CN100374916C - 具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其包含一触控面板组与一显示装置,而触控面板组的下层基板由导电塑料材质制成,且下层基板与显示装置的上面板间以一光学胶耦合,而光学胶的折射率介于触控面板组的下层的折射率与显示装置的上面板的折射率之间。本发明的优点是:由于该触控面板组的下层基板与显示装置之间是以一光学胶耦合,且该光学胶的折射率介于该触控面板组的下层基板的折射率与该显示装置的上面板的折射率之间,以避免发生界面反射现象,而可达到增加光线穿透度的功效。
Description
技术领域
本发明涉及一种具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,尤指一种触控面板组与显示装置间以光学胶耦合,而能提升光线穿透度的五线式塑料触控显示器。
背景技术
传统的四线式触控面板因为对上、下导电膜的导电均匀性要求较高,而使制品的良率较低,且四线式触控面板的耐笔触或书写程度较差,而五线式触控面板可改善对上层导电膜均匀度的依赖性,耐笔触或书写程度佳,多被应用于大面积的触控面板。
而目前的五线式触控面板,如图6所示,由于该触控面板组8与显示装置9相互叠设,且该触控面板组8于线性线路电极组83上下分别设置上层基板81与下层基板82,并以下层基板82与显示装置9相接触,在该触控面板组8与显示装置9之间会存在有一微小空气层,其中,空气介质的折射率n≈1,而该触控面板组8的下层基板82的折射率n≈1.52,因此,当显示装置9输出的光线经由微小空气层进入触控面板组8时,很容易因为界面反射问题而损失透光度,进而影响触控面板组8出光的辉度,造成暗态增加的问题。
再者,该触控面板组8的下层基板82为透明的导电玻璃板形态,其耐冲击强度较弱,当受到意外的外力冲击时,便可能会产生下层基板82破裂的问题。
据此,前述的五线式触控面板结构的确在透光度及耐冲击强度有加以改进的必要。
发明内容
本发明的主要目的,在于解决上述的问题而提供一种具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器。
本发明的另一目的,在于该触控面板组的下层基板是由导电塑料材质制成,而可提高触控面板组的耐冲击强度。
为达前述的目的,本发明采用以下技术方案:
具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其包括一触控面板组与一显示装置,该触控面板组具有一上层基板、一下层基板,以及夹设于该上下层基板间的一线性线路电极组,而该上、下层基板均为透明的形态,且该下层基板由导电塑料材质制成,该下层基板与该显示装置的一上面板间以一选自硅胶、压克力或环氧树脂中的一种材质构成的光学胶耦合,且该光学胶的折射率介于该触控面板组的下层基板的折射率与该显示装置的上面板的折射率之间,以增加该显示装置输出的光线的穿透度。
本发明的有益效果是:由于该触控面板组的下层基板与显示装置的一上面板间是以一选自硅胶、压克力或环氧树脂中的一种材质构成的光学胶耦合,且该光学胶的折射率介于该触控面板组的下层基板的折射率与该显示装置的上面板的折射率之间,以避免发生界面反射现象,而可达到增加光线穿透度的功效。
附图说明
图1为本发明实施例1的结构示意图
图2为本发明实施例2的结构示意图
图3为本发明实施例3的结构示意图
图4为本发明实施例4的结构示意图
图5为本发明实施例5的结构示意图
图6为习用的五线式触控面板的液晶显示装置的结构示意图
具体实施方式
实施例1
请参阅图1,本发明的具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其包括一触控面板组1与一显示装置2,该触控面板组工具有一上层基板11、一下层基板12,以及夹设于该上、下层基板11、12间的一线性线路电极组13,其中该上层基板11为一透明的塑料导电膜形态,而该下层基板12为一透明的导电塑料基板,该下层基板12与该显示装置2的一上面板21间系以一光学胶3耦合,且该光学胶3的折射率介于该触控面板组1的下层基板12的折射率与该显示装置2的上面板21的折射率之间,如:硅胶(Silicon)、压克力(Acrylic)、环氧树脂(Epoxyresin)…等具折射率匹配材质者,以增加该显示装置二输出的光线的穿透度。
而在本实施例中,制成下层基板12的透明导电塑料基板的材料为聚碳酸酯(Polycarbonate;PC)、聚醚砜(Polyethersulfone;PES)或聚对酞酸乙二酯(Polyethyleneterephthalate,PET)所制成。而该光学胶3为热硬化型(thermal curing)或紫外光硬化型(UV curing)的透明胶材,以涂布或网印印刷方式设置,或制成感压胶的形式(PSA)。
