CN209640642U - 一种lcd端子增强结构 - Google Patents

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蔡波勇
吴军
刘东炜
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Abstract

本实用新型公开了一种LCD端子增强结构,包括触摸屏、上偏光片、彩色滤光片、TFT玻璃、下偏光片和IC芯片;所述上偏光片和彩色滤光片的面积小于触摸屏的面积和TFT玻璃的面积,触摸屏和TFT玻璃之间有间隙区,所述IC芯片安装于TFT玻璃上,间隙区之中,所述LCD端子增强结构还包括光学胶和填充基材,光学胶和填充基材均位于IC芯片旁,间隙区之中,所述光学胶和填充基材的高度使其恰好支撑在触摸屏和TFT玻璃之间。本实用新型的有益效果是:利用光学胶和填充基材填补触摸屏与TFT玻璃之间存在的间隙区,达到补强作用。当受外力作用时,由于触摸屏与TFT玻璃之间的间隙区一部分被光学胶和填充基材填充,LCD端子区域不易因变形而断裂,从而起到局部强度增强的效果。

Description

一种LCD端子增强结构
技术领域
本实用新型涉及电子显示技术领域,特别涉及一种LCD端子增强结构。
背景技术
如图1和图2所示,其中图1为现有技术的剖面图,图2为现有技术去除触摸屏后的俯视图,在市场上的可触摸电子显示屏中,触摸屏和TFT玻璃之间依次有上偏光片和彩色滤光片,由于要在TFT玻璃上安装IC芯片,所以上偏光片和彩色滤光片的面积小于TFT玻璃和触摸屏的面积,则在靠外边缘的端子部位,触摸屏和TFT玻璃之间有一间隙区,在间隙区处,IC芯片与LCD端子相连,而没有其他支撑结构,在LCD的端子部受外力挤压或碰撞时容易发生断裂,尤其是在背光面板没有保护的情况下,TFT玻璃更易发生折断现象。
如授权公告号为CN 204143125 U,名称为一种LCD端子部补强结构的实用新型,采用触摸屏与TFT玻璃之间的间隙中填充PET胶,使间隙区充满PET胶,使得LCD端子区的受力均匀。但是在长时间的使用过程中,会发现PET胶的强度不好,耐久性不足。
因此针对于现有技术,市场急需一种既能有效增加面连接强度,又能增加使用寿命的LCD端子增强结构。
发明内容
为克服上述技术中的缺陷,本实用新型提出一种LCD端子增强结构,其功能是通过如下技术方案实现的。
一种LCD端子增强结构,包括触摸屏、上偏光片、彩色滤光片、TFT玻璃、下偏光片和IC芯片;所述下偏光片粘贴在TFT玻璃下表面,所述触摸屏和TFT玻璃的上表面之间依次安装有上偏光片和彩色滤光片;所述上偏光片和彩色滤光片的面积小于触摸屏的面积和TFT玻璃的面积,则在上偏光片和彩色滤光片旁边,触摸屏和TFT玻璃之间有间隙区,所述IC芯片安装于TFT玻璃上,间隙区之中,所述LCD端子增强结构还包括光学胶和填充基材,光学胶和填充基材均位于IC芯片旁,间隙区之中,所述光学胶和填充基材的高度使其恰好支撑在触摸屏和TFT玻璃之间。
进一步的,所述填充基材为PC板或防静电有机玻璃板。
进一步的,所述光学胶为亚克力光学胶。
进一步的,所述光学胶粘合于填充基材表面而分别与触摸屏、上偏光片、彩色滤光片、TFT玻璃和IC芯片接触。
本实用新型的有益效果是:
利用光学胶和填充基材填补触摸屏与TFT玻璃之间存在的间隙区,达到补强作用。当受外力作用时,由于触摸屏与TFT玻璃之间的间隙区一部分被光学胶和填充基材填充,LCD端子区域不易因变形而断裂,从而起到局部强度增强的效果。
附图说明
图1是现有技术的结构剖面图。
图2是现有技术去除触摸屏后的俯视图。
图3是本实用新型具体实施例的结构剖面图。
图4是本实用新型具体实施例的去除触摸屏后的俯视图。
其中:1—触摸屏;2—上偏光片;3—彩色滤光片;4—TFT玻璃;5—下偏光片;6—IC芯片;7—光学胶;8—间隙区;9—填充基材。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
如图1至图4所示,一种LCD端子增强结构,包括触摸屏1、上偏光片2、彩色滤光片3、TFT玻璃4、下偏光片5和IC芯片6;所述下偏光片5粘贴在TFT玻璃4下表面,所述触摸屏1和TFT玻璃4的上表面之间依次安装有上偏光片2和彩色滤光片3;所述上偏光片2和彩色滤光片3的面积小于触摸屏1的面积和TFT玻璃4的面积,则在上偏光片2和彩色滤光片3旁边,触摸屏和TFT玻璃之间有间隙区8,所述IC芯片6安装于TFT玻璃4上,间隙区8之中,所述LCD端子增强结构还包括光学胶7和填充基材9,光学胶7和填充基材9均位于IC芯片6旁,间隙区8之中,所述光学胶7和填充基材9的高度使其恰好支撑在触摸屏1和TFT玻璃4之间。本实用新型利用光学胶7和填充基材9填充其间隙区8,解决间隙区内受力不均,增加LCD端子区域结构稳定性。其中LEC端子是指LCD的引线伸出部分,即LCD需要连接电路或者IC芯片6的部分,是触摸屏1中的脆弱受力区域,经常由于受力而破损。
在具体实施例中,填充基材9优选为PC板或防静电有机玻璃板。其中PC板耐中性油,不耐强酸,不耐碱,使用时需要添加涂层UV才行。采光效果好的PC阳光板是以高性能的工程塑料“聚碳酸酯(PC)树脂”加工而成,具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点,是一种高科技、综合性能极其卓越、节能环保型的塑料板材。防静电有机玻璃板的表面电阻为106~108Ω,具有稳定的防静电功能,卓越的表面硬度和抗化学溶剂侵蚀性能。其防静电功能不易受湿度,温度的影响,而且外观靓丽,非常平整光滑,透光率92%以上。
在具体实施例中,所述光学胶7为亚克力光学胶。光学胶7用作胶结透明光学元件,如镜头等的特种粘胶剂。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。光学胶是触摸屏重要的原材料之一,将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,可以作为一种无基体材料的双面贴合胶带。
在具体实施例中,所述光学胶7粘合于填充基材9表面而分别与触摸屏1、上偏光片2、彩色滤光片3、TFT玻璃4和IC芯片6接触。在实际操作过程中,也可以根据需要,选择只有光学胶7填充或者光学胶7和填充基材一起填充间隙区8。相对于现有技术,光学胶的填充,透光率更好,表面更加平整,强度更高更耐久。
在本实用新型中,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,除非另有明确的限定。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实用新型中的具体含义。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (4)

