精品国产成人av在线免_国产高潮免费视频_成人综合久久网_可以看毛片的网址_日本在线视频www色_无码精品国产一区二区三区免费_午夜福利123_女同性恋一区二区_jizzjizz国产精品喷水_六月丁香激情网

電容式觸控技術:OGS與InCell走到發展的分水嶺

作者: 電容式觸摸屏     時間:2014-01-06     源于:中華液晶網    總點擊:
【導讀】:電容式觸控技術發展至今,呈現百花爭艷的局面,可以約略分為四大類技術:(1)觸控位置檢知;(2)觸控面板制程;(3)觸控手勢;(4)觸控材料。其中重要的上游專利多集中在美國與日本手上,臺灣則在制程方面領先,韓國與大陸開始急起直追。

    電容式觸控技術發展至今,呈現百花爭艷的局面,從筆者分析過上千件的專利資料,可以約略分為四大類技術:(1)觸控位置檢知;(2)觸控面板制程;(3)觸控手勢;(4)觸控材料。其中重要的上游專利多集中在美國與日本手上,臺灣則在制程方面領先,韓國與大陸開始急起直追。在日本的材料專利陸續到期後,大家都需要加把勁才不會淪落到後段班,形成美國一家獨大的局面。

  臺灣在觸控面板的生產領先是有目共睹的,但自Apple的iPhone5傳出將使用Apple自行研發的InCell觸控技術後,已出現危機,之前許多人都把焦點放在生產制程與材料上來做觸控產業競爭力的比較,在此筆者要提出不同的看法。

  其實影響電容式觸控產業的最上游、也是金字塔頂的技術是“觸控位置檢知”,一旦產生革命性的發明,會徹底地改變整個觸控產業。就像當初由測量自電容的改變演進成測量互電容的改變一樣,互電容式的觸控面板現在幾乎完全取代了原有的自電容式觸控面板。


  圖一

  接下來測量互電容的改變會演進成測量某種特性的改變,何種觸控面板會取代現在的互電容式觸控面板,這對觸控產業會有多大的影響更值得我們關心。“觸控位置檢知”技術又可再分為五大類,前四類為市場上的主流作法,包括充放電法、電荷移轉法、Apple的互電容技術,以及差動式觸控技術。


圖二:電容式觸控位置檢知技術使用廠商

  這些技術各有優缺點,其中Apple的互電容技術擁有很多設計上的不利因素,包括會產生大量的電路雜訊、電路精確度要求極高、尺寸不易做大、雙層結構的成本較高等等。然而種種的不利因素抵不上一個主要功能,就是多點觸控帶來的手勢操作,廣受大眾的喜愛,讓互電容的觸控技術成為現在觸控技術中領導的主流技術。

    由於互電容觸控的最大敵人就是雜訊,連Apple都花了相當大的功夫來消除雜訊,其他資源不夠的廠商自然要尋求更有效的方法來對付這個問題,而差動式觸控方法顯然是有效的關鍵技術,所以使用此技術的廠商如過江之鯽。


圖三:Apple的互電容技術


圖四:Apple互電容技術的等效電路圖

  對市場電容式主流技術的質疑

  上述技術都是基於電容值的量測而來,但筆者對此有三項懷疑:

  1.為何非要量電容值?

  筆者第一個產生懷疑的地方就是為什麼要量電容值?雖然名叫電容式觸控,也不一定非要測量電容值不可,測量其他的特性不行嗎?依筆者在物理學上所受的訓練,直覺地感受到電容的不確定因素相當多:手指的指紋、環境中所有的導電物體、帶靜電的物體、大地的靜電密度、溫度濕度等都會影響電容值得測量,所以測量絕對的電容值是不合理的做法,不同感應電極間的電容相對值還有一些可討論的空間。

  上述電容式觸控技術的前三種方法所測量到的電容值,其實本身一直在變化,不管是否有碰觸,不是固定不變的,上述第四種差動式觸控法相對地比較合理一些。

  2.什麼是虛擬接地?

  第二個關鍵問題是,虛擬接地究竟是什麼?看到許多有關虛擬接地的說法,與人體接地的模型,總感到非常不踏實。

  3.平行板電容理論的成立條件?

  第三個懷疑是平行板電容的理論在什麼條件下才會成立?許多家觸控IC設計業者都以平行板電容的理論來解釋自家的技術理論基礎,而這個理論基礎引用的正確性值得考慮。

  人體中的電荷移動靠得是鈉離子與鉀離子的平衡,離子移動的速度很慢,不像導體中移動的是電子,速度非常快。電荷移動的特性納入考慮時,平行板電容的模式還能使用嗎?我常用一個模擬實驗來解釋這個問題,把一個10元的銅板放在觸控螢幕上與手指觸碰,那一個讀取到的變化量比較大,是手指還是銅板?

