Мультитач стал возможен благодаря емкостные сенсорные дисплеи , в которых электроды увеличивают взаимную емкость. Проще говоря, экран разделен на блоки, в каждой области настроена группа модулей взаимной емкости, которые работают независимо. Это позволяет емкостному экрану независимо определять ситуацию контакта в каждой области, обрабатывать ее, а затем легко реализовывать мультитач.
Сенсорная панель с емкостной технологией CTP (емкостная сенсорная панель) позволяет использовать датчик тока человека для работы. Емкостный экран представляет собой четырехслойный композитный стеклянный экран, внутренняя поверхность стеклянного экрана и сэндвича покрыты слоем ITO (нанооксид индия и олова), самый внешний слой представляет собой защитный слой из кварцевого стекла толщиной всего 0,0015 мм, сэндвич-покрытие ITO для рабочей поверхности, четыре угла ведут к четырем электродам, внутренний ITO для слоя экрана для обеспечения рабочей среды.
Когда пользователь касается емкостного экрана, из-за электрического поля человеческого тела палец пользователя и рабочая поверхность образуют емкость связи. Поскольку рабочая поверхность подключена к высокочастотному сигналу, палец поглощает очень небольшой ток, ток от экрана по четырем углам отвода электрода. Теоретически ток, протекающий через четыре электрода, пропорционален расстоянию от пальца до четырех углов, а контроллер определяет положение путем точного расчета пропорции четырех токов. Он может достигать точности 99% со скоростью отклика менее 3 мс.
Проекционная емкостная панель
Технология проекционно-емкостной сенсорной панели Проекционно-емкостный сенсорный экран состоит из двух слоев проводящего стекла ITO, выгравированного на различных проводящих линейных модулях ITO. Узоры, выгравированные на двух модулях, перпендикулярны друг другу, и их можно рассматривать как ползунки, которые непрерывно меняются в направлениях X и Y. Поскольку архитектуры X и Y находятся на разных поверхностях, их пересечение образует емкостный узел. Один из ползунков можно рассматривать как линию привода, а другой — как линию обнаружения.
Когда ток проходит через один из проводов в линии привода. Если есть внешний сигнал изменения емкости, то он вызывает изменение узла емкости на другом слое проводов. Обнаружение изменений емкости может быть измерено с помощью подключенной к ней электронной схемы, а затем преобразовано в цифровые сигналы с помощью АЦП, чтобы компьютер выполнил арифметическую обработку для получения положения оси (X, Y) и, таким образом, достиг цели позиционирования.
В процессе работы контроллер последовательно подает ток на провода привода, создавая тем самым определенное электрическое поле между узлами и проводами. Затем линии датчиков сканируются одна за другой для измерения изменения емкости между электродами и достижения многоточечной локализации. При приближении пальца или сенсорного носителя контроллер быстро измеряет изменение емкости между сенсорным узлом и проводом, чтобы подтвердить положение касания.
Набор сигналов переменного тока питает одну ось, а электроды на других осях определяют реакцию сенсорного экрана. «Траверсальное» зондирование, также известное как проективное зондирование, — это термин, используемый пользователями для описания этого. Оси X и Y датчика покрыты узором ITO. Когда палец касается поверхности сенсорного экрана, значение емкости под точкой касания увеличивается в зависимости от близости точки касания. Датчик обнаруживает это изменение значения емкости посредством непрерывного сканирования, а управляющий чип вычисляет точку касания и отправляет ее обратно в процессор.