CN105353931B - 触摸屏及其制作方法、显示器件 - Google Patents

触摸屏及其制作方法、显示器件 Download PDF

Info

Publication number
CN105353931B
CN105353931B CN201510824573.0A CN201510824573A CN105353931B CN 105353931 B CN105353931 B CN 105353931B CN 201510824573 A CN201510824573 A CN 201510824573A CN 105353931 B CN105353931 B CN 105353931B
Authority
CN
China
Prior art keywords
driving electrodes
polar curve
induced electricity
touch screen
electricity polar
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510824573.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105353931A (zh
Inventor
谢晓冬
胡明
张明
许邹明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BOE Technology Group Co Ltd
Hefei Xinsheng Optoelectronics Technology Co Ltd
Original Assignee
BOE Technology Group Co Ltd
Hefei Xinsheng Optoelectronics Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BOE Technology Group Co Ltd, Hefei Xinsheng Optoelectronics Technology Co Ltd filed Critical BOE Technology Group Co Ltd
Priority to CN201510824573.0A priority Critical patent/CN105353931B/zh
Publication of CN105353931A publication Critical patent/CN105353931A/zh
Priority to US15/508,626 priority patent/US10019123B2/en
Priority to PCT/CN2016/105877 priority patent/WO2017088685A1/en
Priority to EP16838052.5A priority patent/EP3380914A4/en
Application granted granted Critical
Publication of CN105353931B publication Critical patent/CN105353931B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • G06F3/0445Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using two or more layers of sensing electrodes, e.g. using two layers of electrodes separated by a dielectric layer
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • G06F3/0448Details of the electrode shape, e.g. for enhancing the detection of touches, for generating specific electric field shapes, for enhancing display quality
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04103Manufacturing, i.e. details related to manufacturing processes specially suited for touch sensitive devices
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04111Cross over in capacitive digitiser, i.e. details of structures for connecting electrodes of the sensing pattern where the connections cross each other, e.g. bridge structures comprising an insulating layer, or vias through substrate
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04112Electrode mesh in capacitive digitiser: electrode for touch sensing is formed of a mesh of very fine, normally metallic, interconnected lines that are almost invisible to see. This provides a quite large but transparent electrode surface, without need for ITO or similar transparent conductive material

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Position Input By Displaying (AREA)

Abstract

本发明涉及触控显示技术领域,公开了一种触摸屏及其制作方法、显示器件。所述触摸屏的驱动电极线和感应电极线均由金属图形和透明导电图形组成,降低不透光金属图形的分布密度,且不透光金属图形为不规则的排列方式,从而能够消除摩尔纹现象。同时,透明导电图形的设置能够消除触摸屏的消隐问题。由于不需要减小金属图形的线宽来消除消隐问题和摩尔纹现象,降低了金属图形的制作难度和成本,减小了金属图形断线的风险,提高了金属图形的抗静电能力。

