Huis - Nieuws - Details

De voor- en nadelen van capacitieve touchscreens

voordeel

Capacitieve aanraakschermen hebben alleen aanraking nodig, geen druk om signalen te genereren.

Capacitieve touchscreens vereisen slechts één of geen kalibratie na productie, terwijl resistieve technologie conventionele kalibratie vereist.

De levensduur van de capacitieve oplossing zal langer zijn, omdat de componenten in het capacitieve touchscreen geen beweging nodig hebben. Bij resistieve aanraakschermen moet de bovenste ITO-film dun genoeg zijn om flexibel te zijn, zodat deze naar beneden kan buigen om contact te maken met de onderste ITO-film.

Capacitieve technologie is superieur aan resistieve technologie in termen van lichtverlies en systeemstroomverbruik.

De keuze tussen capacitieve technologie of resistieve technologie hangt vooral af van het object dat het scherm raakt. Als het met een vinger wordt aangeraakt, is een capacitief touchscreen een betere keuze. Als u een stylus nodig heeft, of deze nu van plastic of metaal is, kan een resistief aanraakscherm het werk doen. Het capacitieve touchscreen kan ook een stylus gebruiken, maar heeft een speciale stylus nodig om mee te werken.

Het capacitieve oppervlaktype kan worden gebruikt voor grote aanraakschermen en de relatieve inhoud is relatief laag, maar het ondersteunt tegenwoordig geen gebarenherkenning: het inductieve capacitieve type wordt voornamelijk gebruikt voor kleine en middelgrote aanraakschermen en kan gebaren ondersteunen erkenning.

Capacitieve technologie is slijtvast, heeft een lange levensduur en heeft lage onderhoudskosten bij gebruik door gebruikers. Daardoor kunnen de totale bedrijfskosten van fabrikanten verder worden verlaagd.

Capacitieve aanraakschermen kunnen multi-touch-technologie ondersteunen, en in tegenstelling tot resistieve aanraakschermen is de respons traag en niet gemakkelijk te dragen.

Tekortkoming

De lichttransmissie en helderheid van het capacitieve touchscreen zijn beter dan het vierdraads resistieve scherm, en natuurlijk kan het niet worden vergeleken met het akoestische oppervlaktegolfscherm en het vijfdraads resistieve scherm. Capacitieve schermen reflecteren serieus licht, en het vierlaags composiet touchscreen van capacitieve technologie heeft een ongelijkmatige lichttransmissie naar licht van verschillende golflengten en er is een probleem van kleurvervorming. Door de weerkaatsing van licht tussen lagen worden beeldkarakters ook vervaagd.

Stroom: In principe gebruikt het capacitieve scherm het menselijk lichaam als elektrode van een condensatorelement. Wanneer een geleider zich dicht bij het werkoppervlak van de tussenlaag ITO bevindt en een condensator met voldoende capaciteit is gekoppeld, is de wegvloeiende stroom voldoende om het capacitieve scherm verkeerd te laten werken.

Hoewel de capaciteitswaarde omgekeerd evenredig is met de afstand tussen de polen, is deze recht evenredig met het relatieve oppervlak en ook gerelateerd aan de isolatiecoëfficiënt van het medium. Daarom, wanneer een groot deel van de handpalm of een in de hand gehouden geleidend object zich dicht bij het capacitieve scherm bevindt in plaats van aan te raken, kan dit ertoe leiden dat het capacitieve scherm defect raakt. Bij nat weer is deze situatie bijzonder ernstig. Houd het beeldscherm met de handpalm dicht bij het beeldscherm 7 cm Binnen 15 cm van het lichaam dicht bij het beeldscherm kan het capacitieve scherm defect raken. Een ander nadeel van capacitieve schermen is dat er geen reactie is bij aanraking met gehandschoende handen of het vasthouden van niet-geleidende voorwerpen. Dit komt doordat er een meer isolerend medium wordt toegevoegd.

Drift: Het belangrijkste nadeel van het capacitieve scherm is drift: wanneer de omgevingstemperatuur en vochtigheid veranderen en het elektrische veld in de omgeving verandert, zal het capacitieve scherm gaan driften en onnauwkeurigheid veroorzaken. Bijvoorbeeld: de temperatuur van het scherm zal stijgen na het inschakelen, wat zal leiden tot drift: wanneer de gebruiker het scherm aanraakt, zal de andere hand of een kant van het lichaam dicht bij het scherm afdrijven; grotere objecten in de buurt van het capacitieve aanraakscherm zullen wegdrijven nadat ze zijn verplaatst. Het kan ook drift veroorzaken; de reden voor de drift van het capacitieve scherm is te wijten aan technische ontoereikendheid. Hoewel het omgevingspotentieel oppervlak (inclusief het lichaam van de gebruiker') ver verwijderd is van het capacitieve aanraakscherm, is het veel groter dan het gebied van de vinger. Ze hebben direct invloed op de aanraakpositie. Bepaling.

Anderen: Bovendien zijn veel relaties die in theorie lineair zouden moeten zijn in feite niet-lineair, zoals: de totale hoeveelheid stroom die wordt getrokken door mensen met verschillende gewichten of verschillende graden van vingernatheid is anders, en de verandering in totale stroom en de vier sub -stromen De verandering is een niet-lineaire relatie. Het vierhoekige aangepaste polaire coördinatensysteem dat door het capacitieve touchscreen wordt gebruikt, heeft geen coördinatenoorsprong. Na het driften kan de controller niet detecteren en herstellen. Bovendien is, nadat de 4 A/D is voltooid, de vier. Het berekeningsproces van de waarde van de substroomsnelheid tot de X- en Y-coördinaatwaarden van het aanraakpunt op het Cartesiaanse coördinatensysteem is gecompliceerd. Omdat er geen oorsprong is, wordt de drift van het capacitieve scherm geaccumuleerd en is kalibratie vaak vereist op de werkplek. Het buitenste silica-beschermglas van het capacitieve touchscreen is zeer krasvast, maar is bang voor spijkers of harde voorwerpen. Als een klein gaatje eruit wordt geslagen, zal dit de tussenlaag ITO beschadigen, of het nu gaat om schade aan de tussenlaag ITO of tijdens installatie en transport. Met de ITO-laag op het binnenoppervlak kan het capacitieve scherm niet normaal werken.


Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk