Asit paggamot na may allergens. Asit therapy - ano ito? prinsipyo ng pagkilos, pamamaraan, mga epekto, mga pagsusuri. Posibleng mga salungat na reaksyon at contraindications

Ang merkado ng mga modernong gadget ay nagpasya na ipaalala sa amin muli ang tungkol sa nakalimutan na mga stylus. Ang mga branded na "sticks" ay ipinakita kamakailan ng Apple; Ang Samsung ay naglalabas ng isang linya ng mga S-Pen stylus para sa produkto nitong Galaxy Note. Maginhawa din ang device na ito para sa mga gustong gumuhit sa screen ng kanilang smartphone o tablet. Posible na gumawa ng isang stylus gamit ang iyong sariling mga kamay nang mabilis at nang walang paggamit ng mga mamahaling materyales.

Resistive, capacitive at thermal shield

Kung sabik kang gumawa ng sarili mong stylus, alamin muna ang uri ng touch screen ng iyong device - direktang makakaapekto ito sa mga materyales para sa iyong craft:

  • Resistive na screen. Ang ganitong uri ay tumutugon sa ganap na anumang pagpindot - gamit ang isang daliri, isang sushi stick, isang lapis, atbp. Piliin kung ano ang pinakagusto mo, at handa na ang iyong stylus!
  • Capacitive na screen. Ang touch display na ito ay tumutugon lamang sa touch ng conductive objects. Ang isang tao, sa ilang mga lawak, ay nauugnay din sa kanila - ang aming mga daliri, tulad ng ating sarili, ay nagsasagawa ng kasalukuyang. Ang lahat ng mga organikong sangkap at nilalang, pati na rin ang karamihan sa mga metal, ay may ganitong kalidad.
  • Panangga sa init. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, tutugon lamang ang display sa pagpindot ng isang bagay na naglalabas ng init. Iyon ang dahilan kung bakit mahirap para sa amin na magtrabaho kasama ang mga naturang screen sa mga kondisyon ng hamog na nagyelo ng Russia.

Pagtitipon ng isang capacitive stylus gamit ang iyong sariling mga kamay

Upang makapagsimula, mag-stock sa:

  • panulat;
  • aluminyo foil;
  • cotton swab;
  • tape;
  • gunting.

Ang capacitive stylus assembly ay ganito ang hitsura:

  1. Alisin ang refill mula sa ballpen.
  2. Gupitin ang kalahati ng cotton swab sa isang matalim na anggulo. Ipasok ito sa lugar ng baras sa panulat na ang ulo ng koton ay nakaharap sa labas.
  3. I-secure gamit ang tape cotton swab sa panulat.
  4. Kumuha ng isang piraso ng foil at balutin ito nang mahigpit sa hawakan, na nag-iiwan ng 1 cm mula sa ulo ng koton.
  5. I-secure ang foil shell gamit ang isang piraso ng tape. Ang iyong lutong bahay na stylus ay handa na!

Upang magamit ang aparatong ito, kailangan mong magkaroon ng isang baso ng tubig sa kamay - para sa pinakamainam na pagganap, ang cotton wool ay kailangang basa-basa paminsan-minsan. Ang capacitive screen ay hindi lumala dahil sa kahalumigmigan ng stylus. Tandaan din na panatilihin ang iyong mga daliri sa foil sa lahat ng oras - ito ay kinakailangan upang maapektuhan ng static na kuryente ang display.

Mga karagdagang pamamaraan

Maaari kang gumawa ng sarili mong stylus para sa isang capacitive screen sa bahagyang naiibang paraan. Halimbawa:

  1. Kumuha ng aluminum tube at ikabit ang isang piraso ng antistatic sponge sa isa sa mga dulo nito, na makikita sa mga microchip box.
  2. Maaari kang gumawa ng stylus gamit ang iyong sariling mga kamay mula sa parehong panulat na walang pamalo, pinapalitan ang cotton wool ng papel, at ang foil na may metal na naglalaman ng packaging para sa tsokolate, kape, tsaa, atbp.
  3. Mas gusto ng ilang user na gumamit ng manipis na baterya bilang stylus, na nakadikit sa negatibong terminal nito malapit sa screen.
  4. Maaari kang gumamit ng isang antistatic film na pinagsama sa isang tubo, na sinisiguro ang hugis nito gamit ang mga piraso ng tape.
  5. Ang isang magaan na aluminum stick na hindi nakakamot sa screen ay isa ring magandang stylus. Ang ulo lamang nito ay hindi dapat masyadong maliit, kung hindi man ay hindi "makikita" ng screen ang bagay na ito.