  大家都知道是手指而不是銅板,可是以平行板電容的理論來看,接觸面積越大,電容越大,沒道理銅板的變化量小於手指,理論上說不通。當然有些觸控領域的高手跟我說,把銅板連接到測試電路的地時,銅板的變化量就有可能比較大,所以平行板電容的理論是否要加上一個條件才對,叫做接地,但是實務上并沒有接地線,有的只是虛擬接地的觀念,如果接地的問題有疑慮,平行板電容的推論就不穩固,測量電容的推論就有商榷的必要。

  拋開成見看見新藍海

  看來現在整個觸控產業所廣泛使用的觸控模型,其實是建立在非常不穩固的理論基礎上,許多在觸控IC設計的業者都自我設限在測量電容值的狹隘范圍內,無法跳脫這個框架,是很可惜的一件事。筆者想說的是測量電容的方法并非不行,而是當我們跳脫框架後,才有可能發明出更好的方法,才看得到真正的新藍海。

  事實上,電容變化的表相只是觸控表現出的眾多面貌中的一環而已,還有很多的表相可以研究開發。至少,筆者就已提出四種非測量電容的電容式觸控技術,前三種是:1.使用能量消耗法測量電容式觸控面板的ITO電阻;2.測量雜訊變化范圍;3.靜電量測。

  第四種是微擾共振法,它能測量所有的變化,讓所有的變化一一現形,讓觸控變的很簡單。目前實際的成果包括:超高的SNR比,在未IC化之前已達200:1,制作成IC後有機會挑戰1000:1;超高的靈敏度,可偵測到幾個fF級的微小變化;Samplerate可達10Ksamples/sec;可抵抗AC電源訊號的干擾;可以調整共振能量,改變測量的靈敏度;可以使用金屬筆、鉛筆、原子筆等操作觸控;可以穿戴厚手套操作;3D觸控手勢;是現今唯一以物理觀念主導的新原創觸控技術,專利上保有主導優勢。

  本實驗開啟了新InCell觸控技術的多重可能性,讓InCelltouch不再局限於PhotoSensor,以及AppleInCelltouch,或各類運用壓力形變等方式做成的InCell觸控技術,演進到更多元的InCelltouch的新藍海技術。

  近來與知名的業界高階技術人士討論過這個想法,在還沒看過實驗以前,得到的回答都是"不可能",電力線不可能穿越Vcom的導體層,LCD內部的ITO電容所儲存的電荷會干擾Touchsensor電容的測量,而其所產生的雜訊將無法克服,Gateline與dataline上的訊號也會干擾Touchsensor的訊號檢測。

  這個大家都認為"不可能"的實驗結果,對未來觸控產業的影響相當巨大,試想看看當InCellTouch發展到不會影響LCD的良率與開囗率時,OGS與現有的外掛式觸控模組還有競爭的條件嗎?觸控所需增加的成本一下降低80%,屆時沒有此種技術的業者,還有存活的空間嗎?

  雖然現在看起來成功的機會可能只有10%,還有一些不確定因素尚未克服,也還有許多工作要做,但比起0%(認為不可能做到的人)而言,成功的機會還是非常巨大的。不過,多數業者可不這麼認為,哪怕只有1%的成功率都要小心謹慎不能冒險,因為冒險的賭注太大。

  所以,筆者只好自己努力了。如今SuperC_Touch第六代技術已把自己的第五代技術給淘汰了,讓成功的機率由原來的10%增加到50%。筆者會繼續再接再勵完成它,要讓全世界知道臺灣的研發份量是不輕的。

  OGS與InCell走到發展的分水嶺

  隨著可靠的消息傳出iPhone5將使用日本LCD廠的內嵌式觸控技術,對整體的觸控產業投下一顆震撼彈,相關的觸控模組廠紛紛中箭落馬,其實早在數月前的幾場演說中,筆者就提出這個論點,隨著InCell技術的成熟,觸控產業將由LCD面板廠商所主導,觸控模組產業將會消失,LCD產業將從新洗牌,擁有高超的觸控偵測技術的IC設計業者,將主宰未來LCD產業與觸控產業的發展。

