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过去的几年间,电容触摸技术发展迅速,凭借其先进的算法,精细的材料技术,稳定可靠的传输接口,使得用户能够以新颖直观的方式与产品进行互动。

投射电容式触控屏幕可以在目标(如手指)接近或接触到屏幕表面时检测到电容的细小变化。当一根手指或多根手指接触屏幕时,有多种方法对触控屏幕表面的电容变化进行测量和解释。电容-数字转换技术(CapacitivetoDigitalConversion,CDC)与用于电荷收集的电极结构的空间排列(通常是显示屏幕表面的一层透明的感测薄膜),两者都对所达到的整体性能和简易设置能力有着重大的影响。

对于投射电容式触控屏幕的电容变化,有两种基本的排列和测量方法:自电容和互电容。互电容测量法具有按正交矩阵排列的发射和接收电极,这是电容式触控屏幕可靠地报告和跟踪多个并发触控点的唯一方式。为简单起见,可假设该技术由许多较小的触控屏幕组成,这些小触控屏幕又是通过电极结构的几何排列而形成,整个装置被视为一个完整的触控屏幕表面。只要能够识别每个“小”触控屏幕内的多个触控点,便可以实现此一功能。由于可独立测得矩阵中每个点的电容耦合,故完全能够确定多个触控点的位置坐标。

以自电容为基础的触控屏幕却与之相反。自电容式方案是对整行或整列的电容变化进行测量(与互电容式方案中测量一行和一列的交叉点截然不同)。若用户压触两个地方,这种方法会导致位置不明确。虽然利用软件有可能对触碰位置进行某种程度的重建,但总是存在一定的模糊性,因而被解释的触控点会产生“鬼点”位置,继而导致无意的行为被报告给系统主机。该方案还存在一种有害的副作用,即当两个触控点共享同一行或同一列电极时,报告的坐标往往“固定”到有关电极,形成严重的非线性现象。在实践中,自电容式只用于单触控点或极有限的双触控点应用。

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【 浏览次数: 】【 发布时间:2017-11-30】