CN110908541A - 一种触摸屏和显示设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种触摸屏,包括显示模组和触控模组;显示模组的覆盖区域包括显示区和外围的非显示区;触控模组包括第一触控层和第二触控层,两者间夹设有第一绝缘层;第一触控层包括设置于可视区的第一触控电极、设于非可视区的第一金属引线和第二延伸金属引线;第二触控层包括设于可视区的第二触控电极以及设于非可视区的第二金属引线;于非显示区与触控模组投影重叠的覆盖区域内,第一绝缘层上设有第一开孔,第二触控层上设有第二金属引线;在非可视区上,第二延伸金属引线通过第一开孔与第二金属引线电连接。本发明的技术方案中,可去掉第二触控层与显示模组之间的第二绝缘层,使得触摸屏的结构和工艺更加简单可靠。
Description
技术领域
本发明属于触摸屏技术领域,尤其涉及一种触摸屏和显示设备。
背景技术
目前,随着显示技术的快速发展,触摸屏已广泛应用于各个领域之中。目前常见的触摸屏通常包括触控模组和显示模组,其中,触控模组包括基板以及设置在基板上的两层触控层,其中一层即第一触控层为驱动电极层,另一层即第二触控层为感应电极层,而在两触控层之间需要设置第一绝缘层以保护和绝缘。
在现有的触控屏中,由于显示模组的周边一般还需要设置一些其他的显示器件,故需要腾留显示器件的设置空间,这样,触控模组与显示模组贴合时,还需要增加一道贴合光学粘接层的贴合工序,以将触控模组与显示模组粘合成一体。然而,由于触控模组的尺寸一般大于显示模组的尺寸,故在贴合时,无论采用框贴还是全贴合工艺,贴合的光学粘接层最大仅能覆盖整个显示模组区域,因此,通过光学粘接层也只能保护显示模组投影覆盖的第二触控层,现有技术中保护第二触控层的第二绝缘层必须保留,尤其是边缘区域的第二绝缘层必须保留。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供了一种触摸屏,其旨在解决现有的触摸屏上因第二触控层上的第二绝缘层须保留而导致的成本高工艺复杂的问题。
本发明提出一种触摸屏,包括:
显示模组,所述显示模组的覆盖区域包括显示区和围设于所述显示区外周缘的非显示区;以及,
触控模组,所述触控模组的覆盖区域包括可视区和围设于所述可视区外周缘的非可视区;
所述非可视区或非显示区均为通过在基板的外周缘的投影覆盖区域设计遮挡层而形成,所述遮挡层可以采用遮光油墨制成;在具体的方案中,所述遮光层也可以采用其他具有遮光效果的材料制成,并不必须限制为遮光油墨,且所述显示区和所述可视区上下重合,即在基板上,被遮光层的投影覆盖的区域,所述非可视区大于所述非显示区,即在触控模组边缘区域被遮挡层遮挡区域尺寸大于在显示模组边缘被遮挡层遮挡区域尺寸。
所述触控模组包括上下层叠的第一触控层和第二触控层,所述第一触控层与所述第二触控层之间夹设有第一绝缘层;所述第一触控层包括设置于所述可视区的第一触控电极、设于所述非可视区的并与所述第一触控电极连接的第一金属引线;所述第二触控层包括设于所述可视区的第二触控电极以及设于所述非可视区的并与所述第二触控电极连接的第二金属引线;
其中,于所述非显示区与所述触控模组投影重叠的覆盖区域内,所述第一绝缘层上设有第一开孔,所述第二触控层上设有所述第二金属引线;在所述非可视区上,所述第一触控层还设有第二延伸金属引线,且所述第二延伸金属引线通过所述第一开孔与所述第二金属引线电连接。
可选地,所述第一开孔的孔内壁上镀有导电层,所述第二金属引线一端与所述第二触控电极连接,另一端与所述导电层连接,所述第二延伸金属引线与所述导电层连接。
可选地,所述非显示区由多个侧边分区依次首尾相接连接而成,所述第一金属引线和所述第二金属引线均为单侧引线;或者,
所述第一金属引线和/或所述第二金属引线为双侧引线。
可选地,所述第一金属引线分布于一所述侧边分区,所述第二金属引线、所述第一开孔以及所述第二延伸金属引线均分布于另一相邻的所述侧边分区。
可选地,所述第一金属引线与所述第一触控电极沿长度方向的一端连接,所述第二金属引线与所述第二触控电极沿长度方向的一端连接,且所述第二触控电极朝向所述第一开孔的一端部分伸入所述非显示区。
可选地,所述第一触控电极和所述第二触控电极均呈长条状,且所述第一触控电极的长度延伸方向和所述第二触控电极的长度延伸方向垂直。
可选地,所述第一金属引线和部分所述第二金属引线分布于同一所述侧边分区,且所述第二金属引线位于两相邻的所述第一触控电极之间的空隙中。
可选地,所述第一开孔的孔径范围为1um-1cm。
可选地,所述触摸屏还包括用于粘接所述显示模组和所述触控模组的光学粘接层,所述光学粘接层完全覆盖所述显示模组,或者,所述光学粘接层呈框形,并覆盖所述显示模组的边缘区域。
