结合操作与显示 双向技术
现今绝大多数的显示科技都被用来创造更大、更明亮与更便宜的屏幕;然而却也有一支奇兵,并不以追求『大』而见长,相对地它们提供了前所未有的便利性与直觉性,这就是『触控屏幕』!翻开数字相机的背面,同学们会发现 TFT LCD 占了很大一部份面积,而留给操作键盘的部分,空间越来越小。这种近乎畸形的发展,近来几乎成了每一台迷你相机所不可避免的恶梦!继要大屏幕,又要小体积,最终牺牲操作接口的结果,就是按键作得跟米粒差不多。 触控式屏幕将成为消费型电子产品革命性的操控工具
  图左:SONY 即将发表 N1 采用更大的触控屏幕(3吋);图右为国产 BenQ E510 为2.3英吋触控屏幕
『触控式屏幕』成了解决数字相机操控难题的终极方法。许多同学对于触控屏幕应该不陌生,例如:校门口之处就有一套液晶触控导览系统,银行的自动柜员机使用的是老式的 CRT 触控屏幕、其它如:工业控制系统、笔记本计算机的触控板、PDA、手机到数字相机等消费电子产品,越来越多选用这种接口取代传统的操作方式。
尺寸 影响了普及程度
『触控式屏幕』使用方便、经久耐用,且成本低廉,可是为什么绝大多数的数字相机和手机依然使用按键操作呢?这其实关系着屏幕大小与操作设计两种不同的使用逻辑。Mr.OH! 举BenQ这两款主打触控式屏幕的数字相机为例子(编者按:日本 Toshiba 公司曾推出 PDR 系列以触控屏幕为号召之数字相机,不过,因为后继无力,目前市场上使用这种系统的仅有明碁与即将推出的 SONY N1 系列)。
  图左:BenQ E40 先进的触控屏幕方式,却因尺寸过小未获得市场的青睐;图右:工商人士随手一机的 PDA 是触控式屏幕最佳的应用
屏幕大小当属相当关键的因素,尽管以目前的技术而言触控屏幕的大小已经不是问题,但在消费型数字相机上仍限制在基本规格尺寸2.0~2.5英吋之内,左近 3 英吋大屏幕逐渐蔚为主流,但对于消费者来说这样的显示空间仍是不够大,不能容纳完整的显示和操作信息;另外,显示速度和反应效能也是消费者是否能接受『触控式屏幕』的要点之一,由于数字相机本身的中央处理器与显示记忆空间有限,对于操作的反应不及传统按键的快速,也因此早期的触控屏幕外围还多增加了『类』按键式的操作空间,一来可以缩减屏幕的面积,节省成本,再者通过这种间接的设计,可以提高操作的反应。 触控式屏幕的原理 很可惜,这两者都还未能被数字相机的使用者所接受。不过,这并未阻碍这个市场的成长,特别是屏幕尺寸较大的 PDA 与反应速度更快的平板计算机等,就成功地摆脱了这些限制,广为大众所接受。那么究竟是什么原理,让你弹指之间就可以使用触控式屏幕呢?
按照目前触控屏幕所使用的技术可分为三种: 1. 电阻式屏幕:用手指或无墨笔轻按产生电压,数字相机、PDA 产品属之 2. 电容式屏幕:利用人手指为导体,吸取微小的电流,常用于笔记型计算机触控板 3. 波动式屏幕:屏幕表面覆盖着超音波或红外线,而手指阻断驻波图样而完成位置侦测。
触控原理及其应用
电阻式触控屏幕的设计相当简单,表层通常是一层聚酯塑料片,其内侧有导电金属膜;更底层则是一片具有导电材料的玻璃基板。玻璃基板与聚酯薄片之间,则是另一层更小的塑料分隔区间,这些区隔『线』沿着玻璃基板形成X轴,聚酯薄片辅成Y轴,当你以手指加压于这其上时,就会产生微小的电压,透过导电层旁的电子控制器侦测出触点的X坐标与Y坐标,反应在屏幕上。 电阻式的优点在于可以制成很薄的一层感应片,贴在阴极射线管(CRT)或液晶显示器(LCD)之上,应用范围非常广泛。缺点则是,材质透光不佳容易影响,显示画面的清晰;此外,长期使用也容易出现坐标轴的误差影响使用精度。而新波动式触控屏幕正好可以解决这样的问题。波动式触控屏幕最大的特色就是屏幕上没有任何的隔膜;透过位于屏幕四个角落的发信器和接收器,对着四个边缘产生驻波。驻波的形式也不一定要用音波、红外线与雷射也是近来尝试的发送源。 当使用者的手指一接触屏幕表现时,就会阻挡部分波的传递,透过检测相对的能量衰减,软件便能定位出手指所在的坐标。此型设计的精确度确实要比电阻与电容式屏幕来得佳。不过,相对所需要的电力与空间也就大得多,类似数字相机之消费型电子器材就不适合实行这样的设计。电容式触控屏幕,虽和电阻式设计相当,但其主要是利用内外侧导电层产生均匀的低压电场,当手指接触到屏幕,就会与外侧导电层上的电场产生电容耦合,而吸去微小的电流,再由侦测电极负责测量各角落的电流进而算出手指的坐标。 电容式最大的优点就是敏感!可以忠实的反应使用者的直觉操控,但缺点是耗能且必须限用手指,或是接地线触控笔;相较之下,电阻式既可以使用手指,亦可以使用各种可以施压于其上的触控装置。当然,新型的波动式屏幕也就全然没有这些限制了。
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