CN116841419A - 触控模组及电子设备 - Google Patents

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CN116841419A CN202310797781.0A CN202310797781A CN116841419A CN 116841419 A CN116841419 A CN 116841419A CN 202310797781 A CN202310797781 A CN 202310797781A CN 116841419 A CN116841419 A CN 116841419A
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申海静
邢汝博
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Abstract

本申请提供一种触控模组及电子设备,触控模组包括层叠设置的第一电极层、第二电极层及第三电极层;第一电极层包括沿第一方向延伸的多个第一电磁线圈电极;第二电极层包括沿第一方向延伸的多个第一触控电极及多个间隔设置的辅助电极块;第三电极层包括沿第二方向延伸的多个第二电磁线圈电极及多个第二触控电极。通过在触控电极所在的膜层设置辅助电极块与电磁线圈电极电连接,可以利用触控电极所在膜层的空间来降低电磁线圈电极的电阻。如此,可以部分触控电极和电磁线圈电极同层设置,在降低膜层结构数量情况下也能保证电磁式手写检测的性能。

Description

触控模组及电子设备
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种触控模组及电子设备。
背景技术
在一些电子设备中,为了提高手写体验,在设置电容式触控检测膜层的基础上,还设置了用于检测电磁笔的电磁共振(Electro Magnetic Resonance,EMR)检测膜层。但设置EMR检测膜层可能提高电子设备的整体制作成本,增加电子设备的整体厚度。如何在不设置过多膜层结构情况下保证触控和电磁式手写检测的性能,称为亟待解决的问题。
发明内容
为了克服现有技术中的上述不足,本申请的目的在于提供一种触控模组,所述触控模组包括层叠设置的第一电极层、第二电极层及第三电极层;
所述第一电极层包括沿第一方向延伸的多个第一电磁线圈电极,所述多个第一电磁线圈电极沿第二方向排列;
所述第二电极层包括沿所述第一方向延伸的多个第一触控电极及多个间隔设置的辅助电极块;所述多个第一触控电极沿所述第二方向排列;
所述第三电极层包括沿所述第二方向延伸的多个第二电磁线圈电极及多个第二触控电极;
其中,所述辅助电极块在所述第三电极层上的正投影与所述第二电磁线圈电极在所述第三电极层上的正投影存在至少部分重合,所述第二电磁线圈电极与所述辅助电极块电连接。
在一种可能的实现方式中,所述第一电磁线圈电极包括沿所述第一方向延伸的第一开口;
所述第二电磁线圈电极包括沿所述第二方向延伸的第二开口;所述第二触控电极分别位于所述第二开口内,和/或,
所述第二触控电极位于相邻两个所述第二电磁线圈电极之间;
优选的,所述第一开口呈U形;
优选的,所述第二开口呈U形;
优选的,每个所述第二开口内设置一所述第二触控电极。
在一种可能的实现方式中,所述第一触控电极和所述辅助电极块的延伸方向相交;
优选的,所述第一触控电极包括镂空区域,所述辅助电极块位于所述镂空区域内,所述辅助电极块与所述第一触控电极之间具有间隔;
优选的,所述辅助电极块位于相邻的所述第一触控电极之间;
优选的,多个所述辅助电极沿所述第二方向排列;
优选的,沿所述第二方向延伸的两列相邻的所述辅助电极块为一组,同一组中两列所述辅助电极块之间的间距小于相邻两组所述辅助电极块之间的间距;
优选的,所述第一触控电极包括第一网格,所述辅助电极包括第五网格,所述第一网格的网格密度与所述第五网格的网格密度一致。
在一种可能的实现方式中,所述第一触控电极包括第一网格,所述第二触控电极包括第二网格,所述第一网格在所述第三电极层上的正投影与所述第二网格在所述第三电极层上的正投影错位。
在一种可能的实现方式中,所述第一触控电极包括第一网格,所述第二触控电极包括第二网格;
