tp电阻和电容类对比
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。
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。
电阻和电容的作用及区别
电阻和电容的作用及区别电阻和电容是电路中常见的两种元件,它们分别具有不同的作用和特点。
本文将详细介绍电阻和电容的作用及区别。
一、电阻的作用及特点电阻是电路中常见的元件,主要用于控制电流大小或限制电流流动。
它的作用可以总结为以下几个方面:1. 控制电流大小:电阻的主要作用是控制电流的大小。
通过选择适当的电阻值,可以使电路中的电流达到所需的数值。
例如,家庭电路中的保险丝就起到了限制电流的作用,一旦电流超过额定值,保险丝会熔断,防止电路短路或过载。
2. 能量消耗:电阻器的工作原理是将电能转化为热能,因此它在电路中起到能量消耗的作用。
这一特点在一些电子设备中得到了应用,例如电子点烟器中的加热丝就是利用电阻消耗电能来产生热量。
3. 电压分压:电阻器在电路中还可以起到分压的作用。
当电阻器与其他元件串联时,根据欧姆定律,电压将按照一定比例分布在电阻器和其他元件上。
这一特点在电源稳压电路、电压调节器等电子设备中得到了应用。
二、电容的作用及特点和电阻不同,电容是一种能够储存电荷的元件,它的作用主要体现在以下几个方面:1. 储存和释放电能:电容器具有储存电能的能力,当电容器被连接到电源上充电时,电荷会在其两个极板之间积累。
当断开电源连接时,电容器会释放储存的电能,使电流继续流动。
这种特性在蓄电池和电子瞬时闪光灯等设备中得到了广泛应用。
2. 滤波和去除电噪声:电容器在电路中具有良好的滤波效果,能够消除电路中的高频信号和电噪声。
在放大器和电源滤波电路中,通过合理选择电容器的参数,可以实现对不同频率信号的滤波处理。
3. 相位延迟和相移:电容器对电路中的交流信号具有相位延迟和相移的作用。
这一特性在交流电路中得到广泛应用,例如在无线电收发器中的谐振电路中,通过电容器的相位移动,实现对无线电信号的选择性放大。
三、电阻和电容的区别电阻和电容虽然都是电路中常见的元件,但它们在作用和特点上有明显的区别:1. 作用不同:电阻主要用于控制电流大小或限制电流流动,通过消耗电能实现其作用;而电容主要用于储存和释放电能,通过积累电荷的方式实现其作用。
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)
电阻、电容技术对比
电阻、电容技术对比以电阻、电容技术对比为题,我们将探讨这两种电子元件在电路中的作用和特点,并比较它们的异同之处。
电阻和电容是电路中常见的两种被动元件,它们在电路中起到不同的作用。
电阻用于限制电流的流动,而电容则能存储和释放电荷。
我们来看电阻。
电阻是一种材料或器件,通过其内部电阻将电流流动限制在一个特定的范围内。
电阻的单位是欧姆(Ω),它的大小决定了通过电阻的电流量。
电阻的主要作用是降低电流强度,防止电路中的过电流现象。
在电路中,电阻可以用来调节电流强度、分配电能和实现电压的降低。
电阻的材料有炭膜电阻、金属膜电阻、电线圈电阻等。
而电容则是一种具有存储电荷能力的元件。
它由两个导体板之间的绝缘介质隔开,当电压施加在电容上时,电荷会在两个导体板之间积累。
电容的单位是法拉(F),它的大小决定了电容器存储电荷的能力。
电容的主要作用是储存和释放电荷,它可以在电路中起到储存能量、平滑电压、滤波等作用。
电容的常见类型有电解电容、陶瓷电容、铝电解电容等。
电阻和电容在电路中的作用不同,但是它们在一些方面也有相似之处。
首先,它们都能够改变电路的特性。
电阻可以改变电流的强度,而电容可以改变电路的响应速度。
其次,它们都能够影响电路的稳定性。
电阻可以稳定电流,电容可以稳定电压。
最后,它们都能够进行电路的保护。
电阻可以限制电流,保护其他元件不受过电流的影响,电容可以平滑电压,保护其他元件不受电压的波动影响。
然而,电阻和电容也有一些不同之处。
首先是工作原理不同。
电阻是利用材料内部的电阻将电流限制在一个范围内,而电容是利用两个导体板之间的绝缘介质储存电荷。
其次是在电路中的位置不同。
电阻一般串联在电路中,而电容一般并联在电路中。
最后是对电流和电压的影响不同。
电阻会消耗电能并产生热量,而电容不会消耗电能,只是储存和释放电荷。
电阻和电容是电子元件中常见的被动元件,它们在电路中有着不同的作用和特点。
电阻用于限制电流流动,而电容用于存储和释放电荷。
电容式触摸屏原理及详细资料
SNR的传统定义为信号功率与噪声功率比
SNRP=PS/PN=VS2/VN2=SNRV2
如果采用这个定义的SNR, 则信噪比能达到数 千。
SNR是一个基本参数, 决定系统的大部分性能
SNRV≥50, 系统能稳定工作
SNRV≥100, 系统性能优良
FTS方案配合相应的TP, SNRV≥150
间的电容 优点: 真实多点,速度快 缺点: 复杂,功耗大,成本高
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Panel Process
玻璃双面(DITO)
ITO图案做在玻璃的上下表面, 分别为x轴和Y 轴, 上表面加Lens
玻璃单面(SITO)
ITO图案做在玻璃的上表面 , 下表面为 shielding
玻璃单面架桥, X轴与Y轴交汇处采用架桥
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12/27/2009
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OS
CTP系统是一种普通外设, 采用标准的SPI、 I2C接口, 与OS无必然关系
SPI与I2C可以通过硬件接口连接, 也可以通 过软件模拟方式连接
