电容式触摸屏介绍(BYD)

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电容触摸屏工作原理

电容触摸屏工作原理

电容触摸屏工作原理电容触摸屏是一种常见的触摸屏技术,它通过电容效应来实现触摸操作。

在现代智能手机、平板电脑、电脑显示器等设备中广泛应用。

那么,电容触摸屏是如何工作的呢?接下来,我们将深入探讨电容触摸屏的工作原理。

首先,我们来了解一下电容触摸屏的结构。

电容触摸屏由两层导电层组成,一层是外层的触摸面板,另一层是内层的感应面板。

这两层导电层之间通过绝缘材料隔开,形成了一个电容结构。

当手指触摸屏幕时,由于人体也是导电的,就会改变触摸面板和感应面板之间的电容,从而产生电信号。

其次,电容触摸屏的工作原理是基于电容效应的。

电容是指导体之间的电荷储存能力,而电容效应是指当两个导体之间存在电压时,它们之间会储存电荷。

在电容触摸屏中,当手指触摸屏幕时,触摸面板和感应面板之间的电容会发生变化,这种变化会被传感器检测到,并转化为电信号。

接着,电容触摸屏的工作原理还涉及到电容传感器的应用。

电容传感器是用来检测电容变化的装置,它可以测量电容的大小,并将其转化为数字信号。

当手指触摸屏幕时,电容传感器会检测到电容的变化,并将其转化为坐标信息,从而实现对触摸位置的精确识别。

此外,电容触摸屏还可以通过多点触控技术实现多点触摸操作。

多点触控技术可以同时识别多个触摸点的位置,从而实现多点触摸操作,这为用户提供了更加灵活和便捷的操作体验。

总的来说,电容触摸屏的工作原理是基于电容效应和电容传感器的应用。

通过手指触摸屏幕时引起的电容变化,电容传感器可以准确地识别触摸位置,并将其转化为数字信号,从而实现对触摸操作的精确控制。

电容触摸屏的工作原理的深入理解,有助于我们更好地应用和维护这一技术,也有助于我们对触摸屏技术的发展有更深入的认识。

以上就是关于电容触摸屏工作原理的介绍,希望能帮助大家更好地理解和应用电容触摸屏技术。

电容触摸屏简介介绍

电容触摸屏简介介绍
现设备的控制和监测。
工业检测仪器
电容触摸屏也被广泛应用于工业检 测仪器中,如光谱仪、质谱仪等, 使用电容触摸屏来输入和分析数据 。
工业控制柜
在工业控制柜中,电容触摸屏可以 作为控制面板使用,实现各种工业 控制功能。
汽车电子
01
02
03
车载导航系统
汽车导航系统通常使用电 容触摸屏来实现地图的显 示和操作。
04摸屏市场发展迅速 ,年复合增长率超过10%。
智能手机、平板电脑等消费电 子产品对电容触摸屏需求量巨 大,占据了市场主要份额。
中国作为全球最大的电子产品 生产基地,对电容触摸屏的需 求持续增长。
市场趋势
1. 多元化应用
随着智能家居、汽车电子等领域的快速发展,电 容触摸屏应用场景不断扩大,市场将呈现多元化 应用趋势。
技术创新
随着科技的不断发展,电容触摸屏技术将迎来更多的创新机遇。例如,全息技术、增强现 实技术(AR)和虚拟现实技术(VR)等新型技术的融合将为电容触摸屏带来新的应用场 景和用户体验。
产业升级
随着消费电子产品的不断升级,电容触摸屏产业也将不断优化升级,向更加智能化、轻薄 化、高可靠性等方向发展。
市场需求增长
耐用性好
电容触摸屏具有较好的耐用性 ,可以经受日常使用中的磨损 和划痕。
成本较低
电容触摸屏的成本相对较低, 使得它们在各种设备中得到广
泛应用。
03
电容触摸屏的应用领域
消费电子
手机和平板电脑
电容触摸屏在消费电子产品中得 到了广泛应用,如智能手机、平 板电脑等。它们使用电容触摸屏 技术来实现用户界面的交互和操
02
电容触摸屏技术原理
电容技术原理
电容技术的基本原理是,将屏幕看作 是由两个相互交错的平行极板组成, 当手指或其他导体靠近屏幕时,会改 变两个极板之间的电容。