其中,在所述第一触控电极和所述第二触控电极交叠的位置,所述第一网格的网格密度小于所述第二网格的网格密度,所述第一网格内设置有延伸部,所述延伸部与所述第一网格之间具有间隔,所述第二网格通过过孔与所述延伸部电连接;
或者,在所述第一触控电极和所述第二触控电极交叠的位置,所述第二网格的网格密度小于所述第一网格的网格密度,所述第二网格内设置有延伸部,所述延伸部与所述第二网格之间具有间隔,所述第一网格通过所述过孔与所述延伸部电连接;
优选的,所述第一网格的密度为所述第二网格密度的N倍,其中,N为偶数;
优选的,所述第一网格的密度为所述第二网格密度的1/N倍,其中,N为偶数。
在一种可能的实现方式中,所述第一触控电极包括第一网格,所述第一电磁线圈电极包括第三网格;
其中,所述第一网格在所述第三电极层上的正投影与所述第三网格在所述第三电极层上的正投影错位;
或者,所述第一网格与所述第三网格的网格密度不同;
优选地,所述第三网格的网格密度小于所述第一网格的网格密度。
在一种可能的实现方式中,所述第一触控电极包括第一网格,所述第二电磁线圈电极包括第四网格;
在所述第一触控电极和所述第二电磁线圈电极交叠的位置,所述第一网格在所述第三电极层上的正投影与所述第四网格在所述第三电极层上的正投影错位。
在一种可能的实现方式中,所述辅助电极块在所述第三电极层上的正投影与所述第二电磁线圈电极在所述第三电极层上的正投影不重合。
在一种可能的实现方式中,所述触控模组还包括第一绝缘层和第二绝缘层,所述第一绝缘层位于所述第一电极层和所述第二电极层之间,所述第二绝缘层位于所述第二电极层和所述第三电极层之间;所述第二电磁线圈电极通过贯穿所述第二绝缘层的过孔与所述辅助电极块电连接。
本申请还提供一种电子设备,所述电子设备包括显示面板及本申请提供的所述触控模组。
相对于现有技术而言,本申请具有以下有益效果:
本申请提供一种触控模组及电子设备,在触控电极和电磁线圈电极均分层设置的场景中,通过在触控电极所在的膜层设置辅助电极块与电磁线圈电极电连接,从而可以利用触控电极所在膜层的空间来降低电磁线圈电极的电阻。如此,可以部分触控电极和电磁线圈电极同层设置,在降低膜层结构数量情况下也能保证电磁式手写检测的性能。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本实施例提供的触控模组的膜层示意图之一;
图2为本实施例提供的触控模组的电极布置示意图之一;
图3为本实施例提供的触控模组的电极布置示意图之二;
图4为本实施例提供的触控模组的膜层示意图之二;
图5为本实施例提供的触控模组的电极布置示意图之三;
图6为本实施例提供的触控模组的电极布置示意图之四;
图7为本实施例提供的触控模组的电极布置示意图之五;
图8为本实施例提供的触控模组的电极布置示意图之六;
图9为本实施例提供的触控模组的电极网格示意图之一;
图10为本实施例提供的触控模组的电极网格示意图之二;
图11为本实施例提供的触控模组的电极网格示意图之三;。
图标:10-第一电极层;20-第一绝缘层;30-第二电极层;40-第二绝缘层;50-第三电极层;110-第一电磁线圈电极;120-第二电磁线圈电极;210-第一触控电极;220-第二触控电极;310-辅助电极块;D1-第一方向;D2-第二方向;230-延伸部。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“内”、“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,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,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申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例中的不同特征之间可以相互结合。
本实施例提供一种触控模组,请参见图1,该触控模组可以包括层叠设置的第一电极层10、第二电极层30及第三电极层50。其中,第一电极层10、第二电极层30及第三电极层50中可以包括导电材料形成的电极,例如,金属、氧化铟锡等材料形成的电极。
具体地,请参见图2,图2为第一电极层10、第二电极层30及第三电极层50的示意图,第一电极层10包括多个沿第一方向D1延伸的第一电磁线圈电极110,多个第一电磁线圈电极110沿第二方向D2排列。可选地,在本实施例中,为了降低第一电磁线圈电极110的电阻,第一电磁线圈电极110可以以较大的线宽密集地设置于第一电极层10。
