CN103135862A - 一种电容式触摸屏和电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了电容式触摸屏和电子设备,应用于电子设备技术领域。本发明实施例的电容式触摸屏中,驱动电极层和接收电极层上的感应电极都是间隔分布着,这样接收电极层与驱动电极层之间的距离可以尽量小,具体可以实现在45um之内,符合触摸屏轻薄的要求。具体地,由于驱动电极层和接收电极层上感应电极的面积减小,适当地减小了由于两个电极层之间的距离减小而增加的互电容,使得两个电极层之间最终形成的互电容在检测单元所测量的范围内,保证了电容式触摸屏的性能。
Description
技术领域
本发明涉及电子设备技术领域,特别涉及电容式触摸屏和电子设备。
背景技术
目前,电子产品比如手机、平板电脑和移动互联网设备(Mobile InternetDevice,MID)等各种消费类电子产品都有超薄化的趋势,针对电容式触摸屏来说,现有技术中主要如下几种方式的轻薄化方案:单层解决(One GlassSolution,OGS)方案,In-cell,On-cell,薄层(Film)单层结构方案和双层Film的减薄方案。
其中双层Film减薄方案中,主要是将电容式触摸屏中双层电极的堆叠结构进行压缩,比如在一层极薄的Film的两面都溅镀电极层等,从而优化了电容式触摸屏的整体厚度,但是双层电极之间的互电容也会随之改变,如何部署各个层上电极的图案使得产生的互电容能达到预期的效果,是一个比较重要的问题。
发明内容
本发明实施例提供电容式触摸屏和电子设备,提供一种较薄的电容式触摸屏。
本发明实施例提供一种电容式触摸屏,包括:连接检测单元的驱动电极层和接收电极层;
所述接收电极层上间隔分布着第一感应电极,所述驱动电极层上间隔分布着第二感应电极;
所述检测单元,用于检测所述驱动电极层和接收电极层之间形成的互电容。
本发明实施例提供一种电子设备,包括电容式触摸屏,所述电容式触摸屏,包括:连接检测单元的驱动电极层和接收电极层;
所述接收电极层上间隔分布着第一感应电极,所述驱动电极层上间隔分布着第二感应电极;
所述检测单元,用于检测所述驱动电极层和接收电极层之间形成的互电容。
本发明实施例的电容式触摸屏中,驱动电极层和接收电极层上的感应电极都是间隔分布着,这样接收电极层与驱动电极层之间的距离可以尽量小,具体可以实现在45um之内,符合触摸屏轻薄的要求。具体地,由于驱动电极层和接收电极层上感应电极的面积减小,适当地减小了由于两个电极层之间的距离减小而增加的互电容,使得两个电极层之间最终形成的互电容在检测单元所测量的范围内,保证了电容式触摸屏的性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1a是本发明实施例提供的电容式触摸屏中接收电极层和驱动电极层的一种结构示意图;
图1b是本发明实施例提供的电容式触摸屏中接收电极层和驱动电极层的另一种结构示意图;
图2是本发明实施例提供的电容式触摸屏中接收电极层和驱动电极层与其它结构的关系示意图;
图3a是本发明实施例提供的电容式触摸屏中接收电极层和驱动电极层的另一种结构示意图;
图3b是本发明实施例提供的电容式触摸屏中接收电极层和驱动电极层的另一种结构示意图;
图4a是本发明实施例提供的电容式触摸屏中接收电极层和驱动电极层上未设置导电块时工作的结构示意图;
图4b是本发明实施例提供的电容式触摸屏中接收电极层和驱动电极层上设置导电块时工作的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种电容式触摸屏,主要是针对互电容触摸屏,包括:检测单元、连接检测单元的接收电极层10和驱动电极层20,其中:
接收电极层10和驱动电极层20的结构示意图如图1a和1b所示,在接收电极层10上间隔分布着第一感应电极101,驱动电极层20上也间隔分布着第二感应电极201。这里间隔分布是指并不是在整面部署感应电极,而是在感应电极之间存在空隙处,比如图1a和1b中在斜线填充的部分设置感应电极,在具体实现时,在接收电极层10与驱动电极层20上部署感应电极时,可以按照间隔的条状或按照间隔的网状等其它方式进行部署。
例如图1a所示,在一种情况下,驱动电极层20上的设置有多个条状的第二感应电极201,且相邻的两个第二感应电极201之间存在间隙;如图1b所示,在另一种情况下,驱动电极层20上的设置有多个条形网状的第二感应电极201,且相邻的两个第二感应电极201之间存在间隙。接收电极层10与驱动电极层20上部署感应电极的图案可以有多种组合方式,图1a和图1b中只是示出两种具体的实现方式,同时驱动电极层20上未设置第二感应电极201(即间隔处)与接收电极层10上未设置第一感应电极101(即间隔处)尽量不要相对设置,这样两个电极层上的感应有效区域就比较大。
