Med utviklingen av vitenskap og teknologi har livene våre blitt mer fargerike. LCD-skjerm har imidlertid også høykvalitetsprodukter i 5G-tiden og profesjonelle team. De brukes ofte til TV-er, dataskjermer, bærbare datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner, digitale kameraer, bærbare spillenheter og bilskjermer. De finnes også i industrielt utstyr, medisinsk utstyr og ulike forbrukerelektronikkprodukter. En berøringsskjerm er en visningsenhet som lar brukere berøre skjermen direkte for inndataoperasjoner. Den lar brukere utføre forskjellige kommandoer og operasjoner ved å berøre skjermen direkte med fingrene eller spesifikke berøringspenner og andre objekter. Berøringsskjermer er ofte brukt i elektroniske enheter og datasystemer, og gir en intuitiv og svært interaktiv måte å betjene, og er mye brukt i ulike enheter som smarttelefoner, nettbrett, informasjonskiosker, salgsautomater, industrielt kontrollutstyr, etc.
Resistiv berøringsskjerm:
Denne typen berøringsskjerm bruker to lag med sensitive resistive filmer. Når brukeren berører skjermen, kommer de to filmene i kontakt og endrer strømmen, og bestemmer dermed berøringsposisjonen. Fordelen med resistive berøringsskjermer er at de er rimelige, men oppløsningen og gjennomsiktigheten er relativt lav.
Overflate kapasitiv berøringsskjerm:
Den overflatekapasitive berøringsskjermen registrerer berøringsposisjonen basert på ladningen av brukerens finger. Fordelene inkluderer støtte for multitouch, høyere gjennomsiktighet og holdbarhet. Denne teknologien er vanligvis delt inn i to typer: induktiv kapasitiv type og overflate akustisk bølgetype.
Projisert kapasitiv berøringsskjerm: bruker induktiv induktans for berøringsdeteksjon, egnet for høy presisjon og multiberøring.
Surface Acoustic Wave Touch Screen: bruker lydbølger til å forplante seg og reflektere på glassoverflater for å oppdage berøringsposisjoner, egnet for applikasjoner som krever høy klarhet og utmerkede optiske egenskaper.
Andre typer:
Infrarød berøringsskjerm: bruker en infrarød sensor for å oppdage posisjonen til en brukers finger eller gjenstand.
Bøyesensor berøringsskjerm: Berøringsposisjonen bestemmes ved å oppdage deformasjonen av skjermen gjennom en bøyesensor.
Active Digitizer Touchscreen: Kombinert med en digital penn for presis input og håndskriftgjenkjenning.
Berøringsskjerm for optisk bildebehandling: Fanger brukerens berøringsposisjon gjennom optiske sensorer.
Det finnes flere typer berøringsskjermer, inkludert resistiv (dobbel) overflatekapasitiv og induktiv kapasitiv, akustisk overflatebølge, infrarød og bøyende bølge, samt aktive digitale omformere og optisk bildebehandling. Det kan deles inn i to kategorier. En viktig T9, som de tre første berøringsskjermene, og en annen som ikke krever ITO, som sistnevnte. De mest brukte resistive berøringsskjermene og kapasitive berøringsskjermene på markedet bruker for tiden ITO-materialer.
ITO står for indium tin oxide. Det er en gjennomsiktig leder. Ved å justere tinnforhold, avsetningsmetode, oksidasjonsgrad og kornstørrelse, kan egenskapene til t-materialet justeres. Den tredje typen ITO-materiale har god gjennomsiktighet, men høy motstand; ITO-materiale har lav impedans, men dårlig gjennomsiktighet. Når PET avsettes på polyesterfilm, synker reaksjonstemperaturen under 150 grader, noe som fører til ufullstendig oksidasjon av ITO. Etter påføring vil ITO bli utsatt for luft- eller luftrom per arealenhet, og impedansen etter oksidasjon endres over tid. Dette gjør at den resistive berøringsskjermen kan motta regelmessig kalibrering.

