CN109976569A - 触控面板及其制备方法、触控装置 - Google Patents

触控面板及其制备方法、触控装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种触控面板及其制备方法、触控装置,属于触控技术领域。该触控面板包括:基板,基板上具有并排布置的第一区域和第二区域;多个触摸电极,多个触摸电极阵列布置在基板上,多个触摸电极包括位于第一区域内的多个第一触摸电极和位于第二区域内的多个第二触摸电极;多根第一引出线位于第一区域内且与第一触摸电极一一对应连接,多根第二引出线位于第二区域内且与第二触摸电极一一对应连接,多根第三引出线位于第一区域内且与第一触摸电极异层绝缘设置,单位长度的第三引出线的电阻小于单位长度的第二引出线的电阻。本发明实施例通过降低第二触摸电极和触控IC之间连接的引出线的电阻,提高了触控面板的触控检测的准确度。

Description

触控面板及其制备方法、触控装置
技术领域
本发明涉及触控技术领域,特别涉及一种触控面板及其制备方法、触控装置。
背景技术
自容式触控面板是一种常见的触控面板。自容式触控面板通常包括基板和形成在基板上的触摸电极。在触摸触控面板的时候,被触摸的触摸电极与地之间的电容会发生变化,使得与触摸电极连接的引出线上的电流也产生变化,触控IC(Integrated Circuit,集成电路)根据引出线上的电流变化确定出被触摸的位置。随着触控面板面积越来越大,对于面积较大的触控面板的触控检测的准确度要求也越来越高。
发明内容
本发明实施例提供了一种触控面板及其制备方法、触控装置,能够提高面积较大的触控面板的触控检测的准确度。所述技术方案如下:
一方面,本发明实施例提供了一种触控面板,包括:
基板,所述基板上具有并排布置的第一区域和第二区域;
多个触摸电极,所述多个触摸电极阵列布置在所述基板上,所述多个触摸电极包括位于所述第一区域内的多个第一触摸电极和位于所述第二区域内的多个第二触摸电极;
多根引出线,所述多根引出线设于所述基板上且沿所述第一区域和所述第二区域的排列方向延伸,所述多根引出线包括多根第一引出线、多根第二引出线和多根第三引出线,
所述多根第一引出线位于所述第一区域内且与所述第一触摸电极一一对应连接,所述多根第二引出线位于所述第二区域内且与所述第二触摸电极一一对应连接,所述多根第三引出线位于所述第一区域内且与所述第一触摸电极异层绝缘设置,所述多根第三引出线与所述多根第二引出线一一对应连接,单位长度的所述第三引出线的电阻小于单位长度的所述第二引出线的电阻。
可选地,所述第二触摸电极包括两层子电极,所述两层子电极在所述基板上的正投影重合,所述两层子电极通过过孔连接。
可选地,所述两层子电极中的一层子电极与所述第一触摸电极同层设置,所述两层子电极中的另一层子电极与所述第三引出线同层设置。
可选地,所述第二触摸电极为单层电极。
可选地,所述第二触摸电极的厚度大于所述第一触摸电极的厚度。
可选地,所述第二触摸电极与所述第一触摸电极异层设置。
可选地,所述第二触摸电极与所述第一触摸电极同层设置。
可选地,所述第三引出线与所述第二引出线通过过孔连接。
可选地,所述多根第一引出线与所述多个第一触摸电极同层设置,所述多根第二引出线与所述多根第三引出线或所述多个第一触摸电极同层设置。
可选地,所述触控面板还包括与所述第二引出线异层设置的第四引出线,所述第四引出线在所述基板上的正投影与所述第二引出线在所述基板上的正投影重合,所述第四引出线与所述第二引出线通过过孔连接。
可选地,所述第三引出线的宽度大于所述第二引出线的宽度,所述第三引出线与所述第二引出线采用同种材料制成。
可选地,所述多个触摸电极和所述多根引出线均采用透明导电材料制成。
可选地,所述多个触摸电极、所述第一引出线和所述第二引出线采用透明导电材料制成,所述第三引出线采用金属材料制成。
另一方面,本发明实施例还提供了一种触控装置,包括前述的触控面板。
又一方面,本发明实施例还提供了一种触控面板的制作方法,包括:
提供基板;
在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,所述多个触摸电极阵列布置在所述基板上,所述多个触摸电极包括位于第一区域内的多个第一触摸电极和位于第二区域内的第二触摸电极,所述第一区域和所述第二区域并排布置在所述基板上,所述多根引出线沿所述第一区域和所述第二区域的排列方向延伸,所述多根引出线包括多根第一引出线、多根第二引出线和多根第三引出线,所述多根第一引出线位于所述第一区域内且与所述第一触摸电极一一对应连接,所述多根第二引出线位于所述第二区域内且与所述第二触摸电极一一对应连接,所述多根第三引出线位于所述第一区域内且与所述第一触摸电极异层绝缘设置,所述多根第三引出线与所述多根第二引出线一一对应连接,单位长度的所述第三引出线的电阻小于单位长度的所述第二引出线的电阻。
可选地,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层;
在所述基板上形成绝缘层;
在所述绝缘层中形成过孔;
在所述绝缘层上形成第二图案层;
所述第一图案层和所述第二图案层中的一个包括所述多个第一触摸电极、所述多根第一引出线和多个第一子电极,所述第一图案层和所述第二图案层中的另一个包括所述多根第二引出线、所述多根第三引出线和多个第二子电极,所述多根第二引出线与所述多个第二子电极一一对应连接,所述多个第二子电极与所述多个第一子电极在所述基板上的正投影重合,所述多个第二子电极与所述多个第一子电极通过过孔一一对应连接构成多个所述第二触摸电极。
可选地,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层,所述第一图案层包括所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极和所述多根第一引出线,所述第二触摸电极的厚度大于所述第一触摸电极的厚度;
在所述基板上形成绝缘层,所述绝缘层的厚度小于所述第二触摸电极的厚度,且大于所述第一触摸电极的厚度;
在所述绝缘层上形成第二图案层,所述第二图案层包括所述多根第二引出线和所述多根第三引出线。
