【转】电阻屏和电容屏之 二

本文详细介绍了电容屏和电阻屏这两种触摸屏技术的特点和区别,包括它们的工作原理、结构组成以及应用场景等,并通过对比帮助读者理解两者之间的差异。

原文地址: http://tech.sina.com.cn/mobile/n/2010-02-24/06583874877.shtml

 

   随着现在智能手机已经主宰整个手机市场,而触摸屏也是很多智能手机必备的与硬件配置之一,但如今智能手机也有很多不同的系统,如Windows Mobile、Symbian、Android、OMS等,而触摸屏方面也出现了两种不同的屏幕材质,一种是电阻屏、一种是电容屏,很多朋友对电容屏、电阻屏并不了解,今天笔者在这里给大家介绍一下两者的具体情况:

 

电容式触摸屏

 

    电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。

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电阻式触摸屏

 

    电阻屏分为两种:四线电阻屏和五线电阻屏。电阻触摸屏的屏体部分是一块贴在显示器表面的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层。当手指按在触摸屏上时,该处两层导电层接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。

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电容屏和电阻屏的区别

    从一般手机的电容屏和电阻屏来看,电容屏在触控的灵敏度以及支持多点触摸方面确实优于电阻屏。但对于一些其他的区别很多朋友还是不太清楚,下面给大家清晰的列出一个对比图可以直观了解它们的区别:

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1:要是电容屏采用了塞班的系统,不能多点触摸了,只能单点触摸,比如I8910,那相对电阻屏还有优势吗?
答:电容屏较电阻屏当然有优势,电容屏是人体静电驱动原理,电阻屏是作用力驱动原理,电容屏的耐候性会较电阻屏好,在任何恶劣条件下都可以使用(高温,高湿,低温)电容屏可以做成单片玻璃结构,而电阻屏最少都要2层结构(上薄膜,下玻璃)。所以电容屏可以做得更薄,透光率更高,耐候性更强,性能更稳定。现在市场价2层结构的普通电阻屏才6块钱一块,4层结构的纯平电阻屏(如HTC那种)要20块,电容屏要80块以上。
    另外塞班系统只是目前的版本还不支持多点触摸而已,电容屏作为目前触摸屏的趋势,其一定会写出支持多点触摸的新版本的。电容屏的玻璃硬度要比电阻屏大,因为其不需要压力来改变上下层的电阻。

2:TFT屏、AMOLED屏、电阻屏、电容屏的相互关系是什么?
答:你所列的四种屏是两种产品,TFT和AMOLED是显示屏,其不同点是TFT其实只是LCD(液晶显示屏)背后集成的一种背光开关,其完整应该叫做TFT-LCD,它与普通LCD相比色泽会真实一点,背光透光的现象会少,AMOLED是主动矩阵有机发光二极体显示器,具有自发光的特色,不需使用背光板,因此比TFT更能够做得轻薄,而且更省电;不需使用背光板的AMOLED可以省下占TFT LCD 3~4成比重的背光模块成本自发光LED反应速度较快、对比度更高、视角也较广。而电阻屏和电容屏是触摸屏。前者是靠人体静电驱动原理,后者是靠作用力驱动原理。

3:电容屏由于不支持手写笔,是不是发短信慢啊?
答:电容屏支不支持手写笔,完全是靠其所绑定的IC决定的,目前支持手写的电容屏其制作工艺较复杂,良品率不高,世界普遍电容IC技术能力还有限,部分功能还具有专利限制,如Iphone。这就决定了电容手写屏的成本较高。目前现有条件很难普及所有功能。举个例子,一块又能手写,又能多点触摸的手机,如果卖得比Iphone还要贵的话,那么厂商还敢拿出来卖吗?手写笔问题已经不是问题,目前已经出了电容屏专用手写笔,其原理是将人体的静电经由导电橡胶汇至笔尖,然后进行驱动。价格比较便宜。深圳最便宜的15块一根。

4:电阻屏用手指的话,是不是要用一点力气才能有效操作?
答:电阻屏需要用一点力气,这也是为什么很多人用大拇指或者食指的指甲而不用指腹操作的原因,因为指腹使不上力气。电容屏驱动原理为静电式,所以不需要手指用力,只需要轻轻地接触就可以了。

