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        觸摸屏技術(shù)及其性能研究

        2021-01-28 09:29:01崔勇
        錦繡·上旬刊 2021年1期
        關(guān)鍵詞:技術(shù)研究觸摸屏

        崔勇

        摘要:觸摸屏的誕生取代了傳統(tǒng)的機(jī)械化按鍵,并且能夠與顯示屏相連從而帶來更好的影像效果,是如今最為便捷的輸入設(shè)備技術(shù),能夠大大提升人機(jī)交互效果,在手機(jī)、平板電腦、教育系統(tǒng)等眾多領(lǐng)域中有著廣泛應(yīng)用。目前市場上已經(jīng)成功商用的觸摸屏技術(shù)眾多,文章則主要針對觸摸屏技術(shù)展開研究,且對現(xiàn)階段的市場進(jìn)展進(jìn)行分析。

        關(guān)鍵詞:觸摸屏;技術(shù)研究;市場進(jìn)展

        隨著計(jì)算機(jī)和多媒體應(yīng)用技術(shù)的不斷發(fā)展,觸摸屏作為一種附加在顯示器表面的透明介質(zhì),以其易于使用、堅(jiān)固耐用、反應(yīng)迅速、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于電腦、手機(jī)等媒體工具。通過觸摸屏技術(shù)的利用,運(yùn)用手指觸碰顯示屏中的界面就能實(shí)現(xiàn)對電腦或者手機(jī)等媒介的操作,大大簡化了輸入和運(yùn)用程序,真正實(shí)現(xiàn)“零距離”互動(dòng)操作。未來,觸摸屏技術(shù)將會(huì)進(jìn)一步得到調(diào)整和改進(jìn),結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)和多媒體系統(tǒng),賦予更豐富的職能。

        1 基本技術(shù)特性

        1.1 透明性能

        觸摸屏是由多層的復(fù)合薄膜構(gòu)成,透明性能的好壞,直接影響到觸摸屏的視覺效果。衡量觸摸屏透明性能,不僅要從其視覺效果來衡量,還應(yīng)該包括透明度、色彩失真度、反光性和清晰度等 4 個(gè)特性。

        1.2 絕對坐標(biāo)定位系統(tǒng)

        觸摸屏是一種絕對坐標(biāo)系統(tǒng),其特點(diǎn)就是當(dāng)前定位坐標(biāo)與上一次定位坐標(biāo)沒有關(guān)系,觸摸屏在物理上是一套獨(dú)立的坐標(biāo)定位系統(tǒng),每次觸摸的數(shù)據(jù)通過校準(zhǔn),直接轉(zhuǎn)化為屏幕上的坐標(biāo)。不管在什么情況下,觸摸屏這套坐標(biāo)體系對同一點(diǎn)的輸出數(shù)據(jù)都是穩(wěn)定的。不過,它并不能保證每一次對同一點(diǎn)觸摸的采樣都相同,即不能保證絕對坐標(biāo)定位,這就是所謂的漂移問題。

        1.3 檢測觸摸并定位

        各種形式的觸摸屏,都是依靠各自的傳感器來檢測觸摸并定位的,也有的觸摸屏本身就是一套傳感器。不同的定位原理及不同的傳感器,決定了觸摸屏不同的反應(yīng)速度、可靠性、穩(wěn)定性和壽命。

        2 性能及特點(diǎn)分析

        2.1 電阻式觸摸屏

        電阻式觸摸屏技術(shù)將其區(qū)域物理位置轉(zhuǎn)換為平面坐標(biāo)電壓,具有完全的隔絕性能,能夠阻擋外界的污漬、粉塵、水汽,而且任何介質(zhì)都可以觸摸操控。但需要注意的是,電阻式觸摸屏復(fù)合薄膜外層使用材料為塑料,如果用力過猛或者利器,容易造成觸摸屏損傷。電阻式觸摸屏主要包括四線、五線甚至還有七線和八線電阻式觸摸屏,四線解析度高、反應(yīng)速度快、穩(wěn)定性強(qiáng),主要適用于室內(nèi)公共場所和用戶家庭;五線是四線的升級版,在四線的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升了同位置的觸摸次數(shù),適用于各大公共場所LCD模塊。

        2.2 電容式觸摸屏

        電容式觸摸屏技術(shù)是一塊四層復(fù)合玻璃屏,其內(nèi)表面和夾層均涂有一層ITO,最外層是一薄層汐土玻璃保護(hù)層,將夾層ITO涂層作為工作面、內(nèi)層ITO作為屏蔽層,從4個(gè)角上引出4個(gè)電極,利用人體的電流感應(yīng)進(jìn)行工作,在日常工作和生活中十分常見。電容式觸摸屏具有分辨率高、透光性好的特點(diǎn),增加了更為絕緣的介質(zhì),可以有效滿足廣場、道路、體育館等公共場所的需求。電容式觸摸屏的操作以人體作為電極,如果有導(dǎo)體接近與界面產(chǎn)生足夠大的電容時(shí)會(huì)引起電容式觸摸屏自動(dòng)操作的錯(cuò)誤反應(yīng)。如果外界的溫度、濕度、電磁出現(xiàn)改變時(shí),會(huì)影響電容式觸摸屏的操作穩(wěn)定性,造成數(shù)據(jù)顯示的不準(zhǔn)確,適用于電磁干擾少和要求不高的環(huán)境使用,并注意定期進(jìn)行調(diào)整和校準(zhǔn)。