电容式触摸屏原理

电容式触摸屏原理

电容式触摸屏原理
电容式触摸屏(Capacitive Touch Screen)是一种新型的触摸屏,
它通过利用人的手指来进行交互的方式,将触摸转化为电能,并进行按键
操作。

电容式触摸屏由线性电容电路构成,它的工作原理是:当用户用手
指接触触摸屏表面时,就会在触摸屏表面形成一个空心电容,这个空心电
容两端分别与X轴和Y轴电感共振电路相连,当触摸屏表面被触动时,就
可以改变X轴和Y轴电感共振电路的频率,从而改变X轴和Y轴电感共振
电路的电阻大小,这样就可以计算出用户触点的坐标,从而实现触摸操作。

电容式触摸屏还具有低功耗、低延迟等优点,可以将触摸屏速度提高
到微秒级响应,且可以在屏幕上触摸到的每一点都能及时反应,使触摸操
作更加灵敏流畅。

此外,电容式触摸屏还具有结构牢固,抗静电和抗湿度
的功能,同时还可以有效抑制外界的电磁干扰,从而提高了触控的精准度
和可靠性。

电容式触摸屏原理和技术的特点

电容式触摸屏原理和技术的特点

电容式触摸屏原理和技术的特点电容式触摸屏是通过在基材上镀上一层或者多层导电材料(比如铟锡氧化物ITO)而制成,之后与保护盖板密封贴合以保护电极。

当其它的导电体,比如裸露的手指或者导电笔触摸到它的表面,一个电子回路就在那里形成,感应器嵌入在玻璃里面以检测电流的位置,就这样完成了一个触摸操作。

这种工作方式跟电阻TP依靠物理点击是完全不一样的。

电容式触摸屏可以分为以下两大类:Surface Capacitive-表面电容式在玻璃基板上镀上透明导电涂层,然后在导电涂层上增加一层保护涂层。

电极被放置在玻璃的四个角上,四个角都被施加上相同的相位电压,在玻璃表面形成一个匀强电场。

当手指触摸到玻璃表面,电流将从玻璃的四个角上流经手指,从四个角上流经的电流比例将被测量以判断触摸点的具体位置。

测量出来的电流值跟触摸点到四个角的距离是成反比的。

技术特点:◆更适合大尺寸的显示器◆对很轻的触摸都有反应,而且不需要感应实际的物理压力◆由于只有一层玻璃,产品的透过率很高◆结构坚固,因为它只由一层玻璃组成◆潮湿、灰尘和油污对触摸效果不会产生影响◆视差小◆高分辨率和高响应速度◆不支持裸露手指与带手套组合操作,不支持裸露手指与手写笔组合操作◆不支持多点触摸◆有可能被噪声干扰Projected Capacitive-投射电容式相比表面电容式,投射电容式触摸屏通常用在较小的屏幕尺寸上,内部结构上包括一个集成了IC芯片用于处理数据的线路板,拥有指定图案的许多透明电极层,表面上覆盖一层绝缘的玻璃或者塑料盖板。

当手指接近触摸屏表面,静电电容在多个电极间同时变化,通过测量这些电流之间的比例,可以精确地判断出接触的位置。

投射电容式技术有两种感应方式:栅格式和线感式。

人体能够导电是因为含有大量的水份,当手指靠近X和Y电极的图案,在手指和电极间将产生一个耦合电容,耦合电容会使用X和Y电极间的静电电容发生变化,通过侦测电极间哪个位置的静电电容发生变化,触摸感应器就能发现具体的触摸点。

