北京時間11月29日消息,中國觸摸屏網訊,表面光觸控與光學觸控對比
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表面光波技術(Surface Light Wave)是天時通獨有的一種全新的多點觸控技術,它主要是利用某一波段的光波傳播特性,結合光波發射電路,使光波在觸摸屏表面形成一個錯綜復雜的密致表面光波網絡,當有觸點進入這個表面光波網絡,光波網絡受到破壞,猶如一個很密的漁網被戳破幾個黑洞,我們稱之為“破網”現象,信號接收電路會接收到整個光波網絡的破壞信號,通過分析光波“破網”程度,從而實現多觸點識別。表面光波技術(Surface Light Wave)是真正意義上的多點觸控的技術,可以實現2點,10點,16點,32點以上的觸控,無需更改液晶工藝即可將任意液晶顯示器變成多點觸控顯示器。
光學式觸控
采用兩個CMOS/CCD攝像頭,接收紅外反射條數據,通過計算觸控點在反光條上的數據,從而得到觸控坐標。
表面光波相較于光學式觸控技術的優勢
1、光學式觸控由于原理缺陷,只能做到2點觸控,并會產生誤判。雖然可通過增加攝像頭的方式擴展至4個點,但其誤判問題仍然存在。
表面光波技術可以輕松實現2點,10點,16點,32點以上的觸控。
2、光學式觸控由于使用了攝像頭,所以致使其邊框會很高。
表面光波技術的模組,厚度只有5mm。
3、光學式觸控產品因其產能有限,價格昂貴,除HP,Dell外,大多廠家只是發布了多點觸控產品型號,但市場上均無法采購到。
天時通現有國內首條多點觸控產品生產線,能大批量生產多點觸控產品。
表面光波觸控與紅外觸控對比
紅外線觸控
紅外線觸摸屏,一般是在顯示器屏幕的前面安裝一個外框,外框里有電路板,在X、Y方向有排布均勻的紅外發射管和紅外接收管,對應形成橫豎交的紅外線矩陣。當有觸摸時,手指或其它物體就會擋住經過該點的橫豎紅外線,由控制器判斷出觸摸點在屏幕的位置。
表面光波相較于紅外觸控技術的優勢
1、 紅外觸控技術不能實現真正意義上的多點,只能通過分時技術實現偽2點觸控,使用偽多點技術實現的2點以上的情況使用效果極差,偽點假點多,當多點同時按下時,該技術也無法工作,俗稱1.5點觸控技術。由于先天技術缺陷,也無可能通過升級實現多點。
表面光波技術可以輕松實現2點,10點,16點,32點以上的觸控。
2、 分辨率高。物理分辨率一般只有300*300左右,通過插值法,報告分辨率4096*4096,但劃斜線通常有階梯現象。
表面光波技術物理分辨率可達1000*1000,報告分辨率可以達到32535*32535,手指輕微抖動都能分辨的出來。
3、 支持形狀識別。 紅外觸控技術無法分辨具體的形狀。
表面光波技術可以支持形狀識別,例如水杯和手機,并支持同時識別多個物體。
4、 冗余度高。 紅外觸控技術當有一個紅外管壞了,就可能造成整個觸控屏無法工作。
表面光波技術在20%的傳感器損壞情況下仍能實現多點觸控。
5、 抗干擾能力強。 紅外觸控技術,無法適應強光環境。
表面光波技術采用新式的抗干擾設計,可以實時動態適應強光環境。
其他主流技術概述
電阻式
電阻式是最常見的觸控技術。電阻式觸控屏在顯示器表面使用一組控制器和特殊涂層的玻璃,以產生觸控連接信號。觸控屏幕面板有兩層薄薄的導電膜,其間以細縫隔開。當手指等觸控物件在面板表面某個點進行觸壓時,兩片導電層將相互連結,導致電流產生變化,進而檢測到觸控動作。
電阻式覆膜主要可區分為四線式、五線式與八線式。五線式與八線式技術的制造與調校成本較高,但四線式的影像清晰度較低。
一般有兩種功能選項:拋光或抗眩光。拋光可提供清晰的影像,但通常會引發眩光。抗眩光可將眩光程度降至最低,但同時因使光線散射而造成清晰度下降。
電阻式觸控屏的優點是:它成本相對低廉(對小型屏幕來說),可使用多種類型的輸入工具,如手指(戴或不戴指套)、觸控筆或硬質物品等工具進行操作。
電阻式觸控屏的缺點有:在公共環境下的應用效能不高,原因是影像清晰度不足,需要定期調校以防電阻薄膜層失效,而且容易被刮壞。而在電阻層受到切割或刮損時,將無法正常接收觸控動作。至今尚未實現多點。
