+8613510727327

정전식 터치스크린의 구성 요소 분류

Jul 09, 2024

정전식 터치스크린에는 표면 정전식 터치스크린과 프로젝션 정전식 터치스크린의 두 가지 유형이 있습니다.
표면 정전식 터치 스크린:
일반적으로 사용되는 유형은 표면 정전식 터치스크린으로, 작동 원리가 간단하고 가격이 저렴하며 설계 회로도 간단하지만 멀티터치를 구현하기 어렵습니다.
프로젝션 정전식 터치 스크린:
투사형 정전식 터치스크린은 멀티 핑거 터치 기능을 가지고 있습니다. 두 가지 유형의 정전식 터치스크린 모두 높은 투과율, 빠른 응답 속도, 긴 수명과 같은 장점이 있습니다. 그러나 단점은 정전 용량 값이 온도와 습도에 따라 변하여 안정성이 떨어지고 자주 드리프트된다는 것입니다. 화면을 자주 교정해야 하며 터치 위치 지정을 위해 일반 장갑을 착용하지 않아야 합니다.
투사형 정전용량 스크린은 자체 정전용량 스크린과 상호 정전용량 스크린의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 보다 일반적인 상호 정전용량 스크린은 구동 전극과 수신 전극으로 구성된 예입니다. 구동 전극은 저전압 고주파 신호를 방출하여 수신 전극에 투사하여 안정적인 전류를 형성합니다. 인체가 정전용량 스크린과 접촉하면 인체의 접지로 인해 손가락과 정전용량 스크린이 등가 정전용량을 형성하고 고주파 신호는 이 등가 정전용량을 통해 접지선으로 흐를 수 있습니다. 이런 식으로 수신단에서 수신하는 전하량이 감소합니다. 손가락이 송신단에 접근함에 따라 전하가 더 크게 감소합니다. 마지막으로 터치된 지점은 수신단에서 수신하는 전류의 세기에 따라 결정됩니다.
유리 표면에서 ITO는 수평 및 수직 전극 배열을 만드는 데 사용되며, 각각 접지와 커패시터를 형성합니다. 이 커패시터는 일반적으로 자체 커패시턴스라고 하며, 전극과 접지 사이의 커패시턴스입니다. 손가락이 정전식 스크린을 터치하면 손가락의 커패시턴스가 스크린 본체의 커패시턴스에 중첩되어 스크린 본체의 커패시턴스가 증가합니다.
터치 감지에서 셀프 캐패시턴스 스크린은 수평 및 수직 전극 배열을 순차적으로 감지하고, 터치 전후의 캐패시턴스 변화에 따라 수평 및 수직 좌표를 결정한 다음, 이를 평면 터치 좌표로 결합합니다. 셀프 캐패시턴스의 스캐닝 방법은 터치 스크린의 터치 포인트를 X축 및 Y축 방향으로 별도로 투사한 다음, X축 및 Y축 방향으로 좌표를 계산한 다음, 마지막으로 터치 포인트의 좌표로 결합하는 것과 같습니다.
단일 터치인 경우 X 및 Y 방향의 투영은 고유하며 결합된 좌표도 고유합니다. 터치 스크린에 두 개의 터치가 있고 이 두 지점이 같은 X 또는 Y 방향에 있지 않은 경우 X 및 Y 방향으로 두 개의 투영이 있으며 네 개의 좌표가 결합됩니다. 분명히 두 개의 좌표만 실제이고 다른 두 개는 일반적으로 "고스트 포인트"로 알려져 있습니다. 따라서 자체 정전식 스크린은 진정한 멀티 터치를 달성할 수 없습니다.
상호 정전용량 스크린도 유리 표면에 ITO로 만들어 수평 및 수직 전극을 형성합니다. 자체 정전용량 스크린과의 차이점은 두 세트의 전극의 교차점이 커패시터를 형성한다는 것입니다. 즉, 이 두 세트의 전극은 각각 커패시터의 두 극을 형성합니다. 손가락이 정전용량 스크린을 터치하면 터치 지점 근처의 두 전극 사이의 결합에 영향을 미쳐 이 두 전극 사이의 정전용량을 변경합니다. 상호 정전용량을 감지할 때 수평 전극은 순차적으로 여기 신호를 방출하고 모든 수직 전극은 동시에 신호를 수신합니다. 이를 통해 모든 수평 및 수직 전극의 교차점에서 정전용량 값, 즉 터치 스크린의 전체 2차원 평면의 정전용량 크기를 얻을 수 있습니다. 터치 스크린의 2차원 정전용량 변화 데이터를 기반으로 각 터치 지점의 좌표를 계산할 수 있습니다. 따라서 화면에 여러 개의 터치 지점이 있더라도 각 터치 지점의 실제 좌표를 계산할 수 있습니다.
상호 캐패시턴스 스크린의 장점은 배선이 적고 여러 접점 간의 차이점을 동시에 식별하고 구별할 수 있다는 것입니다. 자체 캐패시턴스 스크린도 여러 접점을 감지할 수 있지만 퍼지 신호 자체로 인해 구별할 수 없습니다. 또한 상호 캐패시턴스 스크린의 유도 방식은 구동 라인의 모든 노드를 동시에 측정할 수 있으므로 속도가 빠르고 전력 소모가 적다는 장점이 있어 수집 주기 수를 50% 줄일 수 있습니다. 이 이중 전극 구조는 외부 노이즈를 자체 차폐하는 기능이 있으며 특정 전력 수준에서 신호 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
어떤 경우든, 터치 위치는 X와 Y 전극 사이의 신호 변화 분포를 측정한 다음 수학적 알고리즘을 사용하여 이러한 변화된 신호 레벨을 처리하여 터치 지점의 XY 좌표를 결정함으로써 결정됩니다.

문의 보내기