CN111684399B - 侧面具有压力传感器及触摸传感器的便携终端机 - Google Patents

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Abstract

本发明的实施例的用于检测侧面触摸输入及侧面触摸压力的便携终端机的特征在于包括前面盖、配置于便携终端机的侧面部感测施加于所述侧面部的触摸压力的压力感测部及感测对所述便携终端机的侧面部的触摸输入的侧面触摸感测部,所述侧面部包括第一区域及与所述第一区域分离的第二区域,所述压力感测部配置于所述侧面部的第一区域,所述侧面触摸感测部中至少一部分配置于所述前面盖的下部与所述第二区域之间。

Description

侧面具有压力传感器及触摸传感器的便携终端机
技术领域
本发明涉及侧面具有压力传感器及触摸传感器的便携终端机,更具体来讲涉及除了设于便携终端机前面的压力传感器或触摸传感器之外另外还具备用于检测施加到便携终端机侧面的触摸压力的压力传感器和用于检测对便携终端机的侧面的触摸位置的触摸传感器的侧面具有压力传感器及触摸传感器的便携终端机。
背景技术
为了操作计算系统而利用多种类型的输入装置。例如,利用按键(button)、键(key)、操纵杆(joystick)及触摸屏之类的输入装置。由于触摸屏简单易操作,因此触摸屏在操作计算系统方面的利用率上升。
触摸屏可以构成包括可以是具有触摸-感应表面(touch-sensitive surface)的透明板的触摸感测板(touch sensor panel)的触摸输入装置的触摸表面。这种触摸感测板附着在显示屏的前面,触摸-感应表面能够盖住显示屏中看得见的面。使得用户用手指等对触摸屏单纯触摸即可操作计算系统。通常,计算系统识别触摸屏上的触摸及触摸位置并解析这种触摸,从而能够执行运算。
近来出现了不仅能够检测触摸屏上的触摸的触摸位置,还能够检测触摸的压力大小的触摸输入装置。
尤其,感测触摸位置的传感器与感测触摸压力的传感器朝向便携终端机的前面配置。然而,配置于前面的触摸位置传感器与触摸压力传感器适合检测向便携终端机的前面检测触摸位置与触摸压力,因此出现了将便携终端机变更设计成能够检测向便携终端机的侧面施加的触摸位置与触摸压力的必要性。
发明内容
技术问题
本发明是基于所述必要性导出的,目的在于得到并非前面触摸传感器与前面压力传感器的另外的侧面触摸传感器与侧面压力传感器以使得能够检测向便携终端机的侧面施加的触摸位置与触摸压力。
并且,目的在于便携终端机的框架整体由金属材质构成的情况下,将设于便携终端机的侧面的侧面触摸传感器配置在非金属材质部分,以提高对侧面的触摸位置检测灵敏度。
技术方案
根据本发明的一个实施例的便携终端机,其特征在于,包括:前面盖、配置于便携终端机的侧面部感测施加于所述侧面部的触摸压力的压力感测部及感测对所述便携终端机的侧面部的触摸输入的侧面触摸感测部,所述侧面部包括第一区域及与所述第一区域分离的第二区域,
所述压力感测部配置在所述侧面部的第一区域,所述侧面触摸感测部中至少一部分配置在所述前面盖的下部与所述第二区域之间。
所述第一区域由导电材质构成,所述第二区域可以由非导电材质构成。
所述压力感测部配置成平行于所述侧面部,所述侧面触摸感测部中至少一部分可向与所述侧面部垂直的方向配置。
根据本发明的一个实施例的便携终端机,其特征在于,还包括配置在所述前面盖的下部的显示部,感测对所述前面盖的触摸输入的第一驱动电极与接收电极配置于所述显示部,所述侧面触摸感测部中至少一部分由不同于所述第一驱动电极的另外的第二驱动电极构成,所述侧面触摸感测部中其余部分包括所述接收电极,通过所述第二驱动电极与所述接收电极之间的互电容的变化感测所述便携终端机的侧面部的触摸输入。
特征在于所述第二驱动电极附着于所述前面盖的下部。
特征在于所述第一驱动电极与所述第二驱动电极配置于同一平面上。
特征在于所述侧面部的第一区域为所述便携终端机的中间框架的侧面部,所述压力感测部配置在所述中间框架的侧面部的安装空间或所述中间框架的侧面部的内侧面。
特征在于所述侧面部的第一区域为所述便携终端机的后面盖的侧面部,
所述压力感测部配置在所述后面盖的侧面部的安装空间或所述后面盖的侧面部的内侧面。
特征在于所述安装空间的第一侧面、与所述第一侧面相对的第二侧面或所述内侧面为基准电位层,通过所述压力感测部与所述基准电位层之间的距离变化引起的电容变化感测所述触摸压力。
还可以包括盖住安装空间的侧面盖。
技术效果
根据本发明的实施例的便携终端机,实现并非前面触摸传感器与前面压力传感器的另外的侧面触摸传感器及侧面压力传感器,从而能够检测向便携终端机的侧面施加的触摸位置及触摸压力。
并且,便携终端机的框架整体由金属材质构成的情况下,将设于便携终端机的侧面的侧面触摸传感器配置于非金属材质部分,从而能够提高对侧面的触摸位置检测灵敏度。
附图说明
图1为用于说明本发明的实施例的便携终端机的工作的框图;
图2a及图2b为分别从不同的方向查看本发明的便携终端机的概念图;
图3a及图3b为分别从不同的方向查看本发明的实施例的便携终端机的概念图;
图4为用于说明本发明的便携终端机中形成有侧面操作键的结构的示意图;
图5a至图5e为用于说明本发明的实施例的便携终端机中压力感测部形成于中间框架,侧面触摸感测部中至少一部分形成于上部框架的结构的示意图;
图6a至图6j为用于说明本发明的实施例的便携终端机中压力感测部形成于后面盖,且侧面触摸感测部中至少一部分形成于上部框架的结构的示意图;
图7为用于示出本发明的实施例的前面触摸感测部与侧面触摸感测部的阵列的示意图;
图8为用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力感测部的简要结构的示意图;
图9a至图9d为用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力传感器的例示性工作原理的示意图;
图10a至图10i为用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力传感器的配置位置与结构的示意图;
图11a至图11c为用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力传感器的其他配置位置与结构的示意图;
图12a至图12c为用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力传感器的又一配置位置与结构的示意图;
图13a至图13f为用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力传感器的又一配置位置与结构的示意图;
图14a至图14f为用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力传感器的又一配置位置与结构的示意图;
图15a至图15c为示出本发明的实施例的压力传感器为应变片(strain gauge)的情况的示意图;
图16例示本发明的实施例的便携终端机中用于控制触摸位置、触摸压力及与其对应的功能的运行的控制块;
图17a至图17b为用于本发明的实施例的便携终端机中包括的电容方式的触摸感测部及其工作的构成的简要示意图。
具体实施方式
下述对本发明的具体说明参见例示能够实施本发明的特定实施例的附图。对这些实施例进行具体说明使得本领域技术人员足以实施。本发明的多种实施例虽然互异,但无需排他。例如,在此记载的特定形状、结构及特性在关于一个实施例不超出本发明的精神及范围的前提下可实施成其他实施例。并且,应理解各公开的实施例内的个别构成要素的位置或配置可在不超出本发明的精神及范围的前提下进行变更。附图中近似的附图标记在各方面指代相同或相似的功能。
以下参见附图说明本发明的例示性实施方式的便携终端机。在本说明书中说明的便携终端机可包括手机、智能手机(smart phone)、笔记本电脑(laptop computer)、数字广播用终端装置、PDA(personal digital assistants,个人数字助理)、导航仪、平板PC(slate PC)、平板电脑(t ablet PC)、超极本(ultrabook)、可穿戴设备(wearable device)等。
图1是用于说明本发明的实施例的便携终端机的工作的框图,示出本发明适用于智能手机的一个例子。
参见图1,便携终端机100可包括无线通信部110、输入部120、感测部140、输出部150、界面部160、存储器170、控制部180及电源供应部190等。图1所示的构成要素并非实现便携终端机所必须的构成要素,本说明书上说明的装置可具有比以上罗列的构成要素更多或更少的构成要素。
无线通信部110可包括使得便携终端机100与无线通信系统之间、便携终端机100与其他便携终端机100之间、或便携终端机100与外部服务器之间能够进行无线通信的一个以上的模块。并且,所述无线通信部110可包括将便携终端机100连接到一个以上的网络的一个以上的模块。无线通信部110可包括广播接收模块111、移动通信模块112、无线网络模块113、近距离通信模块114、位置信息模块115中至少一个。
广播接收模块111通过广播信道从外部的广播管理服务器接收广播信号及/或广播相关的信息。其中,广播信道包括卫星信道、地面波信道,为了对至少两个广播信道的同时广播接收或广播信道切换,便携终端机100可包括两个以上的广播接收模块。
移动通信模块112在按照用于移动通信的技术标准或通信方式构建的移动通信网上与基站、外部的终端机、服务器中至少一个收发无线信号。无线网络模块113是指用于无线网络连接的模块,可内置或外置于便携终端机100。