DIY thermal stylus assembly

Kakailanganin mong:

  • panulat;
  • gel pen na may goma band para sa mga daliri;
  • isang piraso ng foil;
  • isang piraso ng espongha ng pinggan o washcloth;
  • isang piraso ng cellophane.

Ang pag-assemble ng gayong stylus ay madali:

  1. Mula sa gel pen, iwanan lamang ang katawan, at mula sa nib - ang nababanat na banda.
  2. Basain ang espongha ng tubig.
  3. Upang maiwasang mag-iwan ng mga guhit sa screen, balutin ang espongha sa cellophane.
  4. Ngayon ipasok ang cellophane covered sponge sa hawakan. Maaari mong itulak ito gamit ang parehong helium rod, dahan-dahan, upang hindi makapinsala sa pakete. Bilang resulta, tanging ang bola ng espongha na nakabalot sa isang bag ang dapat makita mula sa hawakan.
  5. Alisin ang daliri nababanat mula sa hawakan.
  6. Tiklupin ang isang piraso ng foil nang dalawang beses at i-twist ito sa isang manipis na lubid.
  7. Ilagay ang foil rod na ito upang ang isang dulo ay makadikit sa espongha at ang isa ay bumalot sa katawan ng panulat.
  8. Gumawa ng ilang mga liko ng flagellum, ilagay ang nababanat na banda sa lugar. Maaaring putulin ang bahagi ng foil na lalabas sa itaas ng nababanat na banda. Tapos na ang stylus!

Tulad ng nakita mo, ang paggawa ng stylus gamit ang iyong sariling mga kamay ay medyo "murang at masaya" madaling paraan, parehong para sa thermal at para sa capacitive screen. Para sa isang resistive display, anumang maginhawang bagay na nasa kamay ay maaaring magsilbing stylus.

  • Pagtuturo

Mula sa unang araw ng paggamit, labis akong interesado sa tanong - kung paano sa isang regular na capacitive screen, na nakikita lamang ang isang tiyak na lugar ng pagpindot, posible bang makamit ang gawain ng isang manipis na stylus, at kahit na may isang pindutan. at ilang antas ng presyon?

Sa artikulong ito susubukan kong sagutin ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng kaunti tungkol sa mga kagiliw-giliw na teknikal na solusyon na ginagamit sa teleponong ito.

Una, tandaan natin ang teorya.
Tinutukoy ng capacitive screen ang punto ng contact sa pamamagitan ng leakage current kapag nagcha-charge ang capacitor, ang isa ay ang screen ng telepono at ang isa ay ang katawan ng tao. Sa likod ng salamin sa iyong smartphone ay mga manipis na linya ng transparent na conductive material (makikita mo ang mga ito kung titingnan mo ang screen mula sa isang tiyak na anggulo sa magandang pag-iilaw).

Capacitive sensor: mini-capacitors (hugis tulad ng letrang H) at conductor sa pagitan ng mga ito.

Ang touchscreen controller ay sinisingil at pinalalabas ang mga capacitor na ito na may limitadong kasalukuyang maraming beses bawat segundo, sa bawat oras na sinusukat ang kapasidad ng bawat kapasitor at inihahambing ito sa karaniwang kapasidad na nakaimbak sa memorya. Sa sandaling hinawakan mo ang salamin gamit ang iyong daliri, ikaw ay naging isang malaking capacitor plate na maaari mong singilin ito.
Naturally, mangangailangan ito ng enerhiya, na maingat na sinusubaybayan ng controller. Sa sandaling natuklasan niya na ang isang cell ay nagsisimulang kumonsumo ng maraming enerhiya (marami ang inihambing sa normal na pagkonsumo, ngunit kahit na para sa isang regular na LED ito ay mga mumo), na, na may limitadong kasalukuyang, ay nagreresulta sa isang pagtaas sa oras ng pagsingil - siya understands that there is something wrong with the glass.tapos hinawakan nila.