第二电极层30包括多个沿第一方向D1延伸的第一触控电极210及多个间隔设置的辅助电极块310。多个第一触控电极210沿第二方向D2排列。
第三电极层50包括多个沿第二方向D2延伸的多个第二电磁线圈电极120及多个第二触控电极220。
在本实施例中,第一触控电极210和第二触控电极220中的一个可以为触控信号发射电极,另一个可以为触控信号接收电极,第一触控电极210和第二触控电极220形成互电容式触控检测机构。
请参见图3,图3为第二电极层30和第三电极层50的透视图,辅助电极块310在第三电极层50上的正投影与第二电磁线圈电极120在第三电极层50上的正投影存在至少部分重合,第二电磁线圈电极120与辅助电极块310电连接。
基于上述设计,在本实施例中,将第二电磁线圈电极120和第二触控电极220设置为共用第三电极层50,从而可以减少设置触控电极和电磁线圈电极的膜层数量。由于第三电极层50中需要同时设置第二电磁线圈电极120和第二触控电极220,而第一电极层10仅需要设置第一电磁线圈电极110,导致第二电磁线圈电极120的线宽可能小于第一电磁线圈电极110的线宽。又考虑到与电磁式手写检测的检测精度要求相比,触控检测的检测精度要求相对较低,第二电极层30中设置的第一触控电极210在满足线宽和布线密度要求后,第二电极层30还有一定的剩余空间,因此在本实施例中,在第二电极层30设置了多个辅助电极块310与第二电磁线圈电极120点电连接,从而降低第二电磁线圈电极120的整体电阻值。如此,充分利用了各个膜层的空间,在降低膜层结构数量情况下也能保证电磁线圈电极的电阻符合要求,保证了电磁式手写检测的性能。
在一种可能的实现方式中,请参照图4,该触控模组还可以包括第一绝缘层20和第二绝缘层40,第一绝缘层20位于第一电极层10和第二电极层30之间,第二绝缘层40位于第二电极层30和三电极层之间400之间。第二电磁线圈电极120通过贯穿第二绝缘层40的过孔与辅助电极块310电连接。
在一些可能的实现方式中,第一电磁线圈电极110包括沿第一方向D1延伸的第一开口,第二电磁线圈电极包括沿第二方向D2延伸的第二开口。
例如,第一开口可以呈U形且开口朝向第一方向D1,第二开口可以呈U形且开口朝向第二方向D2。
第一电磁触控电极和第二电磁触控电极可以呈单向延伸的条状。
需要说明的是,在其他实现方式中,第一电磁线圈电极110可以由沿第一方向D1延伸的两个电极条及位于两个电极条的一段并连接两个电极条的连接线构成。
在一些例子中,请参照图5和图6,第二触控电极220位于相邻两个第二电磁线圈电极120之间,例如,第二电磁线圈电极120和第二触控电极220可以依次间隔设置。
在另一些例子中,再次参照图2,第二触控电极220分别位于第二开口内。优选地,每个第二开口内可以设置有一个第二触控电极220。如此,可以使相邻的电磁线圈电极之间的间隙尽可能小,从而提高电磁式手写检测的精度。
在一些可能的实现方式中,第一触控电极210和辅助电极块310的延伸方向相交。
进一步地,多个和辅助电极块310沿第二方向D2排列,沿第二方向D2延伸的两列相邻的辅助电极块310为一组,同一组中两列辅助电极块310之间的间距小于相邻两组辅助电极块310之间的间距。如此,可以在第二电极层30中尽可能多地设置辅助电极310。
在一些例子中,再次参照图2,多个辅助电极块310位于相邻的第一触控电极210之间,且辅助电极块310与第一触控电极210之间具有间隔。
在另一些例子中,请参照图7和图8,第一触控电极210包括镂空区域,辅助电极块310位于镂空区域内,且辅助电极块310与第一触控电极210之间具有间隔。如此,可以使第一触控电极210更有效地利用第二电极层30的空间,提高第一触控电极210的有效线宽占比,降低第一触控电极210的电阻,提高触控检测精度。
在一些可能的实现方式中,第一触控电极210包括第一网格,第二触控电极220包括第二网格,第一网格在第三电极层50上的正投影与第二网格在第三电极层50上的正投影错位。
