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电容式触控屏在线视频

电容式触控屏

下一节:3D显示原理 + 采用微柱状透镜膜的3D电视

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电容式触控屏课程教案、知识点、字幕

那下边

我们讲电容式的

它也是这个道理

首先判断它

触没触

第二条

是判断它到底触在什么地方

那么电容

实际上我们说

用手触控触控屏

它电容式的

当然一种是表面电容的

一种是投影电容的

投影电容

表面电容

这整个的都是一个金属膜

那么一触它会有反映

那么投影式

它里边形成图形

在投影的过程当中

对投影的信号

在什么地方有所反映

我们看看首先第一个问题

触没触 怎么判断它

我们知道实际上

我们测一个电容是不好测的

不像电阻一样

测一个电容是不太好测的

我们可以这么理解这件事

就是说

原来如果是有一个膜层

有一个金属膜

跟地之间

它就会有一个电容

然后你人

触这个屏

一触屏

等于是增加了一个电容

原来

它有一个电容

现在人一触

增加了一个电容

触的时候跟不触的时候

电容就不一样了

这是触没触

但是如何判断

电容的大小

原来是多大的电容

也不知道

现在触控以后

电容多大也不知道

如何判断电容的大小

我们就是利用

所谓的过渡过程

我触的过程当中

我使它的电容放电

那么电容放电

原来

它充放电是这一条线

它就是一个电容的时候

手一触控它

等于它并上了一个电容

我们在充电的时候也慢了

放电的时候也慢了

充电慢了放电

因为它的电容量大了

那么什么叫做

实际上达到0.63的时候

那电压的时候

大家伙都学过

0.63的时候我们就说

它充电完成了

它充电完成那也慢了

放电

也慢了

为什么

它电容大了

就根据它的充放电的特点

来判断它触没触

明白了吗

那么到底在什么地方触了

判断它在什么地方触了

这就要采取有一定的电路了

这里边用透明导电膜

加工成一层电路

加工成电路出来

实际上是一个一个的电容

那利用自电容方式

或互电容方式

来判断到底在什么地方

那么我对这些加工这些图形

它有一定的电容

我扫描

我分别扫描

不停的扫描

扫描过程当中

如果人触在哪个地方去

哪个地方的电容就发生了变化

它就跟原来不一样了

我在扫描的过程当中

就可以看到

那个地方触了

我判定出它的位置来

叫做自电容方式

还有

就是互电容方式

是什么意思

我这个地方一触了

那本来

这两个当中有个电容

我这一触控以后

互电容发生了变化

我就可以判定它的位置

那么互电容

我可以做在同一层上

我也可以做在两层上

注意我可以做在两层上

也可以进行扫描

进行扫描

那么做的精度越精

判断的位置越准确

所以

一个是自电容方式

一个是互电容方式

互电容方式

那么互电容方式

也可以在同一层当中

也可以在两层当中

xy

甚至做这两层膜当中

因为它是电容

这样

就可以实现触控屏

触没触

在什么地方触了

但是无论是电阻和电容的方式

当两点触

或者三点触

或者多点触的时候

容易发生判断的错误

把这个东西

叫做鬼点

鬼点是怎么个意思

本来 比方说触的是

x2y2和x4y4

但是

它判断的时候

有可能是x2y4和x4y2

也就是说跟它对称的这两点上

有可能进行判断

因此

在触控屏里边

要想办法解决鬼点的问题

如果不解决鬼点的问题

就会产生判断的错误

特别是在

比方说汽车控制

或者其它非常的

可靠性要求高的地方

必须解决鬼点的问题

总而言之无论是电阻式的

还是电容式的

无论是电阻式的

还是电容式的

要想实现触控屏

就得解决第一条触没触

第二条触在什么位置

可以用模拟的方式

可以用数字的方式

对于电容的来讲

可以是自电容方式

可以是互电容方式

那么触控屏它要做

这是触控屏

触控屏结构中

各部分的名称

外边有个装饰膜

触控用的ic

还有传感器

关键

它里边有个传感器

传感器

可以是单面的xy集成

可以是双面的xy集成

那么单面的xy集成

就是xy简单集成

或者仅在xy焦点处

设计绝缘层

或者是在xy焦点部位的

中间当中开口

干脆要么是双面的

这个是单面的

可以是双面的

单面的 双面的

反正是两个电容

因为电容它好说

它不接触

平常它有个电容

一触的时候

它电容发生了变化了

通过判断

电容发生的变化

注意 这些都是要扫描的

这些要不停的扫描

X扫描 Y扫描

XY扫描

互电容的方式

哪个地方XY电容发生变化了

哪个地方发生变化了

通过扫描的方式

就可以判断它在什么位置上

这是关于触控屏

当然制作过程当中

或者先做上一层

再绝缘层

再给它做另外一层等等这些

这些方法本身并不太难

但是

就是说触控屏

有一个问题

触控屏的问题是什么

由于这些

这些电容膜做成

做在同一层上也好

做在不同层上也好

它又是透明的又是导电的

那么它是透明的导电的

上边要做出图形来

往往会影响显示器的外观

什么叫影响显示器的外观

从外边一看

里边上边有图形

因此

想办法把这个问题解决

触控屏

不简单的就是一个人机界面

因为

它还可以实现人的很多功能

比方说代替人的耳朵

眼睛 鼻子 口 舌

对音响 对色彩

对软硬

对气味 对味道

都可以什么

通过传感器

输给计算机

那么通过触控屏

还可以节省键盘

减少体积

老人 孩子都可以用

将来

特别是在机器人上

特别是在无人驾驶装置上

通过某种方式的触控

代替了人的感觉

所以将来的发展潜力

是非常大的

那么实际上话又说回来

所有的触控屏

都离不开透明导电材料

或者透明导电膜

现在触控屏

所用的透明导电膜

除了用到ITO膜

IZO膜以外

还有这么几种

大家伙都可能知道了

什么碳纳米管

金属网格

纳米银丝

导电高分子

还有什么

石墨烯那么这些材料

都是目前迅速发展的这些材料

那么其中有一些

已经用的比较好了

比方金属网格

碳纳米管 纳米银丝

那么现在石墨烯和导电高分子

正在开发的过程当中

随着这些材料的开发成功

随着触控屏的功能的增加

将在整个的信息社会

或者是

无人驾驶什么机器人这方面

用途会越来越广

就是触控屏

除了我们刚才讲的

电阻电容式的方式之外

还有光学式的

还有超声波反射式的

那光学式

大家伙好理解了

得有一个发光的元件

得有一个光学探测器

发光元件

有一个探测器

通过这个角度也好

通过扫描的位置也好

最后把它探测出来

再有

就是说超声波的

这超声波

必须在边框当中

设计好

边框当中

设计了一个探测器

设计两个探测器

设计三个探测器

设计四个探测器

这哪出来超声波

四边框周围

它探测器接收了

通过接收时间的先后

可以判断到底在哪触了

所以无论是电阻式的

电容式的

还是光学式的

还是超声波式的

必须触控屏解决两个问题

第一个问题是触没触

第二个问题在什么地方触

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