本发明还提出一种显示设备,该显示设备包括如前所述的触摸屏。
基于此结构设计,在本发明的技术方案中,由于在第一触控层上设置有第一触控电极、第一金属引线与第二延伸金属引线,第二触控层上设置有第二触控电极与第二金属引线,且于非显示区与触控模组投影重叠的覆盖区域内,第一绝缘层上设有第一开孔,故第二延伸金属引线就通过第一开孔与第二金属引线电连接,这样,就避免了在第二触控层上再设置第二绝缘层。换言之,本发明的技术方案可通过在特定区域内在第一绝缘层上开孔,然后对第一触控层和第二触控层的边缘处的相关金属引线进行合理设计,以达到省去第二绝缘层的设计目的,从而有利于减少成本和使得工艺更简单化。
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是现有技术中触摸屏一实施例的结构示意图;
图2是现有技术中触摸屏另一实施例的结构示意图;
图3是现有技术中触摸屏又一实施例的结构示意图;
图4是本发明一实施例提供的触摸屏的触控模组的层叠结构俯视示意图;
图5是本发明一实施例提供的触摸屏的第一触控层的结构示意图;
图6是本发明一实施例提供的触摸屏的第二触控层的结构示意图;
图7是本发明一实施例提供的触摸屏的剖面结构示意图;
图8是本发明另一实施例提供的触摸屏的触控模组的层叠结构俯视示意图。
附图标号说明:
标号 | 名称 | 标号 | 名称 |
100 | 显示模组 | 200 | 触控模组 |
110 | 非显示区 | 210 | 可视区 |
220 | 非可视区 | 230 | 第一触控层 |
240 | 第二触控层 | 250 | 第一绝缘层 |
231 | 第一触控电极 | 232 | 第一金属引线 |
241 | 第二触控电极 | 242 | 第二金属引线 |
251 | 第一开孔 | 233 | 第二延伸金属引线 |
300 | 基板 | 400 | 光学粘接层 |
260 | 第二绝缘层 | 500 | 光学膜层 |
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
还需要说明的是,本发明实施例中的左、右、上和下等方位用语,仅是互为相对概念或是以产品的正常使用状态为参考的,而不应该认为是具有限制性的。
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”和“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
本发明实施例提供一种触摸屏。
请参阅图4至图7,在一实施例中,该触摸屏包括显示模组100和触控模组200。显示模组100的覆盖区域包括显示区(未标示)和围设于显示区外周缘的非显示区110;触控模组200的覆盖区域包括可视区210和围设于可视区210外周缘的非可视区220,且显示区和可视区210上下重合,非可视区220大于非显示区110;触控模组200包括上下层叠的第一触控层230和第二触控层240,第一触控层230与第二触控层240之间夹设有第一绝缘层250;第一触控层230包括设置于可视区210的第一触控电极231、设于非可视区220的并与第一触控电极231连接的第一金属引线;第二触控层240包括设于可视区210的第二触控电极241以及设于非可视区220的并与第二触控电极241连接的第二金属引线242;其中,于非显示区110与触控模组200投影重叠的覆盖区域内,第一绝缘层250上设有第一开孔251;在非可视区220上,第一触控层230还设有第二延伸金属引线233,且第二延伸金属引线233通过第一开孔251与第二金属引线242电连接。
在此需说明的是,本触摸屏既可以为ITO电极触摸屏,也可以为金属网格触摸屏,或者纳米银电极、石墨烯、碳纳米管等结构触摸屏。此外,本触摸屏还包括基板300,该基板300可以但不限于是玻璃基板300或者PI、PET等柔性基板300。
