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2.5.1 模拟电阻式触控技术(编号3)

《实感交互:人工智能下的人机交互技术》第2章触觉感知,本章试图为应用于人机交互界面的触控技术提供一个明确的定义。本节为大家介绍模拟电阻式触控技术(编号3)。

作者:温秀颖 译来源:机械工业出版社|2019-02-03 20:39

2.5 电阻式触控技术 

2.5.1 模拟电阻式触控技术(编号3)

模拟电阻式触摸屏通常认为是由Elographics公司于1975年发明的[17]。(Elographics公司成立于1971年,于1986年更名为EloTouchSystems,于2012年更名为EloTochSolutions。)然而,Elographics公司原创的电阻式技术仅用于不透明的笔控操作仪,而不是透明的触摸屏。直到1977年Elographics公司才着手研发透明的版本(有弯曲度以适用于CRT显示器的表面)。该应用直到1982年的诺克斯维尔世界博览会上才作为商品面市[18,19]。透明的模拟电阻式触摸屏由西屋公司率先发明。该项发明拥有美国专利,专利号为3522664,专利申请时间为1967年,专利授予时间为1970年[20]。这块触摸屏由一块玻璃和一块聚酯薄膜(透明塑料) 组成,两者均在表面覆盖了一层导电玻璃,并被间隔开。这是一个三线触摸屏(现已过时)的结构,所谓“三线”是指:

1)玻璃基底的相邻两面由二极管连接。

2)玻璃基底的另外相邻两面,也由二极管连接。

3)表层为聚酯层(更多细节详见专利记录)。

该发明并未投入市场。最早商业化的模拟电阻式触摸屏或为Sierracin/Intrex公司推出的四线模拟电阻式触摸屏,该触摸屏于1979年面市,品牌名称为“TransTech”。

模拟电阻式触摸屏仅仅是用于定位触摸指令的机械开关。典型模拟电阻式触摸屏的结构如图215所示。一层玻璃基底和一层可弯曲的薄膜(通常为PET材质) 均有一面被导电玻璃ITO覆盖。这两个涂层面一经接触,两个可导电表面便会被微小(50~250μm)、透明的绝缘点隔开。电压可以通过两层材料或其中的一层(取决于电阻式触摸屏的种类)。当手指点击可弯曲的薄膜层,两层材料的导电表面便可形成电流。ITO材质产生的电阻在接触点形成了一个分压器,通过电压的比值便可得出触碰的位置。


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