在智能型手机应用中,电容触控技术日趋重要,除了横跨显示领域和生物识别外,各种透过电容触控芯片算法实现功能,也影响民众的使用习惯,例如压力感测技术能让使用者更精细的操作智能型手机各项功能。
Apple于2015年将压力感测技术导入iPhone后,相关供应链原本期待此技术将蓬勃发展,但不仅Android阵营尚未大规模采用,甚至有传闻指出部分iPhone机种可能会舍弃此技术,后续发展值得密切关注。
自iPhone导入电容触控荧幕后,是否具备手指触控界面技术已成为消费者区分智能型手机和功能手机的一项指标,也带起亚洲各地电容触控技术相关厂商,而电容触控芯片更是推动此趋势的关键角色。随着手机电容触控芯片价格每年下调,以及电容触控芯片的产品转进,过去几年来**智能型手机电容触控芯片产值皆维持在约14亿美元规模。
拓墣较新研究指出,2018年智能型手机电容触控芯片产值将会大幅锐减至11亿美元,主要原因为大部分手机新案件早就以多点触控技术取代单点触控技术,产品转进单价成长空间有限,加上2018年导入显示触控整合芯片方案的案件放量,导致智能型手机电容触控芯片产值于2015~2018年CAGR为负8%。
显示触控整合芯片现况
电容触控技术虽早已成为智能型手机的标准配备,但随着Apple导入In-Cell(触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法)触控技术,原本外挂式触控技术的厂商受到不小冲击,尤其对电容触控芯片厂商影响甚巨。
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词条说明
电容触控芯片厂转进压力感测技术承前所述,电容触控芯片厂商遇到巨大技术变革,使这些厂商不得不另辟战场以持续成长,于是便开启这些芯片厂商向其他技术扩展的路程。除了显示驱动芯片技术外,2015年底iPhone 6S开始导入压力感测技术,透过压力感测技术感测使用者的按压时间长短和力度大小等,实现更便利的编辑和内容预览等功能。因压力感测技术能为使用者带来更好的使用体验,使得这些电容触控芯片厂商对压力感测技术
电容式触控屏可以简单地看成是由四层复合屏构成的屏体:较外层是玻璃保护层,接着是导电层,*三层是不导电的玻璃屏,较内的*四层也是导电层。较内导电层是屏蔽层,起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分,四个角或四条边上有直接的引线,负责触控点位置的检测。电容屏是利用人体的电流感应进行工作的。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,
关于色标检测的传感器,我们一直是用“色标传感器”这个词来表述的,但其实这样的提法是不太妥当的。因为,广义上用来检测色标的传感器通常有两种;用来检测和比较物体表面色彩灰度的色标传感器(Contrast Sensor)用于识别和比较物体表面颜色值(RGB)的颜色传感器(Color Sensor)而色标传感器只是色标检测传感器中比较常用的一种。色标传感器和颜色传感器,二者的外观经常长的很相似,有时长的几
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