如图1至图3所示,在现有的触控屏中,通常包括触控模组200和显示模组100,其中,触控模组200包括基板300以及设置在基板300上的两层触控层,其中一层即第一触控层230为驱动电极层,另一层即第二触控层240为感应电极层,而在两触控层之间需要设置第一绝缘层250以保护和绝缘。然而,在现有的触控屏中,由于显示模组100的周边一般还需要设置一些其他的显示器件,故需要腾留显示器件的设置空间,这样,触控模组200与显示模组100贴合时,还需要增加一道贴合光学粘接层400的贴合工序,以将触控模组200与显示模组100粘合成一体。然而,由于触控模组200的尺寸一般大于显示模组100的尺寸,故在贴合时,无论采用框贴还是全贴合工艺,贴合的光学粘接层400最大仅能覆盖整个显示模组100区域,因此,通过光学粘接层400也只能保护显示模组100投影覆盖的第二触控层240,现有技术中保护第二触控层240的第二绝缘层260即第二绝缘层260必须保留,尤其是边缘区域的第二绝缘层260必须保留,在此,第一绝缘层250和第二绝缘层260通常为OC层(over coat保护胶层),光学粘接层400通常为OCA层(Optically Clear Adhesive,光学胶层)。此外,基于当前的触摸显示技术,由于位于面内的显示模组100的显示电极或触控模组200的触控电极与相应的位于边缘的金属引线的设计有较大差异,该差异具体包括形状、线宽、材料等中的一种或多种,所以可视区210与非可视区220的光学差异较大,这就需要在触控模组200边缘设计一层BM层,即油墨层盖住显示模组100的金属引线以及触控模组200的金属走线。因此,一般BM区域会同时覆盖显示模组100的边缘与触控模组200的边缘,而触控模组200的尺寸通常又略大于显示模组100的尺寸。
具体如图1所示,在显示模组100上全贴合有光学粘接层400,然后在光学粘接层400和第二触控层240之间贴合有全覆盖第二绝缘层260;如图2所示,在显示模组100上全贴合有光学膜层500,在光学膜层500的周缘框贴有框状的光学粘接层400,以粘接设于光学膜层500与第二触控层240之间的第二绝缘层260;如图3所示,在显示模组100上全贴合有光学粘接层400,该光学粘接层400夹设于显示模组100和第二触控层240之间,然后在第二触控层240多于光学粘接层400的框形边缘处贴设有框状的第二绝缘层260。
基于此结构设计,在本实施例中,由于在第一触控层230上设置有第一触控电极231、第一金属引线与第二延伸金属引线233,第二触控层240上设置有第二触控电极241与第二金属引线242,且于非显示区110与触控模组200投影重叠的覆盖区域内,第一绝缘层250上设有第一开孔251,故第二延伸金属引线233就通过第一开孔251与第二金属引线242电连接,这样,就避免了在第二触控层240上再设置第二绝缘层260。换言之,本发明的技术方案可通过在特定区域内在第一绝缘层250上开孔,然后对第一触控层230和第二触控层240的边缘处的相关金属引线进行合理设计,以达到省去第二绝缘层260的设计目的,从而有利于减少成本和使得工艺更简单化。
具体地,请参阅图4,在本实施例中,第一开孔251的孔内壁上镀有导电层(未示出),第二金属引线242一端与第二触控电极241连接,另一端与导电层连接,第二延伸金属引线233与导电层连接,如此,就可实现从第二触控电极241到第二延伸金属引线233的导通。
进一步地,请参阅图4至图6,在本实施例中,非显示区110由多个侧边分区依次首尾相接连接而成,第一金属引线和第二金属引线242均为单侧引线,如此可更方便第一金属引线和第二金属引线242的分类布局,进而有利于于后续线路设计和连接。然本设计不限于此,第一金属引线和/或第二金属引线242也可以为双侧引线,例如在如图8所示的另一实施例中,非显示区110呈矩形框状,包括两相对的较长的侧边分区和两相对较短的侧边分区,第一金属引线和一部分第二金属引线242以及与这些第二金属引线242对应的第一开孔251以及第二延伸金属引线233均分布于同一侧边分区,一部分第二金属引线242则分布于与之相对的另一侧边分区,剩下的一部分则分布于相邻的侧边分区中,换言之,部分第二金属引线242可以从第二触控层240内侧投影覆盖区域开始引出,但第二金属引线242需位于两相邻的第一触控电极231之间的空隙中。此外,由于开孔区域容易产生亮点,影响光学感官,故在第一绝缘层250上开设的第一开孔251应位于非显示区110与显示模组100投影重叠的覆盖区域,以确保第一开孔251能被非显示区110的投影覆盖。
进一步地,请参阅图4至图6,在本实施例中,第一金属引线与第一触控电极231沿长度方向的一端连接,第二金属引线242与第二触控电极241沿长度方向的一端连接,且第二触控电极241朝向第一开孔251的一端部分伸入非显示区110,这样,可尽量避免将金属引线伸入可视区210,进而对本显示屏的光学感官造成不利影响。具体地,第一触控电极231和第二触控电极241均呈长条状,且第一触控电极231的长度延伸方向和第二触控电极241的长度延伸方向垂直。当然,于其他实施例中,第一触控电极231和第二触控电极241除了可以是条形电极之外,还可以但不限于是菱形电极。
