Kapacitní obrazovkyrealizovat multi-touch zvýšením elektrod vzájemné kapacity. Jednoduše řečeno, obrazovka je rozdělena do bloků a v každé oblasti je nastavena sada kapacitních modulů. Všichni pracují nezávisle, takžekapacitní obrazovkamůže být Dotykový stav každé oblasti je detekován nezávisle a po zpracování je jednoduše realizován multi-touch.
Tákapacitní technologie dotykový panel(CTP) využívá k práci současnou indukci lidského těla. Tákapacitní obrazovkaje čtyřvrstvá kompozitní skleněná obrazovka. Vnitřní povrch a mezivrstva skleněné clony jsou potaženy vrstvou ITO (Nano Indium Tin Metal Oxide). Vnější vrstva je ochranná vrstva křemičitého skla o tloušťce pouhých 0,0015 mm a mezivrstvý ITO povlak. Jako pracovní plocha jsou ze čtyř rohů čerpány čtyři elektrody a vnitřní ITO je vrstva obrazovky, která zajišťuje pracovní prostředí.
Když se uživatel dotknekapacitní obrazovka, vzhledem k elektrickému poli lidského těla tvoří prst uživatele a pracovní plocha spojovací kondenzátor. Vzhledem k tomu, že pracovní plocha je připojena k vysokofrekvenčnímu signálu, prst absorbuje malý proud, který proudí ze čtyř rohů obrazovky. Proud protékající čtyřmi elektrodami je teoreticky úměrný vzdálenosti od špičky prstu ke čtyřem rohům. Regulátor přesně vypočítá polohu čtyř proudových poměrů. Může dosáhnout 99% přesnosti a má rychlost odezvy menší než 3ms.
Dotykovou technologií promítaného kapacitního panelu je leptejte různé moduly ito vodivých obvodů na dvou vrstvách vodivého skleněného povlaku ITO. Leptané vzory na obou modulech jsou navzájem kolmé a lze je považovat za posuvné tyče, které se neustále mění ve směrech X a Y. Vzhledem k tomu, že struktury X a Y jsou na různých površích, vytvoří se na křižovatce uzel kondenzátoru. Jeden posuvník lze použít jako hnací čáru a druhý jako detekční linku. Když proud prochází drátem v hnacím potrubí, pokud je signál o změně kapacity zvenčí, způsobí změnu kapacitního uzlu na jiné vrstvě drátu. Změna zjištěné hodnoty kapacity může být měřena elektronickým obvodem, který je k ní připojen, a poté převedena na digitální signál řadičem A/D pro počítač, aby provedl aritmetické zpracování, aby získal polohu osy (X, Y) a poté dosáhl účelu umístění.
Během provozu regulátor postupně dodává proud do hnacího vedení tak, aby mezi každým uzlem a vodičem vzniklo specifické elektrické pole. Poté naskenujte snímací sloupec po sloupcích, abyste změřili změnu kapacity mezi elektrodami, čímž se dosáhne vícebodového polohování. Když se přiblíží prst nebo dotykové médium, regulátor rychle detekuje změnu kapacity mezi dotykovým uzlem a drátem a poté potvrdí dotykovou polohu. Tato osa je poháněna souborem střídavých signálů a odezva napříčdotyková obrazovkaje snímán elektrodami na jiných osách. Uživatelé nazývají tento 'cross-over' indukce, nebo projekce indukce. Senzor je pokoven vzory ITO osy X, Y. Když se prst dotkne povrchu dotykové obrazovky, hodnota kapacity pod dotykovým bodem se zvětšuje podle vzdálenosti dotykového bodu. Průběžné skenování senzoru detekuje změnu hodnoty kapacity. Řídicí čip vypočítá dotykový bod a nahlásí jej procesoru.





