CN103294267A - 单层多点触控面板用导电结构及单层多点触控面板 - Google Patents

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方莹
盛晨
王娟
徐安
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Suzhou OFilm Tech Co Ltd
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Abstract

一种单层多点触控面板用导电结构和单层多点触控面板,单层多点触控面板用导电结构包括导电层,导电层包括若干公共电极和若干分散电极,相邻的公共电极相互间隔设置定义出分散电极的若干配置区,分散电极配置于配置区,分散电极包括第一类分散电极和第二类分散电极,第一类分散电极仅与一公共电极关联形成互电容结构,第二类分散电极与相邻的两公共电极关联形成互电容结构。一个电极引线与第一类分散电极连接把第一类分散电极引出,一个电极引线与第二类分散电极连接同时把第二类分散电极与相邻的两公共电极引出,无需用四个电极引线将第一类分散电极、第二类分散电极和相邻的两公共电极引出,电极引线所占据可视区的面积较小,能够减小触控盲区。

Description

单层多点触控面板用导电结构及单层多点触控面板
技术领域
本发明涉及触控技术领域,特别是涉及一种单层多点触控面板用导电结构及单层多点触控面板。
背景技术
与单点触控面板相比,多点触控面板可以两个手指或多个手指甚至多个人同时操作,操作更方便、更人性化。近年来发展起来的单层多点触控面板不仅具有一般多点触控面板的优点,而且其厚度较小,有利于触控电子产品往轻、薄化的方向发展。
然而,现有的单层多点触控面板的导电结构的每一个分散电极都需要一条电极线从可视区引出,每一个公共电极都需要通过一条电极引线从可视区引出,所以可视区内的电极引线占据较大面积,导致触控盲区较大,用户体验感差。
发明内容
基于此,有必要针对现有的单层多点触控面板的导电结构的触控盲区较大的问题,提供一种触控盲区较小的单层多点触控面板用导电结构。
进一步,提供一种单层多点触控面板。
一种单层多点触控面板用导电结构,包括:
导电层,所述导电层包括若干公共电极和若干分散电极,所述相邻的公共电极相互间隔设置定义出所述分散电极的若干配置区,所述分散电极配置于所述配置区,所述分散电极包括第一类分散电极和第二类分散电极,第一类分散电极仅与一公共电极关联形成互电容结构,第二类分散电极与相邻的两公共电极关联形成互电容结构。
在其中一个实施例中,所述配置区还设置若干电极引线,所述若干电极引线分别与分散电极和公共电极电连接且引线至所述导电层相对的两端。
在其中一个实施例中,所述若干公共电极和若干分散电极包括导电网格,所述导电网格的线宽小于30微米,所述导电网格的相邻的两条网格线的距离大于200微米。
在其中一个实施例中,所述的单层多点触控面板用导电结构采用银、铜、铝、锌或ITO材料或上述至少两种材料制得。
在其中一个实施例中,所述导电层的厚度为1微米~7微米。
一种包含上述单层多点触控面板用导电结构的单层多点触控面板,其特征在于,所述单层多点触控面板包括一透明基板,所述单层多点触控面板用导电结构形成所述基板一表面。
在其中一个实施例中,还包括保护面板,所述保护面板层叠于所述透明基板上且覆盖所述单层多点触控面板用导电结构。
在其中一个实施例中,还包括介质层,所述介质层层叠于所述透明基板上,所述介质层远离所述透明基板的一侧开设有凹槽,所述单层多点触控面板用导电结构收容于所述凹槽中,所述保护面板层叠于所述介质层上且覆盖所述单层多点触控面板用导电结构。
在其中一个实施例中,还包括介质层,所述介质层层叠于所述透明基板上,所述单层多点触控面板用导电结构层叠于所述介质层上,所述保护面板层叠于所述单层多点触控面板用介质层上且覆盖所述导电结构。
