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タッチスクリーンはどのように機能しますか?

タッチスクリーンはどのように機能しますか?
タッチスクリーンはどこにでもあり、人々の日常生活の大きな部分を占めています。市場に出回っているすべてのスマートフォンに搭載されており、現在では自動車や電化製品にも搭載されています。しかし、実際にはどのように機能するのでしょうか?
タッチスクリーン テクノロジは数多くありますが、そのうち 2 つは他のテクノロジよりも一般的です。 1 つはレガシー テクノロジになりつつあり、もう 1 つは単一の最も有力な実装になりつつあります。
iPad タッチスクリーン

抵抗膜式タッチスクリーン

抵抗膜式タッチスクリーンは、タッチスクリーンが作られる最初の主要な方法でした。以前の主流のタッチスクリーン デバイスのほとんどは抵抗膜タッチスクリーンを使用していました。シングル タッチ スクリーンをお持ちであれば、おそらく今でも使用されているでしょう。

工事

抵抗膜式タッチスクリーン
抵抗膜式タッチスクリーンは 3 つの層で構成されています。最下層は、導電性フィルムのグリッドを備えたガラスです。すると、そこには非常に薄い空気の隙間ができます。上部にはプラスチックフィルムがあり、これにも導電性材料の透明なグリッドが付いています。ガラス層から伸びるワイヤーはマイクロコントローラーにつながっており、マイクロコントローラーは画面とのインタラクションを解釈し、その情報をデバイス自体に供給します。

使い方

画面にタッチすると、プラスチック フィルムがガラスに押し付けられることになります。各表面の導電性グリッドが接触して回路を完成させます。グリッド上の位置が異なると、異なる電圧が生成されます。これらの電圧は画面のコントローラーに渡され、コントローラーはその電圧を使用して画面上のタッチされた位置を解釈し、それをデバイスに渡します。

欠点

抵抗膜式タッチスクリーンはアナログです。彼らは電圧の変化を測定することに依存しています。これらの画面にも「可動部分」が必要です。導電層の物理的な位置は重要であり、時間の経過とともに変動する可能性があり、その結果、不正確さや再校正が発生する可能性があります。
抵抗スクリーンは、その構造上、反応性が低く、耐久性も低い傾向があります。

静電容量式タッチスクリーン

静電容量式タッチスクリーンは、抵抗式タッチスクリーンに対する答えです。これらはタッチスクリーン界の現在のフロントランナーです。静電容量式タッチスクリーンに加えて、マルチタッチスクリーンも登場しました。
静電容量式タッチスクリーンには他にもいくつかの名前があります。遭遇した場合に備えてください。投影静電容量、プロキャップ、または p-キャップ スクリーンとも呼ばれます。

工事

静電容量式タッチスクリーン
静電容量式タッチスクリーンには抵抗膜式スクリーンと似た部分がありますが、いくつかの重要な違いがあります。導電性グリッドを備えた薄いガラスベースを備えています。中央には、非導電性材料、通常はガラスの極薄層があります。次に、外側には、導体のグリッドを備えた別の硬い導電層があります。もちろん、デバイスに接続するコントローラーを備えたベースから伸びるワイヤーもあります。

使い方

静電容量式タッチスクリーンはコンデンサーのように機能します。彼らは電荷を蓄えます。ただし、その料金は最小限です。指が上部の導電層に接触すると、回路が競合し、電荷が指に放電されます。同じ接続により、電荷が最下層にアーク放電され、そこでも測定されることが可能になります。
コントローラーは、導体とその位置、電気活動の大きさを使用して、画面とのインタラクションを測定できます。これらのタッチスクリーンは各コンデンサの活動を個別に測定できるため、複数のタッチを同時に解釈できます。

欠点

静電容量式タッチスクリーンには、さらに最小限の欠点がありますが、依然として存在します。まず、電磁干渉の影響を受ける可能性があります。別の電子デバイス、または同じデバイスのコンポーネントによって発生する十分に強い電磁場がある場合、画面は誤った入力を読み取る可能性があります。
これらの画面はすべてのコンデンサを個別に読み取るため、過剰な入力を受信する可能性があります。顔や手のひらが携帯電話の画面に当たると、入力データが大量に入力されます。次に、電話機は、すべての処理を実行するか、破棄するかを決定する必要があります。それには追加のシステム リソースが必要です。