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坐标计算-Center Point algorithm
i-1 i i+1
• 找出电容最大值和对应的列
•
Pi i
• 用以最大电容值列为中心的三列 求出其加权平均, 即横坐标
X K * Pi1 * (i 1) Pi *i Pi1 *(i 1) Pi1 Pi Pi1
其中, K为映射系数
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SNR越高则参数的置信位数越高;计算的结果越可 靠则精度越高
合适的Pitch能提高精度。Pitch的选择主要与手指 的大小有关。一个典型的Pitch为5mm。
FTS整合TP设计与算法, 提供业内领先的TP触摸精 度
26 1边2/27沿/20±09 2mm, 非边沿±1mm
触摸屏分类介绍及比对
LCM
On-cell
Top Polarizer Top Glass
Bottom Glass Bottom Polarizer
Backlight
LC
TP
LCD
On-cell: On Cell是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的 方法,即在液晶面板上配触摸传感器,相比In Cell技术难度降低不少。 代表厂商:三星、日立、LG等
说明I/O 1.8V,那么就是要内接1.8V电压。 2). AA区、VA区
Sensor AA区的尺寸一定要大于Lens VA区。(一般要大1mm)\ VA区对角线尺寸决定设备的尺寸。(平板7#) 3). Bonding区 通过Bonding区可判定ITOO走线是SITO/DITO 4). FPC部件区尺寸:是否适合IC尺寸
1. FPC layout图审核项目表:
FPC Layout Check list_v2.xls
2. 按键: 实体按键、虚拟按键 实体按键:TX/RX 需占用通道。TX必须单独一根通道(如果是多个按键,则 是这一根TX通道将多个按键串联在一起)RX则可以与面内共用通道。 虚拟按键:虚拟按键是通过报点坐标判定按键位置。
In-cell
Top Polarizer Top Glass
LC
Bottom Glass Bottom Polarizer
Backlight
TP
CF Glass
TFT Glass
In-cell: In-Cell是指将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法,即在显示屏内 部嵌入触摸传感器功能,这样能使屏幕变得更加轻薄。同时In-Cell屏幕还要 嵌入配套的触控IC,否则很容易导致错误的触控感测讯号或者过大的噪音。 代表厂商:APPLE
阻式触摸屏和电容式触摸屏有什么不同5页
1、电阻触屏:需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。
支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文字识别在哪里都被看重。
2、电容触屏:来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。
非生命物体、指甲、手套无效。
手写识别较为困难。
三、精度1、电阻触屏:精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。
便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。
2、电容触屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。
以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。
四、成本1、电阻触屏:很低廉。
2、电容触屏:不同厂商的电容屏价格比电阻屏贵10%到50%。
这点额外成本对旗舰级产品无所谓,但可能会让中等价位手机望而却步。
五、多点触摸可行性1、电阻触屏:不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接。
2、电容触屏:取决于实现方式以及软件,已在G1的技术演示以及iPhone上实现。
G1的1.7T版本已经可以实现浏览器的多点触摸特性。
六、抗损性1、电阻触屏:电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。
这使得屏幕非常容易产生划痕。
电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。
有利的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。
2、电容触屏:外层可以使用玻璃。
这样虽然不至于坚不可摧,而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更好。
七、清洁1、电阻触屏:由于可以使用触笔或指甲进行操作,更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。
2、电容触屏:要用整个手指进行触摸,但玻璃外层更容易清洁。
八、环境适应性1、电阻触屏:具体数值不得而知。
但有证据表明使用电阻屏的Nokia 5800可以在-15°C至+45°C的温度下正常工作,对湿度也没什么要求。
2、电容触屏:典型的操作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度(工作原理所限)。
九、阳光下可视效果1、电阻触屏:通常很糟,额外的屏幕层面反射了大量阳光。
电容屏和电阻屏区别
电容屏和电阻屏有什么区别1、电阻式触摸屏利用压力感应进行控制。
电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。
