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发布时间:2024-12-26 20:14:57 人气:
它就是利用人体电场可以导电,从而形成电流,这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出形成四个电流,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。对于不同层走线的情况,避免两面重合的平行走线方式(FPC的两面重合平行走线会形成电容),相邻的驱动通道和感应通道平行走线之间以宽度≥0.2mm的地线隔离,如下图所示:
电容屏设计可以设计为单电源和双电源两种模式,目前以单电源供电为主(可以减少接口管脚数)。ITO导电涂层是垂直排列的纵横交叉的电极结构,自电容指电极对地的电容C p ,手指触碰时会增加一个手指对地的电容C f ,两电容是并联关系,总电容为二者相加,因此控制器检测到的电容会增加。
由于结构的限制,导致驱动和感应通道必须交叉走线时,尽量减少交叉的面积(降低因走线而产生的结点电容,形成的电容与面积有关),强制建议交叉进行垂直交叉走线,特别注意避免多次交叉。电子设计部分包含了原理介绍、电路设计等方面,结构设计部分包好了外形结构设计、原料用材、供应商工艺等方面。对于电容,通常是将其转换为电压V、电流I、或者周期时间T、频率f等可测性较强的物理量来测量。
如下图所示,没有触摸时,V out 达到比较器输入参考电压V ref 需要的时间为t1;有手指触摸时,充电时间为(t3-t2)。目前,有三种主要的检测电容变化量的技术:充电传输测量法,张弛振荡器法,电荷转移法。
互电容式CTP坐标检测也是检测横向和纵向电极阵列,不同的是它是由横向依次发送激励而纵向同时接收信号,这样可以得到所有横向和纵向交汇点的电容值,根据电容值的变化可以计算出每一个触摸点的坐标,这样即使有多个触摸点也能计算出每个触摸点的真实坐标。与触控IC相关器件尽量放进屏蔽罩中,且尽可能采用单独的屏蔽罩。
随着科技的不断发展,电子产品不断增多,手机成了我们的生活必不可少的产品,不仅吃饭离不开它,就连上厕所也会带着它,那您知道的手机屏幕大多是采用电容屏,今天我们就来看看电容屏原理吧!随着电容屏的广泛应用及其市场潜力的开发,电容屏技术越来越受到大家的关注和肯定。
上电未触碰前,屏幕表面存在均匀电场,当人体手指或者其他导体触摸屏表面时,屏表面的电荷经由人体导向大地,为了恢复这些损失的电荷,四角的电极会向触摸发生处发送电荷,产生的电流值跟触摸点到四个角的距离成反比,控制器依此确定触摸位置。滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。
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