《触摸屏类材料技术发展路标》.
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触摸显示屏主要技术类别及需求情况分析触摸屏就是用手指或其它触摸感应介质直接触摸安装在显示器前端的触摸屏操作电脑的一种输入设备,它具有反应迅速、操作简便、简化复杂系统、图形化用户接口、扩充性好等优点,从而被广泛应用于各场所。
按照面板技术的不同,触摸屏可分为20类,其中12类已经商业化,分别是:电阻式、表面电容式、投射电容式、表面声波式、红外式、振波感应式、电磁式、CCD光学式和近场成像式。
其中投射式电容触摸屏和电阻触摸屏是目前市场的主流技术。
触摸屏主要技术类别触摸屏起源于上世纪70年代,直至2007年iphone手机的推出,成为触控行业发展的一个里程碑,苹果将电容式触控技术推向了主流。
触控技术开辟了移动终端人际交互操作的新模式,并全面进入PC、NB、平板电脑、游戏机、电子书等领域。
近年来,随着智能手机、平板电脑、车载移动终端及商业化信息查询系统等智能终端产品的普及推广,全球触摸屏产品和技术发展突飞猛进,产业规模不断提升。
触摸屏应用领域触控型显示器件是平板显示行业应用领域的重要组成部分,而触摸屏是触控型显示器的重要部件。
随着平板显示产业的迅猛发展,作为触控型显示器中的重要部件,触摸屏的应用也得到迅速扩大。
尤其是智能手机和平板电脑等新型产品的兴起,对触控型显示界面带来了巨大的市场需求,触摸屏市场需求量呈现出井喷式发展局面。
2018年中国通信设备制造业增加值同比增长13.8%,出口交货值同比增长12.6%。
主要产品中,手机产量为17.98亿部,其中智能手机产量约为14.19亿部。
2011-2018年中国手机及智能机产量统计图工信部作为最为成熟的人机交互技术,触控技术已经得到了普及,市场已经进入高速增长阶段,主要得益智能手机和平板电脑出货量的高速增长。
触摸屏在手机、多媒体播放器与导航仪等手持式装置中的渗透率快速增长,在中大尺寸应用如平板电脑、教育与培训等方面也将快速成长。
2011-2018年中国触摸显示屏市场需求量走势图进入2017年,基于LTPS、AMOLED技术的手机面板市占率将持续上升,原有的a-Si小尺寸产品则将填补越来越多来自车载、医疗、工控等领域对触控面板的需求。
触摸屏的发展历程
触摸屏的发展历程可以追溯到20世纪60年代。
当时,早期触摸屏技术主要采用电阻式触摸屏。
这种触摸屏技术通过电阻膜在玻璃表面形成一个电场感应层,实现了对触摸的响应。
然而,这种触摸屏技术存在比较明显的问题,如易受污染、易磨损、触摸精度不高等。
随着电容式触摸屏的出现,触摸屏技术得到了革命性的改进。
电容式触摸屏通过玻璃表面的透明导电层检测人体的电容影响,实现了对触摸的精确感应。
电容式触摸屏具有高灵敏度、高分辨率、耐久性好等优点,成为目前最广泛应用的触摸屏技术。
近年来,随着移动设备的普及和智能手机的流行,触摸屏技术得到了进一步的发展和创新。
除了传统的电阻式和电容式触摸屏外,还出现了其他类型的触摸屏技术,如表面声波触摸屏、红外线触摸屏、压力感应触摸屏等。
这些新技术为触摸屏带来了更多应用场景和更好的用户体验。
此外,触摸屏技术的发展还带来了多点触控和手势控制等功能的实现。
多点触控技术允许用户同时用多个手指进行操作,极大地增加了操作的灵活性和便捷性。
手势控制技术则通过识别用户的手势动作,实现了更直观、自然的交互方式。
总的来说,触摸屏技术经过多年的发展,从最初的电阻式触摸屏到电容式触摸屏,再到各种新型触摸屏技术的出现,为人机交互提供了更简单、便捷、直观的方式,推动了智能设备的进
步和普及。
未来,随着新技术的不断涌现,触摸屏技术将继续不断演进,为用户带来更多惊喜和便利。
替代ITO 触控面板新材料发展概况发布时间:2014-11-6纳米银线与金属网格都具有比ITO导电性更佳、价格更低的优势,但截至目前,其中金属网格仍存在不透光、高反射、莫瑞干涉(Moire)等问题亟待解决,因此,纳米银线的相对优势似更为品牌厂商及触控技术研发厂商所看好。
随着触控面板大尺寸化、低价化的需求,以及ITO薄膜不适用于可挠式显示器应用、导电性及透光率等本质问题不易克服等,众厂商纷纷开始研究ITO替代品,包括纳米银线、金属网格、碳纳米管以及石墨烯等材料,其中以纳米银线和金属网格的发展较为成熟。
一、金属网格(metalmesh)技术发展概况金属网格是利用银、铜等金属材料或氧化物,在PET等塑胶薄膜上所形成的金属网格图案。
其理论最低面阻值可达0.1欧姆/□,并且具备电磁遮蔽功能而降低讯号干扰;但其所制得的触控感测器图形线幅稍粗(特别是线幅超过5μm以上)致莫瑞干涉波纹非常明显,仅适用于观测距离较远的显示屏。