Description

触摸屏及其制作方法、显示器件
技术领域
本发明涉及触控显示技术领域,特别是涉及一种触摸屏及其制作方法、显示器件。
背景技术
投射式电容触摸屏是通过电路芯片来感测交叉分布的多条驱动电极和多条形感应电极之间的互电容变化量来定位触摸位置,通常使用最多的材料是ITO(铟锡氧化物),具有高的透过率。但是由于材料稀有,因此材料的成本很高,使得其价格十分昂贵。同时由于ITO高的阻抗性,因此会产生较大的RC Delay值,直接影响电容屏向大尺寸的发展。
基于上述原因,人们纷纷开始研究ITO的替代品,包括纳米银线、金属网格、碳纳米管以及石墨烯等材料。其中,金属网格是人们研究的热点之一,因为其信号传递速度较快。但是金属网格应用在触摸屏中也存在很多问题,尤其以消隐问题和摩尔纹问题最难解决。
目前,人们通过很多方式来解决摩尔纹的问题,可以降低金属线的线宽、不规则的金属结构等方式。其中降低金属线的线宽必须考虑工艺是否能够达到,制作的成本也有很大的增加,此外,若将金属线宽降得很低,的确会大大的解决消隐问题,但是会造成金属断线,抗静电能力差等风险。另外,通过设计不规则的金属结构也可以大大的降低摩尔纹的现象,但是这种方式仍无法解决消隐问题。
发明内容
本发明提供一种触摸屏及其制作方法,用以解决金属网格触摸屏的消隐问题和摩尔纹。
本发明还提供一种显示器件,采用上述触摸屏,用以提高触摸显示器件的显示品质。
为解决上述技术问题,本发明实施例中提供一种触摸屏,包括沿第一方向布置的多条驱动电极线和沿第二方向布置的多条感应电极线,其特征在于,每条所述驱动电极和感应电极线均包括多个间隔设置的金属图形,且每条所述驱动电极线或每条所述感应电极线中相邻的所述金属图形之间通过透明导电图形相连接。
本发明实施例中还提供一种显示器件,包括如上所述的触摸屏。
本发明实施例中还提供一种触摸屏的制作方法,包括
形成沿第一方向布置的多条驱动电极线及沿第二方向布置的多条感应电极线的步骤;
其中,每条所述驱动电极和感应电极线均包括多个间隔设置的金属图形,且每条所述驱动电极线或每条所述感应电极线中相邻的所述金属图形之间通过透明导电图形相连接。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
上述技术方案中,通过设置触摸屏的驱动电极和感应电极均由金属图形和透明导电图形组成,降低不透光金属图形的分布密度,且不透光金属图形为不规则的排列方式,从而能够消除摩尔纹现象。同时,透明导电图形的设置能够消除触摸屏的消隐问题。由于不需要减小金属图形的线宽来消除消隐问题和摩尔纹现象,降低了金属图形的制作难度和成本,减小了金属图形断线的风险,提高了金属图形的抗静电能力。
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1表示本发明实施例中触摸屏的结构示意图一;
图2表示图1沿A-A的剖视图;
图3表示图1沿B-B的剖视图;
图4表示本发明实施例中触摸屏的金属图形的分布示意图;
图5表示本发明实施例中触摸屏的结构示意图二;
图6表示本发明实施例中触摸屏的结构示意图三;
图7表示图5的局部截面图;
图8表示本发明实施例中触摸屏的结构示意图四;
图9表示本发明实施例中触摸屏的结构示意图五;
图10表示本发明实施例中触摸屏的结构示意图六。
具体实施方式
本发明的技术方案用于解决金属网格触摸屏的消隐问题和摩尔纹现象。
其中,金属网格触摸屏的驱动电极和感应电极为金属线,驱动电极和感应电极交叉分布形成金属网格。消隐问题是由于金属材料不透光造成。摩尔纹现象是由于不透光的金属线分布规则且密集,会与显示面板上的黑矩阵产生周期性的拍频效应。
为了解决消隐问题可以采用透光的金属氧化物材料来替代金属材料。为了消除摩尔纹现象,可以减小金属线的线宽,或驱动电极和感应电极采用不规则的金属结构。
为了同时解决金属网格触摸屏的消隐问题和摩尔纹现象,本发明提供了一种触摸屏,包括沿第一方向布置的多条驱动电极线和沿第二方向布置的多条感应电极线;每条驱动电极和感应电极线均包括多个间隔设置的金属图形,且每条驱动电极线或每条感应电极线中相邻的金属图形之间通过透明导电图形相连接。由此,通过设置触摸屏的驱动电极线和感应电极线均由金属图形和透明导电图形组成,降低了不透光金属图形的分布密度,且不透光金属图形为不规则的排列方式,从而能够消除摩尔纹现象。同时,透明导电图形的设置能够解决消隐问题。由于不需要减小金属图形的线宽来消除消隐问题和摩尔纹现象,降低了金属图形的制作难度和成本,减小了金属图形断线的风险,提高了金属图形的抗静电能力。相对于驱动电极和感应电极仅由透明导电图形组成,本发明的技术方案增加了信号的传递速度,从而增加了触摸检测的灵敏度。