Batay sa impormasyon mula sa ilang mga capacitor, ang lokasyon at lugar ng contact ay maaaring kalkulahin gamit ang medyo kumplikadong mga formula. O maramihang pagpindot, ang bilang ng sabay-sabay na natukoy na mga pagpindot ay limitado lamang ng controller at ang laki ng screen (napakahirap na magkasya ng 20 daliri sa isang 3" na screen).

Ang teknolohiyang ito ay may bilang ng mga limitasyon. Para sa ilang kadahilanan, tulad ng kawalan ng kakayahang ayusin ang mga elemento nang mahigpit (bumababa ang transparency), limitadong kondaktibiti ng salamin, at ang pangangailangang putulin ang interference mula sa hindi sinasadyang pagpindot, interference, dumi sa screen, atbp. Kinailangan kong makuntento sa pinakamababang touch area na 5x5 mm.
Bilang karagdagan, ang bagay na humipo sa screen ay dapat na may sapat na intrinsic capacitance, na maihahambing sa capacitance katawan ng tao. Ano ang makukuha natin bilang resulta? Ang kawalan ng kakayahang gumamit ng mga guwantes (karamihan sa mga ito ay may sapat na mataas na pagtutol upang mabawasan ang kasalukuyang pagtagas sa isang minimum, na hindi tinutukoy ng controller), ang pangangailangan para sa malalaking stylus, na dapat na galvanically konektado sa katawan ng gumagamit (iyan ay bakit karamihan sa kanila ay may metal case).

Anong mga input system ang gumagana sa mga stylus, maaaring makakita ng presyon, at may mahusay na katumpakan? Ito ay mga electromagnetic antenna system na ginagamit sa karamihan ng mga graphics tablet

Wacom graphics tablet na may stylus:

Ang prinsipyo ng kanilang operasyon ay hindi rin masyadong kumplikado - ang stylus ay nagpapadala (isang signal) sa isang tiyak na dalas, at ang antenna sa loob ng tablet ay natatanggap. Maaaring malaman ng controller ang eksaktong posisyon salamat sa matalinong hugis ng antenna, at ang impormasyon tungkol sa presyon sa stylus ay ipinadala sa pamamagitan ng dalas o mga mensahe ng code.

Mapanlinlang na antenna sa loob ng isang graphics tablet:

Ang eksaktong parehong sistema ay ipinatupad sa loob ng Galaxy Note (parehong I at II). Sa itaas ay may salamin, sa reverse side kung saan mayroong capacitive sensor, sa ibaba nito ay isang screen, at sa ibaba nito ay isang receiving at transmitting antenna para sa stylus.
Para mas malinaw, gumuhit ako ng larawan.

At narito ang touch screen controller mula sa Wacom (asul) na namamahala sa lahat ng tusong pamamahala na ito, at ang cable sa antenna (berde):

gayunpaman, tinatayang paglalarawan hindi sapat ang teknolohiya para matugunan ang aking pagkamausisa. Kaunti pa, at nagpasya akong i-disassemble ang stylus, ngunit natagpuan ko ang site ng aking kaibigan na microsin, na nagawa na ito. Ang mga litrato ng disassembled stylus ay pag-aari niya.
Narito kung ano ang hitsura nito mula sa gilid:

Ang bahagi ng katawan ay tinanggal gamit ang papel de liha. Walang mga baterya, kaya ang panulat ay pinapagana ng screen. Ang pagpapadala at pagtanggap ng coil ay mas malapit:


At narito ito nang walang kaso:


At ang bayad:


Ang pamamaraan ay napaka-simple, sa ilang mga lawak kahit na "clumsy". Ngunit maganda at walang hindi kinakailangang komplikasyon.


