De Fysica achter een Touchscreen

Touchscreens werken op basis van elektriciteit. Het scherm bestaat uit een isolerende glasplaat, bedekt met een dunne, transparante en geleidende laag, zoals indiumtinoxide. Dit geheel functioneert als een condensator die een elektrische lading opslaat in een uniform veld. Wanneer een geleidend object, zoals een vinger, het scherm aanraakt, wordt dit elektrische veld lokaal verstoord. De processor van het apparaat detecteert deze verandering en berekent zo de exacte positie van de aanraking.

Smartphones en Tablets

Smartphones en Tablets

Touchscreens zijn de primaire interface voor moderne mobiele apparaten. Ze maken intuïtieve bediening, navigatie door apps en interactieve content mogelijk via directe aanraking, tikken en vegen, wat essentieel is voor de gebruikerservaring van deze toestellen.

Computers en Laptops

Veel laptops en personal computers, vooral 2-in-1 modellen, zijn uitgerust met touchscreens. Dit biedt een alternatieve invoermethode naast het toetsenbord en de muis, wat handig is voor creatieve taken, presentaties en directe interactie met de software.

Publieke Informatiekiosken

Touchscreens worden veel gebruikt in openbare systemen zoals geldautomaten, kaartautomaten en informatiezuilen. Ze bieden een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke interface voor het grote publiek om snel en efficiënt transacties uit te voeren of informatie op te vragen.

Capacitieve Detectie

Het scherm functioneert als een condensator die een elektrisch veld opbouwt. Het menselijk lichaam is een elektrische geleider. Wanneer een vinger het schermoppervlak nadert of aanraakt, wordt de lading in het veld lokaal verstoord, wat de basis vormt voor aanraakdetectie.

Geleidende Coating

Een cruciale component is de dunne, transparante laag van indiumtinoxide (ITO) bovenop het isolerende glas. Deze laag geleidt elektriciteit en maakt het mogelijk om een uniform elektrisch veld over het gehele schermoppervlak te creëren, wat essentieel is voor de werking.

Projected Capacitive (PCAP)

Moderne schermen gebruiken een PCAP-raster van minuscule, onzichtbare elektroden in een X- en Y-patroon. Dit raster wordt constant gescand. Een aanraking verandert de wederzijdse capaciteit tussen de draden, waardoor de positie van de vinger zeer nauwkeurig kan worden bepaald.

Nauwkeurige Positiebepaling

Door de verstoring in het elektrische veld te meten of de capaciteitsverandering in het PCAP-raster te detecteren, kan de processor de exacte coördinaten van de aanraking berekenen en omzetten in een commando voor het besturingssysteem.

Samenvattend

Touchscreens werken op basis van elektriciteit. Het scherm bestaat uit een isolerende glasplaat, bedekt met een dunne, transparante en geleidende laag, zoals indiumtinoxide. Dit geheel functioneert als een condensator die een elektrische lading opslaat in een uniform veld. Wanneer een geleidend object, zoals een vinger, het scherm aanraakt, wordt dit elektrische veld lokaal verstoord. De processor van het apparaat detecteert deze verandering en berekent zo de exacte positie van de aanraking.

Heb je nog meer vragen?

Bij Dytos begrijpen we dat elke sector specifieke eisen stelt aan touch-oplossingen. Daarom bieden we een breed scala aan producten en diensten die zijn ontworpen om aan deze diverse behoeften te voldoen. 

Plan een adviesgesprek
Telefoon
Vul het formulier in.
Door dit formulier te verzenden geef je toestemming voor het opslaan en verwerken van je gegevens, zodat we je kunnen benaderen met relevante informatie en aanbiedingen. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.
Dytos

HMI-oplossingen

COVER GLASS

Projected Capacitive Touch Screen

touchscreens

Displays- en Embedded boards

displays

Display Optical Bonding Metalframe Taped

tape-optical bonding

nl_NLDutch

Zoeken