电容触摸屏如何判断好坏?

电容触摸屏如何判断好坏?,第1张

电容触摸屏在使用中会有一些干扰因素出现,发生静电放电、处于较强的磁场中、有油污、汗渍、水汽等导电物质附着在屏幕上时都有可能永久损坏电容屏。当环境温湿度不满足工作环境时或者电压偏低、不稳,物理撞击和振动等因素都会对电容式触摸屏造成损伤,导致电容屏报废。所以需要对电容式TP触摸屏进行测试。
电容式触摸屏测试项目:准确度、线性度、灵敏度、线性度、响应速度、抗干扰能力、抗压能力等,测试时需要一款可以起导通作用的连接模组,可传输50A 的电流,流通于同一材质,电流传输稳定可靠

这样来说吧,电容屏是静电感应,需要导体接触屏幕才会有反应,所以,不需要很用力,只要手指轻轻触摸屏幕即可被识别。那么,普通的手写笔就没法用于电容屏了,电容屏有专用手写笔,带静电的。而电阻屏是压力感应,需要用力才会有反应,所以有些女生总感觉电阻屏不灵敏,其实是因为她没有用力压屏幕,只要力度合适,电阻屏也是蛮灵敏的。电容品在日常生活中用的比较多,电阻屏则是在工业场景中应用很多,如果是需要电阻屏的话,可以在闲器不弃这样的工业自动化元器件贸易平台看看,品牌全,现货多,而且有正品保障,不容易踩坑∞

电阻触摸屏的工作原理主要是通过压力感应原理来实现对屏幕内容的 *** 作和控制的,这种触摸屏屏体部分是一块与显示器表面非常配合的多层复合薄膜 ,其中第一层为玻璃或有机玻璃底层,第二层为隔层,第三层为多元树脂表层,表面还涂有一层透明的导电层。

上面再盖有一层外表面经硬化处理、光滑防刮的塑料层。在多元脂表层表面的传导层及玻璃层感应器是被许多微小的隔层所分隔电流通过表层,轻触表层压下时,接触到底层, 控制器同时从四个角读出相称的电流及计算手指位置的距离。

这种触摸屏利用两层高透明的导电层组成触摸屏,两层之间距离仅为25微米。当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零。

控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比,即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。

扩展资料

手机 *** 作方式

一、按键式

按键手机是曾经手机市场的主流。手机自从诞生之日起,它就有着各种类型的按键。最为早期手机和用户交互的唯一介质,键盘的重要性不言而喻,打电话、发短信等等 *** 作无一不是依靠键盘才能完成的。

二、触屏式

触屏手机是现代手机市场的潮流,触屏手机分为电阻屏和电容屏手机,是指利用触摸屏的技术,将该技术应用到手机屏幕上面的一种手机类型。触屏手机和其他的手机分类没有明显的界限,最大的特点在于它那超大的屏幕,可以使用者带来视觉的享受。

无论从文字还是图像方面都体现出大屏幕的特色。但是由于屏幕大,体积也就比较大,对于携带触屏手机占用的空间也大了。 同时触屏手机可以用手指 *** 纵,完美的替代键盘。

现在的触屏手机是电容屏,如果出现问题,一般是坏了,没有校准功能,不像以前的电阻屏。如果是原来的电阻屏的话,去工程模式下寻找吧。
当然,你如果真的想要看看是否损坏,可以下载安卓优化大师,检测手机的各项性能,其中就有触屏检测。
另外,安卓手机其他的感光校准,近距离传感器,g-sensor校准可以到设置的“显示”里寻找,调整设置。
电容屏支持多点触控,是靠静电感应触摸,需要导体接触屏幕才会有反应,所以,不需要很用力,只要手指轻轻触摸屏幕即可被识别。那么,普通的手写笔就没法用于电容屏了,电容屏有专用手写笔,带静电的。
电容屏的优点是感应灵敏,支持多点触摸,更适合娱乐玩游戏。
缺点是不能精确定位,比如编辑文档的时候,你要想精确点击编辑某个字或者标点符号就没那么容易了。
电阻屏,压力感应,需要用力才会有反应,所以有些女生总感觉电阻屏不灵敏,其实是因为她没有用力压屏幕,只要力度合适,电阻屏也是蛮灵敏的。
电阻屏的优点是可以精确定位,适合编辑文档等商务应用。
缺点是不支持多点触摸,灵敏度没有电容屏高。