无线网络模块113构成为在无线局域网(WLAN,Wireless LAN)、无线保真(Wi-Fi,Wireless-Fidelity)等无线网络技术的通信网收发无线信号。
近距离通信模块114用于利用蓝牙(BluetoothTM)、RFID(Radio FrequencyIdentification)、红外线通信(Infrared Data Association;IrDA)、紫峰(ZigBee)、近距离无线通信(NFC,Near Field Communication)等技术支持近距离通信(Short rangecommunication)。
位置信息模块115是用于获取装置的位置(或当前位置)的模块,其中典型的例子是全球定位系统(GPS,Global Positioning System)模块或WiFi(Wireless Fidelity)模块,但不限于直接计算或获取装置位置的模块。
输入部120可包括用于输入影像信号的摄像头121或影像输入部、用于输入音频信号的麦克风(microphone)122或音频输入部、用于接收用户输入的信息的用户输入部(例如,触摸键(touch key)、机械键(mechanical key)等)。输入部120收集的语音数据或图像数据可经过分析被处理成用户的控制命令。
摄像头121处理在视频通话模式或拍摄模式通过图像传感器得到的静态影像或动态影像等的图像帧。经过处理的图像帧可显示于显示部151或存储于存储器170。
麦克风122将外部的音响信号处理成电子的语音数据。可根据便携终端机100正在执行的功能(或正在运行的应用程序)对经过处理的语音数据进行多种利用。
用户输入部123用于从用户接收信息,通过用户输入部123输入信息的情况下,控制部180可根据输入的信息相应地控制便携终端机100的工作。这种用户输入部123可包括机械式(mech anical)输入机构(或者机械键,例如,位于便携终端机100的前··后面或侧面的按键、薄膜开关(d ome switch)、转轮、滚轮开关等)及触摸式输入机构。作为一例,触摸式输入机构可以由通过软件处理显示在触摸屏的虚拟键(virtual key)、软键(softkey)或视觉键(visual key)构成,或者由配置在所述触摸屏以外的部分的触摸键(touchkey)构成。其中,触摸键(touch key)可形成于便携终端机100侧面的至少一个区域,例如,电源键区域、音量键区域等,或形成于等分成两个以上区域的侧面区域中至少一个区域,可形成于终端机侧面整个区域。并且,用户输入部123可包括侧面用户输入部(123a'至123d')。
感测部140可包括用于感测装置内信息、包围装置的周边环境信息及用户信息中至少一个的一个以上的传感器。例如,感测部140可包括接近传感器(proximity sensor)141、照度传感器(illumination sensor)142、触摸传感器(touch sensor)、触摸压力传感器(touch pressure sensor)、加速度传感器(acceleration sensor)、磁传感器(magneticsensor)、重力传感器(G-sensor)、陀螺仪传感器(gyroscope sensor)、手势传感器(motionsensor)等。
输出部150用于发生与视觉、听觉或触觉等相关的输出,可包括显示部151,音响输出部152、触觉模块153、光输出部154中至少一个。
显示部151可以由例如液晶显示器(liquid crystal display,LCD)、薄膜晶体管液晶显示器(thin film transistor-liquid crystal display,TFT LCD)、有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)、柔性显示器(flexible display)、三维显示器(3D display)、电子墨水显示器(e-ink display)等构成。显示部151可以与触摸传感器相互构成阵列结构或形成为一体型以实现触摸屏。这种触摸屏不仅起到提供便携终端机100与用户之间的输入界面的用户输入部123的功能,同时还能够提供便携终端机100与用户之间的输出界面。
显示部151可包括感测对显示部151的触摸的触摸传感器使得能够通过触摸方式接收控制命令的输入。通过这种结构,对显示部151发生触摸的情况下,触摸传感器感测所述触摸,控制部180可构成为基于此发生对应于所述触摸的控制命令。通过触摸方式输入的内容可以是文字或数字,或者各种模式下的指示或可指定的菜单项等。另外,触摸传感器可构成为具有触摸图案的膜形态并配置在窗口与窗口的背面上的显示器之间,或者是直接图案化于窗口的背面的金属线。根据实施方式,显示部151上可具有从触摸传感器感测到的信号感测触摸与否及触摸位置的控制器。该情况下控制器将感测到的触摸位置传输到控制部180。或者,显示部151将触摸传感器感测到的信号或其被转换成数字的数据传输到控制部180,控制部180也可以构成为判断触摸与否及触摸位置。
音响输出部152用于输出音乐或语音等音频信号,可包括听筒(receiver)、扬声器(speaker)、蜂鸣器(buzzer)等。触觉模块(haptic module)153发生用户能够感觉到的多种触觉效果。触觉模块153发生的触觉效果的典型的例子可以是振动。触觉模块153发生的振动的强度与模式等可通过用户的选择或控制部的设置来控制。例如,所述触觉模块153也可以合成不同的振动输出或依次输出。触觉模块153除了振动之外,还可以发生相对于接触皮肤面进行垂直运动的针排列、通过喷射口或吸入口的空气的喷射力或吸入力、相对于皮肤表面的擦过、电极(electrode)的接触等、静电力等刺激产生的效果及利用可吸热或发热的元件发生冷热感的效果等多种触觉效果。触觉模块153不仅可以通过直接接触传递触觉效果,还可以体现成用户能够通过手指或手臂等筋感觉感受到触觉效果。触觉模块153可根据便携终端机100的构成方式具有两个以上。光输出部154利用便携终端机100的光源的光输出用于告知事件的发生的信号。在便携终端机100发生的事件的例有接收消息、接收呼叫信号、未接电话、提醒、日程提醒、接收邮件、通过应用程序接收信息等。
存储器170存储支持便携终端机100的多种功能的数据。存储器170可存储由便携终端机100驱动的多个应用程序(application program或应用(application))、用于应用便携终端机100工作的数据、命令。这种应用程序中至少一部分可通过无线通信从外部服务器下载。并且为了便携终端机100的基本功能(例如,接电话、发信功能、接收消息、发信功能),这种应用程序中至少一部分可从出库之时起便已存在于便携终端机100上。另外,应用程序可存储于存储器170,安装于便携终端机100上,能够被控制部180驱动以执行所述装置的工作(或功能)。
控制部180除了与所述应用程序相关的工作之外,通常还控制便携终端机100的整体工作。控制部180可通过以上介绍的构成要素处理输入或输出的信号、数据、信息等或驱动存储于存储器170的应用程序,以向用户提供适当的信息或功能或进行处理。并且,控制部180为了驱动存储于存储器170的应用程序,可控制构成要素中至少一部分。进一步地,控制部180为了所述应用程序的驱动,可相互组合运行便携终端机100中包括的构成要素中至少两个以上。
电源供应部190在控制部180的控制下,获得外部的电源、内部的电源向便携终端机100中包括的各构成要素供应电源。这种电源供应部190可包括电池,所述电池可以是内置型电池或可更换形态的电池。
所述各构成要素中至少一部分为了实现以下说明的多种实施例的装置的工作、控制、或控制方法而可相互协作工作。并且,所述装置的工作、控制、或控制方法可通过存储于所述存储器170的至少一个应用程序的驱动在便携终端机上实现。
便携终端机100可根据压力区分触摸命令的种类。例如,便携终端机100可以将小于预设大小的触摸输入识别为对被触摸的区域的选择命令。并且,便携终端机100可以将预设大小以上的压力触摸识别为附加命令。
以下参见附图具体说明本发明的几种实施方式。以下说明中‘压力触摸’是指比临界压力大的压力的触摸。其中,可根据适用的装置、应用领域等适当地设置临界压力。例如,可以将临界压力设为固定大小的压力,可根据硬件特性、软件特性等适当确定该大小。并且,也可以构成为能够由用户设置临界压力。
图2a及图2b是从不同的方向查看本发明的便携终端机的概念图。现有的便携终端机具有在终端机的侧面向外部露出的侧操作键。
参见2a及图2b,便携终端机具有直板形态的终端机本体,但可以适用于多种结构。在此,可以将终端机本体理解为把便携终端机视为至少一个集合体而指代其的概念。
便携终端机包括构成外形的外壳(例如,框架、壳体、盖等)。如图所示,便携终端机可包括前面盖1010与后外壳1020。前面盖1010与后外壳1020结合形成的内部空间上配置各种电子部件。前面盖1010与后外壳1020之间还可以配置至少一个中间外壳,后外壳1020包括侧面盖。以下将后外壳1020用作包括侧面盖的概念。
终端机本体的前面配置有显示部1510,从而能够输出信息。如图所示,显示部1510的窗口(未图示)可安装于前面盖1010而和前面盖1010一起形成终端机本体的前面。
根据情况,后外壳1020上也可以安装电子部件。可安装在后外壳1020上的电子部件可以是可拆卸的电池、识别模块、存储卡等。该情况下,可以将用于盖住安装的电子部件的后面盖1030可拆装地结合到后外壳1020。因此,从后外壳1020分离后面盖1030的情况下,安装于后外壳1020的电子部件向外部露出。
