Touch Panel(触控式面板)
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Touch Panel原理壹:模拟式1.电流能均一性导通2.电压差能均匀变化同侧, 同侧当电流由 进入时, 即为接收端,反之反以此物理特性判位置之度(X.Y)点结构:一、上部基板1.基板: ITO/PET(属软性基板,可受力变形,才能使上,下部接触)ITO:氧化铟锡2.为使电流能匀一性导通,所以在除电极外,其余部份需绝缘,所以必须先印上一层绝缘层,只留电极处3.因绝缘胶印刷时可能有破洞,膜厚不足导致ITO与之后印刷的银线路产生绝缘不足情况,所以需再印一次同位置的绝缘层(注:另外亦可能以蚀刻方式制作出绝缘效果)4.银胶阻抗低目的:制造电流可均一性流通之效果,与ITO层直接接触银的宽度愈粗,则可使回路抵抗愈低当操作电压为5V时I(电流)=V/R=5/(r1+R+r2) r1,r2:即银线路之阻抗R: panel阻抗=面阻抗*银电极距离/银电极宽度△V AB=5/(r1+R+r2)*r1△VBC=5/(r1+R+r2)*R1△VCD=5/(r1+R+r2)*r2当在测直线性时则模拟转数字的IC,,则愈易判断位置,Touch panel之特性较好(注:电测时△V AB即为端子至第一点)5.当银线路制作完成后,为防止将来组合时银与下部电极产生导通,故须再印一层绝缘层,而此绝缘层需全面性覆盖,只留将来的pin处6. 接下来为使ITO/PET 与下部接着,必须有黏着剂将上、下部贴合黏着层为全面印刷,只留气穴及pin 处,气穴目的将组合后内部的空气挤出二、下部基板:1. 基板:ITO/Glass先印刷Micro Dot以Ni 金属板印刷,micro dot 要求透光度佳与ITO glass 附着力强目的:使组合后的ITO/PET 不会因重力的关系陷下而使上、下部无动作时产生动作 另,dot 之高度,、宽度荷重25g 以下 pitch=2mm 荷重15g 以下 pitch=3mm当量取荷重时,可能出现某些点有较大的荷重状况,此点不可计,原因为压的点可能在dot 上所导致A :四个dot 中心B :两个dot 中心C :dot 上荷重 C >B >A当测荷重时有Φ0.8及Φ8mm 两种测头,主要是模拟笔触及指触时的不同2. Touch panel 尺寸有分外型尺寸、视区尺寸、动作区尺寸视区尺寸:意指整个机台加上外盖时的可视区 动作尺寸:指panel 上之有效区因机台外壳会对panel 有加压的动作,恐会影响到上、下部ITO 处接触产生误动作,故需在动作区与视区间,印上一层绝缘层,如图 上、下各留两长条,为将来印刷银电极预留 此绝缘层为透明3. 因上述之透明绝缘内含溶剂,会与银产生反应,造成银导通不良,故在印刷银电极前需再印刷绝缘层(绿)UV 热硬化型,若只印一层,可能有气泡产生,故有时需印刷两次4. 印银电极:目的同上部(4)5. 印绝缘层:目的同上部(5)三、connect 部:可分为Heat Seal 及FPC 其作用是将讯号连接用,Heat Seal 通常用在插槽式,FPC 用在插槽式或焊接式基板:PET(38um)因薄所以可弯曲,可绕第一层:印刷银,导通,阻抗低第二层:印刷碳,目的:保护银线路,因银绕折性不佳,若无碳保护,可能导致断路第三层:印刷绝缘层,保护线路,若外界有particle 掉落恐有短路第四层:异方性胶印刷目的:使接pin 处之银,透过导电粒子导通,使讯号传送。
触控式面板(TouchPanel)触控式面板有4、5种以上的技术和许多的厂商投入其中,假如有些顾客想采用触控式面板,势必会被五花八门的资讯搞的眼花撩乱,不知所措。
这篇文章以目前比较主流的和未来的技术为架构,希望给初次涉入触控式面板的读者提供一些有用的参考。
这篇文章以目前比较主流的和未来的技术为架构,希望给初次涉入触控式面板的读者提供一些有用的参考。
■?电阻式■?电阻式电阻式触控萤幕可以说是目前使用量最多的一个技术,电阻式的驱动原理是用电压降的方式来找座标轴,由下图可以看出,X轴和Y轴各由一对0~5V的电压来驱动,当电阻式触控萤幕被Touch到的时候,由於回路被导通,而会产生电压降,而控制器则会算出电压降所占的比例然后更进一步算出座标轴。
