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電容式觸摸將實(shí)現(xiàn)新一代平板電腦運(yùn)算

作者: 時間:2012-05-04 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

當(dāng)預(yù)計(jì)微軟在2012年下半年推出Windows 8操作系統(tǒng)后,我們可以預(yù)期有更多的現(xiàn)有和未來產(chǎn)品如 Ultrabook、平板計(jì)算機(jī)、筆記本計(jì)算機(jī)和個人腦,將加入觸摸技術(shù),從而影響我們的生活方式,包括互動、工作、游戲及信息獲取等等。這些發(fā)展的重點(diǎn)都在同一個組件:觸摸屏。觸摸屏的技術(shù)不斷改進(jìn),比如ToL和on cell等技術(shù),本文將著重討論。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/259201.htm


安卓和iOS系統(tǒng)的進(jìn)一步增強(qiáng),連同即將來臨的Windows 8,都已做好準(zhǔn)備來更進(jìn)一步擴(kuò)展多點(diǎn)觸摸界面的能力。同時,設(shè)備制造商所面對的改進(jìn)顯示品質(zhì)的壓力 — 通過從頂部去除反光和吸收層,以及通過轉(zhuǎn)變到有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(AMOLED)技術(shù) — 對用于解析許多觸摸活動的傳感器產(chǎn)生了影響,而這些觸摸活動需要觸摸界面的支持。


采用屏解決方案實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸摸界面


所有這些趨勢的結(jié)果是著重強(qiáng)調(diào)屏解決方案。在過去,人們喜愛電阻式觸摸屏,因?yàn)樗鼈冎圃煜鄬Ρ阋饲抑С只谑謱懝P的輸入,而手寫輸入對基于亞洲文字的應(yīng)用非常有用。然而,電阻式技術(shù)不易支持多點(diǎn)觸摸界面。


電阻式觸摸屏由彈性頂部觸點(diǎn)矩陣圖層組成,通過隔離片與相區(qū)配的下方導(dǎo)電層分開。當(dāng)手指或手寫筆把這兩層壓在一起時,便形成了接觸并被電氣傳感器所記錄。在多層間的內(nèi)部反射導(dǎo)致了在陽光下所產(chǎn)生的顯示能見度不良,以及較低的整體亮度和色彩飽和度。因?yàn)橛|摸屏依賴于由連接矩陣生成的電氣接觸,它們不能可靠地檢測多于一個的單點(diǎn)觸摸活動。


另一方面,投射式電容傳感器技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多點(diǎn)觸摸界面。該技術(shù)現(xiàn)正朝著去除中間層而演變,因?yàn)橹虚g層會降低亮度和色彩飽和度并增加物理厚度和重量。


投射式電容觸摸屏面世之初便迅速贏得了用戶的支持,因?yàn)樗峁┝藞?jiān)實(shí)的“光滑”外表面,美觀而又吸引人。當(dāng)輕柔的導(dǎo)電物體如一根手指接近或觸摸屏幕表面時,該技術(shù)通過測量電容中的微小變化來工作 (能夠控制一個電荷)。然而,在實(shí)施中有很大的不同,會極大地影響性能。在電容對數(shù)字轉(zhuǎn)換(capacitive-to-digital conversion,CDC)技術(shù)中進(jìn)行選擇,以及選擇匯集電荷的電極的空間排列,可以確定設(shè)備可以達(dá)到的整體性能和功能。


設(shè)備制造商正面臨在兩個基本選項(xiàng)間選擇用于測量觸摸屏中電容變化的選項(xiàng):自電容和互電容。大多數(shù)早期屏依賴于自電容,測量整行或整列電極的電容變化。此方法對單點(diǎn)觸摸或簡單的兩點(diǎn)觸摸互動來說是合適的。然而,如果用戶在表面上了放置了兩根手指,解碼器就不能明白地確定哪個水平位置可以和哪個垂直讀數(shù)相配。當(dāng)編譯觸摸點(diǎn)時,會導(dǎo)致位置‘重影’,降低了準(zhǔn)確度和性能。


互電容觸摸屏使用按正交矩陣排列的發(fā)送和接收電極,允許它們測量行和列電極的相交點(diǎn)。采用此方法,它們把每次觸摸作為一個特定的水平和垂直坐標(biāo)對來進(jìn)行檢測。


該基本的CDC技術(shù)也會影響性能。在電荷捕獲過程,接收行保持在零電位上,只有在特定的水平發(fā)射器和垂直接收器電極間被用戶觸摸的電荷被傳輸。此外,也可使用其它技術(shù),但互電容技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢在于對噪聲和寄生效應(yīng)的抗擾度。此抗擾度允許額外的系統(tǒng)設(shè)計(jì)靈活性。例如,傳感器IC可以在PCB上較隨意地放置,并通過進(jìn)一步增強(qiáng),能夠使用更薄的無屏蔽顯示屏。


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