触屏手机的触触摸屏寿命命?

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电容屏好~~前主要有几种类型的触摸屏,它们分别是:电阻式(双层),表面电容式和感应电容式,表面声波式,红外式,以及弯曲波式、有源数字转换器式和光学成像式。它们又可以分为两类,一类需要 ITO,比如前三种触摸屏,另一类的结构中不需要 ITO, 比如后几种屏。目前市场上,使用 ITO 材料的电阻式触摸屏和电容式触摸屏应用最为广泛ITO 是铟锡氧化物的英文缩写,它是一种透明的导电体。通过调整铟和锡的比例,沉积方法,氧化程度以及晶粒的大小可以调整这种物质的性能。薄的ITO材料透明性好,但是阻抗高;厚的ITO材料阻抗低,但是透明性会变差。在PET聚脂薄膜上沉积时,反应温度要下降到 150 度以下,这会导致ITO氧化不完全,之后的应用中ITO会暴露在空气或空气隔层里,它单位面积阻抗因为自氧化而随时间变化。这使得电阻式触摸屏需要经常校正。 电阻触摸屏的多层结构会导致很大的光损失,对于手持设备通常需要加大背光源来弥补透光性不好的问题,但这样也会增加电池的消耗。电阻式触摸屏的优点是它的屏和控制系统都比较便宜,反应灵敏度也很好。& 表面电容触摸屏只采用单层的 ITO,当手指触摸屏表面时,就会有一定量的电荷转移到人体。为了恢复这些电荷损失,电荷从屏幕的四角补充进来,各方向补充的电荷量和触摸点的距离成比例,我们可以由此推算出触摸点的位置。表面电容 ITO 涂层通常需要在屏幕的周边加上线性化的金属电极,来减小角落/边缘效应对电场的影响。有时 ITO 涂层下面还会有一个 ITO 屏蔽层,用来阻隔噪音。表面电容触摸屏至少需要校正一次才能使用。 感应电容触摸屏与表面电容触摸屏相比,可以穿透较厚的覆盖层,而且不需要校正。感应电容式在两层 ITO 涂层上蚀刻出不同的 ITO 模块,需要考虑模块的总阻抗,模块之间的连接线的阻抗,两层 ITO 模块交叉处产生的寄生电容等因素。而且为了检测到手指触摸,ITO 模块的面积应该比手指面积小, 当采用菱形图案时, 对角线长通常控制在 4 到 6 毫米。& 1. 电容触摸屏只需要触摸,而不需要压力来产生信号。& 2. 电容触摸屏在生产后只需要一次或者完全不需要校正,而电阻技术需要常规的校正。& 3. 电容方案的寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动。电阻触摸屏中,上层的 ITO 薄膜需要足够薄才能有弹性,以便向下弯曲接触到下面的 ITO 薄膜。& 4. 电容技术在光损失和系统功耗上优于电阻技术。& 5. 选择电容技术还是电阻技术主要取决于触碰屏幕的物体。如果是手指触碰,电容触摸屏是比较好的选择。如果需要触笔,不管是塑料还是金属的,电阻触摸屏可以胜任。电容触摸屏也可以使用触笔,但是需要特制的触笔来配合。(谁有八九十能用的触笔?? ) 6. 表面电容式可以用于大尺寸触摸屏,并且相成本也较低,但目前无法支持手势识别;感应电容式主要用于中小尺寸触摸屏,并且可以支持手势识别。& 7. 电容式技术耐磨损、寿命长,用户使用时维护成本低,因此生产厂家的整体运营费用可被进一步降低。& PSoC 感应电容触摸屏已经可以实现多点检测,从而支持两手指的手势识别。可以预见支持手势识别的电容式触摸屏将在市场上大放光彩。& 电容触摸屏的缺陷 && 电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏, 当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。 && 电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用, 当有导体靠近与夹层 ITO工作面之间耦合出足够量的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的绝缘系数有关。因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作, 在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器 7 厘米以内或身体靠近显示器 15 厘米以内就能引起电容屏的误动作。 && 电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应, 这是因为增加了更为绝缘的介质。 && 电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。 && 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层 ITO,不管是伤及夹层 ITO 还是安装运输过程中伤及内表面 ITO 层,电容屏就不能正常工作了。 