Hoe stylussen voor capacitieve schermen werken. Stylus voor een capacitief scherm: waarom het is en hoe je het maakt

Een stylus is een penachtig hulpmiddel ontworpen voor tablets en touchscreen-computers. Stylussen kunnen worden gebruikt om menu-items te selecteren, te tekenen, notities te schrijven, documenten te ondertekenen en meer. Dit document beschrijft verschillende manieren stylusgebruik, oplossingen verschillende problemen stylusgerelateerde problemen, evenals oplossingen voor touchscreen-problemen voor en na het gebruik van de stylus.

Stylustechnologie begrijpen

Actieve stylus(ook bekend als een digitale stylus) gebruikt digitale converter, ingebouwd in het scherm en maakt communicatie mogelijk tussen het aanraakscherm en de stylus. Een actieve stylus kan veel of alle functies van een muis ondersteunen, zoals klikken rechter knop, begeleiding en nog veel meer. Veel actieve stylusmodellen kunnen onbedoelde aanrakingen van het scherm blokkeren doordat uw hand op het scherm rust of bewegingen van de handpalm tijdens het schrijven, en het scherm registreert alleen aanrakingen van de stylus.

Passieve stylus(ook bekend als een capacitieve stylus) werkt net als een vinger. Passieve stylussen hebben geen batterijen nodig en werken op elk touchscreen-apparaat.

Verschillen tussen actieve en passieve stylussen

In dit gedeelte worden enkele verschillen tussen actieve en passieve stylussen beschreven.

Actieve stylus

Passieve stylus

Vereist een voedingsbron (meestal batterijen)

Geen voeding nodig

Ondersteunt onbedoelde aanrakingsblokkering*

Ondersteunt geen onbedoelde aanrakingsblokkering

Kleine/precieze punt

Grotere punt, vaak gemaakt van rubber of geleidend schuim

Drukgevoelig

Niet drukgevoelig

Een knop die een klik met de rechtermuisknop simuleert

Klik met de rechtermuisknop door de punt van de stylus op het scherm te houden totdat een menu verschijnt

Wisknop of gumtip*

Ondersteunt sommige computer- en tabletmodellen

Universeel (werkt op alle modellen computers en tablets met touchscreen)

Opmerking.

Functies gemarkeerd met een asterisk (*) zijn mogelijk niet op alle actieve stylussen beschikbaar.

Problemen met passieve stylussen

Stylus werkt niet

Als u een passieve stylus probeert te gebruiken en het aanraakscherm reageert niet op aanraking, test dan het scherm met uw vinger. Om dit probleem op te lossen, zie HP pc's - Problemen met aanraakschermen oplossen (Windows 10, 8).

De stylus slaat over, werkt onnauwkeurig of met fouten

Als de stylus overslaat, is de punt mogelijk te klein om door het scherm te worden herkend. Precisie-stylussen met kleine punt zijn alleen beschikbaar op computermodellen die actieve (digitale) stylussen ondersteunen.

Problemen met actieve stylussen

Korte levensduur van de batterij

De meeste actieve stylussen worden automatisch uitgeschakeld als ze een tijdje niet worden gebruikt om energie te besparen. Als u de stylus verkeerd opbergt wanneer deze niet wordt gebruikt, kan de batterij leeglopen. Leg de stylus horizontaal en zorg ervoor dat er geen druk op de punt of knoppen wordt uitgeoefend.

Problemen met de nauwkeurigheid van de stylus

Als de stylus onstabiel is wanneer uw hand het scherm aanraakt, zorg er dan voor dat de punt van de stylus minimaal 5 mm verwijderd is van de plek waar uw hand het scherm raakt.

Het touchscreen reageert niet meer op vingeraanrakingen tijdens en na gebruik van de stylus

Als uw systeem onbedoelde aanraakvergrendeling ondersteunt, reageert het aanraakscherm niet op handaanraking wanneer u een actieve stylus gebruikt. Het scherm begint uw vinger 1,5 seconde na gebruik van de stylus te herkennen.

Als het aanraakscherm langzaam reageert op handmatige invoer na gebruik van de stylus, moet u mogelijk de firmware bijwerken touchscreen.

    Voer uw modelnummer in het veld in Voer uw HP-productnaam, productnummer of serienummer , Bijvoorbeeld: HP Spectre 15-bl000 x360 converteerbare pc en klik vervolgens op Zoeken.

