触摸屏性能上影响最深远的技术变化是从电阻式触摸屏向电容式触摸屏技术的转变。根据市场调查机构iSuppli的预测,到2011年,将近25%的触摸屏手机将从电阻式触摸屏转移到电容式触摸屏。
电容式触摸屏技术带来的各种好处将促进市场的快速增长。当传统的电阻式触摸面板感测到手指或手写笔时,顶部的柔性透明材料被向下按压并触摸下面的导电材料层。
而投射电容屏没有活动部件。实际上,投射电容式感应硬件由玻璃顶层,其后的X和Y轴组件以及覆盖玻璃基板的氧化铟锡(ITO)绝缘层组成。
一些传感器供应商将制造单层传感器,该传感器将X和Y轴传感器以及小的桥组件嵌入到单层ITO中。当手指或其他导电物体靠近屏幕时,将在传感器和手指之间生成该物体。
电容器与系统相比,该电容非常小,但是可以使用多种技术进行测量。一种技术是使用TrueTouch组件,包括电容的快速变化,以及使用泄放电阻器来测量放电时间。
这种全玻璃触摸表面为用户提供了平滑的触摸效果。终端产品制造商也更喜欢玻璃屏幕,因为玻璃材料将赋予终端产品工业设计感和优美的线条,并可以提供用于测量触摸的高质量电容信号。
最后,重要的是不仅要考虑触摸面板的外观,而且要了解其操作模式。为了设计高性能的触摸屏产品,必须注意以下参数。
精度:精度可以定义为预定义触摸屏区域中的最大定位误差,单位是手指的实际位置和测量位置之间的线性距离。测量精度时,使用模拟或机械手指。
将手指放在面板上的准确位置,然后将手指的实际位置与测量的位置进行比较。准确性非常重要,用户希望该系统可以准确找到手指的位置。
电阻式触摸屏最受批评的缺点之一是精度低,随着时间的推移,精度会逐渐降低。电容式触摸屏的准确性已创造了许多新应用,例如虚拟键盘和无需手写笔的手写识别。
图1显示了具有不完整结构的触摸面板的数据,显示了手指的位置在漂移,但实际上模拟的手指在直线上运动。图1该示例显示了触摸面板跟踪中的不准确性或错误。
手指间距:手指间距定义为当触摸屏控制器测量两个手指的位置时,屏幕上两个手指的中心点之间的最短距离。手指间距测量方法(图2)是将两个模拟或机械手指放在面板上,然后逐渐缩小两个手指之间的距离,直到系统检测到两个手指是一个手指。
一些触摸屏供应商的手指间距是指从边缘到边缘的距离,有些是指中心点之间的距离。 10毫米机械手指的10毫米手指间距表示有多个手指触摸屏幕或手指之间的距离为10毫米。
实际情况取决于触摸控制器的规格。没有良好的手指间距,就不可能设计出多点触摸解决方案。
对于仿真键盘,手指间距尤为重要,因为使用仿真键盘时,屏幕上的手指间距通常非常短。图2测量手指之间的距离。
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