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技能比较
技能先容
电阻式触摸屏
PCAP投射式触摸屏(互电容)
PCAP进一步分为自电容和互电容,或ITO 和金属(取决于电极材料)。
表面电容触摸屏幕利用一张ITO至少四个电极及其外围来打算x 和y 坐标的触摸点。这些电极意义在表面电容的变革,当一个打仗的工具,如一根手指靠近。这种方法,紧张利用在娱乐场,昂贵和喧华,而且不支持多点触摸功能。
PCAP触摸屏功能中,个中每个x轴(Rx)的电极的字符串被连接到y轴器(Tx)驱动线的基片。电极的x轴和y轴可以从上一个(水平)或更多层(垂直)通过刻蚀图案。交叉口须要通过绝缘子、隔离和每个交叉点成为x,y 坐标。
PCAP触摸屏支持多点触摸功能。自1980年代以来有人想要开拓多点触控,但直到2007年,当iPhone发布了,该技能成为商用。苹果公司它开拓了这一技能,但Fingerworks在1990年代末就生产了第一个多点触摸产品。(2005年苹果公司收购了Fingerworks。)
大多数触摸屏面板是10点多点触控屏幕。然而,在2013年国际消费电子展, 3 M 表明其40 点多点触摸技能(金属网)。
PCAP投射式触摸屏(互电容)
多点触控PCAP触摸屏(互电容)
自电容和互电容比较
自电容式触摸屏技能方法为每个像素利用一个电极的电容的变革。因此,只须要一个电极层。在韩国,CrucialTec的触摸屏面板采取了这种技能。
只利用一个电极层,自电容干系的生产本钱很低, 旗子暗记的信噪比(SNR) 很高,而且侧挡板是相对较薄。然而,这种方法很少利用,由于其方向多点触控重影和繁芜的电极线。
互电容式传感器功能x-y 网格和可以衡量在每个网格来准确地确定打仗点上的个别点的电容变革。
许多触摸屏面板制造商利用互电容式传感器,由于他们并没有重影问题和他们的电极线很大略。Galaxy S4,戴动手套的同时可以利用,自电容的兴趣增加了, 正如一些人认为秒切换技能来提高信噪比。然而,我们认为美国证交会通过利用高电压,而不是从相互电容切换到自已电容改进信噪比的其旗舰车型。
PCAP层叠构造
Tx和Rx电极图案在不同的层。PCAP触摸屏可以有各种各样的层叠构造取决于: 1)位置,2)材料和3)生产模式形成的层的方法。
Tx和Rx 电极必须是导电的材料。然而,金属不能用作生产电极,电极位于生动的显示区域。目前,ITO 透明导电材料,是首选的大多数显示面板电极材料。ITO是通过添加的SnO2,以氧化铟,以提高导电率。与此同时,利用金属网和纳米银线也在不断增加。然而,ITO仍旧青睐, 比金属有更强阻力,由于其透明度。
层堆叠式构造的禁令被分为三类:1)玻璃层叠(在玻璃基板上的电极),2)薄膜层叠的(在塑料基板或薄膜电极),以及3)电极集成。
玻璃和薄膜层的创建被再次划分为:1)的附加方法,这须要一个显示板和盖玻璃之间的层,以及2)OGS,个中包括了电极上的玻璃盖。目前,附加的方法被广泛的运用,但OGS和电极集成方法估量未来有望得到遍及,由于他们降落本钱,可以生产更轻更薄的面板。
层叠构造取决于运用程序和价格。玻璃层叠法分为GG(SITO),GG(DITO),和G2(OGS), 薄膜层叠法成GFF,G1F,GF2(DITO), in-cell和on-cell的综合方法。
虽然每种方法都有优点和缺陷,薄膜层叠比玻璃堆叠式中附加方法更受宠。关于玻璃堆叠起来的方法,投资倾斜向G2(OGS)方法。
触摸屏层叠构造的比较
GG (glass-glass SITO)
GG(glass-glass,DITO)
GG (glass-glass SITO)
GG(glass-glass,DITO)
G2 (OGS)
G2:sheet方法
G2:cell方法
GFF(glass-film-film)
1F (glass-film)
GF2 (glass-film, DITO)
On-cell (OCTA, on-cell touch AMOLED)
In-cell (LCD)
Metal mesh技能可绕式AMOLED、银纳米线技能
碳纳米管和石墨烯
IR红外线触屏技能、SAW表面声波触屏技能
ITP for TFT LCD & AMOLED displays
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