{"id":1725,"date":"2025-08-15T13:50:53","date_gmt":"2025-08-15T05:50:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kadidisplay.com\/?post_type=blog-news&p=1725"},"modified":"2025-09-01T18:49:20","modified_gmt":"2025-09-01T10:49:20","slug":"capacitive-vs-resistive-touch-screens-in-industrial-automation-2","status":"publish","type":"blog-news","link":"https:\/\/www.kadidisplay.com\/de\/blog-news\/capacitive-vs-resistive-touch-screens-in-industrial-automation-2\/","title":{"rendered":"Kapazitive vs. widerstandsf\u00e4hige Touchscreens in der Industrieautomatisierung"},"content":{"rendered":"
Ein Touchbildschirm<\/strong><\/a> ist ein elektronisches visuelles Display, das es dem Benutzer erm\u00f6glicht, ein elektronisches Ger\u00e4t einfach durch Ber\u00fchrung der Icons auf dem Display zu steuern. In der industriellen Automatisierung hat die Touchscreen-Technologie die Interaktion der Bediener mit Maschinen ver\u00e4ndert und herk\u00f6mmliche Hardwareeing\u00e4nge wie Tastaturen und M\u00e4use ersetzt. Der Einsatz eines Touchscreens f\u00fcr HMI sorgt f\u00fcr eine effiziente Funktion, verbesserte Benutzerleistung und erh\u00f6hte Produktivit\u00e4t. Bei der Auswertung kapazitiver und resistiver Touchscreens f\u00fcr industrielle Anwendungen ist das Verst\u00e4ndnis ihrer Unterschiede unerl\u00e4sslich, um die richtige L\u00f6sung zu w\u00e4hlen.<\/p>\n <\/p>\n Resistive Touchscreens haben zwei Schichten, die entweder aus PET-Film oder Glas \/ Polycarbonat-Kunststoff hergestellt sind. Jedes Paaren bietet seine eigenen spezifischen Merkmale. Beide Schichten weisen jedoch \u00fcber ihre gesamte Oberfl\u00e4che einen gleichm\u00e4\u00dfigen Widerstandswert auf. Indiumzinnoxid (ITO), ein transparentes Metalloxid, wird auf der Innenfl\u00e4che jeder der beiden Schichten abgelegt. Wenn Druck auf den Touchscreen ausge\u00fcbt wird, biegt sich die obere Schicht um Kontakt mit der unteren Schicht herzustellen. Dies f\u00fchrt zu einer \u00c4nderung des Widerstands zwischen den beiden Schichten und somit zu einer \u00c4nderung des Stroms.<\/p>\n Bei einer 4-Draht-analogen resistiven Touchscreen-Technologie weisen sowohl die oberen als auch die unteren Schichten zwei Elektroden (Busbars) senkrecht zueinander auf. Mit dieser elektrischen Koordinatenkonfiguration erfasst der Controller die Koordinaten, wenn sich die beiden Schichten ber\u00fchren.<\/p>\n In der 5-Draht-analogen resistiven Touch-Technologie hat die untere Schicht vier Elektroden an vier Ecken. Der f\u00fcnfte Draht ist ein in die Oberschicht eingebetteter Sensordraht.<\/p>\n Die 8-Draht-Sensorschaltung ist die empfindlichste resistive Touchscreen-Technologie. Jede Elektrode in dieser Touch-Technologie hat zwei Dr\u00e4hte anstelle eines. Dies f\u00fcgt der Schaltung eine Redundanzschicht hinzu.<\/p>\n Resistive Touchscreens sind wirtschaftlich. Aufgrund der Konstruktionseinfachheit des Touchscreens und seiner entsprechenden Controller. Sie verbrauchen weniger Strom im Vergleich zu anderen Touchscreen-Technologien. Da resistive Touchscreens druckempfindlich sind, k\u00f6nnen sie mit jedem Eingabeger\u00e4t wie einer Handschuhhand oder einem Stift \/ Stift verwendet werden. Resistive Touchscreens bieten eine schnelle Reaktion auf den Eingang. Leichte Ber\u00fchrungen sind durch einen resistiven Touchscreen nicht erkennbar. Deshalb sind resistive Touchscreens in einer Umgebung bevorzugt, in der versehentliche Ber\u00fchrungen auf dem Bildschirm erwartet werden.<\/p>\n Resistive Touchscreens bieten nur 75% Klarheit. Sie zeigen Bilder in niedriger Qualit\u00e4t, da mehrere Filme in der Strukturierung dieser Bildschirme geschichtet sind. Die Leistung von resistiven Touchscreens wird durch die kontinuierliche Verzerrung und Verzerrung der ITO-Schicht beeinflusst. Scharfe Gegenst\u00e4nde, Kratzer und Stechen k\u00f6nnen diese Schicht leicht besch\u00e4digen. Resistive Touchscreens bieten eine geringe optische Durchl\u00e4ssigkeit (weniger als 80%).