在其中一个实施例中,还包括设置于所述透明基板上的绝缘层,所述绝缘层包括第一绝缘块和第二绝缘块,所述第一绝缘块位于所述单层多点触控面板用导电结构的一端,所述公共电极的一端伸入所述第一绝缘块中且若干所述公共电极相互绝缘,所述第二绝缘块位于所述单层多点触控面板用导电结构的相对的另一端,所述分散电极的一端伸入所述第二绝缘块中且若干所述分散电极相互绝缘。
上述单层多点触控面板用导电结构中,导电层的第一类分散电极仅与一公共电极关联形成互电容结构,第二类分散电极与相邻的两公共电极关联形成互电容结构,用一个电极引线与第一类分散电极连接把第一类分散电极引出与外部柔性电路板连接,用一个电极引线与第二类分散电极连接能够同时把第二类分散电极与相邻的两公共电极引出与外部柔性电路板连接,从而无需用四个电极引线将第一类分散电极、第二类分散电极和相邻的两公共电极分别引出与外部柔性电路板连接,所需的电极引线较少,电极引线所占据可视区的面积较小,因而能够减小触控盲区。
附图说明
图1为本发明的单层多点触控面板的平面透视结构示意图;
图2为图1所示的单层多点触控面板的导电单元结构示意图;
图3为图1所示的导电单元的一个公共电极结构示意图;
图4为图2的局部放大图;
图5为图2的另一局部放大图;
图6a~图6c为图2所示公共电极及分散电极的网格单元的微观放大图;
图7为图1所示的单层多点触控面板的电极引线的结构示意图;
图8为图7的局部放大图;
图9为图1所示的单层多点触控面板的绝缘层的结构示意图;
图10为另一实施方式的单层多点触控面板的剖面示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。
请参阅图1,一实施方式的单层多点触控面板100,包括透明基板10、单层多点触控面板用导电结构、保护面板50和若干电极引线70。
透明基板10为强化玻璃或强化透明塑胶板。其中所述强化玻璃包括具有防眩、硬化、增透或雾化功能的功能层。其中,具有防眩或雾化功能的功能层,由具有防眩或雾化功能的涂料涂敷形成,涂料包括金属氧化物颗粒;具有硬化功能的功能层由具有硬化功能的高分子涂料涂敷形成或直接通过化学或物理方法硬化;具有增透功能的功能层为二氧化钛镀层、氟化镁镀层或氟化钙镀层。可以理解,采用透光率良好的塑胶板也可如上述强化玻璃方式进行处理制成本发明所述的刚性透明绝缘基板。
透明基板10为还可以选用柔性聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚碳酸脂(PC)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)或聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中的任意一种。
在本发明中,所述透明基板10的厚度优选为50毫米~188毫米。
单层多点触控面板用导电结构包括导电层30。导电层30设置于基板10上。
请同时参阅图2,导电层30包括若干公共电极312和若干分散电极。分散电极包括第一类分散电极314和第二类分散电极316。相邻的公共电极312相互间隔设置定义出分散电极的若干配置区,分散电极配置于所述配置区。
两个公共电极312、一个第一类分散电极314和一个第二类分散电极316组成的一个导电单元310,导电层30包括多个平行设置的导电单元310。
每个导电单元310中,第一类分散电极314仅与一公共电极312关联形成互电容结构,第二类分散电极316与相邻的两公共电极312关联形成互电容结构。
请参阅图3,公共电极312由多个呈H形的导线段形成。相邻两个导线段之间围成带有缺口的空隙313。
请一并参阅图4,第一类分散电极314包括多个导线圈,每个导线圈包括主线框3141和与主线框3141相连的第一嵌套部3142和引线3143。