如图所示,后面盖1030结合于后外壳1020的情况下,后外壳1020的侧面一部分可露出。根据情况,结合时所述后外壳1020也可以被后面盖1030完全遮住。另外,后面盖1030上可具有用于向外部露出摄像头1210b、音响输出部1520b的开口部。
这些外壳1010、1020、1030可用合成树脂注塑形成或用例如不锈钢(STS)、铝(Al)、钛(Ti)等金属形成。
便携终端机可以不同于多个外壳具有收容各种电子部件的内部空间的上述例子,可构成为一个外壳形成所述内部空间。该情况下,可实现合成树脂或金属从侧面向后面连续的单体型便携终端机。
另外,便携终端机可具有防止水渗入终端机本体内部的防水部(未图示)。例如,防水部可包括设置于窗口(未图示)与前面盖1010之间、前面盖1010与后外壳1020之间或后外壳1020与后面盖1030之间且在这些部件结合时对内部空间进行密封的防水部件。
便携终端机上可具有显示部1510、第一音响输出部1520a及第二音响输出部1520b、接近传感器1410、照度传感器1420、光输出部1540、第一摄像头1210a及第二摄像头1210b、第一操作单元123a至第四操作单元123d、麦克风1220、界面部160等。但这些构成不限于这种配置。这些构成可根据需要去除或被替代或配置于其他面。例如,终端机本体的侧面可不具有第二操作单元123b。
第一操作单元123a至第四操作单元123d是为了接收用于控制便携终端机的工作的指令而被操作的用户输入部123的一例,可统称为操作键(manipulating portion)。对于第一操作单元123a至第四操作单元123d,加压时物理按键被按下而切换到形成于后外壳1020内部的连接部,从而向控制部180传递操作单元是否被操作。第一操作单元123a至第四操作单元123d是物理键下部形成有锅仔片,按下物理键时锅仔片被按下而电连接的结构。例如,可以将第一操作单元123a至第四操作单元123d中的一个用作起到开或关终端机的电源的功能的电源键,一个用作将终端机的工作模式相互转换成振动模式或一般模式的终端机模式转换键,其余两个操作单元可用作将音量调大或调小的音量调节键。此外,可以任意变更形成于侧面的操作单元的个数及被分配的功能。
图3a及图3b是从不同的方向查看本发明的实施例的便携终端机的概念图。
参见3a及图3b,本发明的实施例的便携终端机100具有与以上说明的一般便携终端机的构成及功能相似,而对应于第一操作单元至第四操作单元的侧面用户输入部的构成及工作原理则不同。
根据本发明的实施例,对应于作为本发明的便携终端机的侧面操作键的第一操作单元123a至第四操作单元123d的侧面用户输入部123a'至123d'形成于终端机的本体内部,因此可以形成为物理上侧面用户输入部123a'至123d'不露在终端机的侧面盖外侧。用虚线标出的区域表示透射终端机的本体内部的区域。图3a至图3b例示四个侧面用户输入部123a'至123d',但可以形成一个以上的多种个数,可以将各侧面整个区域形成为侧面用户输入部。即,可以只在终端机的侧面中执行特定功能的区域(电源键区域、音量调节键区域等)形成触摸键(touch key),或将终端机的侧面等分为多个区域并在至少一个区域形成触摸键,或在终端机侧面整个区域形成触摸键。在此,触摸键可包括感测有无触摸与触摸位置的触摸感测部及感测触摸压力的压力感测部中至少一个。
并且,还可以在本发明的便携终端机100的侧面部外部标上表示侧面用户输入部123a'至123d'的位置的至少一个指示符id1至id4。在此,可标出文字或图形,或在盖上以阴刻或阳刻方式标出特定图案以标出至少一个指示符id1至id4。并且,至少一个指示符id1至id4可以是形成于侧面部内侧的LED。在此,侧面部可以是从前面盖、中间框架或后面盖向终端机的侧面延伸的部分或侧面盖中一个。
以下通过以A-A'为基准线向箭头方向切断本发明的便携终端机100的剖面图,对终端机的本体内部形成有侧面用户输入部123a'至123d'的实施例进行具体说明。
以下中间框架按照与以上说明的后外壳102相同的意思使用。便携终端机除中间框架之外还可以另外形成有包围终端机的侧面的侧面盖104。
图4简要显示以A-A'为基准线切断便携终端机的剖面图,为了说明侧面操作键123a、123b或侧面用户输入部123a'、123b'的结构而省略其他构成中的一部分或简化形态示出。
图4是用于说明本发明的便携终端机上形成有侧面操作键的结构的示意图,是以A-A'为基准线切断图2a所示的现有的便携终端机的剖面图。
参见图4的(a),本发明的便携终端机的中间框架102的侧面中至少一个区域还形成有用于插入露在外部的侧面操作键123a、123b的一部分的插入部(未图示),从而可以形成为侧面操作键123a、123b的一部分连接于终端机的中间框架102,其余一部分露在外部。
参见图4的(b),本发明的便携终端机的后面盖103中向终端机的侧面延伸的部分中至少一个区域还形成有用于插入露在外部的侧面操作键123a、123b的一部分的插入部(未图示),从而可以形成为侧面操作键123a、123b的一部分连接于终端机的后面盖103,其余一部分露在外部。
根据本发明的便携终端机,能够通过加压露在外部的侧面操作键123a、123b使得连接到形成于中间框架102的导体(例,印刷电路板(PCB:Printed Circuit Board)、FPCB等),将电子信号传递到控制部。控制部在判断出侧面操作键123a、123b被按压的情况下,可以控制终端机的各构成要素使得执行对应于各操作键123a、123b的功能。例如,可以在终端机的侧面物理形成电源键123a、终端机模式调节键123b等后,加压电源键123a将终端机的电源变更成开或关,或加压终端机模式调节键123b将终端机的工作模式相互转换成振动模式或一般模式。在此,一般模式是根据用户直接设定的终端机的工作模式,表示声音模式、振动模式及静音模式中一个。
以下根据图5a至图6j示出本发明的一个实施例的便携终端机的形成有用于感测侧面触摸压力的压力感测部及用于感测侧面触摸输入的侧面触摸感测部的例子。
本发明的实施例的压力感测部400感测施加到便携终端机的侧面部的触摸压力。便携终端机的侧面部可包括如图5a至图5e所示的中间框架102的侧面部或图6a至图6j所示的后面盖103的侧面部。因此,压力感测部400可以如图5a至图6j配置于中间框架102的侧面部或后面盖103的侧面部。
本发明的实施例的侧面触摸感测部感测对便携终端机的侧面部的触摸输入。侧面触摸感测部包括配置于便携终端机的侧面部的至少一部分200及配置于显示部151上的其余部分。根据一个实施例,侧面触摸感测部中至少一部分200由驱动电极构成,配置于显示部151的其余部分可以由接收电极构成。
根据实施例,配置于显示部151上的其余部分可以配置在显示部151的上部,也可以配置在显示部151的内部。
具体来讲,参见图7,显示部151上可配置感测对前面盖101的触摸输入的第一驱动电极210与接收电极220。并且,可通过测定第一驱动电极210与接收电极220之间的互电容变化,感测对前面盖101的触摸输入。
后续将参见图17a对用于感测对前面盖101的触摸输入的第一驱动电极210与接收电极220进行具体说明。
另外,用于感测对便携终端机的侧面部的触摸输入的侧面触摸感测部可包括作为配置在侧面部的至少一部分200的第二驱动电极及配置在显示部151上的接收电极220。并且,可通过测定第二驱动电极与接收电极220之间的互电容变化感测,感测对便携终端机的侧面部的触摸输入。在此,可利用接收电极220的全部/一部分测定互电容变化。并且,作为配置于侧面部的至少一部分200的第二驱动电极可以由不同于第一驱动电极210的另外的电极构成。根据实施例,第二驱动电极可以与第一驱动电极210配置于同一平面上,根据另一实施例,第二驱动电极也可以与第一驱动电极210配置在不同的平面上。
在本发明中,虽然假设了配置于侧面部的至少一部分200为驱动电极的情况,但根据其他实施例,配置于侧面部的至少一部分200由接收电极构成的情况下,可通过测定这种接收电极与配置于显示部151的第一驱动电极210之间的互电容变化,感测对便携终端机的侧面部的触摸输入。在此,还可以利用第一驱动电极210的全部/一部分测定互电容变化。并且,配置于侧面部的至少一部分200由接收电极构成的情况下,该接收电极可以由不同于接收电极220的另外的电极构成。
另外,便携终端机的侧面部的全部由金属之类的导电材质构成的情况下,若侧面触摸感测部中至少一部分200配置在导电材质的侧面部,则可能难以测定触摸输入。当然,虽然也有提高驱动电极的驱动电压的方法,但为了准确地测定触摸输入,较为优选的是侧面触摸感测部中至少一部分200配置在塑料之类的非导电材质的侧面部。因此,本发明的情况下,便携终端机的侧面部包括第一区域及第二区域,如图5a至图6j所示,压力感测部400配置在导电材质的第一区域,侧面触摸感测部中至少一部分200可配置在前面盖101下部与非导电材质的第二区域之间。优选地,侧面触摸感测部中至少一部分200可附着在前面盖101下部。该情况下,侧面触摸感测部中至少一部分200也可以与第一驱动电极210配置于同一平面上。导电材质的第一区域可以是如图5a至图5e所示的中间框架102的侧面部或如图6a至图6j所示的后面盖103的侧面部。非导电材质的第二区域可以是图5a至图6j所示的上部框架105。
在此,如图5a至图6j所示,压力感测部400配置成平行于便携终端机的侧面部,侧面触摸感测部中至少一部分200可向与侧面部垂直的方向配置。
