Емкостный сенсорный дисплей имеет покрытие, улавливающее электрические заряды. Прикосновение к панели дисплея приводит к попаданию небольшого количества заряда в точку контакта. Цепи в каждом углу панели измеряют заряд и передают данные контроллеру для их обработки. К емкостным сенсорным панелям можно прикасаться только пальцем, в отличие от резистивных панелей и панелей с поверхностными волнами, которые можно использовать пальцем или стилусом. Емкостные сенсорные панели высокой четкости устойчивы к воздействию окружающей среды.
Любому устройству, использующему сенсорные жесты, такие как пролистывание, сведение пальцем или мультитач, потребуется емкостный сенсорный экран. Эти функции часто помогают сделать емкостные сенсорные дисплеи более интуитивно понятными и удобными для пользователя, чем резистивные сенсорные экраны. Емкостные сенсорные экраны лучше всего подходят для приложений, требующих улучшенного реагирования на прикосновения с лучшей яркостью и контрастностью изображения.
Емкостный сенсорный экран Reshine Display широко используется в POS-системах, финансовых транзакциях, квадроциклах, промышленном управлении и медицинском оборудовании.
●Структура сенсорного экрана: GG/PG/GF/GFF/PF.
●Решения P-cap IC: Goodix/Focaltech/ILITEK/EETI/Microchip/Weida
●Обработка поверхности: AG/AR/AF
●Метод склеивания: воздушное скрепление/оптическое скрепление/LOCA.
●Поддержка функций: режим гидроизоляции/перчаток.
Существует несколько типов емкостных сенсорных экранов, каждый из которых имеет уникальные преимущества и области применения. Эти типы используют один из двух принципов: поверхностную емкость или проектируемую емкость.
Поверхностно-емкостные сенсорные экраны — это важнейшая технология, которая включает прозрачный проводящий слой или пленку поверх стеклянного подслоя. Эти экраны часто поставляются поставщиками емкостных сенсорных экранов, которые обеспечивают самые высокие стандарты качества. Затем на проводящую пленку наносится защитный слой, защищающий ее от внешних повреждений. Напряжение подается на электроды, расположенные в четырех углах стеклянного подслоя, создавая однородное электрическое поле. Схемы, расположенные в каждом углу панели, точно рассчитывают заряд, определяя точное место касания и передавая его контроллеру для дальнейшей обработки.
Проекционно-емкостные сенсорные экраны (PCT или PCAP), еще один тип емкостного сенсорного экрана, используют прозрачные электроды, расположенные под поверхностью стекла уникальным узором. Эти электроды обычно расположены в виде сетки, состоящей из пересекающихся рядов и столбцов проводящего материала. Эти электроды изготавливаются путем травления проводящего слоя или использования двух отдельных слоев проводящего материала. Экраны PCAP, поставляемые проверенными поставщиками емкостных сенсорных экранов, демонстрируют исключительную производительность и долговечность.
Экраны PCAP подразделяются на настройки собственной емкости и взаимной емкости. Фундаментальное различие заключается в их методологиях сканирования. Для экранов собственной емкости каждый электрод сканируется индивидуально, и система измеряет емкость относительно земли. Напротив, экраны взаимной емкости сканируют каждое пересечение электродов, измеряя емкость между ними. Это различие позволяет сенсорным экранам с взаимной емкостью обнаруживать и записывать несколько касаний одновременно.
В нескольких емкостных сенсорных экранах используются различные схемы расположения электродов, включая общую сетку строк и столбцов, а также инновационные конструкции, такие как переплетающиеся ромбы и гусеницы. Эти шаблоны обеспечивают различную степень чувствительности и устойчивости к шуму ЖК-дисплея. Датчики могут быть расположены в ячейке (над дисплеем), в ячейке (внутри ячейки ЖК-дисплея) или в гибридном виде, в зависимости от конкретных требований и конструктивных особенностей. Поставщики емкостных сенсорных экранов предлагают широкий спектр возможностей для удовлетворения разнообразных потребностей своих клиентов.
Требования вашего проекта определят лучший вариант для вас. На ваше решение будут влиять такие факторы, как предполагаемое использование, долговечность, четкость изображения, время отклика, точность, чувствительность, стоимость, устойчивость к окружающей среде (шум или электромагнитные помехи), толщина и простота изготовления.
Емкостные сенсорные экраны также можно настроить для улучшения качества интерфейса в соответствии с вашими конкретными потребностями. Несколько измерений включают в себя:
Размер, соотношение сторон и кривизна
Марка сенсорного датчика
Регулируемые уровни чувствительности и отзывчивости
Варианты стека
Повышенная надежность
ITO с одинарными и двойными слоями, а также с разнообразными узорами.
