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触摸屏行业研究
触摸屏行业简析 一、触摸屏行业简介 (一)技术发展情况 1、中小尺寸应用20类,其中12类已经商业化,分别是:电阻式、表面电容式、投射电容式、表面声波式、红外式、振波感应式、电磁式、CCD光学式和近场成像式。其中,电阻式及电容式主要为中小尺寸应用技术。电阻式触摸屏由于技术成熟且简单,对一般厂商而言是最容易切入的触控技术,并且具有价格优势;但其存在透光率较低且耐久性较差等缺点。投射式电容以蚀刻ITO制成,以触控时在X、Y交会处电容值的变化来判断触控的位置。具有较高耐用性、透光度、反应速度以及多点触控功能的优点,在突破低良率、高成本的限制后,投射电容已成为未来触控屏幕的主流技术。 伴随苹果iPhone 与iPod产品广泛地应用了投射式电容技术,2010年投射式电容触摸屏已取代电阻式触摸屏占据领先Display search预计,2011年投射电容出货增长将超过100%,同时占有70%触控产值。Displaybank预计,2014年投射电容市场份额将达73%。其中,投射式电容触摸屏在手机上的应用将会由2010年的48%提升至2014年的85%;而平板电脑由于对多点触控的要求更为迫切,电阻式产品仅集中在入门级产品上,预计2011年占比仅有2.8%。Sensor材质分为Flim 结构和Glass 结构两大类,与Flim 结构相比Glass 结构电容屏具有使用寿命长、透光率高等优点而被多数厂商所重视。Glass 结构电容屏按照电极的分布位置可进一步分为双面式(DITO)和单面式(SITO)两大类。双面式电容屏X、Y 电极分别位于玻璃基板两侧膜面,此类电容屏是由苹果公司和TPK联合研发,苹果申请了专利。单面式电容屏X、Y 电极位于玻璃基板同侧膜面,此类电容屏是由TPK 独自开发并申请专利,目前专利已公开,国内厂商较多采用此方案。 3、其他触摸技术的发展情况 表面声波式、红外线式及光学式为现有大尺寸较常见的技术,对便携性要求不高,但对抗暴性、耐用性等要求较高。表面声波是利用物体接触时声波能量被吸收的性质计算出坐标;红外线式则是在屏幕四周分别有接收器和发射器,利用物体接触时光被遮断的位置计算坐标;光学式是透过角落的CCD/CMOS摄影机,探测物体所形成的阴影经由三角定位计算出触控的位置。目前AIO(All-In-One)大尺寸触摸屏以21.5寸占比最多,触控技术方面仍以光学式为主,成本虽然较低,但缺点是没法做到多点触控的应用。目前大尺寸触摸屏应用已经不是技术层面的问题,而是在实际应用中如何符合成本及获取市场接受度才是未来发展重点。 图 1触摸屏产业链分布情况 触控板材料价值分布情况如下所示,其中触控传感器(Touch Sensor)一般都是指镀上ITO导电层的触控导电玻璃(ITO Glass),或是触控导电薄膜(ITO Film),占到触控材料的40%;表层玻璃基板占30%;触控传感器芯片(Touch Sensor Chip)占到15%;PCB及其他材料占到15%。 图 2 触摸屏产业链价值分布 (三)下游市场需求情况 触摸屏广泛应用于智能手机、平板电脑/电子书、笔记本电脑、POS/ KIOSK、游戏机、ATM机等领域。未来几年触摸屏将快速成长,尤其是应用在手机、平板电脑、可携式多媒体播放器(PMP/MP3)、个人导航装置与其它应用等。 1、整体市场情况:小尺寸受益于手机热销,行业增长较快,中大尺寸未来增长空间较大 从全球触摸屏产业来看,2010年是大规模应用的井喷年,实现74.9%的增长率。2011年全球触控模组收入将达134亿美元,同比增长超过90%;预计至2017年收入规模将达239亿美元,较2011年增长78%,2011-2017年收入规模年均复合增长率为10%。未来几年将可以看到触控屏逐步被应用到更大显示器如一体机、笔记本计算机与游戏设备中,高端、中大尺寸触摸屏增长空间较大。。 图 3全球触摸屏出货金额预测 从触摸屏产品结构方面来看,今后几年由于平板电脑的拉动,中大尺寸屏占比可能显著提升,如下图所示: 图 4 2011年下游市场结构 预计2014年下游市场结构 2、目前全球有2/3的触摸屏应用于手机,是最主要的应用领域 从出货量来看,全球有2/3的触摸屏应用于手机,是最主要的应用领域。2010年苹果iPhone 4智能手机以及iPad平板电脑的成功应用,带动触摸屏产品爆发式成长。智能手机快速提升是推动手机触摸屏快速增长的主要驱动因素,2010年智能手机出货2.97亿台,同比增长72.09%;预计至2015年出货将达11.05亿台,2010-2015年复合年增长率达30%。 图 5 全球触控手机出货及渗透率预测 图 6 全球触控手机出货及渗透率预测(百万台) 数据来源:Displa
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