<think>嗯,用户这次明确询问电阻式触摸屏电容式触摸屏的区别,看来是对我之前提到的淘晶驰串口屏技术细节中的触控部分产生了兴趣。之前讨论淘晶驰触控采样率200Hz时,用户可能联想到不同触控技术的性能差异。 用户提供的三份参考资料很有意思:引用1概括了核心差异点,引用2详细说明了电阻屏原理,引用3则补充了电阻屏的结构细节。不过用户特别强调"不是真正需求",说明ta更希望听到系统性的对比分析而非单纯引用。 注意到用户是技术背景,应该需要深度技术解析。我决定从五个维度展开:工作原理(重点解释电场感应vs压力传导)、物理结构(特别是ITO层差异)、性能参数(透光率/精度/寿命等)、应用场景(工业vs消费电子)、成本趋势。每个点都要呼应引用中的关键数据,比如电阻屏4096*4096精度、电容屏透光率优势等。 用户可能隐含的深层需求是:为工业项目选型提供依据。因此要突出淘晶驰在工业场景的适配性——虽然电容屏是主流,但淘晶驰某些型号保留电阻屏选项正是考虑到工业手套操作需求。这点正好呼应引用3提到的"任何物体可操作"优势。 最后生成的问题要引导用户思考具体场景:第1题针对成本敏感型用户,第2题呼应淘晶驰EMC防护能力,第3题则衔接触控精度与串口屏的协同设计。特别要强调引用1中压电式触摸屏这个折中方案,可能对医疗设备用户有价值。 </think>以下是电阻式触摸屏与电容式触摸屏的核心区别对比,结合技术原理、性能特点应用场景进行系统分析: --- ### **一、工作原理差异** | **特性** | **电阻式触摸屏** | **电容式触摸屏** | |------------------|--------------------------------------|--------------------------------------| | **感应原理** | 压力感应(物理接触)[^1] | 电场感应(电荷变化)[^2] | | **核心结构** | 双层ITO导电层 + 隔离点[^3] | 单层ITO玻璃 + 电极阵列 | | **触发方式** | 需按压使两层导电层接触 | 手指接触变局部电容 | | **信号处理** | 测量触点电阻变化值($$R = \frac{V_x}{I}$$) | 检测电荷变化位置($$C = \epsilon \frac{A}{d}$$) | --- ### **、性能参数对比** 1. **透光率** - 电阻屏:≤85%(多层结构削弱透光)[^1] - 电容屏:≥90%(单层玻璃结构) > *电容屏显示清晰度更高* 2. **触控精度** - 电阻屏:理论精度$$4096 \times 4096$$[^3],实际±1mm - 电容屏:理论精度$$1024 \times 1024$$,实际±2mm > *电阻屏更适合手写笔精确操作* 3. **多点触控** - 电阻屏:仅支持单点触控 - 电容屏:支持2-10点触控 4. **耐久性** | 指标 | 电阻屏 | 电容屏 | |------------|---------------------|--------------------| | 使用寿命 | 100万次按压[^1] | >200万次触摸 | | 表面硬度 | 塑料层(易划伤)[^3]| 钢化玻璃(莫氏7级)| | 防污染能力 | 耐水汽/油污[^3] | 汗渍影响灵敏度 | --- ### **三、应用场景适配** | **场景** | **推荐类型** | **原因** | |------------------|-------------|----------------------------------| | 工业控制面板 | 电阻屏 | 戴手套操作/耐油污/低成本[^3] | | 医疗设备 | 电阻屏 | 支持触控笔精准操作 | | 智能手机 | 电容屏 | 多点触控/高透光/滑动操作 | | 户外设备 | 电容屏 | 高表面硬度/抗刮擦 | | 低成本嵌入式设备 | 电阻屏 | 价格低至电容屏的30%[^1] | --- ### **四、技术演进趋势** 1. **混合技术方案** - **压电式触摸屏**:结合压力感应与电容特性,支持手写笔且无需物理按压[^1] 2. **自电容 vs 互电容** - 自电容:适合小尺寸(手机),抗干扰强 - 互电容:实现真多点触控(大屏设备) 3. **新材料突破** - 纳米银线(AgNW):提升电阻屏透光率至88% - 金属网格(Metal Mesh):降低电容屏制造成本 --- ### **选型决策树** ```mermaid graph TD A[需戴手套操作?] -->|是| B[电阻屏] A -->|否| C[要求多点触控?] C -->|是| D[电容屏] C -->|否| E[成本敏感?] E -->|是| B E -->|否| F[需高精度手写?] F -->|是| B F -->|否| D ``` ---
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