图5a至图5e为用于说明本发明的实施例的便携终端机中的中间框架102上形成压力感测部400,上部框架105与前面盖101之间形成有侧面触摸感测部中至少一部分200的结构的示意图,图6a至图6j为用于说明本发明的实施例的便携终端机的后面盖103上形成压力感测部400,上部框架105与前面盖101之间形成有侧面触摸感测部中至少一部分200的结构的示意图。换而言之,图5a至图5e例示了便携终端机的侧面部的第一区域为中间框架102的侧面部的情况,图6a至图6j例示了便携终端机的侧面部的第一区域为后面盖103的侧面部的情况。
对本发明的实施例的便携终端机的剖面简要来讲,便携终端机形成为后面盖103、部件空间106、中间框架102、上部框架105、显示部151及前面盖101依次层积的结构,在中间框架102或后面盖103的侧面部或一区域可形成用于压力感测部400的安装空间。在此,安装空间可形成于中间框架102或后面盖103向侧面延伸的部分内部,或由侧面部的一侧面打开的空间形成,或由盖侧面与隔离壁B的划分的空间形成或由盖侧面的任意的空间形成。在此,盖侧面的任意的空间是用于定义压力感测部附着于盖侧面的情况下可占据的空间。在本发明中中间框架102及/或后面盖103可以由金属等导电材质构成。并且上部框架105可以由塑料等非导电材质构成。部件空间106中可配置用于终端机工作的电路板及/或电池。在本发明中将用于检测压力的构成统称为压力感测部400。例如,在实施例中压力感测部400可包括压力传感器450、460。
参见图5a,本发明的实施例的便携终端机的中间框架102的侧面部中至少一个区域形成有内部安装空间R,压力感测部400可配置在内部安装空间R。可以用一个模具形成中间框架后切出对应于侧面部的内部安装空间R的空间或形成中间框架的侧面部时形成为对应于内部安装空间R的空间不被填充以形成侧面部的内部安装空间R。可通过除此之外的多种方法形成内部安装空间R。
关于中间框架102的内部安装空间R,可在侧面部中至少一个区域形成至少一个,或在一侧面的整个区域形成一个内部安装空间,或在两侧面整个区域形成内部安装空间。并且,由于压力感测部400配置于内部安装空间R,因此不露在终端机的外部。
由于压力感测部400配置成平行于终端机的侧面,因此可以粘接在中间框架102的安装空间R的第一侧面1021或与第一侧面1021相对的第二侧面102l'上。
参见图5b,本发明的实施例的便携终端机可在中间框架102的侧面部中至少一个区域形成一侧面开放的凹陷的安装空间R以配置压力感测部400。并且,侧面盖104结合于终端机的侧面盖住安装空间R的打开的一侧面的情况下,凹陷的安装空间R不露在外部。
关于中间框架102的侧面安装空间R,可以在中间框架102的侧面中至少一个区域形成至少一个,或者可以形成于一个侧面的整个区域或两侧面的整个区域。并且,压力感测部400配置于安装空间R内后结合侧面盖104的情况下,不露在终端机的外部。
压力感测部400配置成与终端机的侧面平行,因此可粘接于侧面盖104的内侧面104l'或安装空间R的第二侧面102l'上。
参见图5c,本发明的实施例的便携终端机可包括形成于侧面部的内侧面上的压力感测部400。侧面部的内侧面是不露到外部的区域,该情况下,显示部151可配置成与侧面部的内侧面相隔指定距离。
参见图5d,本发明的实施例的便携终端机还包括与侧面部的内侧面相隔指定距离的隔离壁B,可在侧面部的内侧面与隔离壁B之间的安装空间R配置压力感测部400。在此,压力感测部400可附着于侧面部的内侧面。其中,隔离壁B可与中间框架102形成为一体。并且,在安装空间R中除压力感测部400所配置的部分以外的区域可以由空的空间构成,或者可以构成为包括弹性物质。
根据实施例,隔离壁B可以由金属等导电物质构成。
压力感测部400可向与侧面平行的方向附着于侧面部的内侧面或隔离壁B上,不向侧面部外部露出。
参见图5e,本发明的实施例的便携终端机的结构与图5d的便携终端机相同,隔离壁B可形成为与中间框架102分离的另外的部件形态。
在本发明的实施例中,形成于侧面部的安装空间R的至少一个压力感测部利用电容感测触摸压力的情况下,侧面部内部安装空间R的第一侧面1021、第二侧面1021'、侧面盖104的内侧面1041'、侧面盖104的外侧面1041、中间框架102的内侧面(未图示)或隔离壁B的一面1021”可作为基准电位层。并且,压力感测部的内部还可以形成有另外的基准电位层。
图6a至图6j为关于后面盖103向侧面延伸构成侧面部的情况的实施例,与图5a至图5e相比,中间框架102与后面盖103的结构不同。
参见图6a,本发明的实施例的便携终端机可包括形成于后面盖103向侧面延伸的侧面部中至少一个区域的至少一个内部安装空间R。并且,可在内部安装空间R配置压力感测部400。
关于后面盖103的内部安装空间R,可在后面盖103的侧面部中至少一个区域形成至少一个,或形成于一侧面的整个区域或两侧面的整个区域。并且,由于压力感测部400配置在后面盖103的内部安装空间R,因此不露在终端机外部。可根据安装空间的位置及结构,如上所述通过多种方法形成侧面部的内部安装空间R。
压力感测部400配置成与终端机的侧面平行,因此可粘接于后面盖103的安装空间R的第一侧面1031或与第一侧面1031相对的第二侧面1031'上。
参见图6b,本发明的实施例的便携终端机的后面盖103的侧面部中至少一个区域可形成有凹陷的安装空间R。在此,侧面盖104结合于终端机的侧面的情况下,凹陷的安装空间R不向外部露出。
关于后面盖103的侧面安装空间R,可在后面盖103向终端机的侧面延伸的部分中分离的至少一个区域形成至少一个,或者可以形成于一侧面整个区域或两侧面整个区域。并且,压力感测部400在配置于安装空间R后结合侧面盖104的情况下,不向终端机的外部露出。
压力感测部400配置成与终端机的侧面平行,因此可粘接于侧面盖104的内侧面1041'或安装空间R的第二侧面1031'上。
参见图6c,本发明的实施例的便携终端机可包括形成于后面盖103的侧面部内侧面的压力感测部400。侧面部的内侧面是不向外部露出的区域,可向垂直于中间框架102的下面及后面盖103的下面的方向在侧面部内侧面向平行于侧面的方向配置。
参见图6d,本发明的实施例的便携终端机还包括与侧面部的内侧面相隔指定距离的隔离壁B,可在侧面部的内侧面与隔离壁B之间的安装空间R配置压力感测部400。在此,压力感测部400可附着于侧面部的内侧面。
并且,在安装空间R中除配置压力感测部400的部分以外的区域可以由空的空间构成,或者构成为包括弹性物质。
根据实施例,隔离壁B可以由金属等导电物质构成。
在此,隔离壁B可以与中间框架102形成为一体。压力感测部400可附着于后面盖103的侧面部内侧面(与隔离壁B相对的面)或向与侧面平行的方向附着于隔离壁B的一面1021”,不向侧面部外部露出。
参见图6e,本发明的实施例的便携终端机具有与图图6d的便携终端机相同的结构,隔离壁B也可以形成为与中间框架102分离的另外的部件形态。
图6f至图6j分别记载了图6a至图6e的结构中中间框架102被去除的实施例。例如,图6f是图6a中的中间框架102被去除的实施例,图6g是图6b中的中间框架102被去除的实施例。在此,可以如图6i将隔离壁B和后面盖103一体化制造,或者如图6j,隔离壁B可制造成与后面盖103分离的另外的部件形态。
形成于压力传感器侧面部的安装空间R的至少一个压力感测部400利用电容感测触摸压力的情况下,侧面部内部安装空间R的第一侧面1031、第二侧面1031'、侧面盖104的内侧面1041'、侧面盖104的外侧面1041、后面盖103的内侧面(未图示)或隔离壁B的一面1021”可作为基准电位层。并且,压力感测部400的内部还可以形成有另外的基准电位层。
图5a至图6j例示压力感测部400形成于中间框架102的侧面部或后面盖103的侧面部且形成为触摸键,但前面盖101向侧面延伸的情况下,触摸键可形成于前面盖的侧面部,可以与触摸键形成于后面盖103的侧面部的情况类似地适用。
图8为用于例示性地说明本发明的实施例的便携终端机的侧面部中包括的压力感测部400的结构的示意图。
压力感测部400如在图5a至图6j所述说明,可形成于中间框架102或后面盖103的侧面部内部安装空间R的至少一侧面、侧面部的内侧面、或与所述侧面部的内侧面相对的隔离壁B。
参见图8,本发明的实施例的便携终端机中包括的压力感测部400安装空间R可包括指定的空间S使得压力感测部400与基准电位层之间的距离能够通过垂直施加于压力感测部400及终端机的侧面的触摸压力变化。指定的空间可形成为粘接层、空间层、气隙、弹性泡沫等多种,可以是具有数十微米的宽度的空间。
安装空间R可以由形成指定的空间S的一个压力感测部400构成(图8的(a)、(b)),或者由内部不包含指定的空间的一个压力感测部400构成(图8的(c)),或者构成为两个压力感测部400-1、400-2隔着指定的空间S配置(图8的d),或者构成为包括两个压力感测部(图8的(e))。
在此,至少一个压力感测部400如在图5a至图6j所述说明,配置在终端机的侧面部的内部安装空间、侧面部的内侧面或与内侧面相对的隔离壁B且上部面与终端机的侧面平行。并且,压力感测部400的上部还可以形成侧面盖。至少一个压力感测部400为测定表示两个物体之间相互作用力的大小的物理量的传感器,可通过感测力的变化引起的电容的变化、材料的移位、变形、振动数变化、热传导率变化等以确定压力的大小。压力传感器可利用半导体元件制造技术与微电子机械系统(MEMS,Micro Electro Mechanical System)技术制造成超小型、低功率型传感器。压力传感器根据压力感测方式可区分为利用电阻变化的压阻型(Piezoresistive)方式与利用电容变化的电容型(Capacitive)方式。利用压阻型方式的压力传感器包括MEMS压力传感器、应变片(strain gauge)或压力感测电阻(forcesensing resistor),利用电容型方式的压力传感器可包括至少一个压力电极。至少一个压力感测部400还能够感测包括触摸与否及触摸位置的触摸输入。即,至少一个压力感测部400可形成为只能感测压力触摸的结构,或者形成为不仅能够感测压力触摸,还能够执行可感测触摸压力比临界压力少的触摸输入的触摸与否及触摸位置的触摸感测部的功能的结构。至少一个压力感测部400可粘接于图5a至图6j的安装空间R的一侧面、内侧面或与内侧面相对的隔离壁B中至少一个侧面以形成为其他侧面能够通过压力触摸自由地活动。
