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Classificazione dei componenti del touch screen capacitivo

Jul 09, 2024

Esistono due tipi di touch screen capacitivi: touch screen capacitivi superficiali e touch screen capacitivi di proiezione.
Touch screen capacitivo di superficie:
Il tipo più comunemente utilizzato è il touch screen capacitivo di superficie, che ha un principio di funzionamento semplice, un prezzo basso e un circuito progettato in modo semplice, ma è difficile ottenere il multi-touch.
Schermo tattile capacitivo di proiezione:
Il touch screen capacitivo proiettato ha la funzione di tocco multi-dito. Entrambi i tipi di touch screen capacitivi hanno vantaggi quali elevata trasmittanza, velocità di risposta rapida e lunga durata. Tuttavia, lo svantaggio è che il valore della capacità cambia con la temperatura e l'umidità, con conseguente scarsa stabilità e frequente deriva. È necessario calibrare frequentemente lo schermo e non indossare normali guanti per il posizionamento del tocco.
Gli schermi capacitivi di proiezione possono essere divisi in due tipi: schermi autocapacitivi e schermi capacitivi reciproci. Lo schermo capacitivo reciproci più comune è un esempio, che è composto da un elettrodo di comando e un elettrodo di ricezione. L'elettrodo di comando emette un segnale ad alta frequenza a bassa tensione e lo proietta all'elettrodo di ricezione per formare una corrente stabile. Quando il corpo umano entra in contatto con lo schermo capacitivo, a causa della messa a terra del corpo umano, il dito e lo schermo capacitivo formano una capacità equivalente e il segnale ad alta frequenza può fluire nella linea di terra attraverso questa capacità equivalente. In questo modo, la quantità di carica ricevuta dall'estremità ricevente diminuisce. Quando il dito si avvicina all'estremità trasmittente, la carica diminuisce in modo più significativo. Infine, il punto toccato viene determinato in base all'intensità della corrente ricevuta dall'estremità ricevente.
Sulla superficie del vetro, l'ITO viene utilizzato per creare array di elettrodi orizzontali e verticali, che rispettivamente formano condensatori con la terra. Questo condensatore è comunemente definito autocapacità, che è la capacità tra gli elettrodi e la terra. Quando il dito tocca lo schermo capacitivo, la capacità del dito verrà sovrapposta alla capacità del corpo dello schermo, aumentando la capacità del corpo dello schermo.
Nel rilevamento del tocco, lo schermo auto-capacitivo rileva in sequenza le matrici di elettrodi orizzontali e verticali, determina le coordinate orizzontali e verticali in base alle variazioni di capacità prima e dopo il tocco, quindi le combina in una coordinata di tocco planare. Il metodo di scansione dell'auto-capacitazione equivale a proiettare i punti di tocco sullo schermo tattile separatamente nelle direzioni dell'asse X e dell'asse Y, quindi calcola le coordinate nelle direzioni dell'asse X e dell'asse Y e infine le combina nelle coordinate dei punti di tocco.
Se si tratta di un singolo tocco, le proiezioni in entrambe le direzioni X e Y sono uniche e anche le coordinate combinate sono uniche. Se ci sono due tocchi sul touch screen e questi due punti non sono nella stessa direzione X o Y, allora ci sono due proiezioni nelle direzioni X e Y e quattro coordinate sono combinate. Ovviamente, solo due coordinate sono reali e le altre due sono comunemente note come "punti fantasma". Pertanto, gli schermi autocapacitivi non possono raggiungere un vero multi touch.
Lo schermo a capacità reciproca è anche fatto di ITO sulla superficie del vetro per formare elettrodi orizzontali e verticali. La differenza tra questo e lo schermo a capacità autonoma è che l'intersezione dei due set di elettrodi formerà un condensatore, ovvero questi due set di elettrodi formano rispettivamente i due poli del condensatore. Quando un dito tocca lo schermo capacitivo, influisce sull'accoppiamento tra i due elettrodi vicino al punto di contatto, modificando così la capacità tra questi due elettrodi. Quando si rileva la capacità reciproca, gli elettrodi orizzontali emettono in sequenza segnali di eccitazione e tutti gli elettrodi verticali ricevono simultaneamente segnali. Ciò può ottenere i valori di capacità all'intersezione di tutti gli elettrodi orizzontali e verticali, ovvero la dimensione della capacità dell'intero piano bidimensionale del touch screen. Sulla base dei dati di modifica della capacità bidimensionale del touch screen, è possibile calcolare le coordinate di ciascun punto di contatto. Pertanto, anche se ci sono più punti di contatto sullo schermo, è possibile calcolare le coordinate reali di ciascun punto di contatto.
Il vantaggio dello schermo a capacità reciproca è che ha meno cavi e può identificare e distinguere simultaneamente le differenze tra più contatti. Lo schermo a capacità autonoma può anche rilevare più contatti, ma a causa del segnale fuzzy stesso, non può essere distinto. Inoltre, lo schema di induzione dello schermo a capacità reciproca ha i vantaggi di velocità elevata e basso consumo energetico, poiché può misurare simultaneamente tutti i nodi su una linea di guida, riducendo così il numero di cicli di acquisizione del 50%. Questa struttura a doppio elettrodo ha la funzione di autoschermare il rumore esterno e può migliorare la stabilità del segnale a un certo livello di potenza.
In ogni caso, la posizione del tocco viene determinata misurando la distribuzione delle variazioni del segnale tra gli elettrodi X e Y e quindi utilizzando algoritmi matematici per elaborare questi livelli di segnale modificati e determinare le coordinate XY del punto di tocco.

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