电容式触摸屏原理揭秘
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手机屏幕感应原理手机屏幕感应原理是指手机屏幕能够实时检测和响应用户触摸的动作,并将其转化为电信号传递给手机系统。
目前手机屏幕主要采用电容式触摸屏幕技术,其原理是利用触摸面板上的导电层和控制电路来实现对用户触摸操作的感应。
具体原理如下:一、电容式触摸屏幕构造电容式触摸屏分为玻璃表层、触摸感应层、显示屏和控制电路四个部分。
其中触摸感应层由玻璃或薄膜形成,表面涂有单层或多层导电材料,如导电玻璃或电导膜。
二、感应原理1. 静电感应式电容式触摸屏幕利用静电感应的原理来实现对用户的触摸感应。
当人的手指接触到屏幕时,由于人体带有电荷,会改变触摸屏幕上的电场分布情况,使电场发生变化。
触摸感应层上有的导电薄膜或导电玻璃会在屏幕上形成一个与手指产生的电荷相等但相反的电荷,因此电荷之间会发生排斥作用,从而使触摸感应层的电容发生变化。
2. 容量变化法电容式触摸屏幕还可以通过测量电容的变化来感应用户的触摸操作。
当手指触摸屏幕时,会改变两个电极之间的电容值。
电容与电极之间的距离以及电介质的介电常数有关,而电介质通常是玻璃或空气。
当手指接触到屏幕时,手指和电极之间的距离变小,因此电容值也会相应减小。
三、信号传输与处理电容式触摸屏幕通过触摸感应层上的导电材料将触摸行为转化为电信号,并将其传递给控制电路。
1. 多点触控技术现代手机屏幕往往支持多点触控技术,即能够同时感应到多个触摸点的位置。
这是通过在触摸感应层上设置多个导电电极来实现的。
当多个触摸点同时出现在屏幕上时,电容式触摸屏幕会实时监测和计算每个触摸点的位置,并将其传递给控制电路。
2. 信号处理控制电路会接收到从触摸感应层传递过来的电信号,并通过对信号进行处理和解析,确定用户的触摸点位置以及相应的操作反馈。
然后,将这些信息传递给手机系统,以便进行相应的操作,如屏幕调整、界面切换、图形放大缩小等。
总结起来,手机屏幕感应原理是基于电容式触摸屏的工作原理。
通过感应手指的电荷、电容值的变化等来实时检测和响应用户的触摸操作,从而完成相应的功能。
电容式触控工作原理电容式触控工作原理是利用了物理学上的电容原理,通过触摸板和人体之间的电容变化,来实现对移动设备的控制。
下面将从以下四个方面来分步骤阐述电容式触控工作原理。
一、电容原理电容是物理学上一个非常重要的概念,简单来说,电容就是两个导体之间储存电荷的能力。
当两个导体之间存在电位差时,电流就会从电势高的一侧流向电势低的一侧,而当两个导体之间放置一种介质时,其对电场的影响也会产生一种能量储存的效应,进而使得导体之间的电容增大。
二、电容式触控结构电容式触控的结构一般由一块透明的玻璃、起始电极和结束电极三部分构成。
起始电极和结束电极分别位于玻璃的两端,而触摸板则位于玻璃的表面。
当用户的手指触摸到触摸板时,电荷就会从玻璃的起始电极通过手指传导到结束电极,进而改变了两个电极之间的电容,从而实现了对设备屏幕的控制。
三、电容式触控的工作原理电容式触控的工作原理主要是基于物理学上的电容原理,通过触摸板和人体之间的电容变化来实现对移动设备的控制。
当用户的手指触摸到触摸板时,就会改变了触摸板和玻璃之间的电容,这种电容变化会被传感器感知到,从而发送给电脑或移动设备进行处理和反馈,最终实现对设备屏幕的控制。
四、电容式触控的优点相比其他类型的触控技术,电容式触控具有响应速度快、精度高、可支持多点触控等优点。
此外,电容式触控还可以保持操作的流畅性和准确性,进而提升用户的交互体验,使得设备的使用更加便捷和高效。
以上就是关于电容式触控工作原理的详细分析,通过了解了这种触控技术的原理和优点,我们可以更好地使用这种触控技术来增强我们的使用体验和提升我们的工作效率。
