Les écrans tactiles capacitifs peuvent être conçus avec des structures G+G ou G+F (ou G+FF) pour atteindre une transmittance optique supérieure à 82 % (ou supérieure à 90 % selon les exigences).
Les écrans tactiles capacitifs offrent une réactivité au toucher sans nécessiter de pression, prennent en charge nativement le multi-touch et offrent une expérience utilisateur naturelle et intuitive, ce qui en fait le choix dominant pour les smartphones et les tablettes.
La dureté de surface des écrans tactiles capacitifs est ≥ 7H (peut être conçue à 8H ou 9H selon les besoins), avec une forte résistance aux rayures et aux impacts. Ils satisfont aux exigences IK8 à IK11, ne comportent aucune pièce mobile et ont une durée de vie dépassant 1 million de cycles.
Les écrans tactiles capacitifs résistent aux contaminants et prennent en charge les indices de protection IP66F/IP67F, ce qui les rend adaptés aux systèmes de point de vente pour restaurants, aux IHM industrielles et aux bornes extérieures.
Les écrans tactiles capacitifs modernes sont compatibles avec divers gants et fonctionnent de manière fiable sur une large plage de températures allant de -30°C à 85°C, répondant ainsi à divers scénarios d'application.
Les écrans tactiles capacitifs permettent des designs fins et légers, réduisant considérablement l'épaisseur et le poids. La technologie COF fait gagner de l'espace, facilitant les appareils portables.
Un réseau matriciel capacitif comprenant un réseau d'électrodes de lignes et de colonnes disposées avec précision, formées à partir d'un film conducteur transparent, chaque intersection servant d'unité de micro-condensateur.
Une unité de commande applique une différence de potentiel pour générer un champ électrostatique uniforme, garantissant une charge égale stockée dans chaque unité.
La capacité parasite d'un point de contact se couple au champ électrostatique, induisant un transfert de charge localisé et provoquant une réduction de la charge au point de contact.
L'unité de commande effectue un balayage à haute fréquence pour surveiller les variations de charge, et des algorithmes analysent les données de coordonnées afin d'assurer un positionnement X-Y et une fonctionnalité multi-touch.
Haute sensibilité, durabilité et transmittance optique élevée, avec prise en charge des gestes complexes.