    Als er een lijst met modelnummers wordt weergegeven, selecteert u een modelnummer uit de lijst.

    Pagina weergegeven software en stuurprogramma's voor uw model.

    Zorg ervoor dat het veld Gedetecteerd besturingssysteem de juiste waarde is opgegeven. Klik indien nodig op Wijzigen en selecteer uw besturingssysteem en versie, en klik vervolgens op Wijzigen.

    Klik op Firmware.

    Als er een firmware-update voor het touchscreen beschikbaar is, klikt u op Downloaden naast de update.

    Volg de instructies op het scherm om de firmware-update te installeren.

  • Handleiding

Vanaf de eerste gebruiksdag was ik erg geïnteresseerd in de vraag: hoe was het mogelijk om op een gewoon capacitief scherm, dat slechts een bepaald aanraakgebied waarneemt, het werk van een dunne stylus te bereiken, en zelfs met een knop en meerdere graden druk?

In dit artikel zal ik proberen deze vraag te beantwoorden door iets over interessant te vertellen technische oplossingen, toegepast op deze telefoon.

Laten we eerst de theorie onthouden.
Het capacitieve scherm bepaalt het contactpunt door de lekstroom bij het opladen van de condensator, waarvan het ene het telefoonscherm is en het andere het menselijk lichaam. Op de achterkant van het glas van je smartphone zitten dunne lijntjes van transparant geleidend materiaal (je kunt ze zien als je bij goede verlichting vanuit een bepaalde hoek naar het scherm kijkt).

Capacitieve sensor: minicondensatoren (in de vorm van de letter H) en geleiders ertussen.

De touchscreencontroller laadt en ontlaadt deze condensatoren vele malen per seconde met een beperkte stroom, waarbij telkens de capaciteit van elke condensator wordt gemeten en vergeleken met de standaardcapaciteit die in het geheugen is opgeslagen. Zodra je het glas met je vinger aanraakt, word je zo'n grote condensatorplaat dat je hem kunt opladen.
Uiteraard kost dit energie, die de controller nauwlettend in de gaten houdt. Zodra hij ontdekt dat een cel veel energie begint te verbruiken (veel wordt vergeleken met normaal verbruik, maar zelfs voor een gewone LED zijn dit kruimels), wat bij beperkte stroom resulteert in een toename van de oplaadtijd - hij begrijpt dat er iets mis is met het glas, toen raakten ze elkaar aan.

Op basis van informatie van verschillende condensatoren is het mogelijk om een ​​voldoende te berekenen complexe formules plaats en contactgebied. Of meerdere aanrakingen, het aantal gelijktijdig gedetecteerde aanrakingen wordt alleen beperkt door de controller en de grootte van het scherm (het is erg moeilijk om 20 vingers op een 3-inch scherm te passen).

Deze technologie heeft een aantal beperkingen. Om verschillende redenen, zoals het onvermogen om de elementen strak genoeg te rangschikken (de transparantie neemt af), de beperkte geleidbaarheid van het glas en de noodzaak om interferentie door onbedoelde aanrakingen, interferentie, vuil op het scherm, enz. Ik moest tevreden zijn met een minimaal aanraakoppervlak van 5x5 mm.
Daarnaast moet het object dat het scherm raakt over voldoende intrinsieke capaciteit beschikken, vergelijkbaar met de capaciteit van het menselijk lichaam. Wat krijgen we als resultaat? Het onvermogen om handschoenen te gebruiken (de meeste hebben een voldoende hoge weerstand om de lekstroom tot een minimum te beperken, wat niet door de controller wordt bepaald), de behoefte aan grote stylussen, die galvanisch met het lichaam van de gebruiker moeten worden verbonden (dat is waarom de meeste van hen een metalen behuizing hebben).

Welke invoersystemen werken met stylussen, kunnen druk detecteren en hebben een uitstekende nauwkeurigheid? Dit zijn elektromagnetische antennesystemen die in de overgrote meerderheid van grafische tablets worden gebruikt

Grafisch Wacom-tablet met stift:

Het principe van hun werking is ook niet al te ingewikkeld: de stylus zendt (een signaal) uit op een bepaalde frequentie en de antenne in de tablet ontvangt. Dankzij de slimme vorm van de antenne kan de controller de exacte positie bepalen en informatie over de druk op de stylus wordt verzonden via frequentie- of codeberichten.

