浅谈电容触摸屏原理及3D触控技术【亚博网页版登录界面】

本文摘要:触控技术转变了我们的生活。

电流

触控技术转变了我们的生活。特别是在是在智能手机上的应用于,使得人们更为便利的用于电子产品。那么2020-03-30 就为大家讲解一下电容触摸屏的工作原理以及3D触控技术。  电容式触摸屏是利用人体电流感应器效应来工作的。

具体来说,当我们的手指在金属层上页面或者滑动时,由于人体是导体,手指和触摸屏表面构成以一个耦合电容(两个导体就能包含一个电容器),于是手指从接触点吸出一个较小的电流,这个电流从触摸屏的四角上的电极中流入,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,手势辨识控制器通过对这四个电流比例的准确计算出来,就可以得出结论触碰点的方位座标,更进一步将这个信息通过驱动程序传送给UI系统并做到对应的界面转换就行了。  上面我们探究了如何检测一个点的座标。但是一个手势如何辨识呢?手势就是手指移动的轨迹,也就是一系列点的子集,刚才提及“手势辨识控制器”,他不会将这些点的子集展开逻辑分析从而产生一个统一的信号,比如:上滑,下降等传送给UI来做到滑动屏幕或者转换UI的动作。  接下来我们聊聊Apple去年发售的3DTouch技术。

  所谓的3DTouch并不是什么新技术,之所以这么说道,原因是在PC时代以及其他触控设备上,早已不存在针对手指对屏幕压力的有所不同而做到有所不同的交互不道德。当然了,Apple是首个将该技术应用于手机上的技术厂商。

那我们来想到手机是如何构建3DTouch的。  从上图可以显现出3DTouch就是在电容触摸屏的基础上加到一层压力传感器(看起来非常简单构建一起就很简单了),然后当手机跟屏幕认识的时候某种程度要计算出来座标,辨识手势,还要将手指当时的压力数值(不是以牛顿为单位数值,而是0~1之间的一个小数)传送给UI层,这样根据压力的有所不同展出有所不同的UI,就是这样的。

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