อีเมล

hongxiao@grahowlet.com

มือถือ

+8615867185804

วอทส์แอพพ์

+86 15867185804

ข้อดีและข้อเสียของหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive คืออะไร?

Jan 14, 2021 ฝากข้อความ

ประโยชน์

หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitiveต้องการเพียงสัมผัสไม่ใช่แรงกดดันในการสร้างสัญญาณ

หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitiveต้องการเพียงหนึ่งครั้งหรือไม่มีการสอบเทียบหลังการผลิตในขณะที่เทคโนโลยีต้านทานต้องมีการสอบเทียบแบบเดิม

อายุการใช้งานของสารละลายตัวเก็บประจุจะยาวนานขึ้นเนื่องจากส่วนประกอบในหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveไม่จําเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวใด ๆ นิ้วหน้าจอสัมผัสต้านทานฟิล์ม ITO ด้านบนจะต้องบางพอที่จะยืดหยุ่นเพื่อให้โค้งงอลงเพื่อติดต่อฟิล์ม ITO ที่ต่ํากว่า

เทคโนโลยี Capacitive เหนือกว่าเทคโนโลยีต้านทานในแง่ของการสูญเสียแสงและการใช้พลังงานของระบบ

ทางเลือกระหว่างเทคโนโลยี capacitive และเทคโนโลยีต้านทานขึ้นอยู่กับวัตถุที่สัมผัสหน้าจอ ถ้ามันถูกสัมผัสด้วยนิ้ว,หน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveเป็นทางเลือกที่ดีกว่า หากคุณต้องการสไตลัสไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือโลหะหน้าจอสัมผัสต้านทานสามารถทํางานได้ เดอะหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveนอกจากนี้ยังสามารถใช้กับสไตลัส แต่ต้องใช้สไตลัสพิเศษเพื่อให้ความร่วมมือ

ประเภทความจุพื้นผิวสามารถใช้สําหรับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องค่อนข้างต่ํา แต่ขณะนี้ไม่สามารถรองรับการจดจําท่าทาง: ประเภทตัวเก็บประจุอุปนัยส่วนใหญ่จะใช้สําหรับหน้าจอสัมผัสขนาดเล็กและขนาดกลางและสามารถรองรับการจดจําท่าทาง

เทคโนโลยี Capacitive ทนต่อการสึกหรอมีอายุการใช้งานยาวนานและมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต่ําเมื่อผู้ใช้ใช้งาน ดังนั้นต้นทุนการดําเนินงานโดยรวมของผู้ผลิตสามารถลดลงได้

หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitiveสามารถรองรับเทคโนโลยีมัลติทัชและแตกต่างจากหน้าจอสัมผัสต้านทานการตอบสนองช้าและไม่สวมใส่ง่าย

ข้อเสีย

การส่งผ่านแสงและความชัดเจนของหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveดีกว่าหน้าจอต้านทานสี่สายและแน่นอนมันไม่สามารถเปรียบเทียบกับหน้าจอคลื่นอะคูสติกพื้นผิวและหน้าจอต้านทานห้าสาย หน้าจอแบบ Capacitive สะท้อนให้เห็นถึงแสงที่ร้ายแรงและหน้าจอสัมผัสคอมโพสิตสี่ชั้นของเทคโนโลยี capacitive มีการส่งผ่านแสงที่ไม่สม่ําเสมอไปยังแสงของความยาวคลื่นต่างๆและมีปัญหาการบิดเบือนสี เนื่องจากภาพสะท้อนของแสงระหว่างเลเยอร์ อักขระภาพจึงเบลอเช่นกัน

ปัจจุบัน: โดยหลักการแล้วหน้าจอ capacitive ใช้ร่างกายมนุษย์เป็นอิเล็กโทรดขององค์ประกอบตัวเก็บประจุ เมื่อตัวนําอยู่ใกล้กับพื้นผิวการทํางานของ ITO interlayer และตัวเก็บประจุที่มีความจุเพียงพอจะควบคู่กันกระแสที่ไหลออกไปก็เพียงพอที่จะทําให้หน้าจอความจุไม่ทํางาน