当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位臵就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。
控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位臵,再根据模拟鼠标的方式运作。
这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。
电阻屏性能特点:①它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘、水汽和油污②可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,这是它们比较大的优势③电阻触摸屏的精度只取决于A/D转换的精度,因此都能轻松达到4096*4096• 比较而言,五线电阻比四线电阻在保证分辨率精度上还要优越,但是成本代价大,因此售价非常高电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。
不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。
2、电容式触摸屏利用人体的电流感应进行工作的。
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。
当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,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,得出触摸点的位臵。
电阻和电容的功能及区别与关系
电阻和电容的功能及区别与关系电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。
我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。
电容的符号是C。
在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F。
一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法。
很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。
由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,使用者不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的限制条件等。
定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。
电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。
电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。
电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。
电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。
欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。
出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。
电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。
它与其它元件一起构成一些功能电路,如RC电路等。
电阻是一个线性元件。
说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两端的电压成正比——即它是符合欧姆定律:I=U/R常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。
如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。
线性电阻的工作电压与电流的关系如图1所示。
电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。
详细探讨一下不同类型电阻和电容之间的区别
详细探讨一下不同类型电阻和电容之间的区别
学习电子知识就像是剥洋葱,无论你学习了多少,总会有更深层次的知识有待发现和探索。
这不仅是因为新技术不断被发明,还因为很多组件变得越来越成熟,以至于我们会把它们当成是理所当然。
从这个角度看电阻和电容就是完美的例子,在我大学期间的前几年,电阻和电容对我来说只是电路原理图上一些示意符号。
直到我来到实验室,才看到它们是由金属、塑料、硅等材料制成的器件。
然而在当时缺乏经验的我看来,电阻就是电阻,电容最多是极化或非极化的,但是如果我们把洋葱剥开,里面的东西要比我们看到的要多得多。
当你从头开始设计第一个项目时,在你设计好电路图之后就要准备材料清单(BOM)了。
自然而然的你会访问mouser,在搜索框中输入器件名称或编号进行搜索。
虽然你知道选择适当的电阻值或额定功率值,但是你可能不太清楚不同类型电阻和电容之间的区别,下面我们就详细探讨一下…..
缩小电阻范围
可选择的数量足以让你的脑袋爆炸(图1)!各种各样电阻和电容类型都有其存在的原因。
不同的工艺技术会有不同的性能特点,许多也只应用在非常高端专业的场合,某些大功率的电阻单位成本从几便士到超过100美元。
那么大部分厂商在为项目选择电阻和电容时应该考虑什么呢?
