很久很久以前,旧时的电视机、手机,只能看但不能互动。现在的手机、平板,我们既能看又能摸。这多出来的“触控”能力是从哪来的?
接下来小编将带您深入产业链,揭秘液晶屏(LCD)与触控屏(TP)从“独立个体”到“融为一体”的技术演进,看懂每一次滑动和点击背后的精密世界。
什么是触控显示屏?
触控显示屏(Touch Screen)是一种可接收触头(手指或触控笔)等输入信号的感应式显示设备。当接触屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种连接设备,取代机械式的按钮面板。
简单来说,它就是能“感应用户触碰”的屏幕!
触控屏有哪些类型?
根据技术原理的不同,触控屏主要分为以下几种:
◉ 电阻式触控屏
🔷 工作原理:通过两层导电层之间的压力作用实现触控。当手指按压屏幕时,两层导电层在触碰点位置接触,控制器侦测到通电变化从而计算触碰位置。
🔷 优点:成本低、不受灰尘、水汽干扰。
🔷 缺点:透光性较差、不支持多点触控、耐用性一般。
🔷 适用场景:早期PDA、工业控制系统、刷卡机。
◉ 电容式触控屏
🔷 工作原理:利用人体电流感应进行工作。当手指触摸屏幕时,会与触控屏表面形成耦合电容,吸收电流,控制器通过计算电流比例及强弱,确定触摸点的位置。
🔷 优点:灵敏度高、支持多点触控、耐用性强。
🔷 缺点:成本较高、需人体或专用触控笔操作。
🔷 适用场景:智能手机、平板电脑、自动取款机。
◉ 表面声波式触控屏
🔷 工作原理:通过屏幕表面的声波传递和接收实现触控。触摸屏幕时会吸收部分声波,控制器通过接收变化确定坐标。
🔷 优点:透光性好、耐久性高、触控精准。
🔷 缺点:怕污染、抗干扰性较弱。
🔷 适用场景:公共场所信息查询机、游戏机。
◉ 红外线式触控屏
🔷 工作原理:在屏幕四周布置红外发射和接收管,形成红外线矩阵。触摸屏幕时会阻挡部分红外线,控制器通过判断阻断路径确定位置。
🔷 优点:适应性强、寿命长、支持各种触控介质。
🔷 缺点:怕强光、易受灰尘干扰。
🔷 适用场景:户外大屏、教育一体机、大型展示屏
如何选择触控显示屏?
选择触控屏时,需结合实际使用场景和需求,主要考虑以下几点:
◉ 使用环境
🔷 户外或强光环境可选红外式或表面声波式;
🔷 多尘、多油污的工业环境可选电阻式;
🔷 常规室内环境电容屏是主流选择;
◉ 触控需求
是否需要多点触控?
🔷 电容屏支持多点;
🔷 电阻屏通常为单点;
是否需要戴手套或使用触控笔操作?
🔷 电容屏需专用触控笔;
🔷 电阻屏和红外屏支持任何物体触控;
◉ 显示效果
🔷 电容屏透光性较好,显示效果更清晰;
🔷 电阻屏透光性相对较差;
◉ 预算成本
🔷 电阻屏成本最低;
🔷 电容屏稍高;
🔷 红外和表面声波屏因技术复杂成本较高;
◉ 耐用性要求
🔷 电容屏耐用性较好,表面硬度高,抗刮擦;
🔷 电阻屏表面为塑料材质,容易划伤;
触控屏技术仍在不断发展,诸如嵌入式触控、光学触控等新技术也逐渐成熟。
选择时记住一句话:没有最好的触控屏,只有最合适的触控屏。明确自己的需求,才能选到最合适的那一款!
总结参考:
☑️追求综合体验和主流应用,选电容屏。
☑️预算有限或环境苛刻,选电阻屏。
☑️需要超大尺寸或无惧干扰,选红外屏。
☑️追求极致显示效果和高精度,选表面声波屏。

