mTouch投射电容式触控技术提高设计灵活性.docx
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mTouch投射电容式触控技术提高设计灵活性引言随着现代科技的不断发展,越来越多的电子产品和智能设备进入人们的生活,触控技术已经成为了现代电子设计中必不可少的部分。如今市场上出现了许多不同种类的触控技术,其中一种新兴的技术是mTouch投射电容式触控技术。与传统的接触式触控技术相比,mTouch具有更高的灵敏度、更低的功耗、更强的抗干扰能力以及更高的设计灵活性。本文在介绍mTouch技术基本原理的基础上,分析了它的优点和局限性,最后探讨了在不同领域如何利用mTouch技术实现设计的灵活性。1.mTouch
一种投射电容式触控显示面板.pdf
本发明提供了一种投射电容式触控显示面板,包括相对设置的阵列基板以及彩色滤光基板。该触控显示面板还包括:一导电材料层,位于彩色滤光基板的上表面;一绝缘图案层,设置在导电材料层的上方;一第一偏光片,位于绝缘图案层的上方;以及一第二偏光片,位于阵列基板的下方。其中,绝缘图案层具有至少一开口,藉由上述开口使得导电材料层黏接至第一偏光片,以移除面板内累积形成的残留电荷。相比于现有技术,本发明增设绝缘图案层,并在其上开设了至少一开口,利用具有导电能力的粘结胶将导电材料层黏接至第一偏光片,从而让触控累积形成的静电电荷得
投射电容触控技术.doc
投射电容触控技术投射电容(ProjectiveCapacitive)触控技术基本原理:触摸屏采用多层ITO层,形成矩阵式分布,以X轴、Y轴交叉分布做为电容矩阵,当手指触碰屏幕时,可通过X、Y轴的扫描,检测到触碰位置电容的变化,进而计算出手指之所在。基于此种架构,投射电容可以做到多点触控操作。投射电容的触控技术主要有两种:自我电容(selfcapacitance)式和交互电容(mutualcapacitance)式。自我电容:又称绝对电容(absolutecapacitance),它把被感应的物体(如手指)
Microchip扩展mTouch电容式触摸传感技术能力.docx
Microchip扩展mTouch电容式触摸传感技术能力摘要:本文介绍Microchip扩展mTouch电容式触摸传感技术能力的研究和应用,主要内容包括:mTouch电容式触摸传感技术原理,Microchip的mTouch电容式触摸传感技术能力介绍,及其在各个领域的应用和前景。本文旨在为读者提供对Microchip扩展mTouch电容式触摸传感技术能力的深入了解和学习。1.mTouch电容式触摸传感技术原理mTouch电容式触摸传感技术是一种基于电容变化原理的触摸感应技术。当人体触摸电阻垫或导电物体时,会
电容式触控技术解析-ITO篇.pdf
电容式触控技术解析第三章LAYOUT分析3.1什么是ITOITO是IndiumTinOxides的缩写,中文意为:氧化铟锡,是一种N型氧化物半导体。ITO薄膜即铟锡氧化物半导体透明导电膜,主要的性能指标是电阻率和光透过率。。下面介绍一些关于ITO的分类:3.1.1ITOGLASSITOGLASS,是通过ITO导电膜玻璃生产线,在无尘的生产环境中,利用平面磁控技术,在超薄玻璃上溅射氧化铟锡导电薄膜镀层并经高温退火处理得到的.下面介绍一下关于ITOGLASS的分类:(1).按阻抗分类分为高电阻玻璃(电阻在15