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[导读] (文章来源:OFweek) 随着采用触控面板的行动装置数量渐增,目前放眼望去新一代的行动装置,大多扬弃传统机械式压按开关,改行全萤幕触控或搭配部分触控介面,不只是触控面板热门,触控感测器

(文章来源:OFweek)

随着采用触控面板的行动装置数量渐增,目前放眼望去新一代的行动装置,大多扬弃传统机械式压按开关,改行全萤幕触控或搭配部分触控介面,不只是触控面板热门,触控感测器也提供了非面板形式的全触控操作设计解决方案。

自Apple推出iPhone、iPod Touch与iPad等热门的触控行动装置后,让使用者重新体会触控产品的应用便利性,同时在操作习惯上也产生另一种变化,消费性商品开始尝试导入更便捷的触控解决方案,借以取代较易老化、故障或是进尘、腐蚀的机械式开关,平面式的配置也很容易与多数电子装置进行设计整合。 

触控感测器的基本运作原理,多为采行检测表面电容变化的机制,进行触点的定位与压按动作感知,基本上当人体部位或手指接近到感测器的金属导电片时,立即会导致金属材质的导电片产生电容值的细微变化,而当手指或身体导电部位在金属片上移动时,也会改变金属片表面的电场产生改变,进而使电容值出现变化,将这些些微的变化利用触控感测器搜集、处理回馈触点座标、动作形式等资讯,即最基本的触按机制感侧过程。

触控解决方案所采行的电容感测技术,在早期多半使用于工业生产流程必备的各液槽感测应用,在石化或是大型工厂中,各式化学材料液槽,多半无法采目测或是机械式量测液位,压力、温度等关键数值均有成熟的解决方案可使用,但液位就因内容物的差异而不容易解决。

工业应用的生产系统,多年来一直采行透过电容检测机制来量测密封化学原料槽中的液体位置,除液位外也可衍生测量湿度或材料成分等应用,今日的消费性电子采行的小范围触控设计机制,多半也是工业触控解决方案的设计延伸,只不过是系统的尺寸缩小许多,量测的机制与回馈资讯会更细致一些。
     

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