Écrans capacitifsbesoin de réaliser multi-touch en augmentant les électrodes de la capacitance mutuelle. En d’autres termes, l’écran est divisé en blocs et un ensemble de modules capacitifs sont définis dans chaque zone. Ils travaillent tous de façon indépendante, de sorte que leécran capacitifpeut être L’état tactile de chaque zone est détecté indépendamment, et après traitement, multi-touch est simplement réalisé.
Llapanneau tactile de technologie capacitive(CTP) utilise l’induction actuelle du corps humain pour fonctionner. Llaécran capacitifest un écran en verre composite à quatre couches. La surface intérieure et l’intercoucheur de l’écran de verre sont chacun recouverts d’une couche d’ITO (Nano Indium Tin Metal Oxide). La couche extérieure est une couche protectrice de verre de silice avec une épaisseur de seulement 0,0015mm, et un revêtement ITO intercaler. Comme la surface de travail, quatre électrodes sont tirées des quatre coins, et l’ITO intérieur est la couche d’écran pour assurer l’environnement de travail.
Lorsque l’utilisateur touche leécran capacitif, en raison du champ électrique du corps humain, le doigt de l’utilisateur et la surface de travail forment un condensateur de couplage. Parce que la surface de travail est reliée à un signal à haute fréquence, le doigt absorbe un petit courant, qui s’écoule des quatre coins de l’écran. Le courant qui traverse les quatre électrodes est théoriquement proportionnel à la distance entre la pointe du doigt et les quatre coins. Le contrôleur calcule la position des quatre rapports actuels avec précision. Il peut atteindre 99% de précision et a une vitesse de réponse inférieure à 3ms.
La technologie tactile du panneau capacitif projeté est d’graver différents modules de circuit conductrice ITO sur deux couches de revêtement en verre conductrice ITO. Les motifs gravés sur les deux modules sont perpendiculaires l’un à l’autre, et ils peuvent être considérés comme des barres coulissantes en constante évolution dans les directions X et Y. Comme les structures X et Y sont sur différentes surfaces, un nœud condensateur se forme à l’intersection. Un curseur peut être utilisé comme une ligne d’entraînement, et l’autre comme une ligne de détection. Lorsque le courant passe à travers un fil dans la ligne d’entraînement, s’il y a un signal de changement de capacité de l’extérieur, il provoquera un changement dans le nœud de capacitance sur une autre couche de fil. Le changement de la valeur de capacitance détectée peut être mesuré par le circuit électronique qui lui est relié, puis converti en signal numérique par le contrôleur A/D pour que l’ordinateur effectue le traitement arithmétique pour obtenir la position de l’axe (X, Y), puis atteindre le but du positionnement.
Pendant le fonctionnement, le contrôleur fournit séquentiellement le courant à la ligne d’entraînement, de sorte qu’un champ électrique spécifique est formé entre chaque nœud et le fil. Puis numérisez la colonne de la ligne de détection par colonne pour mesurer le changement de capacitance entre ses électrodes, réalisant ainsi un positionnement multi-points. Lorsqu’un doigt ou un milieu tactile s’approche, le contrôleur détecte rapidement le changement de capacité entre le nœud tactile et le fil, puis confirme la position tactile. Un tel axe est entraîné par un ensemble de signaux AC, et la réponse à travers leécran tactileest détecté par des électrodes sur d’autres axes. Les utilisateurs appellent cette induction « croisée », ou induction de projection. Le capteur est plaqué avec x, y axe ITO modèles. Lorsqu’un doigt touche la surface de l’écran tactile, la valeur de capacitance au-dessous du point de contact augmente en fonction de la distance du point de contact. La numérisation continue du capteur détecte le changement de valeur de capacitance. La puce de commande calcule le point de contact et le signale au processeur.