图9a至图9d为用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力感测部400的例示性工作原理的示意图。
参见图9a至图9d,本发明的实施例的便携终端机中包括的压力感测部400可通过一侧粘接于安装空间R的第一侧面1021、1031或第二侧面1021'、1031'中至少一侧面形成。
以下例示说明利用电容变化检测触摸压力的情况下,第一压力传感器450、第二压力传感器460由电极形成的情况。图10中'A'示出图5a至图5e的中间框架102或图6a至图6j的后面盖103。
参见图9a,关于压力感测部400,由于是在第一绝缘层470上形成第一压力传感器450、第二压力传感器460后配置第二绝缘层471,因此能够防止第一压力传感器450、第二压力传感器460与中间框架102或后面盖103短路。安装空间可形成为与压力感测部400一起保持指定的空间S。在此,指定的空间S可形成为气隙、空间层、弹性泡沫、粘接层等多种形态,可具有数微米的宽度。可以使得第一压力传感器450与第二压力传感器460中一个为驱动电极,其余一个是接收电极。可向驱动电极施加驱动信号,被施加压力时通过接收电极感测变化的电子特性。在此,基准电位层(或者成为‘接地电位层’)可以是安装空间R的第一侧面1021、1031或第二侧面1021'、1031'。例如,第一压力传感器450与第二压力传感器460之间可生成互电容。
参见图9b及图9c,通过客体对终端机的侧面向垂直方向施加压力的情况下,配置于安装空间的压力感测部400与中间框架102或后面盖103、侧面盖104弯曲,因此压力感测部400与基准电位层之间的距离d能够减小到d'。这种情况下,随着距离减小,边缘电容被终端机的侧面吸收,因此第一压力传感器450与第二压力传感器460之间的互电容能够减小。因此,压力感测部处理器15或控制部180可根据通过接收电极获取的检测信号计算互电容的减小量以算出触摸压力的大小。虽然对基准电位层为第二侧面1021'、1031'的情况进行了说明,但基准电位层随着压力感测部400的附着面位置变更的情况下,例如,基准电位层位于第一侧面1021、1031、侧面盖104的内侧面1041'或外侧面1041的情况下,也能够通过获取基准电位层与压力感测部400之间的距离变化引起的电容变化量算出触摸压力的大小。
并且,第一压力传感器450与第二压力传感器460可以由菱形的多个图案构成且形成于同一层。在此,多个第一压力传感器450为向第一轴方向相互连接的形态,多个第二压力传感器460为向第二轴方向相互连接的形态,第一压力传感器450及第二压力传感器460中至少一个的各自的多个菱形的电极通过桥连接,从而第一压力传感器450及第二压力传感器460可以是彼此绝缘的形态。以上例示了根据第一压力传感器450与第二压力传感器460之间的互电容的变化检测触摸压力,但可以构成为只包括第一压力传感器450及第二压力传感器460中任意一个压力传感器。这种情况下,可通过检测一个压力传感器(电极)与接地层之间的电容,即,自电容的变化检测触摸压力的大小。在此,驱动信号与接收信号可通过一个电极施加、接收。
参见图9d,第一压力感测部400-1与第二压力感测部400-2可分别形成在安装空间R的第一侧面102l、103l与第二侧面102l'、103l'。在此,各压力感测部400-1、400-2形成为片形态,可在第一绝缘层470上形成第一压力传感器450或第二压力传感器460后形成第二绝缘层471,第一绝缘层470可分别配置在安装空间的第一侧面102l、103l与第二侧面102l'、103l'。
通过客体向终端机的侧面表面施加压力的情况下,终端机的侧面框架可弯曲或被挤压,从而第一压力感测部400-1与第二压力感测部400-2之间的距离d减小。随着距离d减小,接收电极可感测到第一压力感测部400-1与第二压力感测部400-2之间的互电容的增加量,可用此算出触摸压力的大小。
以上说明了压力感测部400配置于安装空间的第一侧面102l、103l的情况及第一压力感测部400-1与第二压力感测部400-2分别形成于安装空间的第一侧面102l、103l与第二侧面102l'、103l'的情况的压力大小检测方法,但压力感测部400仅配置在安装空间的第二侧面102l'、103l'的情况下也可以同样地适用压力大小检测方法。
并且,压力感测部400形成于前面盖的侧面部的情况下,也能够在前面盖侧面部的安装空间以相同结构形成触摸键。
图9a至图9d说明了压力感测部400中包括的压力传感器450、460由电极构成,检测作为压力感测部感测的电子特性的客体对终端机的侧面部加压的情况下随着客体加压发生的弯曲引起的电容变化量以检测压力的大小,但不限于此,压力感测部中包括的压力传感器450、460也可以利用电容的变化量以外的电子特性变化(例如,应变片、量子隧道效应复合材料(QTC,Quantum Tunnelling Composite)的电阻)算出触摸压力的大小。具体来讲,利用应变片的情况下,通过客体向垂直方向对终端机的侧面施加压力的情况下,可感测第一压力传感器450及第二压力传感器460的长度变化(L->L'),并利用长度变化算出压力大小。该情况下,将参见图15a至图15c说明具体方法。并且,利用QTC的情况下,当通过客体向垂直方向对终端机的侧面施加压力的情况下,QTC物质本身的电阻值因压力而发生变更,可通过测定变更值算出压力大小。
以下图11a至图15c为用于说明利用电容变化量感测触摸压力的压力感测部400的结构,说明压力传感器450、460由电极形成的情况。
图10a至图10i为用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力感测部400的例示性结构的示意图。
参见图10a,例示包括使得形成指定的空间S的第一压力传感器450、第二压力传感器460的压力感测部400通过粘接层431附着于配置在终端机的侧面部的安装空间R的第一侧面102l、103l的情况的剖面。在此,压力感测部400中的第一压力传感器450、第二压力传感器460位于第一绝缘层470与第二绝缘层471之间,因此能够防止第一压力传感器450、第二压力传感器460与中间框架102或后面盖103发生短路。并且,中间框架102或后面盖103可不具有接地电位或仅有弱的接地电位。这种情况下,本发明的实施例的便携终端机还可以包括位于中间框架102或后面盖103与指定的空间S之间的接地电极(ground electrode:未图示)。在此,接地电极(未图示)能够防止构成压力感测部400的第一压力传感器450与第二压力传感器460之间生成的电容的大小过大。根据实施例,第一压力传感器450与第二压力传感器460设于不同的层构成压力感测部400也无妨。
参见图10b,例示第一压力传感器450与第二压力传感器460设于不同层的情况下的剖面。如图10b例示,第一压力传感器450形成于第一绝缘层470上且第二压力传感器460可形成于位于第一压力传感器450上的第二绝缘层471上。根据实施例,第二压力传感器460可被第三绝缘层472覆盖。即,压力感测部400可构成为包括第一绝缘层470至第三绝缘层472、第一压力传感器450及第二压力传感器460。在此,第一压力传感器450与第二压力传感器460位于不同的层,因此可构成为相互层叠(overlap)。例如,第一压力传感器450与第二压力传感器460可形成为类似于排列成M X N结构的驱动电极TX与接收电极RX的图案。在此,M及N可以是1以上的自然数。或者,特定形态的第一压力传感器450与第二压力传感器460可分别位于不同的层层。
参见图10c,例示压力感测部400仅包括第一压力传感器450的情况下的剖面。如图10c例示,包括使得形成指定的空间S的第一压力传感器450的压力感测部400可配置在安装空间的第一侧面1021、1031。
参见图10d,例示包括第一压力传感器450的第一压力感测部400-1附着于安装空间的第一侧面1021、1031,包括第二压力传感器460的第二压力感测部400-2附着于安装空间的第二侧面1021'、1031'的情况下的剖面。在此,第一压力感测部400-1与第二压力感测部400-2之间形成指定的空间S,第一压力感测部400-1与第二压力感测部400-2可分别通过第一粘接层431、第二粘接层432固定于第一侧面与第二侧面。
参见图10e,本发明的实施例的压力感测部400通过第一粘接剂431附着于侧面部的内部安装空间的一侧面,垂直地向终端机的侧面施加触摸压力的情况下压力感测部400被按压,从而能够感测到电容变化量。在此,与被施加触摸压力的安装空间R的第一侧面1021、1031相对的反侧也就是第二侧面1021'、1031'附近可形成有基板480。并且,压力感测部400的第一压力传感器450与第二压力传感器460之间配置有弹性泡沫440,从而能够通过压力触摸引起第一压力传感器450与第二压力传感器460之间的距离变化。在此,为了附着弹性泡沫440,还可以在弹性泡沫440的两侧面形成第二粘接层432、第三粘接层433。基板480可支撑在上部层积成被施加压力时弹性泡沫440的厚度变化的第一压力传感器450、第二压力传感器460、第一绝缘层470、第二绝缘层471、第三绝缘层472、第四绝缘层473及弹性泡沫440等。第二压力传感器460为接地层可作为基准电位层,或者,后面盖基准电位层可以形成于安装空间R的第二侧面1021'、1031'。后面盖安装空间R的第二侧面1021'、1031'成为基准电位层的情况下,可通过压力感测部400与后面盖安装空间R的第二侧面1021'、1031'之间的指定的空间S的距离变化感测压力。
