(文章來源:OFweek)
隨著采用觸控面板的行動裝置數(shù)量漸增,目前放眼望去新一代的行動裝置,大多揚棄傳統(tǒng)機械式壓按開關,改行全螢幕觸控或搭配部分觸控介面,不只是觸控面板熱門,觸控感測器也提供了非面板形式的全觸控操作設計解決方案。
自Apple推出iPhone、iPod Touch與iPad等熱門的觸控行動裝置后,讓使用者重新體會觸控產(chǎn)品的應用便利性,同時在操作習慣上也產(chǎn)生另一種變化,消費性商品開始嘗試導入更便捷的觸控解決方案,借以取代較易老化、故障或是進塵、腐蝕的機械式開關,平面式的配置也很容易與多數(shù)電子裝置進行設計整合。?
觸控感測器的基本運作原理,多為采行檢測表面電容變化的機制,進行觸點的定位與壓按動作感知,基本上當人體部位或手指接近到感測器的金屬導電片時,立即會導致金屬材質(zhì)的導電片產(chǎn)生電容值的細微變化,而當手指或身體導電部位在金屬片上移動時,也會改變金屬片表面的電場產(chǎn)生改變,進而使電容值出現(xiàn)變化,將這些些微的變化利用觸控感測器搜集、處理回饋觸點座標、動作形式等資訊,即最基本的觸按機制感側(cè)過程。
觸控解決方案所采行的電容感測技術,在早期多半使用于工業(yè)生產(chǎn)流程必備的各液槽感測應用,在石化或是大型工廠中,各式化學材料液槽,多半無法采目測或是機械式量測液位,壓力、溫度等關鍵數(shù)值均有成熟的解決方案可使用,但液位就因內(nèi)容物的差異而不容易解決。
工業(yè)應用的生產(chǎn)系統(tǒng),多年來一直采行透過電容檢測機制來量測密封化學原料槽中的液體位置,除液位外也可衍生測量濕度或材料成分等應用,今日的消費性電子采行的小范圍觸控設計機制,多半也是工業(yè)觸控解決方案的設計延伸,只不過是系統(tǒng)的尺寸縮小許多,量測的機制與回饋資訊會更細致一些。
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