手机触摸屏幕的材料及技术.docx

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1、手机触摸屏幕的材料及技术五线电阻触摸屏:  五线电阻技术触摸屏的基层把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上,我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时工作加在同一工作面上、而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后分时检测内层ITO接触点X和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,触摸屏的引出线共有5条。五线电阻触摸屏的另一个专有技术是通过精密的电阻网络来校正内层ITO的线性问题:由于导电镀膜有可能厚薄不均匀而造成电压不均匀分布。四线电阻触摸屏  触摸屏附着在显示器的表面,与显示器相配合使

2、用,如果能测量出触摸点在屏幕上的坐标位置,则可根据显示屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图。其中电阻式触摸屏在嵌入式系统中用的较多。电阻触摸屏是一块4层的透明的复合薄膜屏,如图2所示,最下面是玻璃或有机玻璃构成的基层,最上面是一层外表面经过硬化处理从而光滑防刮的塑料层,中间是两层金属导电层,分别在基层之上和塑料层内表面,在两导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开。当手指触摸屏幕时,两导电层在触摸点处接触。触摸屏的两个金属导电层是触摸屏的两个工作面,在每个工作面的两端各涂有一条银胶,称为该工作面的一对电极,若在一个工作面的电极对上施加电压,则在该工作

3、面上就会形成均匀连续的平行电压分布。如图1所示,当在X方向的电极对上施加一确定的电压,而Y方向电极对上不加电压时,在X平行电压场中,触点处的电压值可以在Y+(或Y-)电极上反映出来,通过测量Y+电极对地的电压大小,便可得知触点的X坐标值。同理,当在Y电极对上加电压,而X电极对上不加电压时,通过测量X+电极的电压,便可得知触点的Y坐标。  四线电阻触摸屏的缺陷:  电阻触摸屏的B面要经常被触动,四线电阻触摸屏的B面采用ITO,我们知道,ITO是极薄的氧化金属,在使用过程中,很快就会产生细小的裂纹,而裂纹一旦产生,原流经该处的电流被迫绕裂纹而行,本该均匀分布的电压随

4、之遭到破坏,触摸屏就有了损伤,表现为裂纹处点不准。随着裂纹的加剧和增多,触摸屏慢慢就会失效,因此使用寿命不长是四线电阻触摸屏的主要问题。多点触摸多点触摸技术带来了许多惊⼈的开创,这不仅仅局限在多点触摸设备,还引发了更多相关的设备出现。到⽬前为⽌,已经有五项可以帮助爱好者搭建稳定的多点触摸平台的技术出现,它们分别是:由JeffHan教授开创的受抑全内反射多点触摸技术(FTIR);微软Surface桌⼦的背⾯散射光多点触摸技术(Rear-DI);由AlexPopovich提出的激光平⾯多点触摸技术(LLP);由NimaMotamedi提出发光⼆极管平⾯多点触摸技术(

5、LED-LP);由TimRoth提出的散射光平⾯多点触摸技术(DSI)。这五项技术主要是基于计算机视觉和光学为主的,除了这五项在NUIGroup⾥占绝⼤多数之外还有⼀些其它的技术同样可以搭建多点触摸设备,它们包括声波器、电容、电阻、动作捕捉器、定位器、压⼒感应条等。通常情况下,这各种感应器结合起来,就可以搭建⼀个特别的多点触摸设备。基于光学的多点触摸技术  基于光学(例如:摄像头)的多点触摸技术搭建起来的设备体积⽐例相对要⼤,但它的可拓展性、低成本以及容易搭建是其受到欢迎的原因。受抑全内反射多点触摸技术(FTIR)、正⾯和背⾯散射光多点触摸技术(Frontand

6、RearDI)、激光平⾯多点触摸技术(LLP)、发光⼆极管平⾯多点触摸技术(LED-LP)、散  射光平⾯多点触摸技术(DSI),这些都是基于光学多点触摸技术的例⼦。上述的每个基于光学的多点触摸技术都包含着光学感应器(通常为摄像头)、红外光源以及通过投影仪或者显⽰器为显⽰的屏幕,因为有这三个相同点,所以在系统的学习各项技术前,需要对这三部分有⼀定的认识和了解。受抑全内反射多点触摸技术  JeffHan教授(Han2005)。Han教授的⽅法是源⾃⼀个光学的基本现象,叫全内反射(⼜称全反射),它讲述的是在⼊射⾓⽐特许的⾓(Getty,KellerandSkove1

7、989,p.799)⼤的情况下,光线经过两个不同折射受抑全内反射多点触摸技术原理图率的介质,这个特许的⾓(称为临界⾓)基于物质的折射率⽽得到的,可以通过Shell法则以数学⽅式计算出来。当上述情况发⽣时,在物质上就不会产⽣折射,⽽是所有的光线会反射在内部。Han教授通过这个远离把红外线反射在⼀块遵守全内反射规则的压克⼒内部,当⽤户在压克⼒表⾯触摸时,光线就会被⽤户的接触部位反/折射(通过⽪肤),在触摸的地⽅就会将原本反射在内部的红外线折射回我们在压克⼒板⾯架设的红外摄像头(图1),通过对应的软件就可以侦测到我们相对应的信息点。这个原理在我们制作多点触摸显⽰设备的

8、时候⾮常的有⽤,当光线的

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