Покрытия (стойкие к размазыванию, антибликовые и антибликовые).
Экраны защищают от электромагнитных помех (EMI) и электростатических разрядов (ESD).
Цветные фильтры для повышения контрастности.
Для инженеров по промышленному управлению разработка HMI или IPC, способных выжить в заводских условиях, является постоянной проблемой. Вам нужен дисплей, который сохраняет читаемость под прямыми солнечными лучами, устойчив к пыли и влаге, выдерживает постоянную вибрацию и сохраняет точность сенсорного ввода в течение многих лет круглосуточной работы. Многие инженеры не осознают, что 80% отказов промышленных дисплеев можно отнести к одному проектному решению: процессу соединения.
В компании Reshine Display мы недавно завершили производство нашего нового 7-дюймового полностью приклеенного сенсорного экрана, разработанного специально для промышленных приложений HMI. За 16 лет производства промышленных дисплеев мы своими глазами увидели, как правильная технология соединения может улучшить или ухудшить характеристики продукта HMI. В этом руководстве описаны основные различия между воздушным соединением, оптическим соединением OCA и соединением LOCA (жидким оптическим прозрачным клеем), их плюсами и минусами, а также для каких именно промышленных применений каждый из них лучше всего подходит.
Для производителей автомобильных терминалов стоимость замены дисплеев и обслуживания послепродажного обслуживания намного выше, чем затраты на выбор высококачественных анти-УФ-продуктов на ранней стадии. Наше решение с высоким уровнем блокировки УФ-излучения на 99,9% может продлить срок службы дисплея до более чем 8 лет, снизить количество послепродажных отказов более чем на 70% и обеспечить реальное снижение затрат и повышение эффективности для клиентов.
Если вы являетесь производителем испытательного оборудования и вас беспокоят старение экрана, его размытость и отказ сенсорного экрана, вызванный УФ-излучением при использовании на открытом воздухе, наши анти-УФ-решения для сенсорных экранов могут обеспечить вам долгосрочную и стабильную защиту.
Если вы проектируете, закупаете или производите промышленные HMI, автомобильные терминалы, зарядные станции для электромобилей, контрольно-измерительные приборы или киоски самообслуживания, этот пост избавит вас от дорогостоящих задержек проектов, неудачной сертификации и неожиданных сбоев экранов.
По мере глобального роста внедрения электромобилей (EV) сети зарядных станций расширяются беспрецедентными темпами, однако 32% операторов сообщают о неисправностях, связанных с дисплеями, в течение первого года развертывания. Основная причина? Неучтенный ущерб от ультрафиолетового (УФ) излучения. В отличие от внутренней электроники, дисплеи зарядных станций круглосуточно подвергаются воздействию внешних условий: прямых солнечных лучей, резких перепадов температуры и кумулятивного ультрафиолетового излучения, которое ухудшает качество обычных дисплеев за 12–18 месяцев.
В средах промышленной автоматизации человеко-машинные интерфейсы (HMI) и промышленные ПК (IPC) являются основой управления производством, однако их сенсорные дисплеи сталкиваются со скрытой угрозой: ультрафиолетовым (УФ) излучением. Независимо от того, установлены ли они рядом с мансардными окнами на заводе, открытыми производственными площадками или полузакрытыми мастерскими, длительное воздействие ультрафиолета приводит к необратимому повреждению дисплеев, что приводит к частым сбоям, простоям производства и резкому росту затрат на техническое обслуживание. По отраслевым данным, у обычных сенсорных экранов без защиты от ультрафиолета частота отказов увеличивается на 18-23% в течение 3 лет, а срок их службы сокращается на 50% по сравнению с расчетным сроком службы.
При разработке и массовом производстве промышленных HMI и промышленных ПК решения для отображения являются одними из наиболее важных звеньев, влияющих на стоимость, цикл и стабильность. Многие производители сталкиваются с такими болями, как высокая стоимость прототипов, длительные сроки выполнения заказов, плохая совместимость, сложность поставок и
В секторе промышленной автоматизации HMI (человеко-машинный интерфейс) и промышленные ПК служат центральным центром управления производством, оборудованием, мониторингом процессов и интеллектуальным оборудованием. Сборка сенсорного ЖК-дисплея, как основной компонент взаимодействия, напрямую определяет стабильность, удобство использования,
Промышленные системы управления и HMI часто работают в чрезвычайно суровых условиях: высокие и низкие температуры, пыль, влажность, вибрация, брызги воды, загрязнение маслом и сильные электромагнитные помехи. В этих сценариях стандартные дисплеи быстро выходят из строя, что приводит к простоям, затратам на техническое обслуживание и даже к угрозе безопасности.