Почему стилус не работает. Как работают стилусы для емкостных экранов. Мультивыбор в разделе «Галерея»

Здравствуйте, уважаемые участники и читатели сообщества. Некоторые несчастные из нас сталкивались с ситуацией, когда наше любимое и оберегаемое перо выходило из строя по причине падения (у меня) или какого другого несчастного случая. И что же делать? Естественно покупать новое! А куда девать старое? Как это куда, конечно же вскрыть (0__0), посмотреть что там внутри (о, боже) и починить (ну-ка, ну-ка!).


Мое перо от черного Бамбу выпало из рук и ударилось о жесткий ламинат. Крантец! Перестало видиться планшетом, боковые кнопки не нажимаются (видимо, произошло легкое, но достаточное для нежного устройства смещение) и реагирует только резинка.

Ну думаю, нужно искать и покупать новое. Но у нас продаются только для интуосов и завалялось одно для 4-го графира. Я уже спрашивал в сообществе и убедился сам, что от графира подходит к бамбу. Попробовал, взяв у знакомого, но мне не понравилось то, что перо для перемещений нужно было держать чуть-ли не впритык, елозя по поверхности, да и поглючивало из-за своей б/ушности.

Суть да дело, решил я посмотреть что у моего пера внутри, вдохновившись несколькими идеями:

1) где-то (м.б. в сообществе) читал о том, что перья нежные и при падении у них внутри может рваться контакт (проводок) идущий от микросхемы к магнитной катушки (суть технологии), либо может раскалываться сама катушка (кто-то даже склеивал, вроде бы);

2) рассказ человека (также м.б. в сообществе, вы отпишитесь в комментах, если помните кто и где - страна должна знать своих героев) с фотографиями о том, как он вскрывал перо, чтобы «почистить» контакты или что-то вроде этого.

Короче говоря, по совету из пункта 2 решил вскрывать канцелярским лезвием для бумаг вдоль пера. Оказалось - ерунда. Очень крепкий пластик. Решил нагревать лезвие зажигалкой. Дело пошло лучше, но очень медленно, так как лезвие очень быстро остывало. В итоге, почти уже завершив начатое, а вид вскрываемого нагретого пластика может шокировать впечатлительных барышень лелеющих свое перышко, я решил воспользоваться швейцарским ножом, нагревая его на плите и прижимая кастрюлей к конфорке.



Внутри я обнаружил микросхему с двумя катушками на концах. Катушка рисующей части была расколота, плюс я задел обмотку лезвием. Вторая катушка - стирательная резинка, которая есть у бамбу, но она не реагирует на нажатие.

И тут мне пришла в голову самая главная идея - а почему бы не отпаять катушку стиралки и не припаять ее на место рисующей? По-идее, они абсолютно идентичны, а нажатие должно регулироваться на подходе к михросхеме с рисующей стороны.

Просто нагреваем капли припоя на микросхеме, которые удерживают контакты, и немного тянем катушку в сторону. Когда капля разогреется до чуть житкого состояния (миллисекунды), контакт сам «отстанет», так как он припаян сверху, а не «лапкой внутрь плитки микросхемы».


Точно так же нагреваем пустые (мы уже все отпаяли) «капли» и погружаем в них, придавливая, контакты.

Проверяем эту голую конструкцию из микросхемы и висящей катушки, поднеся к планшету. О, чудо! Реагирует! Вставляем стержень, кладем на половинку корпуса и проверяем в фотошопе на нажатие. Черт! Перо постоянно красит, находясь как бы в нажатом состоянии. Ну, значит резинка без градации нажатия виновата.

Спустя минут десять понимаю, что все-таки это невозможно и повторяю всю процедуру меняя контакты местами. Ура, все работает и нажатие как прежде. И даже кнопке на пере заработали. Осталось только зачистить корпус от наплывов вскрытой пластмассы и скрепить это все скотчем. Выглядит, конечно не эстетично (не стал пугать фотками собранного) с проглядывающей сквозь прозрачный скотч щелью, но зато работает!

