西門子KP1200觸摸屏 西門子KP1200觸摸屏
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傳感器狀態:未觸摸
圖2顯示了未觸摸狀態下的磁力線示意圖。在沒有手指觸碰的情況下,Tx-Rx磁力線占據了蓋板內相當大的空間。邊緣磁力線投射到電極結構之外,因此,術語"投射式電容"由之而來。
傳感器狀態:觸摸
當手指觸摸蓋板時,Tx與手指之間形成磁力線,這些磁力線取代了大量的Tx-Rx邊緣磁場,如圖3所示。通過這種方式,手指觸摸減少了Tx-Rx互電容。電荷測量電路識別出變化的電容(△C),從而檢測到Tx-Rx結點上方的手指。通過對Tx-Rx矩陣的所有交叉點進行△C測量,便可得到整個面板的觸摸分布圖。
圖3還顯示出另外一個重要影響:手指和Rx電極之間的電容耦合。通過這條路徑,電 可能會耦合到Rx.某些程度的手指-Rx耦合是不可避免的。
投射式電容觸摸屏的 通過不易察覺的寄生路徑耦合產生。術語"地"通常既可用于指直流電路的參考節點,又可用于指低阻抗連接到大地:二者并非相同術語。實際上,對于便攜式觸摸屏設備來說,這種差別正是引起觸摸耦合 的根本原因。為了澄清和避免混淆,我們使用以下術語來評估觸摸屏 擾。
便攜式設備觸摸屏可以直接安裝到LCD顯示屏上。在典型的LCD架構中,液晶材料由透明的上下電極提供偏置。下方的多個電極決定了顯示屏的多個單像素;上方的公共電極則是覆蓋顯示屏整個可視前端的連續平面,它偏置在電壓Vcom.在典型的低壓便攜式設備(例如手機)中,交流Vcom電壓為在直流地和3.3V之間來回震蕩的方波。交流Vcom電平通常每個顯示行切換一次,因此,所產生的交流Vcom頻率為顯示幀刷新率與行數乘積的1/2.一個典型的便攜式設備的交流Vcom頻率可能為15kHz.圖4為LCD Vcom電壓耦合到觸摸屏的示意圖。
雙層觸摸屏由布滿Tx陣列和Rx陣列的分離ITO層組成,中間用電介質層隔開。Tx線占據Tx陣列間距的整個寬度,線與線之間僅以制造所需的***小間距隔開。這種架構被稱為自屏蔽式,因為Tx陣列將Rx陣列與LCD Vcom屏蔽開。然而,通過Tx帶間空隙,耦合仍然可能發生。
為降低架構成本并獲得更好的透明度,單層觸摸屏將Tx和Rx陣列安裝在單個ITO層上,并通過單獨的橋依次跨接各個陣列。因此,Tx陣列不能在LCD Vcom平面和傳感器Rx電極之間形成屏蔽層。這有可能發生嚴重的Vcom 耦合情況。
充電器
觸摸屏 的另一個潛在來源是電源供電手機充電器的開關電源。 通過手指耦合到觸摸屏上,如圖5所示。小型手機充電器通常有交流電源火線和零線輸入,但沒有地線連接。充電器是安全隔離的,所以在電源輸入和充電器次級線圈之間沒有直流連接。然而,這仍然會通過開關電源隔離變壓器產生電容耦合。充電器 擾通過手指觸摸屏幕而形成返回路徑。
注意:在這種情況下,充電器 是指設備相對于地的外加電壓。這 擾可能會因其在直流電源和直流地上等值,而被描述成"共 擾。在充電器輸出的直流電源和直流地之間產生的電源開關噪聲,如果沒有被充分濾除,則可能會影響觸摸屏的正常運行。這種電源抑制比(PSRR)問題是另外一個問題,本文不做討論。
充電器耦合阻抗
充電器開關干 通過變壓器初級-次級繞組漏電容(大約20pF)耦合產生。這種弱電容耦合作用可以被出現在充電器線纜和受電設備本身相對分布式地的寄生并聯電容補償。拿起設備時,并聯電容將增加,這通常足以充電器開關 ,避免 響觸摸操作。當便攜式設備連接到充電器并放在桌面上,并且操作人員的手指僅與觸摸屏接觸時,將會出現充電器產生的一種***壞情況的
充電器開關 量
典型的手機充電器采用反激式(flyback)電路拓撲。這種充電器產生的 波形比較復雜,并且隨充電器不同而差異很大,它取決于電路細節和輸出電壓控制策略。 寬調制方波和LC振鈴波形。頻率:額定負載下40~150kHz,負載很輕時,脈沖頻率或跳周期操作下降到2kHz以下。電壓:可達電源峰值電壓的一半=Vrms/√2.
