触摸屏技术简介ppt课件.ppt

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1、觸摸屏簡介PE1D李森IACConfidencial1目錄什麼是觸摸屏觸摸屏的種類ITO介紹各式觸摸屏原理介紹各式觸摸屏的特性比較2什麼是觸摸屏觸摸屏只是一片透明薄膜,並沒有任何顯示功能。觸控面板於1971年發明,早期使用於軍方80年代開始技術轉移,陸續用於民間及工業發展目的:取代按鍵&滑鼠進行人性化的操作或輸入可攜式3C產品金融/商業用途教學/電玩用途公共資訊用途工業用途醫療衛生用途運用範圍3觸控面板工作原理觸控面板控制器軟體驅動程式碰觸產生座標產生訊號動作4觸摸屏分類根據其工作原理目前一般被分為以下幾大類:電阻式觸摸屏電容式觸摸屏紅外線式觸摸屏表面聲波式觸摸屏光學成像式

2、觸摸屏其中需要ITO:電阻式/電容式不需要ITO:紅外線式/表面聲波式/光學成像式5觸控面板市場佔有率觸控面板各技術之市場佔有率目前電阻式觸摸屏和電容式觸摸屏運用最廣泛。6ITO介紹注:ITO在PET聚脂薄膜上沉積時,反應溫度要下降到150度以下,這會導致ITO氧化不完全,之後的應用中ITO會暴露在空氣或空氣隔層裏,它單位面積阻抗因為自氧化而隨時間變化。這使得電阻式觸摸屏需要經常校正。ITO=IndiumTinOxide(氧化銦錫)ITO是銦錫氧化物的英文縮寫,它是一種透明的導電體。錫塗抹在銦氧化物上,通過調整銦和錫的比例,沉積方法,氧化程度以及晶粒的大小可以調整這種物質的

3、性能。其混合物一般是90%的銦氧化物(In2O3)和10%的錫氧化物(SnO2)Transparency(透明度)由Tindoping(錫塗抹)和ITOdepositionprocess(ITO沉澱製程的厚度和基材)決定ITO介面纇似傳統的CopperPCB和FPC,但ITO的電阻率高過Copper(銅),弱導電體7IACConfidencial8ITO介紹ITO的種類8電阻式觸摸屏如圖所示是電阻觸摸屏的一個側面剖視圖。手指觸摸的表面是一個硬塗層,用以保護下面的PET層。PET層是很薄的有彈性的PET薄膜,當表面被觸摸時它會向下彎曲,並使得下面的兩層ITO塗層能夠相互接觸並

4、在該點連通電路,兩個ITO層之間是約千分之一英寸厚的一些隔離支點使兩層分開。最下面是一個透明的硬底層用來支撐上面的結構,通常是玻璃或者塑膠。电阻式触摸屏的结构1.表面硬塗層2.聚脂薄膜(PET)3.ITO陶瓷層4.間隔點5.玻璃層6.壓力觸摸點圖(1)電阻式觸摸屏結構9電阻式觸摸屏電阻式觸摸屏分类電阻式觸摸屏等效於將物理位置轉換為代表X、Y座標的電壓值的感測器,它將矩形區域中觸摸點(X,Y)的物理位置轉換為代表X座標和Y座標的電壓,這種螢幕可以用四線、五線、七線或八線來產生屏幕偏置電壓,同時讀回觸摸點的電壓。因此電阻式觸摸屏根據引出線可分為:四線式電阻觸摸屏五線式電阻觸摸屏

5、七線式電阻觸摸屏八線式等電阻觸摸屏10電阻式觸摸屏四線式四線觸摸屏包含兩個阻性層。其中一層在屏幕的左右邊緣各有一條垂直匯總線,另一層在屏幕的底部和頂部各有一條水平總線,如圖所示11電阻式觸摸屏四線式12電阻式觸摸屏四線式為了在X軸方向進行測量,將左側總線偏置為0V,右側總線偏置為VREF。將頂部或底部總線連接到ADC,當頂層和底層相接觸時即可作一次測量。由於ITO層均勻導電,觸點電壓與Vdrive電壓之比等於觸點X座標與屏寬度之比。為了在Y軸方向進行測量,將頂部匯流排偏置為VREF,底部總線偏置為0V。將ADC輸入端接左側總線或右側總線,當頂層與底層相接觸時即可對電壓進行測

6、量。由於ITO層均勻導電,觸點電壓與Vdrive電壓之比等於觸點Y座標與屏高度之比。由IC控制X軸與Y軸電極不停的進行切換,并重復快速的抓取XY的電壓,測得的電壓通常由ADC轉化為數位信號,再進行簡單處理就可以做為座標判斷觸點的實際位置,當有移動時,連續的點就會形成一條線。對於四線觸摸屏,最理想的連接方法是將偏置為VREF的總線接ADC的正參考輸入端,並將設置為0V的總線接ADC的負參考輸入端。13電阻式觸摸屏五線式針對四線電阻式觸摸屏的缺點,五線電阻式觸摸屏採用的結構是,將X,Y電極都做在附著在玻璃基板上的ITO層,而上層的ITO只作為活動電極。底層ITO的X,Y電極從四

7、個角引出UL,UR,LL,LR,加上上層的活動電極,這樣一共五條線。五線電阻式觸摸屏的優點是玻璃基板比較牢固不易形變,而且可以使附著在上面的ITO充分氧化。玻璃材質不會吸水,並且它與ITO的膨脹係數很接近,產生的形變不會導致ITO損壞。而上層的ITO只用來作為引出端電極,沒有電流流過,因此不必要求均勻導電性,即使因為形變發生破損,也不會使電阻屏產生“漂移”。14電阻式觸摸屏五線式15電阻式觸摸屏五線式為了在X軸方向進行測量,將左上角UL和左下角LL偏置到VREF,右上角UR和右下角LR接地。由於左、右角為同一電壓,

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