Кто не осилил чтение - не ругайте, так как сам столкнулся с нехваткой информации, особенно личного опыта, по данному вопросу и хотел все описать подробно. Удачи всем и берегите свои Вакомы.

Емкостные стилусы. Лучшие друзья вашего планшета. August 21st, 2013

Представьте себе: вы держите в руках новенький iPad. Сердце учащенно бьется, и вам не терпится скорее снять защитную пленку с блестящего экрана... Если по прошествии года вы с таким же удовольствием берете в руки любимый девайс, значит, пора приобрести качественный емкостный стилус.

Стилусы для емкостных экранов

Большинство смартфонов и планшетов (включая iPad, iPhone и Kindle) имеют емкостные экраны. По углам таких экранов расположены датчики, которые регистрируют утечки токов, если, например, к экрану прикасается палец. Девайс определяет точку касания и реагирует соответственно.

Емкостные стилусы созданы в качестве замены пальцам, они передают электрический импульс от руки человека к экрану. Кончик таких стилусов обычно сделан из мягкой резины, которая не поцарапает экран (если, конечно, стилус регулярно очищать от пыли и загрязнений). Вот три характеристики любого емкостного стилуса:

  1. Наличие проводящей поверхности, способной передавать электрический импульс от руки к экрану.
  2. Диаметр наконечника не менее 6 мм (т. е. не меньше поверхности пальца)
  3. Гладкая и мягкая проводящая поверхность.

Часто стилус не работает, если ладонь лежит на экране планшета. Однако, некоторые приложения для iPad (Notability , Penultimate , Ghostwriter) позволяют не думать о положении рук во время работы.

Совместимость

Емкостные стилусы в разделе «Наш выбор» подходят для большинства смартфонов и планшетов, включая iPad, iPhone, Kindle и девайсы на Android. Стилусы для работы с графическими планшетами (такими, как планшеты Wacom) и стилусы для Nintendo DS не являются емкостными и не подходят для работы с планшетами и смартфонами.

Наш выбор

Мы опробовали четыре стилуса на iPad 2 в приложении Paper by Fifty Three.

Кисть-стилус Sensu Brush

Стилус Sensu — стильная, блестящая капсула, которая отлично помещается в кармане. С одной стороны у него круглый резиновый наконечник, которым удобно открывать приложения, пользоваться Интернетом и набирать сообщения. Писать стилусом не очень удобно, поэтому тем, кто ищет инструмент для заметок, предлагаем пролистать вниз — вам подойдет стилус LunaTik Touch Pen.

Если вы снимете колпачок и прикрепите его к концу с резиновым наконечником, в руке у вас окажется кисточка, щетина которой состоит из синтетического проводящего материала. Немного привыкнув к кисти, вы удивитесь, насколько реальной может быть электронная живопись с Sensu! Рисовать кисточкой — одно удовольствие! Приятный бонус — никаких стаканчиков с водой, засохших пятен краски, громоздкого мольберта! Кисть Sensu в паре с iPad сделает любое ожидание приятным и подарит возможность творить повсюду. Рик Руссо , дизайнер Sensu Brush, справедливо заметил, что кисть, «словно волшебная палочка, заставляет улыбнуться».

Итог: лучше всего подходит для художников

Стилус LunaTik Touch Pen

LunaTik Touch Pen выглядит просто, но очень изящно и качественно. Его обтекаемый корпус сделан из авиационного алюминия. Прорезиненный материал покрывает стилус наполовину, делая LunaTik отличным проводником электрического импульса и, соответственно, необычайно удобным инструментом для письма на iPad. Вам почти не нужно нажимать на стилус для того, чтобы что-нибудь написать. Если кисть Sensu больше подходит для неспешного рисования пейзажей, то стилус LunaTik — отличный инструмент для создания набросков и заметок. Стилус работает очень быстро, почти без задержек.