电阻屏和电容屏的区别\x0d\ 就它们工作原理而言,使用电阻屏的手机常常配备了一根手写笔,它的接触往往是一个“点”来识别,同时缺点也很明显比如不支持多点触摸,有明显的凹陷感,对于手指触控 *** 作不是很方便,对于大多数廉价QVGA电阻屏而言甚至需要使用指甲才能很好的触摸 *** 作,常见的机型有Nokia 5800、N97、联想O1,目前所有的Windows Mobile手机以及所有配备手写笔的手机。 而近几年高端的智能机开始逐渐使用电容屏,比如iPhone、G1、A6188、M8均开始使用电容式触摸屏,它的好处有很多,对于手指面的识别很灵敏,支持多点触摸,但是相对于电阻屏而言成本较高不能很好的识别点接触,所以无法使用手写笔,不过从未来发展趋势而言,它将是主流,而电阻屏会慢慢退出历史舞台。 \x0d\ 如果经常是文字录入可以考虑配有手写笔的电阻屏,不过电容屏用户在网页浏览等方面有很大的优势,当然部分机型配有QWERTY键盘可以弥补输入上的缺陷。 相信大家很多都用上了“触”屏手机,那么,大家对自已手机的屏幕又了解多少呢?这里为大家简单讲解一下。目前的TOUCH屏主流是分两种屏幕,一种是“电容屏” 一种是“电阻屏” 电容屏欲称“硬屏”像主流的几款手机如 摩托罗拉MS 苹果IPHONE,GOOGLE的G1,G2HERO 黑莓的9500 国产强机,魅族M8等电阻屏欲称“软屏”像使用Windows Mobile系统各系例品牌手机,如HTC 多普达 三星等使用Windows Mobile系统的智能手机,还有大家熟悉的NOKIA 5800也是使的软屏。为了让大家更好的了解,笔者从网上面转裁一份更详细的对比供大家学习:电阻触屏俗称“软屏”,多用于Windows Mobile系统的手机;电容触屏俗称“硬屏”,如iPhone和G1等机器采用这种屏质的。 \x0d\ 电容式触控屏:利用人体的电流感应进行工作。电容式触控屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层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,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,人体电场、用户和触控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。这个电流分别从触控屏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,得出触摸点的位置信息。电容式触控屏优点:与电阻式触控屏和电磁式感应板相比,电容式触控屏表现出了更加良好的性能。由于轻触就能感应,使用方便。而且手指与触控屏的接触几乎没有磨损,性能稳定,经机械测试使用寿命长达30年。另外,整个产品主要由一块只有一个高集成度芯片的PCB组成,元件少,产品一致性好、成品率高。电容式触控屏缺点:代表流行风向标的iPhone上使用电容式触控屏无疑进一步印证了其拥有的各项优势。然而,瑕不掩瑜,电容式触控屏也面临着以下一些挑战:由于人体成为线路的一部分,因而漂移现象比较严重;电容式感应输入技术在中小尺寸平板显示器上输入或控制点状目标(如点击软键盘上的电话号码或输入中英文字)时的性能有待改进;温度和湿度剧烈变化时性能不够稳定,需经常校准;不适用于金属机柜;当外界有电感和磁感的时候,可能会使触控屏失灵。另外一点一但触摸屏损坏维修成本比较高。○电阻式触摸屏:电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面非常配合的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。 电阻触摸屏剖面结构 :当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。电阻类触摸屏的关键在于材料科技。常用的透明导电涂层材料有: ITO,氧化铟,弱导电体,特性是当厚度降到1800个埃(埃=10-10米)以下时会突然变得透明,透光率为80%,再薄下去透光率反而下降,到300埃厚度时又上升到80%。ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。 ②镍金涂层,五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是工艺成本较为高昂。镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触摸屏的工作面,因为它导电率高,而且金属不易做到厚度非常均匀,不宜作电压分布层,只能作为探层。 四线电阻触摸屏: 四线电阻技术电阻触摸屏的两层导电层都是ITO,在每层的两边缘各涂一条银胶,一端加5V电压,一端加0V,即能在工作面的一个方向上形成均匀连续的平行电压分布。 四线电阻触摸屏的两层ITO工作面工作时都加上5V到0V的均匀电压分布场,触摸屏的引出线共有4条,四线电阻由此得名。当A面加竖直方向的电压场时,B面作为测量触摸点电压的探头;B面加水平方向的电压时,A面作探头。 电阻触摸屏特点: 总的来说,不管是四线电阻触摸屏、五线电阻触摸屏还是其他几类电阻触摸屏(本文不再介绍),电阻触摸屏都有这么几个优点:不怕灰尘、水汽和油污,防止电磁辐射。两者的全方面对比 区别:室内可视效果:两者很好\x0d\ 触摸敏感度: 1、电阻触屏:需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行 *** 作。支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文字识别在哪里都被看重。 2、电容触屏:来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效。手写识别较为困难。 清洁: 1、电阻触屏:由于可以使用触笔或指甲进行 *** 作,更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。 2、电容触屏:要用整个手指进行触摸,但玻璃外层更容易清洁。 环境适应性 : 1、电阻触屏:具体数值不得而知。但有证据表明使用电阻屏的Nokia 5800可以在-15°C至+45°C的温度下正常工作,对湿度也没什么要求。 2、电容触屏:典型的 *** 作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度(工作原理所限)。精度: 1、电阻触屏:精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行 *** 作。 2、电容触屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。 成本: 1、电阻触屏:很低廉。 2、电容触屏:不同厂商的电容屏价格比电阻屏贵10%到50%。这点额外成本对旗舰级产品无所谓,但可能会让中等价位手机望而却步。 多点触摸可行性: 1、电阻触屏:不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接。 2、电容触屏:取决于实现方式以及软件,已在G1的技术演示以及iPhone上实现。G1的17T版本已经可以实现浏览器的多点触摸特性。 抗损性: 1、电阻触屏:电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕。电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。