可选地,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线包括:
在所述基板上形成第一图案层,所述第一图案层包括所述多个第一触摸电极和所述多根第一引出线;
在所述第一区域形成覆盖所述多个第一触摸电极和所述多根第一引出线的绝缘层;
在所述基板上形成第二图案层,所述第二图案层包括所述多个第二触摸电极、所述多根第二引出线和所述多根第三引出线,所述第二触摸电极的厚度大于所述第一触摸电极的厚度。
可选地,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线包括:
在所述基板上形成第一图案层,所述第一图案层包括所述多个第一触摸电极、所述多根第一引出线和多个第一子电极;
在所述基板上形成覆盖所述第一图案层的绝缘层;
在所述绝缘层中形成露出所述多个第一子电极的多个开口,所述多个开口与所述多个第一子电极一一对应布置;
在所述绝缘层上形成第二图案层,所述第二图案层包括所述多根第二引出线、所述多根第三引出线和与所述多个第一子电极一一对应的多个第二子电极,所述多个第二子电极位于所述多个开口中,所述第二子电极叠置在对应的所述第一子电极上,得到所述多个第二触摸电极。
可选地,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层;
在形成有所述第一图案层的所述基板上形成绝缘层;
在所述绝缘层上形成第二图案层;
所述第一图案层和所述第二图案层中的一个包括所述多个第一触摸电极和所述多根第一引出线,所述第一图案层和所述第二图案层中的另一个包括所述多个第二触摸电极、所述多根第二引出线和所述多根第三引出线。
可选地,所述第一图案层和所述第二图案层中包括所述多根第一引出线的图案层还包括多根第四引出线,所述多根第四引出线与所述多根第二引出线在所述基板上的正投影重合,所述多根第四引出线与所述多根第二引出线通过过孔一一对应连接
可选地,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层;
在所述基板上形成绝缘层;
在所述绝缘层中形成过孔;
在所述绝缘层上形成第二图案层;
所述第一图案层和所述第二图案层中的一个包括所述多个第一触摸电极、所述多根第一引出线、所述多个第二电极、所述多根第二引出线,所述第一图案层和所述第二图案层中的另一个包括所述多根第三引出线,所述多根第三引出线与所述多根第二引出线通过过孔一一对应连接。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:通过在第一区域内设置第三引出线,第三引出线与第一区域内的第一触摸电极异层绝缘设置,并将第三引出线与第二区域内连接第二触摸电极的第二引出线一一对应连接,由于单位长度的第三引出线的电阻小于单位长度的第二引出线的电阻,因此可以降低连接在第二触摸电极和触控IC之间的引出线的电阻,使触控IC可以正常识别出被触摸的位置,提高了触控面板的触控检测的准确度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种触控面板的局部结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种触控面板的局部截面示意图;
图3是本发明实施例提供的一种第一图案层的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种第二图案层的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的另一种触控面板的局部截面示意图;
图6是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图;
图8是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图;
图9是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图;
图10是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图;
图11是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图;
图12是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图;
图13是本发明实施例所提供的一种触控装置的结构示意图;
图14是本发明实施例提供的一种触控面板的制作方法流程图;
图15是本发明实施例提供的一种触控面板的制作方法流程图;
图16~17是本发明实施例提供的一种触控面板的制作过程示意图;
图18是本发明实施例提供的一种触控面板的制作方法流程图;
图19~22是本发明实施例提供的一种触控面板的制作过程示意图;
图23是本发明实施例提供的另一种触控面板的制作方法流程图;
图24~25是本发明实施例提供的一种触控面板的制作过程示意图;
图26是本发明实施例提供的另一种触控面板的制作方法流程图;
图27~28是本发明实施例提供的一种触控面板的制作过程示意图;
图29是本发明实施例提供的另一种触控面板的制作方法;
图30~33是本发明实施例提供的一种触控面板的制作过程示意图;
图34是本发明实施例提供的另一种触控面板的制作方法流程图;
图35~37是本发明实施例提供的一种触控面板的制作过程示意图;
图38是本发明实施例提供的一种触控面板的制作方法流程图;
图39~40是本发明实施例提供的一种触控面板的制作过程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
图1是本发明实施例提供的一种触控面板的局部结构示意图。如图1所示,该触控面板包括基板100、多个触摸电极(如图1中的触摸电极110和120)、多根引出线(如图1中的引出线130、140和150)。