请参阅图5,第二类分散电极316包括第一电极主体3161及与第一电极主体3161相连的第二电极主体3162,第一电极主体3161上连接有第二嵌套部3163,第二电极主体3162上连接有第三嵌套部3164。
请再次参阅图5,第一类分散电极314部分配置于相邻的两个公共电极312之间,部分配置于一公共电极312远离另一公共电极312的一侧,且第一类分散电极314的第一嵌套部3142填充相邻的一个公共电极312上的空隙313而使第一类分散电极314和相邻的一个公共电极312关联形成互电容结构。
第二类分散电极316配置于相邻的两个公共电极312间隔设置定义的一个配置区中,第二类分散电极316嵌套设置于两个公共电极312之间,第二类分散电极316与两个公共电极312的图案相配合,第二类类分散电极316的第二嵌套部3163填充一个公共电极312上的空隙313,第三嵌套部3164填充另一个公共电极312上的空隙313,而使第二类分散电极316与相邻的两个公共电极312关联形成互电容结构。
请再次参阅图1,优选地,第一类分散电极314的导线圈的主线框3141内部设置有多个金属网格3144,用以调节色差,避免局部光线过亮。
在本实施方式中,公共电极和分散电极均包括导电网格。优选地,导电网格的线宽小于30微米,导电网格的相邻两条网格线的距离大于200微米,以使导电层30的透光性能较高。
导电网格包括多个网格单元。网格单元可以为正方形、六边形、菱形等形状,如图6a、图6b和图6c所示,图6a、图6b和图6c为不同实施方式中图2中方框Q所围起来的部分的局部微观放大图。图3中的方框R所围起来的部分的局部微观放大图也如6a、图6b和图6c所示。
导电网格的材料为金、银、铜、铝及锌中的一种或金、银、铜、铝及锌中至少两种形成的合金,优选为银(Ag)或铜(Cu)。在其他实施方式中,导电网格的材料可以为氧化铟锡(ITO)、导电聚合物、纳米碳管等物质中任意一种。
与ITO导电层相比,由上述金属或合金材料形成的公共电极和分散电极的方块电阻较小,从而使得导电层30的方块电阻较小,经测试表明,导电层30的方块电阻在10Ω/□以下,而由ITO形成的导电层的方块电阻一般为150Ω/□左右,相对于ITO导电层,导电层30的方块电阻大大降低,使得单点多层触控面板100的灵敏度大大提高,响应触摸速度更快,抗干扰性能增强,触摸稳定性较高。
优选地,导电层30的厚度为1微米~7微米,以使导电层30的电学性能较好。
保护面板50层叠于基板10上并覆盖导电层30。保护面板50为强化玻璃面板或透明有机玻璃。
保护面板50的厚度优选为50毫米~80毫米,以保证保护面板50的较好的强度和较高的透光度。
上述单层多点触控面板100中,当导电层30的公共电极和分散电极均由金属导电网格形成,相对于昂贵的ITO,金属导电网格的价格较低,且金属导电网格形成的导电层30的方块电阻较低,因而有利于降低单层多点触控面板100的成本和提高触摸灵敏度。
并且,上述单层多点触控面板100仅包括透明基板10、导电结构和保护面板50。公共电极和分散电极设置于透明基板10上形成导电层30,无需在纵向上相对设置而形成感应电容,使得该单层多点触控面板100的厚度较小,有利于朝着轻薄化的方向发展。
请同时参阅图7和图8,电极引线70大致为长方形成线框,长方形线框围绕导电结构。
请再次参阅图1,若干电极引线70分别与分散电极和公共电极电连接且引线至导电层30相对的两端。由于第一类分散电极314仅与一公共电极312关联形成互电容结构,第二类分散电极316与相邻的两公共电极312关联形成互电容结构,一个电极引线70与第一类分散电极314连接而将一个第一类分散314和两个公共电极312引出于导电层30的一端以便于与外部柔性电路板连接,一个电极引线70与第二类分散电极316连接而将第二类分散电极316引出于导电层30的另一端以便于与外部柔性电路板连接。
电极引线70的材料为金、银、铜、铝、锌、镀金的银或者至少二者的合金中的一种,优选为银。电极引线70也可以选用导电聚合物、纳米碳管等材料制得。