下面将结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例一:
图1所示为本发明实施例中触摸屏的结构示意图一,图2所示为图1沿A-A的剖视图,图3所示为图1沿B-B的剖视图。
结合图1-图3所示,本发明实施例中的触摸屏包括衬底基板、沿第一方向布置的多条驱动电极线1和沿第二方向布置的多条感应电极线2,驱动电极线1和感应电极线2设置在所述衬底基板上。驱动电极线1和感应电极线2在交叉处形成触摸检测电容,对应一个触摸检测点。交叉处可以理解为驱动电极线1和感应电极线2在触摸屏所在平面上的垂直投影的重叠部分所在的区域,且驱动电极线1和感应电极线2之间设置有绝缘层,保持彼此电隔离。通过检测触摸检测电容是否发生变化,能够确定该触摸检测点是否被触摸。
其中,每条驱动电极线1由第一金属图形11和第一透明导电图形12组成,感应电极线2由第二金属图形21和第二透明导电图形22组成,且每条驱动电极线1或每条感应电极线2中相邻的金属图形之间通过透明导电图形相连接。
进一步的,如图1所示,每条驱动电极线1中的每个第一金属图形11与一条感应电极线2中的一个第二金属图形21一一对应。每条驱动电极线1中的每个第一透明导电图形12与一条感应电极线2中的一个第二透明导电图形22一一对应,而第一金属图形11与对应的第二金属图形21在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠,第一透明导电图形12与对应的第二透明导电图形22在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠。
图1中仅示出了一种的对应方式,可选的,驱动电极线1中的第一金属图形11也可以与感应电极线2中的第二透明导电图形22一一对应,驱动电极线1中的第一透明导电图形12也可以与感应电极线2中的第二金属图形21一一对应。以此类推,每条驱动电极线中的每个金属图形均与一条感应电极线中的一个所述金属图形或一个透明导电图形一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠;每条驱动电极线中的每个透明导电图形均与一条感应电极线中的一个金属图形或一个透明导电图形一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠。
需要说明的是,在本申请中“一一对应”是指两图形在触摸屏所在平面上的垂直投影存在交叠,且不与该两图形之外的其他图形在触摸屏所在平面上的垂直投影存在交叠。
在本实施例中,触摸屏的驱动电极和感应电极由金属图形和透明导电图形组成,采用了不规则的金属线结构,参见图4所示,能够消除摩尔纹现象。从而能够适当增加金属图形的线宽,降低传输电阻,提高信号的传递速度。而透明导电图形对应的区域透光,能够解决消隐问题。
本发明实施例中,驱动电极线1的第一金属图形11和第一透明导电图形12之间可以通过直接搭接的方式电性连接,如图2和3所示。具体的,第一金属图形11和第一透明导电图形12之间没有设置绝缘层,第一透明导电图形12直接搭接在相邻的第一金属图形11上,即第一透明导电图形12的一部分位于第一金属图形11上,且第一透明导电图形12的该部分完全与第一金属图形11直接接触。同样地,感应电极线2的第二金属图形21和透明导电图形22也可以通过直接搭接的方式电性连接。
在本实施例中,设置驱动电极线1的第一金属图形11和感应电极2的第二金属图形21的位置对应,即在触摸屏所在平面上的垂直投影存在重叠,驱动电极1的第一透明导电图形12和感应电极2的第二透明导电图形22的位置对应,即在触摸屏所在平面上的垂直投影存在重叠。由此,第一透明导电图形12和第二透明导电图形22对应的位置透光,能够更有效得解决触摸屏的消隐问题。
实施例二:
在触摸屏的触摸检测时,其检测的是驱动电极线1和感应电极线2之间的互电容,而其中受到如手指等导电体触碰产生变化的为驱动电极线1和感应电极线2之间的边缘互电容。出于提高触摸检测灵敏度的目的,需要尽可能增加驱动电极1和感应电极2的边缘互电容。
基于上述考虑,在实施例一的基础之上,提出本实施例。可选的,将驱动电极线1中的金属图形进行设计,如图5所示,驱动电极线1中的部分或全部第一金属图形11包括由金属导线围成的第一中空金属图形111,当受到如手指等导电体触碰时,能够增加第一金属图形11与感应电极线2之间的边缘互电容的变化量,提高触摸检测灵敏度。优选地,驱动电极线1中的全部第一金属图形11均包括由金属导线围成的第一中空金属图形111,进一步增加边缘互电容的变化量。