图1:太多类型的电阻了!从哪里开始呢?
根据你要采用的焊接技术,第一件你必须决定的事就是选择通孔还是表面焊接(SMD)组件,通孔组件更容易手工焊接,但是代价是占用电路板(PCB)太多的空间。
碳电阻
碳电阻可能是最常见的电阻了,也是我们最初采用的电阻。
在很多初学者开发工具包中都。
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。
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。
电阻分压和电容分压的优缺点
电阻分压和电容分压的优缺点电路世界就像一场精彩的舞蹈,每个元件都有它的角色,今天我们就来聊聊电阻分压和电容分压这两位“舞者”。
这俩家伙各有千秋,一个稳定而可靠,另一个灵活而快速,听起来是不是就有点意思呢?接下来,咱们就仔细掰扯掰扯,看看它们的优缺点,顺便调侃几句,轻松一下!1. 电阻分压1.1 优点电阻分压,乍一看就像个老实巴交的大叔,给人一种“稳稳的幸福”的感觉。
首先,它的电路设计简单,像是孩子的涂鸦,一看就懂。
只要把几个电阻串联在一起,再根据公式算一下,想要的电压轻松到手。
这种直观性,真是让人一眼就能看明白。
其次,电阻分压在低频应用中表现得相当给力。
它能提供稳定的输出电压,就像那种平时不太说话,但关键时刻绝对靠谱的朋友。
不管外界环境怎么变化,它的输出电压波动小得可怜,简直是电路中的“稳压王”。
再者,电阻分压的功耗也是个值得一提的点。
虽然说“电”字一出,咱们就得关注能耗,但电阻分压的功耗相对可控。
用得好,不怕电费账单高得吓人。
1.2 缺点不过,天上不会掉馅饼,电阻分压也有它的小毛病。
首先,它的频率响应能力有限,像是那种只爱喝茶、不喝咖啡的人,适合慢节奏的生活,但一旦快起来就跟不上了。
频率高了之后,输出信号可能会失真,真是让人捉急。
而且,电阻分压的功耗随电流的增大而增大,长时间使用会热得像刚出锅的馒头,这样一来,过热会影响电路的稳定性,搞不好就“炸”了。
这种情况,就像夏天的电风扇,总要担心它一不小心就“烤熟”了。
2. 电容分压2.1 优点咱们再来聊聊电容分压,这家伙就像个热情似火的舞者,灵活得很!电容分压的第一个优点就是它的频率响应能力。
要是你追求的信号变化快,电容分压绝对能跟上节奏。
它能迅速适应高频信号,就像个跳舞高手,踩着节拍,风一样的存在。
另外,电容分压在处理瞬态信号时简直是个天才。
它能快速充放电,处理那些突如其来的电流波动,确保电路的稳定性,真是“见风使舵”的高手。
这种敏捷性,特别适合用于信号处理,简直是电路中的“变色龙”。
手机电容TP和电阻TP原理简介
电容屏手机是只能用手指进行操作,不可以用普通的手写笔操作,但可以用专用的电容屏手写笔,但这对于电容屏来说没有多大必要;电阻屏手机可以用手指,也可以用手写笔操作。
目前人们对用手指进行触控操作的电容屏手机越来越关注,而现在采用电容屏设计的手机也越来越多。
目前市面上的触屏手机分为两种:一种是电容屏触控手机;一种是电阻屏触控手机。
电容式触屏手机就是像i Phone一样能够用手指轻松完成操作的手机,他是通过人体触摸屏幕激发屏幕下方的电容感应系统实现操作。
而电阻屏的触控手机则需要需用压力使屏幕各层发生接触,这样实现操作。
简单的说,电容屏手机是只能用手指进行操作,不支持手写;电阻屏手机可以用手指,也可以用手写笔操作。
鉴于电阻屏与电容屏的优点和缺点,国产手机里出现了缩水的国产电容屏,较正规电容屏在成本上有所缩水,反而在性能上比较出众,手写触控的反应速度与正规电容屏不相上下,使用中减少了正规电容屏误动作的发生,可以使用手写笔,精确度大大提高,而且还解决了电容屏接近导体物容易产生误动作的难题。
由于公认的电容屏,消费者都认为是不支持手写笔的,加上国产电容屏手机低廉的价格,国产的电容屏手机很容易被电子知识少的消费者误以为是电阻屏,这也给国产电容屏带来了极大的市场压力。
电阻屏和电容屏的优缺点电阻屏:电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。
它的内表面也涂有一层I T O,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。
当手指接触屏幕时,两层ITO发生接触,电阻发生变化,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作,因此这种技术必须是要施力到屏幕上,才能获得触摸效果。
电容分压和电阻分压电路有什么区别?