        2.3 紅外線式觸摸屏

        紅外線式觸摸屏是由裝在觸摸屏外框上的紅外線發(fā)射和接收感測元件構(gòu)成,在觸摸屏表面上形成紅外線探測網(wǎng),任何觸摸物體可改變觸摸點(diǎn)上的紅外線而實(shí)現(xiàn)觸摸屏操作,與表面聲波觸控式具有相似性。紅外線式觸摸屏和觸摸屏使用的透明擋板材料沒有關(guān)聯(lián)性,在實(shí)踐應(yīng)用過程中,對良好透光性能的擋板進(jìn)行抗反光處理,能夠呈現(xiàn)完美的視覺效果,并且不受電流、電壓和靜電等因素的限制。當(dāng)然,紅外線式觸摸屏由于受到紅外線發(fā)射管體積的影響,無法發(fā)射高密度的紅外線,因而其分辨率不高,影響觸摸屏的清晰度。而且,受外界環(huán)境特別是光線的影響,紅外線式觸摸屏的準(zhǔn)確性會(huì)降低,適用于較為惡劣的外部環(huán)境和無強(qiáng)光線干擾的公共場所。

        2.4 表面聲波觸摸屏

        表面聲波是一種沿介質(zhì)表面?zhèn)鞑サ臋C(jī)械波,表面生波觸摸屏通過利用表面生波技術(shù),以聲波發(fā)射器作為一種高頻發(fā)射波跨越屏幕表面,如果手指觸及屏幕則觸點(diǎn)聲波被阻止,進(jìn)而確定坐標(biāo)位置。表面聲波觸摸屏具有非常高的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,由于其采取的是三維坐標(biāo)操控,相較于傳統(tǒng)的觸摸屏技術(shù)增加了壓力軸響應(yīng),通過對接收信號的強(qiáng)弱度進(jìn)行計(jì)算反應(yīng)。將壓力軸響應(yīng)用于表面聲波觸摸屏技術(shù)中,觸摸屏中每一個(gè)觸摸位置不僅包括有觸摸和無觸摸兩種觸摸狀態(tài),而且從整體上形成觸摸感應(yīng)。表面聲波不受溫度、濕度、光線等因素干擾,具有極高的分辨率和穩(wěn)定性,透光性能強(qiáng)、反應(yīng)敏捷性好,持久耐用,適用于公共平臺、單位機(jī)構(gòu)等辦公場所。

        3 觸摸屏技術(shù)的發(fā)展方向分析

        3.1 中大尺寸多點(diǎn)觸摸技術(shù)的應(yīng)用

        多點(diǎn)觸控能夠?qū)崿F(xiàn)多人同時(shí)使用,該種技術(shù)特別適合應(yīng)用在繪圖、工程設(shè)計(jì)、影像處理領(lǐng)域中,利用手中的電容筆,即可進(jìn)行簽名、標(biāo)記與繪圖,這就有效拓展了觸摸屏的使用領(lǐng)域。實(shí)際上,該種技術(shù)在10年前就已經(jīng)投入研發(fā),在2007年,蘋果公司展示了透射式電容技術(shù)的多點(diǎn)觸控功能,帶來了觸摸屏技術(shù)的發(fā)展新風(fēng)尚。目前,多點(diǎn)觸控技術(shù)已經(jīng)逐步發(fā)展成熟,在多個(gè)領(lǐng)域得到了應(yīng)用,在下一階段,這項(xiàng)技術(shù)將會(huì)朝著自由化的方向發(fā)展。

        3.2 混合式觸控技術(shù)

        在社會(huì)的發(fā)展下,人們對于觸控技術(shù)的操作也提出了更高的要求,單一傳統(tǒng)的觸控技術(shù)很難滿足人們的操作要求,在這一背景下,混合式觸控技術(shù)誕生,該種技術(shù)就是在一塊觸控面上,采用兩種以上的觸控方式,補(bǔ)充傳統(tǒng)觸控技術(shù)的不足。這種技術(shù)可以對不同的壓力度產(chǎn)生感應(yīng),在檢測到閾值之后,就可以激活敏感部分,得到相應(yīng)的結(jié)果。

        綜上所述,當(dāng)前市面上的觸摸屏存在電容式、電阻式、紅外式等多種技術(shù)類型,其中電容式觸摸屏的技術(shù)應(yīng)用已成為主流。同時(shí),通過分析現(xiàn)階段觸摸屏技術(shù)的市場進(jìn)展,目前內(nèi)嵌式方式依舊是主流,不過隨著柔性O(shè)LED屏幕的興起,外掛式觸摸屏技術(shù)方案或?qū)⒌玫胶艽蟮陌l(fā)展前景。

        參考文獻(xiàn)

        [1]趙海增,劉騰飛.電容式觸摸屏技術(shù)綜述[J].河南科技,2018.

        [2]李現(xiàn)鵬.電子產(chǎn)品之觸摸屏技術(shù)淺析[J].電腦迷,2018,000(032):107.

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