용량 성 터치 스크린
돌출 한 용량 성 터치 스크린 사이에 절연층이 있는 X 및 Y 전극을 포함합니다. 투명 전극은 일반적으로 ITO와 금속 브리지를 사용하여 다이아몬드 패턴으로 만들어집니다.
인체는 물을 포함하고 있기 때문에 전도성이 있습니다. 인체의 전도율을 이용한 정전용량 기술. 맨 손가락이 X 및 Y 전극의 패턴으로 센서에 닿으면 사람의 손가락과 전극 사이에 정전 용량 결합이 발생하여 X 전극과 Y 전극 사이의 정전 용량이 변경됩니다. 터치스크린 컨트롤러는 정전기장의 변화와 위치를 감지합니다.
저항성 터치 스크린
A 저항성 터치 스크린 하부층은 유리기판, 상부층은 필름기판(일반적으로 투명 폴리카보네이트 또는 PET)으로 구성되며, 각각 투명 전도층(ITO: Indium Tin Oxide)으로 코팅되어 스페이서 도트로 분리되어 작은 에어 갭. 두 개의 전도성 물질층(ITO)이 서로 마주보고 있습니다. 사용자가 손가락이나 스타일러스로 화면의 일부를 터치하면 전도성 ITO 박막이 접촉합니다. 저항을 변경합니다. RTP 컨트롤러는 변화를 감지하고 터치 위치를 계산합니다. 이 전압 변화에 의해 접점이 감지됩니다.
정전식 터치스크린과 저항막 터치스크린 중 어느 것이 더 낫습니까?
저항성 터치 스크린 | 용량 성 터치 스크린 | |
제조 공정 | 단순, 간단, 편리 | 더 복잡한 |
비용 | 낮 춥니 다 | 높음: 크기, 터치 횟수에 따라 다름 |
터치 스크린 제어 유형 | 터치스크린에 압력이 필요합니다. | 손가락의 근접성을 감지할 수 있습니다. |
전력 소비 | 낮 춥니 다 | 더 높은 |
두꺼운 장갑으로 만지다 | 항상 좋다 | 더 비싸고 특별한 터치 컨트롤러가 필요합니다. |
터치 포인트 | 싱글 터치 전용 | 싱글, 투, 제스처 또는 멀티터치 |
터치 감도 | 낮은 | 높음(조정 가능) |
터치 해상도 | 높은 | 상대적으로 낮음 |
터치 소재 | 모든 유형 | 손가락. 장갑, 스타일러스, 연필 등과 같은 다른 재료를 사용하도록 설계할 수 있습니다. |
거짓 터치 거부 | 두 손가락이 동시에 화면을 터치하면 잘못된 터치가 발생할 수 있습니다. | 좋은 성능 |
EMI 내성 | 좋은 | EMI를 위한 특별한 설계 필요 |
이미지 선명도 | 덜 투명하고 연기가 자욱한 모양 | 특히 광학 접합 및 표면 처리로 매우 높은 투명도 |
슬라이더 또는 회전식 손잡이 | 가능하지만 사용하기 쉽지 않음 | 아주 좋아요 |
덮개 유리 | 없음 | 다양한 모양, 색상, 구멍 등으로 유연합니다. |
오버레이 | 할 수있다 | 아니 |
곡선 표면 | 어려운 | 유효한 |
크기 | 중소형 | 작은 크기부터 아주 큰 크기까지 |
화면의 물체/오염 물질에 대한 내성 | 좋은 | 잘못된 터치를 피하기 위해 특별한 디자인 필요 |
화학 세제에 대한 내성 | 아니 | 좋은 |
내구성 | 좋은 | 우수한 |
충격 볼 낙하 시험 | 보호되는 표면 필름 | 스매시를 위한 특별한 디자인 필요 |
스크래치 저항 | 3H만큼 높음 | 9H만큼 높음 |
UV 분해 방지 | 덜 보호 | 아주 좋아요 |
저항막식 터치 스크린은 무엇에 사용됩니까?
저항성 터치 스크린 여전히 비용에 민감한 애플리케이션에서 지배적입니다. 또한 POS(point-of-sale) 터미널, 산업, 자동차 및 의료 애플리케이션에서도 널리 사용됩니다..
정전 용량 터치 스크린은 무엇에 사용됩니까?
PCAP(Projected Capacitive Touch Panel)는 실제로 최초의 저항막 방식 터치스크린보다 10년 앞서 발명되었습니다.. 그러나 2007년 Apple이 iPhone에 처음 사용하기 전까지는 인기가 없었습니다. 그 후 PCAP는 휴대폰, IT, 자동차, 가전 제품, 산업, IoT, 군사, 항공, ATM, 키오스크, Android 셀과 같은 터치 시장을 지배합니다. 전화기 등
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