参见图10f,在本发明的实施例的压力感测部400中,第一压力传感器450、第二压力传感器460位于第一绝缘层470与第二绝缘层471之间。例如,可在第一绝缘层470上形成第一压力传感器450、第二压力传感器460后用第二绝缘层471覆盖第一压力传感器450、第二压力传感器460。在此,第一绝缘层470与第二绝缘层471可以是聚酰亚胺(polyimide)之类的绝缘物质。第一绝缘层470可以是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET,Polyethyleneterephthalate),第二绝缘层471可以是由墨水(ink)构成的盖层(cover layer)。第一压力传感器450、第二压力传感器460可含有铜(copper)与铝之类的物质。根据实施例,第一绝缘层470与第二绝缘层471之间及第一压力传感器450、第二压力传感器460与第一绝缘层470之间可通过液态粘接剂(liquid bond)之类的粘接剂(未图示)粘接。并且,根据实施例,第一压力传感器450、第二压力传感器460可通过在第一绝缘层470上配置具有对应于压力电极图案的贯通孔的掩模(mask)后喷射导电喷剂(spray)形成。
在图10f中压力感测部400还包括弹性泡沫440,弹性泡沫440可形成于第二绝缘层471的一面,具体可以以第二绝缘层471为基准形成于与第一绝缘层470相反的方向。之后压力感测部400附着于安装空间R的第二侧面1021',1031'时,弹性泡沫440可配置在第二侧面1021'、1031'侧。
在此,为了将压力感测部400附着于第二侧面1021'、1031',可以将具有指定厚度的第二粘接层432形成于弹性泡沫440的外廓。根据实施例,第二粘接层432可以是两面粘接带。并且,第一粘接层431还可以起到将弹性泡沫440粘接于第二绝缘层471的作用。在此,通过在弹性泡沫440外廓配置第一粘接层431、第二粘接层432,能够有效减小压力感测部400的厚度。弹性泡沫440可执行对应于指定的空间S的工作。例如,从压力感测部400上部加压的情况下弹性泡沫440被按压,从而第一压力传感器450、第二压力传感器460与基准电位层(例如,第二侧面)之间的距离减小,因此第一压力传感器450与第二压力传感器460之间的互电容能够减小。可通过这种电容变化检测触摸压力的大小。
参见图10g,是图10f的变形例,可在弹性泡沫440形成贯通弹性泡沫440的高度的孔(hole)H使得对压力感测部400加压时弹性泡沫440容易被按压。孔H中可充有空气。弹性泡沫440容易按压的情况下可提高压力检测灵敏度。并且,通过在弹性泡沫440形成孔H,能够消除将压力感测部400附着到第二侧面1021'、1031'等时由于空气而导致弹性泡沫440的表面露出的现象。
参见图10h,作为图10b的变形例,还包括设于第二绝缘层471的一面的第一弹性泡沫440与设于第一绝缘层470的一面的第二弹性泡沫441。为了最小化附着了压力感测部400的情况下向终端机的中间框架侧传递的冲击,可附加形成这种第一弹性泡沫440。在此,为了将第二弹性泡沫441粘接于第一绝缘层470而还可以包括第三粘接层433。
参见图10i,示出隔着弹性泡沫440配置有第一组电极450、451与第二组电极460、461的压力感测部400的结构。第一组电极450、451形成于第一绝缘层470与第二绝缘层471之间,并且可形成有第一粘接层431、弹性泡沫440及第二粘接层432。第二组电极460、461形成于第三绝缘层472与第四绝缘层473之间,并且第四绝缘层473可通过第二粘接层432附着于弹性泡沫440的一面侧。在此,可在第三绝缘层472的基板侧一面形成第三粘接层433,压力感测部400可通过第三粘接层433附着于终端机的侧面安装空间的第二侧面。例示的压力感测部400可不包括第二绝缘层471及/或第四绝缘层473。例如,第一粘接层431可在起到直接覆盖第一组电极450、451的盖层的作用的同时起到将弹性泡沫440附着于第一绝缘层470及第一组电极450、451的作用。并且,第二粘接层432可在执行直接覆盖第二组电极460、461的盖层的作用的同时起到将弹性泡沫440附着于第三绝缘层472及第二组电极460、461的作用。
在此,对压力感测部400加压的情况下弹性泡沫440被按压,从而第一组电极450、451与第二组电极460、461之间的互电容能够增大。可通过这种电容的变化检测触摸压力。并且,根据实施例,可以将第一组电极450、451与第二组电极460、461中任意一个作为接地(ground)并通过其余一个电极感测自电容。
图10i的情况相比于将电极形成为单层的情况,虽然压力感测部400的厚度及制造成本上升,但可保障不随位于压力感测部400外部的基准电位层的特性变化的压力检测性能。即,通过如图9d构成压力感测部400,可最小化检测压力时外部电位(接地)环境带来的影响。
本发明的利用电容变化量的压力感测部400区分为驱动电极与接收电极,可利用随着驱动电极与接收电极靠近基准电位层发生变化的互电容变化量检测压力,也可以由一个电极收发驱动及接收信号且通过与基准电位层之间的距离变化基于自电容变化量检测触摸压力。具体来讲,通过触摸施加压力的情况下,基准电位层或压力电极(驱动电极或接收电极)移动,基准电位层与压力电极之间的距离靠近,自电容值增大。根据增大的自电容值判断触摸压力的大小以检测触摸压力。尽管有用户的触摸,但并未被施加触摸压力的情况下,压力电极与基准电位层之间的距离不变,因此自电容值不变。此时会只感测到借助触摸感测部的触摸位置。但还被施加触摸压力的情况下,互/自电容值以以上方式变化,压力感测部400根据自电容的变化量检测触摸压力。
并且,压力感测部400形成于前面盖的侧面部的情况下,也可以在前面盖侧面部的安装空间以相同的结构形成触摸键,还可以相同地适用检测触摸压力的方法。
图11a至图11c是用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力感测部400的另一配置位置与结构的示意图。尤其,图11a至图11c基于在图5c所述的便携终端机的结构。
参见图11a至图11c,本发明的实施例的便携终端机中包括的压力感测部400可附着于中间框架102的侧面部内壁。其中,压力感测部400可构成为包括至少一个粘接层431、432、433、至少一个绝缘层470、471、472、至少一个电极450、460、弹性泡沫440及基板480中至少一个。中间框架102的侧面部内壁形成为以中间框架102的中央部为中心对称的形态的情况下,可附着于中央部的上侧内壁或下侧内壁中至少一个内壁。在此,压力感测部与中间框架102的侧面部内壁可通过粘接剂、粘接带等粘接。
参见图11a,附着于中间框架102的侧面部内壁的压力感测部400的第一绝缘层470与第二绝缘层471之间配置有第一压力传感器450、第二压力传感器460,从而能够防止中间框架102与第一压力传感器450、第二压力传感器460短路。第一压力传感器450、第二压力传感器460可区分为驱动电极与接收电极工作,可分别作为驱动及接收电极发挥功能。第一压力传感器450、第二压力传感器460形成于同一层,因此通过垂直地施加于中间框架的侧面部的压力,能够引起中间框架的侧面部与第一压力传感器450、第二压力传感器460之间的距离变化。中间框架的侧面部还可以形成有接地层,中间框架的侧面部可起到基准电位层的功能。
参见图11b,附着于中间框架102的侧面部内壁的压力感测部400的第一压力传感器450与第二压力传感器460可形成于不同的层。如图11b例示,第一压力传感器450形成于第一绝缘层470且第二压力传感器460可形成于位于第一压力传感器450上的第二绝缘层471上。根据实施例,第二压力传感器460可被第三绝缘层472覆盖。即,压力感测部400可构成为包括第一绝缘层470至第三绝缘层472、第一压力传感器450及第二压力传感器460。在此,第一压力传感器450与第二压力传感器460位于不同的层,因此可构成为重叠(overlap)。例如,第一压力传感器450与第二压力传感器460可形成为类似于排列成M X N结构的驱动电极TX和接收电极RX的图案。在此,M及N可以是1以上的自然数。或者,特定形态的第一压力传感器450与第二压力传感器460分别位于不同的层也可以。
参见图11c,附着于中间框架102的侧面部内壁的压力感测部400可通过第一粘接层431附着于侧面部内壁,感测垂直地施加于终端机的侧面的触摸压力。并且,压力感测部400可在第一压力传感器450与第二压力传感器460之间配置弹性泡沫440,通过压力触摸使得第一压力传感器450与第二压力传感器460之间的距离发生变化。在此,为了附着弹性泡沫440,还可以在弹性泡沫440的两侧面形成第二粘接层432、第三粘接层433。第一压力传感器450、第二压力传感器460可分别用作驱动电极与接收电极,该情况下,可通过第一压力传感器450与第二压力传感器460之间的距离变化利用互电容变化量感测触摸压力。并且,第二压力传感器460为接地层可作为基准电位层,被施加触摸压力的情况下引起第一压力传感器450与第二压力传感器460之间的弹性泡沫440的厚度变化,因此能够感测到电容变化量。可利用这种互/自电容变化量感测触摸压力。并且,基板480可支撑在上部层叠成被施加压力的情况下弹性泡沫440的厚度变化的第一压力传感器450、第二压力传感器460、第一绝缘层470、第二绝缘层471、第三绝缘层472、第四绝缘层473及弹性泡沫440等。基板480可配置在第四粘接层434上。第二压力传感器460为接地层可作为基准电位层。
