Diseño

¿Qué es mejor? ¿Paneles táctiles resistivos o capacitivos?

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Las dos técnicas de entrada no sólo difieren en su funcionamiento, sino que también tienen diferentes puntos fuertes y débiles. Las pantallas táctiles son una parte esencial de los modernos equipos de medición y control. A diferencia de los conmutadores y controladores mecánicos, facilitan la creación de aplicaciones flexibles y la orientación interactiva del usuario. Se utilizan principalmente superficies táctiles resistivas y capacitivas. Para reconocer una entrada, hacen uso de diferentes efectos eléctricos.

La presión crea Resistencia
El panel táctil resistivo utiliza el cambio de resistencia, que se puede medir cuando dos capas conductoras se tocan, para determinar la posición. Consiste esencialmente en una película de plástico flexible y transparente y un soporte rígido de vidrio o plástico por debajo. Ambos elementos están revestidos de una base conductora de electricidad con óxido de indio y estaño (ITO) en sus caras interiores. Unos pequeños topes de goma, los espaciadores, los mantienen a distancia y los aíslan entre sí. Si se presiona la lámina flexible en un punto, se crea un divisor de tensión por el contacto, con cuya ayuda se puede determinar la posición mediante dos mediciones. En primer lugar, se aplica una tensión continua definida a la lámina superior y se mide la tensión en el punto de contacto a través del disco inferior. Ésta es linealmente proporcional a la distancia del punto de presión del borde. A continuación, se aplica la tensión al soporte inferior y se mide en la parte superior. Esto determina claramente la posición.
El panel táctil resistivo responde con rapidez y precisión. Se puede manejar de forma fiable incluso con guantes gruesos, prótesis y cualquier tipo de bolígrafo. Por tanto, es muy flexible y seguro en su respuesta. Sin embargo, su superficie elástica es sensible a los arañazos y no está totalmente libre de desgaste. Las entradas con varios dedos al mismo tiempo o el control por gestos sólo son posibles en él de forma limitada. La estructura de dos capas dificulta la legibilidad de la pantalla subyacente bajo la luz solar directa. Con una transparencia de aproximadamente el 80%, es ligeramente más oscuro que un panel capacitivo. Como reacciona a cualquier tipo de presión, el contacto con otros objetos también puede desencadenar acciones no deseadas, por ejemplo durante el transporte.
Entre otras cosas, los paneles táctiles son la opción preferida para los dispositivos de exterior que requieren un funcionamiento fiable en las condiciones más difíciles.

Influencia del campo sensible
El panel táctil capacitivo (PCAP) responde a un simple toque sin necesidad de presión mecánica. Consiste principalmente en un disco rígido y transparente al que se adhieren dos rejillas mutuamente aisladas con pistas conductoras hechas de óxido de indio y estaño (ITO) transparente. De este modo se crean diminutos condensadores en los puntos de cruce cuyas capacidades se miden permanentemente. Si se aplica una corriente alterna a este sistema, se crea un campo eléctrico en la superficie. Cuando un dedo se acerca al panel, cambia el campo en ese punto. La abreviatura "PCAP" significa "Projected Capacitive Touch" (tacto capacitivo proyectado) porque la capa sensible se encuentra en la parte inferior del cristal de cubierta, es decir, la función del dedo se proyecta sobre su propia respuesta.
La superficie de un panel táctil capacitivo suele ser de cristal y, por tanto, es resistente a los arañazos. La posición de varios dedos puede detectarse simultáneamente, lo que permite realizar acciones multitáctiles y controlar los gestos. Con una transparencia del 87%, es ligeramente más translúcido que un panel táctil resistivo.
Sin embargo, el comportamiento de respuesta de los paneles táctiles capacitivos no es tan fiable como el de las superficies resistivas. Como reaccionan a la conductividad eléctrica del cuerpo humano, en el mejor de los casos aún pueden manejarse con guantes finos o bolígrafos especiales conductores. Incluso la piel seca o las prótesis causan dificultades en este caso. Por tanto, las pantallas con este tipo de interfaz no son fácilmente accesibles. Las gotas de agua también perjudican la función hasta el punto de hacerla inoperable. Sin embargo, hoy en día casi todos los smartphones y tabletas están equipados con superficies capacitivas.

Muchas combinaciones posibles
Con las series de pantallas inteligentes eDIP y uniTFT de Electronic Assembly, no tendrá que preocuparse por los detalles técnicos. Ambas series de modelos son compatibles con la respectiva tecnología de paneles táctiles tanto en el lado del hardware como del software. Gracias a las funciones ya integradas, se pueden definir fácilmente los botones, controladores o conmutadores y almacenar las acciones correspondientes. Esto significa que nada se interpone en el rápido desarrollo de prototipos y series. Sobre todo porque Electronic Assembly apoya intensamente a sus clientes en sus proyectos con asesoramiento y asistencia, así como con potentes herramientas de desarrollo.

Más información o presupuesto

 

 

Articulos Electrónica Relacionados

  • Amplificadores operacionales d... Los amplificadores operacionales (AO) se han estado usando durante más de ochenta años y su origen se remonta a los primeros ordenadores analógicos. Siguen pres... Diseño
  • MOSFET de SiC de 1700V: la con... En el mundo de la electrónica de potencia, cuanto más, grande, mejor. Esto se cumple especialmente en los sistemas de potencia de alta tensión, donde los diseña... Diseño
  • Ventajas de una solución intel... En el mercado de electrónica de consumo de hoy en día es cada vez más difícil separar las diferentes categorías de productos. A los usuarios de teléfonos móvile... Diseño
  • Previsiones para 2014: proceso... El mercado de semiconductores analógicos y de señal mixta está preparado para evolucionar de forma muy destacable a lo largo de los próximos años. El Internet d... Diseño
  • Plataforma SoM (system-on-modu... Arrow Electronics presenta un nuevo system-on-module (SoM) que permitirá a los ingenieros acceder de forma rápida y sencilla a toda la funcionalidad del núcleo ... Diseño

Edicion Revista Impresa

1ww   

Para recibir la edición impresa o en PDF durante 1 año (10 ediciones)

Suscripción papel: 180,00.- €  (IVA inc.)

Suscripción PDF: 60,00.- € (IVA inc)

Noticias Populares Electrónica

Sistema de hardware de ingeniería remota Prism4

DigiKey ha anunciado el lanzamiento del producto de LabsLand llamado Prism4, que es una estructura modular para construir sistemas de hardware...

Funcionamiento de un circuito aislador para dispositivos USB 2.0 de múltiples velocidades con alimentación aislada

Los dispositivos USB pueden requerir aislación eléctrica entre el servidor y los periféricos. Los requerimientos de aislación pueden variar...

Cómo funciona el cristal líquido

Una pantalla de cristal líquido (LCD, por sus siglas en inglés) es un dispositivo de visualización plano que utiliza la luz modulada para crear...

El arte del ruido

En un mundo ideal, los márgenes de tensión y temporización de las señales son siempre positivos, las tensiones de alimentación están siempre dentro...

Convertronic

Revista © Convertronic Electrónica Profesional Española.Todos los derechos reservados GM2 Publicaciones Técnicas, S.L.
Tel.: +34 91 706 56 69
Poema Sinfónico, 27. Esc B. Planta 1 Pta 5
28054 (Madrid - SPAIN)
e-mail: gm2@gm2publicacionestecnicas.com ó consultas@convertronic.net

Suscríbete a nuestro boletín de noticias

Revista Española de electrónica. Impresa desde hace más de 25 años.

España - Madrid - Todos los derechos reservados Revista © Convertronic Electrónica Profesional Española.

Search