触摸屏TP技术讲解
触摸tp的制作工艺

触摸tp的制作工艺
触摸屏的制作工艺主要有以下几个步骤:
1. 基材准备:选取透明导电材料作为基材,常见的有玻璃和塑料。
玻璃通常是化学强化玻璃,而塑料通常是PET。
2. 导电涂层:在基材上涂覆一层薄膜,常用的导电涂层有氧化铟锡(ITO涂层),它能够提供很好的导电性能和透明度。
3. 驱动电路:根据触摸屏的类型(电阻式、电容式等),制作相应的驱动电路。
电阻式触摸屏会在交叉的导电涂层上覆盖一层特殊的绝缘材料,电容式触摸屏则会在ITO涂层上覆盖一层感应电流的X、Y轴导电电容。
4. 粘合:将玻璃或塑料基材与驱动电路层粘合在一起,常用的粘合剂有光学胶水或双面胶。
5. 切割:根据触摸屏尺寸需求,将大块的触摸屏面板切割成所需尺寸。
6. 测试与组装:测试触摸屏的各项性能,并进行组装。
组装过程中可能还需要加入辅助装置如边框、贴膜等。
总的来说,触摸屏的制作工艺需要通过多个步骤来完成,包括基材准备、导电涂
层、驱动电路、粘合、切割、测试与组装等。
不同类型的触摸屏可能会有略微的差异,但整体流程大致相似。
触摸屏TP技术讲解

TP技术的应用领域
智能手机和平板电脑
01
触摸屏技术广泛应用于智能手机和平板电脑,为用户提供便捷
的操作方式。
公共信息查询
02
在公共场所,触摸屏信息查询系统提供方便的信息获取方式,
如公交车站、博物馆等。
商业展示
03
在商业展示中,触摸屏展示系统能够吸引顾客的注意力,提高
产品展示效果。
TP技术的发展趋势
耐用性好
电阻式触摸屏的耐用性较好,能够承受一定的压力和摩擦。
电阻式TP技术的优缺点
• 对湿手或戴手套操作敏感:电阻式触摸屏对湿手 或戴手套的操作比较敏感,能够保证良好的用户 体验。
电阻式TP技术的优缺点
01
02
ห้องสมุดไป่ตู้
03
精度低
电阻式触摸屏的精度相对 较低,可能无法满足一些 需要高精度操作的应用。
响应速度慢
新型TP技术的研发
柔性触摸屏技术
柔性触摸屏技术是未来TP技术的重要发展方向,能够实现屏幕 的弯曲和折叠,为智能终端带来更多创新形态。
透明触摸屏技术
透明触摸屏技术能够使屏幕在显示内容的同时保持透明,为智能 终端带来更广阔的视野和更丰富的交互方式。
多点触控技术
多点触控技术能够实现多个手指同时操作屏幕,提高智能终端的 交互体验和效率。
随着个人电脑和智能手机的普及,触 摸屏技术逐渐进入消费市场。
21世纪
随着移动设备的迅猛发展,触摸屏技 术得到了广泛应用,并不断更新换代 ,提高性能和用户体验。
触摸屏技术的分类
01
按工作原理
可以分为电阻式、电容式、红外式 、表面声波式等类型。
按结构形式
可以分为表面声波式、红外式、电 容式等类型。
TP介绍

电阻式触摸屏(TP)
工作原理 当TP表面受压,两层互相碰撞,屏幕的压力变得不帄衡,假设X在Glass层检测,Y在 Film层检测。在上面板Film上加一电压则从下面板的Glass上可检出X轴电压,经 A/D转换后即可得X轴坐标。同理在下面板Glass上加一电压则可从上面板Film上检 出Y轴电压,经A/D转换后即可得Y轴坐标。如此动作交替读取X、Y轴的DATA构 成一个位置点的DATA ,电流便会产生影响,芯片因以计算力量与电流之间的数据, 评定屏幕那一个位置受压,作出反应。
电阻式触摸屏(TP)--主要技术参数
2.2 电气特性 2.2.1回路电阻 Film 和Glass的引线端电阻不同厂家不同设计均不同,一般范围为Film:150-600Ω, Glass:150-900Ω 2.2.2绝缘阻抗 绝缘电阻一般为20MΩ(DC25V) 2.2.3操作电压 操作电压(Operating Voltage)一般为5V(DC),最大为7V(DC). 2.2.4线性度 线性度(Linearity)一般小于1.5% 2.2.5抖动时间 抖动时间(Bouncing Time)一般小于10ms。
2.4.3触摸屏厚度
不同材料不同设计的厚度均不同,一般来说F-F设计的最薄,F-G设计的次之,F-P设计的相对 较厚。具体可参见第一章的基本分类表。实际设计中可依LCD和手机 空间进行选取相应设计。 现主流触摸屏产品一般PET Film的厚度为0.1-0.2mm,一般为0.17mm左右,Glass的厚度为0.5 -3mm,一般为0.5、0.7、1.1mm等,Plastic的厚度为0.8-3mm。
电阻式触摸屏(TP)--主要技术参数
2.3.3 划线寿命 划线寿命同点击寿命一样为衡量触摸屏使用寿命的重要指标,一般要求依下测试 条件进行10万次以上触摸屏的回路电阻,绝缘阻抗和线性度等电气性能仍符合要 求,表面不能有牛顿环现象和破损,内部不允许有划痕。 测试条件: a.划线笔——笔尖为R0.8mm的POM笔 b.划线力度——150-250g力 c.划线速度——30mm/s(测试距离不小于屏幕对角线距离的1/3 ) d.电气负荷——无 e.次数--10万次(往返计数2次)
一体式TP技术

