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触控技术简介 电磁式 红外线式 表面声波式触控技术

2020-08-05 人气:543

由iPhone 引领的触控风潮, 让触控可望成为未来人机介面的主流输入方式. 加上window 7支援触控面板之后, 触控面板的应用从原本的中小尺寸领域, 瞬间跨入了需求面积大上数倍的PC领域, 使得触控面板的潜在商机也呈现跳跃式的成长.

在之前的文章中, 小弟曾提到目前较热门的触控显示技术共分为下列几种: 电阻式(Resistive)、表面电容式(Surface Capacitive)、投射电容式 (Projected Capacitive)、电磁式 (Electromagnetic Resonance)、光学式(Photo Sensor) 红外线式(infrared) 及表面声波式(Surface Acoustic Wave , SAW), 也曾针对电容式、电阻式及光学式触控技术作过介绍. 为了完整介绍相关的触控技术, 今天就来聊聊另外的几种触控显示技术.

触控面板的技术种类很多,可以依照所应用的尺寸做一大致上的技术应用区隔. 在小尺寸应用方面, 如PDA、手机等方面, 目前绝大多数是採用电阻式触控面板; 新兴的技术应用则是由iPhone所带起的投射电容式触控面板. 大尺寸方面则以红外线式、表面声波式或是表面电容式为主, 应用在POS、KIOSK、ATM等工业电脑领域. 光学式是比较新颖的技术, 在大尺寸应用上相当具有发展潜力. 此外, 面板厂也正积极发展可结合电阻、电容或是光学式技术的内嵌式触控面板.

电磁式触控技术原理
电磁式触控是以电磁笔作为信号发射之用, 而由配置于面板后方的电磁板接受讯号. 利用电磁笔触控面板时, 电磁笔发出的电磁讯号, 使电磁板下的感应线产生磁场变化而侦测触控位置.
主要应用:
用于专业或特殊使用. 如绘图板、动画製作、 工业设计、电玩製作、简报及会议主持、电视节目…等.
优点:
反应速度快且精确度高.
缺点:
需要使用特殊的电磁笔.
接受讯号的电磁板必须配置于面板后方, 因此显示器会比较大.
 
触控技术简介 电磁式 红外线式 表面声波式触控技术
图片来源: http://www.gtouch.com.tw/tc/tech_principle.html

红外线式触控技术原理
红外线式触控是在萤幕四边分别有x、y轴的红外线发射器和接收器, 接触时利用光遮断的座标计算出触控的位置.
主要应用:
银行、金融机构、贩卖机…等.
优点:
可应用尺寸相当大, 反应速度快且相当精确.
耐用度最高.
具备拖拉功能.
支援多点触控.
红外线无需校正.
缺点:
受限于红外线模组体积, 无法做到高解析度.
大量红外线LED模组的成本高.
阳光直射会影响红外线.
容易有误触情况发生.
 
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图片来源: http://www.gtouch.com.tw/tc/tech_principle.html

表面声波式触控技术原理
表面声波式触控是在三个角落分别装置表面声波发射器和接受器, 利用物体接触时声波能量会被吸收的性质, 计算出能量产生变化的座标.
主要应用:
ATM、游乐场、多媒体资讯站(KIOSK)、公用付费电话、银行的应用系统…等.
优点:
绝佳的影像清晰度、解析度及较高的透光性.
因为声波侦测装置位于’框架内, 因此较为耐用.
缺点:
不具备多点触控能力.
四周的反射天线製作多为客製且良率不高, 造成成本也相对偏高..
 
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图片来源: http://www.gtouch.com.tw/tc/tech_principle.html

传统的大尺寸触控技术, 如红外线或是表面声波式, 因为成本偏高, 不太可能被PC厂所广泛採用, 因此由降价刺激需求的角度来看, 目前仍以最具成本优势和技术成熟的电阻式技术为主. 不过长远来看, 功能日益强大, 价格随着技术演进而可望持续下降, 且不受到尺寸限制的光学式触控技术将反而最有可能成为市场主流.

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