    雖然日本LCD廠商取得了領先地位成功量產InCell觸控面板,但受限於尺寸與良率,所以都還處於起步的階段,目前也還沒有可以主宰市場的觸控偵測技術出現,不論已經起步的或是還沒起步的,都還在起跑點附近,一場InCell觸控技術的大對決才正要開始,而OGS與觸控薄膜的技術還有兩年的時間可以慢慢的退場。

  貼附在InCell觸控面板上的防爆薄膜與PMMA材質將有更大的市場需求,尤其在大尺寸的觸控面板上將取代CoverLens成為主流,觸控面板對貼合的依賴將越來越低。

  日本的InCell觸控螢幕的良率,今年初傳出TMD可以達到65%,引起業界的一陣關注,但還沒產生實質的影響。最近Sharp和Sony都傳出自家InCell觸控螢幕良率超過70%,加上iPhone5可能使用InCell觸控技術的傳言,已經讓現在忙於研發OGS的觸控產業澆了一盆冷水。

  看來70%的良率是OGS與InCell觸控技術發展的黃金交叉點,InCell觸控面板的良率有沒有可能再上升到80%,甚至90%以上,其實是有可能的;InCell觸控面板的尺寸是否可以到10寸、15寸、23寸,於筆者看來也是有可能。筆者所開發的SuperC_Touch的技術就是要達到更大的尺寸,更高的良率,最好完全不影響LCD原有的生產良率與開囗率。以目前完成的實驗結果看來,是可以做到的。

  那OGS是否就完全輸了呢?其實不然,關鍵還是在運用,比方說使用金屬筆、鉛筆做觸控,或懸空近接觸控(Floatingtouch)等功能,以InCell目前的技術應該很難辦到,OGS成功的機會反而比較高,一但上述的運用形成主流,OGS又將再度復活,這場觸控趨勢的改變還有繼續觀察的空間。

 


相關閱讀:3D打印    模具產業    微鑄鍛技術    石墨烯    OLED面板    夏普    iPhone 8    半導體    蘋果    
關于我們 | 廣告服務 | 聯系我們 | 版權聲明 | 隱私政策 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 歡迎投稿 | 加入收藏 | 意見反饋 | 經銷商加入
網站廣告、經銷商加盟、觸摸屏軟件銷售: 028-85108892 13183843395 028-66219290 聯系人: 張小姐 產品購買聯系方式如下:
地址:成都市高升橋東路2號高盛中心1109室 電話: 028-85108892 13183843395 028-66219290
版權所有 Copyright(C) 2003-2015 All rights reserved 中國觸摸屏網 電子郵件: 51touch@126.com touch8@gmail.com
業務合作QQ:觸摸屏技術,觸摸屏報價,觸摸屏軟件咨詢 43361182 觸摸屏軟件制作與技術支持:觸摸屏軟件,觸摸查詢系統,觸摸查詢軟件 893008608 媒體合作QQ: 893008608