电容式触摸屏基础知识的介绍与学习

电容式触摸屏基础知识的介绍与学习

15
;小弧度盖板我司定义在1.2mm以下;2.5mm以上定义大弧度。3D盖板暂无资源配合
5.1.4、玻璃常用厚度:0.55、0.7、0.95、1.1、1.5、1.8、2.0、3.0、4.0、 5.0、6.0mm 5.2、P盖板的介绍 5.2.1 盖板用到材料:PC、PET、PMMA、复合板;主要使用PC、PET。复合板主要用于做后盖。做 面板成本太高。 5.2.2 常用厚度: PC、PMMA:0.25-0.38-0.5-0.65-0.8-1.0-1.2-1.5-2.0mm PET:0.188、0.25、0.3mm
2.PI:常见的厚度有1mil与 1/2mil两种.
3.胶:常见厚度为13UM
单面基材 双面基材
26
一、电容式触摸屏的介绍
八、FPC的介绍
8.2 FPC的基本结构与材料(覆盖膜)
1.PI:表面绝缘用.常见的厚度
有1mil与1/2mil. 2.胶:依基材规格和客戶要求
覆盖膜
而決定.常见厚度有15
UM/20UM/25UM
28
一、电容式触摸屏的介绍
工艺流程(普通双面板)
开料
钻孔
沉铜
镀铜
前处理
蚀刻
退膜
固化绿 油
表面处理 (沉镀金)
29 包装
线检 (PQC)
微蚀钝 化
显影
丝印字 符
外观全检 (FQC)
显影
叠覆盖 膜
曝光
固化
冲边框
曝光
层压覆 盖膜
预烤
测试
冲外型
贴干膜
靶冲
丝印绿 油
贴补强
层压补 强
二、不同结构触摸屏的优缺点对比
一、 电容式触摸屏的介绍

浅谈电容式触控屏

浅谈电容式触控屏

浅谈电容式触控屏电容式触控屏是为解决电阻式触控屏的不少缺陷和不足而出现的,它的许多特性都有着明显的针对性,从构造来看,它主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,在触摸屏四边都有着长条电极,它们与导电体内形成低电压交流电场,在人体接触到屏幕之后,四边电极发出的电流将会以十次交叉的方式准确测出触摸点的位置。

这样的设计对于产品本身的耐用性来说也有着很好的保证,一般来说电容式触控屏都能够有充分的空间多加入一块保护玻璃,充分地起到保护作用,并且在使用当中完全避免电阻式触控屏极易产生的水波纹现象,更好地保证画面效果。

在电容式触控屏的触摸原理的基础上,多点触控操作就成为了可能,这个我们曾经在《少数派报告》当中所瞠目结舌的操作方式在苹果的iPhone 上首先成为了现实。

从原理来说,电阻式触控屏每一次必然只能接受一个触控点,如果触控点增多,系统就无法进行正确的判断,比如在很多手机上我们所能做的就是利用手写笔或者手指,点触圈定功能或进行手写输入。

而当iPhone出现之后,电容式触控原理的显示屏就能够接纳两个甚至多个接触点的分析判断,以此来完成更加复杂的操作,比如放大缩小图片,比如更加轻松地进行界面的拖拽等等。

十足魅力的操作方式极大地提升了产品的可玩性,苹果iPhone和iPod touch的Multi-Touch、台电的电容式全屏多点触控WQVGA分辨率显示屏等,都推动了这一前卫体验的普及。

诚然,前卫的技术需要有具备强大能力的厂商,这样的技术对于产品成本的控制是一个考验,苹果的两款机型长时间都处于较高的价位,这不仅是苹果本身的产品定位,更是因为对于成本的顾忌,毕竟苹果的其它产品现在也开始走性价比路线,400元就能够拿下iPod shuffle,但是iPod Touch仍然在2500元水平,这自然是有一定道理的。

