Ana sayfa - Haberler - Ayrıntılar

Kapasitif Dokunmatik Ekranın Bu Şekilde Nasıl Çalıştığını Biliyor musunuz?

İlke genel bakış

Kapasitif ekranların, karşılıklı kapasitans elektrotlarını artırarak çoklu dokunma gerçekleştirmesi gerekir. Basitçe söylemek gerekirse, ekran bloklara bölünmüştür ve her alandaki bir dizi karşılıklı kapasitans modülü bağımsız olarak çalışır, böylece kapasitif ekran bağımsız olabilir Her alanın dokunma durumu algılanır ve işlemden sonra çoklu dokunma gerçekleşir. [1]

Kapasitif teknoloji dokunmatik panel CTP (Kapasitif Dokunmatik Panel), çalışmak için insan vücudunun mevcut indüksiyonunu kullanır. Kapasitif ekran, dört katmanlı bir kompozit cam ekrandır. Cam ekranın iç yüzeyi ve ara katmanının her biri bir ITO tabakası (Nano İndiyum Kalay Metal Oksit) ile kaplanmıştır. En dıştaki katman, ara katman ITO kaplamalı, yalnızca 0,0015 mm kalınlığında koruyucu bir silika cam katmanıdır. Çalışma yüzeyi olarak, dört köşeden dört elektrot çekilir ve ITO'nun iç tabakası, çalışma ortamını sağlamak için ekran tabakasıdır. [3]

Kullanıcı kapasitif ekrana dokunduğunda, insan vücudunun elektrik alanı nedeniyle, kullanıcının' parmağı ve çalışma yüzeyi bir bağlantı kapasitörü oluşturur. Çalışma yüzeyi yüksek frekanslı bir sinyale bağlı olduğundan, parmak ekranın dört köşesinden akan küçük bir akımı emer. Dört elektrottan akan akım, teorik olarak parmak ucundan dört köşeye olan mesafeyle orantılıdır. Kontrolör, dört akım oranının konumunu doğru bir şekilde hesaplar. %99 doğruluğa ulaşabilir ve 3ms'den daha az tepki hızına sahiptir.

Öngörülen Kapasitif Panel

Öngörülen kapasitif panelin dokunmatik teknolojisi Öngörülen kapasitif dokunmatik ekran, farklı ITO iletken devre modüllerini iki kat ITO iletken cam kaplama üzerine aşındırmaktır. İki modül üzerindeki kazınmış desenler birbirine diktir ve X ve Y yönünde sürekli değişen kaydırıcılar olarak kabul edilebilir. X ve Y yapıları farklı yüzeylerde olduğu için kesişme noktasında bir kapasitör düğümü oluşur. Bir kaydırıcı sürücü hattı olarak kullanılabilir ve diğer kaydırıcı bir algılama hattı olarak kullanılabilir. Akım, tahrik hattındaki bir telden geçtiğinde, dışarıdan bir kapasitans değişikliği sinyali varsa, diğer tel katmanındaki kapasitans düğümünün değişmesine neden olur. Tespit edilen kapasitans değerinin değişimi, kendisine bağlı elektronik devre tarafından ölçülebilir ve daha sonra bilgisayarın (X, Y) eksen konumunu elde etmek için aritmetik işlem yapması için A/D kontrolörü tarafından dijital bir sinyale dönüştürülebilir ve sonra konumlandırma amacına ulaşın.

Çalışma sırasında, kontrolör sırayla tahrik hattına akım sağlar, böylece her bir düğüm ve tel arasında belirli bir elektrik alanı oluşur. Ardından, çok noktalı konumlandırma elde etmek için elektrotları arasındaki kapasitans değişimini ölçmek için algılama hattı sütununu sütun olarak tarayın. Bir parmak veya dokunmatik ortam yaklaştığında, kontrolör dokunmatik düğüm ve tel arasındaki kapasitanstaki değişikliği hızlı bir şekilde algılar ve ardından dokunma konumunu onaylar. Bu tür bir eksen, bir dizi AC sinyali tarafından sürülür ve dokunmatik ekrandaki yanıt, diğer eksendeki elektrotlar tarafından algılanır. Kullanıcılar buna 'cross-over' indüksiyon veya projeksiyon indüksiyonu diyor. Sensör, X ve Y ekseni ITO desenleriyle kaplanmıştır. Bir parmak dokunmatik ekranın yüzeyine dokunduğunda, temas noktasının altındaki kapasitans değeri, temas noktasının mesafesine göre artar. Sensör üzerinde sürekli tarama, kapasitans değerindeki değişimi algılar. Kontrol çipi, temas noktasını hesaplar ve işlemciye bildirir.


Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz