投影式电容触控屏幕市场正在悄然发生变革
。告别广行市场不断追求更纤薄、导电玻更效率高能 、璃触路无更可靠且成本较低的控面触控式屏幕,但目前触控面板所使用的限宽讯氧化铟锡(ITO)导电材料存在诸多局限性
,因此未来将被各种替代材料所取代。业资
投影式电容触控屏幕市场,告别广行正在悄然发生变革。导电玻快速的璃触路无产业发展不断提供更纤薄、更效率高能、控面更可靠且成本较低的限宽讯触控式屏幕
。在这些发展中背后的业资主要动力是氧化铟锡(ITO),这种主要用于手机和平板电脑触控式屏幕的告别广行导电材料存在诸多局限性,因此将被替代材料所取代
。导电玻
ITO受限小尺寸屏幕导电材料掀更新
ITO从未被广泛使用于大尺寸AV和kiosk的璃触路无应用上
,但有一些正在开发中的技术将取代ITO,这些新技术将会被用于上述应用当中。
投影电容触控式技术变革背后的一个关键驱动因素是 ,转移至将触控功能整合到使用内嵌式技术的LCD面板本身,从而无需单独的触控式屏幕面板
,亦称离散式触控面板。做到这一点后
,就可生产出更容易整合的更薄更轻的触控装置
。
光学效能及亮度,也可透过缩减LCD与使用者之间的距离和层数而获得改善。
但是,制造内嵌式触控式屏幕的流程仍朝向更完善的目标发展当中,因此它们在业界被广泛采用受到了限制 。结果,ITO导体的离散投影式触控屏幕面板仍旧是主要被使用的技术
,至少在智慧型手机 、平板电脑及可穿戴式设备中仍是如此
,但它随着显示尺寸增加超过20吋就会存在很多缺点,主要是因为其相对较高的电阻会妨碍效能
,并使其成为不适合某些应用的材料。
关于有哪些导电材料可用于非常大尺寸的触控式屏幕
,目前有三种主要的材料技术处于优异地位:铜微线(CopperMicroWires)
、银金属网格(SilverMetalMesh)和奈米银线(SilverNanoWire),还有其他三种:奈米碳管(CarbonNanobud)、导电聚合物(ConductivePolymers)和石墨烯(Graphene),它们全都处于开发初期并可能在未来几年上市 。本文将探讨前五种材料技术的四个主要参数:经济性、阻抗、可见度和可用性;还会探讨石墨烯,石墨烯处于开发初期,目前尚未市售。
考量经济因素同材料成本大不同
考虑到触控式屏幕的成本时 ,关键问题包括初始加工成本及好材料寿命要求等等。不需开模(光罩)而可直接写入基材的技术