一体式TP(Touch on Cover Lens)技术一般的电容式触控面板,其结构都是采用在Cover Lens保护玻璃(或者PET薄膜)之下,加上一层Touch Sensor的多层化结构,这样的结构除了增加设计难度、且提高成本也耗时。
电容式触控的终极方案,就是只用单层的保护玻璃就可以完成触控的功能。
这种将所有的Sensor电路全在保护玻璃上的方式,可以达到最薄最轻的结构、最低的材料成本、最低的生产设备成本投资、以及最大的触控面板产出能力。
Touch on Lens(Sensor-on-Cover)技术减少了投射式电容触控面板的结构层。
虽然各触控模组厂对于这个新制程有不同命名,包括Touch on lens、one glass solution、window integrated sensor touch、direct patterned window、G2等等,但这些其实都属于将触控感测器整合到表面盖板的方法。
每个方法都采用了1片玻璃(或者是塑料复合膜),作为表面盖板和触控感测器的基板。
一般G/F触控面板厚度较厚且透光率较差,而G/G贴合的良率又不易提升。
(G/F:使用一层玻璃(X轴),再贴合一层薄膜(Y轴);G/G:架桥,菱形的立体结构,X轴Y轴在同一面);新一代Touch on Cover Lens具有透光性佳,降低成本约可达20%以上,能有效控制制造成本。
一体式TP的要求:1、只用单层的保护玻璃就可以完成触控的功能;2、所有的Sensor电路全在保护玻璃上;3、最薄、最轻的结构;4、最低的材料成本;5、最低的生产设备成本投资;6、最大的触控面板产出能力;一体式TP的结构(参考):一体式TP制作流程:Glass投入→Logo镀膜→Logo图形制作→BM图形制作→IR图形制作→ITO镀膜→ITO图形制作→隔绝层Insulation制作→Metal镀膜→Metal线路制作→保护层(OC/SiO2)制作→冷灰Cool Gray功能键制作。
Touch Panel原理

Touch Panel(TP)原理培训资料1、根据工作原理,触摸屏可分为电阻式、红外式、电容式、表面声波式4大类,本司生产主要以电阻式和电容式为主;2、电阻式触摸屏于上个世纪80年代首先在日本实现大规模的产业化;在产品的技术发展上,东西方各有不同,欧美的触摸屏以电容式、表面声波式及五线电阻式为发展方向,产品以大尺寸居多;日本、台湾触摸屏技术以四线电阻式为主要发展方向,产品以中小尺寸为主要目标;3、电阻式触摸屏又可细分为模拟式和数字式两大类,这两种类型的触摸屏也叫做类比式和矩阵式;目前市场上电阻式触摸屏产品有film + film、film + glass、film + film +承托板三种结构。
4、可视区(V.A)定义:透明区,装机后可看到的区域。
此区域不能出现不透明的走线及双面胶等。
5、动作区(A.A)定义:实际可操作的区域。
6、ITO,氧化铟锡,弱导电体,特性是当厚度降到1800个埃(埃=10-10米)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%。
ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。
1m=103mm=106μm=109nm=1010Å7、我司在制作F/G产品上使用到的主材有:ITO Film、ITO Glass、FPC、双面胶、图案线路等。
其产品结构如下图:8、本司在制作Touch Lens(ICON+F+F+PC)时,主要使用到的材料有:光学胶、上层Film(上电极)、下层Film(下电极)、PC板、ICON、等。
其结构如下图:9、TP原理:当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测到后,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,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。
TP与LCD专项测试介绍

