Etusivu - Tietoa - Tiedot

Kapasitiivisten kosketusnäyttöjen perusrakenneperiaatteet, jotka sinun pitäisi tietää

Kapasitiivisen kosketusnäytön perusrakenne on: substraatti on yksikerroksinen pleksilasi, läpinäkyvä johtava kalvo on tasaisesti taottu pleksilasin sisä- ja ulkopinnoille, ja kapea ja pitkä kartio asetetaan läpinäkyvän johtavan kalvon neljään kulmaan ulkopinnalla. elektrodi. Sen toimintaperiaate on: kun sormi koskettaa kapasitiivista kosketusnäyttöä, työpintaan on kytketty korkeataajuinen signaali. Tällä hetkellä kosketusnäytön sormi ja työpinta muodostavat kytkentäkondensaattorin, joka vastaa johtimea, koska työpinnalla on korkeataajuinen signaali. Kosketuspisteeseen piirretään pieni virta. Tämä pieni virta virtaa kosketusnäytön neljän kulman elektrodeista. Neljän elektrodin läpi virtaava virta on verrannollinen lineaariseen etäisyyteen sormesta neljään kulmaan. Laskentatoimituksen mukaan yhteyspisteen koordinaattiarvo saadaan.


Kapasitiivinen kosketusnäyttö voidaan yksinkertaisesti pitää näytönä, joka koostuu neljästä komposiittinäyttökerroksesta: ensinnäkin ulkokerros on lasinen suojakerros, jota seuraa johtava kerros, kolmas kerros on ei-johtava lasinäyttö, ja neljäs kerros takana on myös johtava kerros. Sisäinen johtava kerros on suojakerros, jolla on sisäisten sähköisten signaalien suojaamisen rooli. Keskimmäinen johtava kerros on keskeinen osa koko kosketusnäyttöä. Neljässä kulmassa tai sivulla on suoria johtoja kosketuspisteen sijainnin havaitsemiseksi.


Ylempi päällystekerros on karkaistu lasi tai polyetyleenitereftalaatti (PET). PET: n etuna on, että kosketusnäyttöä voidaan tehdä ohuemmaksi, ja toisaalta se on halvempi kuin olemassa olevat muovi- ja lasimateriaalit. Eristyskerros on lasi (0,4 ~ 1 mm), orgaaninen kalvo (10 ~ 100um), liima ja ilmakerros. Tärkeä kerros on indiumin tinaoksidikerros (ITO). ITO: n tyypillinen paksuus on 50-100nm, ja sen levyn kestävyys on noin 100-300 ohmin alue. ITO-prosessin kolmiulotteisella rakenteella on suuri vaikutus kapasitiiviseen kosketusnäyttöön, joka liittyy suoraan kosketusnäytön kahteen tärkeään kapasitanssiparametriin: induktiivinen kapasitanssi (sormi ja ylempi ITO) ja loiskadenstanssi (ylemmän ja alemman ITO-kerroksen välillä sekä alemman ITO: n ja näytön välinen ero).


Kapasitiivisen kosketusnäytön rakenne on pääasiassa lasin läpinäkyvän kalvorungon kerroksen päällystäminen ja sitten suojalasi johtimen kerroksen ulkopuolelle. Kaksinkertainen lasirakenne voi täysin suojata johtimen kerrosta ja anturia, ja valonläpäisevyys on suurempi. Tukee paremmin monikosketusta.


Kapasitiivinen kosketusnäyttö on päällystetty pitkillä ja kapeilla elektrodeilla kosketusnäytön kaikilla neljällä puolella muodostaen johtavaan runkoon pienjänniteisen AC-sähkökentän. Kun kosketat näyttöä ihmiskehon sähkökentän vuoksi, sormen ja johtimen kerroksen väliin muodostuu kytkentäkondensaattori. Nelipuolisen elektrodin virta virtaa kosketukseen. Virran voimakkuus on käänteisesti verrannollinen sormen ja elektrodin väliseen etäisyyteen. Näytön koskettamisen jälkeen sijoitettu ohjain Virran suhde ja lujuus lasketaan ja kosketuspisteen sijainti lasketaan tarkasti. Kapasitiivisen kosketusnäytön kaksinkertainen lasi ei ainoastaan suojaa johtimia ja antureita, vaan myös estää ulkoisia ympäristötekijöitä vaikuttamasta kosketusnäyttöön. Näyttö on likainen, pölyinen tai öljyinen. Kapasitiivinen kosketusnäyttö voi silti laskea kosketusasennon tarkasti.


Koska kapasitanssi vaihtelee kosketusalueen ja väliaineen dielektrisen mukaan, sen vakaus on huono ja drift-ilmiö esiintyy yleensä. Tällainen kosketusnäyttö sopii järjestelmän kehittämisen virheenkorjausvaiheeseen.


Kapasitiivisen kosketusnäytön periaate


Kapasitiivinen kosketusnäyttötekniikka käyttää ihmiskehon nykyistä induktiota toimiakseen. Kapasitiivinen kosketusnäyttö on nelikerroksinen komposiittilasinäyttö. Lasiseinän sisäpinta ja välikerros on päällystetty ITO-kerroksella. Ulkokerros on ohut kerros piidioksidilasin suojakerrosta. Välikerros-ITO-pinnoitetta käytetään työpintana. Jokainen elektrodi, sisäinen ITO on suojakerros hyvän työympäristön varmistamiseksi. Kun sormi koskettaa metallikerrosta ihmiskehon sähkökentän vuoksi, käyttäjän ja kosketusnäytön pinnan välille muodostuu kytkentäkondensaattori. Korkean taajuuden virrassa kondensaattori on suorajohdin, joten sormi vetää pienen virran kosketuspisteestä. Tämä virta virtaa kosketusnäytön neljän kulman elektrodeista, ja näiden neljän elektrodin läpi virtaava virta on verrannollinen sormen etäisyyteen neljään kulmaan. Ohjain laskee kosketuspisteen sijainnin laskemalla tarkasti näiden neljän virran suhteen. .


Lähetä kysely

Saatat myös pitää