图12a至图12c是用于说明本发明的实施例的便携终端机中包括的压力感测部的又一配置位置与结构的示意图。尤其,图12a至图12c基于在图6c所述的便携终端机的结构。
参见图12a至图12c,本发明的实施例的便携终端机中包括的压力感测部400可附着于后面盖103的侧面部内壁。其中,压力感测部400可构成为包括粘接层431、432、433、至少一个绝缘层470、471、472、至少一个电极450、460、弹性泡沫440及基板480中至少一个。附着于后面盖103的侧面部内壁的压力感测部400的构成及功能与以上说明的图11a至图11c相同。
图13a至图13f、图14a至图14f例示本发明的又一实施例的压力感测部400的构成。尤其,图13a至图13f基于在图5d至图5e所述的便携终端机的结构。并且,图14a至图14f基于在图6d至图6e所述的便携终端机的结构。
其中,隔离壁B可与中间框架或后面盖形成为一体,可形成为另外的隔离壁B形态。压力感测部400附着于隔离壁B的情况下,可附着于与侧面部相对的隔离壁B。
参见图13a至图13f,附着于中间框架的侧面部内壁或隔离壁B的压力感测部400可形成为与图10a至图10f相同/相似的结构,可以只把基准电位层替换成隔离壁B的一面102l"。
同样,参见图14a至图14f,附着于形成有隔离壁B的后面盖的侧面部内壁或隔离壁B的压力感测部400可形成为与图10a至图10f相同/相似的结构,可以只把基准电位层替换成隔离壁B的一面102l"。
在本实施例中隔离壁B可与后面盖103形成为一体或与后面盖103分离而另外形成,该情况下,基准电位层可以是后面盖上隔离壁B的一面1021”。
图15a至图15c为示出本发明的实施例的压力传感器为应变片(strain gauge)的情况的示意图。
压力传感器450为应变片的情况,可根据触摸压力引起的应变片的电阻值变化检测触摸压力。应变片是电阻与应变量成比例地变化的装置,通常可采用金属结合的应变片。
作为可用于应变片的材料的透明物质可以是导电性高分子(PEDOT:polyethyleneioxythiophene)、铟锡氧化物(ITO:induim tin oxide)、锑锡氧化物(ATO:Antimony tin oxide)、碳纳米管(CNT:carbon nanotubes)、石墨烯(graphene)、镓锌氧化物(gallium zinc oxide)、铟镓锌氧化物(IGZO:indium gallium zinc oxide)、氧化锡(SnO2)、氧化铟(In2O3)、氧化锌(ZnO)、氧化钙(Ga2O3)、氧化镉(CdO)、其他掺杂金属氧化物、压电电阻元件(piezoresistive semiconductor materials)、压电电阻金属(piezoresistive metal material)、银纳米线(silver nanowire)、铂纳米线(platinumnanowire)、镍纳米线(nickel nanowire)、其他金属纳米线(metallic nanowires)等。非透明物质可以是银墨(silver ink)、铜(copper)、银纳米(nan o silver)、碳纳米管(CNT:carbon nanotube)、康铜合金(Constantan alloy)、卡玛合金(Karma al loys)、掺杂多晶硅(polycrystalline silicon)、掺杂非晶硅(amorphous silicon)、掺杂单晶硅(singl ecrystal silicon)、掺杂的其他半导体物质(semiconductor material)等。
如图15a所示,金属应变片可以由以格子形方式排列的金属箔构成。格子形方式能够极大化容易向平行方向变更的金属线或箔的变形量。在此,可以最小化应变片的垂直方向格子剖面以减小剪切变形率(shear strain)与泊松变形率(Poisson Strain)的效果。应变片可包括休止(at rest)状态期间,即未发生应变或其他变形期间虽不接触但彼此近距离配置的线路(tr aces)。应变片在没有应变或未受力的情况下可具有如1.8KΩ±0.1%的公称电阻(nominal resi stance)。作为应变片的基本参数,可用计量器系数(GF)表示关于变形率的灵敏度。此处,可以将计量器系数定义为对长度变化(变形率)的电阻变化的比率,可如下表示成应变ε的函数。
其中,△R为应变片的电阻变化量,R为非变形(undeformed)应变片的电阻,GF为计量器系数。
图15a所示的应变片的线路向水平方向排列,因此对于水平方向的变形,线路的长度变化大,因此对水平方向的变形的灵敏度高,而对于垂直方向的变形,线路的长度变化相对小,因此对垂直方向的变形的灵敏度低。
参见图15b,应变片可以构成为包括多个细分区域,包含于各细分区域的线路的排列方向不同。通过如上构成包括排列方向不同的线路的应变片,能够减小应变片的各变形方向上的灵敏度差异。
参见图15c,受到压力时线路的变形方向可因应变片的排列方向而异。因此,可以将应变片配置成线路的长度方向沿着被施加压力的方向配置。
温度上升的情况下,即使未受到压力也能够使得框架膨胀,从而能够导致应变片变长,因此温度变化能够对应变片造成不利影响。温度上升时应变片的电阻增大,从而可能误解析为施加于应变片的压力。为了补偿温度变化,可以用两个应变片最小化温度变化带来的影响。例如,向水平方向发生变形时,应变片的线路可以向与变形方向平行的水平方向排列,伪应变片的线路可以向与变形方向垂直相交的垂直方向排列。在此,变形对应变片产生影响,对伪应变片几乎不产生影响,而温度对应变片及伪应变片都产生相同的影响,因此能够去除温度带来的变化,仅感测基于压力变化的值。
本发明的便携终端机可具有形成一个应变片从而由单信道构成的压力传感器。并且,本发明的便携终端机可具有形成多个应变片从而由多信道构成的压力传感器。可利用这种由多个信道构成的压力传感器同时感测关于多个触摸的多个压力各自的大小。
此外,至少一个压力传感器可以由压电元件(piezoelectric element)形成。向特定固体物质(solid material)施加机械应力(mechanical stress)(准确来讲,机械力或压力)且发生变形时,特定固体内部发生极化(polarization)从而发生电荷(electriccharge)的累积(accumulate)。累积的电荷在物质的两电极之间以电子信号,即电压的形态出现。将这种现象称作压电效果(piezoelectric effect),将固体物质称作压电物质(piezoelectric material),并且将累积的电荷称作压电(piezoe lectricity)。至少一个压力传感器能够检测(detect)施加于压电元件的机械能(力或压力)及通过其引起的变形发生的电能(作为一种电子信号的电压),控制部能够根据这种检测到的电压算出施加的机械力或压力。
并且,至少一个压力传感器可以由MEMS压力传感器构成。MEMS压力传感器根据使用的压力范围通过贯通蚀刻半导体基板(侧面部的框架)的后面制成,根据空腔(cavity)的密闭与否而可用作绝对压或差压传感器。MEMS压力传感器可根据压力感测方式区分为压缩电阻型与电容型,可根据制造方式区分为散装型(bulk type)与表面型。压缩电阻型MEMS压力传感器,通过半导体工程形成薄的薄膜且在薄膜与基板的临界处形成硅压缩电阻体,当薄膜由于压力而发生变形时能够通过感测压缩电阻体的电阻变化测定压力大小,电容型MEMS压力传感器能够通过感测彼此相对的电极板的间隔因外力(应力)而变化时电极之间的电容变化量以测定压力大小。对散装型MEMS压力传感器来讲,可通过在硅基板的前面构成感测电路后从后面贯通加工基板以将基板的上部用作感测薄膜的方式制成,对表面型MEMS压力传感器来讲,可通过不直接加工基板,而是通过半导体工程在基板的表面形成感测薄膜与压力腔体的方法制成。
如上,至少一个压力传感器有多种,本发明不限于特定压力感测元件,只要是能够直接或间接求出触摸地点的压力的方式的前提下,任何方式都可以适用。
图16例示本发明的实施例的便携终端机中用于控制触摸位置、触摸压力及与之对应的功能的运行的控制块。
参见图16,触摸感测部与压力感测部400分别具有另外的处理器14、15,可以构成为将感测的触摸位置或触摸压力发送到控制部180,也可以构成为单纯地将感测的信号(例如,自电容、互电容、应变片变化量等)发送到控制部180。控制部180可以是便携终端机的应用处理器(AP:application processor)或中央处理器(CPU:central processing unit)。并且,触摸感测部处理器14可控制感测对前面盖101的触摸位置的前面触摸感测部及/或对便携终端机的侧面部的触摸位置的侧面触摸感测部。
具体来讲,触摸感测部处理器14及压力感测部处理器15可分别由另外的IC形成或者在一个IC一起执行各自的功能。即,包括触摸感测部处理器14及压力感测部处理器15的便携终端机可以由触摸感测部处理器14执行检测触摸与否、触摸位置的功能,由压力感测部处理器15执行计算压力大小、确定压力触摸的功能。并且,虽然包括触摸感测部处理器14及压力感测部处理器15,但触摸感测部处理器14及压力感测部处理器15只是把感测到的信号(例如,自电容、互电容、应变片变化量等)发送到控制部180,可以由控制部180进行检测触摸与否、触摸位置、计算压力大小及确定压力触摸、执行与之对应的功能等处理。
