抵抗膜方式タッチスクリーン

レッドパームセントロスマートフォン
抵抗型タッチスクリーンを搭載したスマートフォン一例であるPalm Centro 。 [ 1 ]
エレクトリックブルーのニンテンドーDSゲームコンソール
抵抗型タッチスクリーンを備えた携帯型ゲーム機の一例、ニンテンドーDS 。

抵抗膜方式タッチスクリーンは、画面に加えられた圧力を検出することで動作するタッチセンシティブディスプレイの一種です。 [ 2 ]抵抗材料でコーティングされ、エアギャップまたはマイクロドットで分離された2枚の柔軟なシートで構成されています。[ 3 ]

説明と操作

金属層には2種類あります。1つ目はマトリックス型と呼ばれ、ガラスやプラスチックなどの基板上に縞模様の電極が互いに向き合っています。2つ目はアナログ型と呼ばれ、パターンのない透明電極が互いに向き合っています。2011年現在、アナログ型は製造コストが低いという利点があります。タッチスクリーンの表面に触れると、2枚のシートが押し付けられます。この2枚のシートには水平線と垂直線があり、押し付けることでタッチの正確な位置が記録されます。タッチスクリーンはほぼあらゆる物体(指、スタイラス/ペン、手のひら)との接触から入力を感知するため、抵抗膜式タッチスクリーンは「パッシブ」技術の一種です。

例えば、4線式タッチスクリーンの動作中、最初のシートには均一で一方向の電圧勾配が印加されます。2枚のシートが押し付けられると、2枚目のシートは最初のシートとの距離に応じて電圧を測定し、X座標を取得します。この接触座標が取得されると、2枚目のシートに電圧勾配が印加され、Y座標が確定します。これらの動作は数ミリ秒以内に行われ、[ 4 ] [ 5 ]スクリーンが抵抗率の変化に対して適切に調整されていれば、接触時に正確なタッチ位置が記録されます。[ 6 ]

抵抗膜方式タッチスクリーンは高解像度(4096 x 4096以上)を実現し、正確なタッチ操作を実現します。タッチスクリーンは表面への圧力に反応するため、指やその他のポインティングデバイスで操作できます。

他のタッチスクリーン技術との比較

抵抗膜方式タッチスクリーン技術は、ほぼすべてのスタイラスのような物体でうまく機能し、手袋をした指でも素指でも同様に操作できます。状況によっては、素指などの静電容量式ポインターを必要とする静電容量式タッチスクリーンよりも抵抗膜方式タッチスクリーンの方が望ましい場合があります(ただし、一部の静電容量式センサーは手袋を検出でき、一部の手袋はすべての静電容量式スクリーンで使用できます)。スタイラスで操作する抵抗膜方式タッチスクリーンは、通常、指で操作する静電容量式タッチスクリーンよりもポインティング精度が高くなります。コストはアクティブタッチスクリーン技術と比較すると比較的低くなりますが、破損しやすくなります。[ 7 ]抵抗膜方式タッチスクリーン技術は、マルチタッチ入力 をサポートするように作成できます。シングルタッチスクリーンは、バランスの取れた位置と圧力レベルで複数のタッチ入力を記録します。[ 8 ]

画面のアクティブ部分を握ったり、手全体を画面に置いたりする必要がある人には、スタイラスペンのみで入力し、皮膚タッチは受け付けないアクティブタッチスクリーンなど、代替タッチスクリーン技術が利用可能です。しかし、より新しいタッチスクリーン技術では、前述のベクトル化の問題なしにマルチタッチ操作が可能です。[ 8 ]

素手で操作できる状況では、抵抗膜方式のスクリーンは軽いタッチに対する反応が悪いため、一般的には低解像度のスクリーンでの使用が検討されており、21世紀には静電容量方式のスクリーンに市場シェアを奪われています。[ 9 ]投影型静電容量式タッチスクリーン技術は、2010年に売上高で抵抗膜方式タッチスクリーン技術を上回り、2011年には販売台数で上回りました。[ 10 ]

参照

参考文献

  1. ^ 「Palm Centro - 携帯電話の全仕様」www.gsmarena.com . 2016年12月26日閲覧
  2. ^ゼルコウィッツ、マーヴィン (2009年7月13日). 『コンピュータの進歩』アカデミック・プレス. p. 63-64. ISBN 978-0-08-095113-3
  3. ^ウォーカー、ジェフ(2012年8月)「ディスプレイ表面における接触位置検知技術のレビュー」『情報ディスプレイ学会誌』 20 ( 8): 413–440 . doi : 10.1002/jsid.100 . S2CID 40545665 . 
  4. ^ 「抵抗型タッチスクリーン:抵抗型はあなたに適した技術ですか?他に検討すべきタッチスクリーンはどれですか?」 resistivetouchscreen.org . 2022年10月18日閲覧
  5. ^ 「抵抗膜方式タッチスクリーンを用いたヒューマンマシンインターフェース」(PDF)テキサス・インスツルメンツ。
  6. ^ 「タッチスクリーンのキャリブレーション」 2012年2月11日. 2012年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年10月18日閲覧。
  7. ^ Lee, David (2010年12月28日). 「静電容量式タッチスクリーンと抵抗膜式タッチスクリーン」 R-Tools Technology, Inc. 2012年9月9日閲覧
  8. ^ a b Miller, P (2009年2月19日). 「Stantumの驚異的なマルチタッチインターフェースを動画で!」 Engadget . 2022年10月18日閲覧
  9. ^ 「タッチスクリーンのローダウン - 静電容量式 vs 抵抗式 - 機能 - セルを知ろう」 2010年12月5日。2010年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年10月18日閲覧。
  10. ^ウォーカー、ジェフ(2012年8月)「ディスプレイ表面における接触位置検知技術のレビュー」『情報ディスプレイ学会誌』 20 ( 8): 413–440 . doi : 10.1002/jsid.100 . S2CID 40545665 .