有利的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。 2、电容触屏:外层可以使用玻璃。这样虽然不至于坚不可摧,而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更好。阳光下可视效果: 1、电阻触屏:通常很糟,额外的屏幕层面反射了大量阳光 机触屏科技之争的结果是并存?——电容屏,电阻屏详细对比 Apple iPhone和T-Mobile G1的电容触屏影响深远,很多人宣称1995年沿用至今的电阻触屏已被完全超越。这真的仅仅是一项科技更优越这么简单?关于电阻触屏您还需要知道些什么?屏幕只是设备制造商所使用的一种零件,并不直接卖给普通消费者,关于Nokia之所以选择在7710,5800和N97上使用电阻屏的常见说法是因为它是芬兰公司,那里天寒地冻,人们都戴手套。因此就必须选择一种戴着手套也能用的触屏技术。听起来很有意思,但这理由根本站不住脚,带着户外手套基本上也无法 *** 作电阻屏。电阻触屏确实有其它优点,正如上面提到的:用户可以使用基于触笔的文字输入法,比如东方语系;购买与整合成本更低;最终产品整体抗损性更强;对温度和湿度的适应性更好。 Samsung Omnia HD Nokia 5800 我在标题中说双方可以共赢。与其它科技领域不同的是,这两种触屏系统互有长短,辅助性超过竞争性。因此我们可以预期市面上两大阵营的产品数量将会大体相当。例如同系统的Nokia 5800和Samsung Omnia HD就选择了不同种类的触屏。希望我已经让您看到了事物的正反面——说一种科技更好是不对的。电容触屏也许更新更性感(iPhone的功劳),但电阻触屏往后的路还很长,时间可以证明我的预测。 手机电容屏的保养常识目前的TOUCH屏主流是分两种屏幕,一种是“电容屏” 一种是“电阻屏” 电容屏欲称“硬屏”像主流的几款手机如摩托罗拉MS 苹果IPHONE,GOOGLE的G1,G2HERO 黑莓的9500 国产强机 魅族M8等电阻屏欲称“软屏”像使用Windows Mobile系统各系例品牌手机,如HTC 多普达 三星等使用Windows Mobile系统的智能手机,还有大家熟悉的NOKIA 5800也是使的软屏 从上面的数据我们不难看出,电容屏的使用率正越来越过,而且新近的全新高端触屏手机,大多都是采用了电容屏,电容屏与电阻屏的区别这里不说了,本文着重说说如何爱护屏幕,详细讲解电容屏的几点保养知识及使用过程中的几点注意事项。 怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子 不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效(也有可能会造成永久性损伤) 别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家,不要把顺手手机放在音箱上,或者磁性较大的地方。静电:很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但并不表示能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴口袋裸奔的要小心了。看来有配莫凡布袋的必要了。怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效电量低于20%最好马上充电 怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移,手洗干净,擦干再用。快出手写笔吧,经常清理屏幕,冬天洗澡的时候不要带淋浴房。上面说的是电容屏的注意事项和保养,当然大家也不必过于担心,或是杞人忧天,电容屏没有那么侨情,但是上面所提到的这些大家还是能注意则注意一些,小心总比不注意要好\x0d\ 电阻屏在使用时必须搭配一支笔才好用,不搭配笔的话你用手指按每一下都要很用力按才有反应,有时要按到你手疼才会有反应。而现在大屏手机带只笔也太落伍了吧。 至于电容屏只要手指轻轻一碰就可以了。不过也有一个小缺点,打电话时脸碰到屏幕有时会正好碰到挂断那个地方= =,不过这是小缺点。另外电容屏可以多点触摸,现在大部分手机软件都支持这个,甚至是必须有这个功能才能运行 一下是详解: 1电阻触摸屏 ① 它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘、水汽和油污 ②可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,这是它们比较大的优势 ③电阻触摸屏的精度只取决于A/D转换的精度,因此都能轻松达到40964096 比较而言,五线电阻比四线电阻在保证分辨率精度上还要优越,但是成本代价大,因此售价非常高。 1.1四线电阻屏 四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。 特点:高解析度,高速传输反应。 表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 具有光面及雾面处理。 一次校正,稳定性高,永不漂移。 1.2五线电阻屏 五线电阻技术触摸屏的基层把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上,我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时工作加在同一工作面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后分时检测内层ITO接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,触摸屏得引出线共有5条。 特点:解析度高,高速传输反应。 表面硬度高,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 同点接触3000万次尚可使用。 导电玻璃为基材的介质。 一次校正,稳定性高,永不漂移。 五线电阻触摸屏有高价位和对环境要求高的缺点 1 3电阻屏的局限 不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。 2、电容式触摸屏 2.1电容技术触摸屏 是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,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。 2.2电容触摸屏的缺陷 电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。 电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的的绝缘系数有关。因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。 电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。 电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了\x0d\ 最后附带举例提两种屏的平板电脑的价格,大致可以加深大家对两种屏的理解。\x0d\ 欧恩N2和N3的平板电脑(类似与苹果iPAD的那种),屏幕尺寸都是7寸。基本配置完全一样。但N2用的是电阻屏,淘宝上报价大约是800元左右,而N3是电容屏报价月1500元。