電容式
電容式觸控屏是主流的多點觸控技術,采用全玻璃式設計,熒幕上流動著細微電流,熒幕四個角落的電路板會估算觸控覆膜所引發的電容量。觸碰熒幕時會中斷電流,引發電容變化,進而檢測到觸控動作。電容式觸控技術以APPLE的投射電容式最為突出。
投射電容式觸控屏的優點是:由于掛載于顯示器的玻璃與邊框可以密封,因此它具有耐久性且防水防塵。它亦能實現多點觸控。
投射電容式觸控屏的缺點有:生產工藝要求高,成本高。由于其生產工藝的難度與屏幕的尺寸大小成幾何增加,因此它不適合制作大尺寸的觸控屏,且可能需要定期調校。電容式觸控屏只能通過人類手指的觸控來加以啟動。 其清晰度較之電阻式觸控技術有改善,但仍存在清晰度不高的問題。
表面聲波(SAW)
表面聲波技術使用超音波穿透觸控屏幕面板。觸碰面板時,部分聲波將被吸收。對超音波造成的變化會換算出觸控事件發生的位置,然后該信息會傳送至控制器進行處理。
表面聲波的優點是:因為其使用純玻璃結構,與電阻式、電容式技術相比,表面聲波技術可提供絕佳的影像清晰度、解析度及較高的透光性。
表面聲波的缺點有:這項技術原先是針對較小尺寸熒幕所設計,所以不便應用于超過30寸的熒幕尺寸。由于該技術無法加以封裝,容易受到表面臟污及水分的破壞,因此不適用于許多工業及商業應用產品。表面臟污會導致屏幕上產生暗點,需要定期清潔感應器及不定期進行調校。 基于技術本身的運作方式,使其同時也難以避免受到不必要的干擾,如外部聲音的干擾。
表面光波多點(SurfaceLight Wave) | 電容屏 | 電阻屏 | 紅外式 | |
觸摸壓力 | 零壓力 | 零壓力 | 100克力 | 零壓力 |
透光率 | 大于92%(如無玻璃透光率為100%) | 88% | 75% | 大于92% |
觸摸物理分辨率 | 1000 x 1000 | 1000 x 1000 | 4096 x 4096 | 300 x 200 |
報告分辨率 | 32767 x 32767 | 4096 x 4096 | 4096 x 4096 | 4096 x 4096 |
最小識別點大小 | 8mm×8mm | 4mm x 4mm | 1mm x 1mm | 5mm×5mm |
最小觸點移動檢測 | 3mm | 1mm | 1mm | 5mm |
表面耐久性 | 7H | 6.5H | 3H | 7H |
抗惡劣環境 | 冗余度極高,20%傳感器損壞下,仍可保持多點觸控 | 怕指甲或硬物敲擊 | 表面容易劃傷 | 一旦有壞管,觸摸立刻失靈 |
觸摸點識別 | 最大48點 | 最大支持10點 | 兩點或模糊手勢 | 最多支持2點 |
工作電壓 | 3.3 -5.0V | 1.8 -5.0 V | 1.8 -5.0V | 5.0V |
平均電流 | <100mA | <50mA | <100uA | <300mA |
休眠時電流 | <10mA | <1mA | 無 | 無 |
響應速度 | ≤20ms | 20ms | 10ms | 16ms |
接口 | USB | 柔性電路板 | COM, USB | USB,PS2,COM |
掃描速率 | 50幀/秒(實驗值200fps) | 50幀/秒 | 100幀/秒 | 50幀/秒 |
受干擾情況 | 無靜電干擾,漂移現象 | 受溫度、濕度、手指濕潤程度等有漂移現象 | 長時間工作,容易漂移,需要經常校正 | 室外陽光 >=30度角,無干擾 |
壽命 | 整機連續壽命:50000小時 x200。在節能模式下,還可以提高10倍工作壽命。觸摸次數:沒有機械結構,等同電容屏2億次 | 沒有機械結構,單點觸摸2億次 | 最大觸摸次數為500萬次 | 最大觸摸次數為6000萬次 |
物體形狀識別 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
觸摸方式 | 手指,筆 | 手指 | 手指,筆 | 手指,筆 |
通常適用液晶尺寸 | 19 -100寸 | < 9.8寸 | <19寸 | 19-100寸 |