电容分压和电阻分压电路有什么区别?
电容分压电路和电阻分压电路的本质都是利用其自身的电抗来进行分压操作的,他们之间的不同点就要从他们各自的性质来分析。
电容分压
电容大家众所周知他具有通交隔直的特性,也就是只有交流信号才能通过电容,所以电容分压电路也只能用于对于交流信号的分压操作不能对直流信号进行分压操作。
电容分压电路的原理是采用容抗进行分压,它的容抗也是和交流信号的频率有关,具体的大小为2πfc的倒数,其中f为交流信号的频率,C为容量。
在进行分压计算或者电路分析时我们只需将电容看做电阻即可。
电阻分压
对于电阻来说无论是直流还是交流都是可以进行分压操作的,他也是我们在电路的设计中最常使用的分压电路,但是在交流分压上电阻的特性远不如电容分压,因为电阻由于其自身的特性导致了电阻对交流的信号会有衰减,因此在交流信号中为了防止这种衰减的影响通常采用电容分压电路。
一句话总结
电阻分压多用于直流也可用于交流。
电容分压不可以用于直流,多用于交流。
手机电容TP和电阻TP原理简介
电容屏手机是只能用手指进行操作,不可以用普通的手写笔操作,但可以用专用的电容屏手写笔,但这对于电容屏来说没有多大必要;电阻屏手机可以用手指,也可以用手写笔操作。
目前人们对用手指进行触控操作的电容屏手机越来越关注,而现在采用电容屏设计的手机也越来越多。
目前市面上的触屏手机分为两种:一种是电容屏触控手机;一种是电阻屏触控手机。
电容式触屏手机就是像iPhone一样能够用手指轻松完成操作的手机,他是通过人体触摸屏幕激发屏幕下方的电容感应系统实现操作。
而电阻屏的触控手机则需要需用压力使屏幕各层发生接触,这样实现操作。
简单的说,电容屏手机是只能用手指进行操作,不支持手写;电阻屏手机可以用手指,也可以用手写笔操作。
鉴于电阻屏与电容屏的优点和缺点,国产手机里出现了缩水的国产电容屏,较正规电容屏在成本上有所缩水,反而在性能上比较出众,手写触控的反应速度与正规电容屏不相上下,使用中减少了正规电容屏误动作的发生,可以使用手写笔,精确度大大提高,而且还解决了电容屏接近导体物容易产生误动作的难题。
由于公认的电容屏,消费者都认为是不支持手写笔的,加上国产电容屏手机低廉的价格,国产的电容屏手机很容易被电子知识少的消费者误以为是电阻屏,这也给国产电容屏带来了极大的市场压力。
电阻屏和电容屏的优缺点电阻屏:电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。
它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。
当手指接触屏幕时,两层 ITO 发生接触,电阻发生变化,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作,因此这种技术必须是要施力到屏幕上,才能获得触摸效果。
电阻屏根据引出线数多少,分为四线、五线等类型。
五线电阻触摸屏的外表面是导电玻璃而不是导电涂覆层,这种导电玻璃的寿命较长,透光率也较高。
电容式触摸屏原理及与电阻式简要对比
• 稳定性:因为它是固态传感器,没有秱动 部件,在传感器使用期间光学性能可保持 稳定一致。电阻式触摸屏需要空气间隙和 绝缘点而返两者都会产生内部反射和散射 光。此外,在电阻式触摸屏工作期间,若 顶层表面变形,就必须采取若干措施来使 光学畸变(比如牛顿环)降至最少。电容 式传感器的光学结构匹配,减少了内部反 射,故显示文本和图形的承载屏幕鲜明清 晰。 • 注:牛顿环是一种薄膜干涉现象
电容式触摸屏的优势