电容屏触控顺滑、多点触摸、敏感度更高、定位更准确、响应速度更快、显示更清晰……等等优点,大多都是苹果产品体验太出色、而国产电阻屏产品体验差距有很大,潜移默化之中,电容屏就慢慢高出电阻屏一等。但又怎么有多点电阻屏、压电式触摸屏?到底都有什么区别?
首先,介绍备受推崇的电容屏
电容技术触摸屏CTP(Capacity Touch Panel)是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),最外层是只有00015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境。
电容屏工作原理
当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指吸收走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,得出位置。可以达到99%的精确度,具备小于3ms的响应速度。
电容屏主要有自电容屏与互电容屏两种,以现在较常见的互电容屏为例,内部由驱动电极与接收电极组成,驱动电极发出低电压高频信号投射到接收电极形成稳定的电流,当人体接触到电容屏时,由于人体接地,手指与电容屏就形成一个等效电容,而高频信号可以通过这一等效电容流入地线,这样,接收端所接收的电荷量减小,而当手指越靠近发射端时,电荷减小越明显,最后根据接收端所接收的电流强度来确定所触碰的点。
图为:多点触控测试
电容屏要实现多点触控,靠的就是增加互电容的电极,简单地说,就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,简单地实现多点触控。
苹果iPad2电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器,同时透光率更高。

和电阻式触屏对比吧。
过去常用的电阻屏,是靠压力感应。最好用尖锐物 *** 作,比如笔、指甲。用手指 *** 作接触面积大的话需要很用力,要么用指甲 *** 作。不方便。
电容屏 。利用手指这样的导体与屏幕组成电容。触控完全不需要压力,手指只要碰到屏幕就有反应。手感好易于 *** 作。
但相对而言缺点就是:只能用导体触控。要有一定面积接触才有反应。
另外电容屏还有个巨大优势:可以多点触控。可以同时按多个点,这是电阻屏做不到的。


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