目前流行的电容屏,对于手写笔的支持并不好。这是因为电容屏利用手指和屏幕接触时产生的电流来定位,需要人体的静电来反应,而类似指甲,以及比较细小的手写笔,无法产生足够的电流,所以电容屏幕无法定位这样的触控操作。相比于之前的电阻屏一个像素面积的触控精度来说,电容屏的触控精确要低得多,使用应用的时候徐大约需要1平方厘米的触控面积,才能产生足够的电流。
因此使用电容屏的设备,很难留下精细的笔画痕迹。这样就无法进行绘画以及会议记录等活动。目前市场上有很多触控技术,包括目前在消费市场已经不再流行的电阻触控,还有大家熟悉的电容触控,以及电磁式,光学式还有声波式触控等等。这些触控技术各有千秋,比如电阻精度高,但是多点触控效果差,电容屏触控灵活,但是触控精度差。光学触控则是配件比较大,无法应用在小型设备之上。
所以不同的设备,在利用不同的触控技术。比如很多原画设计者都熟悉的手写板产品,其实主要是利用电磁感应触控技术来实现精细化操作的。这种触控技术的精度非常的高。利用电磁笔操作过程中和面板下的感应器产生磁场变化来判别,电磁笔为讯号发射端(transceiver),天线板为讯号接收端(receiver),当接近感应时磁通量发生变化,由运算定义位置点。目前主流的手写板,都是这种原理的产品。
而想要给电容触控技术的iPad等产品,实现精细化的操作,目前的做法是将电容触控和电磁感应触控相结合。
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