为了实现上述目的,也可以将感应电极线2中的金属图形进行设计,如图10所示,感应电极线2中的部分或全部第二金属图形21包括由金属导线围成的第二中空金属图形211,当受到如手指等导电体触碰时,能够增加第二金属图形21与驱动电极线1之间的边缘互电容的变化量,提高触摸检测灵敏度。优选地,感应电极线2中的全部第二金属图形11均包括由金属导线围成的第二中空金属图形211,进一步增加边缘互电容的变化量。
其中,驱动电极线1中的第一金属图形11可以与感应电极线2中的第二金属图形21或第二透明导电图形22一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠。
可选的,还可以同时设置驱动电极线1和感应电极线2中的全部金属图形均包括由金属导线围成的中空金属图形。进一步地,当驱动电极线1中的第一金属图形11与感应电极线2中的第二金属图形21一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠时,设置对应的第一中空金属图形111和第二中空金属图形在触摸屏所在平面上的垂直投影不完全重叠(结合图5和图10所示),以增加边缘互电容的变化量。同时,由于第一金属图形11与第二金属图形21一一对应,则,第一透明导电图形12与第二透明导电图形22一一对应,且两者对应的位置透光,能够更有效得解决触摸屏的消隐问题。
当驱动电极线1中的第一金属图形11与感应电极线2中的第二透明导电图形22一一对应,且第一金属图形11和第二透明导电图形22在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠时,设计驱动电极线1中的第一金属图形11中的至少一个包括由金属导线围成的第一中空金属图形111。同样地,当驱动电极线1中的第一透明导电图形12与感应电极线2中的第二金属图形22一一对应,且第一透明导电图形12和第二金属图形22在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠时,设计感应电极线2中的至少一个第二金属图形22包括由金属导线围成的第二中空金属图形211。
本实施例中,通过将驱动电极线1和/或感应电极线2中的部分或全部金属图形进行设计,在触摸屏受到手指等导电体触碰时,能够增加边缘互电容的变化量,提高触摸检测灵敏度。
实施例三
本实施例与实施例二中的发明构思相同,都是通过增加触摸屏被触摸时,驱动电极线1和感应电极线2之间的边缘互电容,来提高触摸检测灵敏度,只是具体的实现结构不同。实施例二中是对驱动电极线1和/或感应电极线2中的部分或全部金属图形进行设计,而本实施例中是对驱动电极线1和/或感应电极线2中的部分或全部透明导电图形进行设计。
出于提高触摸检测灵敏度的目的,如图6所示,本实施例中感应电极2中的部分或全部第二透明导电图形22为开设有开口221的封闭图形,能够增加第二透明导电图形22与驱动电极线1之间的边缘互电容的变化量,提高触摸检测灵敏度。优选地,感应电极线2中的全部第二透明导电图形22均为开设有开口221的封闭图形,进一步增加边缘互电容的变化量。
为了实现上述目的,也可以将驱动电极线1中的第一透明导电图形12进行设计,具体的,结合图9所示,设计驱动电极线1中的部分或全部第一透明导电图形12为开设有开口121的封闭图形,当受到如手指等导电体触碰时,能够增加第一透明导电图形12与感应电极线2之间的边缘互电容的变化量,提高触摸检测灵敏度。优选地,驱动电极线1中的全部第一透明导电图形12均为开设有开口的封闭图形,进一步增加边缘互电容的变化量。
其中,感应电极线2中的第二透明导电图形22可以与驱动电极1的第一金属图形11或第一透明导电图形12一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠。
可选的,还可以同时设置驱动电极线1和感应电极线2中的全部透明导电图形均为开设有开口的封闭图形。进一步地,结合图9所示,当感应电极线2中的第二透明导电图形22与驱动电极1的第一透明导电图形12一一对应时,设置对应的两个封闭图形在触摸屏所在平面上的垂直投影不完全重叠,以增加边缘互电容的变化量。同时,由于第一透明导电图形12与第二透明导电图形22一一对应,且两者对应的位置透光,能够更有效得解决触摸屏的消隐问题。