Ang pinakasimpleng oscillatory circuit na may variable resonant frequency. Ang dalas ay maaaring mabago alinman sa pamamagitan ng pagbabago ng kapasidad (isang karagdagang kapasitor ay konektado sa pamamagitan ng isang pindutan at, nang naaayon, tumugon sa pagpindot nito), o sa pamamagitan ng pagbabago ng inductance - sa pamamagitan ng pagbabago ng distansya sa pagitan ng dalawang bahagi ng core kung saan ang coil ay sugat.

At ang distansya ay nagbago dahil sa presyon sa dulo ng stylus - inilipat ito sa malambot na silicone gasket, at humantong sa isang pagbabago sa hugis nito, at samakatuwid ay ang puwang.
Ano ang sinasabi ko sa iyo, mayroon akong larawan:


Ito ay pareho, 1 - spacer ring, 2 - pangalawang bahagi ng core, 3 - tip.
Ang tip ay binubuo din ng dalawang bahagi - isang plastic na suporta at isang fluoroplastic tip:

Ang kawili-wili ay ang isang stylus na may ganitong disenyo ay hindi nangangailangan ng isang screen na tulad nito upang makita ang isang touch - dalhin lamang ito sa screen at pindutin ang dulo gamit ang iyong daliri, at irerehistro pa rin ng controller ang pindutin.
Kung sinisigurado mo ang dulo ng stylus gamit ang tape, maaari kang gumuhit gamit ang mga stroke nang hindi hinahawakan ang screen.

Kaya't balikan natin.


Ang grid antenna na matatagpuan sa ilalim ng screen ay bumubuo ng mga pulso na may isang tiyak na dalas (paghusga sa pamamagitan ng mga pagtatantya - sampu-sampung kilohertz), sa larawan ang mga ito ay ipinahiwatig bilang dalas ng carrier - orange na arrow. Ang mga pulso na ito ay natatanggap ng isang inductor na matatagpuan sa stylus, na bahagi ng oscillatory circuit. Ang circuit ay idinisenyo sa paraang pagkatapos ng "pag-ugoy" nito ay nakakapag-oscillate nang ilang oras sa sarili nitong, sa dalas ng matunog nito, unti-unting ginugugol ang nakaimbak na enerhiya sa pagpainit at radiation. Siyempre, ang pag-init doon ay minimal, isang bahagi ng isang degree, tulad ng radiation, na humihina sa loob ng ilang sentimetro. Ngunit kaunting enerhiya ang ginugol din, at malamang na maraming trabaho ang nagawa sa kahusayan.
Isang oscillating circuit, na ang resonant frequency ay nakasalalay sa inductance ng coil (na, sa turn, ay depende sa posisyon ng tip), at sa kapasidad ng mga capacitor na kasama sa komposisyon (na depende sa pagpindot ng pindutan) , naglalabas sa dalas na ito, na natatanggap ng anuman sa parehong antena, at nag-uudyok ng kasalukuyang nasa loob nito.

Mula sa unang araw ng paggamit, labis akong interesado sa tanong - kung paano sa isang regular na capacitive screen, na nakikita lamang ang isang tiyak na lugar ng pagpindot, posible bang makamit ang gawain ng isang manipis na stylus, at kahit na may isang pindutan. at ilang antas ng presyon?
Sa artikulong ito susubukan kong sagutin ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng kaunti tungkol sa mga kagiliw-giliw na teknikal na solusyon na ginagamit sa teleponong ito.

Una, tandaan natin ang teorya.

Tinutukoy ng capacitive screen ang punto ng contact sa pamamagitan ng leakage current kapag nagcha-charge ang capacitor, ang isa ay ang screen ng telepono at ang isa ay ang katawan ng tao. Sa likod ng salamin sa iyong smartphone ay mga manipis na linya ng transparent na conductive material (makikita mo ang mga ito kung titingnan mo ang screen mula sa isang tiyak na anggulo sa magandang pag-iilaw).

Capacitive sensor: mini-capacitors (hugis tulad ng letrang H) at conductor sa pagitan ng mga ito.

