下面我们继续上次所谈的触摸屏.
D.低反射触控面板
一般阻抗式触控面板的光线反射率大约是10~20%左右,反射光造成面板对比降低,尤其在强烈阳光下会变成致命性的伤害。
如果一般阻抗式触控面板的表面黏贴1/4λ膜片,与偏光膜片构成的圆偏光膜片,通过该膜片的反射光会被圆偏光膜片吸收,进而有效消除触控面板的反射光。
图5是内侧式(Inner)触控面板的基本结构;照片1是传统阻抗式触控面板与内侧式触控面板的比较。
根据实验结果显示内侧式触控面板的对比,大约是传统阻抗式触控面板2倍左右。
一般阻抗式触控面板的光线反射率大约是10~20%左右,反射光造成面板对比降低,尤其在强烈阳光下会变成致命性的伤害。
如果一般阻抗式触控面板的表面黏贴1/4λ膜片,与偏光膜片构成的圆偏光膜片,通过该膜片的反射光会被圆偏光膜片吸收,进而有效消除触控面板的反射光。
图5是内侧式(Inner)触控面板的基本结构;照片1是传统阻抗式触控面板与内侧式触控面板的比较。
根据实验结果显示内侧式触控面板的对比,大约是传统阻抗式触控面板2倍左右。
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E.抗碎裂型触控面板
PDA、GPS、iPhone等携带型终端机器摔落时最令人担忧之处,在于触控面板有破裂之虞,事实上,制作过程中触控面板也经常发生面板碎裂现象,主要原因是触控面板的下方电
极,使用厚度只有0.5~2.0mm的玻璃基板,虽然理论上玻璃越厚越不容易碎裂,然而实际上,切割方式同样对碎裂具有决定性影响。
提高玻璃基板强度除了切割面的取面加工必需非常平滑之外,采用化学强化处理,将玻璃表面的钠离子置换成钾离子非常有效。图6是抗碎裂型触控面板的基本结构。
PDA、GPS、iPhone等携带型终端机器摔落时最令人担忧之处,在于触控面板有破裂之虞,事实上,制作过程中触控面板也经常发生面板碎裂现象,主要原因是触控面板的下方电
极,使用厚度只有0.5~2.0mm的玻璃基板,虽然理论上玻璃越厚越不容易碎裂,然而实际上,切割方式同样对碎裂具有决定性影响。
提高玻璃基板强度除了切割面的取面加工必需非常平滑之外,采用化学强化处理,将玻璃表面的钠离子置换成钾离子非常有效。图6是抗碎裂型触控面板的基本结构。
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E.抗碎裂型触控面板
PDA、GPS、iPhone等携带型终端机器摔落时最令人担忧之处,在于触控面板有破裂之虞,事实上,制作过程中触控面板也经常发生面板碎裂现象,主要原因是触控面板的下方电
极,使用厚度只有0.5~2.0mm的玻璃基板,虽然理论上玻璃越厚越不容易碎裂,然而实际上,切割方式同样对碎裂具有决定性影响。
提高玻璃基板强度除了切割面的取面加工必需非常平滑之外,采用化学强化处理,将玻璃表面的钠离子置换成钾离子非常有效。图6是抗碎裂型触控面板的基本结构。
PDA、GPS、iPhone等携带型终端机器摔落时最令人担忧之处,在于触控面板有破裂之虞,事实上,制作过程中触控面板也经常发生面板碎裂现象,主要原因是触控面板的下方电
极,使用厚度只有0.5~2.0mm的玻璃基板,虽然理论上玻璃越厚越不容易碎裂,然而实际上,切割方式同样对碎裂具有决定性影响。
提高玻璃基板强度除了切割面的取面加工必需非常平滑之外,采用化学强化处理,将玻璃表面的钠离子置换成钾离子非常有效。图6是抗碎裂型触控面板的基本结构。
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F.防窥视型触控面板
银行的ATM与行动电话用液晶显示器,基于隐私权等考虑要求具备防窥视功能。
基本上,防窥视型触控面板是在下方电极的背面黏贴视角调整膜片,使用者可以从正面读取影像,两侧斜角方向无法清楚判读影像(照片2)。图8是防窥视触控面板的基本结构。
银行的ATM与行动电话用液晶显示器,基于隐私权等考虑要求具备防窥视功能。
基本上,防窥视型触控面板是在下方电极的背面黏贴视角调整膜片,使用者可以从正面读取影像,两侧斜角方向无法清楚判读影像(照片2)。图8是防窥视触控面板的基本结构。
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G.抗EMI触控面板
某些应用要求液晶面板具备抗EMI特性,因此必须彻底遮蔽液晶面板产生的电磁波,理论上表面电气阻抗越低电磁波遮
蔽效果越高,通常使用表面阻抗□左右的导电性膜片
(Film)。.jpg)
某些应用要求液晶面板具备抗EMI特性,因此必须彻底遮蔽液晶面板产生的电磁波,理论上表面电气阻抗越低电磁波遮
蔽效果越高,通常使用表面阻抗□左右的导电性膜片
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为发挥EMI遮蔽效果,必需使带电与带磁负荷逃離导电面,如
图9所示EMI导电面设有电极线(汇流线:Bus Bar)。
图9所示EMI导电面设有电极线(汇流线:Bus Bar)。
关键词:触摸屏 低反射触控面板 抗碎裂型触控面板 抗碎裂型触控面板 防窥视型触控面板 抗EMI触控面板




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