①Projicētā kapacitatīvā skārienekrāna vispārējā struktūra un darba metode
Projicētais kapacitatīvā TP nesen tiek izmantots mobilajos tālruņos un citos produktos, un tas ir piesaistījis lielu uzmanību. Šī metode piedāvā arī dažādus labus risinājumus no paneļa struktūras vai darba metodes. Parasti to var iedalīt vadu sensoru metodē, kas piemērota lieliem paneļiem, un ITO Grid metodē, kas piemērota maziem paneļiem.
Metāla sensora metode ir vertikālo (U) un horizontālo (F) signālu noteikšana, izmantojot sarežģītu vadošu metāla vadu, kura diametrs ir aptuveni 10 m starp stiklu un stiklu vai starp plēvi un plēvi (sk. 2. att.{{3} }20). Tā kā noteikšana ir iespējama uz 20 mm bieza stikla pamatnes, to var izmantot arī āra (sprādziendrošā) vidē. To var darbināt arī uz skatlogā uzstādīta displeja^ Japānā to parasti izmanto nekustamā īpašuma reklamēšanai un izmanto kā komplektu ar projektoru.
Vēl viena projektētās kapacitatīvās metodes metode ir ITO režģa metode. Pati tehnoloģija ir salīdzinoši veca. Šī tehnoloģija ir izstrādāta vairāk nekā pirms 20 gadiem. Līdz ar to saistītie patenti ir anulēti. Tomēr, tā kā nesen elektrostatiskajai skārienvadībai izmantotā ļoti mazā sensora 1C mikroshēma ir zemā cena, patērētāji ir iecienījuši tā sauktos -skenēšanas un vairāku{3}}skārienu žestus.
No principa viedokļa tas ir tāds pats kā piezīmjdatora kapacitatīvais skārienpaliktnis. Tas, kas padara šādu skārienpaneli caurspīdīgu, ir ITO režģa projicētais kapacitatīvs skārienekrāns. X-F elektrodu izmanto, lai noteiktu kapacitātes izmaiņas, ko izraisa kapacitātes izmaiņas, kad mobilais tālrunis saskaras, un aprēķinātu pirksta stāvokli.
Detalizētāks saturs šeit netiks atkārtots, taču tā darbības principam ir šādi divi veidi.
(1) Paš-kapacitātes noteikšanas metode
• Sensora izmantošana, lai noteiktu kapacitātes pieaugumu, kad pirksts pieskaras.
• Vairāku{0}}pieskārienu laikā notiek krustojums, tāpēc ir grūti parādīt absolūto pozīciju.
(2) Savstarpējās kapacitātes noteikšanas metode
• Izmantojot divus sensorus, kas nosūta un saņem signālus, lai noteiktu kapacitātes samazināšanos uztverošā signāla pusē, kad pirksts pieskaras, šī metode ir vairāk piemērota vairāku{0}}pieskārienu gadījumā, taču nav pārāk daudz 1C čipu, kas atbilst.
②iPhone skārienekrāns
IPhone skārienekrāns ir arī projicēts kapacitatīvs, taču tam ir pilnīgi atšķirīga struktūra nekā iepriekš. Attēlā 2-25 parādīta vienības struktūra un pārklājuma struktūra.
IPhone tālruņa palaišana, kas var nodrošināt vairāku{0}}pieskārienu un atbalsta žestu darbības, ir ļoti iedarbīga, kā arī augsta līmeņa sistēmas izjūta un dizaina estētika ir ļoti laba. Lai padarītu to viegli skatāmu, nepasliktinot displeja attēla kvalitāti, ir pielikts daudz pūļu, lai uzlabotu caurlaidību. Optiskais savienojums ir arī viens no tiem. Pēdējā laikā tas ir kļuvis ļoti izplatīts mobilajos tālruņos, tas ir, izmantojot optiskās līmvielas, lai pilnībā savienotu virsmas pārklājuma stiklu ar skārienekrānu, lai pēc iespējas vairāk novērstu iekšējos atspīdumus.