充電器電源 分量
在充電器前端,交流電源電壓整流生成充電器高電壓軌。這樣,充電器的開關電壓分量疊加在一個電源電壓一半的正弦波上。與開關 相似,此電源電壓也是通過開關隔離變壓器形成耦合。在50Hz或60Hz時,該分量的頻率遠低于開關頻率,因此,其有效的耦合阻抗相應更高。電源電 的嚴重程度取決于對地并聯阻抗的特性,同時還取決于觸摸屏控制器對低頻的靈敏度。從此,人們將脫離功能與形式之爭,從而把設計的中心轉移到對人的關注。產品設計已經是軟界面與硬界面的融合,以界面設計為中心的工業設計將會給產品設計帶來新的設計理念和方法。
所謂觸摸屏,從市場概念來講,就是一種人人都會使用的計算機輸入設備,或者說是人人都會使用的與計算機溝通的設備。不用學習,人人都會使用,是觸摸屏較大的魔力,這一點無論是鍵盤還是鼠標,都無法與其相比。人人都會使用,也就標志著計算機應用普及時代的真正到來。這也是我們發展觸摸屏,發展KIOSK,發展KIOSK網絡,努力形成中國觸摸產業的原因。
從技術原理角度來講,觸摸屏是一套透明的可能定位系統,首先它必須保證是透明的,因此它必須通過材料科技來解決透明問題,像數字化儀、寫字板、電梯開關,它們都不是觸摸屏;其次它是可能坐標,手指摸哪就是哪,不需要第二個動作,不像鼠標,是相對定位的一套系統,我們可以注意到,觸摸屏軟件都不需要光標,有光標反倒影響用戶的注意力,因為光標是給相對定位的設備用的,相對定位的設備要移動到一個地方首先要知道現在在何處,往哪個方向去,每時每刻還需要不停的給用戶反饋當前的位置才不致于出現偏差。這些對采取可能坐標定位的觸摸屏來說都不需要;再其次就是能檢測手指的觸摸動作并且判斷手指位置,各類觸摸屏技術就是圍繞“檢測手指觸摸”而八仙過海各顯神通的。
觸摸屏的*一個特征:透明,它直接影響到觸摸屏的視覺效果。透明有透明的程度問題,紅外線技術觸摸屏和表面聲波觸摸屏只隔了一層純玻璃,透明可算*,其它觸摸屏這點就要好好推敲一番,“透明”,在觸摸屏行業里,只是個非常泛泛的概念,我們知道,很多觸摸屏是多層的復合薄膜,僅用透明一點來概括它的視覺效果是不夠的,它應該至少包括四個特性:透明度、色彩失真度、反光性和清晰度,還能再分,比如反光程度包括鏡面反光程度和衍射反光程度,只不過我們的觸摸屏表面衍射反光還沒到達CD盤的程度,對用戶而言,這四個度量已經基本夠了。我盡量不結合具體的觸摸屏去“排隊”,技術是在前進的,也許是聲波屏***,明天也許又是另一種,環星公司通過觸摸屏的技術本質引申出一些觸摸屏的概念,目的是讓用戶自己學會思考、學會判斷,選購適用的觸摸屏。
先說透明度和色彩失真度,首先提醒大家,我們看到的彩色世界包含了可見光波段中的各種波長色,在沒有完*透明材料科技之前,或者說還沒有低成本的很好解決透明材料科技之前,多層復合薄膜的觸摸屏在各波長下的透光性還不能達到理想的*狀態.
由于透光性與波長曲線圖的存在,通過觸摸屏看到的圖象不可避免的與原圖象產生了色彩失真,靜態的圖象感覺還只是色彩的失真,動態的多媒體圖象感覺就不是很舒服了,色彩失真度也就是圖中的較大色彩失真度自然是越小越好。平常所說的透明度也只能是圖中的平均透明度,當然是越高越好。
反光性,主要是指由于鏡面反射造成圖象上重疊身后的光影,如人影、窗戶、燈光等。反光是觸摸屏帶來的負面效果,越小越好,它影響用戶的瀏覽速度,嚴重時甚至無法辨認圖象字符,反光性強的觸摸屏使用環境受到限制,現場的燈光布置也被迫需要調整。大多數存在反光問題的觸摸屏都提供另外一種經過表面處理的型號:磨砂面觸摸屏,也叫防眩型,價格略高一些,防眩型反光性明顯下降,適用于采光非常充足的大廳或展覽場所,不過,防眩型的透光性和清晰度也隨之有較大幅度的下降。
清晰度,有些觸摸屏加裝之后,字跡模糊,圖象細節模糊,整個屏幕顯得模模糊糊,看不太清楚,這就是清晰度太差。清晰度的問題主要是多層薄膜結構的觸摸屏,由于薄膜層之間光反復反射折射而造成的,此外防眩型觸摸屏由于表面磨砂也造成清晰度下降。清晰度不好,眼睛容易疲勞,對眼睛也有一定傷害,選購觸摸屏時要注意判別。
觸摸屏的第二個特性:觸摸屏是可能坐標系統,要選哪就直接點那,與鼠標這類相對定位系統的本質區別是一次到位的直觀性。可能坐標系的特點是每一次定位坐標與上一次定位坐標沒有關系,觸摸屏在物理上是一套獨立的坐標定位系統,每次觸摸的數據通過校準數據轉為屏幕上的坐標,這樣,就要求觸摸屏這套坐標不管在什么情況下,同一點的輸出數據是穩定的,如果不穩定,那么這觸摸屏就不能保證可能坐標定位,點不準,這就是觸摸屏***怕的問題:漂移。技術原理上凡是不能保證同一點觸摸每一次采樣數據相同的觸摸屏都免不了漂移這個問題,目前有漂移現象的只有電容觸摸屏。
觸摸屏的第三個特性:檢測觸摸并定位,各種觸摸屏技術都是依靠各自的傳感器來工作的,甚至有的觸摸屏本身就是一套傳感器。各自的定位原理和各自所用的傳感器決定了觸摸屏的反應速度、可靠性、穩定性和壽命。觸摸屏的傳感器方式還決定了該觸摸屏如何識別多點觸摸的問題,也就是超過一點的同時觸摸怎么辦?有人觸摸時接著旁邊又有人觸摸怎么辦?這是觸摸屏使用過程中經常出現的問題,我認為***的方式是:超過一點的同時觸摸誰也不判斷,一直等到多點觸摸移走,有人觸摸接著又有人觸摸應該是分先后都判斷,當然是技術上可能的話.
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