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Comment les Gants tactiles compatibles travail?

Selon le Pew Research Center, 56 pour cent des adultes américains possèdent un smartphone à partir de mai 2013. Parce que la plupart des smartphones et tablettes tactiles ont, cela signifie qu'une grande partie des Américains utilisent un écran tactile chaque jour. Cela peut être un problème pendant les mois d'hiver, cependant, parce que la plupart des gants ne fonctionnera pas avec les appareils à écran tactile. Certaines entreprises de vêtements offrent des gants à écran tactile compatible qui imitent certaines des propriétés de la peau humaine, afin que leurs clients peuvent garder leurs mains au chaud et toujours obtenir les dernières nouvelles sur leurs smartphones.

  1. Les trois types d'écrans tactiles

    • Les trois principaux types d'écrans tactiles sont capacitive, résistive et ondes acoustiques de surface. Les écrans tactiles capacitifs sont constitués d'un panneau de verre avec une couche métallique mince sur le dessus. Un petit courant électrique est constamment coule à travers cette couche supérieure, et votre doigt interrompt le courant lorsque vous touchez l'écran. Un écran tactile résistif a un panneau de verre avec deux couches métalliques très fines sur le dessus, qui sont détenus par des entretoises. Une couche de matériau anti-rayures couvre les couches métalliques et les protège. L'une des couches métalliques conducteur de l'électricité, tandis que l'autre résiste. Lorsque vous touchez l'écran, la pression de votre doigt provoque les couches conductrices et résistives à toucher l'autre, ce qui change le courant électrique. Surface écrans tactiles à ondes acoustiques ont deux transducteurs qui envoient des signaux à l'autre à travers une série de réflecteurs à l'intérieur de la surface du verre. Si vous touchez l'écran, le processeur de l'appareil est en mesure de déterminer exactement où le signal entre les deux transducteurs a été interrompu.

    • Les avantages de la capacité écrans tactiles




      • Chacun des trois types d'écran tactile a des avantages et des inconvénients. Parce que les écrans tactiles à ondes acoustiques de surface ne sont pas des couches métalliques sur le dessus de la surface de l'écran de verre, de 100 pour cent de la lumière que le dispositif produit est capable de briller à travers l'écran. Cela rend l'image plus claire des trois types d'écran tactile. Cependant, la série de réflecteurs ne peut identifier 1 petit point de contact à la fois, faisant caractéristiques populaires comme des problèmes impossibles et causant pinch-to-zoom pour les personnes ayant de gros doigts. Écrans tactiles résistifs peuvent effectuer pinch-to-zoom et fonctionnera bien pour les grands doigts personnes, mais leurs deux couches métalliques bloquer environ 25 pour cent de la lumière provenant de l'appareil, réduisant de manière significative la qualité de l'image. Écrans tactiles de capacité, d'autre part, effectuer tactile au-zoom tout aussi bien que les écrans tactiles résistifs, tandis que seulement en utilisant une couche métallique, qui permet presque 90 pour cent de la lumière de briller à travers et crée une qualité d'image qui est nettement mieux que les écrans tactiles résistifs . La combinaison de la haute fonctionnalité et haute qualité d'image rend capacité écrans tactiles le choix le plus populaire pour les tablettes et les smartphones.

      Pourquoi la plupart des gants ne fonctionneront pas avec une capacité écrans tactiles

      • Écrans tactiles capacitives ne ont un inconvénient par rapport à la surface des écrans résistifs et d'ondes acoustiques, cependant: Ils ne fonctionneront pas si vous portez des gants. Un écran tactile à ondes acoustiques de surface est un peu comme la fonction d'objectif de sécurité sur votre porte de garage: Peu importe ce qui bloque le signal entre les deux transducteurs, l'appareil répondra. Parce que d'un écran résistif change son champ électrique lorsque les deux couches métalliques se touchent, il a également n'a pas d'importance si vous portez Gants- la pression est ce qui déclenche le dispositif, un peu comme un clavier de votre doigt. Mais les écrans tactiles capacitifs sont semblables à la lampe de lecture tactile activé, vous pourriez avoir sur votre table de chevet. Lorsque vous touchez la surface de l'écran ou la partie métallique de la lampe, une petite partie de la charge électrique est conduit dans votre doigt, ce qui change le démon électrique et déclenche le dispositif. La peau humaine est un très bon conducteur de l'électricité, mais le tissu que la plupart des gants sont en est pas. Ceci est la raison pour laquelle l'écran tactile capacitif sur votre smartphone ne fonctionne pas lorsque vous portez vos gants d'hiver.

      What Makes Gants écran tactile Compatible Différent

      • La plupart des matériaux sont soit des conducteurs, ce qui signifie que l'électricité circule à travers eux facilement, ou des isolants, ce qui signifie qu'il est difficile de l'électricité de circuler à travers eux. Certains conducteurs communs sont en métal, l'eau du robinet, et humain peau- certains isolants courants sont l'air, le bois et le coton. Même un isolant peut conduire l'électricité si le courant est assez puissant, comme la foudre voyageant à travers l'air, mais la petite charge qui l'écran tactile de votre smartphone utilise a besoin d'un bon conducteur de prendre contact avec sa couche métallique afin qu'il réponde. Coton, laine et autres tissus de gants populaires sont des isolants, et ils ne seront pas affecter le champ électrique d'un écran tactile capacitif. Des gants à écran tactile compatible sont fabriqués à partir de tissus traditionnels avec des matériaux conducteurs ajoutés. Certains gants ont de petites parcelles de matériau conducteur sur les bouts des doigts, tandis que d'autres ont matériau conducteur tissé à travers le gant, comme un fil de nylon argenté. Un bon gant tactile compatible mènera l'électricité ainsi que votre peau est le cas, et vous rend capable de garder vos doigts au chaud et toujours utiliser votre smartphone. Et des gants à écran tactile compatible ne sont qu'un début: Dès 2013, les scientifiques développent des textiles conducteurs plus sophistiqués qui peuvent être en mesure de transformer vos vêtements dans une carte de circuit fonctionnel.

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