每当你买一个触摸屏,它并不总是宣传它是一个电容或电阻触摸屏。然而,这两种类型的触摸屏在整个电子行业都有使用。
如果你注意的话,你会注意到两个屏幕之间的区别。在电容式触摸屏的情况下,例如在非常昂贵的智能**和平板电脑上,对最轻微的触摸都非常敏感。同时,电阻式触摸屏可能需要更大的压力,或者使用触笔。
每种类型的触摸屏响应如此不同的原因是底层技术。
电阻式触摸屏一直是工业电子产品中最常用的类型。这主要是因为他们更便宜的**和更容易在困难的环境中使用。
这项技术依赖于阻力,也就是施加在屏幕上的压力。
这种类型的触摸屏是由两层非常薄的材料制成的,中间有一个很薄的间隙。顶层通常是某种类型的透明聚碳酸酯材料,而底层则由刚性材料组成。**商通常使用PET薄膜和玻璃作为这些层。
上层和底层衬有导电材料,如氧化铟锡(ITO)。每层的导电侧彼此面对。
最后,在两层之间的薄间隙中放置间隔物,以防止它们在屏幕不使用时接触。
上面的图表是一个简单的指南,说明了这项技术是如何工作的。
当你用手指或触笔按压屏幕时,会产生电阻变化(电压升高)。然后传感器层检测到这种变化,平板电脑或**处理器计算出这种变化的坐标。
电阻式触摸屏技术依靠电极在整个导电区域形成均匀的电压。这提供了一个特定的电压读数时,一个地区的两年接触。
电阻布局的类型决定了整个电路的耐用性和灵敏度。
在4线模拟设置中,顶层和底层都包含两个称为“bushbar”的电极。
这些电极相互垂直。
顶部的电极是正Y轴和负Y轴,而底部的电极是正X轴和负X轴。
使用这种电子坐标设置,移动设备可以感知两层接触的坐标。
一个5线模拟装置由四个电极组成,放置在底层的每个角落。有四根电线把这些电极连接在一起。
第五根线是嵌入顶层的“感应线”。
当你的手指或触控笔使两层的任何区域接触时,感应线将坐标的电压发送给处理器。
由于元件少,设计简单,5线模拟电路被认为比其他设计更耐用。
最灵敏的电阻屏设计是8线感应电路。
布局类似于4线模拟,但每个条形电极包含两条导线。这在电路中引入了一点冗余。
这是因为即使其中一对导线随时间而失去电阻,第二根导线也会向处理器提供一个辅助信号。
这意味着更昂贵的带有8线模拟电路的电阻式触摸屏将使用更长的时间。它还避免了老式**在试图感知手指或手写笔位置时出现的“漂移”问题。
电阻式触摸屏是用来感知一触的位置,早期的触摸屏无法响应两个手指捏捏或缩放动作。
然而,后来的几代人看到一些移动设备**商推出了新的算法和其他技巧,允许两个手指触摸功能。
其他一些限制包括:
在大多数情况下,这种触摸屏很难或不可能维修。
电容式触摸屏实际上比第一块电阻式触摸屏发明早了近10年。尽管如此,今天的电容式触摸屏是高度准确的,并立即作出反应时,轻轻触摸一个人的手指。那么它是如何工作的呢?
与电阻式触摸屏不同的是,电阻式触摸屏依赖于手指或触针产生的机械压力,电容式触摸屏利用了人体自然导电的事实。
电容屏是由一种透明的导电材料(通常是ITO)涂在玻璃材料上制成的。你用手指接触的是玻璃材料。
在表面电容设置中,触摸屏的每个角落都有四个电极,它们在整个导电层上保持一个水平电压。
当你的导电手指接触到屏幕的任何部分时,它会启动这些电极和手指之间的电流流动。位于屏幕下方的传感器可检测电压的变化以及该变化的位置。
在使用投影电容设置的设备中,透明电极沿保护玻璃涂层以矩阵形式放置。
当屏幕不使用时,一行电极(垂直)保持恒定的电流水平。当你的手指接触屏幕时,另一条线(水平线)被触发,并在屏幕的该区域启动电流。
矩阵形成在两条线相交的地方产生静电场。这是最敏感的触摸屏类型之一,这是一些**即使在你接触到屏幕本身之前也能感觉到手指触摸的方式。
投影电容技术还允许您使用触摸屏,即使您戴着薄手套。
电阻式触摸屏的优点包括:
电容式触摸屏的优点包括:
使用电容式或电阻式触摸屏的选择在很大程度上取决于该设备的应用。
大多数带有电阻屏的设备用于**业、自动取款机和售货亭以及医疗设备。这是因为在大多数行业,用户在使用触摸屏时需要戴手套。
电容式屏幕通常用于大多数消费产品,如平板电脑、笔记本电脑和智能**。
如果没有先进的触摸屏技术,我们永远也无法享受像Opera针对Android的单手浏览这样酷的新应用。随着技术的不断完善,这些应用程序只会不断扩展。
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