Advertisement

互容式与自容式优缺点对比及in-cell TP工作原理分析

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本文深入探讨了互容式和自容式触摸屏技术各自的优点与不足,并详细解析了In-Cell触控技术的工作机制。 互容式与自容式的优缺点对比 | 项目 | 互容式 | 自容式 | |--------|----------------------|---------------------| | 多点触控 | 真实多点 | 模拟两点,有“鬼”点 | | 控制电路 | 相对复杂 | 相对简单 | | 运算数据量 | 很大(M*N 规模) | 很小(M+N 规模) | | 功耗 | 较高 | 较低 | | TP本身SNR | 高 | 较低 | | 抗环境影响 | 较高 | 一般,易受 GND 变化的影响 | 自容式“鬼”点示意图 互容和自容式的触摸屏对比中,互容式在多点触控、控制电路复杂度以及运算数据量方面表现出较高的性能要求。相比之下,自容式则具有较低的功耗及抗环境影响的能力较弱的特点。 方案灵活性上,互容式相对有限(TX 和 RX 电路不能混合),而自容式的通道配置更加灵活。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • in-cell TP
    优质
    本文深入探讨了互容式和自容式触摸屏技术各自的优点与不足,并详细解析了In-Cell触控技术的工作机制。 互容式与自容式的优缺点对比 | 项目 | 互容式 | 自容式 | |--------|----------------------|---------------------| | 多点触控 | 真实多点 | 模拟两点,有“鬼”点 | | 控制电路 | 相对复杂 | 相对简单 | | 运算数据量 | 很大(M*N 规模) | 很小(M+N 规模) | | 功耗 | 较高 | 较低 | | TP本身SNR | 高 | 较低 | | 抗环境影响 | 较高 | 一般,易受 GND 变化的影响 | 自容式“鬼”点示意图 互容和自容式的触摸屏对比中,互容式在多点触控、控制电路复杂度以及运算数据量方面表现出较高的性能要求。相比之下,自容式则具有较低的功耗及抗环境影响的能力较弱的特点。 方案灵活性上,互容式相对有限(TX 和 RX 电路不能混合),而自容式的通道配置更加灵活。
  • Java Builder模的实现
    优质
    本篇文章主要探讨了Builder设计模式在Java中的应用,深入解析其工作原理,并全面评估该模式的优点与不足。 本段落主要介绍了Java Builder模式的实现原理及优缺点,并通过示例代码进行了详细讲解,对学习或工作中使用该模式具有一定的参考价值。需要了解相关内容的朋友可以参考这篇文章。
  • SVN和Git
    优质
    本文将对版本控制系统中的两大主流工具——SVN与Git进行深入剖析,全面阐述两者在功能特性、使用场景及团队协作上的差异,帮助开发者做出明智选择。 集中式的版本控制系统通常包含一个单一的中心服务器来管理所有文件的不同修订版本。协作工作的用户通过客户端连接到这台服务器获取最新的代码或提交更新。 Subversion的主要特点包括:每个版本库有一个唯一的URL;用户从这个地址下载代码和数据,同时需要连到该唯一版本库以同步并获取最新内容;提交过程必须有网络连接,并且需要经过授权才能进行(如果没有写权限,则无法完成提交);每次尝试提交时不一定都能成功。如果其他人在你之前完成了提交,系统会提示“你的改动基于过期的版本,请先更新再尝试提交”等等。 在解决冲突方面,速度至关重要:抢先一步的人可以顺利地完成操作而避免问题;稍有延迟,则可能面临需要重新处理的情况。
  • 揭秘并In-cell、On-CellOGS技术
    优质