上述单层多点触控面板100中,单层多点触控面板用导电结构的导电层30的第一类分散电极314仅与一公共电极312关联形成互电容结构,第二类分散电极316与相邻的两公共电极312关联形成互电容结构,用一个电极引线70与第一类分散电极314连接把第一类分散电极314引出与外部柔性电路板连接,用一个电极引线70与第二类分散电极316连接能够同时把第二类分散电极316与相邻的两公共电极312引出与外部柔性电路板连接,从而无需用四个电极引线70将第一类分散电极314、第二类分散电极316和相邻的两公共电极312分别引出与外部柔性电路板连接,所需的电极引线70较少,电极引线70所占据导电层的可视区的面积较小,因而能够减小触控盲区,提高用户体验感。
请一并参阅图1和图9,单层多点触控面板100还包括绝缘层60。绝缘层60设置于透明基板10上。
绝缘层60包括第一绝缘块62和第二绝缘块64。第一绝缘块62和第二绝缘块64设置于透明基板10上。第一绝缘块62位于导电层30的一端,每一个公共电极312的一端伸入第一绝缘块62中,且多个公共电极312相互绝缘。第二绝缘块64位于导电层30的相对的另一端,每一个第一类分散电极314和每一个第二类分散电极316的与第一绝缘块62相对的一端伸入第二绝缘块64中,且多个第一类分散电极314和第二类分散电极316相互绝缘。
若干电极引线70将公共电极和分散电极引出以便于与柔性电路板连接,在引出的过程中,不可避免会产生一些电极引线70与公共电极交叉,或与分散电极交叉,使得相互独立的多个公共电极312导通及相互独立的多个第一类分散电极314及第二类分散电极316导通而引起电路短路。第一绝缘块62使多个公共电极312相互绝缘,第二绝缘块64使多个第一类分散电极314和第二类分散电极316相互绝缘,避免了电路短路。
请参阅图10,在另外的实施方式中,单层多点触控面板100还包括介质层20。介质层20层叠于透明基板10上。
介质层20层叠于透明基板10上。介质层20的材料为热塑型聚合物、热固性聚合物或UV固化聚合物,将热塑型聚合物、热固性聚合物或UV固化聚合物涂布于基板10上固化后形成。
介质层20的厚度优选为3微米~5微米。
介质层20远离透明基板10的一侧开设有凹槽22。
单层多点触控面板用导电结构收容于凹槽22中而嵌设于介质层20中。导电层30嵌设于介质层20中,能够较好地保护导电层30,避免在制备过程中受损。导电层30的厚度不大于凹槽22的深度。
可以理解,在其他实施方式中,由银导电图案或者银网格导电图案形成的导电层30直接依附介质层20上,这样导电层通过介质层粘合于基板上的附着力较大,导电层30通过介质层20能够较为可靠地设置于透明基板10的上方。
可以理解,在其他实施方式中,介质层20可以省略。这种情况下,单层多点触控面板用导电结构直接设置于透明基板10上,有利于减小触控面板100的厚度。
在这种实施方式中,保护面板50层叠于介质层20上并覆盖单层多点触控面板用导电结构。
请再次参阅图10,在另外的实施方式中,单层多点触控面板100还包括胶粘层40。
胶粘层40层叠于介质层20上并覆盖单层多点触控面板用导电结构,用于连接介质层20和保护面板50。胶粘层40的材料为光学透明胶,例如为主要成分为丙烯酸酯类聚合物的压敏胶。将光学透明胶涂覆于介质层20的表面上,进行紫外光照射后固化,形成层叠于介质层20上的胶粘层40。
胶粘层40的厚度为100微米~200微米,以使胶粘层40的粘接性能较好且透光度较高。
保护面板50层叠于胶粘层40上。保护面板50为强化玻璃面板或透明有机玻璃。
保护面板50的厚度优选为50毫米~80毫米,以保证保护面板50的较好的强度和较高的透光度。
上述单层多点触控面板100中,单层多点触控面板用导电结构的导电层30的公共电极和分散电极均由金属导电网格形成时,相对于昂贵的ITO,制得导电网格的成本较低。在本发明中,所述金属导电网格的材料为金、银、铜、铝、锌、镀金的银或者至少二者的合金中的一种,优选为银。所述金属导电网格的材料也可以为ITO、导电聚合物、纳米碳管等物质中任意一种。
