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抵抗膜方式タッチTFTスクリーンのマルチタッチ実現

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抵抗膜方式タッチTFTスクリーンのマルチタッチ実現
最新の会社ニュース 抵抗膜方式タッチTFTスクリーンのマルチタッチ実現
抵抗性タッチ型TFT画面では,多タッチの実装困難が,容量型画面よりも高い.伝統的な抵抗型スクリーンは,構造上の制限のため,単点触覚のみをサポートする..
しかし,現代技術は,ハードウェア設計とアルゴリズム最適化を改善することで,主に2つの技術的な経路を採用して,限られたマルチタッチ機能を達成することができました."アナログ電圧分割"そして"マトリックススキャン"アナログ電圧分割技術は2点接触に適用される.その核心は,上下電導層に同時に異なる方向に電圧を適用することです.2つのポイントが同時に触れるとき制御装置は,両接触点の重なり合わせの電圧値を検出することによって,それぞれの座標を計算します.
例えば,X軸に0−5Vの電圧とY軸に5−0Vの電圧が加わると,2つの点が接触すると,2つの異なる電圧組み合わせが生成されます.アルゴリズム分析を通してこのアプローチは,両接触点の位置を区別することができます."ゴーストポイント"誤った座標を排除するためにソフトウェアフィルタリングアルゴリズムを使用する必要があります.マトリックススキャン技術では,導電層を複数の独立した小さな領域 (マトリックスユニット) に分割することで,多点識別を実現するそれぞれが独立した検出回路を備えています
100個の行列単位を形成します. 複数の点が接触すると,制御器は同時に異なるユニットの伝導状態を検出し,複数の接触点を位置付けることができます.この技術は3つ以上のタッチポイントをサポートしますが,導電層の回路の複雑さを増加させる必要があります.これは比較的高価です.解像度は,マトリックスユニットの数によって制限されます.中低精度シナリオに適しています
現在,レジスティブスクリーンのマルチタッチは主に2点操作 (ズームと回転など) で適用され,工業用図面板や一部のハンドホルド端末で使用されています.応答速度やタッチポイント数において,電容型スクリーンに劣っているが,厳しい環境 (油汚れや湿気など) の安定性においてより多くの利点があります.
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