电容式触摸屏的工作原理及设计优化电容式触摸屏是目前市场上最常见的触摸屏技术之一。
它不仅具有高灵敏度和高准确性,而且可以支持多点触控操作。
本文将介绍电容式触摸屏的工作原理,分析其设计中需要考虑的因素,并探讨如何优化电容式触摸屏的设计。
一、电容式触摸屏的工作原理电容式触摸屏是基于电容的原理工作的。
电容是指两个电极之间的电场。
在一个电容下,当两个电极越接近时,电容的值会增加。
因此,电容可以用作距离测量器。
在电容式触摸屏上,一个电极位于屏幕的表面,另一个电极位于屏幕下方。
当手指触摸屏幕时,手指和表面的电极形成电容。
控制电路可以通过测量电容的变化来确定触摸的位置和动作。
二、电容式触摸屏设计中的关键因素在设计电容式触摸屏时,需要考虑多个因素。
以下是其中一些关键因素:1.电极大小和形状电极的大小和形状直接影响电容的大小。
通常,电极越大,电容就越大。
因此,在设计电容式触摸屏时,需要选择适当的电极大小和形状,以实现高灵敏度和准确度。
2.控制电路控制电路是电容式触摸屏的关键部分。
它需要能够测量电容的变化,并将其转换为触摸坐标。
因此,在设计控制电路时,需要考虑精度、速度和可靠性。
3.屏幕材料屏幕材料也会影响电容式触摸屏的性能。
一些屏幕材料可能会导致折射率不同,从而影响电容的测量。
因此,在选择屏幕材料时,需要确保其对电容式触摸屏的影响最小化。
三、如何优化电容式触摸屏的设计1.增加电极数量增加电极数量可以提高电容式触摸屏的灵敏度和准确度。
多电极设计可以确保电容的测量范围覆盖屏幕的所有区域,并可以实现多点触控操作。
2.使用专业的控制芯片专业的控制芯片可以提供更高的精度和速度,以及更可靠的控制电路。
这可以确保电容式触摸屏的稳定性和灵敏度。
3.选择合适的屏幕材料选择适合的屏幕材料可以确保电容的测量最小化。
例如,玻璃屏幕通常比塑料屏幕更稳定,对电容的测量影响较小。
4.优化电极布局优化电极布局可以提高触摸的灵敏度和准确度。
例如,在多电极设计中,电极应该按照正确的间隔和布局进行放置,以确保每个电极的作用范围不重叠,从而消除测量误差。
电容式触摸屏原理
1.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,触摸屏通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。
电容触摸屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。
电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的的绝缘系数有关。
因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。
2.电容触摸屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。
电容触摸屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。
例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足。
在这里总结一下,电容式触摸屏已经覆盖了大型企业、工厂。
触摸屏可以和电脑连接一些传输讯号。
电容式触摸屏已成为生活中不可缺少,工业型触摸屏和生活上触摸屏有两种概念。
工业触摸屏专业词语称“人机界面"在我们的普遍称发为”触摸屏。
工业触摸屏可以和电脑数据的拷贝。
普通触摸屏是没有这样的高级功能。
电容触摸屏的原理和缺点
电容触摸屏是一种常见的触摸输入技术,其原理基于电容变化的检测。
以下是电容触摸屏的原理和一些常见的缺点:
