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类型手机电容式触摸屏课件.ppt

  • 上传人(卖家):晟晟文业
  • 文档编号:4886424
  • 上传时间:2023-01-21
  • 格式:PPT
  • 页数:22
  • 大小:3.23MB
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    关 键  词:
    手机 电容 触摸屏 课件
    资源描述:

    1、手机电容式触摸屏原理及制造工艺手机电容式触摸屏原理及制造工艺 指导老师:段建中指导老师:段建中 姓姓 名:马寅镨名:马寅镨目 录 1.手机的概念、历史及未来趋势 2.电容式触摸屏原理及工艺过程 3.电容触摸屏生产流程 4.电容式触摸屏发展前景1.手机的概念、分类及发展史移动电话,或称为无线电话,通常称为手机,原本只是一种通讯工具,早期又有大哥大的俗称,是可以在较广范围内使用的便携式电话终端,最早是由美国贝尔实验室在1940年制造的战地移动电话机发展而来。中文名中文名手机手机发明者发明者马丁马丁酷帕酷帕外文名外文名Mobile Phone操作系统安卓、IOS、塞班、火狐、WP发明日期1973年分

    2、 类智能手机、非智能手机、滑板手机著名品牌苹果、三星、华为、HTC、华为等网络制式2G3G4G国产品牌中兴、华为、小米等发展历史 发展历史发展历史 发展历史发展历史发展趋势二、电容式触摸屏原理及工艺过程1、电容式触摸屏原理 电容式触摸屏技术是利用 体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。人ITO(导电玻璃)ITO导电玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用溅射、蒸发等多种方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜加工制作成的

    3、高档液晶显示器专用ITO玻璃在溅镀ITO层之前基片玻璃还要进行抛光处理,以得到更均匀的显示控制 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置 耦合电容(Coupling capacitor)耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进

    4、入弱电系统,保证人身安全。普通电容式触摸屏的感应屏是一塊四层复合玻璃屏,玻璃屏的內表面和夹层各涂有一层导电层,最外层是一薄层矽土玻璃保护层。当我们用手指触摸在感应屏上的時候,人体的电场让手指和触摸屏表面形成一個耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一個很小的电流。这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四個电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对這四个电流比例的精確計算,得出触摸点的位置。电容式触摸屏原理电容触摸屏分类CTP(Capacity Touch Panel)表面电容式投射电容式自电容:检测通道与地之间的寄生电容变化,有手指存在时寄生电容会

    5、增加,IC 通道屏既是发射极 又是接收极互电容:检测发射通道和接受通道交叉处的互电容(也就是耦合电容)的变化,有手指存在时互电容会减小,IC 通道屏发射极和接受极是分开的寄生电容寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容,又称杂散电容。自电容投射电容屏可分为自电容屏和互电容屏两种类型。在玻璃表面用ITO(一种透明的导电材料)制作成横向与纵向电极阵列,这些横向和纵向的电极分别与地构成电容,这个电容就是通常所说的自电容,也就是电极对地的电容。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,使屏体电容量增加自电容触摸屏原

    6、理在触摸检测时,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,分别确定横向坐标和纵向坐标,然后组合成平面的触摸坐标。自电容的扫描方式,相当于把触摸屏上的触摸点分别投影到X轴和Y轴方向,然后分别在X轴和Y轴方向计算出坐标,最后组合成触摸点的坐标。自电容触摸屏原理如果是单点触摸,则在X轴和Y轴方向的投影都是唯一的,组合出的坐标也是唯一的;如果在触摸屏上有两点触摸并且这两点不在同一X方向或者同一Y方向,则在X和Y方向分别有两个投影,则组合出4个坐标。显然,只有两个坐标是真实的,另外两个就是俗称的”鬼点”。因此,自电容屏无法实现真正的多点触摸。“鬼点”现象自电容触摸屏结构串行驱动/感应特点M+N个电容M+N条连线 模拟多点(2点)互电容触摸屏结构串行驱动 并行感应特点 M*N个电容 M+N条连线真实多点互电容 VS 自电容

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