触摸屏TP技术讲解
TP基础知识与常见lcd结构形式介绍
• • • • 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
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
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)
tp 芯片
tp 芯片TP芯片,全称为Touch Panel,是一种用于触摸屏的芯片。
随着智能手机、平板电脑、电子书阅读器等电子设备的普及,触摸屏技术逐渐成为人机交互的主流方式之一。
TP芯片作为触摸屏的关键部件之一,起着负责接收和处理用户输入的作用。
接下来我将以1000字的篇幅介绍TP芯片的原理、发展历程和应用。
首先,我们来了解一下TP芯片的工作原理。
TP芯片采用电容式触摸屏技术,通过人体的电容作用,实现用户输入的感应。
具体来说,TP芯片的基本构成是由绝缘材料和导电层构成的触摸面板,以及负责信号检测的控制电路。
当用户用手指或者触控笔触摸屏幕时,导电物质会改变电荷分布,TP芯片就会检测到这些电荷的变化,并将其转化为相应的控制信号。
然后,这些信号会通过TP芯片传递给处理器,最终实现屏幕上的响应。
TP芯片的发展历程可以追溯到20世纪60年代。
当时,美国的一些科学家开始研究电容触屏技术,并取得了一系列的突破。
而在20世纪90年代初,世界上第一台商用触摸屏手机IBM Simon发布,这标志着TP芯片的商业化应用。
之后,随着触摸屏技术的不断进步和发展,TP芯片也越来越小巧、高效和稳定。
如今,TP芯片已经成为了手机、平板电脑、车载导航和工业控制板等领域不可或缺的核心部件。
接下来,我将介绍TP芯片的应用场景和未来发展趋势。
首先,TP芯片广泛应用于智能手机和平板电脑等消费电子产品。
现代智能手机上的触摸屏几乎全部采用了TP芯片,它不仅为用户提供了便捷的触控操作,还支持多点触控、手势识别和指纹识别等功能,提升了用户体验和数据安全性。
此外,TP芯片还应用于ATM机、自助售货机、工业自动化设备等领域,提供了更加灵活和便捷的操作方式。
未来,TP芯片将继续引领触摸屏技术的发展方向。
首先,TP芯片将更加智能化和集成化,实现更多的人机交互方式。
比如,通过融合虚拟现实和增强现实技术,可以将触摸屏变成一种更为直观、沉浸式的交互界面。
其次,随着5G技术的普及,TP芯片也将实现更快的反应速度和更低的功耗,提高用户体验和设备的续航能力。
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。
TP触摸原理范文
TP触摸原理范文触摸原理的实现主要分为电阻式触摸屏、电容式触摸屏和表面声波触摸屏三种主要类型。
电阻式触摸屏是最早也是最简单的触摸屏技术之一、它通过在触摸屏的外表面上涂敷两层电阻膜,它们在垂直方向相互交叉,形成一个网格。
当用户用手指或触摸笔轻触屏幕时,会改变电阻膜的电流传输路径,从而改变电压信号。
通过测量电压的变化,系统可以确定触摸的位置。
电阻式触摸屏的优点是在不同材质的物体下仍然能够正常工作,但缺点是由于受到外界压力的影响,使用寿命相对较短。
电容式触摸屏是目前较为广泛使用的触摸屏技术。
它通过涂覆一层透明的电容膜在触摸屏表面,屏幕上有一组电容感应电极,形成一个电容网格。
当手指触摸屏幕时,手指与电容屏之间会形成一个电容,并且会改变电流的传输。
通过测量电流的变化,系统可以确定触摸的位置。
电容式触摸屏的优点是灵敏度高、触摸的精度较高,而且响应速度非常快。
缺点是只能用手指或带电物体触摸。
表面声波触摸屏是一种利用超声波技术实现的触摸技术。
触摸屏上会布置一些发射器和接收器,发射器会产生超声波,而接收器则会接收到超声波的反射信号。
