fordel
Kapacitive berøringsskærmebehøver kun berøring, ikke tryk for at generere signaler.
Kapacitive berøringsskærmebehøver kun en gang eller ingen kalibrering efter produktion, mens resistiv teknologi kræver konventionel kalibrering.
Levetiden for den kapacitive opløsning vil være længere, fordi komponenterne ikapacitiv berøringsskærmkræver ingen bevægelse. Iresistive berøringsskærme, skal den øvre ITO-film være tynd nok til at være fleksibel til at bøje sig nedad for at komme i kontakt med den nedre ITO-film.
Kapacitiv teknologi er bedre end resistiv teknologi med hensyn til lystab og systemets strømforbrug.
Valget mellem kapacitiv teknologi og resistiv teknologi afhænger af objektet, der berører skærmen. Hvis den berøres af en finger, akapacitiv berøringsskærmer et bedre valg. Hvis du har brug for en stylus, uanset om det er plast eller metal, aresistiv berøringsskærmkan gøre jobbet. Detkapacitiv berøringsskærmkan også bruges med en stylus, men der kræves en speciel stylus for at samarbejde.
Overfladekapacitiv type kan bruges til berøringsskærme i stor størrelse, og det relative indhold er relativt lavt, men kan i øjeblikket ikke understøtte gestegenkendelse: induktiv kapacitiv type bruges hovedsageligt til små og mellemstore berøringsskærme og kan understøtte gestegenkendelse.
Kapacitiv teknologi er slidstærk, har lang levetid og har lave vedligeholdelsesomkostninger, når brugerne bruger den. Derfor kan producenternes samlede driftsomkostninger reduceres yderligere.
Kapacitive berøringsskærmekan understøtte multi-touch-teknologi og i modsætning tilresistive berøringsskærme, svaret er langsomt og ikke let at bære.
Ulempe
Lysets transmission og klarhed afkapacitiv berøringsskærmer bedre end den firetrådsresistive skærm, og selvfølgelig kan den ikke sammenlignes med den overfladeakustiske bølgeskærm og den fem-tråds resistive skærm. Kapacitive skærme reflekterer seriøst lys, og den fire-lags sammensatte berøringsskærm af kapacitiv teknologi har ujævn lystransmission til lys med forskellige bølgelængder, og der er et problem med farveforvrængning. På grund af reflektion af lys mellem lag er billedkarakterer også slørede.
Strøm: I princippet bruger den kapacitive skærm den menneskelige krop som en elektrode til et kondensatorelement. Når en leder er tæt på arbejdsfladen på mellemlaget ITO, og en kondensator med tilstrækkelig kapacitans er koblet, er strømmen, der flyder væk, tilstrækkelig til at forårsage den kapacitive skærmfejl.
Selvom kapacitansværdien er omvendt proportional med afstanden mellem elektroderne, er den direkte proportional med det relative areal og er også relateret til mediumets isoleringskoefficient. Derfor, når et stort område af håndfladen eller en håndholdt ledende genstand er tæt på den kapacitive skærm i stedet for at røre ved den, kan det medføre, at den kapacitive skærm ikke fungerer korrekt. I vådt vejr er denne situation særlig alvorlig. Hold skærmen med håndfladen tæt på skærmen 7 cm Inden for 15 cm fra kroppen tæt på skærmen kan det medføre, at den kapacitive skærm ikke fungerer. En anden ulempe ved kapacitive skærme er, at der ikke er noget svar, når der berøres med handskede hænder eller holder ikke-ledende genstande. Dette skyldes, at der tilsættes et mere isolerende medium.
Drift: Den største ulempe ved den kapacitive skærm er drift: når omgivelsestemperaturen og fugtigheden ændres, og det elektriske miljøfelt ændres, vil det medføre, at den kapacitive skærm flyder og forårsager unøjagtighed. For eksempel: temperaturen på displayet stiger efter tænding, hvilket vil medføre drift: brugeren berører skærmen, mens den anden hånd eller den ene side af kroppen er tæt på skærmen; større genstande i nærheden afkapacitiv berøringsskærmglider efter at være flyttet. Det kan også forårsage afdrift; Årsagen til drift af den kapacitive skærm skyldes teknisk utilstrækkelighed. Selvom den miljømæssige potentielle overflade (inklusive brugerens' s krop) er langt væk frakapacitiv berøringsskærm, det er meget større end fingerområdet. De påvirker direkte berøringspositionen. Beslutsomhed.
Andre: Derudover er mange relationer, der i teorien skulle være lineære, faktisk ikke-lineære, såsom: den samlede strømmængde, der trækkes af mennesker med forskellige vægte eller forskellige grader af fingervådhed, er forskellig, og den samlede mængde strøm ændres og de fire delstrømbeløb Ændringen er et ikke-lineært forhold. Det fire-hjørne brugerdefinerede polære koordinatsystem vedtaget afkapacitiv berøringsskærmhar ingen koordinatoprindelse. Efter drifting kan controlleren ikke registrere og gendanne sig. Desuden, efter at 4 A / D er afsluttet, er de fire Beregningsprocessen fra værdien af delstrømmen til X- og Y-koordinatværdierne for berøringspunktet på det kartesiske koordinatsystem er kompliceret. Da der ikke er nogen oprindelse, akkumuleres drift af den kapacitive skærm, og der kræves ofte kalibrering på arbejdsstedet. Det yderste silica-beskyttelsesglas på den kapacitive berøringsskærm er meget ridsefast, men det er bange for negle eller hårde genstande. Hvis et lille hul er slået ud, vil det beskadige mellemlaget ITO, uanset om det er beskadigelse af mellemlaget ITO eller under installation og transport. Med ITO-laget på den indvendige overflade kan den kapacitive skærm ikke fungere normalt.