Lastige antenne in een grafisch tablet:

Binnenin wordt precies hetzelfde systeem geïmplementeerd Galaxy-notitie(zowel I als II). Er zit glas bovenop achterkant waarvan er een capacitieve sensor is, daaronder bevindt zich een scherm en daaronder bevindt zich een ontvangst- en zendantenne voor de stylus.
Om het duidelijker te maken heb ik een tekening gemaakt.

En hier is de touchscreencontroller van Wacom (blauw) die al dit sluwe beheer beheert, en de kabel naar de antenne (groen):

Een ruwe beschrijving van de technologie is echter absoluut niet voldoende om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Nog een beetje, en ik had besloten de stylus te demonteren, maar ik vond de site van mijn vriend microsin, die dit al had gedaan. De foto's van de gedemonteerde stylus zijn van hem.
Zo ziet het er vanaf de zijkant uit:

Een deel van het lichaam werd verwijderd met schuurpapier. Er zitten geen batterijen in, dus de pen wordt gevoed door het scherm. De zend- en ontvangstspoel zijn dichterbij:


En hier is het zonder de behuizing:


En de vergoeding:


Het schema is heel eenvoudig, tot op zekere hoogte zelfs "onhandig". Maar mooi en zonder onnodige complicaties.


eenvoudigste oscillerend circuit met variabele resonantiefrequentie. De frequentie kan worden gewijzigd door de capaciteit te veranderen (een extra condensator is aangesloten via een knop en reageert dienovereenkomstig op het indrukken ervan), of door de inductie te veranderen - door de afstand tussen de twee delen van de kern waarop de spoel zich bevindt te veranderen is gewond.

En de afstand veranderde als gevolg van de druk op de punt van de stylus - deze werd overgebracht naar de zachte siliconen pakking en leidde tot een verandering in de vorm, en dus de opening.
Wat zeg ik je, ik heb een foto:


Het is hetzelfde, 1 - afstandsring, 2 - tweede deel van de kern, 3 - punt.
De tip bestaat ook uit twee delen: een plastic steun en een fluorkunststoftip:

Wat interessant is, is dat een stylus met dit ontwerp geen scherm als zodanig nodig heeft om een ​​aanraking te detecteren - breng hem gewoon naar het scherm en druk met je vinger op de punt, en de controller registreert nog steeds de druk.
Als je de punt van de stylus met tape vastzet, kun je met streken tekenen zonder het scherm aan te raken.

Dus laten we het samenvatten.


De roosterantenne onder het scherm genereert pulsen met een bepaalde frequentie (te oordelen naar schattingen - tientallen kilohertz), op de afbeelding worden ze aangegeven als de draaggolffrequentie - oranje pijl. Deze pulsen worden ontvangen door een inductor in de stylus, die deel uitmaakt van het oscillerende circuit. Het circuit is zo ontworpen dat het na zijn "zwaai" enige tijd zelfstandig kan oscilleren, op zijn resonantiefrequentie, waarbij de opgeslagen energie geleidelijk wordt besteed aan verwarming en straling. Uiteraard is de verwarming daar minimaal, een fractie van een graad, evenals de straling, die binnen enkele centimeters zwakker wordt. Maar er wordt ook weinig energie gestoken en er is waarschijnlijk veel werk verricht aan de efficiëntie.
Een oscillerend circuit, waarvan de resonantiefrequentie afhangt van de inductie van de spoel (die op zijn beurt afhangt van de positie van de punt) en van de capaciteit van de condensatoren die in de samenstelling zijn opgenomen (die afhangt van het indrukken van de knop), zendt op deze frequentie, die door iets van dezelfde antenne wordt ontvangen en daarin stroom induceert.

Capacitieve stylussen. Beste vrienden uw tablet. 21 augustus 2013

Stel je voor: je hebt een gloednieuwe iPad in je handen. Je hart klopt sneller en je kunt niet wachten om het snel uit te doen. beschermende film van een schitterend scherm... Als je na een jaar nog steeds met hetzelfde plezier je favoriete toestel oppakt, dan is het tijd om een ​​capacitieve stylus van hoge kwaliteit te kopen.

Stylussen voor capacitieve schermen

De meeste smartphones en tablets (waaronder iPad, iPhone en Kindle) hebben capacitieve schermen. Op de hoeken van dergelijke schermen zitten sensoren die stroomlekken detecteren als bijvoorbeeld een vinger het scherm aanraakt. Het apparaat herkent het contactpunt en reageert overeenkomstig.