当用户触摸屏幕时,触摸的位置会导致超声波的传输路径发生变化,从而改变了接收到的反射信号。
系统可以通过分析反射信号的变化来确定触摸的位置。
表面声波触摸屏的优点是支持多点触控、可在较大尺寸的屏幕上使用,并且具有较好的光透过性。
缺点是易受到外界噪声的干扰。
以上是三种常见的TP触摸原理,每种原理都有其优缺点,适用于不同的应用场景。
随着技术的发展,触摸屏将越来越广泛应用于智能手机、平板电脑、电脑等多种设备上,为用户提供更加便捷、直观的交互方式。
电容式TP原理与概论
特性
轻触就能感应,使用方便 ,而且手指与触控屏的接触几乎没有磨损,性能 稳定,经机械测试使用寿命长 漂移现象比较严重;不适用于金属机柜;当外界有电感和磁感的时候,可能 会使触控屏失灵
Presentation Title 8
投射式电容触摸屏
基本原理:触摸屏采用多层ITO层,形成矩阵式分布, 以X轴、Y轴交叉分布做为电容矩阵,当手指触碰屏幕 时,可通过X、Y轴的扫描,检测到触碰位置电容的变 化,进而计算出手指之所在。基于此种架构,投射电容 可以做到多点触控操作。
LCD Display Side
Presentation Title
13
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ITO Layers
• GFF- Glass Film Film
Touch Surface Cover Lens OCA (Insulation) Film ITO Pattern Short Layer (X) ITO Pattern Long Layer (Y) Film Shielding Film to GND LCD Display Side OCA (Insulation)
Sensor
接收control IC发出的脉冲信号,以在整个帄面上形成RC网络 当手指靠近时形成电容
FPC
连接Sensor 与Control IC 连接Control IC 与 主机
Presentation Title
15
Projected Capacitive Touch Panel
ITO Panel - Example
电阻式TP
电容式 TP(CTP)
TP技术交流资料
大片玻璃切割
CNC磨邊
抛光
清洗
印刷
清洗
抛光
強化
清洗
鍍膜
清洗
貼PF
4.2.1 SENSOR 主要工艺介绍
印刷工序 组合工序 裁切工序
脱泡工序
贴合工序
压合工序
测试工序
终检工序
4.2.2 SENSOR 前段工艺介绍
裁切(开料)
印刷背保
印刷背保
撕除正面保护膜
撕除正面保护膜
上 线 印 刷
老化
老化
下 线 印 刷
IC性能 ITO Pitch ITO GAP 静电干扰
8. TP异常处理方向
A.无动作可以从以下方面检测: a.连接器连接是否OK,是否有短路问题. (整面) b.FPC走线区是否有折伤/断裂. (整面) c.组装时ITO层刮伤. (区域) d.FPC受拉力过大,把TP的压合区拉伤. (整面或区域) e.IC或其它元器件受挤压,造成原器件松动或脱落. (整面) f.TP分辨率是否设定OK(区域) B.线性度/灵敏度:
•Sito:單面ITO(Single-ito)
•Dito:雙面ITO(Double-ito) •FIP/SENSOR:電場感應PAD( Field Induce Pad)
•ATT(OGS):進階觸控技術( Advanced Touch Technology)
Touch panel 相关介紹
邹海
2014.12.23
2.1電容式TP的動作原理
電容式TP動作原理是利用人體電流感應來進行的,當人的手指觸摸在TP上, 与Panle上的ito電路形成一個耦合電容(電容效應),於是手指從觸控點上吸走了 一個微小的電流,經由ITO線路將電流值回傳給搭配IC的運算,就能計算出觸控點 所在的位置.