• 耐久性:电容式传感器接口方案中使用的材料与RTS 的相 同,都是在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)上再加一层氧 化铟锡(ITO)。不过,电容式传感器不存在RTS的光学问 题和耐久性问题,因为它是单层压板,没有降低光学性能 的空气间隙,而且,前者是固态的,无秱动部件,从而可 获得很高的可靠性和耐久性。 • 支持多点触控:电容式触摸屏的多点触控,则可以将用户 的触摸分解为采集多点信号及判断信号意义两个工作,完 成对复杂动作的判断。使用两根手指的拉伸、换位即可在 屏幕上完成诸如放大、旋转返样趣味十足的操作,返在电 容式触摸屏c出现乊前,几乎是不可想象的。
电容式触摸屏的缺点
• 精度不高:由于电容值与极间距离成反比,与相 对面积成正比,并且迓与介质的绝缘系数有关。 因此,当较大面积的手掌戒手持的导体物靠近电 容屏时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气, 返种情况尤为严重。由于电容屏是靠感应人体电 流来测定位置的,因此当用戴手套等绝缘物体的 手戒手持不导电的物体触摸时没有反应。 • 怕指硬物的敲击:敲出一个小洞就会伤及夹层ITO, 不管是伤及夹层ITO迓是安装运输过程中伤及内表 面ITO 层,电容屏就不能正常工作了。
电阻式触摸屏幕基本结构
• 触摸的压力使得由铟锡氧化物(ITO)构成的触摸屏 的导电和电阻层乊间产生电气接触。
电阻、电容、电感的区别
电阻、电容、电感的区别电容、电感与电阻的区别,很多老师和同学都是不熟悉的,甚至在交流电路中,有很多人还将它们的作用混为一谈,都按电阻的作用来进行分析,从而造成了很多低级错误,笔者在此略作一个辨析,以供大家参考。
一、对电流影响的本质不同1、电阻导体电阻对电流的阻碍作用,实际上是自由电荷与导体中其余部分的碰撞(比如金属导体中自由电子和金属阳离子的碰撞),使自由电荷的定向移动能量损失,转化为其余部分热运动动能的过程,有序的定向移动向无序的热运动的转化,即电能向内能的转化,这种无序的热运动不能完全自发的转化为有序的自由电荷定向移动,也就是说,这种能量转化具有方向性。
2、电容在不稳定电路中,当与电容器并联的其余部分两端电压高于电容器两极板间电压时,就会在其余部分和电容器之间形成充电电流,电容器被充电,定向移动的电荷被转移到电容器极板上,在两板间形成电场,将电路中的电能转化为储存于两板间的电场能,能量还是有序的。
当与电容器并联的其余部分两端电压低于电容器两极板间电压时,就会在电容器和其余部分之间形成放电电流,电容器被充电,电荷从电容器极板上转移到电路中发生定向移动,将储存于两板间的电场能转化为电路中的电能。
从上述分析可以看出来,如果不考虑电磁辐射的话,电容器充放电,实际上是两种有序运动的相互转化。
3、电感在不稳定电路中,当与电感器(线圈)串联的电路中电流增加时,电流形成的磁场增强导致电感器中磁通量增大,进而引起自感电动势阻碍电流的增加,这一过程,电路中传来的电能转化为电感器中的磁场能;反过来,当与电感器(线圈)串联的电路中电流减小时,电流形成的磁场减弱导致电感器中磁通量减小,进而引起自感电动势阻碍电流的减弱,这一过程,电感器中的磁场能转化为电路中的电能。
从上述分析可以看出来,如果不考虑电磁辐射的话,电感器的自感现象,实际上也是两种有序运动的相互转化。
二、对电流影响的表现不同1、暂态电路中(1)电阻:阻碍电流R U I =(2)电容:①充电过程:阻碍电流R U U I C -=,可以将此式变形为R U R U I C -=,其中R U 可以看作是电路中的电压产生的正向电流,RU C 可以看作是电容器电压产生的反向电流,电路中的电流是这两个电流的和。
