(1)投影型静電容量式タッチスクリーンの一般的な構造と作業方法
投影容量性TPは、近年、携帯電話やその他の製品に使用され、多くの注目を集めています。この方法はまた、パネルの構造または作業方法から様々な良好な解決策を提案する。一般に、大型パネルに適したワイヤセンサ方式と、小型パネルに適したITOグリッド方式とに分けることができる。
「金属センサ」方式は、ガラスとガラスの間、またはフィルムとフィルムの間、直径約10pmの複雑な導電性金属配線を介して垂直(U)および水平(F)信号を検出することです(図2-20参照)。厚さ20mmのガラス基板上で検出が可能なため、屋外(防爆)環境でも使用可能です。ショップウィンドウに設置されたディスプレイでも操作できます^日本では、一般的に不動産広告に使用され、プロジェクター付きのセットとして使用されます。
投影容量性の別の方法は、ITOグリッド法である。技術自体は比較的古いです。この技術は20年以上前から開発されています。したがって、関連する特許は無効になっています。しかし、近年静電タッチ制御に使用される超小型センサ1Cチップの低価格化により、いわゆるスキャニングやマルチタッチジェスチャーが消費者に愛されている。
原理的な観点からは、ノートブックコンピュータの静電容量式タッチパッドと同じです。このようなタッチパネルを透明にしているのがITOグリッド投影型静電容量式タッチスクリーンである。X-F電極は、携帯電話が接触したときの静電容量の変化によって生じる静電容量の変化を検出し、指の位置を計算するために使用されます。
より詳細な内容はここでは繰り返さないが、その動作原理には次の2つの方法がある。
(1)自己容量検出方法
•センサーを使用して、指が触れたときの静電容量の増加を検出します。
•クロストークはマルチタッチ中に発生するため、絶対位置を表示するのは困難です。
(2)相互静電容量検出方法
•指が触れたときに受信信号側の静電容量の減少を検出するために信号を送受信する2つのセンサーを使用して、この方法はマルチタッチに適していますが、一致する1Cチップはそれほど多くありません。
(2)iPhoneのタッチスクリーン
iPhoneのタッチスクリーンも投影型ですが、上記とは全く異なる構造になっています。図2-25に、単位構造及び被覆構造を示す。
マルチタッチを実現し、ジェスチャーアクションをサポートできるiPhoneの発売は非常にインパクトがあり、システムの高レベルの感覚とデザインの美学も非常に良いです。ディスプレイの画質を劣化させることなく見やすくするために、透過率の向上に多くの努力がなされてきた。光接続もその一つです。最近では、光学接着剤を使用して表面のカバーガラスをタッチスクリーンに完全に接着し、内部反射を可能な限り防止するという、携帯電話で非常に一般的になっています。

