CN107831959A - 一种可重复弯曲的电容式触摸屏 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可重复弯曲的电容式触摸屏,包括从上到下依次设置的柔性透明保护盖板、黏结层、柔性透明基板和触控感应层。所述可重复弯曲的电容式触摸屏,通过采用柔性透明基板、柔性透明保护盖板,使得电容式触摸屏能够承受重复的弯曲而不会被损坏,方便相关具有该电容式触摸屏的电子器件的收纳和携带。
Description
技术领域
本发明涉及显示屏技术领域,特别是涉及一种可重复弯曲的电容式触摸屏。
背景技术
目前,触控技术广泛应用于各种电子产品显示装置中,电子产品例如移动电话、平板电脑等,其通常包括外壳及刚性触控屏。
现有技术中,触控面板通常包括基板、触控电极、金属引线。现有的触控面板通常采用氧化铟锡来形成透明触控电极,然而氧化铟锡为脆性材料且厚度较厚,易受基板弯曲的影响导致走线龟裂或断裂,进而影响触控面板运作,无法实现可持续弯曲的功能。
由于现有的触控面板易受基板弯曲度影响而导致触控效果不佳,为了配合柔性显示屏,如AMOLED屏实现可挠效果,方便收纳与携带,有必要发展一种改良的触控屏,以解决现有的技术难题。
发明内容
本发明的目的是提供一种可重复弯曲的电容式触摸屏,方便携带和收纳。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种可重复弯曲的电容式触摸屏,包括从上到下依次设置的柔性透明保护盖板、黏结层、柔性透明基板和触控感应层。
其中,所述黏结层为固态光学胶层或液态光学胶层。
其中,所述柔性透明基板为PI基板、PET基板和COP基板中的任意一种或多种的组合。
其中,所述柔性透明保护盖板为PET盖板、PI盖板或COP盖板中的任意一种或多种的组合。
其中,所述柔性透明保护盖板与所述柔性透明基板由相同的材质制成。
其中,所述触控感应层为纳米银线触控感应层。
其中,所述触控感应层为架桥结构触控感应层或双层结构触控感应层。
其中,所述触控感应层包括发射极和接收极,所述发射极、所述接收极与金属走线电气连接,所述接收极包括位于可挠区域上方的上接收极和位于所述可挠区域下方的下接收极,所述金属走线与所述上接收极或所述下接收极连接,且背离所述可挠区域。
本发明实施例所提供的可重复弯曲的电容式触摸屏,与现有技术相比,具有以下优点:
本发明实施例提供的可重复弯曲的电容式触摸屏,包括从上到下依次设置的柔性透明保护盖板、黏结层、柔性透明基板和触控感应层。
所述可重复弯曲的电容式触摸屏,通过采用柔性透明基板、柔性透明保护盖板,使得电容式触摸屏能够承受重复的弯曲而不会被损坏,方便相关具有该电容式触摸屏的电子器件的收纳和携带。
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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的可重复弯曲的电容式触摸屏的一种具体实施方式的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的可重复弯曲的电容式触摸屏的一种具体实施方式中的触控感应层的结构示意图。
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做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。
请参考图1-2,图1为本发明实施例提供的可重复弯曲的电容式触摸屏的一种具体实施方式的结构示意图;图2为本发明实施例提供的可重复弯曲的电容式触摸屏的一种具体实施方式中的触控感应层的结构示意图。
在一种具体实施方式中,所述可重复弯曲的电容式触摸屏,包括从上到下依次设置的柔性透明保护盖板10、黏结层20、柔性透明基板30和触控感应层40。
所述可重复弯曲的电容式触摸屏,通过采用柔性透明基板30、柔性透明保护盖板10,使得电容式触摸屏能够承受重复的弯曲而不会被损坏,方便相关具有该电容式触摸屏的电子器件的收纳和携带。
在本发明中,将柔性透明保护盖板10和柔性透明基板30粘结的所述黏结层20,可以为固态光学胶层,也可以为液态光学胶层。
光学胶是用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种胶粘剂。要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。光学胶中的有机硅胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等胶粘剂都可胶结光学元件。在配制时通常要加入一些处理剂,以改进其光学性能或降低固化收缩率。
液态光学胶用于透明光学元件粘接的特种胶粘剂,具有无色透明,透光率98%以上,粘接强度良好,可在常温或中温条件下固化,且具有固化收缩率小、耐黄变等特点。
本发明对所述黏结层20的厚度、类型和透明度不做具体限定。
所述柔性透明基板30一般为PI基板30、PET基板30和COP基板30中的任意一种或多种的组合。
