中的渗透,信息查询都已用触摸屏实 现--显示内容可触摸的形式出现。为了帮助大家对触摸屏有一个大概的了解,笔者就在这里 提供一些有关触摸屏的相关知识,希望这些内容能对大家有所用处。 一、触摸屏的工作原理 为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,我们必须首先用手指或

Touch Panel简介

Touch Panel简介

導電層 (ITO)
排線 (TAIL)
異方性導電膠(ACF) 隔點( DOT SPACER) 絕緣(ISOLATION) 導電玻璃(ITO GLASS)
觸控面板展開圖
導電薄膜 (ITO FILM) 銀膠 (SILVER PASTE).
絕緣油墨 (ISOLATION INK)
膠 (ADHESIVE) 排線 (TAIL)
By BYKTransparenc (1) Gardner ≧ 82%(Above) y instrument 17w fluorescent Newton As per actual (2) lamp, 30cm Ring samples provide away from eyes
Electrical Characteristic
(3) Hardness
(4) Static Load (5) Knock
R8 rubber Tip, 250 g 1,000,000 times
Satisfy (1) and elec. characteristic
Optical Characteristic
Item Condition Specification
Silver Paste Adhesive
Isolation ITO glass
Spacer dots
Theory of Data Reading - 1
Reading Y-Position
y
x
Input Voltage
Point of touch Vout
Theory of Data Reading - 2
2. Analysis & Verification Check the outline: The outline has Newton ring at center position of T/P.

touch panel 介绍

touch panel 介绍

电阻式Touch panel 原理
电阻式Touch panel 原理图
电阻触摸屏的一个侧面剖视图。手指触摸的表面是一个硬涂层,用以保护下面的 PET层。PET层是很薄的有弹性的PET薄膜,当表面被触摸时它会向下弯曲,并使 得下面的两层ITO涂层能够相互接触并在该点连通电路。两个ITO层之间是约千分 之一英寸厚的一些隔离支点使两层分开。最下面是一个透明的硬底层用来支撑上面 的结构,通常是玻璃或者塑料。
各型ITO Touch panel 优劣
Touch 类型 电阻式
能耗
电阻触摸屏的多层结 构会导致很大的 光损失(PET透 过率底),需要 加大背光源来弥 补透光性不好的 问题,电池的消 耗。
寿命
电阻触摸屏中,上层 的 ITO 薄 膜 需 要 足够薄才能有弹 性,以便向下弯 曲接触到下面的 ITO 薄 膜 。 缩 短 寿命。
以上 谢谢
Touch panel 种类介绍
Touch panel 主要有八种不同技术
电阻式
表面电容式
需要ITO 技术
投射电容式
表面声波式
红外式
弯曲波式
不需要ITO 技术
有源数字转换器式
光学成像式。
以下篇章主要介绍 ITO Touch panel 技术
ITO
是铟锡氧化物的英文缩写,它是一种透明的导电体。通过调整铟和锡的比 例,沉积方法,氧化程度以及晶粒的大小可以调整这种物质的性能。
产品品牌 日本藤仓(FUJIKURA) 日本黑铅(VARNIPHITE) 日本藤仓(FUJIKURA)
互应化学(GOO) 3M 日东 韩国
日本朝日(ASAHI) Uninwell 韩国UTC 韩国SKC
日东(NITTO)