Чтобы переключиться в режим шариковой ручки, нужно просто нажать на кнопку. Эта функция стилуса тоже хорошо продумана — ручка отлично пишет, приятно скользит по поверхности бумаги. Прикрепите стилус LunaTik Touch Pen к обложке вашего iPad — и вы во всеоружии!

Итог: лучше всего подходит для студентов

Ручка+стилус Kaweco AL Sport Touch

Стилус Kaweco AL Sport — широкий и компактный, его очень удобно держать в руке. Благодаря «спортивному» дизайну выглядит стилус круто и необычно. Его широкий прорезиненный наконечник отлично подходит для работы с планшетом. Нужно отметить, что работает стилус на удивление быстро! Kaweco AL Sport Touch — не такой чувствительный, как стилус LunaTik, но им удобно делать заметки и наброски.

Если нажать на стилус чуть сильнее, можно почувствовать приятное сопротивление, будто вы пишете ручкой по бумаге. Это можно объяснить весом стилуса или тем фактом, что резиновый наконечник немного «прилипает». Как бы то ни было, такое качество — большая редкость для стилусов.

Ручка на другом конце стилуса пишет не слишком хорошо, однако подойдет для того, чтобы время от времени делать заметки.

Итог: лучшим образом подходит для офисных работников

Ручка+стилус Monteverde Poquito

«Карманная» ручка-стилус Poquito — самое дешевое и транспортабельное пишущее средство из тех, о которых мы сегодня говорим. Резиновый наконечник стилуса Poquito — довольно небольшой, поэтому им так удобно работать на планшете. Чувствительность стилуса средняя, но шариковая ручка пишет на удивление хорошо. Ручка Poquito — меньше большинства смартфонов (104 мм), ее удобно носить в кармане или кошельке. Для постоянных пользователей Instagram и Foursquare ручка-стилус Poquito — идеальный подарок.

Итог: лучше всего подходит для тех, кто много путешествует общественным транспортом

Подводим итоги

Экраны смартфонов — меньше экранов планшетов, поэтому разумно использовать для них небольшие стилусы. Monteverde Poquito идеально подходит для iPhone, тогда как для кисти Sensu нужен экран побольше.

С первого дня пользования меня очень интересовал вопрос - как же на обычном емкостном экране, которые воспринимает только определенную площадь прикосновения удалось добиться работы тонкого стилуса, да еще с кнопкой и несколькими степенями нажатия?
В этой статье я попытаюсь ответить на этот вопрос, рассказав немного об интересных технических решениях, примененных в этом телефоне.

Для начала вспомним теорию.

Емкостный экран определяет точку касания по току утечки при заряде конденсатора, в роли одной обкладки которого выступает экран телефона а другой - тело человека. На обратную сторону стекла в вашем смартфоне нанесены тонкие линии из прозрачного проводящего материала(их можно увидеть, если посмотреть под определенным углом на экран при хорошем освещении).

Емкостный сенсор: мини-конденсаторы(в виде буквы Н) и проводники между ними.

Контроллер сенсорного экрана много раз в секунду заряжает и разряжает эти конденсаторы ограниченным током, каждый раз замеряя емкость каждого из них, и сравнивая ее со стандартной емкостью, записанной в памяти. Как только вы прикасаетесь пальцем к стеклу, вы становитесь такой большой обкладкой конденсатора, которую можно зарядить.
Естественно, для этого потребуется энергия, за которой зорко следит контроллер. Как только он обнаруживает, что какая-либо ячейка начинает потреблять много энергии (много - это по сравнению с обычным потреблением, но даже для обычного светодиода это крохи), что при ограниченном токе оборачивает увеличением времени заряда - он понимает, что к стеклу чем-то прикоснулись.

На основании информации от нескольких конденсаторов можно вычислить по достаточно сложным формулам место и площадь касания. Или нескольких касаний, количество одновременно определяемых касаний ограничено только контроллером и размерами экрана(очень трудно вместить 20 пальцев на экране в 3").