Capacitieve stylussen zijn ontworpen als vervanging voor vingers; ze zenden een elektrische impuls van iemands hand naar het scherm. De punt van dergelijke stylussen is meestal gemaakt van zacht rubber, dat geen krassen op het scherm veroorzaakt (als de stylus uiteraard regelmatig wordt ontdaan van stof en vuil). Hier zijn drie kenmerken van elk capacitieve stylus:

  1. De aanwezigheid van een geleidend oppervlak dat een elektrische impuls van de hand naar het scherm kan overbrengen.
  2. De tipdiameter is minimaal 6 mm (d.w.z. niet kleiner dan het oppervlak van de vinger)
  3. Glad en zacht geleidend oppervlak.

Vaak werkt de stylus niet als uw handpalm op het tabletscherm rust. Bij sommige iPad-applicaties (Notability, Penultimate, Ghostwriter) hoeft u tijdens het werken echter niet na te denken over de positie van uw handen.

Verenigbaarheid

De capacitieve stylussen in ons assortiment zijn geschikt voor de meeste smartphones en tablets, waaronder iPad, iPhone, Kindle en Android apparaten. Stylussen om mee te werken grafische tabletten(zoals Wacom-tablets) en Nintendo DS-stylussen zijn niet capacitief en niet geschikt voor gebruik met tablets en smartphones.

Onze keuze

We hebben vier stylussen geprobeerd op de iPad 2 in de Paper by Fifty Three-app.

Sensu-borstel

De Sensu stylus is een stijlvolle, glanzende capsule die perfect in je broekzak past. Aan de ene kant heeft hij een ronde rubberen punt, wat handig is voor het openen van applicaties, surfen op internet en het typen van berichten. Schrijven met een stylus is niet erg handig, dus voor degenen die op zoek zijn naar een hulpmiddel om aantekeningen te maken, raden we aan naar beneden te scrollen - de LunaTik Touch Pen-stylus is geschikt voor u.

Als u de dop verwijdert en deze op het uiteinde met de rubberen punt bevestigt, houdt u een borstel in uw hand waarvan de borstelharen zijn gemaakt van synthetisch, geleidend materiaal. Als je eenmaal een beetje aan het penseel gewend bent, zul je verrast zijn hoe echt elektronisch schilderen kan zijn met Sensu! Schilderen met een penseel is een genot! Leuke bonus- geen glazen water, opgedroogde verfvlekken of grote ezel! De Sensu-borstel in combinatie met een iPad maakt elk wachten aangenaam en geeft je de mogelijkheid om overal te creëren. Rick Russo, ontwerper van Sensu Brush, merkte terecht op dat het penseel “je, net als een toverstaf, aan het lachen maakt.”

Resultaat: beste voor kunstenaars

LunaTik-touchpen

LunaTik Touch Pen ziet er eenvoudig uit, maar zeer elegant en van hoge kwaliteit. De gestroomlijnde behuizing is gemaakt van aluminium van vliegtuigkwaliteit. Het met rubber beklede materiaal bedekt de helft van de stylus, waardoor LunaTik een uitstekende geleider van elektrische impulsen is en daardoor extreem handig hulpmiddel voor schrijven op iPad. U hoeft bijna nooit op de stylus te drukken om iets te schrijven. Als het Sensu-penseel meer geschikt is voor het ontspannen schilderen van landschappen, dan is de LunaTik-stylus dat wel geweldig hulpmiddel om schetsen en notities te maken. De stylus werkt zeer snel, met vrijwel geen vertraging.

Om naar de balpenmodus te schakelen, hoeft u alleen maar op de knop te drukken. Ook over deze stylusfunctie is goed nagedacht: de pen schrijft goed en glijdt prettig over het papieroppervlak. Bevestig de LunaTik Touch Pen op de cover van je iPad en je bent klaar!

Resultaat: het beste voor studenten

Pen+stylus Kaweco AL Sport Touch

De Kaweco AL Sport-stylus is breed en compact en ligt zeer comfortabel in de hand. Dankzij het “sportieve” ontwerp ziet de stylus er cool en ongebruikelijk uit. De brede rubberen punt is perfect voor het werken met een tablet. Opgemerkt moet worden dat de stylus verrassend snel werkt! De Kaweco AL Sport Touch is niet zo gevoelig als de LunaTik-stylus, maar is prima geschikt voor het maken van aantekeningen en schetsen.

Als je iets harder op de stylus drukt, voel je een aangename weerstand, alsof je met een pen op papier schrijft. Dit zou verklaard kunnen worden door het gewicht van de stylus of het feit dat de rubberen punt een beetje "plakt". Hoe het ook zij, een dergelijke kwaliteit is zeer zeldzaam voor stylussen.

De pen aan de andere kant van de stylus schrijft niet zo goed, maar is prima om af en toe aantekeningen te maken.

Resultaat: op de best mogelijke manier geschikt voor kantoorpersoneel

Pen+stylus Monteverde Poquito

De Poquito “pocket” styluspen is het goedkoopste en meest draagbare schrijfinstrument waar we het vandaag over hebben. De rubberen punt van de Poquito-stylus is vrij klein, waardoor hij zo goed werkt op de tablet. De gevoeligheid van de stylus is gemiddeld, maar de balpen schrijft verrassend goed. De Poquito-pen is kleiner dan de meeste smartphones (104 mm) en gemakkelijk mee te nemen in uw zak of tas. Voor reguliere gebruikers Instagram en Foursquare Poquito-penstylus zijn het perfecte cadeau.

Resultaat: het meest geschikt voor mensen die veel reizen openbaar vervoer

Laten we het samenvatten

Smartphoneschermen - minder schermen tablets, dus het is verstandig om er kleine stylussen voor te gebruiken. Monteverde Poquito is ideaal voor iPhone, terwijl voor Sensu-borstels Een groter scherm nodig.

Markt moderne snufjes Ik besloot ons nogmaals te herinneren aan de al vergeten stylussen. Gemerkte ‘sticks’ werden onlangs gepresenteerd door Apple; Samsung brengt een lijn S-Pen-stylussen uit voor zijn Galaxy Note-product. Dit toestel is ook handig voor wie graag tekent op het scherm van zijn smartphone of tablet. Het is heel goed mogelijk om snel en zonder het gebruik van dure materialen een stylus met je eigen handen te maken.

Resistief, capacitief en thermisch schild

Als je graag je eigen stylus wilt maken, ontdek dan eerst het type touchscreen van je apparaat - dit heeft rechtstreeks invloed op de materialen voor je handwerk:

  • Resistief scherm. Dit type reageert op absoluut elke aanraking: met een vinger, een sushi-stick, een potlood, enz. Kies wat je het lekkerst vindt, en je stylus is klaar!
  • Capacitief scherm. Zo een aanraakscherm reageert alleen op de aanraking van geleidende voorwerpen. Een persoon heeft tot op zekere hoogte ook betrekking op hen: onze vingers geleiden, net als wij, stroom. Alle organische stoffen en wezens, evenals de meeste metalen, hebben deze eigenschap.
  • Hitteschild. Zoals de naam al doet vermoeden, reageert het display alleen op de aanraking van een voorwerp dat warmte afgeeft. Daarom is het voor ons lastig om met dergelijke schermen te werken in Russische vorstomstandigheden.

Een capacitieve stylus met uw eigen handen samenstellen

Om te beginnen, sla een voorraad in:

  • balpen;
  • aluminiumfolie;
  • wattenstaafje;
  • plakband;
  • schaar.

De capacitieve stylusconstructie ziet er als volgt uit:

  1. Verwijder de vulling uit de balpen.
  2. Knip een half wattenstaafje eronder scherpe hoek. Steek hem op de plaats van de schacht in de pen met de wattenkop naar buiten gericht.
  3. Zet het wattenstaafje met tape vast in het handvat.
  4. Neem een ​​stuk folie en wikkel het strak om het handvat, op 1 cm afstand van de wattenkop.
  5. Zet de folieomhulling vast met een stukje tape. Je zelfgemaakte stylus is klaar!

Om dit apparaat te gebruiken, moet u een glas water bij de hand hebben optimale prestaties De watten zullen af ​​en toe bevochtigd moeten worden. Het capacitieve scherm verslechtert niet door de vochtigheid van de stylus. Vergeet ook niet om uw vingers altijd op de folie te houden - dit is nodig om dit te kunnen doen statische elektriciteit beïnvloedde de weergave.