1. 原理:电容触摸屏由一层透明导电物质(如导电玻璃)形成的电场传感器组成。
当手指或其他导电物体接触到屏幕上时,产生了人体电容,会导致电场发生变化。
该变化被触摸屏控制器检测到,并转换为在屏幕上的触摸坐标。
2. 灵敏度:电容触摸屏非常灵敏,能够检测到细微的触摸动作,并且支持多点触控(例如,双指缩放和旋转)。
这使得用户可以更直接地与设备进行交互。
3. 透明度:电容触摸屏通常非常透明,不会影响图像的显示质量。
这使得它成为许多消费电子设备(如智能手机和平板电脑)的常见选择。
然而,电容触摸屏也存在以下一些缺点:
1. 成本:相对于其他触摸技术,电容触摸屏通常更昂贵。
这是由于其复杂的制造过程和较高的材料成本。
2. 灵敏度限制:电容触摸屏对于非人体导电物体的灵敏度较低。
这意味着使用手套、笔或其他非导电物体进行触摸时,检测的准确性可能降低。
3. 响应速度:由于电容触摸屏依赖于电场变化的检测,因此响应速度可能不如其他触摸技术(如电阻式触摸屏)快速。
这可能在某些应用中引起稍微的延迟。
总体而言,电容触摸屏是一种功能强大的触摸输入技术,但也有一些局限性。
随着技术的发展,电容触摸屏不断改进,以提高性能并克服一些缺点。
电容式触摸屏原理揭秘电容式触摸屏与传统的电阻式触摸屏有很大区别。
电阻式触控屏幕在工作时每次只能判断一个触控点,如果触控点在两个以上,就不能做出正确的判断了,所以电阻式触摸屏仅适用于点击、拖拽等一些简单动作的判断。
而电容式触摸屏的多点触控,则可以将用户的触摸分解为采集多点信号及判断信号意义两个工作,完成对复杂动作的判断。
其实触摸屏的实现原理大致相同,都是在普通液晶屏上增加透明的触控面板。
而我们所说的电阻式及电容式等类型,则是根据其工作原理的不同而划分的。
目前触摸屏的分类主要有电阻式、电容式、红外线式、表面声波四种类型。
在实际生活中我们接触最多的还是电阻式触摸屏,它已经被广泛的应用在手机和随身数码产品当中。
电阻式触摸屏工作原理电阻式触摸屏主要是利用压力感应进行控制。
它的构成是显示屏及一块与显示屏紧密贴合的电阻薄膜屏。
这个电阻薄膜屏通常分为两层,一层是由玻璃或有机玻璃构成的基层,其表面涂有透明的导电层;基层外面压着我们平时直接接触的经过硬化及防刮处理的塑料层,塑料层内部同样有一层导电层,两个导电层之间是分离的。
当我们用手指或其他物体触摸屏幕的时候,两个导电层发生接触,电阻产生变化,控制器则根据电阻的具体变化来判断接触点的坐标并进行相应的操作。
与电阻式触摸屏不同,电容式触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的。
电容式触摸屏的感应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导电层,最外层是一薄层矽土玻璃保护层。
当我们用手指触摸在感应屏上的时候,人体的电场让手指和和触摸屏表面形成一个耦合电容,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。
这个电流分从触摸屏的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。
相比传统的电阻式触摸屏,电容式触摸屏的优势主要有以下几个方面:1.操作新奇。
电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具趣味性。
电容式触控原理
电容式触控原理是一种利用电容效应实现触摸检测的技术。
电容效应是指当两个电极之间存在电场时,电荷会在两个电极间产生积累,并形成电容。
当外界物体接近电极时,会改变电场分布,进而改变电容的值。
通过测量电容的变化,可以判断触摸事件的发生。
电容式触控屏通常由涂有导电材料的触摸表面和背后的传感器电极组成。
