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互电容将成为工业电脑新的触摸实现方式


所属分类:???????发布时间:2018-04-02

电容触摸也分为了自电容和互电容,早期应用在工业一体机上的大多数是自电容触摸,测量整行或整列电的电容变化。此方法对单点触摸或简单的两点触摸互动来说是合适的。然而,如果用户在表面上了放置了两根手指,解码器就不能明白地确定哪个水平位置可以和哪个垂直读数相配。当编译触摸点时,会导致位置‘重影’,降低了准确度和性能。
所以自电容触摸并不是很好的解析多点触摸,为了做到多点触摸,需要用到互电容触摸技术,或者投射式电容触摸技术。

互电容触摸屏使用按正交矩阵排列的发送和接收电,允许它们测量工业电脑屏幕上行和列电的相交点。采用此方法,它们把每次触摸作为一个特定的水平和垂直坐标对来进行检测。

投射式电容是通过测量电容中的微小变化来工作(能够控制一个电荷),当导电物体如一根手指接近或触摸屏幕表面时,系统就会检测到触摸操作,在电容对数字转换技术中进行选择,以及选择汇集电荷的电的空间排列,可以确定设备可以达到的整体性能和功能。

在系统方面,安卓、Linux、Windows均以从系统层面支撑多点触控,这让厂商节省了非常多的技术开发,实现了更多的人机交互功能。

在电容式传感器设计中,电间距是另一个因素。工业平板电脑触摸屏上的电密度越高,触摸屏的分辨率也越高,使之更易于检测来自不同手指的触摸。不同的应用具有不同的分辨率要求。但现今的多点触摸应用,需要编译小尺度的触摸动作,例如缩放指尖,因而要求高分辨率来独特地识别几个相邻的触摸。

一般来说,触摸屏要求行和列电间距在5mm左右或以下。此大小源自于典型的拇指和食指聚拢时指尖对指尖的距离。这使得设备能够正确地追踪指尖动作,支撑手写笔输入,以及采用适当的固件算法,抑制无意识的触摸。当电间距处于3mm到5mm之间,触摸屏能够支撑来自细小笔尖的手写笔输入,增加电容式触摸屏的准确度来扩展它们的应用范围。

利用电容式触摸屏的传感器技术,工业电脑厂商需要使用基本芯片和App技术来提供高准确度和灵活性。正如任何其它的芯片设计,触摸屏驱动芯片应该具有高集成度、小占位面积,以及接近于零的功耗,连同灵活性来支撑广泛的传感器设计和实施方案。任何驱动芯片将由其所达到的速度、功率和灵活性平衡来衡量。

 
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