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。
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。
【正式版】触摸屏培训资料PPT资料
1.7 电容TP产品基本结构
投射电容式根据不同工作原理又分: 自感应电容式(自电容) 互感应电容式(互电容)
1.4.1 投射电容与表面电容对比
Type Item
投射式电容 (Projective Capacitance)
表面式电容 (Surface Capacitance)
结构
优点 缺点 应用
多点触控(Multi-Touch) Z轴感应分辨(Proximity Sensing) S/N够大即可分辨触控位置
行列交叉重叠处会产生耦合电容
注:目前我司主要从事电容式触控面板的开发和制造。感应单元的自感应电容依然存在, 但不必进行测量
Touch Sensor Maker
采用1个IT或O多P个a精t心te设rn计的、被蚀刻的ITO层,这些ITO层通过蚀刻形
完成,不需要复杂的ITO图案
4-
手指与电极间会感应成一个耦合电容,经由量测电
1.8 生产流程 印刷制程->镭射制程 印刷制程->冲切制程 黄光制程->冲切制程 1.9 TP行业厂商供应链 2.0 TP行业知名厂商
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
2). TP的分类
Sumitomo、SKC-Hass、
列
列
列
1.4.4 互电容
当行列交叉通过时, 行列之间会产生互电容
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触摸灵敏度的计量单位
tp触摸灵敏度的计量单位【最新版】目录1.TP 触摸屏简介2.触摸灵敏度的定义和重要性3.触摸灵敏度的计量单位4.常见触摸屏类型及其灵敏度表现5.提高触摸灵敏度的方法正文1.TP 触摸屏简介TP 触摸屏,即触摸面板(Touch Panel),是一种能够感应到用户手指触摸操作的显示设备。
自智能手机、平板电脑等移动设备广泛应用触摸屏技术以来,TP 触摸屏已逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。
2.触摸灵敏度的定义和重要性触摸灵敏度是指触摸屏对用户手指触摸操作的反应速度和准确性。
触摸灵敏度是衡量触摸屏性能的重要指标,直接影响用户的操作体验。
高触摸灵敏度可以让用户在操作设备时更加流畅、高效。
3.触摸灵敏度的计量单位触摸灵敏度通常没有统一的计量单位,但可以通过以下几个方面来评估:- 响应速度:单位为毫秒(ms),表示从手指接触触摸屏到屏幕产生反应的时间。
响应速度越快,触摸灵敏度越高。
- 触摸准确性:可以通过绘制线条、方格等图形,评估触摸屏对触摸操作的准确性。
- 多点触控:支持同时识别多个触摸点的数量,多指触控的灵敏度越高,操作体验越佳。
4.常见触摸屏类型及其灵敏度表现- 电容式触摸屏:是目前市场上最常见的触摸屏类型,具有高灵敏度、多点触控等优点,但可能受环境湿度、导电物体等因素影响。
- 电阻式触摸屏:灵敏度相对较低,多点触控效果较差,但抗干扰能力强,适用于对触摸灵敏度要求不高的场合。
- 红外式触摸屏:具有高灵敏度、多点触控、抗干扰能力强等优点,但成本较高,常见于高端设备。
- 超声波触摸屏:抗干扰能力强,不受环境光照、湿度影响,但触摸灵敏度相对较低,多点触控效果较差。
5.提高触摸灵敏度的方法- 选择高灵敏度的触摸屏:购买设备时,选择电容式、红外式等高灵敏度触摸屏。
- 保持触摸屏清洁:定期擦拭触摸屏,避免油渍、汗水等影响触摸灵敏度。
- 避免使用不兼容的触摸笔或手套:使用专门的触摸笔或手套,以提高触摸灵敏度。
触摸屏培训资料
Type Item
投射式电容 (Projective Capacitance)
表面式电容 (Surface Capacitance)
结构
优点
多点触控(Multi-Touch) Z轴感应分辨(Proximity Sensing) S/N够大即可分辨触控位置
1.1 Touch Panel简介
注:目前我司主要从事电容式触控面板的开发和制造。
1.2 电容式TP特点
电容式触控产品具防尘、防火、防刮、强固耐用及具有高分辨率等优点, 但也有价格昂贵、容易因静电或湿度造成触控失误等缺点。
1.3 电容式TP工作原理
电容式触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的。人是接地物(即导电体),给工作面通一个很低的电压,当用户触摸荧幕时,手指头吸收走一个很小的电流,这个电流分别从触控面板四个角或四条边上的电极中流出,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。
触摸屏培训资料
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
基本类
CS: 表面应力 DOL:强化深度 CT:压缩应力、拉深应力 AG:抗炫 AR:抗反射 AS:抗污 AF:抗指纹
ITO:氧化铟锡 BM:黑色材料 Metal:金属(Mo-Al-Mo) SiO2:二氧化硅 IM:Nb2O5+SiO2
蚀刻
剥膜
清洗
蚀刻
剥膜
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曲面触摸屏
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。
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。
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。
触摸屏讲解知人:识陈伟讲明解
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
一、简说触摸屏
1、定义:触摸屏简称TP( touch panel),是个可接收触头等输入讯
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。
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 。
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。
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。
互电容:
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。
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
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、
三、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)