기본 구조Tthe정전 용량 터치 스크린즉, 기판은 단일 층 플렉시글라스이며, 투명 전도성 필름의 층은 플렉시글라스의 내부 및 외부 표면에 균일하게 단조되며, 좁고 긴 원뿔은 외부 표면에 투명한 전도성 필름의 네 모서리에 배치된다. 전극. 그 작업 원리는 : 손가락이 닿을 때Tthe정전 용량 터치 스크린, 고주파 신호가 작동 표면에 연결됩니다. 이때, 손가락과 작동 표면의터치 스크린작업 표면에 고주파 신호가 있기 때문에 도체와 동등한 커플링 커패시터를 형성한다. 작은 전류가 터치 포인트에 그려집니다. 이 작은 전류는 4개의 모서리에 있는 전극에서 흘러나온다.터치 스크린. 4개의 전극을 통해 흐르는 전류는 손가락에서 네 모서리까지의 선형 거리에 비례합니다. 계산에 의해, 접점의 좌표 값을 얻을 수 있습니다.
Tthe정전 용량 터치 스크린단순히 복합 스크린의 네 층으로 구성된 화면으로 간주 될 수있다 : 가장 바깥층은 유리 보호 층, 전도성 층, 세 번째 층은 비 전도성 유리 화면, 그리고 네 번째 내부 층또한 전도성 층이다. 가장 안쪽전도성 층은 차폐 층으로 내부 전기 신호를 보호하는 역할을 합니다. 중간 전도성 계층은 전체의 핵심 부분입니다.터치 스크린. 터치 포인트의 위치를 감지하기 위해 네 모서리 또는 측면에 직접 리드가 있습니다.
가장 상부 커버층은 강화 유리 또는 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET)입니다. PET의 장점은터치 스크린더 얇게 만들 수 있으며, 다른 한편으로는, 기존의 플라스틱 및 유리 재료보다 저렴하다. 절연 층은 유리 (0.4-1mm), 유기 필름 (10-100um), 접착제 및 공기 층입니다. 가장 중요한 층은 인듐 틴 옥사이드 (ITO) 층입니다. ITO의 전형적인 두께는 50-100nm이며 시트 저항은 약 100-300 ohm 범위입니다. ITO의 프로세스와 3차원 구조는 큰 영향을 미칩니다.정전 용량 터치 스크린. 그것은 터치 스크린의 두 가지 중요한 정전 용량 매개 변수와 직접 관련이 있습니다 : 유도 커패시턴스 (손가락 및 상부 ITO) 및 기생 커패시턴스 (상부 및 하부 ITO 층 사이, 낮은 ITO 및 디스플레이 화면 사이). 사이).
의 구조는정전 용량 터치 스크린주로 유리 스크린에 투명한 필름 바디 레이어를 플레이트한 다음 도체 층 외부에 보호 유리를 추가합니다. 이중 유리 설계는 도체 층과 센서를 완전히 보호할 수 있으며 광 투과도가 더 높습니다. 멀티 터치를 더 잘 지원할 수 있습니다.
Tthe정전 용량 터치 스크린의 네 면에 길고 좁은 전극으로 도금된다터치 스크린전도성 본체에서 저전압 AC 전기장을 형성한다. 화면을 터치 할 때, 인체의 전기장으로 인해, 거기에있을 것입니다
정전 용량 터치 스크린커플링 커패시터가 됩니다. 4면 전극의 전류는 접선으로 흐르고, 현재 강도는 손가락과 전극 사이의 거리에 반비례한다. 컨트롤러 뒤에 있는 컨트롤러는터치 스크린현재 비율과 강도를 계산하여 터치 포인트의 위치를 정확하게 계산합니다. 더블 글래스의 이중 유리는정전 용량 터치 스크린도체 및 센서를 보호할 뿐만 아니라 외부 환경 요인이 영향을 받지 않도록 합니다.터치 스크린. 화면이 더러워도 먼지나 기름 얼룩이 있어도정전 용량 터치 스크린터치 위치를 정확하게 계산할 수 있습니다.
커패시턴스는 매체의 접촉 면적 및 유전체에 따라 다르기 때문에 안정성이 상대적으로 좋지 않으며 드리프트 현상이 자주 발생합니다. 이런 종류의터치 스크린시스템 개발의 디버깅 단계에 적합합니다.