当驱动电极线1中的第一金属图形11与感应电极线2中的第二透明导电图形22一一对应,且第一金属图形11和第二透明导电图形22在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠时,设计感应电极线2中的第二透明导电图形22中的至少一个为开设有开口的封闭图形。同样地,当驱动电极线1中的第一透明导电图形12与感应电极线2中的第二金属图形22一一对应,且第一透明导电图形12和第二金属图形22在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠时,设计驱动电极线1中的至少一个第一透明导电图形12为开设有开口的封闭图形。
本实施例中,通过将驱动电极线1和/或感应电极线2中的部分或全部透明导电图形进行设计,在触摸屏受到手指等导电体触碰时,能够增加边缘互电容的变化量,提高触摸检测灵敏度。
实施例四
在实际应用过程中,还可以将实施例二和实施例三中的结构进行结合,也能够增加边缘互电容的变化量,提高触摸检测灵敏度。本实施例就是基于上述原理提出的。
如图8所示,本实施例中可以设计驱动电极线1中的至少一个第一金属图形11包括金属导线围成的第一中空金属图形111,且感应电极线2中的至少一个第二透明导电图形22为开设有开口221的封闭图形。
如图9所示,本实施例中还可以设计驱动电极线1中的至少一个第一金属图形11包括金属导线围成的第一中空金属图形111,且驱动电极线1中的至少一个第一透明导电图形12为开设有开口121的封闭图形,感应电极线2中的至少一个第二透明导电图形22为开设有开口221的封闭图形。当第一透明导电图形12和第二透明导电图形22一一对应时,设置对应的两个所述封闭图形在触摸屏所在平面上的垂直投影不完全重叠,以进一步增加边缘互电容的变化量。
图8和图9仅示意出两种具体的方式,可选的,本实施例中,设计驱动电极线1和/或感应电极线2中的部分或全部金属图形包括由金属导线围成的中空金属图形,且驱动电极线1和/或感应电极线2中的部分或全部透明导电图形为开设有开口的封闭图形。
优选地,驱动电极线1的第一金属图形11和感应电极线2的第二金属图形21一一对应,则驱动电极线1的第一透明导电图形12和感应电极线2的第二透明导电图形21一一对应,第一透明导电图形12和第二透明导电图形21对应的位置透光,能够更有效得解决触摸屏的消隐问题。
实施例四
本实施例中提供一种显示器件,采用上述的触摸屏,由于消除了金属网格触摸屏的消隐问题和摩尔纹现象,大大提高了显示器件的显示品质。
所述显示器件可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
实施例五
本实施例中提供一种触摸屏的制作方法,所述触摸屏的制作方法包括形成沿第一方向布置的多条驱动电极线及沿第二方向布置的多条感应电极线的步骤;
其中,每条所述驱动电极和感应电极线均包括多个间隔设置的金属图形,且每条所述驱动电极线或每条所述感应电极线中相邻的所述金属图形之间通过透明导电图形相连接。
通过上述制作方法制得的触摸屏,其驱动电极和感应电极由金属图形和透明导电图形组成,采用了不规则的金属线结构,能够消除摩尔纹现象。从而能够适当增加金属图形的线宽,降低传输电阻,提高信号的传递速度。而透明导电图形对应的区域透光,能够解决消隐问题。
其中,形成沿第一方向布置的多条驱动电极线的步骤包括:
提供衬底基板;
在所述衬底基板上形成第一金属薄膜,通过构图工艺形成所述驱动电极线的金属图形;在所述衬底基板上形成第一透明导电薄膜,通过构图工艺形成驱动电极线的透明导电图形。
进一步地,形成沿第二方向布置的多条感应电极线的步骤包括:
在所述衬底基板及所述驱动电极线表面形成绝缘层;
在所述绝缘层表面形成第二金属薄膜,通过构图工艺形成所述感应电极线的金属图形;在所述绝缘层表面形成第二透明导电薄膜,通过构图工艺形成所述感应电极线的透明导电图形。
其中,所述驱动电极和感应电极的金属图形、透明导电图形的制作工艺顺序可以颠倒。所述构图工艺包括光刻胶涂敷、曝光、显影、刻蚀、清洗等工艺。所述驱动电极和感应电极的金属图形的材料可以为Cu,Al,Ag,Mo,Cr,Nd,Ni,Mn,Ti,Ta,W等金属以及这些金属的合金,所述透明导电图形的材料可以为铟锌氧化物或铟锡氧化物。所述绝缘层的材料可以为氮氧化合物。
进一步地,通过上述方法制得的所述驱动电极线和/或所述感应电极线中的部分或全部所述金属图形包括由金属导线围成的中空金属图形,和/或,通过上述方法制得的所述驱动电极线和/或所述感应电极线中的部分或全部所述透明导电图形为开设有开口的封闭图形,当触摸屏受到如手指等导电体触碰时,能够增加驱动电极线和感应电极线之间的边缘互电容的变化量,提高触摸检测灵敏度。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。