基板100上具有并排布置的第一区域101和第二区域102。多个触摸电极阵列布置在基板100上。多个触摸电极包括位于第一区域101内的多个第一触摸电极110和位于第二区域102内的多个第二触摸电极120。第一区域101和第二区域102是基板100上划分出的两个平面区域,两个平面区域沿平行于基板100的方向并排分布。如图1所示,第一区域101和第二区域102均呈矩形,第一区域101和第二区域102沿图1中的X方向并排分布。本公开中,位于第一区域101内指的是在基板100上的正投影位于第一区域101内,位于第二区域102内指的是在基板100上的正投影位于第二区域102内。例如,多个第一触摸电极110位于第一区域101内指的是多个第一触摸电极110在基板100上的正投影位于第一区域101内。
多根引出线设于基板100上且沿第一区域101和第二区域102的排列方向(即图1中的X方向)延伸。多根引出线包括多根第一引出线130、多根第二引出线140和多根第三引出线150。多根第一引出线130位于第一区域101内且与第一触摸电极110一一对应连接。多根第二引出线140位于第二区域102内且与第二触摸电极120一一对应连接。多根第三引出线150位于第一区域101内且与第一触摸电极110异层绝缘设置。多根第三引出线150与多根第二引出线140一一对应连接。单位长度的第三引出线150的电阻小于单位长度的第二引出线140的电阻。
由于第一引出线130布置在相邻的第一触摸电极110之间的间隙中,第二引出线140布置在相邻的第二触摸电极120之间的间隙中,因此,为了便于第一引出线130与第一触摸电极110之间的连接,第二引出线140与第二触摸电极120和第三引出线150连接,第一引出线130和第二引出线140的端部可以设有弯折部,例如图1中所示的第二引出线140的两端均设置有弯折部140a。
通过在第一区域内设置第三引出线,第三引出线与第一区域内的第一触摸电极异层绝缘设置,并将第三引出线与第二区域内连接第二触摸电极的第二引出线一一对应连接,由于单位长度的第三引出线的电阻小于单位长度的第二引出线的电阻,因此可以降低连接在第二触摸电极和触控IC之间的引出线的电阻,使触控IC可以正常识别出被触摸的位置,提高了触控面板的触控检测的准确度。
在图1中,多根第一引出线130用于将多个第一触摸电极110与柔性电路板5上的触控IC7连接,多根第二引出线140和多根第三引出线150用于将多个第二触摸电极120与柔性电路板5上的触控IC7连接。柔性电路板5位于触控面板的一侧边,第一区域101位于柔性电路板5和第二区域102之间。
多根第一引出线130和多根第三引出线150均与柔性电路板5连接。触控IC7可以固定于柔性电路板5上。柔性电路板5还可以与触控面板的印刷电路板6连接,印刷电路板6可以与显示面板的处理器、电源连接。
触控面板可以包括一个以上的触控IC7,每个触控IC7分别连接有多个触摸电极。由于每个触控IC7所能连接的触摸电极的数量是有限的,若只设置一个触控IC7,则在面积较大的触控面板上单位面积内的触摸电极的数量会比面积较小的触控面板少,导致触控面板的精度降低。因此通过设置一个以上的触控IC7,在触摸电极大小相同的情况下,可以设置更多数量的触摸电极,提高触控面板上单位面积内的触摸电极的数量,有利于提高触控面板的精度。例如图1中设置有2个触控IC7,每个触控IC连接一部分触摸电极,其中左边的触控IC7连接有4列触摸电极,右边的触控IC7连接有3列触摸电极,通过沿Y方向设置两个或两个以上的触控IC,即使触控面板较宽(即在Y方向上的尺寸较大)也可以识别出触摸的位置。
本发明实施例所指的基板100可以是彩膜基板。在其他实施例中,基板100也可以是透明基板。触控面板可以设置到显示面板中,例如可以将基板100粘贴到已有的显示面板的彩膜基板上。
图2是本发明实施例提供的一种触控面板的局部截面示意图。图中示例性地示出了在第一区域201和第二区域202的排列方向上相邻的一个第一触摸电极210和一个第二触摸电极220。如图3所示,第二触摸电极220包括第一子电极221和第二子电极222。第一子电极221和第二子电极222在基板200上的正投影重合,第一子电极221和第二子电极222通过过孔223连接。将第二触摸电极设置为两层,可以有利于降低第二触摸电极的电阻。
在图2所示的触控面板中,基板200上形成有第一图案层、绝缘层260和第二图案层。图3是本发明实施例提供的一种第一图案层的结构示意图。如图3所示,第一图案层包括第一触摸电极210、第一引出线230和第一子电极221。第一绝缘层260覆盖第一图案层。图4是本发明实施例提供的一种第二图案层的结构示意图。如图4所示。第二图案层位于绝缘层260上,第二图案层包括第二子电极222、第二引出线240和第三引出线250。
在本实施例中,绝缘层260的厚度h大于第一图案层的厚度,以使得第一绝缘层260能够覆盖第一图案层。在本实施例中,绝缘层260的厚度指的是在垂直于基板200的方向上,绝缘层260的最大尺寸。
示例性地,绝缘层260可以是SiO2层,SiO2层具有较好的绝缘性和光透过性。
图5是本发明实施例提供的另一种触控面板的局部截面示意图。如图5所示,第一图案层还可以包括第四引出线260。第四引出线260与第一子电极221连接。第四引出线260在基板200上的正投影与第二引出线240在基板200上的正投影重合,第四引出线260与第二引出线240通过过孔224连接。这样对应每个第二触摸电极设置两条引出线,相当于增大了引出线的横截面积,有利于进一步降低位于第二区域202内的引出线的电阻。
图6是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图。图6所示的触控面板中,第一触摸电极210和第一引出线230与第二子电极222共层布置。如图6所示,第一图案层包括第一子电极221、第二引出线240和第三引出线250,第二图案层包括第二子电极222、第一触摸电极210和第一引出线230。
在图2、图5和图6所示实施例中,将两层子电极中的一层子电极与第一触摸电极210同层设置,两层子电极中的另一层子电极与第三引出线250同层设置,可以将第一触摸电极210和第一子电极221的同时制作,并第二子电极222与第三引出线250的同时制作,节省工序。