而另一方面,多点触摸作为一个颇具吸引力的功能,让不少厂商也有意识地打打擦边球来争取更多的消费者。

电容式触摸板原理

电容式触摸板原理

电容式触摸板原理
电容式触摸板是一种常见的输入装置,它广泛应用于笔记本电脑、智能手机和平板电脑等设备上。

其工作原理是利用电容传感技术来检测触摸操作。

电容式触摸板由一个感应电极层和一个玻璃或塑料表面组成。

感应电极层分布在触摸板的底部或顶部,形成一个电容网络。

当手指或触控笔接近触摸板表面时,会改变感应电极层的电容值。

触摸板底部或顶部的感应电极层通过交替的直流电压,形成一个感应电场。

当手指或触控笔靠近触摸板时,会改变感应电场的分布。

这种改变会导致感应电极层的电荷重新分布,进而改变电容值。

电容式触摸板利用电容值的变化来检测触摸操作。

通常,一根手指在触摸板上滑动,或者点击触摸板表面,都会引起电容值的变化。

通过测量这些变化,触摸板可以确定手指的位置、滑动方向和点击动作。

为了提高精度和可靠性,电容式触摸板通常采用多点触控技术。

这意味着它可以同时检测和跟踪多个手指的操作。

多点触摸可以实现更多的手势操作,如放大缩小、旋转和拖动。

总结一下,电容式触摸板利用电容传感技术来检测手指或触控笔的触摸操作。

通过测量电容值的变化,它可以确定手指的位置和各种手势操作。

这种原理使得电容式触摸板成为现代计算设备上常用的输入方式。

《电容式触摸屏简介》课件

《电容式触摸屏简介》课件
透光率和清晰度
电阻式触摸屏由于其结构特点,通 常具有更好的透光率和显示清晰度 。
电容式触摸屏与红外线触摸屏的比较
原理和结构
红外线触摸屏通过检测阻 挡红外线的物体来实现触 摸,而电容式触摸屏则是 通过感应静电场变化。
抗干扰能力
红外线触摸屏容易受到环 境中的其他红外线干扰, 而电容式触摸屏在这方面 表现较好。
02
电容式触摸屏的技术特点
高灵敏度与精度
总结词
电容式触摸屏具有高灵敏度和精度的特点,能够快速响应手指或触控笔的触摸 动作,提供流畅的用户体验。
详细描述
由于采用了先进的传感器和算法,电容式触摸屏能够精确地识别和定位用户的 触摸动作,不受环境光、手部湿度等外部因素的影响。这种高灵敏度和精度使 得电容式触摸屏在游戏、绘图等领域具有广泛的应用。
在车站、机场、医院等公共场所,电容式触摸屏的应用为公众提供了便利的信息查 询服务,提高了公共设施的使用效率。
THANKS
感谢观看
工作原理
通过感应手指或其他导体的电荷 变化,电容式触摸屏可以识别触 摸动作并定位坐标。
电容式触摸屏的分类
01
02
03
单层电容触摸屏
只包含一层透明的导电层 ,用于感应触摸动作。
双层电容触摸屏
包含两层导电层,通过两 层之间的电容变化来检测 触摸。
投射电容触摸屏
通过投射电荷到屏幕表面 来检测触摸,具有较高的 灵敏度和分辨率。
电容式触摸屏具有高灵敏度、高精度 和多点触控的特点,使得用户在手机 上进行游戏、浏览网页、观看视频等 操作更加流畅、自然。
平板电脑电容式触摸屏的应用
平板电脑作为一种便携式计算机 设备,其操作方式对于用户体验
至关重要。

电容触摸屏原理

电容触摸屏原理

电容触摸屏原理
电容触摸屏原理是目前普遍应用于消费电子行业的触摸新技术。

电容触摸屏的核心思想是利用电容的原理来实现触摸控制。

它由多个线状电极和圆状电极组成,通过采集这两个电极之间产生的电容变化来实现触摸控制。

电容触摸屏可以替代传统的鼠标、其他输入设备,实现复杂的触摸操作,已成为消费电子行业的通用技术。

电容触摸屏的核心技术是结合线状电极和圆状电极的产生的电
容变化来计算触摸位置,用户只需用手指轻触触摸屏,电脑即可识别出触摸的位置,从而实现按键、拖动、旋转等操作。

电容触摸屏的原理是,在触摸位置处,线状电极和圆状电极之间的电容发生变化,当用户手指触摸时,此处电容会发生变化,在此基础上,采用算法判断触摸位置,从而实现触摸控制。