例如,请再次参照图8,图8中椭圆虚线框所示位置,第一触控电极210与第二触控电极220存在交叠,再请参见图9,第一触控电极210和第二触控电极220均可由网格构成,且构成第一触控电极210的第一网格和构成第二触控电极220的第二网格错开。如此,可以减少第一网格和第二网格交叠的面积,从而降低第一触控电极210和第二触控电极220之间的平行电容,提高第一触控电极210和第二触控电极220之间互电容检测的检测精度。
在一些可能的实现方式中,第一触控电极210包括第一网格,第二触控电极220包括第二网格。
其中,请参照图10,在第一触控电极210和第二触控电极220交叠的位置,第一网格的网格密度小于第二网格的网格密度,第一网格内设置有延伸部230,延伸部230与第一网格之间具有间隔,第二网格通过过孔与延伸部230电连接。如此,位于第二电极层30的延伸部230与位于第三电极层50的第二网格电连接,使得第二触控电极220的一部分可以与第一触控电极210同层,从而提高了第一触控电极210和第二触控电极220进行互电容检测的性能。
或者,请参照图11,在第一触控电极210和第二触控电极220交叠的位置,第二网格的网格密度小于第一网格的网格密度,第二网格内设置有延伸部230,延伸部230与第二网格之间具有间隔,第一网格通过过孔与延伸部230电连接。如此,位于第三电极层50的延伸部230与位于第二电极层30的第一网格电连接,使得第一触控电极210的一部分可以与第二触控电极220同层,从而提高了第一触控电极210和第二触控电极220进行互电容检测的性能。
优选的,在一些例子中,所述第一网格的密度为所述第二网格密度的N倍,所述N为偶数;或者,在另一些例子中,所述第一网格的密度为所述第二网格密度的1/N倍,所述N为偶数。
在一些可能的实现方式中,第一触控电极210包括第一网格,第一电磁线圈电极110包括第三网格。
其中,第一网格在第三电极层50上的正投影与第三网格在第三电极层50上的正投影错位。或者,第一网格与第三网格的网格密度不同。如此,可以减少第一网格和第三网格的交叠面积,从而减少第一电磁线圈电极110对第一触控电极210负载的影响。
可选地,若第一网格与第三网格的网格密度不同,第三网格的网格密度小于第一网格的网格密度。由于第一电磁线圈电极110可以布满第一电极层10,其可以具有相对较大的走线宽度,可以抵消因将第三网格的网格密度设置的较小导致的电阻增大。
在一些可能的实现方式中,第一触控电极210包括第一网格,第二电磁线圈电极120包括第四网格;在第一触控电极210和第二电磁线圈电极120交叠的位置,第一网格在第三电极层50上的正投影与第四网格在第三电极层50上的正投影错位。如此,可以减少第一网格和第四网格的交叠面积,从而减少第二电磁线圈电极120对第一触控电极210负载的影响。
在一些可能的实现方式中,请再次参照图3、图6及图8,辅助电极块310在第三电极层50上的正投影与第二电磁线圈电极120在第三电极层50上的正投影错开。如此,可以避免辅助电极块310与第二触控电极220交叠,减少与第二电磁线圈电极120连接的辅助电极块310对第二触控电极220负载的影响。
在一些可能的实现方式中,第一触控电极210包括第一网格,辅助电极块310包括第五网格,第一网格的网格密度与第五网格的网格密度一致。即,同层设置第一触控电极210和辅助电极310具有相同的网格密度,如此,可以降低同层设置的第一触控电极210和辅助电极310的制造难度。
本实施例还提供一种电子设备,电子设备包括显示面板及本实施例提供的触控模组。
在一种可能的实现方式中,本实施例提供的触控模组可以形成于显示面板之上,例如,在制作好显示面板后,在显示面板的出光面上形成依次形成触控模组的第一电极层10、第一绝缘层20、第二电极层30、第二绝缘层40及第三电极层50。另外,还可以在第三电极层50远离显示面板的一侧形成保护层。
在另一种可能的实现方式中,本实施例提供的触控模组也可以单独制作好后对位贴附于显示面板的出光面上。
需要说明的是,为避免第一电极层10中第一电磁线圈电极110屏蔽第一触控电极210和第二触控电极220对触控的检测感应,本实施例中,第三电极层50相对与第一电极层10位于远离显示面板的一侧。
综上所述,本申请提供的触控模组及电子设备,在触控电极和电磁线圈电极均分层设置的场景中,通过在触控电极所在的膜层设置辅助电极块与电磁线圈电极电连接,从而可以利用触控电极所在膜层的空间来降低电磁线圈电极的电阻。如此,可以部分触控电极和电磁线圈电极同层设置,在降低膜层结构数量情况下也能保证电磁式手写检测的性能。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种触控模组,其特征在于,所述触控模组包括层叠设置的第一电极层、第二电极层及第三电极层;