由于本发明是将触控面板组1与该显示装置2以光学胶3耦合,因此,该触控面板组1与该显示装置2便无微小空气层的存在,且该光学胶3的折射率系介于该触控面板组1的下层基板12的折射率与该显示装置2的上面板21的折射率之间,因此,该显示装置2输出的光线便能经由具有适当折射率的光学胶3进入该触控面板组1,如此的光线路径便不会因介质的折射率差异,而发生界面反射现象进而损失透光度的问题,而能增加光线穿透度,相较于习知技术,本发明显然具有增亮的功效。
再者,本发明的该触控面板组1的下层基板12为透明之导电塑料基板的形态,而可提高触控面板组1的耐冲击强度,以避免因外力冲击而致该触控面板组1破裂的问题。
综上所述,本发明由于将触控面板组1与显示装置2间以具有适当折射率的光学胶3耦合,而能增加光线穿透度,以达到增亮的功效;且该触控面板组1的下层基板12为透明的导电塑料基板,而可提高触控面板组1的耐冲击强度的功效。
实施例2
本发明存在许多例子,其间仅细节上的变化。请参阅图2,其中该下层12A更包括一透明导电薄膜121A,该透明导电薄膜121A配设于该线性线路电极组13A相对于该上层基板11A的一侧,且该透明导电薄膜121A与该下层基板12A间以光学胶3A耦合,该下层基板12A与该显示装置2A的上面板21A间同样以一光学胶3A耦合,如此,亦可达到与前述实施例1相同的功效。
实施例3
请参阅图3,其中该显示装置2B具有一上面板21B与一导光组件23B,该触控面板的下层基板12B与该显示装置2B的上面板21B间系以光学胶3B耦合,且该显示装置2B的下层基板22B与该导光组件23B之间同样以光学胶3B’耦合,而光学胶3B’的折射率介于该显示装置2B下层基板22B的折射率与该导光组件23B的折射率之间,如此,更得以增加导光组件23B输出的光线的穿透度。
实施例4
再请参阅图4,其中该下层基板12C为一透明导电薄膜的形态,且该下层基板12C与该显示装置2C的上面板21C间以光学胶3C耦合,而该显示装置2C与该导光组件23C之间同样以光学胶3C’耦合,如此,亦可达到与前述实施例1相同的功效。
实施例5
请参阅图5,其中该下层基板12D包括有一透明导电薄膜121D,该透明导电薄膜121D配设于该线性线路电极组13D,且该透明导电薄膜121D与该下层基板12D间以光学胶3D耦合,该下层基板12D与该显示装置2D的上面板21D间亦以一光学胶3D’耦合,而该显示装置2D与该导光组件23D之间也以光学胶3D”耦合,如此,亦可达到与前述实施例1相同的功效。
Claims (9)
1.一种具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其特征在于:其包括一触控面板组与一显示装置,该触控面板组具有一上层基板、一下层基板,以及夹设于该上、下层基板间的一线性线路电极组,而该上、下层基板均为透明的形态,且该下层基板由导电塑料材质制成,该下层基板与该显示装置的一上面板间以一选自硅胶、压克力或环氧树脂中的一种材质构成的光学胶耦合,且该光学胶的折射率介于该触控面板组的下层基板的折射率与该显示装置的上面板的折射率之间,以增加该显示装置输出的光线的穿透度。
2.根据权利要求1所述的具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其特征在于:所述制成该下层基板的材料为聚碳酸酯或聚醚砜。
3.根据权利要求书1所述的具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其特征在于:所述该触控面板组的下层基板为一透明导电薄膜的形态。
4.根据权利要求1所述的具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其特征在于:所述该触控面板组的下层基板更包括一透明导电薄膜,该透明导电簿膜配设于该线性线路电极组相对于该上层基板的一侧,且该透明导电薄膜与该下层基板间以一光学胶耦合或为透明导电塑料基板的形式。
5.根据权利要求1所述的具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其特征在于:所述该光学胶为感压胶的型式。
6.根据权利要求1所述的具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其特征在于:所述该光学胶以涂布或网印印刷方式设置。
7.根据权利要求1所述的具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其特征在于:所述该光学胶为热硬化型或紫外光硬化型的透明胶材。
8.根据权利要求1所述的具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其特征在于:所述该显示器更包括有一导光组件,且该导光组件与该显示器的下层基板之间以一具有介于导光组件的折射率与显示器的下层基板的折射率之间的折射率的光学胶耦合。
9.根据权利要求3或4所述的具光学胶耦合的五线式塑料触控显示器,其特征在于:所述该透明导电薄膜以聚碳酸酯、聚醚砜或聚对酞酸乙二酯中的一种材质制成。
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