同时由于该技术不受外部干扰,它在操作准确度、响应速度、穿透度和灵敏度方面都具有优越性。

电容触摸屏也可以分割触摸空间和显示空间,实现空间的虚拟化,使用户可以在不同区域之间进行拖拽、缩放等各种操作,从而创造出高度的视觉效果。

电容触摸屏还可以使用多点触控,同时计算多点的位置,实现拓展性更强的操作。

这一技术不仅可以实现多点触控,而且支持双指和多指的操作,让用户能够更好地使用设备,实现更强大的功能。

电容触摸屏是一项极具前景的技术,电容触摸屏可以实现数据的输入,以及多种视觉和操作体验,对于当今越来越多的消费电子设备
的需求,具有不可替代的作用。

总的来说,电容触摸屏技术拥有准确、灵敏、可靠、可扩展等优点,普及应用于手机、平板电脑、电脑等电子设备,并将引领未来触摸新时代,为消费电子行业带来更多革新。

(整理)电容触摸屏的介绍

(整理)电容触摸屏的介绍

电容触摸屏的介绍电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。

电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。

在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。

电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。

电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。

当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。

由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。

该种触摸屏适用于系统开发的调试阶段。

编辑本段电容触摸屏的缺陷电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。

电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。

电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。

我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的的绝缘系数有关。

因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。

电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。

电容触摸屏技术简介

电容触摸屏技术简介

电容触摸屏技术简介电容触摸屏技术是一种较为常见的触摸屏技术,它利用了电容的特性来检测和定位用户的触摸动作。

相比于传统的电阻式触摸屏,电容触摸屏具有更高的灵敏度、更好的透明性和更快的响应速度。

在手机、平板电脑、电视等各类智能设备中广泛应用。

电容触摸屏技术可以分为两大类:电容式和投影电容式。

电容式触摸屏主要是基于静电感应原理,通过两个电极板之间的电容变化来检测用户触摸动作。

而投影电容式触摸屏则是在显示屏表面放置一层全透明的导电材料,并通过电极阵列来感应用户的触摸。

电容触摸屏的工作原理是通过在触摸屏表面创建一个电场,并监测此电场的变化来检测用户触摸。

当手指或者其他电介质物体靠近触摸屏表面时,它会导致电场产生变化,这个变化会被传感器捕捉到并转化为电信号。

电容式触摸屏通过测量两个电极板之间的电容变化来检测触摸动作;而投影电容式触摸屏通过感应用户手指反射或遮挡的电场来检测触摸动作。

电容触摸屏的主要特点是高灵敏度和精准性。

由于它的工作原理是通过电场变化来检测触摸,所以它对触摸物体不需要有实际的力,只需要轻触即可检测到触摸。

这种高灵敏度和精准性使得电容触摸屏能够实现多点触控功能,用户可以同时使用多个手指进行触摸和手势操作。

另外,电容触摸屏还具有较好的透明性和响应速度。

由于电容触摸屏是在显示屏上放置一层透明导电材料,所以在视觉上基本没有遮挡,并且可以保持显示屏的高透明性。

而且电容触摸屏的响应速度也非常快,几乎可以与用户的触摸动作同步,无论是在滑动、拖动还是点击等操作中都能够立即响应。

电容触摸屏技术的发展已经非常成熟,并且在各类智能设备中得到广泛应用。

除了手机和平板电脑,电容触摸屏还广泛应用于汽车导航系统、游戏机、ATM机和自动售货机等各类设备中。

随着技术的进一步发展,电容触摸屏的性能将进一步提高,为用户提供更好的触摸体验。

BYD 触摸方案介绍

BYD 触摸方案介绍

BF69xx电容触控技术交流 电容触控技术交流——比亚迪微电子有限公司 产品三部电容触摸屏结构原理 BYD触控IC的应用 BYD触控方案调试工具及量产测试工具 简介电容触摸屏结构原理为什么选择触摸屏人机界面友好, ◆ 人机界面友好,操作性能流畅 节省空间, ◆ 节省空间,显示屏就是用户接口 用户接口方式多样化,单点触摸& ◆ 用户接口方式多样化,单点触摸&多点触摸 ◆ 设计更美观电容触摸屏结构原理为什么选择感应电容式触摸屏最理想的触摸屏方案,尤其是消费类电子产品 ◆ 最理想的触摸屏方案 尤其是消费类电子产品电容触摸屏结构原理TP名词定义 名词定义AA区:active area 动作区 区 OD区:outside dimensional 外观尺寸 区 ITO: indium tin oxide 氧化铟锡 涂镀在film或glass上的导电材料) 上的导电材料) (涂镀在 或 上的导电材料 ITO Film:有导电功能的透明 :有导电功能的透明PET胶片 胶片 ITO Glass:导电玻璃 : Cover Glass(lens):表面装饰用的盖板 ):表面装饰用的盖板 ( ): 玻璃 Sensor:装饰玻璃下面有触摸功能的部件 : (film sensor&glass sensor) )电容触摸屏结构原理主流电容屏结构电容触摸屏结构原理电容屏结构G/F 电容屏结构结构 cover glass+film sensor 特点 此结构用单层film sensor,ITO为三角形结构,只支持单点,可 为三角形结构, 此结构用单层 , 为三角形结构 只支持单点, 做 到虚拟两点手势 优点 开模成本很低,性价比高,单价属电容TP中最低的结构 中最低的结构, 开模成本很低,性价比高,单价属电容 中最低的结构,总厚 度可做薄,透光性好,交期短, 度可做薄,透光性好,交期短,Cover外形可更换 外形可更换 缺点 单点为主,手写较差, 单点为主,手写较差,虚拟两点手势准确度差电容触摸屏结构原理电容屏结构G/F/F 电容屏结构结构 cover glass+film sensor+film sensor 特点 此结构用两层film sensor,ITO为菱形结构,支持真实多点操作 此结构用两层 , 为菱形结构, 为菱形结构 优点 准确度高,手写效果好,支持真实两点, 准确度高,手写效果好,支持真实两点,cover外形可更变 外形可更变 缺点 透光性差, 结构低5%。