Aanvullende methoden

Je kunt op een iets andere manier je eigen stylus voor een capacitief scherm maken. Bijvoorbeeld:

  1. Neem een ​​aluminium buis en bevestig een stuk antistatische spons aan een van de uiteinden, die te vinden zijn in microchipdoosjes.
  2. Je kunt met je eigen handen een stylus maken van dezelfde pen zonder staaf, waarbij je de watten vervangt door papier en de folie door een metaalhoudende verpakking voor chocolade, koffie, thee, enz.
  3. Sommige gebruikers geven er de voorkeur aan een dunne batterij als stylus te gebruiken, waarbij de negatieve pool dicht bij het scherm wordt gehouden.
  4. U kunt één antistatische film gebruiken die in een buis is gerold en de vorm ervan vasthoudt met stukjes tape.
  5. Een lichtgewicht aluminium stick die geen krassen op het scherm maakt, is ook een goede stylus. Alleen zijn kop mag niet te klein zijn, anders zal het scherm dit object simpelweg niet “zien”.

DIY thermische stylusmontage

Je hebt nodig:

  • pen;
  • gelpen met rubberen band voor vingers;
  • een stuk folie;
  • een stuk afwasspons of washandje;
  • een stukje cellofaan.

Het monteren van een dergelijke stylus is eenvoudig:

  1. Laat van de gelpen alleen het lichaam achter, en van de punt - de elastische band.
  2. Maak de spons nat met water.
  3. Om te voorkomen dat er strepen op het scherm achterblijven, wikkelt u de spons in cellofaan.
  4. Steek nu de met cellofaan bedekte spons in het handvat. Je kunt er langzaam tegenaan duwen met dezelfde heliumstaaf, om het pakket niet te beschadigen. Als gevolg hiervan mag alleen de in een zak gewikkelde sponsbal zichtbaar zijn vanaf het handvat.
  5. Verwijder het vingerelastiek van het handvat.
  6. Vouw een stuk folie twee keer op en draai het tot een dun touw.
  7. Plaats dit foliestaafje zo dat het ene uiteinde de spons raakt en het andere uiteinde de pen omhult.
  8. Maak een paar slagen van het flagellum, plaats de elastische band op zijn plaats. Het deel van de folie dat boven het elastiek uitsteekt, kun je afknippen. De stylus is klaar!

Zoals je hebt gezien, is het maken van een stylus met je eigen handen behoorlijk "goedkoop en vrolijk" gemakkelijke manier, zowel voor thermische als voor capacitieve schermen. Voor een resistief display kan elk handig item dat bij de hand is, als stylus dienen.

Hoe het werkt Galaxy-stylus Opmerking.
Vanaf de eerste gebruiksdag was ik erg geïnteresseerd in de vraag: hoe was het mogelijk om op een gewoon capacitief scherm, dat slechts een bepaald aanraakgebied waarneemt, het werk van een dunne stylus te bereiken, en zelfs met een knop en meerdere graden druk?

In dit artikel zal ik proberen deze vraag te beantwoorden door iets te vertellen over de interessante technische oplossingen die in deze telefoon worden gebruikt.

Laten we eerst de theorie onthouden.

Het capacitieve scherm bepaalt het contactpunt door de lekstroom bij het opladen van de condensator, waarvan het ene het telefoonscherm is en het andere het menselijk lichaam. Op de achterkant van het glas van je smartphone zitten dunne lijntjes van transparant geleidend materiaal (je kunt ze zien als je bij goede verlichting vanuit een bepaalde hoek naar het scherm kijkt).

Capacitieve sensor: minicondensatoren (in de vorm van de letter H) en geleiders ertussen.

De touchscreencontroller laadt en ontlaadt deze condensatoren vele malen per seconde met een beperkte stroom, waarbij telkens de capaciteit van elke condensator wordt gemeten en vergeleken met de standaardcapaciteit die in het geheugen is opgeslagen. Zodra je het glas met je vinger aanraakt, word je zo'n grote condensatorplaat dat je hem kunt opladen.
Uiteraard kost dit energie, die de controller nauwlettend in de gaten houdt. Zodra hij ontdekt dat een cel veel energie begint te verbruiken (veel wordt vergeleken met normaal verbruik, maar zelfs voor een gewone LED zijn dit kruimels), wat bij beperkte stroom resulteert in een toename van de oplaadtijd - hij begrijpt dat er iets mis is met het glas, toen raakten ze elkaar aan.