所述第一电极层包括沿第一方向延伸的多个第一电磁线圈电极,所述多个第一电磁线圈电极沿第二方向排列;
所述第二电极层包括沿所述第一方向延伸的多个第一触控电极及多个间隔设置的辅助电极块;所述多个第一触控电极沿所述第二方向排列;
所述第三电极层包括沿所述第二方向延伸的多个第二电磁线圈电极及多个第二触控电极;
其中,所述辅助电极块在所述第三电极层上的正投影与所述第二电磁线圈电极在所述第三电极层上的正投影存在至少部分重合,所述第二电磁线圈电极与所述辅助电极块电连接。
2.根据权利要求1所述的触控模组,其特征在于,所述第一电磁线圈电极包括沿所述第一方向延伸的第一开口;
所述第二电磁线圈电极包括沿所述第二方向延伸的第二开口;所述第二触控电极分别位于所述第二开口内,和/或,
所述第二触控电极位于相邻两个所述第二电磁线圈电极之间;
优选的,所述第一开口呈U形;
优选的,所述第二开口呈U形;
优选的,每个所述第二开口内设置一所述第二触控电极。
3.根据权利要求1所述的触控模组,其特征在于,所述第一触控电极和所述辅助电极块的延伸方向相交;
优选的,所述第一触控电极包括镂空区域,所述辅助电极块位于所述镂空区域内,所述辅助电极块与所述第一触控电极之间具有间隔;
优选的,所述辅助电极块位于相邻的所述第一触控电极之间;
优选的,多个所述辅助电极沿所述第二方向排列;
优选的,沿所述第二方向延伸的两列相邻的所述辅助电极块为一组,同一组中两列所述辅助电极块之间的间距小于相邻两组所述辅助电极块之间的间距;
优选的,所述第一触控电极包括第一网格,所述辅助电极包括第五网格,所述第一网格的网格密度与所述第五网格的网格密度一致。
4.根据权利要求1所述的触控模组,其特征在于,所述第一触控电极包括第一网格,所述第二触控电极包括第二网格,所述第一网格在所述第三电极层上的正投影与所述第二网格在所述第三电极层上的正投影错位。
5.根据权利要求1所述的触控模组,其特征在于,所述第一触控电极包括第一网格,所述第二触控电极包括第二网格;
其中,在所述第一触控电极和所述第二触控电极交叠的位置,所述第一网格的网格密度小于所述第二网格的网格密度,所述第一网格内设置有延伸部,所述延伸部与所述第一网格之间具有间隔,所述第二网格通过过孔与所述延伸部电连接;
或者,在所述第一触控电极和所述第二触控电极交叠的位置,所述第二网格的网格密度小于所述第一网格的网格密度,所述第二网格内设置有延伸部,所述延伸部与所述第二网格之间具有间隔,所述第一网格通过所述过孔与所述延伸部电连接;
优选的,所述第一网格的密度为所述第二网格密度的N倍,其中,N为偶数;
优选的,所述第一网格的密度为所述第二网格密度的1/N倍,其中,N为偶数。
6.根据权利要求1所述的触控模组,其特征在于,所述第一触控电极包括第一网格,所述第一电磁线圈电极包括第三网格;
其中,所述第一网格在所述第三电极层上的正投影与所述第三网格在所述第三电极层上的正投影错位;
或者,所述第一网格与所述第三网格的网格密度不同;
优选地,所述第三网格的网格密度小于所述第一网格的网格密度。
7.根据权利要求1所述的触控模组,其特征在于,所述第一触控电极包括第一网格,所述第二电磁线圈电极包括第四网格;
在所述第一触控电极和所述第二电磁线圈电极交叠的位置,所述第一网格在所述第三电极层上的正投影与所述第四网格在所述第三电极层上的正投影错位。
8.根据权利要求1所述的触控模组,其特征在于,所述辅助电极块在所述第三电极层上的正投影与所述第二电磁线圈电极在所述第三电极层上的正投影不重合。
9.根据权利要求1所述的触控模组,其特征在于,所述触控模组还包括第一绝缘层和第二绝缘层,所述第一绝缘层位于所述第一电极层和所述第二电极层之间,所述第二绝缘层位于所述第二电极层和所述第三电极层之间;所述第二电磁线圈电极通过贯穿所述第二绝缘层的过孔与所述辅助电极块电连接。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括显示面板及权利要求1-9任意一项所述的触控模组。
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