2021-06-15
投射電容式觸摸屏技術的技術原理依舊還是以電容感應為主,基本上仍是表面電容式觸 摸屏的延伸。在技術上是利用經嚴謹設計一個或多個蝕刻后的銦錫氧化物模板,增加數組 (組數愈多,檢測精度與豐富度相對愈高)存在不同平面、同時又相互垂直的透明導線構成 類似X、F軸驅動線。
投射電容式觸摸屏若用較簡單的說法,可以說是根據屏幕表面的X、F軸電極信號分布 改變狀態,進而計算出屏幕表面實際觸摸點的交叉幾何坐標,目前此技術已可在5mm厚的 面板達到1024 x 1024觸摸點檢測分辨率。
在觸摸屏中,ITO是以平面導體的形式存在,每一個方塊區域對應著同樣的阻抗。根據 這一原則,推薦使用菱形的感應單元,因為連接這些菱形的導線可以用最少的方塊區域 (少于等于2個)拼接而成。
投射電容式觸摸屏也是在玻璃表面用ITO制作橫向電極與縱向電極,它與表面電容式觸 摸屏的區別在于: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。當手指觸摸到電容式觸摸屏時,影響了觸摸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信號,縱向的所有電 極同時接收信號,這樣可以得到所有橫向和縱向電極交匯點的電容值大小,即整個觸摸屏的 二維平面電容大小。根據觸摸屏二維電容變化量數據,可以計算出每一個觸摸點的坐標。因 此,觸摸屏上即使有多個觸摸點,也能計算出每個觸摸點的真實坐標。
蘋果公司的iPhone讓觸摸屏產業重新被重視,以往觸摸屏技術多以4線電阻式觸摸屏 為主,而iPhone采用投射電容式觸摸屏,讓觸摸行為檢測更細致,由于具有近場檢測與較 高的靈敏度,亦可避免刮損及屏幕破裂問題。
投射電容式觸摸屏擁有支持多點觸摸優勢,只需指腹輕觸無需使用觸摸筆,擁有更高屏 幕透光率,整體功耗將更省電,增加使用壽命且無需校正等優點。