Actuellement, le développement de la technologie d'écran tactile présente les tendances suivantes
Jan 08,2025
1. La flexibilité de l'écran sera meilleure et la clarté sera encore améliorée
Les exigences des personnes pour les écrans tactiles augmentent, allant de la basse résolution à la haute résolution, de la faible transparence à une bonne transparence. E-Ink, une entreprise américaine, a toujours été à la pointe de l'industrie des écrans tactiles, et sa recherche et développement de papier électronique en tant que nouveau type de matériau pour écrans tactiles a été favorisée par de nombreuses institutions de recherche. La technologie du papier électronique comprend trois aspects, à savoir la technologie d'écran à cristaux liquides cholestériques, la technologie d'écran électrophorétique et la technologie d'écran d'électro-humidification. Le matériau utilisé pour le papier électronique est l'encre électronique (E-ink), et de nombreuses microcapsules sont suspendues dans l'encre électronique. Le diamètre de ces microcapsules est d'environ 10-4 mètres de large, et dans un pouce carré, le nombre peut atteindre 100000. L'intérieur des microcapsules est composé d'un mélange de teinture et de pigments, qui subissent des changements correspondants lorsqu'ils sont électrifiés. En raison de l'excellente flexibilité et de la faible consommation des électrodes du papier électronique, de nombreuses entreprises s'engagent également dans la recherche et la production dans ce domaine, telles que Kodak, Toshiba, Motorola, Canon, Epson, Guangzhou Osho, et ainsi de suite. Les gens appliquent la technologie du papier électronique à des domaines tels que les journaux électroniques, les livres électroniques, les montres électroniques, etc. [11], permettant aux utilisateurs d'apprécier de plus en plus la portabilité et le plaisir des produits électroniques.
2. Le développement des matériaux pour écrans progresse rapidement
Les écrans tactiles résistifs et capacitifs utilisent tous deux des matériaux ITO, qui sont progressivement remplacés par des matériaux tels que les réseaux métalliques, les fils d'argent nano, les nanotubes de carbone, les polymères conducteurs, le graphène, etc. [12]. Parmi eux, la conductivité des réseaux métalliques et des fils d'argent nano est meilleure que celle de l'ITO, offrant aux utilisateurs plus d'options.
3. Technologie multitouch
Le multitouch est une autre direction de développement pour les écrans tactiles. Le zoom d'image bien connu sur les téléphones mobiles peut être réalisé par le toucher de deux points. Actuellement, il existe plusieurs types de technologies multitouch. Jefferson Han a proposé la technologie multitouch de réflexion interne totale supprimée en 2006. Cette technologie utilise le principe de réflexion totale de la lumière pour stocker la lumière infrarouge dans des feuilles acryliques. Si la surface de l'écran change, la lumière infrarouge change également, formant des points tactiles ; la technologie multitouch d'éclairage par lumière diffuse a été développée par Microsoft, qui distribue uniformément la lumière sur la surface d'un écran en verre. Lorsqu'un doigt touche l'écran, la lumière change, déterminant ainsi la position du point tactile ; l'éclairage plan par laser, l'éclairage plan par lumière diffuse et la technologie multitouch plane avec des diodes électroluminescentes sont trois types de technologies qui utilisent différents rayons lumineux pour former la surface d'un écran tactile. Leurs principes sont similaires aux deux premiers et ne seront pas répétés.
Actuellement, les écrans multitouch peuvent atteindre jusqu'à 500 touches simultanées, ce qui exige une grande vitesse et précision du processeur, rendant le coût relativement élevé. Les applications multitouch sont très répandues et se trouvent partout dans les écoles, les hôpitaux et les usines. Avec la levée des barrières technologiques, les prix deviendront de plus en plus accessibles pour les utilisateurs.
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