Det finns två typer av capacitiva pekskärmar:ytan kapacitive pekskärmarOchprojicerade kapacitiva pekskärmar.
Ytan kapacitiv pekskärm
Yttypenkapacitiv pekskärmär vanligt förekommande. Dess arbetsprincip är enkel, priset är lågt, och den utformade kretsen är enkel, men det är svårt att förverkliga multi-touch.
Projicerad kapitiv pekskärm
Det ärprojicerad kapacitiv pekskärmhar en funktion för beröring med flera fingrar. Bådekapacitiva pekskärmarhar fördelarna med hög ljus-transmittans, snabb responshastighet, och lång livslängd. Nackdelarna är: med förändringen av temperatur och luftfuktighet kommer kapacitansvärdet att förändras, vilket resulterar i dålig arbetsstabilitet och frekvent drift. Du måste kontrollera skärmen ofta, och inte bära vanliga handskar för touch positionering.
Projicerade kapacitiva skärmarkan delas in i två typer: själv-kapacitans skärm och ömsesidig-kapacitans skärm. Den mer gemensamma ömsesidig-kapacitans skärmen är ett exempel. Interiören består av drivande elektroder och mottagande elektroder. De drivande elektroderna avger lågspännings- och högfrekvenssignaler och projicerar dem till de mottagande elektroderna för att bilda en stabil Elektrisk ström, när människokroppen vidrörkapacitive skärm, eftersom människokroppen är jordad, fingret och denkapacitive skärmbilda en likvärdig kapacitans, och högfrekventa signaler kan flöda ner i marken genom denna ekvivalenta kapacitans, så att mängden laddning som tas emot i den mottagande änden minskas När fingret är närmare den sändande terminalen, minskar den elektriska laddningen mer uppenbart. Slutligen bestäms beröringspunkten enligt den aktuella intensitet som mottagningsterminalen får.
De horisontella och vertikala elektrodarrayerna är tillverkade av ITO på glasytan. Dessa horisontella respektive vertikala elektroder bildar en kapacitans med marken. Denna kapacitans brukar kallas självacitans, som är elektrodensens kapacitans till marken. När fingret vidrör den kapacitiva skärmen, kommer fingerens kapacitans att läggas ovanpå skärmens kapacitans, vilket ökar skärmens kapacitans.
Vid beröringsavkänningen känner självacitansskärmen av de horisontella respektive vertikala elektrodmatriserna, och bestämmer de horisontella och vertikala koordinaterna enligt ändringarna i kapacitansen före och efter beröringen, och kombinerar dem sedan till planar touch-koordinater. Självacitansskanningsmetoden motsvarar att man projicerar beröringspunkterna på pekskärmen till X-axel- respektive Y-axelriktningarna och sedan beräknar koordinaterna i X-axel- respektive Y-axelriktningarna, och slutligen kombinerar dem till koordinaterna för beröringspunkten.
Om det är en enpunkts touch är projektionerna i X-axel- och Y-axelriktningarna unika, och de kombinerade koordinaterna är också unika. Om det finns två beröringar på pekskärmen och de två punkterna inte är i samma X riktning eller samma Y riktning, då det finns två projektioner i X och Y riktningar respektive, och 4 koordinater kombineras. Uppenbarligen är bara två koordinater verkliga, och de andra två är allmänt kända som "spökpunkter". Därför kan inte den själv-kapsitiva skärmen uppnå sann multi-touch.
Den ömsesidiga kapacitans skärmen använder också ITO för att göra horisontella och vertikala elektroder på glasytan. Skillnaden mellan den och själv-kapacitans skärmen är att kapacitans kommer att bildas där två uppsättningar elektroder skär, det vill säga dessa två uppsättningar av elektroder utgör de två polerna i kapacitansen respektive. När fingret vidrörkapacitive skärm, påverkar den kopplingen mellan de två elektroderna nära beröringspunkten och ändrar därmed kapacitansen mellan de två elektroderna. Vid avkänning av den ömsesidiga kapacitansen skickar de horisontella elektroderna ut excitationssignaler i tur och ordning, och alla de vertikala elektroderna tar samtidigt emot signaler. På så sätt kan kapacitansvärdet för skärningspunkten mellan alla horisontella och vertikala elektroder erhållas, det vill säga kapacitansen för hela pekskärmens tvådimensionella plan. Enligt pekskärmens tvådimensionella kapacitansändringsdata kan varje beröringspunkts koordinater beräknas. Även om det finns flera beröringspunkter på skärmen kan därför de verkliga koordinaterna för varje beröringspunkt beräknas.
Fördelen med den ömsesidiga kapacitans skärmen är att det finns mindre ledningar, och det kan identifiera och skilja skillnaden mellan flera kontakter samtidigt. Självkaacitansskärmen kan också känna av flera kontakter, men eftersom själva signalen är suddig kan den inte särskiljas. Dessutom har avkänningsschemat för den ömsesidiga kapacitansskärmen fördelarna med snabb hastighet och låg strömförbrukning, eftersom det kan mäta alla noder på en drivlinje samtidigt, så det kan minska antalet förvärvscykler med 50%. Denna tvåelektrodstruktur har funktionen av självskärmande yttre brus och kan förbättra signalstabiliteten på en viss effektnivå.
I alla fall bestäms touchpositionen genom att mäta fördelningen av signalförändringar mellan X-elektroden och Y-elektroden, och därefter används matematiska algoritmer för att bearbeta dessa ändrade signalnivåer för att bestämma tryckpunktens XY-koordinater.





