Hvad er funktionsprincippet for kapacitiv berøringsskærm?

Nov 16, 2020 Læg en besked

Kapacitive skærmebehov for at realisere multi-touch ved at øge elektroderne med gensidig kapacitans. Kort sagt er skærmen opdelt i blokke, og et sæt kapacitive moduler indstilles i hvert område. De arbejder alle selvstændigt, såkapacitiv skærmkan være Touch-tilstanden i hvert område detekteres uafhængigt, og efter behandling realiseres multi-touch simpelthen.

Detkapacitiv teknologi berøringspanel(CTP) bruger den nuværende induktion af menneskekroppen til at arbejde. Detkapacitiv skærmer en firelags kompositglasskærm. Den indvendige overflade og mellemlaget på glasskærmen er hver belagt med et lag ITO (Nano Indium Tin Metal Oxide). Det yderste lag er et beskyttende lag af silicaglas med en tykkelse på kun 0,0015 mm og en mellemlags ITO-belægning. Som arbejdsflade trækkes fire elektroder fra de fire hjørner, og den indre ITO er skærmlaget for at sikre arbejdsmiljøet.

Når brugeren rører vedkapacitiv skærmpå grund af det elektriske felt i menneskekroppen danner brugeren' s finger og arbejdsfladen en koblingskondensator. Fordi arbejdsfladen er forbundet med et højfrekvent signal, absorberer fingeren en lille strøm, der strømmer fra skærmens fire hjørner. Strømmen, der strømmer gennem de fire elektroder, er teoretisk proportional med afstanden fra fingerspidsen til de fire hjørner. Controlleren beregner positionen af ​​de fire strømforhold nøjagtigt. Det kan nå 99% nøjagtighed og har en reaktionshastighed på mindre end 3 ms.

Touch-teknologien på det projicerede kapacitive panel er at ætse forskellige ITO-ledende kredsløbsmoduler på to lag ITO-ledende glasbelægning. De ætsede mønstre på de to moduler er vinkelrette på hinanden, og de kan betragtes som glidestænger, der konstant ændrer sig i X- og Y-retningen. Da X- og Y-strukturer er på forskellige overflader, dannes en kondensatorknude ved krydset. Den ene skyder kan bruges som en drevlinje, og den anden som en detektionslinje. Når strømmen passerer gennem en ledning i drevledningen, hvis der er et signal om kapacitansændring udefra, vil det medføre en ændring i kapacitansnoden på et andet trådlag. Ændringen af ​​den detekterede kapacitansværdi kan måles af det elektroniske kredsløb, der er forbundet til det, og derefter konverteres til et digitalt signal af A / D-styreenheden, så computeren kan udføre aritmetisk behandling for at opnå (X, Y) akse-position, og derefter opnå formålet med positionering.

Under drift leverer styreenheden sekventielt strøm til drivlinjen, så der dannes et specifikt elektrisk felt mellem hver node og ledningen. Scan derefter sensinglinjen søjle for søjle for at måle kapacitansændringen mellem dens elektroder og derved opnå flerpunktspositionering. Når en finger eller et berøringsmedium nærmer sig, registrerer controlleren hurtigt ændringen i kapacitans mellem berøringsnoden og ledningen og bekræfter derefter berøringspositionen. En sådan akse er drevet af et sæt vekselstrømssignaler, og svaret på tværs afberøringsskærmregistreres af elektroder på andre akser. Brugere kalder denne 'cross-over' induktion eller projektionsinduktion. Sensoren er belagt med X-, Y-akse ITO-mønstre. Når en finger berører overfladen på berøringsskærmen, øges kapacitansværdien under berøringspunktet i henhold til berøringspunktets afstand. Kontinuerlig scanning på sensoren registrerer ændringen i kapacitansværdien. Kontrolchippen beregner berøringspunktet og rapporterer det til processoren.