Das projiziertekapazitiven Touchscreenhat eine Mehrfinger-Touch-Funktion. Diese Art vonkapazitiven Touchscreenhat die Vorteile einer hohen Lichtdurchlässigkeit, einer schnellen Reaktionsgeschwindigkeit und einer langen Lebensdauer. Der Nachteil ist: Mit der Änderung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ändert sich der Kapazitätswert, was zu einer schlechten Arbeitsstabilität führt und häufig driftet. Überprüfen Sie den Bildschirm häufig und tragen Sie keine normalen Handschuhe zum Positionieren von Berührungen.
Projizierte kapazitive Bildschirme können in zwei Typen unterteilt werden: Bildschirme mit Eigenkapazität und Bildschirme mit gegenseitiger Kapazität. Der häufigere Bildschirm mit gegenseitiger Kapazität ist ein Beispiel. Der Innenraum besteht aus Antriebselektroden und Empfangselektroden. Die Ansteuerelektroden senden Niederspannungs- und Hochfrequenzsignale aus und projizieren sie auf die Empfangselektroden, um einen stabilen elektrischen Strom zu bilden, wenn der menschliche Körper den kapazitiven Bildschirm berührt, da der menschliche Körper geerdet ist, bilden der Finger und der kapazitive Bildschirm einen äquivalente Kapazität und hochfrequente Signale können durch diese äquivalente Kapazität in den Boden fließen, so dass die am Empfangsende empfangene Ladungsmenge verringert wird. Wenn sich der Finger näher am sendenden Anschluss befindet, nimmt die elektrische Ladung offensichtlicher ab. Schließlich wird der Berührungspunkt gemäß der vom Empfangsanschluss empfangenen Stromstärke bestimmt.
Die horizontalen und vertikalen Elektrodenarrays bestehen aus ITO auf der Glasoberfläche. Diese horizontalen und vertikalen Elektroden bilden mit der Masse jeweils einen Kondensator. Dieser Kondensator wird üblicherweise als Eigenkapazität bezeichnet, dh die Kapazität der Elektrode zur Erde. Wenn der Finger den kapazitiven Bildschirm berührt, wird die Kapazität des Fingers der Kapazität des Bildschirms überlagert, wodurch die Kapazität des Bildschirms erhöht wird.
Bei der Berührungserkennung erkennt der Selbstkapazitätsbildschirm nacheinander die horizontalen und vertikalen Elektrodenarrays und ermittelt die horizontalen und vertikalen Koordinaten entsprechend den Kapazitätsänderungen vor und nach der Berührung und kombiniert sie dann zu planaren Berührungskoordinaten. Die Selbstkapazitätsabtastmethode entspricht der Projektion der Berührungspunkte auf dieTouchscreenin die Richtungen der X-Achse bzw. der Y-Achse und berechnen Sie dann die Koordinaten in der Richtung der X-Achse bzw. der Y-Achse und kombinieren Sie sie schließlich zu den Koordinaten des Berührungspunkts.
Wenn es sich um eine Einzelpunktberührung handelt, sind die Projektionen in X- und Y-Achsenrichtung eindeutig, und die kombinierten Koordinaten sind ebenfalls eindeutig. Wenn der Touchscreen zwei Berührungen enthält und die beiden Punkte nicht in derselben X-Richtung oder derselben Y-Richtung liegen, gibt es zwei Projektionen in X- und Y-Richtung, und 4 Koordinaten werden kombiniert. Offensichtlich sind nur zwei Koordinaten real, und die anderen beiden sind allgemein als&"Geisterpunkte GG" bekannt. Daher kann der selbstkapazitive Bildschirm keine echte Mehrfachberührung erzielen.
Der Bildschirm mit gegenseitiger Kapazität verwendet ITO auch, um horizontale und vertikale Elektroden auf der Glasoberfläche herzustellen. Der Unterschied zwischen ihm und dem Selbstkapazitätsschirm besteht darin, dass eine Kapazität dort gebildet wird, wo sich zwei Sätze von Elektroden schneiden, dh diese beiden Sätze von Elektroden bilden jeweils die zwei Pole der Kapazität. Wenn der Finger den kapazitiven Bildschirm berührt, beeinflusst dies die Kopplung zwischen den beiden Elektroden in der Nähe des Berührungspunkts, wodurch die Kapazität zwischen den beiden Elektroden geändert wird. Bei der Erfassung der gegenseitigen Kapazität senden die horizontalen Elektroden nacheinander Anregungssignale aus, und alle vertikalen Elektroden empfangen gleichzeitig Signale. Auf diese Weise kann der Kapazitätswert des Schnittpunkts aller horizontalen und vertikalen Elektroden erhalten werden, dh die Kapazität der zweidimensionalen Ebene des gesamten Touchscreens. Entsprechend den zweidimensionalen Kapazitätsänderungsdaten derTouchscreenkönnen die Koordinaten jedes Berührungspunktes berechnet werden. Selbst wenn mehrere Berührungspunkte auf dem Bildschirm vorhanden sind, können daher die wahren Koordinaten jedes Berührungspunkts berechnet werden.
Der Vorteil des Bildschirms mit gegenseitiger Kapazität besteht darin, dass weniger Verkabelung vorhanden ist und gleichzeitig der Unterschied zwischen mehreren Kontakten erkannt und unterschieden werden kann. Der Selbstkapazitätsbildschirm kann auch mehrere Kontakte erfassen, aber da das Signal selbst unscharf ist, kann es nicht unterschieden werden. Darüber hinaus bietet das Erfassungsschema des Bildschirms mit gegenseitiger Kapazität die Vorteile einer schnellen Geschwindigkeit und eines geringen Stromverbrauchs, da alle Knoten auf einer Antriebsleitung gleichzeitig gemessen werden können, sodass die Anzahl der Erfassungszyklen um 50% reduziert werden kann. Diese Zwei-Elektroden-Struktur hat die Funktion des selbstabschirmenden externen Rauschens und kann die Signalstabilität bei einem bestimmten Leistungspegel verbessern.
In jedem Fall wird die Berührungsposition durch Messen der Verteilung der Signaländerungen zwischen der X-Elektrode und der Y-Elektrode bestimmt, und dann werden mathematische Algorithmen verwendet, um diese geänderten Signalpegel zu verarbeiten, um die XY-Koordinaten des Berührungspunkts zu bestimmen.