Claims (12)

1.一种触摸屏,包括沿第一方向布置的多条驱动电极线和沿第二方向布置的多条感应电极线,其特征在于,每条所述驱动电极和感应电极线均包括多个间隔设置的金属图形,且每条所述驱动电极线或每条所述感应电极线中相邻的所述金属图形之间通过透明导电图形相连接;
每条所述驱动电极线中的每个所述金属图形均与一条所述感应电极线中的一个所述金属图形一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠;
每条所述驱动电极线中的每个所述透明导电图形均与一条所述感应电极线中的一个所述透明导电图形一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠;
所述驱动电极线和/或所述感应电极线中的部分或全部所述透明导电图形为开设有开口的封闭图形。
2.根据权利要求1所述的触摸屏,其特征在于,所述驱动电极线和/或所述感应电极线中的部分或全部所述金属图形包括由金属导线围成的中空金属图形。
3.根据权利要求2所述的触摸屏,其特征在于,每条所述驱动电极线中的每个所述金属图形与一条所述感应电极线中的一个所述金属图形一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠;
其中,所述驱动电极线和感应电极线中对应的两个所述金属图形中至少一个金属图形包括金属导线围成的中空金属图形。
4.根据权利要求3所述的触摸屏,其特征在于,所述驱动电极线和感应电极线中对应的两个所述金属图形均包括金属导线围成的中空金属图形,且对应的两个所述中空金属图形在触摸屏所在平面上的垂直投影不完全重叠。
5.根据权利要求2所述的触摸屏,其特征在于,所述每条所述驱动电极线中的每个所述透明导电图形与一条所述感应电极线中的一个所述透明导电图形一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠;
其中,所述驱动电极线和感应电极线中对应的两个所述透明导电图形中至少一个透明导电图形为开设有开口的封闭图形。
6.根据权利要求5所述的触摸屏,其特征在于,所述驱动电极线和感应电极线中对应的两个所述透明导电图形均为开设有开口的封闭图形,且对应的两个所述封闭图形在触摸屏所在平面上的垂直投影不完全重叠。
7.根据权利要求1至6任一项所述的触摸屏,其特征在于,所述触摸屏还包括衬底基板,所述驱动电极线和所述感应电极线设置于衬底基板,且所述驱动电极线和所述感应电极线之间设置有绝缘层。
8.一种显示器件,其特征在于,包括权利要求1-7任一项所述的触摸屏。
9.一种触摸屏的制作方法,其特征在于,包括:形成沿第一方向布置的多条驱动电极线及沿第二方向布置的多条感应电极线的步骤;
其中,每条所述驱动电极和感应电极线均包括多个间隔设置的金属图形,且每条所述驱动电极线或每条所述感应电极线中相邻的所述金属图形之间通过透明导电图形相连接;
每条所述驱动电极线中的每个所述金属图形均与一条所述感应电极线中的一个所述金属图形一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠;
每条所述驱动电极线中的每个所述透明导电图形均与一条所述感应电极线中的一个所述透明导电图形一一对应,且在触摸屏所在平面上的垂直投影存在部分重叠;
所述驱动电极线和/或所述感应电极线中的部分或全部所述透明导电图形为开设有开口的封闭图形。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,形成沿第一方向布置的多条驱动电极线的步骤包括:
提供衬底基板;
在所述衬底基板上形成第一金属薄膜,通过构图工艺形成所述驱动电极线的金属图形;在所述衬底基板上形成第一透明导电薄膜,通过构图工艺形成驱动电极线的透明导电图形。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,形成沿第二方向布置的多条感应电极线的步骤包括:
在所述衬底基板及所述驱动电极线表面形成绝缘层;
在所述绝缘层表面形成第二金属薄膜,通过构图工艺形成所述感应电极线的金属图形;在所述绝缘层表面形成第二透明导电薄膜,通过构图工艺形成所述感应电极线的透明导电图形。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述驱动电极线和/或所述感应电极线中的部分或全部所述金属图形包括由金属导线围成的中空金属图形。
CN201510824573.0A 2015-11-24 2015-11-24 触摸屏及其制作方法、显示器件 Active CN105353931B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510824573.0A CN105353931B (zh) 2015-11-24 2015-11-24 触摸屏及其制作方法、显示器件
US15/508,626 US10019123B2 (en) 2015-11-24 2016-11-15 Touch substrate, touch display panel and touch display apparatus having the same, and fabricating method thereof
PCT/CN2016/105877 WO2017088685A1 (en) 2015-11-24 2016-11-15 Touch substrate, touch display panel and touch display apparatus having the same, and fabricating method thereof
EP16838052.5A EP3380914A4 (en) 2015-11-24 2016-11-15 TOUCH SUPPLY, TOUCH DISPLAY AND TOUCH DISPLAY DEVICE, AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510824573.0A CN105353931B (zh) 2015-11-24 2015-11-24 触摸屏及其制作方法、显示器件