电容式触摸屏介绍(BYD)

电容式触摸屏介绍(BYD)

TP 工厂概况 发展计划
投资计划(1.5亿)
300 50 2009Q4
5000
3000
1000
1200
2010Q1
2010Q2
Res-10K yuan Cap-10K yuan
2000 750
8001000
2010Q3
2010Q4
人员增长计划
时间 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
Pass Pass Pass R&D R&D
电容屏性能提升
防水 功能
已完成功能验证
附加 功能
接近 感应
开发中
扫屏频率
60fps
信噪比
50dB
TP 技术发展 性能提升
脸部 识别
开发中
触摸 反馈
计划
抗静电能力
± 15KV Air
线性度
5%
提高 性能
关键技术开发
气泡控制 溢胶控制 提高可靠性 提高效率
500
100
2007
2008
2007 起步
□建厂 □FG产品开发
1000
300 200
FGl良率 % TW良率 % Cap良率 %
60
40
40
TP 技术发展
良率/产量
90
85
70
2009
2007
2008 学步
□FG上量 □TW开发 □电容屏研发
2008
2009
2009 阔步
□多点电阻屏开发 □TW上量、电容屏量产 □TW良率大幅提升
人数 600 人 800 人 1200 人 2000 人
BYD TP 产品介绍
产品介绍 TP
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葵冲基地: 500,000 m2 LCD&LCM FPC IC Ni电池 摄像头模组 LED ……
宝龙基地: 1000,000 m2
手机键盘 塑胶件 IMD/IML Li电池 ……
惠州基地: 1700,000 m2
触摸屏 Lens/强化玻璃, 金属件 组装 Fe电池 ……
国外主要客户
低成本纯平电阻屏(FG) , 样品; 纯平电阻屏 (IFFP), 样品
轻触 手感好
基本结构
Glass电容屏
Decoration PMMA/ PC/Glass OCA/UV
Film电容屏, 量产; 纯平电阻屏(IFFG、 IFFP), 量产
TP 工厂概况 主要客户
纯平电阻屏(IFFG), 量产
纯平电阻屏 (IFG、IFFG), 量产
纯平电阻屏(IFFG), 量产; Glass电容屏(GG), 样品
纯平电阻屏(IFFP), 样品
纯平电阻屏(IFFP), 量产
Glass电容屏(G G), 量产
Bottom ITO glass
成本较低 良率较高 方形(或补强) 玻璃强度一般 透过率≥78% 厚度≥1.0mm
Icon (Deco film) Upper ITO film
Bottom ITO film PMMA/PC substrate
成本较高 良率中等
异形 不易破碎 透过率≥75% 厚度≥1.40mm
人数 600 人 800 人 1200 人 2000 人
BYD TP 产品介绍
产品介绍 TP
产品发展 产品类型 结构与材料 供应商
产品Roadmap
产品发展概况
TP 产品介绍 产品发展
2.0 ~ 3.5” 手机
2.0 ~ 4.3”
2.0 ~ 7”
3.5 ~ 7”
10 ~ 15”
手机
MP3/4 数码相机 GPS数码相框 笔记本电脑
比亚迪触摸屏介绍
第四事业部TP工厂
TP
1工厂
概况
2产品
介绍
3技术
发展
4新品
推介
TP
工厂概况 TP
基本情况
General Information
客户
Customers
设备
Equipments
BYD TP 工厂概况
垂直整合
Vertical Integration
工艺流程
Flow Chart
发展计划
Developing Plan
电容按键, 量产; 纯平电阻屏 (IFFG), 样品
普通电阻屏(FG), 量产
TP 工厂概况 主要客户
强光可视纯平电阻 屏(IPFFG), 量产
纯平电阻屏(IFFP), 量产
纯平电阻屏(IFFG), 量产
