自容、互容感测并用 电容式触控屏幕抗水性大增
然而,结合自容与互容感测,却无法对湿手指追踪功能带来优势,因为当手指触碰到触控屏幕上的水气时,水气就会和手指合为一体成为导体,此时手指会吸走边际电场电流,并传导至地面降低电容。
不过在拨打电话时,触控表面的触控反应状况,也可能类似当大姆指或脸颊贴近整个屏幕时的反应一样,得视水气多寡及水气在屏幕表面的分布情况决定。若没有运用特别演算法来处理这个大面积的讯号,触控屏幕控制器就会以水气覆盖面的中心点来进行运算,可能会造成距离的误差(图6)。
图6 湿手指追踪触控精准度误差
尽管可利用讯号中的资讯来改进精准度,但若只想藉电容感测技术,让追踪湿手指的精准度达到和追踪没有水气时正常手指位置的精准度,则较不切实际。
电容式触控屏幕产业尚未对防水做明确定义,虽有一些通用标准,但大多用于破坏性测试,并未涵盖触控屏幕,因而抗水性与湿手指追踪逐渐受业界注意;此外,了解水气对自容与互容所产生的不同影响,智慧触控屏幕控制器架构加上成熟的智慧财产权,将可解决当前难题。
电容相关文章:电容原理 电容式触摸屏相关文章:电容式触摸屏原理 电容传感器相关文章:电容传感器原理
评论