Такая технология имеет ряд ограничений. По нескольким причинам, таких как невозможность расположить элементы достаточно плотно(уменьшается прозрачность), ограниченной проводимости стекла, и необходимости отсекать помехи от случайных касаний, наводок, грязи на экране и т.п. пришлось довольствоваться минимальной площадью касания 5х5 мм.
К тому же, объект, который касается экрана должен иметь достаточную собственную емкость, сравнимую с емкостью человеческого тела. Что мы получаем в итоге? Невозможность пользоваться в перчатках(большинство из них обладают достаточно большим сопротивлением, чтобы уменьшить ток утечки до минимума, который не определяется контроллером), необходимость в крупных стилусах, которые обязательно должны быть связаны гальванически с телом пользователя(поэтому большинство из них имеют металлический корпус).

Какие же системы ввода работают с стилусами, могут различать силу нажатия, и имеют отличную точность? Это электромагнитно-антенные системы, которые используются в подавляющем большинстве графических планшетов

Графический планшет Wacom со стилусом:

Принцип их работы тоже не запредельно сложен - стилус передает на определенной частоте, а антенна внутри планшета принимает. Контроллер может узнать точное положение благодаря хитрой форме антенны, а информация о давлении на стилус передается частотой или кодовыми посылками.

Хитрая антенна внутри графического планшета:

Точно такая же система реализована внутри Galaxy Note(как I, так и II). Сверху находится стекло, на обратной стороне которого - емкостный сенсор, под ним - экран, а под ним - приемно-передающая антенна для стилуса.
Вот, чтоб было понятнее - я нарисовал картинку.

А вот и контроллер сенсорного экрана от Wacom(синий) который заведует всем этим хитрым хозяйством, и шлейф к антенне(зеленый):

Однако, примерного описания технологии вовсе недостаточно для удовлетворения моего любопытства. Еще бы чуть-чуть, и я бы решился разобрать стилус, но нашел сайт товарища microsin-a, который уже сделал это. Фотографии разобранного стилуса принадлежат ему.
Вот как оно выглядит сбоку:

Часть корпуса снята наждачной бумагой. Батареек нет, следовательно перо питается от экрана. Приемно-передающая катушка ближе:

А вот уже без корпуса:

И плата:

Схема очень простая, в какой-то мере даже «топорная». Но красивая и без излишних усложнений.

Простейший колебательный контур с изменяемой резонансной частотой. Частоту можно изменить либо изменением емкости(дополнительный конденсатор подключается через кнопку, и соответственно, реагирует на ее нажатие), либо через изменение индуктивности - за счет изменения расстояния между двумя частями сердечника, на котором намотана катушка.

А расстояние изменялось из-за давления на кончик стилуса - оно передавалось на мягкую силиконовую прокладку, и приводило к изменении ее формы. а следовательно и зазора.
Да что я рассказываю, у меня фотка есть:

Оно самое, 1 - кольцо-прокладка, 2 - вторая часть сердечника, 3 - наконечник.
Наконечник тоже состоит из двух частей - пластиковой опоры и фторопластового наконечника:

Что интересно - стилусу с такой конструкцией не нужен экран как таковой, для определения касания - его достаточно поднести к экрану и нажать на кончик пальцем, и контроллер все равно зарегистрирует нажатие.
Если закрепить кончик стилуса скотчем - можно рисовать взмахами, не притрагиваясь к экрану.

А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле (кнопка «подписаться»)

2 года назад

Резистивная технология в большинстве мобильных touch-screen устройств уже изрядно устарела. Устарела настолько, что емкостные сенсорные экраны частично вытеснили их. Причем давно. И это не удивительно!

Ведь преимущества емкостных экранов перед резистивными доказывать пользователям не надо. Они очевидны. Скажем, емкостный сенсор прочнее и долговечнее. Все потому, что в нем нашла применение сетка электродов, которую можно нанести практически на любую поверхность. А гибкая резистивная мембрана может быть очень легко повреждена.

Напомним также, что емкостный экран в одной точке выдерживает куда больше нажатий. Ко всему он более прозрачный. Ну, и не стоит забывать, что для емкостных сенсоров может быть реализована такая многим необходимая функция, как multi-touch.

