自从工业平板电脑问世以来,提升人机交互的效率,就一直是发展的方向,抛弃鼠标键盘,使用触控技术,提升人和工业平板电脑的交互效率是一直以来研究的主流。
电容触摸是在工业平板电脑面板表面用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,也就是电极对地的电容。当手指触摸到电容屏时,手指的电容将会叠加到屏体电容上,使屏体电容量增加。
在触摸检测时,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。
电容触摸的性能。
1、抗电磁干扰
工业平板电脑所工作的环境机器众多,工业平板电脑本身还有诸多电子元件,所以在工作环境是充满着电磁环境的,所以必须要抑制电磁干扰,以避免环境变化时触摸屏失效频繁,现代电容触摸技术借鉴了现代无线通信领域的跳频技术,在提高系统信噪比的同时有效抑制了电磁干扰。
2、信噪比(SNR)
SNR定义为指接收到的信号功率和噪声功率的比值。SNR是触摸屏系统性能另一个关键因素,其高低直接决定了触摸的精度、线性度和分辨率等性能好坏。
主要有3个途径提高信噪比。
首先是提高信号发送功率。提高了信号发送信号功率,相应的就提高了接收到信号的功率,从而增加了信噪比。
其次,降低噪声也是一个有效的方法。
还有一个办法就是提高触摸引起的电容变化量。触摸电容变化量,正比于信号功率。即触摸变化量越大,则检测到的信号功率越大。
3、适应性
因为工业平板电脑的工作环境多种多样,而温度、湿度都会影响到触摸的精准度。一个良好的设计,必须能在非常大范围能适应环境温度湿度的变化,并且在有少量水的条件下,能正常进行触摸。
4、低功耗
工业平板电脑一般需要长时间稳定运行,把功耗列为约束***位,采用低功耗结构、低功耗工艺、增加硬件加速器等是各大厂商需要。
随着研究的深入,互电容技术不断成熟,其基本功能、基本架构都已经确定,将来的发展主要集中在细部优化,比如进一步提高信噪比、改善触摸精度(特别是边沿的精度)、降低功耗、增加适应环境变化的能力、提高扫描速度、多点ID识别、多点应用开发,减少悬空触摸影响等。
目前电容式触摸屏在欧美市场已经成为主流,出货量不断攀升,这也极大促进电容式触摸屏产业链的完善。随着产业链的逐步完善,众多供应商的加入,新材料、新技术和新工艺的应用,也带来各项成本的下降,从而降低整体模组的价格。
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