电阻屏(FFG) , 量产
Film电容屏(PFF), 样品
国内主要客户
普通电阻屏(FG), 量产; 纯平电阻屏(IFFP), 样品
电阻屏工艺流程
以IFFG结构纯平电阻屏为例:
Upper ITO Film 丝印耐酸油墨 ITO 蚀刻脱膜
丝印银浆 丝印绝缘油
上下线组合 ITO膜镭射切割
下线ITO膜 丝印耐酸油墨 ITO 蚀刻脱膜
丝印隔离点 丝印银浆丝印Βιβλιοθήκη 缘油TP 工厂概况 工艺流程
强化玻璃贴合 Icon贴合 FPC 热压 线性测试 擦拭 贴保护膜 QA 包装
Cap(Film)-M Cap(Glass)-M Res(TW)-M
1
0.8
1
00.2 0.3 2009Q4
0.3 0.2 0.5
2010Q1
0.5 0.5 0.8
2010Q2
0.7 1.5 2010Q3
2 2010Q4
电容Glass Sensor产线 在建 电容Film Sensor产线 在建 电阻TW产线 产能扩张
(样品)
Icon (Deco film) Upper ITO film
Bottom ITO film Glass substrate
成本最高 良率中等
异形 玻璃强度高 透过率≥78% 厚度≥1.15mm
电容屏概况
寿命长
透过率高
TP 产品介绍
电容屏产品
电容式触摸屏由纵横交错的ITO电极组成,当手 指接触屏幕时,手指与ITO电极之间的电容即会 发生改变,通过触摸控制器芯片即可检测出触 摸点位置。
普通电阻屏 F/G
Icon/F/G
纯平电阻屏 Icon/F/F/P
TP 产品介绍
电阻屏产品
Icon/F/F/G
Upper ITO film
Bottom ITO glass
成本最低 良率高 方形
玻璃强度一般 透过率≥80% 厚度≥0.8mm
Icon (Deco film) Upper ITO film
电容屏工艺流程
以Lens/G结构电容屏为例:
玻璃基板 玻璃清洗 ITO镀膜 ITO光刻-蚀刻 OC旋涂 OC光刻-蚀刻 金属层镀膜 金属线光刻-蚀刻
SiO2镀膜 电容玻璃清洗 电容玻璃切割
通断测试 FPC 热压
电测
TP 工厂概况 工艺流程
Lens贴合 功能测试
擦拭 贴保护膜
QA 包装
产能与投资
产能提升计划
工厂基本情况
惠州市惠阳区 大亚湾
电容屏
电阻屏
贴合
TP 工厂概况 基本情况
BYD惠州基地
TP工厂
生产区面积: 10000 m2 净房: 100 / 1000 / 10000级
操作工:650余人 工程师: 150余人
公司垂直整合
北京
西安 宝龙
坪山
上海 惠州
葵冲
TP 工厂概况 垂直整合
BYD IT产业群
抗电磁 干扰
普通电阻屏 (F/G)
Upper ITO film Bottom ITO glass
基本结构
ITO 隔离点
ITO
按纯平外观划分
支持笔 输入
纯平电阻屏
Decoration film Upper ITO film Bottom ITO film Glass Substrate
电阻屏产品类型
10 ~ 22” 电脑
2007
2008
2007: 普通电阻屏 2008: 纯平电阻屏
2009
2010 正在进行
2009: 电容屏 + 多点触摸电阻屏 2010: 电容玻璃镀膜蚀刻线
电阻屏概况
成本低
工艺成熟
TP 产品介绍
电阻屏产品
电阻触摸屏由两层相对的ITO薄膜/玻璃构成, 中间以透明间隔点隔开。当手指或笔触摸时, 上层ITO薄膜受力弯曲,和下层ITO接触。由控 制器监测电压变化,从而确定接触点位置。
TP 工厂概况 发展计划
投资计划(1.5亿)
300 50 2009Q4
5000
3000
1000
1200
2010Q1
2010Q2
Res-10K yuan Cap-10K yuan
2000 750
8001000
2010Q3
2010Q4
人员增长计划
时间 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
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