TP与LCD专项测试介绍TP(Touch Panel)是触摸屏的英文缩写,是一种利用触摸感应技术实现人机交互的输入设备。
常见的TP技术有电阻式触摸屏、电容式触摸屏、电磁式触摸屏等。
而LCD(Liquid Crystal Display)是液晶显示器的英文缩写,是一种利用液晶分子的光学性质进行图像显示的设备。
在现代智能设备中,如智能手机、平板电脑、触摸屏电脑等,TP和LCD技术被广泛应用。
为了确保产品的质量和性能,对TP和LCD的专项测试至关重要。
1.触摸屏测试:这是对TP技术进行测试的关键环节。
主要包括触摸准确度测试、触摸灵敏度测试、触摸速度测试等。
触摸准确度测试评估设备对用户输入的响应能力,触摸灵敏度测试评估设备对不同压力下的响应能力,触摸速度测试评估设备对手指滑动操作的响应速度。
2.多点触控测试:现代设备大多支持多点触控,因此多点触控测试是必不可少的。
这项测试主要评估设备对多指操作的支持程度,包括多指识别、多指操作的流畅度以及多指操作的精确度等。
3.显示效果测试:这是对LCD技术进行测试的关键环节。
主要包括色彩准确度测试、观看角度测试、亮度均匀度测试等。
色彩准确度测试评估设备对显示颜色的还原程度,观看角度测试评估设备在不同角度下的图像清晰度和色彩准确度,亮度均匀度测试评估设备在不同区域的亮度分布是否均匀。
4.显示触控一体化测试:由于触摸屏和LCD通常是紧密结合在一起的,因此测试其一体化的性能也是十分重要的。
这项测试主要评估设备在同时进行触摸和显示操作时的性能表现,如触摸时图像是否产生扭曲、触摸时是否会干扰图像显示等。
5.耐用性测试:这是对TP和LCD技术进行长期使用性能测试的环节。
主要包括触摸屏耐刮花测试、显示屏耐久性测试等。
这些测试主要评估设备在长时间使用过程中的耐用性和抗磨损能力。
除了以上几个方面的测试,还可以根据具体需求进行其他更细致的测试,如防指纹处理的效果测试、防反射处理的效果测试等。
TP工艺

4、脏污/手指印 Dirt/Fingerprints 定义:受到外界的污染 如:因为错误的拿取方法 一级区(印刷区&可视区):NG 二级区:NG
三级区:不影响组装/功能/手机成品外观时OK
酷赛工业电子
TP缺陷判定标准
5、雾面 Smoke/snake effect 定义:可视区呈不透明状 一级区(印刷区&可视区):NG 二级区:NG 三级区:不影响组装/功能/手机成品外观时OK
针对TP产品,一般只存在一级区,三级区,没有二级区
Class III: Flex, PCB etc. Class I: Printing area
Class I: Transparent area Class I: Viewing area
Class III: Sealing area
一级区 二级区
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电容触摸屏的组成
Cover lens
OCA FPC (IC)
TP模组
ITO Sensor
显示屏
终端应用
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产品表面分类
产品表面分为一级区,二级区,三级区(Class I,II,III) 一级区:用户在正常使用时可见的产品表面(如屏, Cover的外表面) 二级区:用户使用时打开cover后可见的产品表面(如背壳内表面,电池) 三级区:用户无法看到的产品内部(如PCB,FPC等)
酷赛工业电子
酷赛工业电子
6、彩虹纹/牛顿环 Rainbow/Newton ring 定义:可视区存在彩色条纹 一级区(印刷区&可视区):NG
二级区:NG
三级区:不影响组装/功能/手机成品外观时OK
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TP缺陷判定标准
7、加工痕迹 Milling mark 定义:产品边缘留下加工痕迹
自动tp触摸检测设备原理

