touch panel 介绍

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1、Touchpanel介绍目录Touchpanel种类介绍电阻式Touchpanel原理表面电容式Touchpanel原理投射电容式Touchpanel原理各型ITOTouchpanel优劣Touchpanel组装示意图电阻式Touchpanel生产流程Touchpanel贴合介绍Touchpanel贴合常用材料Touchpanel市场分析与趋势Touchpanel市场预测Touchpanel种类介绍Touchpanel主要有八种不同技术电阻式表面电容式需要ITO技术投射电容式表面声波式红外式弯曲波式不需要ITO技术有源数字转换器式光学成像式。以下篇章主要介绍ITOTouchp

2、anel技术ITO是铟锡氧化物的英文缩写,它是一种透明的导电体。通过调整铟和锡的比例,沉积方法,氧化程度以及晶粒的大小可以调整这种物质的性能。电阻式Touchpanel原理电阻式Touchpanel原理图电阻触摸屏的一个侧面剖视图。手指触摸的表面是一个硬涂层,用以保护下面的PET层。PET层是很薄的有弹性的PET薄膜,当表面被触摸时它会向下弯曲,并使得下面的两层ITO涂层能够相互接触并在该点连通电路。两个ITO层之间是约千分之一英寸厚的一些隔离支点使两层分开。最下面是一个透明的硬底层用来支撑上面的结构,通常是玻璃或者塑料。表面电容式Touchpanel原理表面电容式Touch

3、panel原理图表面电容触摸屏只采用单层的ITO,当手指触摸屏表面时,就会有一定量的电荷转移到人体。为了恢复这些电荷损失,电荷从屏幕的四角补充进来,各方向补充的电荷量和触摸点的距离成比例,我们可以由此推算出触摸点的位置。投射电容式Touchpanel原理投射电容式技术 投射电容式(ProjectedCapacitive)技术是实现多点触控的希望所在。相较于表面电容式,投射电容式采单层或多层样式化(patterned)ITO层形成行/列交错感测单元(sensingelement)矩阵。如此一来,整个使用生命周期中,不需透过校准就能得到精确触控位置,而且可以使用较厚的覆盖层,也能

4、做到多点触控操作。 就技术原理,有2种方式可实现投射电容式触控感测,一种是自电容型(selfcapacitance,另一种为互电容型(mutualcapacitance,自电容型是指触控物与电极间产生电容耦合,并量测电极的电容变化确定触碰发生;互电容型则是当触碰发生,会在邻近2层电极间产生电容耦合现象。*Touch类型能耗寿命手势识别成本缺陷电阻式电阻触摸屏的多层结构会导致很大的光损失(PET透过率底),需要加大背光源来弥补透光性不好的问题,电池的消耗。电阻触摸屏中,上层的ITO薄膜需要足够薄才能有弹性,以便向下弯曲接触到下面的ITO薄膜。缩短寿命。只能单点触摸不支持手势识别

5、。技术成熟,成本低廉。寿命短,能耗高,需常规校正,仅适用于点击、拖拽等一些简单动作的判断。表面电容式电容技术在光损失和系统功耗上优于电阻技术。电容方案的寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动可描述触摸轨迹不支持手势识别成本适中电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。投射电容式电容技术在光损失和系统功耗上优于电阻技术。电容方案的寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动支持手势识别,多点触摸。良率低,成本高适合高端产品。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真

6、的问题各型ITOTouchpanel优劣Touchpanel与LCD组装图以上篇章介绍Touchpanel种类与原理特性,下列篇章介绍T/P组装与生产流程电阻式Touchpanel生产流程Touchpanel贴合介绍电阻式Touchpanel与电容式Touchpanel均存在贴合问题以下介绍Touchpanel贴合技术:电阻式Touchpanel贴合图:FILM+OCA胶+GLASS电容式TouchpanelGlass+Glass贴合(硬对硬无法滚轮贴合),一般采用OCA胶或UV胶贴合。贴合材介绍光穿透率加工方式问题点OCA胶OCA胶将光学压克力胶做成无基材,是一种无机材双面

7、贴合胶带95%~99%垂压加热组合机。贴合要求较高,存在气泡问题。一般良率50%~70%。UV胶使用UV胶填充COVELENS与ITO之间空隙。99.9%注入式或滚刷存在溢胶问题,溢胶后同样存在气泡问题。Touchpanel贴合常用材料产品名称产品品牌产品型号导电银浆日本藤仓(FUJIKURA)XA-492,XA-3284日本黑铅(VARNIPHITE)M-1255SF绝缘油墨日本藤仓(FUJIKURA)SN-8400C耐酸油墨互应化学(GOO)PER-194B-2OCA3M82123,M8212,82

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