当用户触摸屏幕时,手指会形成一个电容点,即在触摸表面和背面电极之间形成一个电场。
传感器电极会感应到这个电场的变化,并将其转换为电信号。
传感器电极通常布置成矩阵形式,以获得触摸点的坐标。
当用户触摸屏幕时,多个传感器电极之间的电容值会发生变化,通过检测电容的变化,可以确定用户触摸的位置。
电容式触摸屏具有很高的灵敏度和响应速度,可以实现多点触控和手势操作。
然而,它也有一些局限性,例如对于非导电物体的触摸检测效果较差,且在湿润环境下易受到干扰。
总而言之,电容式触控原理通过测量电容的变化来实现触摸检测,并将用户的触摸动作转换为电信号,从而实现触摸屏的功能。
这种触控技术已广泛应用于智能手机、平板电脑、电脑显示屏等设备中。
电容式触摸屏的工作原理电容式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,被广泛应用于电子设备中,如智能手机、平板电脑和触摸显示器等。
下面将详细介绍电容式触摸屏的工作原理。
1. 基本原理:电容式触摸屏通过感应人体手指或专用触控笔的电容变化来实现触摸操作。
人体或触控笔靠近触摸屏表面时,触摸屏会感应到电容的变化,并将其转化为电信号,从而实现触摸屏的操作。
2. 结构组成:电容式触摸屏主要由下面几个部分构成:- 导电玻璃:在触摸屏表面涂布一层薄的导电玻璃,用于接收触摸信号。
- 传感器电极:导电玻璃上布置着一系列微小的电极,用于感应电容的变化。
- 控制电路:触摸屏背后的控制电路用于接收传感器电极发送的电信号,并将其转化为可用的触摸操作指令。
3. 工作原理:- 静电感应法:电容式触摸屏中最常用的工作原理是静电感应法。
当手指或触控笔接近触摸屏表面时,由于人体或触控笔与导电玻璃之间存在一定的电容,触摸屏上的电场会发生变化。
传感器电极可以感应到这种电容的变化,并将其转化为电信号。
- 电容投射法:另一种常见的工作原理是电容投射法。
电容式触摸屏的导电玻璃上覆盖着一层透明的导电层。
当手指或触控笔接近触摸屏表面时,触摸屏上的电场线会通过导电层被接地,从而产生一个电流。
传感器电极可以检测到这个电流,并将其转化为电信号。
4. 响应原理:当触摸屏上有手指或触控笔接近时,触摸屏会将传感器电极检测到的电信号传送给控制电路。
控制电路会对这些电信号进行处理和解析,从而确定触摸位置和触摸操作。
一般来说,触摸屏具有多点触摸功能,可以同时感应多个触摸点的位置和操作。
5. 优势和应用:电容式触摸屏相比其他触摸技术具有如下优势:- 高灵敏度:电容式触摸屏可以感应微小的电容变化,具有较高的触摸灵敏度。
- 多点触控:电容式触摸屏可以同时感应多个触摸点,实现多点触控操作。
- 易于清洁:电容式触摸屏没有凹凸部分和物理按键,表面平整,便于清洁和维护。
电容式触摸屏广泛应用于各种电子设备中,包括智能手机、平板电脑、触摸显示器和车载导航系统等。
电容触摸屏原理电容触摸屏广泛应用于各种电子设备,如智能手机、平板电脑和触摸屏显示器等。
本文将介绍电容触摸屏的工作原理以及其在各种场景中的应用。
1. 电容触摸屏的基本原理电容触摸屏是利用电容效应来实现触摸输入的。
它由两层玻璃板构成,两层玻璃板之间有一层导电涂层,形成了一个电容。
当手指触摸屏幕时,手指与导电涂层之间形成了一个微小的电容。
传感器会检测这个电容的变化,并将其转化为触摸信号。
2. 电容触摸屏的工作方式电容触摸屏主要有两种工作方式:静电感应和电阻感应。
2.1 静电感应静电感应是最常用的电容触摸屏工作方式。
它利用人体静电产生的微弱电流来检测触摸输入。
当手指接近触摸屏时,静电场的电荷会改变。
传感器会检测这个电荷的变化,并将其转化为触摸位置。
2.2 电阻感应电阻感应是另一种常见的电容触摸屏工作方式,它利用了电阻效应来实现触摸输入。