自动tp触摸检测设备原理自动触摸检测设备是一种用于识别和检测触摸输入的技术设备,广泛应用于触摸屏、数字绘图板、虚拟现实设备等。
它的原理是基于电容感应技术,通过感应物体接近或触摸触摸屏表面的电荷变化,从而实现触摸输入的检测。
这种设备的工作原理可以分为两种类型:电阻式和电容式。
电阻式触摸屏主要通过两层导电玻璃之间的电阻变化来检测触摸输入。
当触摸屏被触摸时,两层导电玻璃之间的电阻会发生变化,检测到的电阻变化的位置即为触摸屏上的触摸位置。
电阻式触摸屏的优点是价格相对低廉,但缺点是易受外部环境因素(如温度、湿度等)的影响。
电容式触摸屏是目前应用较为广泛的触摸检测技术。
它通过感应人体电容的变化来识别触摸输入。
触摸屏表面覆盖着一层导电薄膜或玻璃,当人体接近或触摸屏幕时,人体电容与触摸屏幕上形成的电场相互作用,触摸屏上的电荷分布发生变化,通过电路检测这种电荷变化,从而确定触摸输入的位置和动作。
电容式触摸屏具有高灵敏度、响应快速等优点,同时对外部环境的影响较小,因此得到了广泛应用。
为了实现自动触摸检测,触摸屏通常还配备了一种控制芯片。
这种芯片通过读取和处理触摸屏的输入信号,将其转换为计算机可以理解的数据,并发送给操作系统进行相应的处理。
控制芯片的工作原理是将电荷变化转换为数字信号,然后通过算法处理和解析这些信号,将其转化为计算机可视化的触摸动作。
自动触摸检测设备的应用非常广泛。
在智能手机、平板电脑等移动设备上,它可以实现手势操作和多点触摸功能,增强用户的交互体验。
在数字绘图板和虚拟现实设备中,通过触摸输入的方式,用户可以直接在屏幕上进行绘画和控制,提高工作效率和娱乐体验。
在实际应用中,为了有效地检测触摸输入,自动触摸检测设备需要考虑一些因素。
首先,触摸屏表面素质和材料的选择会直接影响到触摸信号的准确度和灵敏度。
其次,控制芯片的设计和算法优化也是关键因素,它决定了触摸信号的解析和转化效果。
最后,外部环境的干扰也需要充分考虑,避免误触和干扰现象的发生。
TP触摸屏原理及制作流程

F SIO2 PATTERN F ITO PATTERN
钢化基板 R ITO PATTERN MOALMO PATTERN R SIO2 PATTERN
PATTERN OC
双面结构ITO 玻璃 钢化玻璃F面镀ITO → R面镀ITO → F ITO PATTERN曝光 → R ITO保护胶 → F ITO刻蚀 → 双面剥离 → R ITO PATTERN 曝光→ F ITO保护胶 → R ITO刻蚀→双面剥离→R面MOALMO镀膜 → MOALMO PATTERN曝光 → MOALMO刻蚀POSI剥离 → R面镀SIO2 → F面镀SIO2 → R面 PATTERN OC → FQC检查 → 双面覆盖 PET保护膜→出货
TCP30000B1
ITO Panel 图案简介
ITO Panel 图案简介
叠层结构
如上图, 1、相对单层ITO,因要求线电阻为24±5千欧, 故 叠层处ITO的宽度及厚度必须严格符合标准。 一般要求宽度为0.03mm;厚度为150A。 2、叠层处:要求当触摸时,两层ITO均发生电流 变化,但又不互相影响,故必须要求绝缘性佳。
答:… …
电容式触摸屏制作流程
电容式触摸屏结构
AF
CG
BM
OCA
OCA
Protect layer
Metal trace
ITO2
POC ITO1
Raw glass
Rear side ITO OCA
LCD
BM FPC ACF
Photo/Etch
BONDI NG
LAMINATION
CG MACHINING
电子击伤:ITO层在镀 膜时被击伤,外观检查 时呈一条黑线
双面SiO2镀膜品质缺陷
触摸屏TP技术讲解

触摸屏TP技术讲解
主要讲解内容:
1、简单介绍触摸屏(定义、功能、发展应用、名词解释) 2、触摸屏的分类(电阻式与电容式,自电容与互电容) 3、触摸屏的组成(LENS、Sersor、FPC、IC、辅料) 4、触摸屏的结构 5、触摸屏生产流程
触摸屏TP技术讲解
一、简说触摸屏
互电:
互电容屏也是在玻璃表面用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。
区别:单点触摸时无区别,多点触摸有鬼点 。
触摸屏TP技术讲解
电容式触摸屏优点(相对电阻式)
1. 反应灵敏操作更方便。电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具 趣味性。 2. 不易误触。由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流,只有人体才能对其 进行操作,用其他物体触碰时并不会有所相应,所以基本避免了误触的可能。 3. 耐用度高。比起电阻式触摸屏,电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面 有更好的表现。 4. 电容触摸屏只需要触摸,而不需要压力来产生信号。 5. 电容触摸屏在生产后只需要一次或者完全不需要校正,而电阻技术需要常 规的校正。 6. 电容方案的寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动。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。
触摸屏TP技术讲解
钢化玻璃
1. 钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物 理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而 提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。 2.目前一般使用的玻璃厚度规格主要有:0.55mm\0.7mm\0.95mm.其中,0.7mm 规格使用最多(各类手机屏,7寸-8寸平板),0.95mm规格一般用在中大尺寸 (9寸以及9寸以上),0.55mm规格较少使用。 3.钢化玻璃原材料:旭硝子(Asahi)、电气硝子(NEG)、龙尾 (Dragontrail)、康宁(Croning),其中,旭硝子玻璃有青玻、白玻之分。
触摸屏TP技术讲解