TouchPanel双面SiO镀膜介绍PPT课件

TouchPanel双面SiO镀膜介绍PPT课件
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第9页/共17页
双面SiO2镀膜作业
将铜磁背板置于基 板置于基板上,必 须避免基板在金属 MASK上的滑动
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第10页/共17页
双面SiO2镀膜作业
将组合好的待镀品 置于待镀品区域
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第11页/共17页
双面SiO2镀膜作业
将待镀品挂上框架 (注意金属MASK不 能有翘曲)
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第12页/共17页
双面SiO2镀膜品质缺陷
主要品质缺陷 ※电子击伤 ※金属层划伤 ※SiO2掉膜 ※ SiO2打弧 ※粉尘、污染
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第13页/共17页
双面SiO2镀膜品缺陷
电子击伤:ITO层在 镀膜时被击伤,外 观检查时呈一条黑 线
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第14页/共17页
双面SiO2镀膜品质缺陷
金属层划伤:在镀 膜时三明治结构出 现错位,造成金属 层的划伤
Touch Panel 产品介绍
背景:Touch Panel 产品是2007年伟光公司开发的新产品,主要用于高端电子产 品显示屏,目前已经进入批量生产阶段。
构造:Touch Panel 产品为双面Pattern结构,膜面和空气面均有图案。
F面SiO2 F面ITO层
玻璃 R面ITO R面金属层 R面ITO层
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第1页/共17页
双面SiO2镀膜前准备
双面SiO2镀膜是Touch Panel产品制程中最重要的工序,与常 规的镀膜工艺相比具有其一定的特殊性,需要用到两种 特殊用品。
镀膜特殊用品介绍: 金属Mask及铜磁背板。
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第2页/共17页
金属Mask
双面SiO2镀膜前准备
金属MASK分两种, F面金属MASK间隔 条为凹状,R面金属 MASK间隔条为凹状

TouchPanel技术简介 ppt课件

TouchPanel技术简介 ppt课件

电容式触摸屏是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,最外层是一薄层矽土玻璃保护层, 夹层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。
当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指头和工作面形成一个 耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指头吸收走一个很小的电 流。这个电流分从触摸屏四个角上的电极中流出,并且理论上流经这四个 电极的电流与手指到四角的距离成比例,控制器通过对这四个电流比例的 精密计算,得出触摸点的位置。
Advantages: 价格便宜;办识能力高,可透过手或笔等介质输入信号;防水;防污 Disadvantages: 耐刮性差;防火性差 Application: 无法适用于温差变化大的环境之下,目前多应用于中小尺寸个人便携式产品
3.工作原理(以4-wire为例)
M
x
E
x-坐标计算
将电压加于上部电极两端, 藉由下部 电极将电压传出。 计算出测得电压与总电压的比例,得 知触控位置。 例如:触控点的电压为1/3E,则其位 置为右方电极起算1/3的位置。
二、电阻式触控面板制造流程介绍(F/G为例)
1. ITO Film制造流程
裁切
护保护膜 (ITO面)
护背胶 (非ITO面)
老化测试
打定位孔
撕保护膜
护保护膜 (ITO面)
撕保护膜
烘烤
清洗
蚀刻
烘烤
印可剥胶
烘烤
烘烤
烘烤
印可剥胶
银路印刷
绝缘印刷
刀切
双面胶贴合
护保护膜
ITO面
撕保护膜
印可剥胶
护保护膜
撕保护膜
Iphone的触摸屏采用的是Multi-Touch All-Point的检测方式。

touchpanelIntroduction简介

touchpanelIntroduction简介

G/F/F
G/F
G/G D
G/G S
G2
Cover Lens
ITO Film: RX ITO Film: TX
Cover Lens
ITO Film: RX
Cover Lens
ITO Glass
Cover Lens
ITO Glass
Cover Lens
PET
ITO 铟锡氧化物
TP Type Thickness
由亍悬浮触控技术依赖亍自电容因此丌可能实现悬浮多点触touchpanel最新技術簡介超敏感觸控超敏感觸控其實是將incell與oncell技術的一種結合在cf玱璃下面做tx上面做rx做double首推信噪比的提升而信噪比的提升所带来的最显著的效果便是触摸敏感度的提升touchpanel最新技術簡介glasscfglassarraypolarizerpolarizertxcoverrxsensorspentouchpanel最新技術簡介三星在galaxynote手机上引入的手写技术让电容触控屏的手机也有精确的手写功能诸多优势其实都来自亍wacom的emr技术electromagneticresonancetechnology电磁感应技术基本原理是通过一支电磁笔収射电磁信号和显示屏幕背后的电磁感应板迕行交互当电磁笔靠近触控屏时触控屏后面的电磁感应板会感应到笔的电磁信号仍而使电磁感应板下的感应线产生发化根据水平斱向和垂直斱向的天线阵列接收信号通过磁通量的发化计算获得笔所在的xy坐标位置
sensor材質簡介 OGS簡介 OGS Array製程簡介 TP sensor ITO pattern簡介 In-cell與on-cell簡介 ETP簡介 其它sensor材质简介
Touch panel sensor簡介

