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1、现在学习的是第1页,共27页触摸按键 触摸感应的应用方式通常有触摸按键、滑条、触摸板和触摸屏;触摸按键的大小如何确定?一般来讲,触摸按键感应块的大小与手指的大小相仿为宜,如果按键感应块太小,手指触摸而产生的电容变化Cf就会变小,影响灵敏度,但按键感应块相对手指太大,对Cf的贡献并不会增加,只是增加了按键感应块的触摸区域;现在学习的是第2页,共27页触摸滑动条 可以使用两种方法来实现触摸滑动条:触摸状态滑动条 比例计算滑动条现在学习的是第3页,共27页触摸状态滑动条 触摸按键可以被设计成各种形状,例如方形,圆形,三角形或其它形状。位置 状态 1 S1 2 S1,S2 3 S2 4 S2,S3 5
2、 S3 6 S3,S4 7 S4 8 S4,S5 9 S5现在学习的是第4页,共27页比例计算滑动条 根据每个传感器通道所测得的确切电容变化来确定手指的位置。当测得每个传感通道的确切电容变化后,通过进行比例计算来确定手指的确切位置。现在学习的是第5页,共27页触摸屏的种类触摸屏的本质是传感技术。电阻技术触摸屏 红外线技术触摸屏 表面声波触摸屏 电容技术触摸屏现在学习的是第6页,共27页电容的基本概念 电容是一种电荷储存器件。可以进一步描述成等量的正负电荷在两个电极分布的一种储存结构。现在学习的是第7页,共27页电容式触摸屏技术 表面电容式触摸屏(Surface Capacitive Touch
3、)投射式电容触摸屏(Projected Capacitive Touch)现在学习的是第8页,共27页表面电容触摸屏原理表面电容触摸屏是一个四线的触摸屏。因为,它的ITO屏使用4个边缘电极与ITO相连,这4个电极分别位于触摸屏的4个角上。4个电极通过4根线从触摸屏上引出到触摸屏控制器,所以表面电容屏也被称之为四线电容触摸屏。现在学习的是第9页,共27页投射式电容屏(Projected Capacitive Touch)触摸屏采用多层ITO层,形成矩阵式分布,以X轴、Y轴交叉分布做为电容矩阵,当手指触碰屏幕时,可通过X、Y轴的扫描,检测到触碰位置电容的变化,进而计算出手指之所在。基于此种架构,投
4、射电容可以做到多点触控操作。现在学习的是第10页,共27页自电容和互电容检测方法 自电容检测的是每个感应单元的电容(也就是寄生电容Cp,相当于自电容Cs)的变化。互电容是检测行列交叉处的互电容(也就是耦合电容Cm)的变化。现在学习的是第11页,共27页自电容和互电容两者区别 自电容self-capacitor测量信号线本身的电容优点:简单,速度慢缺点:非真实多点,易受干扰 互电容-mutual capacitor测量垂直相交的两根信号之间的电容优点:真实多点,速度快缺点:复杂,功耗大,成本高现在学习的是第12页,共27页自电容触摸屏(多点触摸识别手势方向)什么是手势?手势:首先强调的是动作而不
5、是具体位置手势举例 点击 双击 点击并拖拉 放大 旋转现在学习的是第13页,共27页垂直平移手势操作特点同一水平线有两个触摸点手指的方向是向上或向下不需要确定触摸的精确位置只需确定手势相对位置和相对运动现在学习的是第14页,共27页水平平移手势 操作特点两个触摸点在同一垂直线手指的方向是向左或向右不需要确定触摸的精确位置只需确定手势相对位置和相对运动现在学习的是第15页,共27页缩放手势操作特点斜线式两点触摸操作构成了一个矩形两个手指靠近或远离矩形变化面积设定放大或缩小缩放的程度不需要确定触摸的精确位置只需确定手势相对位置和相对运动现在学习的是第16页,共27页操作特点两点触摸一个固定 另外一
6、个转动手指转动过程构成了弧形轨迹斜线式两点构成了矩形矩形形状的变化决定了旋转方向旋转手势现在学习的是第17页,共27页多点触摸识别位置的触摸截屏图现在学习的是第18页,共27页多点触摸识别位置现在学习的是第19页,共27页电容式触摸屏结构(三层)现在学习的是第20页,共27页电容式触摸屏结构(二层)现在学习的是第21页,共27页电容式触摸屏结构(单层)现在学习的是第22页,共27页材料 面板 Glass,PC,PMMA Film Oike,OG,Nitto现在学习的是第23页,共27页屏体Channel数量 TP VA区尺寸 TP AA区与TP outline边缘宽度 触摸精度要求现在学习的是第24页,共27页样例1.Xva,Yva为可视区的横坐标与纵坐标,N为需要的Channel数;2.MXva/5.5(M为四舍五入取整)3.NYva/5.5(M为四舍五入取整)现在学习的是第25页,共27页IC选择要点 通迅接口类型:IIC,SPI,USB 电压匹配 支持屏体大小尺寸 结构设计 IC厂商的支持力度现在学习的是第26页,共27页现在学习的是第27页,共27页