Однако, как известно, основной способ манипуляции в емкостной технологии - это работа с помощью пальцев. А он далеко не всегда и не всем подходит для работы. Многие считают его неудобным. Очень часто на это жалуются те, кто пользуются рукописным вводом текста, рисования на графическом планшете.

Примечательно, что это связано с некоторым неудобством и в зимний период. Речь идет о том, что при минусовой температуре во дворе не каждому нравится снимать перчатки, когда кто-то звонит, и тебе на звонок необходимо ответить.

Те, кто ранее пользовался старыми смартфонами и КПК с резистивным экраном, конечно, не забыли, как им приходилось манипулировать их интерфейсом с помощью стилуса. Вместо стилуса мог быть любой другой тонкий предмет, который попадался под руку. Самые смышленые, например, использовали зубочистку. Если таковой при себе не было, то можно было использовать пластиковую карточку.

Надо признать, что резистивная технология была несовершенна. И все-таки такой способ был достаточно удобен. Ведь можно было добиться большой точности манипуляций. Если же мы возьмем емкостной экран, то он вряд ли откликнется, если к нему прикоснешься обычным стилусом.

Чтобы работать с ним, нужна некоторая емкость. Она должна принимать и проводить низковольтный электрический ток. Как оказалось, тело человека для этой цели подходит просто идеально. Впрочем, не нужно думать, что интерфейс емкостного сенсора управляется лишь пальцами.

В настоящее время компании, которые специализируются на выпуске мобильных аксессуаров, предлагают приобрести особые стилусы для емкостного экрана самых разных моделей. Они могут быть и изготовлены из самых разных материалов. Таковыми могут быть, например, волокна, способные проводить ток. Могут быть и губки, специальная резина или пластик.

Как правило, такие аксессуары устроены очень просто. Это говорим для тех, кто, может быть, имеет желание изготовить стилус для емкостного экрана своими руками. Напомним, что некоторые пользователи не гнушаются для управления емкостным сенсором использовать даже пустой пакетик из-под кофе. Хотя, конечно, всерьез такие самодельные стилусы воспринимать не стоит. В этом случае есть большая вероятность того, что таким самодельным стилусом для емкостных экранов можно поцарапать дисплей.

Поэтому тот, кто задумывается о сохранности своего любимого мобильного устройства и кто намерен использовать его долгие годы, должен от таких экспериментов отказаться. Ко всему стоит стилус не так уж и дорого. Подчеркнем, что львиная доля моделей стилусов для емкостных экранов имеет вполне умеренную цену.

Впрочем, надо признать, что лучшие модели стилусов при покупке обходятся недешево. И, несмотря на это, такой стилус можно порекомендовать тем, кто уже купил себе хороший коммуникатор или планшет. То есть стилус по цене должен соответствовать тому девайсу, который у вас есть.

На рынке мобильных аксессуаров преимущественно предлагают стилусы для емкостного экрана четырех типов. Это стилус, выполненный в виде кисти из пучка токопроводящих волокон; стилус на губке; стилус из мягкой резины; стилус из пластика.

Если мы возьмем распространенный стилус для емкостных экранов Samsung, iPhone, iPad, HTC - «SPMP 1019», то он выполнен на губке. Это относительно недорогая модель, поскольку у нее корпус из металла, который обладает хорошим откликом. Такая модель позволяет получить высокую точность в управлении интерфейсом.

Подобно большинству стилусов для емкостного сенсорного экрана Mobile Planet эта модель имеет зацепку. Поэтому, как и шариковую ручку с колпачком, потерять его можно только при большом желании.

У этого стилуса, однако, есть недостаток, который присущ и многим другим тонким стилусам для емкостных экранов, выполненным на губке. К сожалению, они служат недолго. Они недолговечны, поскольку губка достаточно быстро поддается деформации и изнашивается.

Впрочем, для тех, кто не слишком часто пользуется стилусом, такая модель вполне подойдет и сполна окупится. Безусловно, явным преимуществом модели SPMP 1019 является то, что она даже при минусовой температуре свои тактильные свойства не теряет.

