Hoe capacitieve touchscreens vingers detecteren

Moderne touchscreens, zoals die in smartphones, zijn capacitief. Ze hebben een onzichtbare laag met een zwak elektrostatisch veld. Omdat het menselijk lichaam elektriciteit geleidt, verstoort een vinger dit veld bij aanraking. De sensoren in het scherm meten deze verandering in capaciteit (het vermogen om een elektrische lading op te slaan) en bepalen zo de exacte locatie van de aanraking. Dit is de reden waarom niet-geleidende voorwerpen, zoals een plastic pen of gewone handschoenen, niet werken.

Smartphones en Tablets

Smartphones en Tablets

De meest voorkomende toepassing van capacitieve touch-technologie is in consumentenelektronica. De technologie maakt een intuïtieve en directe interactie met de gebruikersinterface mogelijk, zonder dat fysieke knoppen nodig zijn. De hoge gevoeligheid en multi-touch-mogelijkheden zijn essentieel voor de moderne gebruikerservaring op deze apparaten.

Werking via geleiding

De detectie is gebaseerd op het geleidende vermogen van het object dat het scherm aanraakt. Het menselijk lichaam fungeert als een geleider die een kleine elektrische lading van het scherm kan opnemen. Dit fundamentele principe zorgt ervoor dat de technologie reageert op een vinger, maar niet op de meeste levenloze, niet-geleidende objecten.

Elektrostatisch veld

Het schermoppervlak onderhoudt een constant, uniform elektrostatisch veld. Elke aanraking door een geleidend object, zoals een vinger, veroorzaakt een lokale verstoring in dit veld. Deze verstoring is de trigger die het systeem gebruikt om een aanraking te registreren en de locatie ervan te bepalen.

Nauwkeurige locatiedetectie

Sensoren onder de schermlaag meten de verandering in capaciteit die optreedt bij een aanraking. Door de metingen van de sensorgrid te analyseren, kan de controller de exacte coördinaten van de aanraking met grote precisie vaststellen, wat essentieel is voor functies als typen en tekenen.

Materiaalselectiviteit

Een belangrijk kenmerk is dat het scherm alleen reageert op geleidende materialen. Dit voorkomt onbedoelde aanrakingen door bijvoorbeeld een mouw van een kledingstuk of een plastic voorwerp. Speciale stylussen voor capacitieve schermen bevatten daarom een geleidende tip om de aanraking van een vinger te simuleren.

Samenvattend

Moderne touchscreens, zoals die in smartphones, zijn capacitief. Ze hebben een onzichtbare laag met een zwak elektrostatisch veld. Omdat het menselijk lichaam elektriciteit geleidt, verstoort een vinger dit veld bij aanraking. De sensoren in het scherm meten deze verandering in capaciteit (het vermogen om een elektrische lading op te slaan) en bepalen zo de exacte locatie van de aanraking. Dit is de reden waarom niet-geleidende voorwerpen, zoals een plastic pen of gewone handschoenen, niet werken.

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

Unlock the Future of Touchscreen Technology

Dytos, in collaboration with EETI, invites you to an exclusive, hands-on workshop designed to give you a competitive edge in the world of touchscreen solutions.

Date: Friday, 28 November 2025
Time: 09:30 – 14:00
Location: Dytos HQ, van der Waalsstraat 50, 2721KX, Zoetermeer