电阻式触控萤幕可以说是目前使用量最多的一个技术,电阻式的驱动原理是用电压降的方式来找座标轴,由下图可以看出, X轴和Y轴各由一对0~5V的电压来驱动,当电阻式触控萤幕被Touch 到的时候,由于回路被导通,而会产生电压降,而控制器则会算出电压降所占的比例然后更进一步算出座标轴。
从电阻式的结构面来讲,通常电阻式上层是以ITO Coating的PET来当材料,下层则是以ITO Coating的PET或是玻璃来当材料,平常没使用的时候上下两层是以绝缘体Spacer Dot来撑开,要不然就会产生Constant Touch(游标固定每一点)的问题。
从电阻式的结构面来讲,通常电阻式上层是以ITOCoating的PET来当材料,下层则是以ITOCoating的PET或是玻璃来当材料,平常没使用的时候上下两层是以绝缘体SpacerDot来撑开,要不然就会产生ConstantTouch(游标固定每一点)的问题。
一般电阻式架构式Film on Glass(FG),也就是说上层是ITO Coating的PET,下层则是以ITO Coating 的一般玻璃,缺点是一般玻璃假如在使用中不慎弄破,玻璃碎片会割伤使用者。
触摸屏(Touch panel):◆又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
◆手机触摸屏主要采用电阻式触摸屏和电容式触摸屏两种,其中电容式触摸屏更加受消费者青睐。
◆电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。
很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。
电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有 ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。
当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
◆电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。
当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。
主屏尺寸:⏹屏幕尺寸分为物理尺寸和显示分辨率两个部分◆物理尺寸是指屏幕的实际大小。
大的屏幕同时必须要配备高分辨率,也就是在这个尺寸下可以显示多少个像素,显示的像素越多,可以表现的余地自然越大。
两台显示器的屏幕大小差不多大,却一个只能显示两行汉字,另一个则可以显示五行汉字,抛开字体大小差别,关键就是屏幕的分辨率,后者分辨率大一些,自然在同样字体大小下可以显示更多行的汉字。
同样,分辨率越高,图片也可越清晰,使线条更加圆润,接近真实的景色。
◆屏幕分辨率即把LCD格数(单位是点[dot] )除以屏幕面积得到的就是屏幕分辨率,这个指标是决定画面好坏的最大因素。
因此在选购显示器时不仅要注重屏幕能显示的色深,屏幕分辨率也是一个非常重要的决定指标。
电脑触摸面板操作方法
电脑触摸面板是一种用于移动光标、选择和操作对象的输入设备。
以下是一些常用的电脑触摸面板操作方法:
1. 单指触摸:使用一个手指在触摸面板上移动可以控制光标的移动,类似于鼠标的操作。
可以使用单指点击来选择或打开应用程序、文件等。
2. 双指滑动:用两个手指触摸并向左或向右滑动可以实现横向滚动,向上或向下滑动可以实现纵向滚动。
这个操作类似于使用鼠标滚轮来滚动页面。
3. 双指缩放:将两个手指放在触摸板上,并向内或向外滑动可以实现缩小或放大屏幕上的内容。
这个操作类似于使用鼠标滚轮进行缩放。
4. 双指旋转:在支持触摸旋转的触摸面板上,可以通过同时旋转两个手指来旋转屏幕上的内容,例如图片。
5. 三指滑动:在某些电脑上,可以使用三个手指左右滑动来切换已打开的应用程序或浏览器标签页。