TOUCH PANEL简介

TOUCH PANEL简介
萬用電錶、邏輯分析儀、分具計、光度計、溫度 計。
四. 基本原理
1.OPERATING THEORY
FPC H/S
A/D CONVERTOR
P)
(Control Block)
2.BLOCK DIAGRAM
3. 4-Wire Touch Screen Construction.
家電類產品:
攜帶式液晶電視、攝錄放影機、視聽音響、家電 用遙控器。
娛樂器材:
電子琴、掌上型遊樂器、語言文字學習機。
IA 資訊家電產品:
計算機、電子鐘錶、照相機、翻譯機、電子手冊、 掌上型電腦、PDA 、MP3 隨身聽 、穿戴式 PC 、Web Pad 。
醫療器材:
電子血壓計、電子溫度計、電子秤。
儀器設備:
THE END~
產發部
張浩誠 2000/9/5
4.電阻式基本規格
分類
輸入方式 ITO 玻璃厚度 ITO Film 厚度 使用及儲存環 操作溫度 境 保存溫度 電器特性 消耗電流 線性誤差 動作啟動開關時間 筆打點 表面硬度 筆打點壽命 材質
項目
特性
手指 ,筆尖 0.55 , 0.7 , 1.1 , 1.8 mm 0.175 , 0.188 mm 0 ~ 60℃ -15 ~ 70℃ 低於 1mA(V=5V) 低於 1.5% 15ms min 15~50g 高於 3 H 兩百萬次以上(筆尖 0.8mm、打 鍵荷重 300g、打鍵速度 5 次 /sec) 兩百萬次以上(R8 矽橡膠打鍵 荷重 300g、打鍵速度 5 次/sec) 75%~85% 70℃,240Hours -40℃,240Hours 60℃,90%RH ,240Hours 120 cycle(-20℃ 30min,25℃ 5min, 70℃ 30min)
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Y层所接的ADC,得到电压Vx。 4)通过Lx/L=Vx/Vref,即可得到x点的坐标。 Y轴的坐标可同理将Y+,Y-接上电压Vref,然后X+电极接高阻抗ADC 得到。
四线电阻式触摸屏除了可以得到触点的X/Y坐标,还可以测得触点 的压力,这是因为top layer施压后,上下层ITO发生接触,在触点上实 际是有电阻存在的,如下图的Rtouch。压力越大,接触越充分,电阻越 小,通过测量这个电阻的大小可以量化压力大小。
1. X- 接地,X+接电源,Y+ 2.X- 接地,Y+接电源,X+ 3.X- 接地,Y+接电源,X+ 接ADC得到触点的X点电压。 接ADC得到Z1点的电压。 接ADC得到Z2点的电压。
现在可以算出X坐标,电压z1, z2,还要知道X-line Y-line的总电 阻值就可以计算了。
四线电阻式触摸屏的缺点是耐用性不够,长时间的触按施压会使器件损 坏。因为每次触按,上层的PET和ITO都会发生形变,而ITO材质较 脆,在形 变经常发生时容易损坏。一旦ITO层断裂,导电的均匀性也就被破坏,上面 推导坐标时的比例等效性也就不再存在,因此四线电阻触摸屏的寿命不长。
一般是通过真空离子溅射工艺将ITO薄膜镀到塑料或者玻璃上。
在氧化物导电膜中,以掺Sn的In2O3(ITO)膜的透过率最高和导电性能最 好,而且容易在酸液中蚀刻出细微的图形.其中透过率以达90%以上,ITO 中其透过率和阻值分别由In2O3与Sn2O3之比例来控制,通常 Sn2O3:In2O3=1:9.
护背胶
老化 测试
蚀刻
烘烤
双面胶贴合 绝缘印刷
银路印刷
印可剥胶
2. ITO Glass制造流程
清洗
油墨印刷 烘烤 (ITO面)
蚀刻
烘烤
烘烤
水胶印刷
绝缘印刷
银路印刷
3. 后段制造流程
组合
切割裂片
目检
去墨 烘烤
清洗
印可剥胶 (正反两面)
Spacer 印刷
UV烘烤
喷印
FPC插PIN
FPC压合
贴背胶
成品检验
电阻式触摸屏 1)四线电阻式触摸屏 2)五线电阻式触摸屏 3)六线电阻式触摸屏 4)七线电阻式触摸屏
电容式触摸屏 1)单点触摸屏 2)多点触摸屏(IPhone)
红外线触摸屏 外表声波触摸屏
ITO:ITO 是Indium Tin Oxides的缩写。
