Elektromagnētiskā indukcija ir tuvāk digitalizētāja cilvēka{0}}mašīnas saskarnei (MMI) nekā skārienekrānam vispārīgā nozīmē. Tā ir metode, kas izmanto elektromagnētisko indukciju vairākām sensora spolēm, kas pārklāj sānu paneli, un īpašu pildspalvu. Lai gan Japānā to reti izmanto, tā piemērošanas joma ir paplašināta, iekļaujot planšetdatorus Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Akumulatoru -bez akumulatoriem izmantotais "EMR (elektromagnētiskās rezonanses) darbības režīms", kam pildspalvā nav nepieciešamas baterijas, ir kļuvis par galveno. Tas ir ne tikai elektromagnētisko viļņu izvade no pildspalvas, bet arī pildspalva un indukcijas spole, lai noteiktu tās pozīciju, saņemot elektromagnētisko enerģiju. . Tālāk ir sniegts EMR darbības apraksts.
① Nododiet īslaicīgu-strāvu paneļa indukcijas spoļu grupai, lai radītu elektromagnētisko lauku uz indukcijas virsmas.
② Kad pildspalva atrodas tuvu sensoram, pildspalvas iekšpusē esošā spole inducēs strāvu, lai uzlādētu pildspalvas kondensatoru.
③ Kad pildspalvas kondensators izlādējas, pildspalvas sānos esošā spole ģenerē magnētisko lauku.
④ Indukcijas spole ir paredzēta kā sensora režīms, un pildspalvas tuvumā esošais induktors radīs inducētu strāvu.
⑤ Aprēķiniet koordinātu pozīciju no indukcijas spoles, kas ģenerē inducēto strāvu, izejas sadalījuma. Tā kā EMR darbības veids var pieņemt elektromagnētisko enerģiju, izmantojamās šķidro kristālu displeja ierīces ir ierobežotas. Zemas{{0}}temperatūras polisilīcija (LTPS) plānās-plēves šķidro kristālu displejs. TAB 1C braukšanai ir iestatīts ap paneli. Tam ir ķengura kabatai līdzīga struktūra, un sensora bloku ir viegli uzstādīt. Precizitāte ir aptuveni ±0,5 15 collu izstrādājumiem. Turklāt pildspalvai ir dzēšgumijas funkcija, un pildspalvas spiediena izšķirtspēja var sasniegt 8 bitus. Var teikt, ka pašreizējā skārienekrānā signāla atpazīšanai nav labāk par šo.