2000人超級QQ觸摸屏群:59897879 171220106


分享到
精品国产成人av在线免_国产高潮免费视频_成人综合久久网_可以看毛片的网址_日本在线视频www色_无码精品国产一区二区三区免费_午夜福利123_女同性恋一区二区_jizzjizz国产精品喷水_六月丁香激情网
熟女视频一区二区三区| 免费拍拍拍网站| 久久手机在线视频| 精品999在线| 黄网站色视频免费观看| 午夜免费高清视频| 无码专区aaaaaa免费视频| 亚洲视频一二三四| 日本www在线播放| 一本色道久久88亚洲精品综合| wwwwww.色| 搞av.com| aaa免费在线观看| 国产91对白刺激露脸在线观看| 色婷婷综合在线观看| 免费男同深夜夜行网站 | 男人添女荫道口图片| 亚洲免费在线播放视频| 玩弄japan白嫩少妇hd| 91黄色在线看| 黄色一级片免费播放| 亚洲无吗一区二区三区| 国产成人a亚洲精v品无码| av动漫在线播放| 日本黄色福利视频| 日日碰狠狠丁香久燥| 久久久久久久久久久99| 毛片av在线播放| 亚洲欧美日本一区二区| www.激情小说.com| 青青青国产在线视频| 午夜精品久久久久久久无码| 无码毛片aaa在线| √天堂资源在线| 色91精品久久久久久久久| 国产一二三四在线视频| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水| 欧美日韩成人免费视频| 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀| 午夜激情影院在线观看| 国产成人在线综合| 污污视频网站在线| 色噜噜狠狠永久免费| 已婚少妇美妙人妻系列| chinese少妇国语对白| 黄色片久久久久| 欧美视频在线播放一区| 日本国产在线播放| 日韩精品―中文字幕| 少妇人妻大乳在线视频| 欧美激情视频免费看| 毛片在线视频播放| 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮 | 青青青青在线视频| 日韩欧美精品免费| 国产一区二区三区小说| 国产一区二区三区小说| 青青草视频国产| 久草青青在线观看| 香港三级韩国三级日本三级| 国产精品三级一区二区| 欧美另类videosbestsex日本| 国产一区二区在线观看免费视频| 玖玖爱视频在线| www日韩视频| 亚洲36d大奶网| 91女神在线观看| 三日本三级少妇三级99| 视频在线观看免费高清| 国产5g成人5g天天爽| 免费涩涩18网站入口| 亚洲老女人av| 少妇一级淫免费播放| 不卡的在线视频| 精品国产鲁一鲁一区二区三区| 麻豆一区二区三区视频| 婷婷激情综合五月天| 法国空姐在线观看免费| 国产一线二线三线女| www.com毛片| 亚洲 欧美 日韩系列| av在线免费看片| 国产一二三区在线播放| 国模吧无码一区二区三区| 久久综合久久色| 亚洲午夜激情影院| 日韩视频 中文字幕| 欧美日韩成人免费视频| www欧美激情| 国产一二三四区在线观看| 99精品人妻少妇一区二区| 亚洲精品高清无码视频| 男女日批视频在线观看| 日韩精品视频一区二区在线观看| www.com操| 日本人妻伦在线中文字幕| 欧美日韩一道本| 免费在线观看污网站| 嫩草影院中文字幕| 密臀av一区二区三区| 9999在线观看| 韩国日本在线视频| 深爱五月综合网| 男人靠女人免费视频网站| 亚洲精品综合在线观看| 日韩国产一级片| 色婷婷成人在线| heyzo亚洲| 中文av字幕在线观看| 天堂8在线天堂资源bt| 三级a在线观看| 国产精品久久国产| 天天干天天草天天| 精品丰满人妻无套内射| 日批视频在线免费看| 97久久国产亚洲精品超碰热| 免费看涩涩视频| 人妻夜夜添夜夜无码av| 亚欧美一区二区三区| 亚洲精品无码久久久久久| 亚洲黄色网址在线观看| 国产一级不卡毛片| 国产美女永久无遮挡| 97超碰成人在线| 99精品免费在线观看| a级片一区二区| www.色就是色.com| 91免费视频网站在线观看| 台湾无码一区二区| а 天堂 在线| 九热视频在线观看| 精品视频免费在线播放| 久久综合亚洲精品| 三年中文在线观看免费大全中国| 成人黄色片视频| 日韩av新片网| 中文字幕一区二区三区四区五区人| 91视频免费版污| 久久婷婷国产精品| 97在线国产视频| 久久综合亚洲精品| 三年中文高清在线观看第6集| 人人干人人视频| 成人免费无码av| 久久精品视频16| 亚洲国产精品成人天堂| 男同互操gay射视频在线看| 一区二区三区国产免费| 国产午夜伦鲁鲁| 欧美黑人经典片免费观看| 国产一区 在线播放| 日本免费黄色小视频| 超碰在线超碰在线| 色偷偷中文字幕| 亚洲黄色av片| 一区二区三区欧美精品| the porn av| 黄色三级视频在线| caoporn超碰97| 日本成人中文字幕在线| 免费观看日韩毛片| 欧美污视频网站| 欧美成人一区二区在线观看| 蜜臀av无码一区二区三区| 国产主播自拍av| 1024av视频| 一本久道中文无码字幕av| 日本男人操女人| 婷婷免费在线观看| 亚洲图色中文字幕| 三级黄色片播放| 大桥未久一区二区| xxx中文字幕| 青青草免费在线视频观看| 亚洲爆乳无码精品aaa片蜜桃| 国产天堂视频在线观看| 国产人妻777人伦精品hd| 亚洲自偷自拍熟女另类| 国产精品99久久免费黑人人妻| 成熟老妇女视频| 午夜欧美福利视频| 污网站免费在线| 中文字幕制服丝袜在线| 三年中国中文在线观看免费播放| www国产免费| 亚洲美免无码中文字幕在线| 成人免费在线小视频| 国产aaaaa毛片| 中文字幕第38页| 三日本三级少妇三级99| 欧美大黑帍在线播放| 成人毛片一区二区| 一道本视频在线观看| 性生生活大片免费看视频| 久久人人爽人人片| 免费极品av一视觉盛宴| www黄色日本| av在线网址导航| 国产午夜精品视频一区二区三区| 欧美视频免费看欧美视频|