电阻触摸屏由两层电阻膜组成,当手指触摸屏幕时,电阻膜之间产生了一个电阻。
这个电阻的变化被传感器检测并转化为触摸信号。
3. 电容触摸屏的优点和应用电容触摸屏相比于其他触摸屏技术,有以下几个优点:3.1 高清晰度和色彩还原度电容触摸屏采用透明导电涂层,不会影响显示效果。
因此,它具有更高的清晰度和更准确的色彩还原度。
3.2 高灵敏度和快速响应电容触摸屏对触摸输入的反应速度非常快,触摸的反馈也相当灵敏。
用户可以通过轻触、滑动或多点触控等手势来与设备进行交互。
3.3 耐久性和易于清洁电容触摸屏由玻璃材料构成,具有较高的耐久性。
此外,它也很容易清洁,只需用干净的布轻轻擦拭即可。
电容触摸屏广泛应用于各种场景,包括但不限于以下几个方面:3.4 智能手机和平板电脑电容触摸屏已成为智能手机和平板电脑的标配。
它们提供了便捷的触摸输入方式,使用户能够通过手指轻松操作设备。
3.5 触摸屏显示器电容触摸屏在触摸屏显示器中的应用也越来越广泛。
触摸屏显示器可以在教育、商业和工业等领域提供更直观、更便捷的操作方式。
电容式触摸屏原理揭秘
【导读】:触摸屏的产品在几年前并不是十分火热,当时触屏也仅应用于PDA、TablePC等一些产品。
但最近几年,随着触摸屏的应用范围逐渐加大,无论手机、相机还是随身影音播放器,都竞相推出配置触摸屏的产品。
而随着人们对于触屏产品的接触越来越多,触摸屏的产品在近两年也被更多人触摸屏的产品在几年前并不是十分火热,当时触屏也仅应用于PDA、TablePC等一些产品。
但最近几年,随着触摸屏的应用范围逐渐加大,无论手机、相机还是随身影音播放器,都竞相推出配置触摸屏的产品。
而随着人们对于触屏产品的接触越来越多,触摸屏的产品在近两年也被更多人所认可,发展速度逐渐加快。
触摸屏迅速的成长,不仅激起了更加激烈的竞争,也间接推动了技术的发展。
去年苹果iPhone推出后,其多点触控的操作方式更是另触摸屏产品的影响力提升到了一个新的高度,而iPhone采用的电容式触摸屏也逐渐被人们所关注起来。
电容式触摸屏与传统的电阻式触摸屏有很大区别。
电阻式触控屏幕在工作时每次只能判断一个触控点,如果触控点在两个以上,就不能做出正确的判断了,所以电阻式触摸屏仅适用于点击、拖拽等一些简单动作的判断。
而电容式触摸屏的多点触控,则可以将用户的触摸分解为采集多点信号及判断信号意义两个工作,完成对复杂动作的判断。
使用两根手指的拉伸、换位即可在屏幕上完成诸如放大、旋转这样趣味十足的操作,这在电容式触摸屏出现之前,几乎是不可想象的。
苹果iPhone上市之后,很快造成了一股触控风潮;不久后,苹果又乘胜追击,推出了同样支持多点触控的iPodtouch(其实也就相当于一个简化版的iPhone),同样受到用户及媒体的追捧。
苹果两款产品的成功,刺激了其他的IT厂商。
一直致力于随身数码影音产品市场的三星,也在第一时间跟进,推出了自己的首款多点触控产品——YP-P2,在随身数码影音市场取得了很大反响。
相对而言,国内厂商在电容式触摸屏产品的跟进脚步上慢了一些,直到近期台电T50的推出才弥补了这个空缺。
但由于在制造工艺、技术等方面的差距,目前国内的电容式触摸屏产品在灵敏度及操
作感等方面比起国外厂商的产品还略有差距。
其实触摸屏的实现原理大致相同,都是在普通液晶屏上增加透明的触控面板。
而我们所说的电阻式及电容式等类型,则是根据其工作原理的不同而划分的。
目前触摸屏的分类主要有电阻式、电容式、红外线式、表面声波四种类型。
在实际生活中我们接触最多的还是电阻式触摸屏,它已经被广泛的应用在手机和随身数码产品当中。
电阻式触摸屏工作原理
在分析电容式触摸屏原理之前,我们先来了解一下电阻式触摸屏的工作原理。
电阻式触摸屏主要是利用压力感应进行控制。