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105353931A CN105353931A (zh) 2016-02-24
CN105353931B true CN105353931B (zh) 2019-03-15

Family

ID=55329911

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510824573.0A Active CN105353931B (zh) 2015-11-24 2015-11-24 触摸屏及其制作方法、显示器件

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10019123B2 (zh)
EP (1) EP3380914A4 (zh)
CN (1) CN105353931B (zh)
WO (1) WO2017088685A1 (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105353931B (zh) * 2015-11-24 2019-03-15 京东方科技集团股份有限公司 触摸屏及其制作方法、显示器件
TWI616790B (zh) * 2017-02-21 2018-03-01 友達光電股份有限公司 觸控顯示裝置
CN107357460B (zh) * 2017-07-14 2020-04-24 京东方科技集团股份有限公司 触控结构及其制造方法、触控屏
CN109976566B (zh) 2018-03-23 2021-05-18 京东方科技集团股份有限公司 触控结构、触控基板及其制作方法、显示装置
US11531438B2 (en) * 2020-05-29 2022-12-20 Apple Inc. Differential drive and sense for touch sensor panel
US11789561B2 (en) 2021-09-24 2023-10-17 Apple Inc. Architecture for differential drive and sense touch technology

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104407759A (zh) * 2014-12-05 2015-03-11 合肥鑫晟光电科技有限公司 一种触摸屏及其制作方法
CN104571711A (zh) * 2015-01-23 2015-04-29 合肥鑫晟光电科技有限公司 触控结构、触控显示屏及显示装置
CN205121523U (zh) * 2015-11-24 2016-03-30 京东方科技集团股份有限公司 触摸屏及显示器件