简单来说电容比电阻高级,电容可以多点触控,屏幕是硬质的,电阻用指甲,笔都可以,但是电容一定要用手,因为是感温而且需要导电体的骸骨这个不能这么说了,因为都有好处和坏处,电容好处就是屏幕清晰,不用,指甲点,指甲点电阻屏手指甲都疼了,电容有的可以多点触控,这样同时可以点两处很方便,就是有时候电容屏没办法感应的具体的位置,这使得打字变慢,出错,冬天带手套了就感应不到了。电阻屏没电容清晰,不可以多点触控,但速度上也电容好些。但是大多高端手机都采用了电容,这说明电容以后会超过电阻,但是现在还有很多缺陷要弥补。只暖你一人?个人觉得电电容屏好,可以多点触摸,一些主流手机大都用电容屏
X10。还是电容屏好哦,比如苹果4!电容、电阻无法实现多点触控、电容可以玩游戏的时候作用最大、但如果是电阻屏、你怎么玩?不过电阻也有好处、可以点击较小的目标、用指甲或一些尖锐的物体都可以点击、电容只能用手指、带手套都不行!各有千秋、你可以根据需要来定啊、游戏玩的少的话、电阻也可以满足要求、永青科技
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延长手机使用寿命 电容触屏护理保养小秘诀
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作者:芊爱jin龟
责编:谢雨芊
  【天极网手机频道】这一现在生活的必需品,不断的推陈出新满足人越来越高的使用要求。如今整个手机市场基本上是的天下,从早前的电阻触控屏幕到现在热门的电容式触摸屏,触控屏在手机发展中可谓是突飞猛进。
  电容式是现在市场上最受追捧认可的,它的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,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。
  估计很多人都好奇电容式触摸屏是什么原理让他可以感知我们的触碰,并做出相应反应的。下面咱们就来看看电容式触摸屏的工作原理。
  当手指触摸在层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个低电压,对于高频电流来说,是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
1分页导航1.电容屏原理介绍2.3.
(作者:芊爱jin龟责任编辑:谢雨芊)
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本帖子已过去太久远了,不再提供回复功能。用热吹风(吹头发的)吹屏幕,注意开到中档,吹得要均匀感觉屏幕热了就行了,但是需要注意的是,要把机子电池拿掉,因为要把手机吹到发烫为止。
还可以使用电击法,用打火机里的静电器电击屏幕(用沾有水的纸巾覆盖着失灵处电击),改变电场,不一定全部都适用,大家要谨慎操作。
用透明胶在失灵处不停地粘贴撕开粘贴撕开,直到屏幕恢复触控为止。这个方法大家一定拿稳手机,另外别用力过猛,以免把手机给掀到了地上。
发现手机触屏失灵后,我们可以尝试来回多按几次锁屏键。很多时候,手机触屏失灵都是因为软件冲突或者不兼容所造成的反应迟缓,因此来回按几次锁屏键有可能就会恢复。
对于情况比较严重一点的来说,可以通过关机,之后等待几分钟后再开机来试试。或者将手机内存卡以及电话卡全部拆掉,等待几分钟后装上再尝试。
此外,还有一种情况就是对于经常使用美化的朋友所遇到的,这种情况可能是各种美化软件与系统不兼容导致,解决的方法也很简单,一般卸载掉类似于主题这样的美化软件即可解决。
如果还是没办法排除故障的话,那就得恢复到出厂设置。先用PC套件把手机上的内容备份了。这里需要注意的是软格前,先把内存卡取出,不然就一同格式化掉了,卡内的内容也完全删掉。如果情况依然存在,那就要尝试重新刷机。
1、手机屏幕很惧怕油污和汗水等导电介质,它们覆盖在屏幕上会使得手机屏幕出现触摸无反应或者屏幕飘移,所以如果发现有油污、汗水等物质,要尽快将其擦干。
2、虽然现在的触摸屏很坚硬很耐磨,但静电这个极度不稳定的因素,却很容易击穿电容屏。虽说电容屏表面都会加上一层的抗静电处理,但不代表它却能承受住人体静电带来的瞬间电压。
3、在屏幕上放一小块磁铁,很快就能发现电容屏出现暂时性失灵,时间长了就会造成永久性失灵。所以要尽量避免让手机与音箱或其它具有磁性的物品近距离接触。
4、手机屏幕怕高温,当屏幕表面温度达到40度左右时,就可能引发出飘移现象,长期处于这种高温下,电容屏就会降低寿命。如果你遇到了高温情况最好的方法就是将手机放凉。
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