在本发明的其他实施例中,第一触摸电极也可以与第一子电极和第二子电极异层布置。示例性地,如图7所示,在基板200上依次第一图案层、第二图案层和第三图案层,相邻的图案层之间设置有绝缘层。这里,第一触摸电极210和第一引出线230设置在第一图案层中,第一子电极221设置在第二图案层中,第二子电极222设置在第三图案层中。图7所示结构仅为举例,此外还可以将第一触摸电极和第一引出线设置在第三图案层中,将第一子电极设置在第一图案层中,将第二子电极设置在第二图案层中。或者还可以将第一触摸电极和第一引出线设置在第二图案层中,将第一子电极设置在第一图案层中,将第二子电极设置在第三图案层中。
图8是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图。在图8所示实施例中,第二触摸电极为单层电极。单层电极的结构更加简单,可以减少触控面板的膜层的层数。
如图8所示,该触控面板的基板300上形成有第一图案层和第二图案层,第一图案层和第二图案层之间通过绝缘层360隔开。在本实施例中,第一图案层包括第一触摸电极310和第一引出线330,第二图案层包括第二触摸电极320、第二引出线340和第三引出线350。引出线与触摸电极的连接关系与图1所示的触控面板相同,在此省略详细描述
图9是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图。在图9所示的触摸面板中,第一触摸电极310和第二触摸电极320均为单层结构,且不同层设置。
如图9所示,第二触摸电极320、第二引出线340和第三引出线350位于第一图案层中,第一触摸电极310和第一引出线330位于第二图案层中。
将第一触摸电极310和第二触摸电极320设置在不同的层,可以单独进行第一触摸电极310和第二触摸电极320的制作,方便制作厚度不同的两种触摸电极。
可选地,第二触摸电极320的厚度可以大于第一触摸电极310的厚度。将第二触摸电极320设置的更厚,可以有利于降低第二触摸电极320的电阻。
在其他实施例中,也可以将第一触摸电极310和第一引出线330设置在第二图案层中,而将第二触摸电极320、第二引出线340和第三引出线350设置在第一图案层中。
图10是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图。图10所示的触控面板中,第二触摸电极420与第一触摸电极410同层设置。将触摸电极同层设置可以方便触摸电极的制作。
如图10所示,该触控面板的基板400上形成有第一图案层、绝缘层460和第二图案层。这里,第一触摸电极410、第一引出线430和第二触摸电极420位于第一图案层中,第二引出线440和第三引出线450位于第二图案层中。在第一图案层中,第二触摸电极420的厚度大于第一触摸电极410的厚度,使第二触摸电极420相比于第一触摸电极410具有更小的电阻。绝缘层460的厚度大于第一触摸电极410的厚度且小于第二触摸电极420的厚度,使得在第一区域401中,绝缘层460可以将第一触摸电极410和第一引出线430完全覆盖,在第二区域402中,第二触摸电极420可以露出于绝缘层460。第二引出线440与第二触摸电极420的露出于绝缘层的部分连接。
图11是本发明实施例提供的另一种触控面板的结构示意图,图11所示的触控面板中,第二触摸电极420与第一触摸电极410同层设置。该触控面板的基板400上形成有第一图案层、绝缘层460和第二图案层。其中,第一触摸电极410、第一引出线430、第二引出线440和第二触摸电极420位于第一图案层中,第三引出线450位于第二图案层中。第三引出线450与第二引出线440通过过孔441连接。如图11所示,过孔441位于第二区域402内,在绝缘层460上还设置有接头451,且接头451位于第二区域402内,以连接过孔441和第三引出线450。
在本发明的另一实施例中,也可以将过孔441和接头451设置在第一区域401内,以通过接头451连接第二引出线440和过孔441。
在本发明的另一实施例中,也可以将第三引出线450设置在第一图案层中,将第一触摸电极410、第一引出线430、第二引出线440和第二触摸电极420设置在第二图案层中。
在图11所示的触控面板中,第二触摸电极420的厚度可以与第一触摸电极410的厚度相同,第二触摸电极420的厚度也可以大于第一触摸电极410的厚度。
在图1~图11所示的触控面板中,多根第一引出线与多个第一触摸电极同层设置,可以便于第一触摸电极和第一引出线的制作。在其他实施例中也可以将第一引出线和第一触摸电极设置在不同的层中,并通过过孔连接第一引出线和第一触摸电极。
可选地,多根第二引出线可以与多根第三引出线或多个第一触摸电极同层设置。例如在图1~图10所示的触控面板中,多根第二引出线与多根第三引出线同层设置,在图11所示的触控面板中,多根第二引出线与多个第一触摸电极同层。当多根第二引出线与多根第三引出线同层设置时,可以将多根第二引出线与多个第二触摸电极同层设置(例如图8所示),也可以将多根第二引出线与多个第二触摸电极不同层设置。当多根第二引出线与多个第二触摸电极不同层设置时,多根第二引出线可以通过过孔与多个第二触摸电极连接。
在图1~图11所示的触控面板中,多个触摸电极和多根引出线均可以采用透明导电材料制成。透明导电材料具有较高的光透过性,有利于提高显示效果。
第三引出线的宽度可以大于第二引出线的宽度,第三引出线与第二引出线可以采用同种材料制成。在本实施例中,宽度指的是在垂直引出线延伸方向且平行于基板的表面的方向上的尺寸。由于第三引出线与第二引出线由同种材料制成,第三引出线具有比第二引出线更大的宽度,因此单位长度的第三引出线的电阻小于单位长度的第二引出线的电阻。由于第三引出线和第二引出线的制作材料相同,使得两者可以同时进行制作。
由于第三引出线布置在第一区域,而分布在第一区域的触摸电极与第三引出线设置在不同的层,因此第三引出线具有较大的布线空间,可以设置得较宽。如图1所示,多个第三引出线130在第一区域101并排间隔分布。
第一引出线和第二引出线的宽度可以不超过触摸电极的宽度的20%。这里,触摸电极的宽度指的是触摸电极的较短的一条边的长度。以图1所示的触控面板为例,触摸电极呈正方形,例如尺寸为5mm*5mm的正方形,则触摸电极的宽度为正方形的任意一条边的长度。若触摸电极呈长方形,则触摸电极的宽度为长方形的较短的一条边的长度。由于第一引出线130和第二引出线140需要布置在多个触摸电极之间,如果将第一引出线130和第二引出线140的宽度设置的较大,则引出线之间的间隙会较小,会增大制作的难度,而且引出线之间容易出现短路。第三引出线150由于具有较大的布线空间,即使宽度设置的较大也可以确保相邻第三引出线150之间留有较大的间隙,因此第三引出线150的宽度可以大于触摸电极的宽度的20%,以增大第三引出线150的横截面积,降低第三引出线150的电阻。