แม้ว่าค่าความจุเป็นสัดส่วนผกผันกับระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า แต่ก็เป็นสัดส่วนโดยตรงกับพื้นที่สัมพัทธ์และยังเกี่ยวข้องกับค่าสัมประสิทธิ์ฉนวนของสื่อ ดังนั้นเมื่อพื้นที่ขนาดใหญ่ของฝ่ามือหรือวัตถุนําไฟฟ้ามือถืออยู่ใกล้กับหน้าจอตัวเก็บประจุแทนที่จะสัมผัสมันอาจทําให้หน้าจอ capacitive ทํางานผิดปกติ ในสภาพอากาศที่เปียกชื้นสถานการณ์นี้ร้ายแรงเป็นพิเศษ ถือจอแสดงผลด้วยฝ่ามือใกล้กับจอแสดงผล 7 ซม. ภายใน 15 ซม. ของร่างกายที่อยู่ใกล้กับจอแสดงผลอาจทําให้หน้าจอ capacitive ทํางานผิดปกติ ข้อเสียอีกประการหนึ่งของหน้าจอ capacitive คือไม่มีการตอบสนองเมื่อสัมผัสกับมือที่สวมถุงมือหรือถือวัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า นี่เป็นเพราะมีการเพิ่มสื่อฉนวนมากขึ้น

ดริฟท์: ข้อเสียเปรียบหลักของหน้าจอตัวเก็บประจุคือดริฟท์: เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมและความชื้นเปลี่ยนแปลงและสนามไฟฟ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจะทําให้หน้าจอ capacitive ดริฟท์และทําให้เกิดความไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น: อุณหภูมิของจอแสดงผลจะเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดเครื่องซึ่งจะทําให้เกิดการดริฟท์: ผู้ใช้แตะหน้าจอในขณะที่อีกข้างหนึ่งหรือด้านหนึ่งของร่างกายอยู่ใกล้กับจอแสดงผล วัตถุขนาดใหญ่ใกล้กับหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveจะลอยหลังจากถูกย้าย นอกจากนี้ยังสามารถทําให้เกิดการดริฟท์; สาเหตุของการดริฟท์ของหน้าจอตัวเก็บประจุเกิดจากความไม่เพียงพอทางเทคนิค แม้ว่าพื้นผิวที่มีศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม (รวมถึงร่างกายของผู้ใช้) อยู่ไกลจากหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveมันมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ของนิ้วมาก พวกเขาส่งผลโดยตรงต่อตําแหน่งการสัมผัส กำหนด

อื่น ๆ : นอกจากนี้ความสัมพันธ์มากมายที่ควรเป็นเชิงเส้นในทางทฤษฎีนั้นไม่ใช่เชิงเส้นจริงเช่น: ปริมาณรวมของกระแสที่วาดโดยคนที่มีน้ําหนักต่างกันหรือระดับความเปียกของนิ้วที่แตกต่างกันนั้นแตกต่างกันและปริมาณการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งหมดและสี่ปริมาณย่อยในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงเส้น ระบบพิกัดขั้วโลกแบบกําหนดเองสี่มุมที่นํามาใช้โดยหน้าจอสัมผัสแบบ capacitiveไม่มีจุดเริ่มต้นของพิกัด หลังจากดริฟท์คอนโทรลเลอร์จะไม่สามารถตรวจจับและกู้คืนได้ นอกจากนี้หลังจากเสร็จสิ้น 4 A / D กระบวนการคํานวณสี่กระบวนการจากค่าของการไหลย่อยไปยังค่าพิกัด X และ Y ของจุดสัมผัสในระบบพิกัด Cartesian มีความซับซ้อน เนื่องจากไม่มีต้นกําเนิดการดริฟท์ของหน้าจอตัวเก็บประจุจะถูกสะสมและจําเป็นต้องมีการสอบเทียบที่ไซต์งาน กระจกป้องกันซิลิกาด้านนอกสุดของหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive มีความทนทานต่อรอยขีดข่วนมาก แต่กลัวเล็บหรือวัตถุแข็ง หากหลุมเล็ก ๆ ถูกเคาะออกมันจะทําลาย ITO interlayer ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อ ITO interlayer หรือในระหว่างการติดตั้งและการขนส่ง ด้วยเลเยอร์ ITO บนพื้นผิวด้านในหน้าจอตัวเก็บประจุไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