自容和互容

2021-07-25 00:22:01 字數 1047 閱讀 6741

自從計算機問世以來,人們就一直在思考如何以更有效的方式實現人與計算機的對話,也即所謂的人機互動技術。容式觸控技術,特別是互電容技術由於具有直接、高效、準確、流暢、時尚等特點,極大程度提高了人和計算機對話的效率和便利性,未來必將替代滑鼠和鍵盤,成為未來消費的主流。

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投射電容屏觸控檢測原理

投射電容屏可分為自電容屏和互電容屏兩種型別。在玻璃表面用

ito(

一種透明的導電材料

)製作成橫向與縱向電極陣列,這些橫向和縱向的電極分別與地構成電容,這個電容就是通常所說的自電容,也就是電極對地的電容。當手指觸控到電容屏時,手指的電容將會疊加到屏體電容上,使屏體電容量增加。

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在觸控檢測時,自電容屏依次分別檢測橫向與縱向電極陣列,根據觸控前後電容的變化,分別確定橫向座標和縱向座標,然後組合成平面的觸控座標。自電容的掃瞄方式,相當於把觸控螢幕上的觸控點分別投影到x軸和

y軸方向,然後分別在x軸和

y軸方向計算出座標,最後組合成觸控點的座標。

如果是單點觸控,則在x軸和

y軸方向的投影都是唯一的,組合出的座標也是唯一的;如果在觸控螢幕上有兩點觸控並且這兩點不在同一

x方向或者同一

y方向,則在x和

y方向分別有兩個投影,則組合出

4個座標。顯然,只有兩個座標是真實的,另外兩個就是俗稱的」鬼點

」。因此,自電容屏無法實現真正的多點觸控。

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互電容屏也是在玻璃表面用

ito製作橫向電極與縱向電極,它與自電容屏的區別在於,兩組電極交叉的地方將會形成電容,也即這兩組電極分別構成了電容的兩極。當手指觸控到電容屏時,影響了觸控點附近兩個電極之間的耦合,從而改變了這兩個電極之間的電容量。檢測互電容大小時,橫向的電極依次發出激勵訊號,縱向的所有電極同時接收訊號,這樣可以得到所有橫向和縱向電極交匯點的電容值大小,即整個觸控螢幕的二維平面的電容大小。根據觸控螢幕二維電容變化量資料,可以計算出每乙個觸控點的座標。因此,屏上即使有多個觸控點,也能計算出每個觸控點的真實座標。

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