[实用新型]单面交互型电容触摸屏有效
申请号: | 201120242403.9 | 申请日: | 2011-07-11 |
公开(公告)号: | CN202189346U | 公开(公告)日: | 2012-04-11 |
发明(设计)人: | 曹晓星;李晗 | 申请(专利权)人: | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
主分类号: | G06F3/044 | 分类号: | G06F3/044 |
代理公司: | 广东国晖律师事务所 44266 | 代理人: | 赵琼花 |
地址: | 518000 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 单面 交互 电容 触摸屏 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子触摸屏领域,具体涉及一种单面交互型电容触摸屏。
背景技术
随着电子科技的发展,目前手机、数码相机、掌上游戏机、车载DVD、MP3、仪表仪器等的键盘或鼠标逐渐被触摸屏替代。触摸屏的产品在几年前并不是十分火热,而随着人们对于触屏产品的接触越来越多,近两年也被更多人所认可,发展速度逐渐加快。触摸屏迅速的成长,不仅激起了更加激烈的行业竞争,也间接推动了技术的发展,其多点触控的操作方式更是把触摸屏产品的影响力提升到了一个新的高度,也逐渐被人们所关注起来。
触摸屏主要由触摸检测部件和触摸屏控制器组成,触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接收后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,触摸屏可分为四种,分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式,当前被广泛使用的是电阻式触摸屏,它是利用压力感应进行电阻控制的;电阻式触摸屏是一种多层的复合薄膜,它的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏。电阻薄膜屏是以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)ITO(氧化铟锡)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理光滑防擦的塑料层,它的内表面也涂有一层ITO涂层,在它们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘,当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器,控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。
电容式触摸屏的基本原理是利用人体的电流感应进行工作的,电容式触摸屏是一块二层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面夹层涂有ITO(镀膜导电玻璃),最外层是一薄层矽土玻璃保护层,ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,当手指触摸在屏幕上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流,这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
电阻与电容式触摸屏的共同局限在于触摸屏的透光率不高,电阻屏的组成一般是四至六层多层材料组成,使得触摸屏的透光率最高只能达到80%多的水平,原因是构成电阻屏的两层材料之间的空气会严重阻碍光线的透射,为了获得更好的视觉效果,一般是加大背光而增大功耗,从而需要大容量的电池或者缩短电池的使用时间;另一方面,电阻触摸屏必须依靠外界压力才能工作,而屏的复合薄膜外层采用的是塑胶材料,用力不均匀或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废,同时耗材多也使得制作成本增加。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种单面交互型电容触摸屏,采用二层条形导电膜来解决电容屏可靠性不稳定的问题。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:
一种单面交互型电容触摸屏,包括有透明基板,所述透明基板的上表面设有由导电材料制成第一条形电极模块,透明基板的上表面设有由导电材料制成第二条形电极模块;所述的第一条形电极模块是多个通过导线依次连接的第一条形电极组成的模块,所述的第二条形电极模块是多个通过导线依次连接的第二条形电极组成的模块;所述的第一条形电极与第二条形电极是相互独立,各自形成单独回路;每个条形电极为一个电容单元;第一条形电极模块通过导电桥导通。
优选的是:所述的第一条形电极模块与第二条形模块处在同一层,电极相互独立,电极厚度相同;所述的第一条形电极模块在空间上与所述的第二条形电极模块相互垂直。
更优的是:所述的第一条形电极模块与第二条形模块中间设置有悬浮块电极模块,悬浮块电极模块是由若干矩形或正方形电极组成,每个悬浮块电极模块之间相互独立
单面交互型电容触摸屏的工作原理是:
相邻两个条形电极之间有一个值固定的电容存在,控制器在每条导线产生一特定振荡频率,当以带电导体或手指碰触屏幕上时,会造成系统的电容值变化,因而使得触摸点周围的振荡频率产生变化,控制器会计算变化后的电容值,将此电容值换算为屏幕上的相对X/Y坐标。
本实用新型的有益效果:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于深圳市宝明科技股份有限公司,未经深圳市宝明科技股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201120242403.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。