示例性地,第一触摸电极可以采用与第一引出线相同的透明导电材料制成,使得第一触摸电极和第一引出线可以同时制作。第二触摸电极可以采用与第二引出线相同的透明导电材料制成,使得在同层设置第二触摸电极和第二引出线同层时,例如在图8所示的触控面板中,第二触摸电极320和第二引出线340可以同时制作。
示例性地,透明导电材料可以包括ITO(Indium tin oxide,氧化铟锡)、IZO(indium-doped zinc oxide,氧化铟锌)。
可选地,第三引出线可以采用金属材料制成。金属材料具有比透明导电材料更低的电阻,采用金属材料制作第三引出线,可以减小连接在第二触摸电极和触控IC之间的引出线的总电阻。
示例性地,金属材料可以包括铜、金、银中的任一种或任一种的合金。
可选地,基板上还可以具有第三区域。
如图12所示,基板500上具有并排布置的第一区域501、第二区域502和第三区域503。多个触摸电极包括多个第一触摸电极510、多个第二触摸电极520和多个第三触摸电极570,多根引出线包括多根第一引出线530、多根第二引出线540、多根第三引出线550、多根第五引出线580和多根第六引出线590。其中,第一触摸电极510、第二触摸电极520、第一引出线530、第二引出线540、第三引出线550的设置方式与图8所示触控面板中的相同。图12所示的触控面板还包括绝缘层561,绝缘层561设置在绝缘层560上,且绝缘层561将第二触摸电极520、第二引出线540、第三引出线550覆盖。多个第三触摸电极570、多根第五引出线580和多根第六引出线590位于第三图案层,第三图案层设置在绝缘层561上。其中,多个第三触摸电极570、多根第五引出线580位于第三区域503,且多个第三触摸电极570与多根第五引出线580一一对应连接,多根第六引出线590位于第一区域501和第二区域502,多根第五引出线580与多根第六引出线590一一对应连接。单位长度的第六引出线590的电阻小于单位长度的第五引出线580的电阻。相比于图8所示的结构,图12中的结构可以适用于制作面积更大的触控面板。
图12所示的结构仅为举例,第一图案层和第二图案层也可以采用图2~图11中的任一种方式布置,第三触摸电极570也可以设置为双层电极。在其他实施例中,基板上还可以设置第四区域、第五区域等。
本发明实施例还提供了一种触控装置,该触控装置包括图1~图12所示的任一种触控面板。
图13是本发明实施例所提供的一种触控装置的结构示意图。如图13所示,触控装置可以包括阵列基板1、液晶层2、触控面板3和偏光片4。触控面板3包括基板31和触控层32,触控层32包括前述实施例中所提出的多个触摸电极和多根引出线所在的层结构。其中,基板31可以是彩膜基板。阵列基板1与彩膜基板对盒设置,液晶层2夹设在阵列基板1和彩膜基板之间,偏光片4设置在触控面板3上。基板31也可以是玻璃基板,当基板31是玻璃基板时,可以将玻璃基板粘贴在彩膜基板上。
示例性地,该触控装置可以为手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有触控功能的产品或部件。
图14是本发明实施例提供的一种触控面板的制作方法流程图,该方法用于制作如图1~图12所示的触控面板。如图14所示,该制作方法包括:
S11:提供基板。
这里,基板上具有并排布置的第一区域和第二区域。
S12:在基板上形成多个触摸电极和多根引出线。
这里,多个触摸电极阵列布置在基板上。多个触摸电极包括位于第一区域内的多个第一触摸电极和位于第二区域内的第二触摸电极。多根引出线沿第一区域和第二区域的排列方向延伸。多根引出线包括多根第一引出线、多根第二引出线和多根第三引出线。多根第一引出线位于第一区域内且与第一触摸电极一一对应连接。多根第二引出线位于第二区域内且与第二触摸电极一一对应连接。多根第三引出线位于第一区域内且与第一触摸电极异层绝缘设置,多根第三引出线与多根第二引出线一一对应连接。单位长度的第三引出线的电阻小于单位长度的第二引出线的电阻。
通过在第一区域内设置第三引出线,第三引出线与第一区域内的第一触摸电极异层绝缘设置,并将第三引出线与第二区域内连接第二触摸电极的第二引出线一一对应连接,由于单位长度的第三引出线的电阻小于单位长度的第二引出线的电阻,因此可以降低连接在第二触摸电极和触控IC之间的引出线的电阻,使触控IC可以正常识别出被触摸的位置,提高了触控面板的触控检测的准确度。
图15是本发明实施例提供的一种触控面板的制作方法流程图,该方法用于制作如图2所示的触控面板。如图15所示,该制作方法包括:
S21:提供基板。
S22:在基板上形成第一图案层。
如图16所示,第一图案层包括阵列布置的多个第一触摸电极210、多根第一引出线230和多个第一子电极221。
示例性地,可以通过在基板上形成第一膜层,采用构图工艺制作出第一图案层。
第一膜层可以采用透明导电材料制成,例如ITO、IZO。
S23:在基板上形成绝缘层。
示例性地,绝缘层可以是SiO2层,SiO2层具有较好的绝缘性和光透过性。
如图17所示,绝缘层260的厚度大于第一图案层的厚度。这里,绝缘层260的厚度指的是在垂直于基板200的方向上,绝缘层260的最大尺寸。这样可以使得绝缘层260覆盖在第一图案层上。
S24:在绝缘层中形成过孔。
如图17所示,绝缘层260中形成有过孔223。
S25:在绝缘层上形成第二图案层。
形成第二图案层后的结构可以参照图2。这里,第二图案层包括阵列布置的多个第二子电极222、多根第二引出线240和多根第三引出线250。多根第二引出线240与多个第二子电极222一一对应连接。多个第二子电极222与多个第一子电极221在基板200上的正投影重合,多个第二子电极222与多个第一子电极221通过过孔223一一对应连接构成多个第二触摸电极220。
示例性地,可以通过在绝缘层260上形成第二膜层,采用构图工艺制作出第二图案层。