2.3、红外线触摸屏
红外线触摸屏原理很简单,只是在显 示器上加上光点距架框,无需在屏幕表 面加上涂层或接驳控制器。光点距架框 的四边排列了红外线发射管及接收管, 在屏幕表面形成一个红外线网。用户以 手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该 位置的横竖两条红外线,计算机便可即 时算出触摸点位置。因为红外触摸屏不 受电流、电压和静电干扰,所以适宜某 些恶劣的环境条件。其主要优点是价格 低廉、安装方便、不需要卡或其它任何 控制器,可以用在各档次的计算机上。 不过,由于只是在普通屏幕增加了框架, 在使用过程中架框四周的红外线发射管 及接收管很容易损坏。
2.4、表面声波触摸屏
红外线触摸屏原理很简单,只是 在显示器上加上光点距架框,无需 在屏幕表面加上涂层或接驳控制器。 光点距架框的四边排列了红外线发 射管及接收管,在屏幕表面形成一 个红外线网。用户以手指触摸屏幕 某一点,便会挡住经过该位置的横 竖两条红外线,计算机便可即时算 出触摸点位置。因为红外触摸屏不 受电流、电压和静电干扰,所以适 宜某些恶劣的环境条件。其主要优 点是价格低廉、安装方便、不需要 卡或其它任何控制器,可以用在各 档次的计算机上。不过,由于只是 在普通屏幕增加了框架,在使用过 程中架框四周的红外线发射管及接 收管很容易损坏。
三、触摸屏的组成
1、面板(LENS) 2、TP Sensor(ITO) 3、FPC 4、IC 5、其他辅料
3.1 面板(LENS)
1、面板:镜片,在这里指的是TP表层材料的统称。 2、TP常用的面板材料如下: 1. 钢化玻璃 2. PET 3. PC、PMMA(亚克力)
二、常见触摸屏的分类
1。电阻式 2。电容式(主要讲解) 3。红外线 4。超声波
2.1、电阻式触摸屏
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。
电容触摸屏TP简介

目的和背景
目的
本文旨在介绍电容触摸屏TP的基本原理、技术特点、应用领域和发展趋势,帮助读者全面了解这一技术领域。
背景
随着智能终端设备的普及,人机交互方式越来越受到关注。电容触摸屏TP作为一种便捷、直观的交互方式,在智 能手机、平板电脑、智能家居等领域得到了广泛应用。了解电容触摸屏TP的技术和发展趋势,有助于推动相关领 域的技术进步和应用创新。
03 电容触摸屏的应用领域
消费电子产品
智能手机
电容触摸屏在智能手机中 广泛应用,为用户提供直 观、快速的交互体验。
平板电脑
平板电脑的触控屏幕同样 采用电容触摸屏技术,方 便用户进行文档编辑、游 戏娱乐等操作。
智能手表
智能手表的显示屏通常采 用小型化的电容触摸屏, 以便用户进行查看信息和 简单操作。
公共设施
地铁售票机
地铁售票机使用电容触摸屏,方 便乘客快速购买车票。
银行ATM机
银行ATM机采用电容触摸屏,提供 用户友好的界面进行取款、查询等 操作。
医疗设备
部分医疗设备如超声波检测仪、心 电图机等也采用电容触摸屏,提高 医生的工作效率和诊断准确性。
工业控制
自动化生产线监控
电容触摸屏在工业控制领域中用于监 控自动化生产线的工作状态和参数。
优化传感电极设计
通过改进传感电极的结构和布 局,提高触摸检测的灵敏度和 精度。
先进的信号处理算法
应用先进的信号处理算法,如 滤波、降噪、特征提取等,提 高触摸识别的准确性。
材料和工艺优化
采用耐用的材料和先进的工艺 技术,提高电容触摸屏的耐用 性和稳定性。
06 电容触摸屏的未来展望
技术创新
新型材料
人工智能和机器学习技术的引入将进一步提升电容触摸屏的智能化水平,实现更智 能的用户交互体验。
TP基础知识与常见lcd结构形式介绍

