Skārienekrānu priekšrocības ir šādas:
(1) Dažādas darbības, piemēram, tuvināšanu un pārvietošanu, var realizēt arī ar programmatūru bez fiziskām pogām.
(2) Vairāku pieskārienu (vairāk nekā divi punkti) var realizēt dažādas ievades, piemēram, tuvināt un tālināt.
(3) Parādītais darbības objekts ir tāds pats kā ievades objekts, kam ir intuitīva darbība.
(4) Ievades un displeja integrācija var realizēt mašīnas miniaturizāciju, un dizaina brīvības pakāpe ir salīdzinoši augsta.
(5) Nebūs spraugu, piemēram, klaviatūras, slēdži utt., Kas var iekļūt atkritumos, putekļos, ūdenī utt., To nav viegli sabojāt un viegli uzturēt.
Iepriekš minētais ir tikai skārienekrāna priekšrocības, bet tam ir arī šādi trūkumi:
(1) Nav piemērots ātrai ievadei, piemēram, tastatūrai, pelei un pogām.
(2) Tieši pieskarieties displejam, ekrānu ir viegli piesārņot, un ir grūti nolasīt informāciju; tas ir viegli izraisīt nepareizu darbību skrāpējumu dēļ.
(3) Nav klikšķa sajūtas kā pogas un pele, tāpēc ievades darbība kļūs neērta (ir arī skārienekrāni, kas var iegūt klikšķa sajūtu).
(4) Neredzīgiem cilvēkiem ir grūti to izmantot, tāpēc tas ir jāizmanto kopā ar balss instrukcijām un taustiņiem vai jānorāda skāriena pozīcija.
Turklāt skārienekrānam ir daudz noteikšanas metožu, un dažādu noteikšanas metožu skārienekrāna lietojums, izmērs, cena, sistēmas struktūra utt. Tikai labi izprotot šo aku, jūs varat noteikt, vai jūsu ierīce var izmantot skārienekrānu.
Kapacitatīvā skārienekrāna defekti
Kapacitatīvo skārienekrānu gaismas caurlaidība un skaidrība ir labāka nekā četru vadu rezistīvo ekrānu gaismas caurlaidība un skaidrība. Protams, tos nevar salīdzināt ar virsmas akustisko viļņu ekrāniem un piecu vadu rezistīviem ekrāniem. Kapacitatīvie ekrāni atstaro nopietnu gaismu, un kapacitatīvās tehnoloģijas četrslāņu kompozītmateriālu skārienekrānam ir nevienmērīga gaismas caurlaidība uz dažādu viļņu garumu gaismu, un pastāv krāsu kropļojuma problēma. Sakarā ar gaismas atstarošanos starp slāņiem, attēla rakstzīmes ir arī neskaidras. Principā kapacitatīvais ekrāns izmanto cilvēka ķermeni kā kondensatora elementa elektrodu. Ja vadītājs, kas atrodas tuvu starpslāņa ITO darba virsmai, ir savienots ar pietiekamu kapacitātes vērtību, strāva, kas plūst prom, ir pietiekama, lai izraisītu kapacitatīvā ekrāna darbības traucējumus . Mēs zinām, ka, lai gan kapacitātes vērtība ir apgriezti proporcionāla attālumam starp poliem, tā ir tieši proporcionāla relatīvajai zonai un ir saistīta arī ar vides izolācijas koeficientu. Tāpēc, ja liela plaukstas vai rokas vadoša objekta platība ir tuvu kapacitatīvajam ekrānam, nevis pieskaras, tas var izraisīt kapacitatīvā ekrāna darbības traucējumus. Mitrā laikā šī situācija ir īpaši nopietna. Turiet displeju ar plaukstu tuvu displejam 7 cm 15 cm attālumā no korpusa tuvu displejam var izraisīt kapacitatīvā ekrāna darbības traucējumus. Vēl viens kapacitatīvo ekrānu trūkums ir tas, ka nav reakcijas, ja to pieskaras ar cimdu rokām vai tur nevada priekšmetus. Tas ir tāpēc, ka tiek pievienots vairāk izolācijas līdzeklis. Kapacitatīvā ekrāna galvenais trūkums ir dreifs: kad mainās apkārtējā temperatūra un mitrums un mainās vides elektriskais lauks, tas izraisīs kapacitatīvā ekrāna dreifēšanu un izraisīs neprecizitāti. Piemēram: displeja temperatūra paaugstināsies pēc ieslēgšanas, kas izraisīs dreifēšanu: kad lietotājs pieskaras ekrānam, otra roka vai ķermeņa puse novirzīsies tuvu displejam; lielāki objekti pie kapacitatīvā skārienekrāna pēc pārvietošanas atgriezīsies. Tas izraisīs dreifēšanu; kapacitatīvā ekrāna dreifēšanas iemesls ir tehniska neatbilstība. Lai gan vides potenciālā virsma (ieskaitot lietotāja ķermeni) atrodas tālu no kapacitatīvā skārienekrāna, tā ir daudz lielāka par pirksta laukumu. Tie tieši ietekmē pieskāriena stāvokļa noteikšanu . Turklāt teorētiski daudzas attiecības, kurām jābūt lineārām, faktiski ir nelineāras, piemēram: kopējais strāvas daudzums, ko velk cilvēki ar dažādiem svariem vai dažādām pirkstu mitruma pakāpēm, ir atšķirīgs, un kopējās strāvas izmaiņas un četru apakšstrāvu izmaiņas Tā ir nelineāra attiecība. Četru stūru pielāgotajai polāro koordinātu sistēmai, ko pieņem kapacitatīvā skārienekrāna ekrāns, nav izcelsmes uz koordinātām. Pēc dreifēšanas kontrolieris nevar atklāt un atgūt. Turklāt pēc 4 A/D s pabeigšanas ir četri punkti. Aprēķina process no plūsmas ātruma vērtības līdz Dekarta koordinātu sistēmas skārienpunkta X un Y koordinātu vērtībām ir sarežģīts. Tā kā nav izcelsmes, tiek uzkrāts kapacitatīvā ekrāna dreifs, un darba vietā bieži ir nepieciešama kalibrēšana. Kapacitatīvā skārienekrāna ārējais silīcija dioksīda aizsargstikls ir ļoti izturīgs pret skrāpējumiem, bet tas baidās no nagiem vai cietiem priekšmetiem. Ja neliels caurums tiek izsists, tas sabojās starpslāņa ITO neatkarīgi no tā, vai tas ir starpslāņa ITO bojājums vai uzstādīšanas un transportēšanas laikā. Ar ITO slāni uz iekšējās virsmas kapacitatīvais ekrāns nevar normāli darboties.