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前言:近年來,觸控式面板的應用可說是越來越廣泛,從早期軍方或是一些特殊的應用,到目前許多地方都採用了觸控式面板,假如用Yahoo!或是Google 以「touch panel」關鍵字搜尋的話,每天以數百多的結果成長,可見得觸控式面板已經是一個當紅且快速成長的應用及市場。
然而,觸控式面板有4、5種以上的技術和許多的廠商投入其中,假如有些顧客想採用觸控式面板,勢必會被五花八門的資訊搞的眼花撩亂,不知所措。
這篇文章以目前比較主流的和未來的技術為架構,希望給初次涉入觸控式面板的讀者提供一些有用的參考。
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■•電阻式
電阻式觸控螢幕可以說是目前使用量最多的一個技術,電阻式的驅動原理是用電壓降的方式來找座標軸,由下圖可以看出,X軸和Y軸各由一對0∼5V的電壓來驅動,當電阻式觸控螢幕被Touch到的時候,由於迴路被導通,而會產生電壓降,而控制器則會算出電壓降所佔的比例然後更進一步算出座標軸。
從電阻式的結構面來講,通常電阻式上層是以ITO Coating的PET來當材料,下層則是以ITO Coating的PET或是玻璃來當材料,平常沒使用的時候上下兩層是以絕緣體Spacer Dot來撐開,要不然就會產生Constant Touch(游標固定每一點)的問題。
一般電阻式架構式Film on Glass(FG),也就是說上層是ITO Coating的PET,下層則是以ITO Coating的一般玻璃,缺點是一般玻璃假如在使用中不慎弄破,玻璃碎片會割傷使用者。
為避免這種意外發生,3M特別採用一種更安全的架構Polyester Laminated (PL),上層還是ITO Coating的PET(參考下圖),但下層則是ITO Coating的PET、光學膠、化學強化玻璃(由上而下)。
化學強化玻璃已經比一般玻璃的耐承受壓力強3.4倍了,當化學強化玻璃還是不幸打破的時候,光學膠可以整層包覆化學強化玻璃的碎片,避免碎片割傷使用者,就好像汽車擋風玻璃的隔熱紙一樣,只會裂不會破,此種Polyester Laminated 架構的電阻式面板安全性就遠勝過Film on Glass(FG)。
■•電容式
電容式觸控面板,跟電阻式比較,則是一個截然不同的技術,電容式的架構比較簡單,基本上是以ITO玻璃為主體,在ITO玻璃的四角放電,在表面形成一個均勻的電場,當可以導電的物體,例如像是人的手指,吸走一點微量的電流,後面的控制器則會算出電流被吸走的比例而算出X軸和Y軸。
3M目前推出最新的電容產品ClearTekⅡ,下表則是一般電阻式和3M電容式的比較表。
■•透光度
■■•透光度
■
■觸控式面板是依附在LCD外面的,所以其透光率以及其抗眩抗反射的特性也相對重要。
電容式觸控面板要做到高透光及抗眩光並不容易。
一般只有85%的透光率。
而且抗眩的效果也不佳。
■
■但是3M的新一代電容式電容式觸控螢幕,ClearTekⅡ透光度為91.5%,其表面並有抗眩抗反射處理。
跟電阻式觸控螢幕比起來,電容式觸控螢幕讓整個視覺亮了起來,整個視覺質感也提升不少,觸控螢幕的製造商也不必去改造LCD把亮度提高,省了許多的成本。
■
■■•硬度
■
■電阻式的表層是PET(塑膠)材質,通常硬度是3H,這邊所謂的H硬度就是我們鉛筆的硬度,例如像2B,HB鉛筆之類,我們使用鉛筆都知道鉛筆是很容易折斷的,在加上塑膠老化之後會變脆,電阻式觸控面板是很容易損害的,電阻式假如是用在PDA或是其他個人使用的物品的話還好,通常我們會非常愛惜自己的東西,但是假如是公用的話,很容易因為不愛惜使用或是不當使用遭到破壞,通常會造成廠商維護上的困擾,更別說顧客因為機器無法使用而損失的機會成本。