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI376537B (en) * 2008-12-11 2012-11-11 Au Optronics Corp Structure of touch device and touch panel
US9075484B2 (en) * 2009-06-02 2015-07-07 Pixart Imaging Inc. Sensor patterns for mutual capacitance touchscreens
TWI529588B (zh) * 2009-07-07 2016-04-11 華森電子科技股份有限公司 投射電容式觸控面板及其製造方法
KR101749366B1 (ko) * 2009-12-18 2017-06-20 시냅틱스 인코포레이티드 오믹 심을 갖는 트랜스커패시티브 센서 디바이스
CN103064551B (zh) * 2011-10-23 2016-03-02 宸鸿科技(厦门)有限公司 触控感测装置及其制造方法
GB2499242A (en) * 2012-02-10 2013-08-14 Alterix Ltd methods of operating excitation circuitry and/or measurement circuitry in a digitiser and a method of manufacturing a transducer for a digitiser
US8937607B2 (en) * 2012-03-30 2015-01-20 Sharp Kabushiki Kaisha Capacitive touch panel with dynamically allocated electrodes
US9158407B2 (en) * 2012-08-29 2015-10-13 Sharp Kabushiki Kaisha Capacitive touch panel with a ‘dual layer’ force sensor
TWI498797B (zh) * 2012-12-13 2015-09-01 Au Optronics Corp 觸控面板及觸控顯示面板
CN103278955B (zh) * 2012-12-14 2015-11-11 上海天马微电子有限公司 一种彩膜基板及触控式液晶显示装置
KR102074418B1 (ko) * 2013-01-29 2020-02-07 삼성디스플레이 주식회사 플렉서블 터치 스크린 패널
US20140253825A1 (en) * 2013-03-08 2014-09-11 Nanchang O-Film Tech. Co., Ltd. Touch panel and manufacturing method thereof
TW201445379A (zh) * 2013-05-21 2014-12-01 Wintek Corp 觸控面板
TW201504886A (zh) * 2013-07-29 2015-02-01 Wintek Corp 觸控面板
US10073555B2 (en) * 2013-09-03 2018-09-11 Nuvoton Technology Corporation Sensing device
CN104915077B (zh) * 2014-03-13 2017-11-28 乐金显示有限公司 触摸感应显示装置
CN104216598A (zh) * 2014-08-29 2014-12-17 合肥鑫晟光电科技有限公司 触摸基板及其制作方法、触摸显示装置
CN104215394A (zh) 2014-09-12 2014-12-17 天津博益气动股份有限公司 一种利用漏孔检测差压传感器传感系数的装置及方法
CN204215394U (zh) * 2014-12-05 2015-03-18 合肥鑫晟光电科技有限公司 一种触摸屏
CN105353931B (zh) * 2015-11-24 2019-03-15 京东方科技集团股份有限公司 触摸屏及其制作方法、显示器件
JP2017162032A (ja) * 2016-03-07 2017-09-14 株式会社ジャパンディスプレイ 表示装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104407759A (zh) * 2014-12-05 2015-03-11 合肥鑫晟光电科技有限公司 一种触摸屏及其制作方法
CN104571711A (zh) * 2015-01-23 2015-04-29 合肥鑫晟光电科技有限公司 触控结构、触控显示屏及显示装置
CN205121523U (zh) * 2015-11-24 2016-03-30 京东方科技集团股份有限公司 触摸屏及显示器件

Also Published As

Publication number Publication date
US10019123B2 (en) 2018-07-10
WO2017088685A1 (en) 2017-06-01
CN105353931A (zh) 2016-02-24
US20170285806A1 (en) 2017-10-05
EP3380914A1 (en) 2018-10-03
EP3380914A4 (en) 2019-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105353931B (zh) 触摸屏及其制作方法、显示器件
CN104281327B (zh) 触摸屏及其制作方法和显示装置
CN104915077B (zh) 触摸感应显示装置
CN104991688B (zh) 基板及其制作方法、显示器件
CN104503617B (zh) 触摸屏的边框结构及其制造方法、触摸屏和显示装置
CN105549801B (zh) 一种电容触摸屏及其双层电极结构
CN103389843B (zh) 电极元件以及包含该电极元件的触摸屏
CN103092446B (zh) 一种触摸屏及制备方法、显示装置
JP5875693B2 (ja) タッチスクリーン
CN202711219U (zh) 改良的单层ito互电容触摸屏
CN107092393A (zh) 触控基板及其制备方法和触控显示面板
CN109669573A (zh) 触控显示面板及触控显示装置
CN104216598A (zh) 触摸基板及其制作方法、触摸显示装置
CN104571678A (zh) 触控面板
TWI628580B (zh) 觸控螢幕面板
CN103809796B (zh) 触控感应电极结构及其制造方法
CN106201145A (zh) 一种触摸屏、其制作方法及显示装置
US20170277308A1 (en) Capacitive touch screen and method of manufacturing the same and touch control device
US11099696B2 (en) Touch substrate, touch control display panel, touch control display apparatus, and method of fabricating touch substrate
KR20150029507A (ko) 정전용량 방식의 터치 스크린 센서, 터치 스크린 패널 및 영상표시장치
TWM473556U (zh) 窄邊框高正確性內嵌顯示觸控結構
CN103092452A (zh) 电容触摸屏及其制作方法和触摸显示装置
CN109121399A (zh) 触摸基板、触控显示面板和触控显示装置
CN106708307A (zh) 具有无感应功能金属线条的触控面板
CN106415463B (zh) 输入装置及其制造方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant