Es gibt viele Arten von Touch-Panel-Technologien auf dem Markt, die beliebtesten Typen sind resistives Touchpanel (RTP), oberflächenkapazitives Touchpanel, projiziert kapazitives Touchpanel (PCAP oder CTP), Surface Acoustic Wave (SAW) Touchpanel, Infrarot (IR) Touchpanel. Der Grund, warum jede Art von Touchscreen so unterschiedlich reagiert, ist die zugrunde liegende Technologie. In diesem Artikel, Wir werden die beiden am häufigsten verwendeten Typen diskutieren und resistive vs. kapazitive Touchscreens vergleichen

Kapazitiven Touchscreen

Das projizierte kapazitive Touchpanel (PCAP) wurde tatsächlich 10 Jahre früher als der erste resistive Touchscreen erfunden. Aber es war nicht populär, bis Apple es 2007 zum ersten Mal im iPhone einsetzte. Danach dominiert PCAP den Touch-Markt, wie Mobiltelefone, IT, Automobil, Haushaltsgeräte, Industrie, IoT, Militär, Luftfahrt, Geldautomaten, Kioske, Android-Zellen Telefone usw.

Der projizierte kapazitive Touchscreen enthält X- und Y-Elektroden mit einer Isolationsschicht dazwischen. Die transparenten Elektroden werden normalerweise in Rautenmuster mit ITO und mit Metallbrücke hergestellt.

resistive vs. kapazitive Touchscreens

Abb. 1. P-CAP X- und Y-Elektrodenstruktur

TFT-resistiver Touchscreen vs. kapativ

Abb. 2. Metallbrücke in P-CAP

Der menschliche Körper ist leitfähig, weil er Wasser enthält. Die projizierte kapazitive Technologie nutzt die Leitfähigkeit des menschlichen Körpers. Wenn ein bloßer Finger den Sensor mit dem Muster der X- und Y-Elektroden berührt, findet eine Kapazitätskopplung zwischen dem menschlichen Finger und den Elektroden statt, die eine Änderung der elektrostatischen Kapazität zwischen den X- und Y-Elektroden bewirkt. Der Touchscreen-Controller erkennt die Änderung des elektrostatischen Felds und den Standort.

Abb. 3. Projizierter kapazitiver Berührungssensor

 

Vorteile des kapazitiven Touchscreens

P-CAP bietet viele Vorteile:

  • Projiziert kapazitiv unterstützt mehrere Berührungen (Multi-Touch), also unterstützt es viele Gesten: Vergrößern und verkleinern (Ziehen/Spreizen), Scrollen, Wischen, Ziehen, Schieben, Halten/Drücken, Drehen, Tippen usw.
  • Hervorragende Bildschärfe durch hohe Transmission.
  • Ausgezeichnete Sensibilität.
  • Mehr Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, da die Oberfläche aus manipuliertem Glas wie Gorilla-Glas oder Dragontrail-Glas hergestellt werden kann, das eine Oberflächenhärte von 9H aufweisen kann. Nur Diamant kann einen Kratzer machen.
  • Beständigkeit gegen Verunreinigungen und Flüssigkeit. Es ist einfacher, Staub, Fett, Feuchtigkeit usw.
  • Mit der Neuentwicklung können projiziert-kapazitive Touchpanels die behandschuhte Handberührung mit unterschiedlichen Handschuhmaterialien und die Berührung mit Wasser oder sogar mit Salzwasser unterstützen.

Resistiver Touchscreen: Einführung

Vor 2007 war die resistive Technologie der beliebteste Markt für Touchpanels. Aus dem Namen wissen wir, dass die Technologie auf Widerstand angewiesen ist. Ein resistiver Touchscreen besteht aus einem Glassubstrat als untere Schicht und einem Foliensubstrat (normalerweise klares Polycarbonat oder PET) als obere Schicht, die jeweils mit einer transparenten leitfähigen Schicht (ITO: Indium Tin Oxide) beschichtet sind, getrennt durch Abstandspunkte, um einen kleinen Luftspalt zu bilden. Die beiden leitenden Materialschichten (ITO) liegen einander gegenüber. Wenn ein Benutzer den Teil des Bildschirms mit dem Finger oder einem Stift berührt, werden die leitfähigen dünnen ITO-Schichten kontaktiert. Es verändert den Widerstand. Der RTP-Controller erkennt die Änderung und berechnet die Berührungsposition. Durch diese Spannungsänderung wird der Berührungspunkt erkannt.

resistive vs. kapazitive Berührungswiderstandstechnologie

Abb. 4. Resistive Touchscreen-Technologie (RTP)

 

Vorteile von resistiven Touchscreens

Mit der schnellen Entwicklung von projiziert kapazitiven, resistiven Touchscreen-Geräten schrumpft der Markt schnell, wird jedoch aufgrund der folgenden Vorteile in einigen industriellen Anwendungen immer noch weit verbreitet verwendet.

  • Niedrige Kosten und einfacher Herstellungsprozess.
  • Geringer Stromverbrauch und einfache Fahrt.
  • Leicht mit jedem Touch-Material zu aktivieren, solange der Druck ausgeübt wird (Finger, Stift, Handschuh, Stift usw.) (keine Tasten, um Kratzer auf der Oberfläche zu verursachen).
  • Robust bei rauem Klima und rauer Umgebung und keine falsche Berührung.

 

Resistive vs. kapazitive Touchscreens

Die folgende Tabelle zeigt den Vergleich von resistiven und kapazitiven Touchscreens. Es liegt an Ihrer Anwendung, die Art der zu verwendenden Technologie auszuwählen.

Resistiver Berührungssensor Kapazitiver Berührungssensor
Kosten Sneaker Relativ hoch, kann bei besonderem Design niedrig sein
Multi-Touch Nein Ja
Berühren Sie Gesten Schwierig Ja
Berühren Sie Haltbarkeit 3H, leicht zu kratzen Kann bis zu 9H hoch sein, schwer zu kratzen
Energieverbrauch Senken Höher
Berühren Sie Empfindlichkeit Sneaker Hoch (einstellbar)
Berühren Sie Auflösung High Relativ niedrig
Bildklarheit schlecht Gutes
Touch-Material jede Art Finger. Kann für die Verwendung anderer Materialien wie Handschuh, Eingabestift, Bleistift usw. entwickelt werden.
Berührung mit Wasser, Öl Keine Designänderung Brauchen Sie spezielles Design
Oberflächendekoration Schwierig Einfach
unterschiedliche Form Schwierig Einfach
Auflage Kann gemacht werden Nein
3D Oberfläche Schwierig Erreichbare
Größe Kleine bis mittlere Größe Kleine bis sehr große Größe
Unter rauer Umgebung Einfach Schwierig
Falsche Berührung Nein Sorgfältige Kalibrierung erforderlich
Funktionalität Empfindlich gegenüber EMI/RFI Sneaker Hoch, Schild muss gestaltet werden

 

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