如何提高抗电磁干扰度使多点触控更上一层楼?
制器中实现智慧频率扫描功能。操作频率在0.7MHz和2.2MHz之间动态浮动,以避免检测到环境"噪音",否则会妨碍触控事件的检测。
材料/介面新进展 驱动触控技术发展
尽管触控查询一体机可能会是一些大型机组,但出于美观设计考量和其他有时须要纳入机组的零配件之考量,屏幕后面会出人意料的预留一个小空间。如果触控控制器的板材能缩减至最小,则会带来好处。因此,减小PCB尺寸十分重要,可让控制器作为晶片组来使用,然后设计者能将触控控制器嵌入到现有的系统主机板上。
触控面板组成的四要素:嵌入在屏幕的触控感测器、触控控制器、玻璃和系统介面。
材料技术使得玻璃变得薄而轻,但却非常坚固。在玻璃方面的最新进展是,玻璃表面上抗菌元素将保证细菌会逐渐消失而非增多。随着对于细菌附着玻璃而产生的健康疑虑,用户无疑将更意识到由有不良卫生状况的其他人使用触控屏幕,将带来的潜在风险。
在系统介面方面,近来重要发展是符合支付卡行业(PCI)安全要求的加密PIN触控屏幕应用程式的首次发布。应用程式加密用户在触控面板介面输入的所有 PIN码,可提供消费者在自动柜员机(ATM)、销售终端(POS)设备和无人看守的付款终端设备上有更安全的操作方式。此潜在地省去自动柜员机和类似设备要接入一个机械键盘来输入PIN码的需求,此在设计上会带来好处。
从根本上说,如PCT和MCPT之类PCAP触控面板技术的关键特性是其高敏感度。它可透过很厚的覆盖膜、防护玻璃,乃至戴了厚手套的双手中侦测到触控事件,并因此具有Z轴灵敏度和控制水准。外加精心设计的触控控制器,它能提供可靠、直观的触控体验,可准确回应达四十种触控事件,可识别手势并且可防止误触。PCAP控制器IC的持续改进,加上使用可列印导电油墨和奈米材料的感测器不断进展,推动多功能触控技术的扩展能力与使用性。
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