Ang touchscreen controller ay sinisingil at pinalalabas ang mga capacitor na ito na may limitadong kasalukuyang maraming beses bawat segundo, sa bawat oras na sinusukat ang kapasidad ng bawat kapasitor at inihahambing ito sa karaniwang kapasidad na nakaimbak sa memorya. Sa sandaling hinawakan mo ang salamin gamit ang iyong daliri, ikaw ay naging isang malaking capacitor plate na maaari mong singilin ito.
Naturally, mangangailangan ito ng enerhiya, na maingat na sinusubaybayan ng controller. Sa sandaling natuklasan niya na ang isang cell ay nagsisimulang kumonsumo ng maraming enerhiya (marami ang inihambing sa normal na pagkonsumo, ngunit kahit na para sa isang regular na LED ito ay mga mumo), na, na may limitadong kasalukuyang, ay nagreresulta sa isang pagtaas sa oras ng pagsingil - siya understands that there is something wrong with the glass.tapos hinawakan nila.

Batay sa impormasyon mula sa ilang mga capacitor, ang lokasyon at lugar ng contact ay maaaring kalkulahin gamit ang medyo kumplikadong mga formula. O maramihang pagpindot, ang bilang ng sabay-sabay na natukoy na mga pagpindot ay limitado lamang ng controller at ang laki ng screen (napakahirap na magkasya ng 20 daliri sa isang 3" na screen).

Ang teknolohiyang ito ay may bilang ng mga limitasyon. Para sa ilang kadahilanan, tulad ng kawalan ng kakayahang ayusin ang mga elemento nang mahigpit (bumababa ang transparency), limitadong kondaktibiti ng salamin, at ang pangangailangang putulin ang interference mula sa hindi sinasadyang pagpindot, interference, dumi sa screen, atbp. Kinailangan kong makuntento sa pinakamababang touch area na 5x5 mm.
Bilang karagdagan, ang bagay na humipo sa screen ay dapat na may sapat na intrinsic na kapasidad, na maihahambing sa kapasidad ng katawan ng tao. Ano ang makukuha natin bilang resulta? Ang kawalan ng kakayahang gumamit ng mga guwantes (karamihan sa mga ito ay may sapat na mataas na pagtutol upang mabawasan ang kasalukuyang pagtagas sa isang minimum, na hindi tinutukoy ng controller), ang pangangailangan para sa malalaking stylus, na dapat na galvanically konektado sa katawan ng gumagamit (iyan ay bakit karamihan sa kanila ay may metal case).

Anong mga input system ang gumagana sa mga stylus, maaaring makakita ng presyon, at may mahusay na katumpakan? Ito ay mga electromagnetic antenna system na ginagamit sa karamihan ng mga graphics tablet

Wacom graphics tablet na may stylus:

Ang prinsipyo ng kanilang operasyon ay hindi rin masyadong kumplikado - ang stylus ay nagpapadala sa isang tiyak na dalas, at ang antena sa loob ng tablet ay natatanggap. Maaaring malaman ng controller ang eksaktong posisyon salamat sa matalinong hugis ng antenna, at ang impormasyon tungkol sa presyon sa stylus ay ipinadala sa pamamagitan ng dalas o mga mensahe ng code.

Mapanlinlang na antenna sa loob ng isang graphics tablet:

Ang eksaktong parehong sistema ay ipinatupad sa loob ng Galaxy Note (parehong I at II). Sa itaas ay may salamin, sa reverse side kung saan mayroong capacitive sensor, sa ibaba nito ay isang screen, at sa ibaba nito ay isang receiving at transmitting antenna para sa stylus.
Para mas malinaw, gumuhit ako ng larawan.