<\/p>\n Ein kapazitiver Touchscreen weist einen Isolator wie Glas mit einer transparenten Leiterbeschichtung auf. Dieses Beschichtungsmaterial ist in der Regel Indiumzinnoxid (ITO). Wenn es eine Ber\u00fchrung auf dem Bildschirm gibt, wird eine kleine Menge an Ladung an den Kontaktpunkt angezogen. Schaltungen in jeder Ecke des Bildschirms messen die Ladung und senden sie zur Verarbeitung an den Controller.<\/p>\n In der kapazitiven Oberfl\u00e4chentechnik ist die leitf\u00e4hige Beschichtung nur auf einer Seite des Isolators vorhanden und vier Elektroden sind an vier Ecken des Touchscreens vorhanden.<\/p>\n In dieser Technologie wird eine einzige Schicht leitf\u00e4higes Material ge\u00e4tzt, um ein X-Y-Gittermuster von Elektroden zu bilden, oder separate senkrechte Schichten bilden ein X-Y-Gitter, das Kapazit\u00e4ts\u00e4nderungen erkennt, wenn sie ber\u00fchrt werden.<\/p>\n Kapazitive Touchscreens k\u00f6nnen Multi-Touch-Positionen gleichzeitig identifizieren und messen. Diese Touchscreens sind langlebiger als resistive Touchscreens, besonders wenn sie einer starken Verwendung ausgesetzt sind. Um einen kapazitiven Touchscreen zu bedienen, m\u00fcssen Sie nur Ihren Finger \u00fcber die Oberfl\u00e4che ziehen. Kleinere Risse beeinflussen nicht den Betrieb eines kapazitiven Touchscreens. Ein kapazitiver Touchscreen bietet mehr Klarheit als resistive Touchscreens. Es bietet erstaunliche Bildqualit\u00e4t aufgrund der Verwendung einer Glasschicht.<\/p>\n Kapazitive Touchscreens sind teurer als resistive Touchscreens. Der Preis steigt exponentiell mit einer Zunahme der Displaygr\u00f6\u00dfe. Diese Bildschirme verbrauchen mehr Strom als resistive Touchscreens. Um eine Ber\u00fchrung auf kapazitiven Bildschirmen zu registrieren, ist eine richtige statische Ladungsst\u00f6rung erforderlich. Daher k\u00f6nnen nur selektive Eingabeobjekte wie blo\u00dfe Finger mit diesen Bildschirmen interagieren.<\/p>\n Bei der Wahl zwischen kapazitiven und resistiven Touchscreens m\u00fcssen mehrere Faktoren ber\u00fccksichtigt werden:<\/p>\n Budget<\/strong>Resistive Optionen neigen dazu, kosteng\u00fcnstiger zu sein.<\/p>\n<\/li>\n Zweck<\/strong>F\u00fcr Multi-Touch-Anforderungen oder hochklare Displays kann kapazitiv besser sein.<\/p>\n<\/li>\n Eingabeobjekte<\/strong>Wenn Handschuhe oder Stifte h\u00e4ufig verwendet werden, ist resistiv bevorzugt.<\/p>\n<\/li>\n Umwelt<\/strong>F\u00fcr raue oder Au\u00dfenbedingungen mit Wasser\/Staub hat Resistiv einen h\u00f6heren Widerstand.<\/p>\n<\/li>\n Klarheit der Anzeige<\/strong>Kapazitiv bietet \u00fcberlegene optische Leistung.<\/p>\n<\/li>\n Nutzungszeit<\/strong>Kapazitiv h\u00e4lt oft l\u00e4nger bei h\u00e4ufigem Gebrauch.<\/p>\n<\/li>\n Stromanforderungen<\/strong>Resistive verbraucht weniger Strom.<\/p>\n<\/li>\n Gr\u00f6\u00dfenanforderungen<\/strong>Kapazit\u00e4ten k\u00f6nnen leichter \u00fcber 28 Zoll hinaus skaliert werden.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n
<\/div>\nWas sind Resistive Touchscreens?<\/h2>\n
Arten von resistiven Touchscreens<\/h3>\n
4-Draht Analog<\/h4>\n
5-Draht Analog<\/h4>\n
8-Draht Analog<\/h4>\n
Vorteile von resistiven Touchscreens<\/h3>\n
Nachteile von resistiven Touchscreens<\/h3>\n
Was sind kapazitive Touchscreens?<\/h2>\n
Typen von kapazitiven Touchscreens<\/h3>\n
Kapazitive Oberfl\u00e4chentechnologie<\/h4>\n
Projektierte kapazitive Technologie (PCT)<\/h4>\n
Vorteile von kapazitiven Touchscreens<\/h3>\n
Nachteile von kapazitiven Touchscreens<\/h3>\n
Wie man einen Touchscreen ausw\u00e4hlt<\/h2>\n
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Vergleich von resistiven und kapazitiven Touchscreens<\/h2>\n
<\/div>\n