Kapasitif dokunmatik ekran sistemleri için tasarım konuları

Jun 09, 2021

Mesaj bırakın

Tüketici mobil iletişim cihazları giderek daha fazla dijital yöntemleri benimserken ve daha fazla işlevi entegre ederken, sezgisel ve yenilikçi kullanıcı arabirimi (UI) çözümlerinin geliştirilmesi, cihaz tasarımı için daha önemli hale geldi. Kullanıcı arayüzü tasarımının bir parçası olarak, öngörülen kapasitif dokunmatik ekranlar bu zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Başarılı bir projeksiyonlu kapasitif dokunmatik ekran sistemi tasarlamak için, cihazın mekanik tasarımı, alt tabaka seçimi ve kullanıcı arayüzünü dikkatlice düşünmek gerekir. Ayrıca, tasarım sürecinin tüm aşamalarında maliyet ve teknoloji arasındaki alışverişi- unutmamak gerekir.

Dirençli dokunmatik ekran teknolojisinden farklı olarak, yansıtılan kapasitif dokunmatik ekran, özellikle çoklu -dokunmatik kullanıcı girişi olmak üzere parmak hareketlerini yönetmek için daha kolaydır. Dirençli teknolojinin, dokunmatik ekranın birden çok mekanik katmanıyla elektriksel temas kurmak için parmak basıncına güvenmesi gerekir.

Bu işlem yöntemi parmak kaydırmanın akıcılığını ve jest işlemlerinin maharetini etkileyecektir. Ayrıca dirençli dokunmatik ekranın çok katmanlı mekanik yapısı, tekrarlanan kullanım nedeniyle erken aşınmaya eğilimlidir.

Projeksiyon dokunmatik ekranıyla uygulanan birkaç yaygın çoklu-dokunma hareketi, parmakları kıstırma, yakınlaştırma, iki-parmakla kaydırma ve döndürmeyi içerir. Verileri, içeriği ve kullanıcı parametrelerini hızlı ve kolay bir şekilde işleyebilirler. Taşınabilir oyunlar ve metin/e-posta uygulamaları da çoklu-dokunma teknolojisinden yararlanabilir. Çoklu-parmakla dokunma işleminde, çoklu-dokunmatik APA (tümü-nokta adreslenebilir) modu, her parmağın bastığı koordinat konumunu doğru bir şekilde belirleyebilir.

Karakter setini değiştirmek ve ardından gerçek karakterleri girmek için Shift tuşuna basmaya gerek yoktur. Çoklu-dokunma, Shift ve gerçek karakterleri aynı anda tıklayabilir. Çoklu-dokunma yöntemleri de GPS navigasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. APA, başlangıç ​​yeri ve varış yerinin girilmesine gerek kalmadan hedef konum seçimini ekranda gerçekleştirerek kişilerin varış noktasına daha hızlı ulaşmasını sağlar. Şekil 1, çoklu -dokunma işlemleri için bazı olası senaryoları göstermektedir.


Bir cihazın mekanik tasarımını değerlendirmek için birkaç temel sorunun çözülmesi gerekir:

1. Koruyucu tabaka (dokunma yüzeyi) düz mü yoksa kavisli mi?

Genellikle düz bir dokunmatik yüzeye kapasitif bir dokunmatik ekran takılması önerilir. Kavisli yüzeyler karmaşıklık katar. Sağlam bir kapasitif dokunmatik tasarım elde etmek için şeffaf dokunmatik sensör koruyucu tabakanın altına düzgün bir şekilde kenetlenmelidir. Düzensiz baskı nedeniyle oluşan hava kabarcıkları, dokunma performansını düşürecek ve ürünün estetiğini etkileyecektir.

Kavisli koruyucu katman, dokunmatik sensörün tabanı olarak yalnızca PET (polyester) kullanabilir. Plastik sensör, koruyucu tabakanın şekline uyum sağlamak için bükülebilir. Eğri koruyucu katman kullanmanız gerekiyorsa, yansıma açısından eğriliğin 45 dereceyi geçmemesi önerilir. Eğriliğin artması, presleme işleminin zorluğunu artıracak ve verimi etkileyebilecek olan ITO (İndiyum Kalay Oksit) desenine zarar verebilir.

Preslemeyi gerçekleştirmek için basınca duyarlı yapıştırıcı (PSA) kullanmak daha ucuzdur, ancak kavisli koruyucu tabaka için kullanılamaz. Daha iyi sıkıştırma bütünlüğü sağlamak için daha pahalı UV-kürlenebilen yapıştırıcılar kullanılabilir. UV yapıştırıcılar pahalıdır, ancak kullanımları kolaydır, ince bir yapışkan tabakaya sahiptirler ve çok yüksek optik kaliteye sahiptirler (saydamlık yüzde 95'ten fazladır).

2. Koruyucu tabakanın -çalışma alanı olmayan (opak alan) kenar genişliği nedir?

4 inçten (10 cm) küçük dokunmatik ekranlar için, dokunmatik ekranın kenar genişliği, dokunmatik sensörün kuyruk telinin yanında 10 mm'den daha dar olmamalıdır ve kuyruk teline bitişik kenarlar olmamalıdır. 3 mm'den daha dar olmalıdır. Bu kenar boşluğu, şeffaf ITO modelini kontrol devresine bağlayan -şeffaf olmayan gümüş folyo teli gizlemek ve kontrol devresinin kendisini gizlemek için kullanılır. Cam alt tabakalar kullanan dokunmatik ekranlar için kenarların genişliği daha dar olabilir, ancak yine de yukarıdaki yönergeler önerilir. Şekil 2 bu yönergeleri açıklamaktadır.


3. Koruyucu tabaka için hangi malzeme kullanılır?

Dokunmatik ekranın çalışma alanında koruyucu tabaka ve herhangi bir dekorasyon için iletken malzemeler kullanılmamalıdır.

Çünkü iletken malzemelerin kullanılması kapasitif sensörün elektrik alanını koruyacak ve algılama performansını büyük ölçüde azaltacaktır. Koruyucu tabakanın kalınlığı 1 mm veya daha az olmalıdır.

4. Koruyucu tabakanın alt yüzeyi ile sıvı kristal ekran modülü (LCM) arasındaki mesafe nedir?

Taşınabilir iletişim cihazlarının kompakt boyutu nedeniyle, sıvı kristal modül (LCM) ile koruyucu katman arasındaki mesafenin dikkate alınması gerekir. İnce dokunmatik ekran sensörünü takmak için yeterli alan olmalıdır. Ek olarak, dokunmatik sensörün LCM'den gelen elektromanyetik girişimden etkilenmesini önlemek için yeterince büyük bir hava boşluğu olmalıdır. Dokunmatik sensör alt tabakası ile LCM arasında en az 00,5 mm boşluk bırakılması önerilir.

5. Elektrostatik deşarj (ESD) ile nasıl başa çıkılır?

Dokunma yüzeyinde elektrostatik boşalma olaylarının meydana gelmesini önlemek için, cihazın tamamında düşük bir -empedanslı topraklama yolu kurulmalıdır. Dokunma sensörünü korumak için koruyucu tabakanın-çalışmayan sınır alanına yerleştirilmiş bir topraklama halkası kullanılmalıdır.

Topraklama halkası basit bir metal folyo olabilir. Toprak halkası ile cihazın sistem topraklaması arasında güvenilir bir bağlantı olduğundan emin olunmalıdır.

Mekanik değerlendirme tamamlandıktan sonra dokunmatik ekran için uygun bir alt tabaka seçilmelidir.

Soruşturma göndermek