它的构成是显示屏及一块与显示屏紧密贴合的电阻薄膜屏。
这个电阻薄膜屏通常分为两层,一层是由玻璃或有机玻璃构成的基层,其表面涂有透明的导电层;基层外面压着我们平时直接接触的经过硬化及防刮处理的塑料层,塑料层内部同样有一层导电层,两个导电层之间是分离的。
当我们用手指或其他物体触摸屏幕的时候,两个导电层发生接触,电阻产生变化,控制器则根据电阻的具体变化来判断接触点的坐标并进行相应的操作。
电容式触摸屏工作原理
与电阻式触摸屏不同,电容式触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的。
电容式触摸屏的感应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导电层,最外层是一薄层矽土玻璃保护层。
当我们用手指触摸在感应屏上的时候,人体的电场让手指和和触摸屏表面形成一个耦合电容,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。
这个电流分从触摸屏的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。
相比传统的电阻式触摸屏,电容式触摸屏的优势主要有以下几个方面:
1.操作新奇。
电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具趣味性。
2.不易误触。
由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流,只有人体才能对其进行操作,用其他物体触碰时并不会有所相应,所以基本避免了误触的可能。
3.耐用度高。
比起电阻式触摸屏,电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面有更好的表现。
作为目前正当红的触摸屏技术,电容式触摸屏虽然具有界面华丽、多点触控、只对人体感应等优势,但与此同时,它也有以下几个缺点:
1.精度不高。
由于技术原因,电容式触摸屏的精度比起电阻式触摸屏还有所欠缺。
而且只能使用手指进行输入,在小屏幕上还很难实现辨识比较复杂的手写输入。
2.易受环境影响。
温度和湿度等环境因素发生改变时,也会引起电容式触摸屏的不稳定甚至漂移。
例如用户在使用的同时将身体靠近屏幕就可能引起漂移,甚至在拥挤的人群中操作也会引起漂移。
这主要是由于电容式触摸屏技术的工作原理所致,虽然用户的手指距离屏幕更近,但屏幕附近还有很多体积远大于手指的电场同时作用,这样就会影响到触摸位置的判断。
3.成本偏高。
此外,当前电容式触控屏在触控板贴附到LCD面板的步骤中还存在一定的技术困难,良品率并不高,所以无形中也增加了电容式触控屏的成本。
前景展望
在以往,因成本和技术等因素,电阻式控制面板被采用的量远远超过电容式触控技术。
但在近一阶段,随着工艺进步和批量化,电容式触摸屏的价格正在不断的下降,与电阻式触摸屏的价格差距也越来越小,在价格上逐渐具备了与电阻式触摸屏竞争的能力。
随着苹果iPhone、iPodTouch等产品的红火,不仅各大厂商都开始了对电容式触摸屏产品的研发,就连诸多3M、Synaptics这样的触摸屏制造商也大量跟进,纷纷投入到电容式触摸屏的研发及生产当中。
相信随着竞争的不断升级,电容式触摸屏在短期内将会有很大的发展;而电容式触摸屏的应用也不会仅仅是现有的手机、随身影音播放器等产品,还可能向相机、GPS导航器、游戏机等更多的产
品上拓展。
最后,我们要说的是:尽管电容式触摸屏有其独到的卖点,但从功能的全面性及稳定性等方面来看,它目前还不足以取代电阻式触摸屏根深蒂固的位置。
在一定时期内,相信这两种类型的触摸屏将会在市场内展开更激烈的竞争。
至于鹿死谁手,现在判断未免还有些太早。