6. 四指滑动:在某些电脑上,可以使用四个手指上下滑动来切换虚拟桌面。
除了上述操作方法外,不同的触摸面板可能还支持其他特定的手势,例如拖动、
拖放、旋转、菜单等。
具体操作方法可以参考电脑的用户手册或查找对应的触摸面板驱动软件的说明。
Touch Panel(TP)原理培训资料1、根据工作原理,触摸屏可分为电阻式、红外式、电容式、表面声波式4大类,本司生产主要以电阻式和电容式为主;2、电阻式触摸屏于上个世纪80年代首先在日本实现大规模的产业化;在产品的技术发展上,东西方各有不同,欧美的触摸屏以电容式、表面声波式及五线电阻式为发展方向,产品以大尺寸居多;日本、台湾触摸屏技术以四线电阻式为主要发展方向,产品以中小尺寸为主要目标;3、电阻式触摸屏又可细分为模拟式和数字式两大类,这两种类型的触摸屏也叫做类比式和矩阵式;目前市场上电阻式触摸屏产品有film + film、film + glass、film + film +承托板三种结构。
4、可视区(V.A)定义:透明区,装机后可看到的区域。
此区域不能出现不透明的走线及双面胶等。
5、动作区(A.A)定义:实际可操作的区域。
6、ITO,氧化铟锡,弱导电体,特性是当厚度降到1800个埃(埃=10-10米)以下时会突然变得透明,透光率为80%,再薄下去透光率反而下降,到300埃厚度时又上升到80%。
ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。
1m=103mm=106μm=109nm=1010Å7、我司在制作F/G产品上使用到的主材有:ITO Film、ITO Glass、FPC、双面胶、图案线路等。
其产品结构如下图:8、本司在制作Touch Lens(ICON+F+F+PC)时,主要使用到的材料有:光学胶、上层Film(上电极)、下层Film(下电极)、PC板、ICON、等。
其结构如下图:9、TP原理:当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,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,这种接通状态被控制器侦测到后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得到触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。
什么是触控面板?带你揭开触摸屏的神秘面纱什么是触控面板?触控面板也叫触摸屏(Touch Panel,or Touch Screen,or Touch Pad,etc),凡是电子设备都要用到屏幕,如果你不想让你的屏幕被无聊的键盘占据一半面积,就必须要使用触摸屏作为人机对话的媒介,触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。
它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。
触控面板最早结缘于1965年E.A. Johnson一篇简短的描述电容触摸屏的文章,继而1967年深度发表有图有真相的文章。
再到1970年由两位CERN(European Council for Nuclear Research)的两位工程师在1970年代初期发明的透明触控面板,并且与1973年投入使用。
再后来到1975年一个美国人George Samuel Hurst发明了电阻式触控面板并拿到美国专利(#3,911,215),并与1982年投入商用。
1、触控面板的技术要点:从技术原理角度来讲,触摸屏是一套透明的绝对定位系统,首先它必须保证是透明的;其次它是绝对坐标,手指摸哪就是哪,不像鼠标需要一个光标作为相对定位用,所以很容易分散注意力,因为你要时时关注光标在哪里。
究其结构通常是在半反射式液晶面板上(ITO透明导电极)覆盖一层压力板,其对压力有高敏感度,当物体施压于其上时会有电流信号产生并且定出压力源位置,并可动态追踪。
这种就是我们媒体报道的on-cell技术。