较早发展的日本企业是富士和郡是,都是在2009年起开始生产金属网格薄膜并之后提供触控面板业者使用。
富士和郡是是直接供应触控感测器甚至模组,以协助终端业者降低进入的技术门槛。
除此两家之外,美国企业Atmel虽提供触控IC至透明导电膜的解决方案,但因技术发展较晚,且在生产过程屡因制程问题而影响其出货,而大陆企业受Atmel发展结果的影响,于是企图同时强化研发与制造能力,以获得完整的解决方案。
金属网格的基础技术主要可分为三种,第一为直接以金属油墨加以网印;第二为先于PET薄膜上涂布整面金属,再透过黄光微影制程,洗去多余成分而产生网格;第三的技术和第二类似,只是将其中的金属改成溴化银,利用化学还原成银。
原本生产银盐胶卷的富士就是采用第三种方法,并成为全球金属网格薄膜的龙头业者,而其他业者,例如郡是及大陆厂家都是采用第一种技术,Atmel则是使用第二种技术,另外也有独自开发其他技术的,例如日本企业阿基里斯(Achilles),但尚未实用化。
触摸屏的发展历程和前景xxxxx学院xx xxxx 308010xxxx摘要:触控屏又称为触控面板,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。
本文介绍了触摸屏的发展历程,种类和发展前景。
关键字:触摸屏多点触摸技术发展历程趋势Development Process And Prospect Of Touch-screenAbstract: Touch-screen, also known as touch panel,is a contact can receive input signals such as induction type liquid crystal display device. When exposed to the graphic buttons on the screen, the screen on the tactile feedback system can be driven under a variety of programs pre-programmed links device can be used to replace the mechanical button panel, and through the LCD screen to create a vivid audio-visual effects. This article describes the development process of the touch screen, types and development prospects.Key words:Touch-screen Multi-touch technology Development Process Prospect 1.引言触摸屏系统一般包括两个部分:触摸检测装置和触摸屏控制器。
触摸屏技术及其未来发展方向鲍兆臣【摘要】该文概述了触摸屏技术的应用现状和发展方向。
%The paper analyzes the application situation and development direction of touch screen technology.【期刊名称】《建材世界》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】4页(P74-77)【关键词】触摸屏;现状;发展方向【作者】鲍兆臣【作者单位】中国建材国际工程集团有限公司,上海 200063【正文语种】中文触摸屏从市场概念来说,它是以直接触碰方式发送指令代替键盘和鼠标与计算机建立沟通的输入设备,是一种透明面板。
从技术原理来说,触摸屏是一套透明的绝对定位系统,所以需要通过材料科技来解决透明问题,它不需要光标,只需要在显示屏上轻点图标和文字,计算机就可以按照用户指示工作,手指触摸在哪里就是哪里,不需要繁琐的动作。
根据屏幕表面定位原理不同,触摸屏技术可分为表面声波技术、声学脉冲识别技术、红外线技术、电容式触摸屏技术和电阻式触摸屏技术。
不同种类触摸屏性能比较,见表1。
2.1 表面声波(SAW)技术表面声波是超声波的一种,在金属、玻璃等刚性材料表面传播的机械能量波,是利用声波定位触控技术,其性能稳定,在横波传递中具有尖锐的频率特性。
表面声波触摸屏的触碰部分是一块玻璃平板,安装在等离子显示器屏幕前,没有覆盖层。
