對市場上電容式觸控技術(shù)的另類思考

臺灣在觸控面板的生產(chǎn)領(lǐng)先是有目共睹的,但自Apple 的 iPhone 5 傳出將使用Apple 自行研發(fā)的In Cell觸控技術(shù)后,已出現(xiàn)危機(jī),之前

    臺灣在觸控面板的生產(chǎn)領(lǐng)先是有目共睹的,但自Apple 的 iPhone 5 傳出將使用Apple 自行研發(fā)的In Cell觸控技術(shù)后,已出現(xiàn)危機(jī),之前許多人都把焦點(diǎn)放在生產(chǎn)制程與材料上來做觸控產(chǎn)業(yè)競爭力的比較,在此要提出不同的看法。

    其實(shí)影響電容式觸控產(chǎn)業(yè)的最上游、也是金字塔頂?shù)募夹g(shù)是「觸控位置檢知」,一旦產(chǎn)生革命性的發(fā)明,會徹底地改變整個觸控產(chǎn)業(yè)。就像當(dāng)初由測量自電容的改變演進(jìn)成測量互電容的改變一樣,互電容式的觸控面板現(xiàn)在幾乎完全取代了原有的自電容式觸控面板。

    接下來測量互電容的改變會演進(jìn)成測量某種特性的改變,何種觸控面板會取代現(xiàn)在的互電容式觸控面板,這對觸控產(chǎn)業(yè)會有多大的影響更值得我們關(guān)心?!赣|控位置檢知」技術(shù)又可再分為五大類,前四類為市場上的主流作法,包括充放電法、電荷移轉(zhuǎn)法、Apple的互電容技術(shù),以及差動式觸控技術(shù)。

    這些技術(shù)各有優(yōu)缺點(diǎn),其中Apple的互電容技術(shù)擁有很多設(shè)計上的不利因素,包括會產(chǎn)生大量的電路噪聲、電路精確度要求極高、尺寸不易做大、雙層結(jié)構(gòu)的成本較高等等。然而種種的不利因素抵不上一個主要功能,就是多點(diǎn)觸控帶來的手勢操作,廣受大眾的喜愛,讓互電容的觸控技術(shù)成為現(xiàn)在觸控技術(shù)中領(lǐng)導(dǎo)的主流技術(shù)。

    由于互電容觸控的最大敵人就是噪聲,連Apple都花了相當(dāng)大的功夫來消除噪聲,其他資源不夠的廠商自然要尋求更有效的方法來對付這個問題,而差動式觸控方法顯然是有效的關(guān)鍵技術(shù),所以使用此技術(shù)的廠商如過江之鯽。

    1. 為何非要量電容值?

    第一個產(chǎn)生懷疑的地方就是為什么要量電容值?雖然名叫電容式觸控,也不一定非要測量電容值不可,測量其他的特性不行嗎?依筆者在物理學(xué)上所受的訓(xùn)練,直覺地感受到電容的不確定因素相當(dāng)多:手指的指紋、環(huán)境中所有的導(dǎo)電物體、帶靜電的物體、大地的靜電密度、溫度濕度等都會影響電容值得測量,所以測量絕對的電容值是不合理的做法,不同感應(yīng)電極間的電容相對值還有一些可討論的空間。

    上述電容式觸控技術(shù)的前三種方法所測量到的電容值,其實(shí)本身一直在變化,不管是否有碰觸,不是固定不變的,上述第四種差動式觸控法相對地比較合理一些。

    2. 什么是虛擬接地?

    第二個關(guān)鍵問題是,虛擬接地究竟是什么?看到許多有關(guān)虛擬接地的說法,與人體接地的模型,總感到非常不踏實(shí)。

    人體中的電荷移動靠得是鈉離子與鉀離子的平衡,離子移動的速度很慢,不像導(dǎo)體中移動的是電子,速度非???。電荷移動的特性納入考慮時,平行板電容的模式還能使用嗎?我常用一個仿真實(shí)驗(yàn)來解釋這個問題,把一個10元的銅板放在觸控屏幕上與手指觸碰,那一個讀取到的變化量比較大,是手指還是銅板?