现在亦有In cell Touch触控组件集成于显示面板之内,使面板本身就具有触控功能,不需另外进行与触控面板的贴合与组装即可达到触控的效果与应用,主要是Apple在研究。
接下来我们主要从透明性和定位方法来分别介绍不同触控技术的区别及原理。
2、触控面板的分类及原理:从技术原理来区别触摸屏,可分为五个基本种类:矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。
触屏怎么办理检测?触屏检测项目
触屏(Touch Panel)又称为“触摸屏”、“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,是最新的电脑输入设备,它是简单、方便、自然的一种人机交互方式。
触屏检测项目
失效分析,坏点检测,灵敏度检测,耐高温测试,滑动测试,黑点测试,耐压测试,导电性测试,触控性能测试,老化测试,低温试验,交变湿热试验,振动试验,冲击试验,低温存放试验,盐雾试验,断电试验,工业问题诊断分析,非标试验等。
触屏检测标准:
GB/T 25119-2010 轨道交通机车车辆电子装置
GB 8898-2011音视频及类似电子设备的安全
GB/T 13837-2012_声音和电视广播接收机及有关设备
GB17625.1-2016《电磁兼容限值谐波电流发射限值》
办理触屏检测流程:
1、项目申请——向世通检测监管递交申请。
2、资料准备——根据标准要求,企业准备好相关的认证文件。
3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。
5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
6、签发证书——报告审核无误后,颁发报告。
触控式面板(TouchPanel)触控式面板有4、5种以上的技术和许多的厂商投入其中,假如有些顾客想采用触控式面板,势必会被五花八门的资讯搞的眼花撩乱,不知所措。
这篇文章以目前比较主流的和未来的技术为架构,希望给初次涉入触控式面板的读者提供一些有用的参考。
这篇文章以目前比较主流的和未来的技术为架构,希望给初次涉入触控式面板的读者提供一些有用的参考。
■•电阻式■•电阻式电阻式触控萤幕可以说是目前使用量最多的一个技术,电阻式的驱动原理是用电压降的方式来找座标轴,由下图可以看出,X轴和Y轴各由一对0∼5V的电压来驱动,当电阻式触控萤幕被Touch到的时候,由於回路被导通,而会产生电压降,而控制器则会算出电压降所占的比例然后更进一步算出座标轴。
电阻式触控萤幕可以说是目前使用量最多的一个技术,电阻式的驱动原理是用电压降的方式来找座标轴,由下图可以看出,X轴和Y轴各由一对0∼5V的电压来驱动,当电阻式触控萤幕被Touch到的时候,由于回路被导通,而会产生电压降,而控制器则会算出电压降所占的比例然后更进一步算出座标轴。
从电阻式的结构面来讲,通常电阻式上层是以ITO Coating的PET来当材料,下层则是以ITO Coating的PET或是玻璃来当材料,平常没使用的时候上下两层是以绝缘体Spacer Dot来撑开,要不然就会产生Constant Touch(游标固定每一点)的问题。
从电阻式的结构面来讲,通常电阻式上层是以ITOCoating的PET来当材料,下层则是以ITOCoating的PET或是玻璃来当材料,平常没使用的时候上下两层是以绝缘体SpacerDot来撑开,要不然就会产生ConstantTouch(游标固定每一点)的问题。
一般电阻式架构式Film on Glass(FG),也就是说上层是ITO Coating的PET,下层则是以ITO Coating 的一般玻璃,缺点是一般玻璃假如在使用中不慎弄破,玻璃碎片会割伤使用者。
一般电阻式架构式FilmonGlass(FG),也就是说上层是ITOCoating的PET,下层则是以ITOCoating的一般玻璃,缺点是一般玻璃假如在使用中不慎弄破,玻璃碎片会割伤使用者。