Есть еще один стилус для емкостного экрана HTC, iPhone, iPad, Samsung - «SPMP 1001», который тоже выполнен на губке. Правда, он более массивен. За счет этого его держать в руке очень удобно. Отметим и его особую конструкцию. Именно она и позволяет применять его в качестве стилуса не только для емкостного экрана, но и для резистивного.

Стилусы для емкостного сенсорного экрана из токопроводящего пластика в ассортименте Mobile Planet можно представить такими моделями, как SPMP 1002 и SPMP 1039. Как первая, так и вторая модель являются более экономичными аналогами емкостного стилуса, выпускаемого Dagi Corporation Ltd. Это, как известно, первый в мире и до сих пор один из самых лучших емкостных стилусов.

Отметим, что он не хуже своего прототипа. И если в чем ему и уступает, то лишь меньшей стоимостью. На конце стилуса находится плоская круглая площадка. Именно она позволяет добиться быстрых и четких манипуляций. Она обеспечивает большую точность и удобство в управлении интерфейсом.

Пользователи уже давно определили, что удобным типом емкостных стилусов можно считать тот, у которого рабочий конец изготовлен из токопроводящей резины мягкой и полой. Не только материал, но особенность конструкции такого стилуса создает полную имитацию, что человеческий палец прикоснулся к сенсорному экрану.

Значит, стилусы на резине обеспечивают максимальную четкую тактильную отдачу, как и намного большую точность по сравнению с пальцем. Стилус хорош, чтобы им можно было легко регулировать силу нажатия на экран. И что самое хорошее в нем, так это способность практически не поддаваться износу.

Ассортимент стилусов на мягкой резине обычно представлен таким хорошими моделями, как SPMP 1009, SPMP 1014, SPMP 1015, SPMP 1043 и прочими. При этом необходимо помнить, что они отличаются друг от друга дизайном и габаритами, но подходят для всех типов емкостных экранов. Например, для Apple, Samsung, или HTC.

Модели SPMP 1009 и 1010 также оснащены особым фиксатором. С его помощью стилус можно надежно закрепить в гнезде аудиоразъема мобильного устройства. Такой тип крепления максимально надежен. Вероятность того, что стилус не будет потерян, очень велика. И его можно постоянно носить с собой.

И теперь следует сказать несколько слов о подарочных моделях стилусов. Их поставляют, как правило, в специальных футлярах. Они более функциональны, если сравнивать их с обычными стилусами на мягкой резине, и хорошо подойдут для тех, кто привык писать обычной шариковой ручкой. Обращаем внимание на то, что в некоторых из таких моделей предусмотрены встроенные лазерная указка и фонарик.

Как работает стилус Galaxy Note.
С первого дня пользования меня очень интересовал вопрос - как же на обычном емкостном экране, которые воспринимает только определенную площадь прикосновения удалось добиться работы тонкого стилуса, да еще с кнопкой и несколькими степенями нажатия?

В этой статье я попытаюсь ответить на этот вопрос, рассказав немного об интересных технических решениях, примененных в этом телефоне.

Для начала вспомним теорию.

Емкостный экран определяет точку касания по току утечки при заряде конденсатора, в роли одной обкладки которого выступает экран телефона а другой - тело человека. На обратную сторону стекла в вашем смартфоне нанесены тонкие линии из прозрачного проводящего материала(их можно увидеть, если посмотреть под определенным углом на экран при хорошем освещении).

Емкостный сенсор: мини-конденсаторы(в виде буквы Н) и проводники между ними.

Контроллер сенсорного экрана много раз в секунду заряжает и разряжает эти конденсаторы ограниченным током, каждый раз замеряя емкость каждого из них, и сравнивая ее со стандартной емкостью, записанной в памяти. Как только вы прикасаетесь пальцем к стеклу, вы становитесь такой большой обкладкой конденсатора, которую можно зарядить.
Естественно, для этого потребуется энергия, за которой зорко следит контроллер. Как только он обнаруживает, что какая-либо ячейка начинает потреблять много энергии (много - это по сравнению с обычным потреблением, но даже для обычного светодиода это крохи), что при ограниченном токе оборачивает увеличением времени заряда - он понимает, что к стеклу чем-то прикоснулись.