■
■3M在電容式面板的表層採用3M獨家HardCoat,可以讓電容式面板的表層達到玻璃的硬度,Mohs的等級由一到十,最硬的等級是十:鑽石。
電容式面板就非常適合用在各種場合,因為7Mohs的硬度可以輕鬆勝任各種應用以及使用者的摧殘。
■
■■•準確率
■
■由於PET天生物理特性,電阻式的最好準確率只能到98.5%(即誤差值在
1.5%下),而電容式面板則以電流驅動,準確率則可達到99%(即誤差值在
1%下)。
在小尺寸的時候還沒有感覺到這0.5%的差異,但是到大尺寸的時候,這0.5%的差距可能是一個按鈕的面積而造成誤動作。
■
■■•反應時間
■
■假如只是單點觸碰的話,反應時間或許還感覺不出來它著重要性,但是假如需要畫線的話,例如像遊戲機的使用,就非常的重要,電容式等於是及時的反應,你使用電阻式的話則是會有遲鈍的感覺,跟不上遊戲的節奏。
以3M
的新一代電容式電容式觸控螢幕ClearTekⅡ為例,只要搭配3M EXⅡ控制卡,就可達到僅需3毫秒的觸控反應時間。
■
■■•觸控打點壽命
■
■通常我們是以觸控打點壽命來表示觸控面板的可靠性及耐用性,電容式可以說遠遠超過其他電阻式的技術,當然,如此優越的觸控打點壽命是由於3M 獨家的Hardcoat來保護電容式表層。
觸控面板的可靠性及耐用性越高,需要維修及保固的費用則越少,對消費者來說電容式是一個全部成本很划算的解決方案。
■
■■•操作高溫
■
■由於現在CPU速度越來越快,CPU也越來越燙,再加上LCD面板發光發熱,現在整個系統散熱是一個越來越重要的一個技術問題,電容式在高溫的容忍度比電阻式還高20C,在系統設計可以比較方便,而且還可以在一些特殊環境使用。
■
■■•抗UV
■
■PET是不抗UV的,因此電阻式並不適合在戶外長期使用。
電容式並不怕紫外線,而且加上之前比電阻式還高的操作高溫,更適合在戶外接受太陽的風吹日曬。
■
■■•起動力量
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■由於電阻式必須要壓下PET表層才能造成電壓降進而產生一個Touch ,你一定要施力壓下去才可以啟動電阻式面板,有時太輕的一個觸碰會無法驅動電阻式面板,然而,電容是只要手觸碰到表面,就可以形成一個觸碰,不需要施加任何的力量,在使用者的觀感上會覺得電容
■
■
■•未來的技術:Dispersive Signal Technology
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■3M是一個非常重視創新的公司,除了現有的產品,也不斷發展不同的技術,例如Dispersive Signal Technology(DST),目前還沒有一個中文譯名,他的基本原理其實和找地震震央類似,每當我們經歷過地震之後,大家都會從新聞聽到震央在哪裡,DST就是類似這種技術,當我們觸碰到觸控面板的時候,在面板裡面都會形成一定的震波,跟一般表面波不同的是,DST是一種偵測在介質裡面波的技術,所以,任何的表面水滴,髒污,或是油垢都不會影響到觸碰的偵測,造成任何干擾,DST沒有尺寸大小的限制,可以說是各種場合都可適用。
■
■結論:觸控面板的市場是以非常快速在發展的,如何以更好品質的產品來給顧客更多的價值,一直是3M的所努力追求的。
由以上的分析來看,電容式無論在透光度、硬度、準確率、反應時間、觸控打點壽命、操作高溫、抗UV、和起始力量各方面都遠勝過電阻式,以目前來看,電容式面板是給客戶的一個最好的選擇。
(本文由3M提供)。