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它就是利用人體電場可以導電,從而形成電流,這個電流分從觸摸屏的四角上的電極中流出形成四個電流,控制器通過對這四個電流比例的精確計算,得出觸摸點的位置。對于不同層走線的情況,避免兩面重合的平行走線方式(FPC的兩面重合平行走線會形成電容),相鄰的驅動通道和感應通道平行走線之間以寬度≥0.2mm的地線隔離,如下圖所示:
電容屏設計可以設計為單電源和雙電源兩種模式,目前以單電源供電為主(可以減少接口管腳數)。ITO導電涂層是垂直排列的縱橫交叉的電極結構,自電容指電極對地的電容C p ,手指觸碰時會增加一個手指對地的電容C f ,兩電容是并聯關系,總電容為二者相加,因此控制器檢測到的電容會增加。
由于結構的限制,導致驅動和感應通道必須交叉走線時,盡量減少交叉的面積(降低因走線而產生的結點電容,形成的電容與面積有關),強制建議交叉進行垂直交叉走線,特別注意避免多次交叉。電子設計部分包含了原理介紹、電路設計等方面,結構設計部分包好了外形結構設計、原料用材、供應商工藝等方面。對于電容,通常是將其轉換為電壓V、電流I、或者周期時間T、頻率f等可測性較強的物理量來測量。
如下圖所示,沒有觸摸時,V out 達到比較器輸入參考電壓V ref 需要的時間為t1;有手指觸摸時,充電時間為(t3-t2)。目前,有三種主要的檢測電容變化量的技術:充電傳輸測量法,張弛振蕩器法,電荷轉移法。
互電容式CTP坐標檢測也是檢測橫向和縱向電極陣列,不同的是它是由橫向依次發送激勵而縱向同時接收信號,這樣可以得到所有橫向和縱向交匯點的電容值,根據電容值的變化可以計算出每一個觸摸點的坐標,這樣即使有多個觸摸點也能計算出每個觸摸點的真實坐標。與觸控IC相關器件盡量放進屏蔽罩中,且盡可能采用單獨的屏蔽罩。
隨著科技的不斷發展,電子產品不斷增多,手機成了我們的生活必不可少的產品,不僅吃飯離不開它,就連上廁所也會帶著它,那您知道的手機屏幕大多是采用電容屏,今天我們就來看看電容屏原理吧!隨著電容屏的廣泛應用及其市場潛力的開發,電容屏技術越來越受到大家的關注和肯定。
上電未觸碰前,屏幕表面存在均勻電場,當人體手指或者其他導體觸摸屏表面時,屏表面的電荷經由人體導向大地,為了恢復這些損失的電荷,四角的電極會向觸摸發生處發送電荷,產生的電流值跟觸摸點到四個角的距離成反比,控制器依此確定觸摸位置。濾波電容用在電源整流電路中,用來濾除交流成分,使輸出的直流更平滑。
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