Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
PintDevizer

Учимся нажимать на стекло и не ломать: как работает Capacitive Touch

Что
ж, раз уж мы тут собрались, давайте-ка я вам кое-что расскажу. Я,
конечно, человек старой закалки, но и мне приходится за прогрессом
следить. А прогресс нынче какой? Пальцем тыкать везде. В телефон, в
планшет, в телевизор, в холодильник скоро будем. И вот тут-то и
появляется этот самый Capacitive Touch. Если по-нашему, то это
"ёмкостный сенсорный экран". Вы, конечно, можете подумать, что там всё
просто, но поверьте, это целая наука.
Сразу скажу, есть два
основных вида таких экранов: проекционно-ёмкостные и
поверхностно-ёмкостные. Давайте я вам про первый расскажу, потому что он
сейчас самый распространённый. Вот ваш смартфон. Вы же просто касаетесь
пальцем, и он понимает, куда вы нажали, да? А всё потому, что экран
покрыт специальным слоем, который проводит электрический ток. А внутри,
под этим слоем, есть такая сеточка из тончайших проводников, которые
вообще не видно. Они расположены по осям X и Y, то есть, горизонтально и
вертикально. По этой сеточке постоянно б


Учимся нажимать на стекло и не ломать: как работает Capacitive Touch
Учимся нажимать на стекло и не ломать: как работает Capacitive Touch

Что
ж, раз уж мы тут собрались, давайте-ка я вам кое-что расскажу. Я,
конечно, человек старой закалки, но и мне приходится за прогрессом
следить. А прогресс нынче какой? Пальцем тыкать везде. В телефон, в
планшет, в телевизор, в холодильник скоро будем. И вот тут-то и
появляется этот самый Capacitive Touch. Если по-нашему, то это
"ёмкостный сенсорный экран". Вы, конечно, можете подумать, что там всё
просто, но поверьте, это целая наука.

Сразу скажу, есть два
основных вида таких экранов: проекционно-ёмкостные и
поверхностно-ёмкостные. Давайте я вам про первый расскажу, потому что он
сейчас самый распространённый. Вот ваш смартфон. Вы же просто касаетесь
пальцем, и он понимает, куда вы нажали, да? А всё потому, что экран
покрыт специальным слоем, который проводит электрический ток. А внутри,
под этим слоем, есть такая сеточка из тончайших проводников, которые
вообще не видно. Они расположены по осям X и Y, то есть, горизонтально и
вертикально. По этой сеточке постоянно бежит слабенький электрический
ток. Всё это дело, это такая большая электронная схема.

Теперь
представьте, что вы подносите свой палец к экрану. Вы, конечно, не
замечаете, но ваше тело, это, по сути, тоже электрический проводник. И
когда вы касаетесь экрана, вы создаёте маленькое, но ощутимое изменение в
электрическом поле, которое есть на экране. Оно похоже на образование
маленькой ёмкости, как в конденсаторе, если кто-то помнит школьную
физику. Вот это изменение и засекает электроника, которая управляет
экраном. Она видит, что в определённой точке, там, где вы прикоснулись,
изменилось напряжение. И система тут же по координатам этой точки
определяет, куда вы нажали.

Самое главное тут, это именно
ёмкость. Экран реагирует не на давление, а именно на электрический
контакт. Именно поэтому ёмкостные экраны не работают, если вы к ним
перчаткой в обычном режиме прикоснётесь, потому что перчатка, это
изолятор. Она не проводит ток, и никакой ёмкости не создаёт. Вот это и
отличает их от тех старых резистивных экранов, которые раньше на КПК
стояли. Те реагировали на нажатие, и там можно было хоть палкой
нажимать.

Конечно, сейчас есть всякие специальные перчатки, но
это уже другая история. В общем, Capacitive Touch, это очень
чувствительная штука. Её главное преимущество, долговечность. Не нужно
ничего нажимать с усилием, а значит, и ломаться тут особо нечему.
Правда, стекло, конечно, можно разбить. Но это уже совсем другая
история. Главное, что сам сенсорный слой очень надёжный. Я вот сколько
раз ремонтировал телефоны, и редко когда приходилось менять именно
сенсор. Чаще всего экран меняют, потому что он треснул. Так что,
Capacitive Touch, это, можно сказать, настоящий прорыв в электронике,
который сделал нашу жизнь намного проще и удобнее.