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工作方式:当手指触碰Sensor时,会有一模拟讯号输出,由控制器将模拟讯号转换为计算机可以接受的数字讯号,再经由计算机里的触控驱动程序整合各组件编译,最后由显示卡输出屏幕讯号在屏幕上显示出所触碰的位置。
Sensor: 依照构照和感测形式的不同可区分为 电阻式触控面板、电容式触控面板、光学式触控面板、声波式触控面板、电磁式触控面板。A/D Controller:目前最泛用的为利用USB埠传输的控制器,控制器的功用是将Sensor所传送过来的模拟讯号转换为数字讯号,再经由驱动程序去判别,利用触控驱动程序的各种设计和功能增加可以做到各种变化,例如呈现多国语言方便客户使用,增加手写辨识功能、多屏幕系统的支持、计算机游戏的支持等等,除了可以增加触控屏幕的附加价值之外尚可以依照客户需求做客制化的软件设计。 ?电阻式触控面板
?工作原理:电阻式触控面板由ITO Film和ITO Glass所组成,中间由DOT所隔开,在ITO Film和ITO Glass之间通入5V的电压,藉由手指或触控笔去触碰ITO Film形成凹陷然后下层的ITO Glass接触而产生电压的变化,再经由A/D控制器转为数字讯号让计算机做运算处理取得(X,Y)轴位置,进而达到定位的目地。
电阻式依照性能和普遍性来说主要又可区分为四线式和五线式,四线电阻式线路XY轴分别分布在ITO Film和ITO Glass,当ITO Film被严重刮伤时将会形成断路,而造成触控面板无法动作。五线式算是四线式触控面板的改良型,整个电场均匀的建立在ITO Glass,上层ITO Film纯粹为一导体,所以当ITO Film遭到刮伤时只有该处无法使用其它部分依然可以动作,但是假使伤及下层ITO Glass依然会造成Touch Panel的故障。 ?电容式触控面板
?工作原理: 电容式触控面板基本上是为了改良电阻式不耐刮的特性而来的,在结构上最外层为一薄薄的二氧化硅硬化处理层,硬度达到7H,第二层为ITO,在玻璃表面建立一均匀电场,利用感应人体微弱电流的方式来达到触控的目的,最下层的ITO作用为遮蔽功能,以维持Touch Panel能在良好无干扰的环境下工作。 ?音波式触控面板
?工作原理: 基本上音波式触控面板是为了改善电容式触控面板的缺点而发展出来的,电容式触控面板有易受噪声和静电干扰的特性,且虽然表面硬化处理达到7H,可是Sio2为了不隔绝掉ITO的表面电流,所以会镀的非常薄,当施加在电容式的外力过大时,依然会有伤到ITO的可能而造成故障,所以发展出来了音波式触控面板。
音波式触控面板表面上完全由玻璃组成,三个角落由超音波发射和接收器在中间区域形成一个均匀的声波力场,利用声波碰到软性介质会被吸收掉能量的特型来做触控定位的目地。 ?光学(红外线)式触控面板
?工作原理: 光学式触控面板近几年借着LED质量的提升和制程的精进而有卷土重来的现象,光学式触控面板的工作方式是由四周围的红外线发射器和接收器所组成的,X轴和Y轴所产生的红外线形成矩阵式排列,当不透明物体遮断其中的光线之后自然就定位出X轴和Y轴了。(触控板)是目前使用得最为广泛的笔记本电脑鼠标, 除了IBM和东芝的笔记本电脑,其它大多是采用触摸板鼠标,特别是台湾和大陆品牌的笔记本电脑,几乎全部是用触摸板。使用很简单,手指触摸键盘下方的触摸板,光标会随着移动;对于第三代的触摸板,已经把功能扩展为手写板,可直接用于手写汉字输入。触摸板的优点是反应灵敏,移动快。缺点是反应过于灵敏,造成定位精度较低;当使用电脑时间较长,手指出汗时,鼠标就不太灵光,经常出现打滑。对环境适应性较差,不适合在潮湿,多灰的环境工作。 触摸板的英文名称叫Touchpad,此装置是一种在平滑的触控板上,利用手指的滑动操作可以移动游标的一种输入装置。能够让初学者简易使用。因为触摸板的厚度非常薄。所以能够设计于超薄的笔记型计算机,或键盘之中。而且不是机械式的设计。在维护上非常简便。它的工作原理就是,当使用者的手指接近触摸板时会使电容量改变,触摸板自己的控制IC将会检测出电容改变量,转换成坐标。触摸板是借由电容感应来获知手指移动情况,对手指热量并不敏感。当手指接触到板面时,板面上的静电场会发生改变。触摸板传感器只是一个印在板表面上的手指轨迹传导线路。 触摸鼠标的内部结构如上所示,用印刷电路板做成行和列的阵列;印刷板与表面塑料覆膜用强力双面较粘接,其感应检测原理是电容传感。而在触摸板表面下的一个特殊集成电路板会不停地测量和报告出此轨迹,从而探知手指的动作和位置。一般触摸板为PS/2接口,在Windows98系统下不用安装驱动程序就可以使用,手指敲击、点动、双点托拽自如。在DOS下也只需安装普通的之类的mouse驱动程序即可。相比之下现在
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