Чтобы добиться более экономичной реализации, разработчики систем, работающие с емкостной технологией, должны понимать, как интеграция компонентов влияет на стоимость и производительность системы, и то, и другое можно оптимизировать с помощью интеллектуального выбора конструкции.
Объектив с крышкой: Объектив с покрытием и сенсор сенсорного экрана представляют собой сложные структуры, которые образуют стек сенсорного экрана. Верхний слой защитной линзы может быть изготовлен из различных материалов. Выбор линзы, изготовленной из полиметилметакрилата (ПММА) вместо стекла, может снизить стоимость защитной линзы до 50%. ПММА устойчив к разрушению, но может снизить чувствительность сигнала.

3. «Стабилизация» относится к сложности сборки компонентов. Выбор слоев влияет на стоимость и удовлетворенность пользователей.
Датчик сенсорного экрана: на рисунке 3 показаны несколько вариантов размещения датчиков сенсорного экрана. Каждый слой имеет собственные рисунки и структуры, выгравированные либо на ITO на стекле (лучшая оптическая четкость), либо на подложке из ПЭТ (лучшая помехоустойчивость). Стоимость может быть уменьшена путем интеграции слоев. Например, однослойный датчик может стоить на 50% дешевле, что делает его привлекательным для приложений, которые традиционно используют резистивные сенсорные экраны или еще не перешли на сенсорный интерфейс.
Гибкая печатная плата (FPC): FPC соединяет сенсорную панель, контроллер сенсорного экрана и хост-процессор. Более эффективная маршрутизация FPC облегчает ее интеграцию с остальной системой. Маршрутизация на одном уровне также сводит затраты к минимуму при одновременном повышении целостности сигнала.
Дисплей: отображает парный шум на сенсорных сенсорах, уменьшая чувствительность и увеличивая вероятность ложных прикосновений. Чтобы уменьшить шум, между экраном и датчиком сенсорного экрана можно разместить дополнительный экранирующий слой ITO. Однако это добавляет стоимость и толщину модуля. В качестве альтернативы, воздушный зазор от 0,2 до 0,5 мм может быть использован для разделения. Это помогает снизить стоимость, но все же требует дополнительной толщины.
Контроллер с сенсорным экраном: Контроллер с сенсорным экраном влияет на производительность, функциональность и удобство работы пользователя тем, насколько хорошо он обрабатывает чувствительные к шуму сигналы. Как минимум, контроллеру нужны высококачественные аналоговые интерфейсы, встроенные функции обработки шума и сложные алгоритмы обработки. Обеспечивая высокое отношение сигнал / шум (SNR) и эффективную обработку шума, контроллер может компенсировать ухудшение уровня сигнала, которое исходит от источников шума, таких как более дешевая защитная линза или шумовой дисплей. Контроллеру также нужны алгоритмы, совместимые с используемыми датчиками. Чтобы извлечь выгоду из однослойного FPC, схема контактов контроллера должна поддерживать гибкую маршрутизацию. Контроллер также определяет, какие дополнительные функции, такие как допуск на воду или зависание, может поддерживать система.
Резистивные сенсорные экраны все еще преобладают в чувствительных к стоимости приложениях, которые требуют больших сенсорных экранов. Они также преобладают в торговых терминалах, промышленных, автомобильных и медицинских приложениях. В целом, однако, прогнозируемая емкость стала доминирующей технологией сенсорного экрана на рынке. Он заменяет резистивные сенсорные экраны в массовых приложениях бытовой электроники, таких как мобильные телефоны, планшеты, GPS, цифровые фотоаппараты и MP3-плееры, благодаря инновациям, позволяющим сократить расходы на решения, а также расширению функций, чтобы сделать пользователя более интуитивным и в то же время захватывающим параметры интерфейса.
Понимание емкостной системы с сенсорным экраном и ее ключевых компонентов дает разработчикам сильную помощь в значительно более низких затратах за счет различных вариантов размещения и выбора компонентов. В конце концов, это принесет емкостную технологию широкому спектру приложений среднего и низкого уровня.



