自電容和互電容觸控式螢幕有何差異?各有何優缺點

2021-07-30 21:52:33 字數 2131 閱讀 7353

1樓:昨夜の西風

自電容和互電容兩種屏的工作原理

隨著ipad,iphone的風靡全球,電容屏必將引領時尚!電容屏以他的超強靈敏度,多點觸控功能,以及手指直接操作特點受到潮流一族的熱烈追捧。基於以上特點他的遊戲體驗感受將更加真切。

操作介面以及操作方法更加人性化和個性化。由於這項技術還很新,很多初入行的朋友經常會問到電容屏的種類,以及區別之類的問題。甚者有一些初涉此行的朋友只知道有電容屏,卻不知道還有手勢和多指之分;自電容和互電容之分!

投射電容屏觸控檢測原理

投射電容屏可分為自電容屏和互電容屏兩種型別。在玻璃表面用ito(一種透明的導電材料)製作成橫向與縱向電極陣列,這些橫向和縱向的電極分別與地構成電容,這個電容就是通常所說的自電容,也就是電極對地的電容。當手指觸控到電容屏時,手指的電容將會疊加到屏體電容上,使屏體電容量增加。

在觸控檢測時,自電容屏依次分別檢測橫向與縱向電極陣列,根據觸控前後電容的變化,分別確定橫向座標和縱向座標,然後組合成平面的觸控座標。自電容的掃描方式,相當於把觸控式螢幕上的觸控點分別投影到x軸和y軸方向,然後分別在x軸和y軸方向計算出座標,最後組合成觸控點的座標。

如果是單點觸控,則在x軸和y軸方向的投影都是唯一的,組合出的座標也是唯一的;如果在觸控式螢幕上有兩點觸控並且這兩點不在同一x方向或者同一y方向,則在x和y方向分別有兩個投影,則組合出4個座標。顯然,只有兩個座標是真實的,另外兩個就是俗稱的」鬼點」。因此,自電容屏無法實現真正的多點觸控。

互電容屏也是在玻璃表面用ito製作橫向電極與縱向電極,它與自電容屏的區別在於,兩組電極交叉的地方將會形成電容,也即這兩組電極分別構成了電容的兩極。當手指觸控到電容屏時,影響了觸控點附近兩個電極之間的耦合,從而改變了這兩個電極之間的電容量。檢測互電容大小時,橫向的電極依次發出激勵訊號,縱向的所有電極同時接收訊號,這樣可以得到所有橫向和縱向電極交匯點的電容值大小,即整個觸控式螢幕的二維平面的電容大小。

根據觸控式螢幕二維電容變化量資料,可以計算出每一個觸控點的座標。因此,屏上即使有多個觸控點,也能計算出每個觸控點的真實座標。

兩種多點觸控技術

多點觸控顧名思義就是識別到兩個或以上手指的觸控。多點觸控技術目前有兩種:multi-touch gesture和multi-touch all-point。

通俗地講,就是多點觸控識別手勢方向和多點觸控識別手指位置。 識別手勢方向  我們現在看到最多的是multi-touch gesture,即兩個手指觸控時,可以識別到這兩個手指的運動方向,但還不能判斷出具體位置,可以進行縮放、平移、旋轉等操作。這種多點觸控的實現方式比較簡單,軸座標方式即可實現。

把ito分為x、y軸,可以感應到兩個觸控操作,但是感應到觸控和探測到觸控的具體位置是兩個概念。xy軸方式的觸控式螢幕可以探測到第2個觸控,但是無法瞭解第二個觸控的確切位置。單一觸控在每個軸上產生一個單一的最大值,從而斷定觸控的位置,如果有第二個手指觸控式螢幕面,在每個軸上就會有兩個最大值。

這兩個最大值可以由兩組不同的觸控來產生,於是系統就無法準確判斷了。有的系統引入時序來進行判斷,假設兩個手指不是同時放上去的,但是,總有同時觸碰的情況,這時,系統就無法猜測了。我們可以把並不是真正觸控的點叫做「鬼點」,如下圖所示。

圖示:鬼點(無法分辨紅點還是藍點為真正的觸控)

識別手指位置

multi-touch all-point是近期比較流行的話題。其可以識別到觸控點的具體位置,即沒有「鬼點」的現象。多點觸控識別位置可以應用於任何觸控手勢的檢測,可以檢測到雙手十個手指的同時觸控,也允許其他非手指觸控形式,比如手掌、臉、拳頭等,甚至戴手套也可以,它是最人性化的人機介面方式,很適合多手同時操作的應用,比如遊戲控制。

multi-touch all-point的掃描方式是每行和每列交叉點都需單獨掃描檢測,掃描次數是行數和列數的乘積。例如,一個10根行線、15根列線所構成的觸控式螢幕,使用multi-touch gesture的軸座標方式,需要掃描的次數為25次,而多點觸控識別位置方式則需要150次。  multi-touch all-point基於互電容的檢測方式,而不是自電容,自電容檢測的是每個感應單元的電容(也就是寄生電容cp)的變化,有手指存在時寄生電容會增加,從而判斷有觸控存在,而互電容是檢測行列交叉處的互電容(也就是耦合電容cm)的變化,如圖2所示,當行列交叉通過時,行列之間會產生互電容(包括:

行列感應單元之間的邊緣電容,行列交叉重疊處產生的耦合電容),有手指存在時互電容會減小,就可以判斷觸控存在,並且準確判斷每一個觸控點位置。

圖示:互電容檢測方式

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