为避免这种意外发生,3M特别采用一种更安全的架构Polyester Laminated(PL),上层还是ITO Coating 的PET(参考下图),但下层则是ITO Coating的PET、光学胶、化学强化玻璃(由上而下)。
为避免这种意外发生,3M特别采用一种更安全的架构PolyesterLaminated(PL),上层还是ITOCoating的PET(参考下图),但下层则是ITOCoating的PET、光学胶、化学强化玻璃(由上而下)。
化学强化玻璃已经比一般玻璃的耐承受压力强3.4倍了,当化学强化玻璃还是不幸打破的时候,光学胶可以整层包覆化学强化玻璃的碎片,避免碎片割伤使用者,就好像汽车挡风玻璃的隔热纸一样,只会裂不会破,此种Polyester Laminated 架构的电阻式面板安全性就远胜过Film on Glass(FG)。
化学强化玻璃已经比一般玻璃的耐承受压力强3.4倍了,当化学强化玻璃还是不幸打破的时候,光学胶可以整层包覆化学强化玻璃的碎片,避免碎片割伤使用者,就好像汽车挡风玻璃的隔热纸一样,只会裂不会破,此种PolyesterLaminated架构的电阻式面板安全性就远胜过FilmonGlass(FG)。
■•电容式■•电容式电容式触控面板,跟电阻式比较,则是一个截然不同的技术,电容式的架构比较简单,基本上是以ITO玻璃为主体,在ITO玻璃的四角放电,在表面形成一个均匀的电场,当可以导电的物体,例如像是人的手指,吸走一点微量的电流,后面的控制器则会算出电流被吸走的比例而算出X轴和Y轴。
电容式触控面板,跟电阻式比较,则是一个截然不同的技术,电容式的架构比较简单,基本上是以ITO玻璃为主体,在ITO玻璃的四角放电,在表面形成一个均匀的电场,当可以导电的物体,例如像是人的手指,吸走一点微量的电流,后面的控制器则会算出电流被吸走的比例而算出X轴和Y轴。
3M目前推出最新的电容产品ClearTekⅡ,下表则是一般电阻式和3M电容式的比较表。
3M目前推出最新的电容产品ClearTekⅡ,下表则是一般电阻式和3M电容式的比较表。
■•透光度■•透光度触控式面板是依附在LCD外面的,所以其透光率以及其抗眩抗反射的特性也相对重要。
触控式面板是依附在LCD外面的,所以其透光率以及其抗眩抗反射的特性也相对重要。
电容式触控面板要做到高透光及抗眩光并不容易。
电容式触控面板要做到高透光及抗眩光并不容易。
一般只有85%的透光率。
一般只有85%的透光率。
而且抗眩的效果也不佳。
而且抗眩的效果也不佳。
但是3M的新一代电容式电容式触控萤幕,ClearTekⅡ透光度为91.5%,其表面并有抗眩抗反射处理。
但是3M的新一代电容式电容式触控萤幕,ClearTekⅡ透光度为91.5%,其表面并有抗眩抗反射处理。
跟电阻式触控萤幕比起来,电容式触控萤幕让整个视觉亮了起来,整个视觉质感也提升不少,触控萤幕的制造商也不必去改造LCD把亮度提高,省了许多的成本。
跟电阻式触控萤幕比起来,电容式触控萤幕让整个视觉亮了起来,整个视觉质感也提升不少,触控萤幕的制造商也不必去改造LCD把亮度提高,省了许多的成本。
■•硬度■•硬度电阻式的表层是PET(塑胶)材质,通常硬度是3H,这边所谓的H硬度就是我们铅笔的硬度,例如像2B,HB铅笔之类,我们使用铅笔都知道铅笔是很容易折断的,在加上塑胶老化之后会变脆,电阻式触控面板是很容易损害的,电阻式假如是用在PDA或是其他个人使用的物品的话还好,通常我们会非常爱惜自己的东西,但是假如是公用的话,很容易因为不爱惜使用或是不当使用遭到破坏,通常会造成厂商维护上的困扰,更别说顾客因为机器无法使用而损失的机会成本。
电阻式的表层是PET(塑胶)材质,通常硬度是3H,这边所谓的H硬度就是我们铅笔的硬度,例如像2B,HB铅笔之类,我们使用铅笔都知道铅笔是很容易折断的,在加上塑胶老化之后会变脆,电阻式触控面板是很容易损害的,电阻式假如是用在PDA或是其他个人使用的物品的话还好,通常我们会非常爱惜自己的东西,但是假如是公用的话,很容易因为不爱惜使用或是不当使用遭到破坏,通常会造成厂商维护上的困扰,更别说顾客因为机器无法使用而损失的机会成本。
3M在电容式面板的表层采用3M独家HardCoat,可以让电容式面板的表层达到玻璃的硬度,Mohs的等级由一到十,最硬的等级是十:钻石。