各类型结构图
• •
G+G 主要使用的是双面ITO玻璃,操作时候容易管控,良率比膜要高,支持大屏的多 点触控,缺点:厚度较厚,常用于平板电脑居多。 G+G一般是0.55mm(盖板 也有0.7mm)+0.15mm(水胶)+0.4mm (sensor)
•
G+F 常用的是单点触控,和两点触控,当然工艺现在优化后,可以单层多点触控。缺 点似乎是干扰比较强。
• 触控屏幕的结构 • 框贴
• 全贴合
Байду номын сангаас
触摸屏
• 电阻式
• • • • 玻璃或硬塑料平板作为基层, 表面透明氧化金属导电层 隔层 外表面导电层
• 特点是屏幕是软屏,按下去有轻微的凹陷,需稍用力触摸,可用任何 手写笔,但不支持多点触控
电容式:
电容技术触摸屏是利用人体的电流感应进行工作
特点是屏幕是硬屏,触摸灵敏,不用用力按压屏幕,支 持多点触摸,但只能用手指触摸
常见电容屏结构
• GFF (Glass-Film-Film)、 • G1F (Glass-Film)、 • GG (Glass-Glass)
• 薄膜电容式触控面板;铟锡氧化物(Indium Tin Oxide;ITO)膜 • 属玻璃电容式触控面板,G+G,玻璃基板 上溅镀ITO图样(Pattern)
G+F+F 作用同双面ITO玻璃,TP良率相对较低。优点是:多点触控和针对双层来说, 比较薄。功能比较稳定的工艺。ITO图形比单层较复杂,因为苹果有单片sensor单层双 面镀ITO的专利,所以其他的TP厂只好使用多加一层flim膜来弥补 G+F+F 0.55MM+0.075+0.125+0.05+0.125MM OGS 功能电路印刷在面板上,优点是薄 缺点:功能纹路相比较明显,抗干扰还是不 足,OGS生产良率比较低,因为二次强化损伤功能线路。部分公司的OGS没经过二次 强化,因此面板硬度不够。 IN-cell/On-cell :只是为了更轻薄的设计,是OGS类型,只是比OGS做得还薄。 OGS 一般是0.7mm的强化玻璃,0.55也有,比较软,除非用非常不错的基材 单层film对pattern的图案要求高,使用合适的图案触控才会灵敏,双层film的触控效果 要好于单层film,所以很多低端机都用单层film,相对成本也低,符合cost down 效益
TP触摸屏原理分享教育课件

2.2.2 电容式触摸屏的特点:
• 从四个角感应 • 在表层建立静电区域 • 手指吸收面板电荷
2.2.3 电容屏相对于电阻屏的优点
① 反应灵敏,操作方便。电容屏支持多点触控,操作更加直观 ② 不易误触。由于电容屏需要感应人体的电流,只有在人体触碰时才会有反应,其他物体触碰不会有反应, 避免误触的可能性 ③ 耐用性高。相比电阻屏,电容屏在防尘、防水、耐磨等方面表现性更好
1.3 触摸屏中使用的常用名词:
① AA区:Active Area 动作区 ② OD区:Outside Dimensional 外观尺寸 ③ ITO :Indium Tin Oxide 氧化铟锡 ④ FPC:Flexible Printed Circuit 柔性线路板 ⑤ ITO Film:有导电功能的透明PET胶片 ⑥ ITO Glass:导电玻璃 ⑦ Cover Glass:表面装饰用的盖板玻璃 ⑧ Sensor:装饰玻璃(cover)下面有触摸功能的部件
• PMMA厚度: 0.5mm , 0.65mm , 0.8mm , 1.0mm
• PMMA硬度=3H
3.2 TP Sensor(ITO sensor)
3.2.1 TP sensor的原理: • TP sensor是指采用磁控溅射的方法,在透明有机薄膜材
料上溅射透明氧化铟锡(Indium Tin Oxide 简称ITO)导电薄 膜镀层并经高温退火处理得到的ITO膜层,再经曝光显影、 或激光等复杂工艺后形成sensor线路层。
屏幕之间形成一个电容,手指触摸时吸走一个微小电
1
流,这个电流会导致触摸板上4个电极上发生电流流动, 2
控制器通过计算这4个电流的比例就能算出触摸点的坐
3
标。
4
全面讲解TP行业贴合技术

