当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]近年来,人机互动功能已经成为消费性电子装置重要的特色之一。人类与机器间的自然互动的行为,首先是由视觉接受讯号,再藉由操作者的动作对设备下达指令,这其中显示器扮演了非常重要的角色,因此大部分的人机互动接

近年来,人机互动功能已经成为消费性电子装置重要的特色之一。人类与机器间的自然互动的行为,首先是由视觉接受讯号,再藉由操作者的动作对设备下达指令,这其中显示器扮演了非常重要的角色,因此大部分的人机互动接口与显示装置都有着密不可分的重要依存关系。

制程、结构、材料及功能面并进

工研院显示中心经理贡振邦指出,由于目前的人机互动触控接口,使用者大部分都是透过手指来进行操作,因此,产业界便以人机互动感测元件与显示器装置间的位置关系为主要依据,将产品设计归类为In-Cell、On-Cell及Out-Cell等三大类。所谓的Cell其实就是显示器上下基板间所构成的区域,其中,下基板内缘有下驱动电极,上基板内缘有上驱动电极,上下基板的电极间则为显示介质,目前例如LCD、OLED等都是这样的结构居多。而这三大类触控设计,In-Cell是将触控感测元件设计在上下基板所构成的区域内,On-Cell是将触控感测元件设计在上下基板的外侧,至于Out-Cell,则是在显示器上下面板以外加上感测装置,藉此来达到人机互动的目的。

In-Cell不单只做Photo Sensor,投射式电容也是适合的技术之一。尽管市场认为Photo Sensor可能会成为In-Cell主流技术,然而事实上却不是这样。贡振邦认为,这与算法、感测芯片尚未成熟有直接关联,此外产品定位也是关键的影响因素。

贡振邦说,为了降低成本、扩大使用面积并提高光学规格,触控技术将加强制程、结构、材料及功能面等方面的进展。在制程方面,主要是简化制程方法及设备,例如使用印刷制程取代传统的溅镀或蒸镀制程,如此便可大幅降低设备的建置成本。

另外,采用roll-to-roll的设备,更大优势是可以在生产速度大幅领先对手。目前此技术也是各家触控面板制造厂商积极发展的技术,不过目前产品的规格与价格多少都受限于材料的特性与制程良率,未来还有很大的进步空间。至于材料面的发展, 未来将着重在开发配合印刷涂布制程所需要的透明导电电极材料。至于应用方面,除了触控面板外,包括太阳电池显示器都是该材料研发锁定的应用领域。

台厂研发一条龙生产模式

投射电容式触控面板无疑已成为智能手机的主流选择,但如何在更大尺寸的市场提供高良率、低成本且性能可靠的解决方案,则是触控业者致力于克服的研究方向。为了达到此目标,触控业者正朝制程改善及材料替代的方向发展,例如将ITO Sensor与Cover lens甚至连TFT都一同整合,以降低生产成本、使厚度变薄,更可避免贴合不良的问题。

工研院显示中心经理贡振邦说,这波触控需求激长及整合的趋势,如今已扩及台湾的面板和彩色滤光片厂,他们正积极重整生产线,转移中小尺寸产线来投产触控面板,并加紧研究垂直整合的「一条龙」式触控面板生产模式,以集团资源来满足品牌客户的产能及质量需求,并拉大与竞争对手的距离。例如由彩色滤光片(Color Filter;CF)厂转型的和鑫、达虹,以及用STN产线改造成为触控面板产线的胜华、全台、凌巨等,都是以玻璃的结构为主,也就是其所生产的Touch Sensor均是ITO Glass。

当然,此举将对规模较小的触控业者造成冲击,因而需提升自己的技术实力或客制化弹性才行。在新技术方面,可发展ITO之有机或无机替代材料、掌握软性薄膜及基板技术,或在Cover Lens的材料上采用新塑料材替代较昂贵的强化玻璃或PMMA塑料板。

至于在In-Cell、On-Cell及Out-Cell的结构面发展上,On-Cell目前并无太多变化,所采用的技术一般是以投射式电容为主,近两年较多变化主要集中在In-Cell 结构与Out-Cell 结构上。In-Cell触控技术所使用的方法有三种,分别感测手指施加在上玻璃基板上应力,所造成的形变影响与侦测光源对手指的相对明暗变化关系。
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