Op basis van informatie van verschillende condensatoren kunnen de locatie en het contactgebied worden berekend met behulp van vrij complexe formules. Of meerdere aanrakingen, het aantal gelijktijdig gedetecteerde aanrakingen wordt alleen beperkt door de controller en de grootte van het scherm (het is erg moeilijk om 20 vingers op een 3-inch scherm te passen).

Deze technologie heeft een aantal beperkingen. Om verschillende redenen, zoals het onvermogen om de elementen strak genoeg te rangschikken (de transparantie neemt af), de beperkte geleidbaarheid van het glas en de noodzaak om interferentie door onbedoelde aanrakingen, interferentie, vuil op het scherm, enz. Ik moest tevreden zijn met een minimaal aanraakoppervlak van 5x5 mm.
Daarnaast moet het object dat het scherm raakt over voldoende intrinsieke capaciteit beschikken, vergelijkbaar met de capaciteit van het menselijk lichaam. Wat krijgen we als resultaat? Het onvermogen om handschoenen te gebruiken (de meeste hebben een voldoende hoge weerstand om de lekstroom tot een minimum te beperken, wat niet door de controller wordt bepaald), de behoefte aan grote stylussen, die galvanisch met het lichaam van de gebruiker moeten worden verbonden (dat is waarom de meeste van hen een metalen behuizing hebben).

Welke invoersystemen werken met stylussen, kunnen druk detecteren en hebben een uitstekende nauwkeurigheid? Dit zijn elektromagnetische antennesystemen die in de overgrote meerderheid van grafische tablets worden gebruikt

Wacom grafisch tablet met stylus:

Het principe van hun werking is ook niet al te ingewikkeld: de stylus zendt op een bepaalde frequentie uit en de antenne in de tablet ontvangt. Dankzij de slimme vorm van de antenne kan de controller de exacte positie bepalen en informatie over de druk op de stylus wordt verzonden via frequentie- of codeberichten.

Lastige antenne in een grafisch tablet:

Exact hetzelfde systeem is geïmplementeerd in de Galaxy Note (zowel I als II). Bovenop bevindt zich glas, aan de achterkant bevindt zich een capacitieve sensor, daaronder bevindt zich een scherm en daaronder bevindt zich een ontvangst- en zendantenne voor de stylus.
Om het duidelijker te maken heb ik een tekening gemaakt.

En hier is de touchscreencontroller van Wacom (blauw) die al dit sluwe beheer beheert, en de kabel naar de antenne (groen):

Een ruwe beschrijving van de technologie is echter absoluut niet voldoende om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Nog een beetje, en ik had besloten de stylus te demonteren, maar ik vond de site van mijn vriend microsin, die dit al had gedaan. De foto's van de gedemonteerde stylus zijn van hem.
Zo ziet het er vanaf de zijkant uit:

Een deel van het lichaam werd verwijderd met schuurpapier. Er zitten geen batterijen in, dus de pen wordt gevoed door het scherm. De zend- en ontvangstspoel zijn dichterbij:


En hier is het zonder de behuizing:


En de vergoeding:


Het schema is heel eenvoudig, tot op zekere hoogte zelfs "onhandig". Maar mooi en zonder onnodige complicaties.


Het eenvoudigste oscillerende circuit met een variabele resonantiefrequentie. De frequentie kan worden gewijzigd door de capaciteit te veranderen (een extra condensator is aangesloten via een knop en reageert dienovereenkomstig op het indrukken ervan), of door de inductie te veranderen - door de afstand tussen de twee delen van de kern waarop de spoel zich bevindt te veranderen is gewond.

En de afstand veranderde als gevolg van druk op de punt van de stylus - deze werd overgebracht naar het zachte siliconenkussen en leidde tot een verandering in de vorm. en dus de kloof.
Wat zeg ik je, ik heb een foto:


Het is hetzelfde, 1 - afstandsring, 2 - tweede deel van de kern, 3 - punt.
De tip bestaat ook uit twee delen: een plastic steun en een fluorkunststoftip:

Wat interessant is, is dat een stylus met dit ontwerp geen scherm als zodanig nodig heeft om een ​​aanraking te detecteren - breng hem gewoon naar het scherm en druk met je vinger op de punt, en de controller registreert nog steeds de druk.
Als je de punt van de stylus met tape vastzet, kun je met streken tekenen zonder het scherm aan te raken.

En je kunt je op mij abonneren, om geen nieuwe artikelen te missen, in mijn profiel (de knop “Abonneren”)