全面讲解TP行业贴合技术手机屏幕的贴合技术可分为G P、G G、G F、全贴合。
对他们最简单的了解就是,G P、G G和G F是早期的屏幕贴合技术,会有进灰现象,而最新的全贴合技术的屏幕不会进灰。
下面我们分别看一下这几种贴合技术。
G P我们首先要了解,电容触摸屏主要是有下部的传感器玻璃层和上部盖板两个部分组成,而G P的意思是传感器玻璃(GLASS)塑料(PET)盖板结构,简称G P。
最早期的全触屏智能手机,好多都是采用的这种贴合技术。
G P电容屏的优势是成本低、工艺简单,但是缺点也非常突出,不耐磨、不耐腐蚀、透光率差、操控手感粘滞、可靠性差。
G FG F贴合技术的外部是玻璃盖板,中间的传感器为一层薄膜(Film),这层薄膜其实是ITO sensor(ITO就是氧化铟锡,一种透明导电材料,ITO按照特定的图案,涂在玻璃或者塑料薄膜上,然后贴在一层厚的保护玻璃上,就是ITO sensor);一层Film只能实现单点触摸,G FF表示2层Film,因为Pet(塑料物质)不能像玻璃那样2面做线路,需要2层Film才可以实现多点触控。
G GG G贴合技术比前两者高级些,跟G F的不同点就是中间触摸感应层换成了玻璃材质。
相比下来G G电容屏的优势就是坚硬耐磨、耐腐蚀、高透光率、操控手感顺滑、高可靠性,但是比前两者技术加工难度大、成本高一些。
以上三种屏幕贴合方式,他们的触摸屏与显示屏之间都是用的框贴。
如图,利用框贴的方式,两层之间是有空隙的,所以我们的屏幕会遇到进灰现象。
为了将解决这种现象,就产生了一种更高级的贴合方式,叫做全贴合。
如上图,采用全贴合的方式,两层之间不会产生缝隙,屏幕更薄,且不会进灰。
由于少了空气层,减少光线的损耗,在同等亮度需求下会更加省电;同样,全贴合会减少反光量,入射光线反光变少,屏幕会更加清晰。
在全贴合技术下,可分为三种:OGS、ON-CELL、IN-CELL!OGSOGS技术就是把触控屏与保护玻璃集成在一起,在保护玻璃内侧镀上ITO(氧化铟锡,一种透明导电材料)导电层,直接在保护玻璃上进行镀膜和光刻,由于节省了一片玻璃和一次贴合,触摸屏能够做的更薄且成本更低。
tp工作原理

