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上传人:n22x33 2015/9/20 文件大小:0 KB

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虽然触摸屏技术应用已经行之有年,但长久以来触摸屏应用领域都是电阻式触摸屏的天下,直到iPhone的横空出世将电容式触摸屏的使用提升到一个全新的高度,才使人们眼前一亮,重新意识到电容式触摸屏技术将有可能撼动电阻式触摸屏的市场霸主地位,至少可以说,电容式触摸屏自此将开启广阔的前景。 
触摸屏技术的分类 
目前电子设备常用的触摸屏技术共分五大类,即电阻式、表面电容式、投射电容式、表面声波式与红外线式等。前三种触摸屏技术因为装置体积较小,精密度相对可以做得更高,因此适用于体积小巧的便携式装置或者消费性电子产品;另就成本而言,电阻式、表面电容式、投射电容式触摸屏的制造成本也并不会太高,所以就不会因为整合这些触摸屏技术而使产品成本大幅增加。 
至于表面声波与红外线两种触摸屏技术,在感测触按的精确度方面则要略逊于电阻式、表面电容式以及投射电容式触摸屏技术,而且装置硬件的体积较大,所以更适合用于显示区域相对较大或者对于触摸屏精确度要求相对不是很高的大型显示面板领域。 
电阻式触摸屏 
电阻触摸屏的屏体部分是一块贴在显示器表面的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO,氧化铟),上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指接触屏幕,两层ITO导电层出现一个接触点,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比,即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是电阻技术触摸屏共同的最基本原理。 
电阻式触摸屏根据引出线数多少,分为四线、五线等多线电阻触摸屏。五线电阻式触摸屏的A面是导电玻璃而不是导电涂覆层,导电玻璃的工艺使其的寿命得到极大的提高,并且可以提高透光率。 
电阻式触摸屏的缺点在于ITO涂层比较薄且容易脆断,涂得太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度,ITO外虽多加了一层薄塑料保护层,但依然容易被锐利对象所破坏;且由于经常被触动,表层ITO使用一定时间后会出现细小裂纹,甚至变型,如其中一点的外层ITO受破坏而断裂,便失去作为导电体的作用,触摸屏的寿命并不长久。但电阻式触摸屏不受尘埃、水、污物影响。 
电容式触摸屏 
电容式触摸屏分为表面电容式(Surface Capacitive)与投射电容式(Projective Capacitive)两种。 
表面电容式触摸屏技术是利用ITO,通过电场感应方式感测屏幕表面的触摸行为进行。由于电场几乎布满整个ITO表面,因此当手指触摸屏幕时,会从面板侧发出电荷