PI是聚酰亚胺,是分子结构含有酰亚胺基链节的芳杂环高分子化合物,英文名Polyimide,耐高温达400℃以上,长期使用温度范围-200~300℃,无明显熔点,高绝缘性能,103赫兹下介电常数4.0,介电损耗仅0.004~0.007,属F至H级绝缘材料。
PET为聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文名称为poly ethylene terephthalate。
COP为环烯烃聚合物,英文名称为Cyclo olefin polymer,具有高透明度、低折射率、高刚性、高耐热性、水蒸汽气密性好的优点。
所述柔性透明保护盖板10为PET盖板、PI盖板或COP盖板中的任意一种或多种的组合。
由于使用不同材料的保护盖板10和基板30会带来管理上的压力,对不同材料的处理工艺方法也有差别,为降低加工成本以及管理成本,所述柔性透明保护盖板10与所述柔性透明基板30由相同的材质制成。当然,在本发明中并不对所述柔性透明保护盖板10与所述柔性透明基板30的迟滞进行具体限定,二者的材质可以相同,也可以不同。
本发明的目的是通过采用柔性透明基板30、柔性透明保护盖板10,使得电容式触摸屏能够承受重复的弯曲而不会被损坏,方便相关具有该电容式触摸屏的电子器件的收纳和携带,但是对电容式触摸屏的具体的可弯折程度不做具体限定。
需要指出的是,本发明对基板10、盖板30的材质以及厚度不做具体限定,由于使用成本不同,PI基板、PET基板和COP基板由于材质的不同,造成了性能的不同,使用成本的不同,
由于银纳米线除具有银优良的导电性之外,由于纳米级别的尺寸效应,还具有优异的透光性、耐曲挠性,最有可能替代传统ITO透明电极的材料,为实现柔性、可弯折LED显示、触摸屏。此外,由于银纳米线的大长径比效应,使其在导电胶、导热胶等方面的应用中也具有突出的优势,因此所述触控感应层40一般为纳米银线触控感应层。
ITO导电玻璃一般是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用溅射、蒸发等多种方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜加工制作成的。
所述触控感应层40也可以为架桥结构触控感应层,也可以是双层结构触控感应层。
触控感应层40包括发射极41和接收极42,所述发射极41、所述接收极42与金属走线43电气连接。
现有的触控感应层40中发射极41和接收极42与金属走线43连接均连向一方,金属走线43需要通过挠性区域44,弯折时金属走线43易折断。
为避免金属走线43被折断,在本发明的一种具体实施方式汇总,所述接收极42包括位于可挠区域上方的上接收极42和位于所述可挠区域下方的下接收极42,所述金属走线43与所述上接收极42或所述下接收极42连接,且背离所述可挠区域。通过将金属走线43绕开挠性区域44,金属走线43在触摸屏弯折时就无被折断的风险,提高了器件的可靠性。
需要指出的是,本发明对所述触控感应层的具体结构不做具体限定,只要有利于器件的可重复弯折性,有利于提高器件的可靠性即可。
综上所述,本发明实施例提供的可重复弯曲的电容式触摸屏,通过采用柔性透明基板、柔性透明保护盖板,使得电容式触摸屏能够承受重复的弯曲而不会被损坏,方便相关具有该电容式触摸屏的电子器件的收纳和携带。
以上对本发明所提供的可重复弯曲的电容式触摸屏进行了详细介绍。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。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
Claims (8)
1.一种可重复弯曲的电容式触摸屏,其特征在于,包括从上到下依次设置的柔性透明保护盖板、黏结层、柔性透明基板和触控感应层。
2.如权利要求1所述的可重复弯曲的电容式触摸屏,其特征在于,所述黏结层为固态光学胶层或液态光学胶层。
3.如权利要求1所述的可重复弯曲的电容式触摸屏,其特征在于,所述柔性透明基板为PI基板、PET基板和COP基板中的任意一种或多种的组合。
4.如权利要求3所述的可重复弯曲的电容式触摸屏,其特征在于,所述柔性透明保护盖板为PET盖板、PI盖板或COP盖板中的任意一种或多种的组合。
5.如权利要求4所述的可重复弯曲的电容式触摸屏,其特征在于,所述柔性透明保护盖板与所述柔性透明基板由相同的材质制成。
6.如权利要求1所述的可重复弯曲的电容式触摸屏,其特征在于,所述触控感应层为纳米银线触控感应层。
7.如权利要求6所述的可重复弯曲的电容式触摸屏,其特征在于,所述触控感应层为架桥结构触控感应层或双层结构触控感应层。
8.如权利要求7所述的可重复弯曲的电容式触摸屏,其特征在于,所述触控感应层包括发射极和接收极,所述发射极、所述接收极与金属走线电气连接,所述接收极包括位于可挠区域上方的上接收极和位于所述可挠区域下方的下接收极,所述金属走线与所述上接收极或所述下接收极连接,且背离所述可挠区域。
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