At narito ang touch screen controller mula sa Wacom (asul) na namamahala sa lahat ng tusong pamamahala na ito, at ang cable sa antenna (berde):

Gayunpaman, ang isang magaspang na paglalarawan ng teknolohiya ay hindi sapat upang masiyahan ang aking pagkamausisa. Kaunti pa, at nagpasya akong i-disassemble ang stylus, ngunit natagpuan ko ang site ng aking kaibigan na microsin, na nagawa na ito. Ang mga litrato ng disassembled stylus ay pag-aari niya.
Narito kung ano ang hitsura nito mula sa gilid:

Ang bahagi ng katawan ay tinanggal gamit ang papel de liha. Walang mga baterya, kaya ang panulat ay pinapagana ng screen. Ang pagpapadala at pagtanggap ng coil ay mas malapit:

At narito ito nang walang kaso:

At ang bayad:

Ang pamamaraan ay napaka-simple, sa ilang mga lawak kahit na "clumsy". Ngunit maganda at walang hindi kinakailangang komplikasyon.

Ang pinakasimpleng oscillatory circuit na may variable resonant frequency. Ang dalas ay maaaring mabago alinman sa pamamagitan ng pagbabago ng kapasidad (isang karagdagang kapasitor ay konektado sa pamamagitan ng isang pindutan at, nang naaayon, tumugon sa pagpindot nito), o sa pamamagitan ng pagbabago ng inductance - sa pamamagitan ng pagbabago ng distansya sa pagitan ng dalawang bahagi ng core kung saan ang coil ay sugat.

At nagbago ang distansya dahil sa presyon sa dulo ng stylus - inilipat ito sa malambot na silicone pad, at humantong sa pagbabago sa hugis nito. at samakatuwid ang puwang.
Ano ang sinasabi ko sa iyo, mayroon akong larawan:

Ito ay pareho, 1 - spacer ring, 2 - pangalawang bahagi ng core, 3 - tip.
Ang tip ay binubuo din ng dalawang bahagi - isang plastic na suporta at isang fluoroplastic tip:

Ang kawili-wili ay ang isang stylus na may ganitong disenyo ay hindi nangangailangan ng isang screen na tulad nito upang makita ang isang touch - dalhin lamang ito sa screen at pindutin ang dulo gamit ang iyong daliri, at irerehistro pa rin ng controller ang pindutin.
Kung sinisigurado mo ang dulo ng stylus gamit ang tape, maaari kang gumuhit gamit ang mga stroke nang hindi hinahawakan ang screen.

At maaari kang mag-subscribe sa akin, upang hindi makaligtaan ang mga bagong artikulo, sa aking profile (ang pindutang "mag-subscribe")

2 mga taon na nakalipas

Ang resistive na teknolohiya sa karamihan ng mga mobile touch-screen na device ay medyo luma na. Napakaluma na ang mga capacitive touch screen ay bahagyang napalitan ang mga ito. At sa mahabang panahon. At ito ay hindi nakakagulat!

Pagkatapos ng lahat, ang mga bentahe ng capacitive screen sa resistive screen ay hindi kailangang patunayan sa mga gumagamit. Halata naman sila. Halimbawa, ang isang capacitive sensor ay mas malakas at mas matibay. Ito ay dahil gumagamit ito ng grid ng mga electrodes na maaaring ilapat sa halos anumang ibabaw. At ang nababaluktot na resistive membrane ay madaling masira.

Alalahanin din natin na ang isang capacitive screen ay makatiis ng higit na presyon sa isang punto. Bilang karagdagan, ito ay mas transparent. Well, huwag kalimutan na para sa capacitive sensor tulad ng isang kinakailangang function bilang multi-touch ay maaaring ipatupad.

Gayunpaman, tulad ng nalalaman, ang pangunahing paraan ng pagmamanipula sa capacitive technology ay upang gumana sa mga daliri. Ngunit hindi ito palaging angkop para sa trabaho at hindi angkop para sa lahat. Maraming tao ang nakakaabala. Kadalasan, ang mga gumagamit ng sulat-kamay na text input o pagguhit sa isang graphics tablet ay nagrereklamo tungkol dito.

Kapansin-pansin na nauugnay ito sa ilang abala at panahon ng taglamig. Ito ay tungkol tungkol sa katotohanan na sa mga sub-zero na temperatura sa bakuran, hindi lahat ay gustong tanggalin ang kanilang mga guwantes kapag may tumawag at kailangan mong sagutin ang tawag.

Ang mga dating gumamit ng mas lumang mga smartphone at PDA na may resistive screen, siyempre, ay hindi nakalimutan kung paano nila kailangang manipulahin ang kanilang interface gamit ang isang stylus. Sa halip na isang stylus, maaaring mayroong anumang iba pang manipis na bagay na dumating sa kamay. Ang mga pinakamatalino, halimbawa, ay gumamit ng toothpick. Kung wala kang kasama, maaari kang gumamit ng plastic card.

Dapat aminin na ang resistive technology ay hindi perpekto. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay medyo maginhawa. Pagkatapos ng lahat, posible na makamit ang mahusay na katumpakan ng pagmamanipula. Kung kukuha kami ng capacitive screen, malamang na hindi tumugon kung hinawakan mo ito gamit ang isang regular na stylus.

Upang magtrabaho kasama nito, kailangan mo ng ilang kapasidad. Dapat itong tumanggap at magsagawa ng mababang boltahe kuryente. Tulad ng lumalabas, ang katawan ng tao ay perpekto lamang para sa layuning ito. Gayunpaman, hindi mo kailangang isipin na ang capacitive sensor interface ay kinokontrol lamang ng iyong mga daliri.

Sa kasalukuyan, ang mga kumpanyang dalubhasa sa paggawa ng mga mobile accessory ay nag-aalok ng pagbili ng mga espesyal na stylus para sa mga capacitive screen ng iba't ibang modelo. Maaari silang gawin mula sa iba't ibang mga materyales. Ang mga ito ay maaaring, halimbawa, mga hibla na may kakayahang magsagawa ng kasalukuyang. Maaaring mayroon ding mga espongha, espesyal na goma o plastik.

Bilang isang patakaran, ang mga naturang accessory ay idinisenyo nang napakasimple. Sinasabi namin ito para sa mga maaaring gustong gumawa ng stylus para sa isang capacitive screen gamit ang kanilang sariling mga kamay. Paalalahanan ka namin na ang ilang mga gumagamit ay hindi nag-aatubiling gumamit ng kahit isang walang laman na bag ng kape upang kontrolin ang capacitive sensor. Bagaman, siyempre, ang gayong mga homemade stylus ay hindi dapat seryosohin. Sa kasong ito mayroong Malaking pagkakataon na ang gayong gawang bahay na stylus para sa mga capacitive screen ay maaaring magkamot sa display.

Samakatuwid, ang sinumang nag-iisip tungkol sa kaligtasan ng kanilang paboritong mobile device at nagnanais na gamitin ito sa loob ng maraming taon ay dapat tumanggi sa gayong mga eksperimento. Bilang karagdagan, ang stylus ay hindi ganoon kamahal. Binibigyang-diin namin na ang malaking bahagi ng mga modelo ng stylus para sa mga capacitive screen ay may napaka-makatwirang presyo.

Gayunpaman, dapat nating aminin na ang pinakamahusay na mga modelo ng stylus ay hindi murang bilhin. At sa kabila nito, ang stylus na ito ay maaaring irekomenda sa mga nakabili na ng kanilang sarili ng isang mahusay na tagapagbalita o tablet. Ibig sabihin, dapat tumugma ang presyo ng stylus sa device na mayroon ka.

Pangunahing nag-aalok ang merkado ng mga mobile accessory ng apat na uri ng mga stylus para sa mga capacitive screen. Ito ay isang stylus na ginawa sa anyo ng isang brush mula sa isang bundle ng conductive fibers; stylus sa espongha; malambot na stylus ng goma; plastik na stylus.

Kung kukuha tayo ng karaniwang stylus para sa mga capacitive screen ng Samsung, iPhone, iPad, HTC - "SPMP 1019", pagkatapos ito ay ginawa sa isang espongha. Ito ay medyo murang modelo dahil mayroon itong metal na katawan na tumutugon. Ang modelong ito ay nagbibigay-daan para sa mataas na katumpakan sa kontrol ng interface.

Tulad ng karamihan sa Mobile Planet capacitive touchscreen stylus, ang modelong ito ay may hook. Kaya naman, tulad ng bolpen na may takip, maaari lamang itong mawala kung gusto mo.

Ang stylus na ito, gayunpaman, ay may disbentaha na karaniwan sa maraming iba pang manipis na sponge-based na stylus para sa mga capacitive screen. Sa kasamaang palad, hindi sila nagtatagal. Ang mga ito ay maikli ang buhay dahil ang espongha ay mabilis na nag-deform at napupunta.

Gayunpaman, para sa mga hindi gumagamit ng stylus nang madalas, ang modelong ito ay angkop at ganap na magbabayad para sa sarili nito. Siyempre, ang malinaw na bentahe ng modelo ng SPMP 1019 ay hindi nito nawawala ang mga katangian ng pandamdam nito kahit na sa mga sub-zero na temperatura.

May isa pang stylus para sa capacitive screen ng HTC, iPhone, iPad, Samsung - "SPMP 1001", na ginawa din sa isang espongha. Totoo, ito ay mas malaki. Dahil dito, napaka komportable na hawakan sa iyong kamay. Tandaan din natin ang espesyal na disenyo nito. Ito ay tiyak na nagbibigay-daan ito upang magamit bilang isang stylus hindi lamang para sa isang capacitive screen, kundi pati na rin para sa isang resistive.

Ang mga stylus para sa capacitive touch screen na gawa sa conductive plastic sa Mobile Planet assortment ay maaaring katawanin ng mga modelo tulad ng SPMP 1002 at SPMP 1039. Parehong ang una at pangalawang modelo ay mas matipid na mga analogue ng capacitive stylus na ginawa ng Dagi Corporation Ltd. Ito ay kilala bilang una sa mundo at isa pa rin sa pinakamahusay na capacitive stylus.

Tandaan na hindi ito mas masahol kaysa sa prototype nito. At kung ito ay mas mababa sa anumang bagay, ito ay nasa mas mababang halaga lamang. May flat round pad sa dulo ng stylus. Ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang mabilis at tumpak na mga manipulasyon. Nagbibigay ito ng higit na katumpakan at kadalian ng pamamahala ng interface.

Matagal nang natukoy ng mga gumagamit na ang isang maginhawang uri ng capacitive stylus ay isa kung saan ang gumaganang dulo ay gawa sa conductive na goma, malambot at guwang. Hindi lamang ang materyal, ngunit ang tampok na disenyo ng tulad ng isang stylus ay lumilikha ng isang kumpletong imitasyon ng isang daliri ng tao na hawakan ang touch screen.

Nangangahulugan ito na ang mga rubber stylus ay nagbibigay ng maximum na malinaw na pandamdam na feedback, pati na rin ang mas katumpakan kumpara sa isang daliri. Maganda ang stylus para madali mong maisaayos ang pressure sa screen. At ang pinakamagandang bagay tungkol dito ay ang kakayahang maging halos hindi masisira.

Ang hanay ng malambot na mga stylus ng goma ay karaniwang kinakatawan ng mga magagandang modelo tulad ng SPMP 1009, SPMP 1014, SPMP 1015, SPMP 1043 at iba pa. Dapat alalahanin na naiiba sila sa bawat isa sa disenyo at sukat, ngunit angkop para sa lahat ng uri ng capacitive screen. Halimbawa, para sa Apple, Samsung, o HTC.

Ang mga modelong SPMP 1009 at 1010 ay nilagyan din ng isang espesyal na lock. Sa tulong nito, maaaring ligtas na ikabit ang stylus sa audio jack ng isang mobile device. Ang ganitong uri ng pangkabit ay maaasahan hangga't maaari. Napakataas ng posibilidad na hindi mawala ang stylus. At maaari mong dalhin ito sa iyo sa lahat ng oras.

At ngayon ang ilang mga salita ay dapat sabihin tungkol sa mga modelo ng regalo ng mga stylus. Karaniwang ibinibigay ang mga ito sa mga espesyal na kaso. Mas gumagana ang mga ito kung ihahambing sa mga regular na malambot na stylus ng goma, at angkop ito para sa mga nakasanayan nang magsulat gamit ang isang regular na ballpen. Pakitandaan na ang ilan sa mga modelong ito ay may built-in laser pointer at isang flashlight.