采用上述方式形成的金属导电网格形成的导电层30的方块电阻较低,因而有利于降低单层多点触控面板100的成本和提高触摸灵敏度。
并且,导电层30由收容于介质层20上的凹槽22中的公共电极和分散电极组成,使得公共电极和分散电极无需在纵向上相对设置即能产生感应电容,能够实现单层多点触控,使得该单层多点触控面板100的厚度较小,有利于触控电子产品朝轻薄化趋势发展。
与传统的单层导电薄膜相比,单层多点触控面板100的导电层30无需双层镀膜即可实现多点触摸,在生产工艺效率极大得到了提升。
胶粘层40的设置有利于保护面板50较可靠地层叠于介质层20上。可以理解,在其他实施方式中,胶粘层40可以省略。可以用设置于介质层20上、位于介质层20边缘粘胶圈将保护面板50层叠于介质层20的上方。在省略胶粘层40的情况下,保护面板50层叠于介质层20上并覆盖导电层30。在省略介质层20和胶粘层40的实施方式中,保护面板50层叠与透明基板10上并覆盖导电层30。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种单层多点触控面板用导电结构,其特征在于,包括:
导电层,所述导电层包括若干公共电极和若干分散电极,所述相邻的公共电极相互间隔设置定义出所述分散电极的若干配置区,所述分散电极配置于所述配置区,所述分散电极包括第一类分散电极和第二类分散电极,第一类分散电极仅与一公共电极关联形成互电容结构,第二类分散电极与相邻的两公共电极关联形成互电容结构。
2.根据权利要求1所述的单层多点触控面板用导电结构,其特征在于,所述配置区还设置若干电极引线,所述若干电极引线分别与分散电极和公共电极电连接且引线至所述导电层相对的两端。
3.根据权利要求1所述的单层多点触控面板用导电结构,其特征在于,所述若干公共电极和若干分散电极包括导电网格,所述导电网格的线宽小于30微米,所述导电网格的相邻的两条网格线的距离大于200微米。
4.根据权利要求1所述的单层多点触控面板用导电结构,其特征在于,所述的单层多点触控面板用导电结构采用银、铜、铝、锌或ITO材料或上述至少两种材料制得。
5.根据权利要求1所述的单层多点触控面板用导电结构,其特征在于,所述导电层的厚度为1微米~7微米。
6.一种包含权利要求1至5任意一项所述单层多点触控面板用导电结构的单层多点触控面板,其特征在于,所述单层多点触控面板包括一透明基板,所述单层多点触控面板用导电结构形成所述透明基板一表面。
7.根据权利要求6所述的单层多点触控面板,其特征在于,还包括保护面板,所述保护面板层叠于所述透明基板上且覆盖所述单层多点触控面板用导电结构。
8.根据权利要求7所述的单层多点触控面板,其特征在于,还包括介质层,所述介质层层叠于所述透明基板上,所述介质层远离所述透明基板的一侧开设有凹槽,所述单层多点触控面板用导电结构收容于所述凹槽中,所述保护面板层叠于所述介质层上且覆盖所述单层多点触控面板用导电结构。
9.根据权利要求7所述的单层多点触控面板,其特征在于,还包括介质层,所述介质层层叠于所述透明基板上,所述单层多点触控面板用导电结构层叠于所述介质层上,所述保护面板层叠于所述介质层上且覆盖所述单层多点触控面板用导电结构。
10.根据权利要求6所述的单层多点触控面板,其特征在于,还包括设置于所述透明基板上的绝缘层,所述绝缘层包括第一绝缘块和第二绝缘块,所述第一绝缘块位于所述单层多点触控面板用导电结构的一端,所述公共电极的一端伸入所述第一绝缘块中且若干所述公共电极相互绝缘,所述第二绝缘块位于所述单层多点触控面板用导电结构的相对的另一端,所述分散电极的一端伸入所述第二绝缘块中且若干所述分散电极相互绝缘。
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