На основании информации от нескольких конденсаторов можно вычислить по достаточно сложным формулам место и площадь касания. Или нескольких касаний, количество одновременно определяемых касаний ограничено только контроллером и размерами экрана(очень трудно вместить 20 пальцев на экране в 3").

Такая технология имеет ряд ограничений. По нескольким причинам, таких как невозможность расположить элементы достаточно плотно(уменьшается прозрачность), ограниченной проводимости стекла, и необходимости отсекать помехи от случайных касаний, наводок, грязи на экране и т.п. пришлось довольствоваться минимальной площадью касания 5х5 мм.
К тому же, объект, который касается экрана должен иметь достаточную собственную емкость, сравнимую с емкостью человеческого тела. Что мы получаем в итоге? Невозможность пользоваться в перчатках(большинство из них обладают достаточно большим сопротивлением, чтобы уменьшить ток утечки до минимума, который не определяется контроллером), необходимость в крупных стилусах, которые обязательно должны быть связаны гальванически с телом пользователя(поэтому большинство из них имеют металлический корпус).

Какие же системы ввода работают с стилусами, могут различать силу нажатия, и имеют отличную точность? Это электромагнитно-антенные системы, которые используются в подавляющем большинстве графических планшетов

Графический планшет Wacom со стилусом:

Принцип их работы тоже не запредельно сложен - стилус передает на определенной частоте, а антенна внутри планшета принимает. Контроллер может узнать точное положение благодаря хитрой форме антенны, а информация о давлении на стилус передается частотой или кодовыми посылками.

Хитрая антенна внутри графического планшета:

Точно такая же система реализована внутри Galaxy Note(как I, так и II). Сверху находится стекло, на обратной стороне которого - емкостный сенсор, под ним - экран, а под ним - приемно-передающая антенна для стилуса.
Вот, чтоб было понятнее - я нарисовал картинку.

А вот и контроллер сенсорного экрана от Wacom(синий) который заведует всем этим хитрым хозяйством, и шлейф к антенне(зеленый):

Однако, примерного описания технологии вовсе недостаточно для удовлетворения моего любопытства. Еще бы чуть-чуть, и я бы решился разобрать стилус, но нашел сайт товарища microsin-a, который уже сделал это. Фотографии разобранного стилуса принадлежат ему.
Вот как оно выглядит сбоку:

Часть корпуса снята наждачной бумагой. Батареек нет, следовательно перо питается от экрана. Приемно-передающая катушка ближе:


А вот уже без корпуса:


И плата:


Схема очень простая, в какой-то мере даже «топорная». Но красивая и без излишних усложнений.


Простейший колебательный контур с изменяемой резонансной частотой. Частоту можно изменить либо изменением емкости(дополнительный конденсатор подключается через кнопку, и соответственно, реагирует на ее нажатие), либо через изменение индуктивности - за счет изменения расстояния между двумя частями сердечника, на котором намотана катушка.

А расстояние изменялось из-за давления на кончик стилуса - оно передавалось на мягкую силиконовую прокладку, и приводило к изменении ее формы. а следовательно и зазора.
Да что я рассказываю, у меня фотка есть:


Оно самое, 1 - кольцо-прокладка, 2 - вторая часть сердечника, 3 - наконечник.
Наконечник тоже состоит из двух частей - пластиковой опоры и фторопластового наконечника:

Что интересно - стилусу с такой конструкцией не нужен экран как таковой, для определения касания - его достаточно поднести к экрану и нажать на кончик пальцем, и контроллер все равно зарегистрирует нажатие.
Если закрепить кончик стилуса скотчем - можно рисовать взмахами, не притрагиваясь к экрану.

А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле (кнопка «подписаться»)