    大家都知道是手指而不是銅板,可是以平行板電容的理論來看,接觸面積越大,電容越大,沒道理銅板的變化量小于手指,理論上說不通。當(dāng)然有些觸控領(lǐng)域的高手跟我說,把銅板連接到測試電路的地時,銅板的變化量就有可能比較大,所以平行板電容的理論是否要加上一個條件才對,叫做接地,但是實(shí)務(wù)上并沒有接地線,有的只是虛擬接地的觀念,如果接地的問題有疑慮,平行板電容的推論就不穩(wěn)固,測量電容的推論就有商榷的必要。

    看來現(xiàn)在整個觸控產(chǎn)業(yè)所廣泛使用的觸控模型,其實(shí)是建立在非常不穩(wěn)固的理論基礎(chǔ)上,許多在觸控IC設(shè)計的業(yè)者都自我設(shè)限在測量電容值的狹隘范圍內(nèi),無法跳脫這個框架,是很可惜的一件事。筆者想說的是測量電容的方法并非不行,而是當(dāng)我們跳脫框架后,才有可能發(fā)明出更好的方法,才看得到真正的新藍(lán)海。

    事實(shí)上,電容變化的表相只是觸控表現(xiàn)出的眾多面貌中的一環(huán)而已,還有很多的表相可以研究開發(fā)。至少,筆者就已提出四種非測量電容的電容式觸控技術(shù),前三種是:1. 使用能量消耗法測量電容式觸控面板的ITO電阻;2. 測量噪聲變化范圍;3. 靜電量測。

    第四種是微擾共振法,它能測量所有的變化,讓所有的變化一一現(xiàn)形, 讓觸控變的很簡單。目前實(shí)際的成果包括:超高的 SNR 比,在未IC化之前已達(dá)200:1,制作成IC后有機(jī)會挑戰(zhàn) 1000:1;超高的靈敏度,可偵測到幾個 fF級的微小變化;Sample rate 可達(dá) 10K samples/sec;可抵抗AC電源訊號的干擾;可以調(diào)整共振能量,改變測量的靈敏度;可以使用金屬筆、鉛筆、原子筆等操作觸控;可以穿戴厚手套操作;3D 觸控手勢;是現(xiàn)今唯一以物理觀念主導(dǎo)的新原創(chuàng)觸控技術(shù),專利上保有主導(dǎo)優(yōu)勢。

    本實(shí)驗(yàn)開啟了新 In Cell 觸控技術(shù)的多重可能性,讓 In Cell touch 不再局限于 Photo Sensor,以及Apple In Cell touch,或各類運(yùn)用壓力形變等方式做成的In Cell觸控技術(shù),演進(jìn)到更多元的 In Cell touch 的新藍(lán)海技術(shù)。

    近來與知名的業(yè)界高階技術(shù)人士討論過這個想法,在還沒看過實(shí)驗(yàn)以前,得到的回答都是"不可能",電力線不可能穿越Vcom 的導(dǎo)體層,LCD內(nèi)部的 ITO電容所儲存的電荷會干擾Touch sensor 電容的測量,而其所產(chǎn)生的噪聲將無法克服,Gate line 與 data line 上的訊號也會干擾 Touch sensor的訊號檢測。

    這個大家都認(rèn)為"不可能"的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,對未來觸控產(chǎn)業(yè)的影響相當(dāng)巨大,試想看看當(dāng) In Cell Touch 發(fā)展到不會影響LCD的良率與開口率時,OGS 與現(xiàn)有的外掛式觸控模塊還有競爭的條件嗎?觸控所需增加的成本一下降低80%,屆時沒有此種技術(shù)的業(yè)者,還有存活的空間嗎?

    雖然現(xiàn)在看起來成功的機(jī)會可能只有 10%,還有一些不確定因素尚未克服,也還有許多任務(wù)作要做,但比起 0%(認(rèn)為不可能做到的人)而言,成功的機(jī)會還是非常巨大的。不過,多數(shù)業(yè)者可不這么認(rèn)為,哪怕只有1%的成功率都要小心謹(jǐn)慎不能冒險,因?yàn)槊半U的賭注太大。

    如今SuperC_Touch 第六代技術(shù)已把自己的第五代技術(shù)給淘汰了,讓成功的機(jī)率由原來的10%增加到50%。筆者會繼續(xù)再接再勵完成它,要讓全世界知道臺灣的研發(fā)份量是不輕的。

















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