3M在电容式面板的表层采用3M独家HardCoat,可以让电容式面板的表层达到玻璃的硬度,Mohs的等级由一到十,最硬的等级是十:钻石。
电容式面板就非常适合用在各种场合,因为7Mohs的硬度可以轻松胜任各种应用以及使用者的摧残。
电容式面板就非常适合用在各种场合,因为7Mohs的硬度可以轻松胜任各种应用以及使用者的摧残。
■•准确率■•准确率由於PET天生物理特性,电阻式的最好准确率只能到98.5%(即误差值在1.5%下),而电容式面板则以电流驱动,准确率则可达到99%(即误差值在1%下)。
由于PET天生物理特性,电阻式的最好准确率只能到98.5%(即误差值在1.5%下),而电容式面板则以电流驱动,准确率则可达到99%(即误差值在1%下)。
在小尺寸的时候还没有感觉到这0.5%的差异,但是到大尺寸的时候,这0.5%的差距可能是一个按钮的面积而造成误动作。
在小尺寸的时候还没有感觉到这0.5%的差异,但是到大尺寸的时候,这0.5%的差距可能是一个按钮的面积而造成误动作。
■•反应时间■•反应时间假如只是单点触碰的话,反应时间或许还感觉不出来它著重要性,但是假如需要画线的话,例如像游戏机的使用,就非常的重要,电容式等於是及时的反应,你使用电阻式的话则是会有迟钝的感觉,跟不上游戏的节奏。
假如只是单点触碰的话,反应时间或许还感觉不出来它着重要性,但是假如需要画线的话,例如像游戏机的使用,就非常的重要,电容式等于是及时的反应,你使用电阻式的话则是会有迟钝的感觉,跟不上游戏的节奏。
以3M的新一代电容式电容式触控萤幕ClearTekⅡ为例,只要搭配3M EXⅡ控制卡,就可达到仅需3毫秒的触控反应时间。
以3M的新一代电容式电容式触控萤幕ClearTekⅡ为例,只要搭配3MEXⅡ控制卡,就可达到仅需3毫秒的触控反应时间。
■•触控打点寿命■•触控打点寿命通常我们是以触控打点寿命来表示触控面板的可靠性及耐用性,电容式可以说远远超过其他电阻式的技术,当然,如此优越的触控打点寿命是由於3M独家的Hardcoat来保护电容式表层。
通常我们是以触控打点寿命来表示触控面板的可靠性及耐用性,电容式可以说远远超过其他电阻式的技术,当然,如此优越的触控打点寿命是由于3M独家的Hardcoat来保护电容式表层。
触控面板的可靠性及耐用性越高,需要维修及保固的费用则越少,对消费者来说电容式是一个全部成本很划算的解决方案。
触控面板的可靠性及耐用性越高,需要维修及保固的费用则越少,对消费者来说电容式是一个全部成本很划算的解决方案。
■•操作高温■•操作高温由於现在CPU速度越来越快,CPU也越来越烫,再加上LCD面板发光发热,现在整个系统散热是一个越来越重要的一个技术问题,电容式在高温的容忍度比电阻式还高20C,在系统设计可以比较方便,而且还可以在一些特殊环境使用。
由于现在CPU速度越来越快,CPU也越来越烫,再加上LCD面板发光发热,现在整个系统散热是一个越来越重要的一个技术问题,电容式在高温的容忍度比电阻式还高20C,在系统设计可以比较方便,而且还可以在一些特殊环境使用。
■•抗UV■•抗UVPET是不抗UV的,因此电阻式并不适合在户外长期使用。
PET是不抗UV的,因此电阻式并不适合在户外长期使用。
电容式并不怕紫外线,而且加上之前比电阻式还高的操作高温,更适合在户外接受太阳的风吹日晒。
电容式并不怕紫外线,而且加上之前比电阻式还高的操作高温,更适合在户外接受太阳的风吹日晒。
■•起动力量■•起动力量由於电阻式必须要压下PET表层才能造成电压降进而产生一个Touch ,你一定要施力压下去才可以启动电阻式面板,有时太轻的一个触碰会无法驱动电阻式面板,然而,电容是只要手触碰到表面,就可以形成一个触碰,不需要施加任何的力量,在使用者的观感上会觉得电容式更灵敏。
由于电阻式必须要压下PET表层才能造成电压降进而产生一个Touch,你一定要施力压下去才可以启动电阻式面板,有时太轻的一个触碰会无法驱动电阻式面板,然而,电容是只要手触碰到表面,就可以形成一个触碰,不需要施加任何的力量,在使用者的观感上会觉得电容式更灵敏。