ITO 是一种N型氧化物半导体-氧化铟锡,ITO薄膜即铟锡氧化物半导体透 明导电膜,通常有两个性能指标:电阻率和透光率。特性是当厚度降到 1800个埃(埃=10-10米,公制长度单位,一万万分之一厘米,常用以表示光 波的波长及其他微小长度 )以下时会突然变得透明,透光率为80%,再薄 下去透光率反而下降,到300埃厚度时又上升到80%。
Advantages: 价格便宜;办识能力高,可透过手或笔等介质输入信号;防水;防污 Disadvantages: 耐刮性差;防火性差 Application: 无法适用于温差变化大的环境之下,目前多应用于中小尺寸个人便携式产品
3.工作原理(以4-wire为例)
M
x
E
x-坐标计算
将电压加于上部电极两端, 藉由下部 电极将电压传出。 计算出测得电压与总电压的比例,得 知触控位置。 例如:触控点的电压为1/3E,则其位 置为右方电极起算1/3的位置。
二、电阻式触控面板制造流程介绍(F/G为例)
1. ITO Film制造流程
裁切
护保护膜 (ITO面)
护背胶 (非ITO面)
老化测试
打定位孔
撕保护膜
护保护膜 (ITO面)
撕保护膜
烘烤
清洗
蚀刻
烘烤
印可剥胶
烘烤
烘烤
烘烤
印可剥胶
银路印刷
绝缘印刷
刀切
双面胶贴合
护保护膜
ITO面
撕保护膜
印可剥胶
护保护膜
撕保护膜
线性测试
点封口胶
阻抗值 测试
ACP检验
外观检验
OQC检验
包装
入库
出货检查
触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前 最简单、方便、自然的一种人机交互方式。
触摸屏的应用范围非常广阔: 1)公共信息的查询:如电信局、税务局、银行、
电力等部门的业务查询,城市街头的信息查询。 2)领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、
点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。 3)消费电子:如手机、數碼產品。
M
y
E
y-坐标计算
将电压加于下部电极两端, 藉由上部 电极将电压传出。
计算出测得电压与总电压的比例,得 知触控位置。
例如:触控点的电压为2/3E,则其位 置为下方电极起算2/3的位置。
R3 P R4
R1
P 000
R2
+Vpx=(R4/(R3+R4))*Vx
+Vpy=(R2/(R1+R2))*Vy
控制器会交互侦测X轴及Y轴所按压位置之电压值变化(Vpx & Vpy)而计算出正确位置
Signal Pulse
4.具体工作方式
(A)
点击TP
MPU
标 (C)
Y坐标 (D)
10 bit =2 X=(3.7V/5V)* 1024 -1 =757
转换成相 应的讯号
Y=(1.8V/5V)* 1024 -1 =368
测量X坐标时: 1)在X+,X-两电极加上一个电压Vref,Y+接一个高阻抗的ADC。 2)两电极间的电场呈均匀分布,方向为X+到X-。 3)手触摸时,两个导电层在触摸点接触,触摸点X层的电位被导至
Dot Spacer
Lower Electrode
Tail
ITO Film (glass)
OCA 强化玻璃
Upper substrate (ITO Film) Silver Electrode Lower substrate (ITO Glass)
2.感应原理 :
当手指或笔触摸荧幕时,平时相互绝缘的两层导电层在接触点位置有了接触, 因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电场,使得侦测层的电压由零变为非零,从 而被控制器侦测到,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得到触摸点的Y 轴坐标,同理得出X轴的坐标。
电阻式触摸屏和电容式触摸屏都用到ITO材料。
1.结构:
电阻式触控面板主要组成包含上下两组ITO导电层、Spacer、及电极。使 用时利用压力使上下电极导通,经由控制器测知面板电压变化而计算出接触点 位置进行输入。
lens OCA
Pen or Finger
Spacer
ITO Film Upper Electrode
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