电容屏

电容屏资讯

业德科技:电容屏和电阻屏的区别

近年来,触屏手机已经广泛的被人们所使用,传统式的键盘手机已经在慢慢的在淘汰掉,众所周知,触摸屏分两种,一种是能够用任何物体来触摸点击到屏幕,还有一种就是直接用手指轻轻一点就可以的,这也就是所谓的电阻屏和电容屏,你的手机是...

时间:2012/11/28 阅读:475 关键词:电容屏

新一代平板电脑将拉动电容屏的发展

当预计微软在2012年下半年推出Windows8操作系统后,我们可以预期有更多的现有和未来产品如Ultrabook、平板计算机、笔记本计算机和个人脑,将加入触摸技术,从而影响我们的生活方式,包括互动、工作、游戏及信息获取等等。这些发展的重点...

分类:业界动态 时间:2012/8/16 阅读:486 关键词:电容屏平板电脑

电阻屏电容屏优缺点详析

触摸式显示屏并非新鲜事物。早在此波智能手机浪潮到来之前,在各种掌上电脑、手机,甚至黑白屏手机上,你都曾见过触摸屏的身影。只不过在大多数人的印象中,那个年代的触摸屏总是与触摸笔共同出现———你必须通过触摸笔或者指甲等硬物的...

分类:业界要闻 时间:2012/2/29 阅读:539 关键词:电容屏

莱宝高科:电容屏产能面临过剩

所谓电容式触摸屏,指的是在玻璃表面贴一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。在大多数厂商使用电阻屏作为手机触...

分类:业界动态 时间:2011/5/25 阅读:450 关键词:电容屏

国内电容屏市场大 厂商豪赌未来

国内触屏核心企业情况作为电容式触摸屏制造行业内的核心企业,莱宝高科(002106)董事长臧卫东于上周的股东大会上提出“主流触摸屏产能面临过剩”的隐忧。然而,这一言论丝毫未能阻挡行业从业者和机构投资者们。与莱宝高科并称为“国内电...

分类:业界动态 时间:2011/4/28 阅读:606 关键词:电容屏

溅射制程为产能瓶颈 电容屏明年仍供不应求

溅射制程为产能瓶颈,电容屏明年仍供不应求:目前Glass电容屏的产能瓶颈在于溅射(Sputtering)制程,在普通TFT-LCD的CF(彩膜)制程中,溅射制程只需要24秒即可,但投射式电容屏制作的Sputter则需要65-70秒,即产能几乎掉一半

分类:行业趋势 时间:2010/11/26 阅读:450 关键词:电容屏

电容屏

电容屏电容技术的触摸屏是一块四层复合玻璃屏,如下图所示。玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO导电层,最外层是只有0.0015毫米厚的矽土玻璃保护层。内层ITO作为屏蔽层,以保证良好的工作环境,夹层ITO涂层作为检测定位的工作层,在四个...

分类:业界要闻 时间:2006/8/27 阅读:457 关键词:电容屏

电容屏技术

电容屏和触摸屏的区别

电容屏和触摸屏的区别主要体现在它们的工作原理、结构、应用以及触控响应方式等方面。下面是它们的主要区别:  1. 工作原理  电容屏:  电容屏的工作原理是利用人体或其他导电物体与屏幕表面的电容发生变化来检测触摸。当手指接触...

基础电子 时间:2025/1/16 阅读:2509

电容屏原理是什么 电容屏和电阻屏的区别

电容屏原理  电容屏(Capacitive Touch Screen)是一种基于电容原理的触摸屏技术。其工作原理是利用人体或物体的电容特性来感知触摸位置。具体来说,当手指或其他导电物体接触屏幕时,它会在屏幕的电容场中产生微小的电容变化。这个电...

基础电子 时间:2024/12/24 阅读:1353

电容屏和电阻屏的区别_电容屏和电阻屏哪个好

电容屏和电阻屏是两种常见的触摸屏技术,它们的工作原理、优缺点以及适用场景各有不同。以下是它们的主要区别:  1. 工作原理  电容屏:电容屏基于人体的电导性原理工作。当手指接触到电容屏表面时,会改变屏幕表面电场的电荷分布,...

基础电子 时间:2024/11/26 阅读:890

解析:电容屏和电阻屏原理及如何分辨

随着iphone手机的热销,在我们的身边出现了越来越多的触摸屏手机,而各大手机厂商为了应对苹果iphone手机的冲击,纷纷推出了自己品牌的触摸屏手机。并且屏幕越来越大,功能也越来越多。而在触摸屏中触摸屏的材质又分为截然不同的两种,分...

基础电子 时间:2017/6/5 阅读:9499

如果区别电容屏和电阻屏?

随着触屏手机和平板电脑在近几年里的不断主流化,触屏的概念已渐渐深入人心,但是你知道吗?我们的触屏是有分电阻屏和电容屏的,那你又知道电阻屏和电容屏有什么区别吗?你的手机又是什么屏的吗?下面我们就来看看究竟电容屏和电阻屏有什...

基础电子 时间:2013/1/21 阅读:2759

噪声大战:投射电容屏抵御内部噪声

要点  1.电容式触摸屏已广泛普及,但它易于因产品的噪声而产生虚假和错误的响应。  2.噪声来源于内部DC/DC转换器子系统和显示驱动器。  3.无论是处理显示屏、充电器、天线或其它来源的噪声,触摸IC都必须做到相同的用户体验水平。...

设计应用 时间:2012/4/10 阅读:6199

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