第二膜层可以采用透明导电材料制成,例如ITO、IZO。
可选地,在采用图15所示的制作方法制作触控面板时,第一图案层还可以包括多根第四引出线260,多根第四引出线260与多根第二引出线240在基板200上的正投影重合,多根第四引出线260与多根第二引出线240通过过孔224一一对应连接。这样可以制作出如图5所示的触控面板。通过增加第四引出线260,可以减小连接第二触摸电极260和触控IC的引出线的总电阻。
通过改变构图工艺形成的图形,采用图15所示的制作方法还可以制作图6所示的触控面板。
示例性地,改变构图工艺,使第一图案层包括多个第一子电极221、多根第二引出线240和多根第三引出线250,第二图案层包括多个第二子电极222、多个第一触摸电极210和多根第一引出线230。从而可以制得图6所示的触控面板。
通过将两层子电极中的一层子电极与第一触摸电极同层设置,两层子电极中的另一层子电极与第三引出线同层设置。可以便于第一触摸电极和第一子电极的同时制作,以及第二子电极与第三引出线的同层制作,节省工序。
图18是本发明实施例提供的一种触控面板的制作方法流程图,该方法用于制作如图7所示的触控面板。如图18所示,该制作方法包括:
S31:提供基板。
S32:在基板上形成第一触摸电极和第一引出线。
如图19所示,第一图案层包括阵列布置的多个第一触摸电极210和多根第一引出线230。
S33:在基板上形成第一绝缘层。
示例性地,第一绝缘层可以是SiO2层,SiO2层具有较好的绝缘性和光透过性。
如图20所示,第一绝缘层270覆盖在多个第一触摸电极210和多根第一引出线230上。
S34:在第一绝缘层上形成第一子电极。
如图21所示,第二图案层包括阵列布置的多个第一子电极221,第二图案层形成在第一绝缘层270上。
S35:在第一绝缘层上形成第二绝缘层。
如图22所示,第二绝缘层260的厚度大于第一子电极221的厚度。这样可以使得第二绝缘层260覆盖在第一子电极221上。
S36:在第二绝缘层中形成过孔。
如图22所示,第二绝缘层260中形成有过孔223。
S37:在第二绝缘层上形成第二子电极、第二引出线和第三引出线。
形成第二子电极、第二引出线和第三引出线后的结构可以参照图7。第三图案层包括阵列布置的第二子电极222、第二引出线240和第三引出线250。其中,多根第二引出线240与多个第二子电极222一一对应连接。多个第二子电极222与多个第一子电极221在基板200上的正投影重合,多个第二子电极222与多个第一子电极221通过过孔223一一对应连接构成多个第二触摸电极220。
图23是本发明实施例提供的另一种触控面板的制作方法流程图,该方法可以用于制作如图8所示的触控面板。如图23所示,该制作方法包括:
S41:提供基板。
S42:在基板上形成第一图案层。
如图24所示,第一图案层包括多个第一触摸电极310和多根第一引出线330。
示例性地,可以通过在基板上形成第一膜层,采用构图工艺制作出第一图案层。
S43:在第一区域和第二区域形成绝缘层。
如图25所示,通过设置绝缘层360,将多个第一触摸电极310、多根第一引出线330完全覆盖。
S44:在绝缘层上形成第二图案层。
形成第二图案层后的结构可以参照图8。这里第二图案层包括多个第二触摸电极320、多根第二引出线340和多根第三引出线350。多根第二引出线340与多个第二触摸电极320一一对应连接。多根第三引出线350与多根第二引出线340一一对应连接。
通过改变构图工艺形成的图形,采用图23所示的制作方法还可以制作图9所示的触控面板。
示例性地,改变构图工艺,使第一图案层包括多个第二触摸电极320、多根第二引出线340和多根第三引出线350。多根第二引出线340与多个第二触摸电极320一一对应连接。第二图案层包括多个第一触摸电极310和多根第一引出线330。从而可以制得图9所示的触控面板。
图26是本发明实施例提供的另一种触控面板的制作方法流程图,该方法用于制作如图10所示的触控面板。如图26所示,该制作方法包括:
S51:提供基板。
S52:在基板上形成第一图案层。
如图27所示,第一图案层包括多个第一触摸电极410、多个第二触摸电极420和多根第一引出线430,第二触摸电极420的厚度大于第一触摸电极410的厚度。多根第一引出线430位于第一区域401内且与第一触摸电极410一一对应连接。
示例性地,可以通过在基板400上形成第一膜层,采用构图工艺制作出第一图案层。在进行构图工艺时可以先在第一膜层上形成光刻胶,采用半色调掩膜对光刻胶进行曝光。在对光刻胶显影后可以在第一膜层上形成光刻胶图案层,其中,光刻胶图案层对应第二触摸电极420的区域的厚度大于对应第一触摸电极410的区域的厚度。再对第一膜层进行干法刻蚀,例如电子束刻蚀。由于光刻胶图案层对应第二触摸电极420的区域的厚度较大,在刻蚀过程中,第一膜层被刻蚀的厚度较小,从而形成厚度较大的第二触摸电极420。光刻胶图案层对应第一触摸电极410的区域的厚度较小,在刻蚀过程中,第一膜层被刻蚀的厚度较大,从而形成厚度较小的第一触摸电极410。
S53:在基板上形成绝缘层。
如图28所示,绝缘层460的厚度小于第二触摸电极420的厚度,且大于第一触摸电极410的厚度,使得在第一区域401中,绝缘层460可以将第一触摸电极410和第一引出线430完全覆盖,在第二区域402中,第二触摸电极420可以露出于绝缘层460。
S54:在绝缘层上形成第二图案层。
形成第二图案层后的结构可以参照图10。这里,第二图案层包括多根第二引出线440和多根第三引出线450。多根第二引出线440位于第二区域402内且与第二触摸电极420一一对应连接,多根第三引出线450与多根第二引出线440一一对应连接。
图29是本发明实施例提供的另一种触控面板的制作方法,该方法同样用于制作如图10所示的触控面板。如图29所示,该制作方法包括:
S61:提供基板。
S62:在基板上形成第一图案层。
如图30所示,第一图案层包括多个第一触摸电极410和多根第一引出线430。多根第一引出线430位于第一区域401内且与第一触摸电极410一一对应连接。
示例性地,可以通过在基板上形成第一膜层,采用构图工艺制作出第一图案层。
S63:在第一区域形成覆盖多个第一触摸电极和多根第一引出线的绝缘层。