检测单元,用于检测接收电极层10和驱动电极层20之间形成的互电容,当有触摸体触摸电容式触摸屏时,驱动电极层20上的部分信号就会被触摸体吸收,使得驱动电极层20与接收电极层10之间互电容减小,这样通过对两个电极层之间形成的互电容的检测,就可以确定是否有触摸体对电容式触摸屏触摸。
可以理解,在电容式触摸屏中可以包括按从上到下叠放的盖板、触摸屏体和显示器,其中接收电极层10和驱动电极层20是设置在触摸屏体上,具体可以分别设置在不同的基材上,也可以设置在同一基材的两面以简化触摸屏的结构,且驱动电极层20和接收电极层10之间的基材可以采用45um厚的膜材料,这里将电容式触摸屏应用于电子设备时,用户从电子设备外壳所看到的部分为上。如图2所示,一般情况下,驱动电极层20上的第二感应电极201是用来发送信号的,可以位于接收电极层10的下层,这样驱动电极层20还起到屏蔽更下层的显示器干扰的作用。
可见,由于接收电极层10与驱动电极层20之间形成的互电容与KS/D成正比,其中K为系数,S为感应电极的面积,D为两个电极层之间的距离,可见,两个电极层之间的距离越小,则它们之间形成的互电容就越大。为了使得两个电极层之间的互电容不超出检测单元的测量范围,本发明实施例的电容式触摸屏中,驱动电极层和接收电极层上的感应电极都是间隔分布着,这样接收电极层与驱动电极层之间的距离可以尽量小,具体可以实现在45um之内,符合触摸屏轻薄的要求。具体地,由于驱动电极层和接收电极层上感应电极的面积减小,适当地减小了由于两个电极层之间的距离减小而增加的互电容,使得两个电极层之间最终形成的互电容在检测单元所测量的范围内,保证了电容式触摸屏的性能。
在一个具体的实施例中,如图3a和3b所示,电容式触摸屏除了包括上述的结构外,在驱动电极层20和接收电极层10上还包括导电块30,具体地,在接收电极层10上第一感应电极101的间隔处设置有导电块30,在驱动电极层20上第二感应电极201的间隔处也设置有导电块30。这些导电块30可以设置成至少一行且至少一列,比如一行一列,一行多列,或多行一列,且这些导电块30并不与任何其它的单元连接。
需要说明的是,如图4a所示,由于在接收电极层10和驱动电极层20上间隔分布着感应电极,这样电容式触摸屏中底层的显示器的光线通过感应电极和间隔(即空隙)时,透光率不均匀,从而产生视觉上的色差,且两个电极层之间形成的电场E也会比较弱。本发明实施例中,如图4b所示,在感应电极的间隔处设置有导电块30,这样可以调整光线透光率;且在导电块30与两个电极层上感应电极之间会产生一个稳定的中间电势,能弥补由于感应电极的间隔分布而缺失的电场;同时,导电块30也可以起到屏蔽位于两个电极层更下层的显示器的噪声的作用。
本发明实施例还提供一种电子设备,包括电容式触摸屏,该电容式触摸屏的结构如上述的电容式触摸屏,在此不进行赘述。
以上对本发明实施例所提供的电容式触摸屏和电子设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (7)
1.一种电容式触摸屏,其特征在于,包括:连接检测单元的驱动电极层和接收电极层;
所述接收电极层上间隔分布着第一感应电极,所述驱动电极层上间隔分布着第二感应电极;
所述检测单元,用于检测所述驱动电极层和接收电极层之间形成的互电容。
2.如权利要求1所述的电容式触摸屏,其特征在于,所述驱动电极层和接收电极层设置在不同的基材上,或设置在一个基材的两面。
3.如权利要求1所述的电容式触摸屏,其特征在于,所述驱动电极层和接收电极层之间的基材采用45um厚的膜材料。
4.如权利要求1所述的电容式触摸屏,其特征在于,所述接收电极层上的第一感应电极和驱动电极层上的第二感应电极按照如下任一种方式分布:间隔的条状和网状。
5.如权利要求1至3任一项所述电容式触摸屏,其特征在于,所述驱动电极层和接收电极层上还包括导电块;
在所述第一感应电极的间隔处设置有导电块,在所述第二感应电极的间隔处设置有导电块。
6.如权利要求5所述的电容式触摸屏,其特征在于,所述驱动电极层和接收电极层上设置有至少一行且至少一列的导电块。
7.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1至6任一项所述的电容式触摸屏。
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