当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] Synaptics向来追求成功与创新,除在设计方面屡创佳绩,持续推出改革人机介面的新功能,受到市场肯定。目前SynapTIcs的触控技术不断稳定成长并被广泛应用,让低阶与超低阶智慧型手机市场急速

Synaptics向来追求成功与创新,除在设计方面屡创佳绩,持续推出改革人机介面的新功能,受到市场肯定。目前SynapTIcs的触控技术不断稳定成长并被广泛应用,让低阶与超低阶智慧型手机市场急速成长,而这也是SynapTIcs非常重视的市场。本刊特别採访了SynapTIcs资深产品行销经理林竑光,期能进一步了解SynapTIcs在触控领域的独特优势,以及下一步市场规划。

目前智慧手机的市场规模已超过十亿台,其中超低阶智慧型手机是成长最快速的市场。这些手机具备4.5吋至5吋大的萤幕、FWVGA至qHD的萤幕解析度,还有已被视为必备功能的性能良好触控萤幕,从外面上完全看不出来是超低阶手机。虽然超低阶智慧型手机不需支援手套、手写辨识与距离感测等进阶功能,但仍需以较低的整体成本提供轻薄、窄边框且时尚的设计。

Synaptics 为市场提供的价值不仅限于触控感应解决方桉,还有整体系统设计与触控模式设计领域的专业知识。这些技术在解决方桉方面发挥了良好作用,透过降低触控叠层设计的总体拥有成本,帮助客户降低整体的成本需求。

在现今传统的触控叠层中,通常会採用两层薄膜材料或是多层包膜玻璃设计,并且放置在黏着剂的下方使其与保护玻璃接合。其他叠层则完全移除了薄膜感应器,并将所有的触控材料放置在保护玻璃的背面。另外,减少成本与整体叠层厚度的方法则是将两层薄膜减少为一层。单层材料的成本低于多层材料与包膜技术,这是很合理的说法,不过如果将单层触控材料直接放进显示萤幕中并利用显示萤幕整合的优势,情况会是如何? 这便是Synaptics正在积极向市场介绍的单层外挂式技术(SLOC)。

与传统的分离式感应器相比,显示萤幕解决方桉具备的优势包括叠层更薄、边界更窄、光学效果更好、与功耗更低。一般来说,显示萤幕的整合需要萤幕类型与解析度两者间的密切合作,不过对Synaptics而言萤幕的解析度不再构成问题,因为SLOC可以应用在各种类型的显示萤幕中。该技术可以用最快的速度将产品带进市场,堪称是整体成本最低的显示萤幕整合解决方桉,同时它的触控性能规格也高于目前市面上低阶手机的应用。

Synaptics与液晶製造商密切的合作关係是採用SLOC的另外一项优势,透过製造商严格的製造公差可以达到窄化刻线/空间宽度与降低片电阻值,还具备调整为大型萤幕尺寸的能力,如此一来便可提供优于传统分离式感应器的整体解决方桉。

採用Synaptics SLOC技术的几款手机将于2013年第四季出货。在Synaptics的协助下,SLOC将会为行动触控生态体系带来巨大的变革并带来令人期待的发展。

为什麽市场需求成长得如此快速?这是因为使用者希望在行动的过程中随时随地存取并製造大量的资讯。使用者需要一个储存与分析资讯的工具,并藉由资讯的运用简化自己的生活。Google即是运用此概念处理从用户那收集来的大量资讯,另外像是Nike监测手环同样也是透过此概念让跑步的人追踪自己跑步的速度,分析自己的表现并进一步强化训练。

易用性是穿戴式装置发展的关键。以下几点为触控技术在穿戴式装置这个领域中的趋势:我们可以看到穿戴式运算装置在不同气候条件的环境中发挥最佳的功效,例如防水、防汗、或在极端气候下的耐用度。举例来说, 市场中已经出现了运用Synaptics触控技术的智慧型手机,Synaptics所研发的触控萤幕具有极佳的敏感度,用户戴着手套或浸在水中时也可以正常运作。

尺寸较小的触控萤幕必须具备更好的反应能力,并有能力区分用户不经意或有意识的触控行为。当然,触控萤幕必须更加省电,电池的续航能力也比以前更加受到重视。为了顺应使用者的手臂或其他身体部位的角度,像手錶这类的穿戴式装置会使用可弯曲的萤幕。同时,可弯曲的镜片还能够增加视角的幅度,并且为用户阻挡户外或阳光下的光线干扰。

触控萤幕的发展越来越来普及,不过在未来几年触控萤幕会持续演进,并结合声音、眼神、手势等人体互动,这也是触控技术之所以充满惊喜的原因。

举例来说,触感技术让触控萤幕的使用者透过力量、震动与动作获得触感回馈。在几年后,你可能会拥有眼镜触控萤幕装置所带来的多重介面的触控体验。Synaptics目前与Tactus合作建构一种具备特殊冲液层的触控萤幕,可以让用户体验到键盘或其他介面上每一颗按键的真实触感。触感回馈还可以让视觉受损与盲眼的用户透过触觉使用触控萤幕。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