如图31所示,第一区域401内形成有绝缘层461。这里,绝缘层461的厚度大于第一触摸电极410的厚度,使得绝缘层461可以将第一触摸电极410和第一引出线430完全覆盖。
S64:在基板上形成第二图案层。
这里,第二图案层包括多个第二触摸电极420、多根第二引出线440和多根第三引出线450,第二触摸电极420的厚度大于第一触摸电极410的厚度。多根第二引出线440位于第二区域402内且与第二触摸电极420一一对应连接,多根第三引出线450与多根第二引出线440一一对应连接。
示例性地,第二图案层可以采用如下方式制作:
步骤一、在基板的第二区域形成多个第二触摸电极。
如图32所示,在第二区域402形成有第二触摸电极420。第二触摸电极420的厚度大于第一触摸电极410的厚度。
步骤二、在基板的第二区域形成绝缘层。
如图33所示,在第二区域402形成有绝缘层462。绝缘层462与绝缘层461的厚度可以相同。
步骤三、在第一区域形成多根第三引出线,在第二区域形成多根第二引出线。
形成多根第三引出线和多根第二引出线后的结构可以参照图11。
这里分别制作第一触摸电极410和第二触摸电极420,可以便有制作出厚度不同的第一触摸电极410和第二触摸电极420。
图34是本发明实施例提供的另一种触控面板的制作方法流程图,该方法也可以用于制作如图10所示的触控面板。如图34所示,该制作方法包括:
S71:提供基板。
S72:在基板上形成第一图案层。
如图35所示,第一图案层包括多个第一触摸电极410、多根第一引出线430和多个第一子电极421,多个第一子电极421位于第二区域402。
示例性地,可以通过在基板上形成第一膜层,采用构图工艺制作出第一图案层。
S73:在基板上形成覆盖第一图案层的绝缘层。
如图36所示,通过设置绝缘层460,将多个第一触摸电极410、多根第一引出线430和多个第一子电极421都完全覆盖。
S74:在绝缘层中形成露出多个第一子电极的多个开口。
如图37所示,多个开口460a与多个第一子电极421一一对应布置。
开口460a与第一子电极421在基板400上的正投影重合,这样便于后续制作第二子电极。
S75:在绝缘层上形成第二图案层。
形成第二图案层后的结构可以参照图10。第二图案层包括多根第二引出线440、多根第三引出线450和与多个第一子电极421一一对应的多个第二子电极。多根第二引出线440与多个第二子电极一一对应连接。多个第二子电极位于多个开口460a中,第二子电极叠置在对应的第一子电极421上,由相互叠置的第一子电极421和第二子电极构成第二触摸电极420。
可选地,在采用图14~图34所示的任一种制作方法制作触控面板时,第一图案层和第二图案层中包括多根第一引出线的图案层还可以包括多根第四引出线,多根第四引出线与多根第二引出线在基板上的正投影重合,多根第四引出线与多根第二引出线通过过孔一一对应连接。通过增加第四引出线,可以减小连接第二触摸电极和触控IC的引出线的总电阻。
图38是本发明实施例提供的一种触控面板的制作方法流程图,该方法用于制作如图11所示的触控面板。如图38所示,该制作方法包括:
S81:提供基板。
S82:在基板上形成第一图案层。
如图38所示,第一图案层包括阵列布置的多个第一触摸电极410、多根第一引出线430、多个第二触摸电极420和多根第二引出线440。
示例性地,可以通过在基板上形成第一膜层,采用构图工艺制作出第一图案层。
第一膜层可以采用透明导电材料制成,例如ITO、IZO。
S83:在基板上形成绝缘层。
示例性地,绝缘层可以是SiO2层,SiO2层具有较好的绝缘性和光透过性。
如图39所示,绝缘层460的厚度大于第一图案层的厚度,使得绝缘层460覆盖在第一图案层上。
S84:在绝缘层中形成过孔。
如图39所示,绝缘层460中形成有过孔441。
S85:在绝缘层上形成第二图案层。
形成第二图案层后的结构可以参照图11。这里,第二图案层包括多根第三引出线450和多个接头451。多根第三引出线450与多个接头451一一对应连接,多个接头451通过过孔441与多根第二引出线440一一对应连接。
示例性地,可以通过在绝缘层260上形成第二膜层,采用构图工艺制作出第二图案层。
第二膜层可以采用透明导电材料制成,例如ITO、IZO。
在本发明的另一实施例中,也可以将接头451设置在第一图案层,将接头451和过孔441都设置在第一区域401内。
在本发明的另一实施例中,也可以通过改变构图工艺,将第三引出线450设置在第一图案层中,将第一触摸电极410、第一引出线430、第二引出线440和第二触摸电极420设置在第二图案层中。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (21)

1.一种触控面板,其特征在于,包括:
基板,所述基板上具有并排布置的第一区域和第二区域;
多个触摸电极,所述多个触摸电极阵列布置在所述基板上,所述多个触摸电极包括位于所述第一区域内的多个第一触摸电极和位于所述第二区域内的多个第二触摸电极;
多根引出线,所述多根引出线设于所述基板上且沿所述第一区域和所述第二区域的排列方向延伸,所述多根引出线包括多根第一引出线、多根第二引出线和多根第三引出线,
所述多根第一引出线位于所述第一区域内且与所述第一触摸电极一一对应连接,所述多根第二引出线位于所述第二区域内且与所述第二触摸电极一一对应连接,所述多根第三引出线位于所述第一区域内且与所述第一触摸电极异层绝缘设置,所述多根第三引出线与所述多根第二引出线一一对应连接,单位长度的所述第三引出线的电阻小于单位长度的所述第二引出线的电阻。
2.根据权利要求1所述的触控面板,其特征在于,所述第二触摸电极包括两层子电极,所述两层子电极在所述基板上的正投影重合,所述两层子电极通过过孔连接。
3.根据权利要求2所述的触控面板,其特征在于,所述两层子电极中的一层子电极与所述第一触摸电极同层设置,所述两层子电极中的另一层子电极与所述第三引出线同层设置。
4.根据权利要求1所述的触控面板,其特征在于,所述第二触摸电极为单层电极。
5.根据权利要求4所述的触控面板,其特征在于,所述第二触摸电极的厚度大于所述第一触摸电极的厚度。
6.根据权利要求4所述的触控面板,其特征在于,所述第二触摸电极与所述第一触摸电极异层设置。