tp工作原理
TP工作原理
TP(触摸屏)是一种现代平板设备上常见的交互界面技术,它能够感知用户手指或其他物体在触摸屏上的操作。
TP工作原理基于电容感应原理。
在TP上覆盖了一层薄膜,这层薄膜上有均匀分布的导电物质。
当用户触摸屏幕上的某个位置时,手指与屏幕之间会形成电容。
导电物质接收到手指的电荷后会改变其电位,导致触摸点位置的电荷分布发生变化。
TP上安装了一组众多微小的电容传感器,在发生触摸点位置变化时可以检测到这种电信号的变化。
这些电容传感器将整个屏幕划分为网格,并定时扫描每个网格的电位变化情况。
当有触摸事件发生时,TP控制器会分析接收到的电位变化数据,确定触摸点的位置、触摸力度等信息。
一旦确定了触摸点的位置,TP控制器就会通过USB、串口等接口将这些信息传输给设备主控芯片,然后设备主控芯片再将这些信息传递给操作系统。
操作系统根据接收到的触摸信息进行相应的操作响应,如移动、点击、缩放等。
TP的灵敏度和精确度取决于电容传感器的质量和数量。
传统的电阻式触摸屏在TP普及之前曾被广泛使用,但电阻式触摸屏需要物理接触来实现操作,对于多点触控和手势操作的支持较弱。
总的来说,TP工作原理是通过感应电容变化来确定用户触摸
点位置,并将这些信息传输给设备主控芯片,从而实现用户与设备的交互操作。
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2.3、红外线触摸屏
红外线触摸屏原理很简单,只是在显 示器上加上光点距架框,无需在屏幕表 面加上涂层或接驳控制器。光点距架框 的四边排列了红外线发射管及接收管, 在屏幕表面形成一个红外线网。用户以 手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该 位置的横竖两条红外线,计算机便可即 时算出触摸点位置。因为红外触摸屏不 受电流、电压和静电干扰,所以适宜某 些恶劣的环境条件。其主要优点是价格 低廉、安装方便、不需要卡或其它任何 控制器,可以用在各档次的计算机上。 不过,由于只是在普通屏幕增加了框架, 在使用过程中架框四周的红外线发射管 及接收管很容易损坏。
1、定义:触摸屏简称TP( touch panel),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。(一块接 收触摸讯号并能处理的面板)
2、功能:简单方便地实现人机交互
互电容:
互电容屏也是在玻璃表面用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。
区别:单点触摸时无区别,多点触摸有鬼点 。
触摸屏TP技术讲解
电容式触摸屏优点(相对电阻式)
1. 反应灵敏操作更方便。电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具 趣味性。 2. 不易误触。由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流,只有人体才能对其 进行操作,用其他物体触碰时并不会有所相应,所以基本避免了误触的可能。 3. 耐用度高。比起电阻式触摸屏,电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面 有更好的表现。 4. 电容触摸屏只需要触摸,而不需要压力来产生信号。 5. 电容触摸屏在生产后只需要一次或者完全不需要校正,而电阻技术需要常 规的校正。 6. 电容方案的寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动。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。
3、发展应用:触摸屏已广泛应用于智能手机、汽车、平板电脑、电子书、
笔记本电脑、游戏机、ATM机等领域。
触摸屏TP技术讲解
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曲面触摸屏
触摸屏TP技术讲解
触摸屏名词
1、尺寸:触摸屏尺寸指所采用可视区的对角线尺寸,通常以对角线的长度来 衡量,以英寸单位(1英寸=2.54cm) 。 2、透光率:是指透进触摸屏的光照量与环境光照量的百分比,它直接影响到 触摸屏的视觉效果和灵敏性,一般单层玻璃最大透光率为94%。 3、硬度:是指触摸屏抗磨损的能力,一般用摩氏硬度来表示,1822年德国矿 物学家摩氏选出10种矿物,按其硬度从低到高排列成10等级硬度计:1.滑石2. 石膏,琥珀3.方解石,珍珠(2.5)4.孔雀石5.磷灰石6.正长石,松石,长石 (6~6.5),硬玉(6.5~7),软玉(6~6.5)7.石英石,榴石(6.5~7.25),橄揽 石(6.5~7),电气石(6.5~7.5)8.黄玉,绿柱石,尖晶石9.刚玉10.金刚石。 除了10种标准矿物外,指甲硬度为2.5,铜针3,小刀5.5。
触摸屏讲解知人:识陈伟讲明解
触摸屏TP技术解
主要讲解内容:
1、简单介绍触摸屏(定义、功能、发展应用、名词解释) 2、触摸屏的分类(电阻式与电容式,自电容与互电容) 3、触摸屏的组成(LENS、Sersor、FPC、IC、辅料) 4、触摸屏的结构 5、触摸屏生产流程
触摸屏TP技术讲解
一、简说触摸屏
触摸屏TP技术讲解
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自电容:
自电容与互互容
在玻璃表面用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。
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。
触摸屏TP技术讲解
触摸屏TP技术讲解
二、常见触摸屏的分类
1。电阻式 2。电容式(主要讲解) 3。红外线 4。超声波
触摸屏TP技术讲解
2.1、电阻式触摸屏
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。
触摸屏TP技术讲解
2.2、电容式触摸屏与:电阻式触摸屏不同,电容式触摸屏是利
用人体的电流感应进行工作的。
电容式触摸屏的感应屏是一块四层复合玻 璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层 导电层,最外层是一薄层矽土玻璃保护层。 当我们用手指触摸在感应屏上的时候,人 体的电场让手指和和触摸屏表面形成一个 耦合电容,对于高频电流来说,电容是直 接导体,于是手指从接触点吸走一个很小 的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的 电极中流出,并且流经这四个电极的电流 与手指到四角的距离成正比,控制器通过 对这四个电流比例的精确计算,得出触摸 点的位置。
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2.4、表面声波触摸屏
红外线触摸屏原理很简单,只是 在显示器上加上光点距架框,无需 在屏幕表面加上涂层或接驳控制器。 光点距架框的四边排列了红外线发 射管及接收管,在屏幕表面形成一 个红外线网。用户以手指触摸屏幕 某一点,便会挡住经过该位置的横 竖两条红外线,计算机便可即时算 出触摸点位置。因为红外触摸屏不 受电流、电压和静电干扰,所以适 宜某些恶劣的环境条件。其主要优 点是价格低廉、安装方便、不需要 卡或其它任何控制器,可以用在各 档次的计算机上。不过,由于只是 在普通屏幕增加了框架,在使用过 程中架框四周的红外线发射管及接 收管很容易损坏。