1.一种LCD端子增强结构,包括触摸屏、上偏光片、彩色滤光片、TFT玻璃、下偏光片和IC芯片;所述下偏光片粘贴在TFT玻璃下表面,所述触摸屏和TFT玻璃的上表面之间依次安装有上偏光片和彩色滤光片;所述上偏光片和彩色滤光片的面积小于触摸屏的面积和TFT玻璃的面积,则在上偏光片和彩色滤光片旁边,触摸屏和TFT玻璃之间有间隙区,所述IC芯片安装于TFT玻璃上,间隙区之中,其特征在于,所述LCD端子增强结构还包括光学胶和填充基材,光学胶和填充基材均位于IC芯片旁,间隙区之中,所述光学胶和填充基材的高度使其恰好支撑在触摸屏和TFT玻璃之间。
2.根据权利要求1所述的一种LCD端子增强结构,其特征在于,所述填充基材为PC板或防静电有机玻璃板。
3.根据权利要求1所述的一种LCD端子增强结构,其特征在于,所述光学胶为亚克力光学胶。
4.根据权利要求1—3任意一项所述的一种LCD端子增强结构,其特征在于,所述光学胶粘合于填充基材表面而分别与触摸屏、上偏光片、彩色滤光片、TFT玻璃和IC芯片接触。
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