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[导读] (文章来源:百家号) 了解手机屏幕发展历史的朋友应该还记得曾经的“电阻屏”时代。在iPhone引领的电容屏还没有广泛的流行开来的时候,为了节省成本,更多的国产智能手机生产商选择了用电阻屏

(文章来源:百家号)

了解手机屏幕发展历史的朋友应该还记得曾经的“电阻屏”时代。在iPhone引领的电容屏还没有广泛的流行开来的时候,为了节省成本,更多的国产智能手机生产商选择了用电阻屏来作为触控方案。电阻屏有很多问题,比如没有办法多指操控,但是它也有优点,最大的优点就在于用指甲或者其他的物体也能操作屏幕,而无需用手直接触摸。

简单地来说电容屏就是依靠手部静电,和屏幕下方的传感器配合,达到触控的效果。而电阻屏则需要用力按,是用“点”的方式在操作手机。原理的不同就导致了电容屏在精度上面不太理想,而电阻屏又不能多点操作,这样大家玩的时候就根本无法做到左手控制方向,右手释放技能了。另外电容屏更适合拖拽,滑动等操作,所以这些原因就导致了现在的手机市场上,是电容屏的一统江山。

但是我们在使用的时候,电容屏也有很多的问题比如说戴着手套就没法操作屏幕了,如果手上沾水,那么操作的时候也会非常不精确。这都是手部的静电受到了外界的影响,导致的操作问题。小编相信,由于这些缺点的存在,电容屏并不是触摸屏的终极发展状态,一定会有一个更加完美的屏幕。

这款叫做Morph的压敏触摸屏是一种基于压力网格的,电容屏的替代品。触控方案并不是只有电容电压两种的二分法,今天我们介绍的这款就是独立于这两种技术之外的一种基于压力的触控模式。我们平常的手上一旦沾水或者戴手套之后没办法操作手机,根本原因是我们的皮肤被隔绝,或者被水分干扰到了静电的排布,这个是电容屏的硬伤。而压感屏就不存在这样的问题,压感屏内部的传感器感受的是压力,只要有压力,就能在触摸的该点产生触摸信号。

这款压敏屏基于一种高分辨率的传感器阵列,原理说起来也很简单,实际上就是将位置触摸和力触摸构建到单个传感器中。这是一种较节约成本的方法,可以一次性准确地确定位置和压力(从1g到5kg)。另外它也很薄,现在OLED柔性屏大行其道,未来可折叠屏等产品都对产品厚度有了更新的要求,这款压敏屏就能够胜任这些工作。

所谓压敏,就是即便是很轻微的触摸它也能够检测出来。这款基于力传感器的位置触摸方案,可以检测轻至1g的触摸压力。听起来跟iPhone已经使用很久的3D touch有点类似,不过3D touch所需要的按压力量较大,而Morph只需要轻按即可。在这样的原理下,即便是带着手套,用其他物体去触摸,或者在湿润多水甚至水下都能够操作手机而不会被外界影响了。而电阻屏曾经最大的硬伤——不能多点也被这款压敏屏解决。

目前的触摸屏手机在很多极端的情况下确实不好使用,比如下雨下雪等条件下,根本没有办法轻易使用,压敏屏的出现给这些应用场景带来了希望。Sonsel的目标并不只是手机触摸屏,所有需要触摸的地方比如触摸板,虚拟键盘等都是它们未来的目标方向。

目前的智能手机用电容屏已经很多年了,是时候引进更新一代的触摸屏方案了。Morph成本便宜,方面使用,还能克服戴手套、有水环境下的手机使用,或许要不了多久基于这款压敏屏原理的触摸显示屏就能被大家使用了吧。

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