电阻触摸的成本优势正在被电容触摸追赶上,而电容触摸支持多点触控的优势,电阻触摸却暂时还没有成熟可推广的方案。而客户则迅速由电阻触摸转移到了电容触摸上,电容触摸工业平板电脑的消费高速增长。传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。相对于系统而言,此电容相当小,但可利用多种技术测出此电容。工业平板电脑厂家也偏爱玻璃屏,因为玻璃材质会让终端产品拥有线条美观的工业设计感,并能为测量触控提供优质的电容信号。精确度:精确度可定义为,在一个预先定义的触摸屏区域中大的定位误差,以手指的实际位置与测量位置之间的直线距离为单位。在测量精确度时,使用的是一只模拟或机械手指。手指置于面板上的一个准确位置,再把手指实际位置与测量位置进行比较。精确度非常重要,使用者希望系统能准确地找到手指位置。电阻式触摸屏令人诟病的一项缺点,就是低准确度,而且准确度会随时间逐渐减弱。
电容式触摸屏的精确度创造出许多新应用,例如虚拟键盘,以及不用触控笔的手写辨识。手指间距:手指间距定义为,当触摸屏控制器测量两只手指的位置时,两只手指中心点之间在屏幕上的短距离。手指间距测量方法,是将两个模拟或机械手指置于面板上,然后逐渐拉近两只手指的距离,直到系统测到两只手指为一只手指为止。工业电脑开始发展的时,主要用于控制工业自动化设备,其后,厂家为工业电脑配置了触摸屏,使用触摸取代键盘鼠标进行输入,工业触摸一体机从此进入工控领域,广泛应用于半导体、LED、太阳能、平面监视器,甚至是食品、航运、橡胶工业制造用途。未来3到5年内,工业平板电脑市场扩充的重点将着重于公共建设、智慧住宅、家庭安全监控;在交通基础建设方面,交通运输与交通管制如订位系统、驾驶室的现场监控上亦有长足之进步。彩色、高解析度、具触控功能之人机介面已成趋势。高解析度之彩色介面,将能协助使用者在资料搜集、图片显示、报表及文字简介等操作与阅读上更得心应手;触控功能则省去了机械式开关、计数器等空间,可整合多数装置的特性,大大降低人机介面的尺寸,亦使装置外观更具美观优势,且在工业平板电脑制造过程中,还可免除钻孔的加工成本。
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