さまざまなタッチスクリーンは、コスト削減の方法でソートされており、さまざまな方法の長所と短所が比較されています。個々のデータは、各メーカーの異なる試験方法によって異なります。ここでは詳しく説明しませんが、各メーカーは常にさまざまな方法を改善しようとしています。ディスプレイモードの欠点は、現在のタッチスクリーン技術が開発の初期段階と比較して大幅に改善されているため、人々は新しいタッチモードが登場したと疑う。
過去のタッチスクリーン市場では、4線式は独自のコスト優位性のために常に市場をリードしてきました。しかし、近年のタッチスクリーンに対する要求から判断すると、例えば、携帯電話などの静電容量式タッチスクリーンは、既存の技術の拡張では性能要件を満たすことができないため、それらをサポートするためにより高い技術が必要である。以下は、タッチスクリーンの最近の要件を簡単に要約したものです。
(1)超高透過率(>98%)
液晶ディスプレイのバックライトは、ディスプレイの画質向上に加え、CCFL(冷陰極蛍光灯)からLED(発光ダイオード)に変更し、透過率の面で消費電力を削減しました。また、一定の貢献もあります。
また、電子書籍などの端末ディスプレイも超高透過率が要求されます。光学機能フィルム、低反射ガラス、ディスプレイの光学接続の採用は、今後の改善の方向となります。
(2) 平坦化
携帯電話業界は、タッチスクリーンと外枠のフラットな統合設計を達成するために、タッチスクリーンの側面回路の一部をカバーするために印刷された装飾をすでに使用しており、「Tmicli Wimlrnv」フラットパネルまたは「タッチスクリーン」(一般にフラットタッチスクリーンまたはミラータッチスクリーンとして知られている)および他の言葉は一般化されている。この傾向は、中型および大型のタッチスクリーンでも先導されています。湾曲波タッチスクリーンの「音響パルス認識(APR)タッチ技術」を使用した15hiフラットスクリーンタッチスクリーンが市場に投入されました。
(3)穴スペースタッチスクリーン
タッチスクリーンに穴があいたデザインはユニークです。例えば、カーナビゲーターなどのフルフラット化に向けた設計の進展に伴い、音声入出力端子ジャックを有効タッチ領域に設定する必要があります。図 3-15 に示すように、図 3-16 に示すように、表面静電容量式および内部静電容量式タッチスクリーンは、穴あけ後も触れることができます。
(4)フレキシブルタッチスクリーン(〖TOへ)
電子部品の製造に印刷技術を用いることが注目されています。電子ペーパー用フレキシブルTFTアレイ基板を開発中です。この傾向の下で、タッチスクリーンは湾曲したパネルを開発しているだけでなく、一部の人々はまた、柔軟なタッチスクリーンを開発しています。