7.根据权利要求4所述的触控面板,其特征在于,所述第二触摸电极与所述第一触摸电极同层设置。
8.根据权利要求7所述的触控面板,其特征在于,所述第三引出线与所述第二引出线通过过孔连接。
9.根据权利要求1~7任一项所述的触控面板,其特征在于,所述多根第一引出线与所述多个第一触摸电极同层设置,所述多根第二引出线与所述多根第三引出线或所述多个第一触摸电极同层设置。
10.根据权利要求1~8任一项所述的触控面板,其特征在于,所述触控面板还包括与所述第二引出线异层设置的第四引出线,所述第四引出线在所述基板上的正投影与所述第二引出线在所述基板上的正投影重合,所述第四引出线与所述第二引出线通过过孔连接。
11.根据权利要求1~8任一项所述的触控面板,其特征在于,所述第三引出线的宽度大于所述第二引出线的宽度,所述第三引出线与所述第二引出线采用同种材料制成。
12.根据权利要求11所述的触控面板,其特征在于,所述多个触摸电极和所述多根引出线均采用透明导电材料制成。
13.一种触控装置,其特征在于,包括权利要求1~12任一项所述的触控面板。
14.一种触控面板的制作方法,其特征在于,包括:
提供基板;
在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,
所述多个触摸电极阵列布置在所述基板上,所述多个触摸电极包括位于第一区域内的多个第一触摸电极和位于第二区域内的第二触摸电极,所述第一区域和所述第二区域并排布置在所述基板上,
所述多根引出线沿所述第一区域和所述第二区域的排列方向延伸,所述多根引出线包括多根第一引出线、多根第二引出线和多根第三引出线,所述多根第一引出线位于所述第一区域内且与所述第一触摸电极一一对应连接,所述多根第二引出线位于所述第二区域内且与所述第二触摸电极一一对应连接,所述多根第三引出线位于所述第一区域内且与所述第一触摸电极异层绝缘设置,所述多根第三引出线与所述多根第二引出线一一对应连接,单位长度的所述第三引出线的电阻小于单位长度的所述第二引出线的电阻。
15.根据权利要求14所述的制作方法,其特征在于,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层;
在所述基板上形成绝缘层;
在所述绝缘层中形成过孔;
在所述绝缘层上形成第二图案层;
所述第一图案层和所述第二图案层中的一个包括所述多个第一触摸电极、所述多根第一引出线和多个第一子电极,所述第一图案层和所述第二图案层中的另一个包括所述多根第二引出线、所述多根第三引出线和多个第二子电极,所述多根第二引出线与所述多个第二子电极一一对应连接,所述多个第二子电极与所述多个第一子电极在所述基板上的正投影重合,所述多个第二子电极与所述多个第一子电极通过过孔一一对应连接构成多个所述第二触摸电极。
16.根据权利要求14所述的制作方法,其特征在于,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层,所述第一图案层包括所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极和所述多根第一引出线,所述第二触摸电极的厚度大于所述第一触摸电极的厚度;
在所述基板上形成绝缘层,所述绝缘层的厚度小于所述第二触摸电极的厚度,且大于所述第一触摸电极的厚度;
在所述绝缘层上形成第二图案层,所述第二图案层包括所述多根第二引出线和所述多根第三引出线。
17.根据权利要求14所述的制作方法,其特征在于,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层,所述第一图案层包括所述多个第一触摸电极和所述多根第一引出线;
在所述第一区域内形成覆盖所述多个第一触摸电极和所述多根第一引出线的绝缘层;
在所述基板上形成第二图案层,所述第二图案层包括所述多个第二触摸电极、所述多根第二引出线和所述多根第三引出线,所述第二触摸电极的厚度大于所述第一触摸电极的厚度。
18.根据权利要求14所述的制作方法,其特征在于,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层,所述第一图案层包括所述多个第一触摸电极、所述多根第一引出线和多个第一子电极;
在所述基板上形成覆盖所述第一图案层的绝缘层;
在所述绝缘层中形成露出所述多个第一子电极的多个开口,所述多个开口与所述多个第一子电极一一对应布置;
在所述绝缘层上形成第二图案层,所述第二图案层包括所述多根第二引出线、所述多根第三引出线和与所述多个第一子电极一一对应的多个第二子电极,所述多个第二子电极位于所述多个开口中,所述第二子电极叠置在对应的所述第一子电极上,得到所述多个第二触摸电极。
19.根据权利要求14所述的制作方法,其特征在于,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层;
在形成有所述第一图案层的所述基板上形成绝缘层;
在所述绝缘层上形成第二图案层;
所述第一图案层和所述第二图案层中的一个包括所述多个第一触摸电极和所述多根第一引出线,所述第一图案层和所述第二图案层中的另一个包括所述多个第二触摸电极、所述多根第二引出线和所述多根第三引出线。
20.根据权利要求15~19任一项所述的制作方法,其特征在于,所述第一图案层和所述第二图案层中包括所述多根第一引出线的图案层还包括多根第四引出线,所述多根第四引出线与所述多根第二引出线在所述基板上的正投影重合,所述多根第四引出线与所述多根第二引出线通过过孔一一对应连接。
21.根据权利要求14所述的制作方法,其特征在于,在所述基板上形成多个触摸电极和多根引出线,包括:
在所述基板上形成第一图案层;
在所述基板上形成绝缘层;
在所述绝缘层中形成过孔;
在所述绝缘层上形成第二图案层;
所述第一图案层和所述第二图案层中的一个包括所述多个第一触摸电极、所述多根第一引出线、所述多个第二电极、所述多根第二引出线,所述第一图案层和所述第二图案层中的另一个包括所述多根第三引出线,所述多根第三引出线与所述多根第二引出线通过过孔一一对应连接。
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