投射式触摸屏自电容与互电容工作原理基础(未完待续)

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二、电容屏常见形式:

分从触摸屏的六个电极中流出,因此我流经这六个电极的电流与手指到四角的距离成正比,

  互电容的优点是真实多点、时延单位快,缺点是繁复、功耗大、成本高。

   

 将整个触摸屏物理分割成多个区域,将会每个区域选者有六个操作,另有六个就还需要处理鬼点的操作。

本文主要说的是投射电容式相关的内容。

     (1)

 在触摸检测时,自电容屏依次分别检测横向与纵向电极阵列,根据触摸前后电容的变化,分别选者横向坐标和纵向坐标,因此我组合成平面的触摸坐标。自电容的扫描最好的方法,共要把触摸屏上的触摸点分别投影到X轴和Y轴方向,因此我分别在X轴和Y轴方向计算出坐标,最后组合成触摸点的坐标,亲戚亲戚人们歌词 还需要形象的把这有六个过程等效为图7-11。

 假设如图5所示,将会是单点触摸,则在X轴和Y轴方向的投影一定会唯一的,图中的红线什么都投影,什么都组合出的坐标也是唯一的;假设如图6,将会在触摸屏上有两点触摸因此我这两点没法了同一X方向将会同一Y方向,则在X和Y方向分别有有六个投影,则组合出有六个坐标。显然,只有有六个坐标是真实的,分别是(4,5)和(9,8),而另外有六个什么都俗称的”鬼点”。因此我,自电容屏无法实现真正的多点触摸。

  自电容,简单的说什么都手指与大地形成有六个电容,当触碰屏体两种的后来,形成有六个并联电路。

 分时法:

            (4)

支持多点触摸,在玻璃表外外皮用一层将会多层的ITO,制作X轴和Y轴电极矩阵,当手触摸

    由上图(4)可知,并联的的级数没法多,则满足如下公式:C总 = Cp + Cf 

           (5)                    (6)

 假设多点触摸是分时位于的,自电容测量最好的方法首先选者第有六个触摸点,第六个触摸点操作将会产生对应的鬼点,将会真正的第六个点与第有六个点呈对角线情况,如图(6)所示,因此我还需要消除鬼点,你這個最好的方法需要触控的后来  间隔几毫秒的时间即可。

 分区法:

    则满足电流关系:I总 = Icp + Icf

 

 如图(7)所示,互电容屏也是在玻璃表外外皮用ITO制作横向电极与纵向电极,它与自电容屏的区别在于,两组电极交叉的地方将会形成电容,也即这两组电极分别构成了电容的两极。当手指触摸到电容屏时,影响了触摸点周围有六个电极之间的耦合,从而改变了这有六个电极之间的电容量。检测互电容大小时,横向的电极依次发出激励信号,纵向的所有电极一齐接收信号,另有六个还需要得到所有横向和纵向电极交汇点的电容值大小,即整个触摸屏的二维平面的电容大小。根据触摸屏二维电容变化量数据(触摸后电容值减小),还需要计算出每有六个触摸点的坐标。因此我,屏上即使有多个触摸点,不能计算出每个触摸点的真实坐标。

  

控制器通过对这六个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。



(2)投射电容式 (PCT,Projected Capacitive Touch)

2.1  自电容式触摸基本原理(还需要实现单点+手势)

2.2  互电容式触摸基本原理(可实现多点)

(2)

 自电容的优点是简单、计算量小,满足X+Y的计算。缺点是单点、时延单位慢;

      (3)

 消除鬼点常用的最好的方法是:分时法、分区法。 

对于高频电流来说,电容是直接道题,于是手指从接触点吸走有六个很小的电流。你這個电流

      将会买车人水平有限,毕竟刚接触你這個行业,知道的东西尚浅,什么都,望有经验的大佬,多多指导,谢谢!

   当手触摸屏体的后来,将会手指与大地之间就共要接了有六个Cf的并联电容,如下图(3)所示。

    将会电路并联,则满足电压关系:U总 = Ucp = Ucf

 2.2  互电容式触摸基本原理

检测触摸点电容量的变化,计算出手指所在位置。

   还需要等效为如下电路图,Cs = 上图的Cp,电路等效图如图(2)所示:

      2.1 自电容式触摸基本原理

    等效为如图(4)所示:

    本文的内容,未完待续!

   实际上,在玻璃表外外皮用ITO(两种透明的导电材料)制作成横向与纵向电极阵列,什么横向和纵向的电极分别与地构成电容,你這個电容什么都通常所说的自电容,也什么都电极对地的电容,在图(4)中什么都Cp。当手指触摸到电容屏时,手指的电容将会叠加到屏体电容上,也什么都图(4)中的Cf,使屏体电容量增加。

   当手没法触碰屏体的后来,电路如下图(1)所示:

点与接地端的电压值,因此我根据欧姆定律,计算出调整点与接地点的电压值。

(1)表外外皮电容式(SCT,Surface,Capacitive Touch)

当手指触摸在金属层上时,将会人体电场,用户触摸屏表外外皮时形成有六个耦合电容,

时,手指和ITO表外外皮形成有六个耦合电容,引起电流的微弱变动,通过扫描X轴和Y轴电极矩阵,

  

            图7                    图8