相应地,请参阅图4和图5,在第一触控电极231和第二触控电极241在投影上交叉分布的布局情况下,为进一步方便布线设计,在本实施例中,第一金属引线分布于一侧边分区,第二金属引线242、第一开孔251以及第二延伸金属引线233均分布于另一相邻的侧边分区。
在此需说明的是,第一开孔251的孔径范围为1um-1cm,且通过触摸屏光刻工艺设计还可以进一步优选其孔径大小范围为3um-100um,其中最优的孔径范围值为20um-70um;在此,通过显示LCD/TFT工艺甚至可将第一开孔251的孔径设置为小于1um,而在超大尺寸,例如70-100寸的触摸显示屏中,当对边框宽度(可以适当更宽)与触控电极的pitch间隙(可以适当加大)要求不是很高时,该孔径可以做到1cm。
进一步地,请参阅图7,在本实施例中,触摸屏还包括用于粘接显示模组100和触控模组200的光学粘接层400,光学粘接层400完全覆盖显示模组100,或者,光学粘接层400呈框形,并覆盖显示模组100的边缘区域,换言之,在本发明的技术方案中,触控模组200既可以是光学粘接层400全贴合的设计,也可以是光学粘接层400框贴的方式设置,而无论哪种方式,在第二触控层240上均无需再粘贴第二绝缘层260。当然,全贴合设计对对第二触控层240的绝缘、保护效果更佳。
本发明还提出一种显示设备,该显示设备包括触摸屏,该触摸屏的具体结构参照上述实施例,由于本显示设备采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此同样具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,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、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种触摸屏,其特征在于,包括:
显示模组,所述显示模组的覆盖区域包括显示区和围设于所述显示区外周缘的非显示区;以及,
触控模组,所述触控模组的覆盖区域包括可视区和围设于所述可视区外周缘的非可视区,且所述显示区和所述可视区上下重合,所述非可视区大于所述非显示区;所述触控模组包括上下层叠的第一触控层和第二触控层,所述第一触控层与所述第二触控层之间夹设有第一绝缘层;所述第一触控层包括设置于所述可视区的第一触控电极、设于所述非可视区的并与所述第一触控电极连接的第一金属引线;所述第二触控层包括设于所述可视区的第二触控电极以及设于所述非可视区的并与所述第二触控电极连接的第二金属引线;
其中,于所述非显示区与所述触控模组投影重叠的覆盖区域内,所述第一绝缘层上设有第一开孔,所述第二触控层上设有所述第二金属引线;在所述非可视区上,所述第一触控层还设有第二延伸金属引线,且所述第二延伸金属引线通过所述第一开孔与所述第二金属引线电连接。
2.如权利要求1所述的触摸屏,其特征在于,所述第一开孔的孔内壁上镀有导电层,所述第二金属引线一端与所述第二触控电极连接,另一端与所述导电层连接,所述第二延伸金属引线与所述导电层连接。
3.如权利要求2所述的触摸屏,其特征在于,所述非显示区由多个侧边分区依次首尾相接连接而成,所述第一金属引线和所述第二金属引线均为单侧引线;或者,
所述第一金属引线和/或所述第二金属引线为双侧引线。
4.如权利要求3所述的触摸屏,其特征在于,所述第一金属引线分布于一所述侧边分区,所述第二金属引线、所述第一开孔以及所述第二延伸金属引线均分布于另一相邻的所述侧边分区。
5.如权利要求4所述的触摸屏,其特征在于,所述第一金属引线与所述第一触控电极沿长度方向的一端连接,所述第二金属引线与所述第二触控电极沿长度方向的一端连接,且所述第二触控电极朝向所述第一开孔的一端部分伸入所述非显示区。
6.如权利要求3所述的触摸屏,其特征在于,所述第一触控电极和所述第二触控电极均呈长条状,且所述第一触控电极的长度延伸方向和所述第二触控电极的长度延伸方向垂直。
7.如权利要求3所述的触摸屏,其特征在于,所述第一金属引线和部分所述第二金属引线分布于同一所述侧边分区,且所述第二金属引线位于两相邻的所述第一触控电极之间的空隙中。
8.如权利要求1至7任一项所述的触摸屏,其特征在于,所述第一开孔的孔径范围为1um-1cm。
9.如权利要求1至7任一项所述的触摸屏,其特征在于,所述触摸屏还包括用于粘接所述显示模组和所述触控模组的光学粘接层,所述光学粘接层完全覆盖所述显示模组,或者,所述光学粘接层呈框形,并覆盖所述显示模组的边缘区域。
10.一种显示设备,其特征在于,包括如权利要求1至9任意一项所述的触摸屏。
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