图17a为关于电容方式的前面触摸感测部的简要示意图,图17b为关于电容方式的侧面触摸感测部的简要示意图。
参见图17a,包含于本发明的实施例的便携终端机的电容方式的前面触摸感测部包括多个驱动电极TX1至TXn(对应于图7的210)及多个接收电极RX1至RXm(对应于图7的220)。前面触摸感测部可连接于为了所述前面触摸感测部的工作而向所述多个驱动电极TX1至TXn施加驱动信号的驱动部12、以及检测包括关于随着施加于前面盖101的触摸表面的触摸变化的电容变化量的信息的检测信号的检测部11、以及向驱动部12施加控制信号且根据从检测部11接收的检测信号确定触摸与否及触摸位置的控制处理部13。其中,控制处理部13可以是以上说明的触摸感测部处理器14及控制部180中的一种。
图17a示出多个驱动电极TX1至TXn与多个接收电极RX1至RXm构成正交阵列。
多个驱动电极TX1至TXn与多个接收电极RX1至RXm可排列成分别相互交叉。驱动电极TX包括向第一轴方向延伸的多个驱动电极TX1至TXn,接收电极RX可包括向交叉于第一轴方向的第二轴方向延伸的多个接收电极RX1至RXm。在此,驱动电极TX向行方向形成的情况下,接收电极RX向列方向形成使得与驱动电极TX交叉。并且,驱动电极TX向列方向形成的情况下,接收电极RX可以向行方向形成从而与驱动电极TX交叉。
多个驱动电极TX1至TXn与多个接收电极RX1至RXm可形成于不同的层。例如,多个驱动电极TX1至TXn与多个接收电极RX1至RXm可分别形成于一个绝缘膜(未示出)的两面,或者,可以多个驱动电极TX1至TXn形成于第一绝缘膜(未示出)的一面且多个接收电极RX1至RXm形成于不同于所述第一绝缘膜的第二绝缘膜(未示出)的一面。
多个驱动电极TX1至TXn与多个接收电极RX1至RXm可以由透明导电物质(例如,氧化锡(SnO2)及氧化铟(In2O3)等构成的铟锡氧化物(ITO:Indium Tin Oxide)或氧化锑锡(ATO:Antimony Tin Oxide))等形成。但这只是例示而已,驱动电极TX及接收电极RX也可以由其他透明导电物质或非透明导电物质形成。例如,可以将驱动电极TX及接收电极R X构成为包括银墨(silver ink)、铜(copper)及碳纳米管(CNT:Carbon Nanotube)中至少任意一种。并且,驱动电极TX及接收电极RX可以由金属网(metal mesh)构成或由银纳米(nanosilver)物质构成。
驱动部12可以向驱动电极TX1至TXn施加驱动信号,可以向第一驱动电极TX1至第n驱动电极TXn按顺序一次向一个驱动电极施加驱动信号。可以再次重复上述驱动信号施加过程。但这只是例示而已,根据实施例,可同时向多个驱动电极TX1至TXn施加驱动信号。
检测部11通过接收电极RX1至RXm接收包括关于被施加驱动信号的驱动电极TX1至T Xn与接收电极RX1至RXm之间生成的电容(Cnm)14的信息的检测信号。例如,检测信号可以是施加到驱动电极TX的驱动信号被驱动电极TX与接收电极RX之间生成的电容(Cnm)14耦合的信号。如上,可以将通过接收电极RX1至RXm感测施加到第一驱动电极TX1至第n驱动电极TXn的驱动信号的过程称为扫描(scan)前面触摸感测部。
例如,检测部11可以构成为包括通过开关连接于各接收电极RX1至RXm的接收器(未示出)。所述开关在感测相应接收电极RX的信号的时段开启(on)使得接收器能够从接收电极RX感测到检测信号。接收器可包括放大器(未示出)及结合于放大器的负(-)输入端与放大器的输出端之间,即反馈路径的反馈电容器。在此,放大器的正(+)输入端可与接地(ground)连接。并且,接收器还可以包括与反馈电容器并联的复位开关。复位开关可以对接收器执行的从电流到电压的转换进行复位。放大器的负输入端连接于相应接收电极RX,可以在接收包括关于电容(Cnm)14的信息的电流信号后进行积分转换为电压。检测部11还可以包括将通过接收器积分的数据转换为数字数据的模数转换器(未示出,analog to digitalconvert er:ADC)。随后,数字数据输入到控制处理部13,能够被处理成用于获取对前面触摸感测部的触摸信息。检测部11除接收器之外还可以包括ADC及控制处理部13构成为一体。
控制处理部13可以执行控制驱动部12与检测部11的工作的功能。例如,控制处理部13可以生成驱动控制信号后传递到驱动部12使得驱动信号在预定时间施加到预先设定的驱动电极TX。并且,控制处理部13可以生成感测控制信号后传递到检测部11使得检测部11在预定时间从预先设定的接收电极RX接收检测信号并执行预先设定的功能。
参见图17b,本发明的实施例的侧面触摸感测部可形成为只包括作为侧面触摸感测部中至少一部分200的一个驱动电极TXn+1(对应于图7的200)与多个接收电极RX1至RXm(对应于图7的220),即,形成为一个列。或者,根据其他实施例,侧面触摸感测部中至少一部分200为接收电极的情况下,也可以构成为侧面触摸感测部中包括一个接收电极RXn+1与多个驱动电极TX1至TXn。
侧面触摸感测部包括作为侧面触摸感测部中至少一部分200的一个驱动电极TXn+1(对应于图7的200)与多个接收电极RX1至RXm(对应于图7的220)的情况下,根据信号是通过哪个接收电极接收的,即,仅凭x坐标就能确定触摸位置。反面,侧面触摸感测部包括作为侧面触摸感测部中至少一部分200的一个的接收电极RXn+1与多个驱动电极TX1至TXn(对应于图7的210)的情况下,根据施加了哪种驱动电极信号的情况下感测到的,即,仅凭y坐标就能够确定触摸位置。
图17a至图17b中驱动部12及检测部11可构成本发明的实施例的能够检测对侧面触摸感测部的触摸与否及触摸位置的触摸检测装置(未示出)。本发明的实施例的触摸检测装置还可以包括控制处理部13。本发明的实施例的触摸检测装置可集成于作为触摸感测电路的触摸感测IC(touch sensing Integrated Circuit)实现。侧面触摸感测部中包括的驱动电极TX及接收电极RX例如可以通过导电线路(conductive trace)及/或印刷于电路板上的导电图案(conducti ve pattern)等连接到包含于触摸感测IC(未示出)的驱动部12及检测部11。触摸感测IC可以位于印刷有导电图案的电路板,例如位于第一印刷电路板(以下称为第一PCB)上。根据实施例,触摸感测IC可安装在用于触摸输入装置工作的主板上。
如上所述,驱动电极TX与接收电极RX的各交叉点都生成预定值的电容(Cnm),手指、手掌或触控笔(stylus)之类的客体靠近便携终端机的侧面部时,这种电容的值能够发生变化。所述电容可以表示互电容(Cnm)。检测部11可以通过感测这种电子特性感测对侧面触摸感测部的触摸与否及/或触摸位置。
工业应用性
根据本发明的实施例的便携终端机,构成并非前面触摸传感器与前面压力传感器的另外的侧面触摸传感器与侧面压力传感器,从而能够检测向便携终端机的侧面施加的触摸位置与触摸压力。
并且,便携终端机的框架整体由金属材质构成的情况下,设于便携终端机的侧面的侧面触摸传感器配置在非金属材质部分,从而能够提高对侧面的触摸位置检测灵敏度。

Claims (9)

1.一种便携终端机,其中,包括:
前面盖;
压力感测部,其配置于便携终端机的侧面部感测施加于所述侧面部的触摸压力;以及
侧面触摸感测部,其感测对所述便携终端机的侧面部的触摸输入;
所述侧面部包括第一区域及与所述第一区域分离的第二区域,所述第一区域由导电材质构成,所述第二区域设置在所述第一区域上并且由非导电材质构成;
其中,所述前面盖设置在所述第二区域上;
所述压力感测部配置于所述侧面部的第一区域,
所述侧面触摸感测部中至少一部分配置于所述前面盖的下部与所述第二区域之间。
2.根据权利要求1所述的便携终端机,其中,所述压力感测部配置成平行于所述侧面部,所述侧面触摸感测部中至少一部分向与所述侧面部垂直的方向配置。
3.根据权利要求1所述的便携终端机,还包括:
配置于所述前面盖的下部的显示部,
其中,感测对所述前面盖的触摸输入的第一驱动电极与接收电极配置于所述显示部,
所述侧面触摸感测部中至少一部分由不同于所述第一驱动电极的另外的第二驱动电极构成,
所述侧面触摸感测部中其余部分包括所述接收电极,
通过所述第二驱动电极与所述接收电极之间的互电容的变化感测对所述便携终端机的侧面部的触摸输入。
4.根据权利要求3所述的便携终端机,其中,所述第二驱动电极附着于所述前面盖的下部。
5.根据权利要求3所述的便携终端机,其中,所述第一驱动电极与所述第二驱动电极配置于同一平面。
6.根据权利要求1所述的便携终端机,其中,
所述侧面部的第一区域为所述便携终端机的中间框架的侧面部,
所述压力感测部配置在所述中间框架的侧面部的安装空间或所述中间框架的侧面部的内侧面。
7.根据权利要求1所述的便携终端机,其中,
所述侧面部的第一区域为所述便携终端机的后面盖的侧面部,
所述压力感测部配置在所述后面盖的侧面部的安装空间或所述后面盖的侧面部的内侧面。
8.根据权利要求6或7所述的便携终端机,其中,
所述安装空间的第一侧面、与所述第一侧面相对的第二侧面或所述内侧面为基准电位层,
通过随着所述压力感测部与所述基准电位层之间的距离变化发生的电容变化感测所述触摸压力。
9.根据权利要求6或7所述的便携终端机,还包括盖住所述安装空间的侧面盖。
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