閉鎖

タッチ スクリーンは便利で、ほぼすべての人の日常生活の一部になっています。魔法のように見えるかもしれませんが、かなり基本的な電子原理が働いています。

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抵抗膜式タッチスクリーン

抵抗膜式タッチスクリーンは、タッチスクリーンが作られる最初の主要な方法でした。以前の主流のタッチスクリーン デバイスのほとんどは抵抗膜タッチスクリーンを使用していました。シングル タッチ スクリーンをお持ちであれば、おそらく今でも使用されているでしょう。

工事

抵抗膜式タッチスクリーン
抵抗膜式タッチスクリーンは 3 つの層で構成されています。最下層は、導電性フィルムのグリッドを備えたガラスです。すると、そこには非常に薄い空気の隙間ができます。上部にはプラスチックフィルムがあり、これにも導電性材料の透明なグリッドが付いています。ガラス層から伸びるワイヤーはマイクロコントローラーにつながっており、マイクロコントローラーは画面とのインタラクションを解釈し、その情報をデバイス自体に供給します。

使い方

画面にタッチすると、プラスチック フィルムがガラスに押し付けられることになります。各表面の導電性グリッドが接触して回路を完成させます。グリッド上の位置が異なると、異なる電圧が生成されます。これらの電圧は画面のコントローラーに渡され、コントローラーはその電圧を使用して画面上のタッチされた位置を解釈し、それをデバイスに渡します。

欠点

抵抗膜式タッチスクリーンはアナログです。彼らは電圧の変化を測定することに依存しています。これらの画面にも「可動部分」が必要です。導電層の物理的な位置は重要であり、時間の経過とともに変動する可能性があり、その結果、不正確さや再校正が発生する可能性があります。
抵抗スクリーンは、その構造上、反応性が低く、耐久性も低い傾向があります。

静電容量式タッチスクリーン

静電容量式タッチスクリーンは、抵抗式タッチスクリーンに対する答えです。これらはタッチスクリーン界の現在のフロントランナーです。静電容量式タッチスクリーンに加えて、マルチタッチスクリーンも登場しました。
静電容量式タッチスクリーンには他にもいくつかの名前があります。遭遇した場合に備えてください。投影静電容量、プロキャップ、または p-キャップ スクリーンとも呼ばれます。

工事

静電容量式タッチスクリーン
静電容量式タッチスクリーンには抵抗膜式スクリーンと似た部分がありますが、いくつかの重要な違いがあります。導電性グリッドを備えた薄いガラスベースを備えています。中央には、非導電性材料、通常はガラスの極薄層があります。次に、外側には、導体のグリッドを備えた別の硬い導電層があります。もちろん、デバイスに接続するコントローラーを備えたベースから伸びるワイヤーもあります。

使い方

静電容量式タッチスクリーンはコンデンサーのように機能します。彼らは電荷を蓄えます。ただし、その料金は最小限です。指が上部の導電層に接触すると、回路が競合し、電荷が指に放電されます。同じ接続により、電荷が最下層にアーク放電され、そこでも測定されることが可能になります。
コントローラーは、導体とその位置、電気活動の大きさを使用して、画面とのインタラクションを測定できます。これらのタッチスクリーンは各コンデンサの活動を個別に測定できるため、複数のタッチを同時に解釈できます。

欠点

静電容量式タッチスクリーンには、さらに最小限の欠点がありますが、依然として存在します。まず、電磁干渉の影響を受ける可能性があります。別の電子デバイス、または同じデバイスのコンポーネントによって発生する十分に強い電磁場がある場合、画面は誤った入力を読み取る可能性があります。
これらの画面はすべてのコンデンサを個別に読み取るため、過剰な入力を受信する可能性があります。顔や手のひらが携帯電話の画面に当たると、入力データが大量に入力されます。次に、電話機は、すべての処理を実行するか、破棄するかを決定する必要があります。それには追加のシステム リソースが必要です。

閉鎖

タッチ スクリーンは便利で、ほぼすべての人の日常生活の一部になっています。魔法のように見えるかもしれませんが、かなり基本的な電子原理が働いています。

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