    本文深入解析In-cell、On-Cell及OGS三种触摸屏技术的工作原理,并进行详细的优缺点比较。 屏幕技术一直在不断发展变化之中。从早期的IPS、AMOLED、SLCD面板竞争到如今全贴合屏幕技术的应用,其中OGS(One Glass Solution)、In-cell和On-Cell是当前主流的三种屏幕技术方式。 这三种技术的主要区别在于触控层集成的位置不同,从而影响了屏幕厚度、透明度以及显示效果等特性。 OGS技术通过将保护玻璃与触控层整合在一起减少了层数,使设备更加轻薄,提升了透光性,并让图像看起来仿佛浮现在屏幕上。然而由于直接加工导致强度下降,这种技术的抗冲击能力较弱,在受到撞击或摔落时容易损坏;同时灵敏度高易出现“跳屏”现象。 In-cell则将触控层嵌入到显示面板内部,使得屏幕更加轻薄,例如苹果iPhone 5就采用了这一技术。然而它的抗冲击性较差,并且一旦发生故障需要连同整个显示面板一起更换。此外,该技术的触控感应可能存在杂讯问题需额外处理。 On-cell则是将触控薄膜置于上玻璃基板之上,其屏幕强度优于In-cell但不如OGS;在显示效果和通透度方面介于两者之间,在制造成本及良品率上有一定优势。 从性能上看,OGS的灵敏度最佳支持多点操作且对工艺要求较高容易出现“跳屏”问题。而In-cell与On-Cell触控响应较慢但相对稳定。 综合来看,这三种技术各有优缺点适用于不同的设备需求和制造商的战略选择。消费者可以根据这些特性来做出更适合自己的判断。随着技术的进步未来屏幕将更加完善提供更好的用户体验。
  • Nagios和Zabbix的
    优质
    本文对监控系统Nagios和Zabbix进行了详细的优缺点对比分析,旨在帮助读者了解两者的特点,并为选择合适的监控工具提供参考。 在当今的Linux系统环境中,监控软件的选择主要有Nagios、Zabbix和Cacti三种。本段落主要讨论并比较Nagios与Zabbix之间的优劣差异。为何要特别关注Nagios和Zabbix呢?因为它们已经成为服务器监控领域的主流选择之一。然而,在具体应用中如何做出最佳选择,则需要根据实际情况进行分析。因此,我总结了Nagios与Zabbix各自的优点及不足之处,以帮助大家更好地了解这两种工具的特性,并据此作出明智的选择。
  • 反馈三振荡器电路的设计.doc
    优质
    本文档详细探讨了电容反馈三点式振荡器电路的工作机制及其设计过程中的关键因素,旨在为电子工程专业的学生和研究人员提供深入的理解和实用的设计指导。 本次课程设计我选择的是电容反馈三点式振荡器的设计与实现。这种振荡器属于自激振荡器的一种类型,因此在设计过程中具有较高的灵活性和便捷性。 振荡器是一种无需外部信号激励的装置,能够将直流电源转换为交流电信号输出。任何可以完成这一功能的电路都可以被称作是振荡器。电容反馈三点式振荡器通过内部结构自激产生稳定的正弦波形,其工作原理主要依赖于LC(电感与电容)回路中的频率选择性和放大环节提供的增益来维持持续的交流信号输出。 在设计过程中需要综合考虑电路稳定性、相位条件和增益裕量等因素以确保振荡器能够正常启动并稳定运行。
  • 的电较.pdf
    优质
    本文档对比分析了自电容和互电容两种电容式触摸屏技术的特点、优缺点及应用场景,旨在为选择合适的触控解决方案提供参考。 电容型触摸屏中的自电容与互电容有何区别?本段落将探讨电容屏幕的基本原理,并详细解释自电容与互电容的区别及联系。
  • 多线程和多进程的
    优质
    本文深入探讨了多线程与多进程在编程中的优劣,旨在帮助开发者们依据具体需求选择合适的并发技术。 这段文字描述了操作系统中多线程和多进程的主要优缺点,对于学习操作系统具有很好的帮助作用。
  • 传感器的类、其测量转换电路
    优质
    本文探讨了电容式传感器的不同类型,并分析了它们的优点和缺点。同时,还介绍了相关的测量与信号转换电路设计,为读者提供全面的技术指导。 电容式传感器利用各种类型的电容器作为传感元件,能够将物理量或机械量转化为电容量的变化。实际上,它就是一个可变参数的电容器。这种传感器被广泛应用于位移、角度、振动、速度、压力、成分分析和介质特性等方面的测量中。 自20世纪70年代末以来,随着集成电路技术的发展,与微型测量仪表集成在一起的新型电容式传感器应运而生。这类创新产品显著减少了分布电容器的影响,并克服了原有的一些缺点。因此,电容式传感器被认为是一种用途广泛且具有巨大发展潜力的传感装置。 典型的电容式传感器由上下两个导体、绝缘层和基底组成。当施加压力时,薄膜会发生变形,导致上下面板之间的距离发生变化。
  • DC/DC举电
    优质
    本文详细解析了DC/DC自举电容的工作原理,探讨其在电路中的作用及其优化设计方法,旨在为电子工程师提供理论支持与实践指导。 在电源完整性设计中,DC/DC自举电容的工作原理是关键部分之一。这种电容用于提升内部开关节点的电压,从而驱动功率MOSFET的栅极,确保其能够正常工作。通过这种方式,自举电容帮助实现了高效的电源转换和稳定的输出电压。