触摸屏导电原理?我们在使用电脑时,常常会遇到一些问题,比如笔记本触摸板定位基本原理是什么的问题,我们该怎么处理呢。下面这篇文章将为你提供一个解决思路,希望能帮你解决到相关问题。
触摸屏导电原理
原理:互电容触摸屏内部,上下两层导电膜(ITO)。这两层膜之间,本来储存着很多电荷。由于人体中含有大量电解质,在特定情况下可以安全地传导微弱的电流;因此,当手指触摸屏幕这个点的时候,两层薄膜的这个点上,就会有一部分电荷流失,转移到人体。
微弱电流产生之后,两层导电膜,可以定位出电荷流失的位置。
笔记本触摸板定位基本原理是什么
第一:触摸板内部被印刷电路做成行和列的一个阵列,用户的手指可被认作一个电极,触摸板则是另外一个电极,当手指接触到触摸板时,两者之间会产生一个电容,触摸板的控制电路会感应测量这一电容值,然后交由处理芯片处理,通过行和列计算出当前触摸点,以及手指移动时触摸点的变化路径,也就是手指的触摸路径,从而指示屏幕的鼠标指针进行移动。
第二:笔记本电脑采用的多点触摸板使用的是名为Profile Sensor的扫描方式,即对整个触摸板的行和列进行统一扫描。当使用两根手指进行触摸时,Profile Sensor可以识别出两根手指的运动方向,但却不能识别出具体的位置。
第三:可以将触摸板的行和列想象成一个由X轴和Y轴组成的平面,当进行单点触摸时,在每一个轴上会产生一个唯一的电容值,从而可判断出具体的触摸位置;但当两根手指同时触摸时,在X和Y轴对应的区域会同时产生两个电容值,此时计算芯片无法准确判断出触控的具体位置,而只能判断出随着手指移动,两个电容值的变化趋势——也就是运动方向。
第四:在专业术语中,这种现象被称为“鬼点”。因此很多用户会在实际使用中感觉到,这种多点触摸的方式的确可以实现图像的缩放或是反转,但响应速度和准确度却并不是那么令人满意。
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