投射电容触摸屏

  投射电容触摸屏是一种采用人体的电流感应进行工作的触控屏幕产品,电容触摸控制采用一个用传导物质(如ITO)做涂层的表面来存储电荷。目前投射电容式触摸屏产品在欧美市场已经逐渐成为主流,出货量不断攀升,有了明显的成为主流的势头。

原理

  电容式触控屏利用人体的电流感应进行工作。电容式触控屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(镀膜导电玻璃),最外层是一薄层矽土玻璃保护层, ITO涂层作为工作面, 四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场、用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。

  所以说电容式触控屏轻轻一摸就可以被系统识别到,而我们常见的电阻式触摸屏则需要“压”下去才能够被系统感知,投射式电容触摸屏的优点在于灵敏度更高,这也是iPhone采用虚拟屏幕键盘成功的关键点。过去在Pocket PC平台上也有人开发过用手指直接点击屏幕的文字输入系统,但是由于电阻式触摸屏的由于灵敏度较低,在进行屏幕虚拟键盘输入时不免会出现“掉字”现象,更是不可能实现高速的输入。在正是接触到iPhone之前笔者也曾怀疑过iPhone虚拟键盘的实用性,而当实际试用过后发现投射式电容技术触摸屏上的虚拟键盘完全可以实现与物理键盘相同的输入速度。

扫描方式

  投射式电容方案根据其扫描方式一般分为自电容和互电容两种:

  所谓的自容通常是指扫描电极与地构成的电容。在玻璃表面有用ITO(一种透明的导电材料)制成的横向与纵向的扫描电极,这些电极和地之间就构成一个电容的两极。当用手或触摸笔触摸的时候就会并联一个电容到电路中去,从而使在该条扫描线上的总体的电容量有所改变。在扫描的时候,控制IC依次扫描纵向和横向电极,并根据扫描前后的电容变化来确定触摸点的坐标位置。自容式扫描的优势是扫描速度快,扫描完一个扫描周期只需要扫描X+Y(X和Y分别是X轴和Y轴的扫描电极数量)根。其缺点是无法识别鬼点,不能做到真正的Real Touch。

优势

  投射电容式触摸屏比其他触摸屏技术的优势是:

  ·出色的信噪比;

  ·整个触摸屏表面具有高精度;

  ·能够支持多个触摸;

  ·通过“厚的”电介质材料进行感应;

  ·无需用户校准.

市场分析

  目前投射电容式触摸屏产品在欧美市场已经逐渐成为主流,出货量不断攀升。这也在很大程度上促进电容式触摸屏产业链的完善和升级,随着产业链的逐步完善,众多供应商的加入,新材料、新技术和新工艺的应用,也必将带来各项成本的下降,从而降低整体模组的价格,增加了产品的竞争力。在整个电容触摸屏的成本结构中ITO Sensor 玻璃占据一半以上。因此ITO Sensor玻璃的价格走势将左右电容触摸屏的价格走势,直接决定投射电容触摸屏在触摸行业中的竞争力。据某些电容触摸屏模组大厂预测,2011年,触摸屏ITO Sensor的价格将降到现在价格的一半。因此可以预见,在不远的将来电容触摸屏产品,尤其是小尺寸电容触摸屏的价格将来会有明显的下降。届时,投射式电容屏将大幅挤占目前处于垄断地位的电阻屏的市场,无论品牌机或是山寨机市场,电容屏必将成为主流。

  当前市场上有许许多多能够提供成熟的电容触摸方案的供应商,其产品应用也五花八门,有触摸屏,触摸板,写字板等。方案商主要分布在欧美,中国,日本,台湾,韩国等地。在这林林总总的供应商中,各家专注的领域也有所不同,有专注于触摸板的开发和应用,有在中小尺寸中深耕不止。其中Pixcir是植根于中国,并专注于投射式电容触摸屏,且产品覆盖小,中,大尺寸,尺寸已经攀升到21.6英寸,且已经量产的的投射电容触摸IC供应商。

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