表面声波触摸屏的工作原理如下:通过触摸屏电缆送来的电信号发射换能器把控制器转化为声波能量向左方表面传递,随后通过玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射到往上的均匀面传递,声波能量流经屏体表面,再通过上边的反射条纹汇聚成向右的线传播给X轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面超声波能量转变为电信号[1]。
2.2 声学脉冲识别(APR)技术APR由一个玻璃显示器涂层或其他坚硬的基板组成,背面安装四个压电传感器。
该传感器安装在可见区域的两个对角上,通过一根弯曲的电缆连接到控制卡。
触摸屏技术发展前景分析摘要:触摸屏技术作为一种直观、人机交互方式的重要形式,正逐渐渗透到我们的日常生活中。
本文通过对触摸屏技术的发展历程、应用领域以及未来前景进行分析,旨在揭示触摸屏技术在未来的发展趋势和可能的应用场景。
1. 引言触摸屏技术的发展与智能手机、平板电脑的普及密切相关,而目前触摸屏技术已经迈过了初始阶段,逐渐成为各类电子设备的必备功能之一。
本文将对触摸屏技术的历程、应用和未来前景进行探究与分析。
2. 发展历程触摸屏技术起源于20世纪60年代,最初是在实验室环境中开发出来的,随着技术的进步和市场对于人机交互方式的需求,触摸屏技术逐渐得到商业化的应用。
从最早的电阻式触摸屏,到后来的电容式触摸屏、超声波触摸屏、红外线触摸屏等不同类型的技术陆续出现,以满足不同用户对触摸屏技术的需求。
3. 应用领域触摸屏技术已经广泛应用于智能手机、平板电脑、电子阅读器、数字签名板等消费电子产品中,同时也在医疗、交通、教育、娱乐等各个领域得到了应用。
特别是在教育领域,触摸屏技术改变了传统的教学方式,使得学生能够更加主动地参与学习。
4. 技术发展趋势触摸屏技术在未来的发展中,有几个明显的趋势值得关注:4.1 灵敏度和精度的提升目前的触摸屏技术已经能够识别多点触控,未来将进一步提升触摸屏的灵敏度和精度,实现更加精确的手势识别,提供更好的用户体验。
4.2 可弯曲触摸屏柔性触摸屏技术的发展将使得触摸屏能够具备弯曲的特性,这将有利于其应用于可穿戴设备、汽车等领域,增加触摸屏的应用场景。
4.3 无物理触摸随着电磁感应和声波感应等技术的发展,未来的触摸屏可能会实现无物理触摸,用户只需在规定范围内进行手势操作即可完成交互。
4.4 触摸屏与其他技术的结合触摸屏技术与虚拟现实、增强现实等技术的结合将带来全新的用户体验,比如触摸屏技术与人脸识别、眼球追踪等技术的结合,将开启更广阔的应用领域。
5. 应用前景由于触摸屏技术的广泛应用和不断创新,其未来前景十分广阔。
触摸屏产业发展趋势触摸屏产业是目前信息科技领域中发展最为迅猛的领域之一,触摸屏技术已经广泛应用于智能手机、平板电脑、汽车导航、电视等各个领域。
随着人们对触摸屏的需求不断增加,触摸屏产业也在不断发展。
本文将从技术进步、应用拓展、市场前景等方面分析触摸屏产业的发展趋势。
一、技术进步1. 高分辨率和高刷新率:触摸屏的分辨率和刷新率对于用户体验至关重要。
未来,随着OLED和Micro LED等显示技术的发展,触摸屏的分辨率将更高、刷新率将更快,使得触摸反应更加流畅和精准。
2. 柔性触摸屏:柔性触摸屏是未来触摸屏技术的一个重要方向。
它可以为设备带来更高的自由度和便携性。
目前,柔性AMOLED技术已经在手机领域得到应用,未来柔性触摸屏将在更多领域得到推广应用。
3. 技术的集成化:随着物联网和人工智能等技术的发展,未来触摸屏将更加智能化和智能化。
触摸屏将与其他传感器和设备相结合,实现更多应用场景,如智能家居、智能交通等。
4. 全息投影技术:全息投影技术是未来触摸屏技术的一个重要发展方向。
全息投影技术可以实现虚拟现实和增强现实技术,为用户带来更加沉浸式的交互体验。
二、应用拓展1. 智能手机和平板电脑:触摸屏技术的最早应用是在智能手机和平板电脑上。
未来,随着智能手机和平板电脑市场的进一步增长,触摸屏技术将继续得到应用和改进。
2. 汽车导航和娱乐系统:汽车导航和娱乐系统中的触摸屏越来越普遍,未来触摸屏将在汽车领域发挥更加重要的作用。
例如,大尺寸触摸屏可以用于车载信息娱乐,小尺寸触摸屏可以用于车载导航。
3. 智能家居和智能办公:触摸屏在智能家居和智能办公领域也有着广阔的应用前景。
触摸屏可以作为智能家居设备的控制界面,实现对家居设备的远程控制和智能化操作。
4. 医疗器械和工业设备:触摸屏在医疗器械和工业设备中也有着广泛应用。
触摸屏可以提供更加便捷的操作界面和交互方式,提高医疗器械和工业设备的操作效率。
5. 教育和娱乐领域:触摸屏在教育和娱乐领域也有着广泛应用。