CN210836050U - 一种触控显示屏 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种触控显示屏,其包括:透明基板;设置于所述透明基板第一表面的第一电极层;设置于所述透明基板与第一表面相对的第二表面的第二电极层;显示屏;以及柔性盖板;其中,所述柔性盖板与所述第一电极层之间通过第一透明胶层贴合,所述第二电极层与所述显示屏之间通过第二透明胶层贴合。相对于现有技术,本实用新型实施例舍弃硬质的玻璃盖板,改用柔性材料盖板,可以减薄触摸屏的厚度、重量,简化了一定的贴合制程,有利于显示屏的轻薄化和良品率的提高。
Description
技术领域
本实用新型涉及触摸显示技术领域,尤其涉及一种触控显示屏。
背景技术
随着触摸屏应用范围逐步拓宽,应用环境越发多样化,未来移动终端、可穿戴设备、智能家电等产品,对触摸面板都有着强劲的需求。而目前市面上的触控显示屏,除显示屏和触控传感器层之外,通常还在最上层设置玻璃盖板,起到保护下层的传感器及显示屏的作用。但由于玻璃本身重量和厚度较大,贴合成本高、良率控制难,从而在增加了整个触控显示屏的重量、厚度,不利于触控显示屏轻薄化的同时,还增加了制作进程的成本。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型实施例致力于提供一种更轻薄、贴合良率易控制的触控显示屏,以解决显示面板轻薄化的同时,简化贴合制程的问题。
根据本实用新型实施例,提供一种触控显示屏,包括:透明基板;设置于所述透明基板第一表面的第一电极层;设置于所述透明基板与第一表面相对的第二表面的第二电极层;显示屏;以及柔性盖板;其中,所述柔性盖板与所述第一电极层之间通过第一透明胶层贴合,所述第二电极层与所述显示屏之间通过第二透明胶层贴合。
在一个实施例中,所述第一电极层包括多个沿第一方向延伸的第一电极,所述第二电极层包括多个沿第二方向延伸的第二电极。
在一个实施例中,所述第一电极和所述第二电极均为图案化的金属网格电极。
在一个实施例中,所述第一电极和所述第二电极中至少一者采用不规则多边形金属网格图案。
在一个实施例中,所述第一方向和所述第二方向互相垂直。
在一个实施例中,所述第一电极层和所述第二电极层通过连接线与触控芯片相连。
在一个实施例中,所述第一透明胶层和所述第二透明胶层为OCA胶。
在一个实施例中,所述柔性盖板还包括涂覆于其上表面的硬化层。
在一个实施例中,所述透明基板采用透明塑料材料。
在一个实施例中,所述硬化层的材料选自聚酰亚胺或聚对苯二甲酸乙二醇酯。
本实用新型的实施例所提供的一种触控显示屏,通过舍弃玻璃盖板,将一透明基板进行硬化处理,并复用其作为盖板,或者采用经过硬化处理的透明塑料材料作为盖板,可以减轻整个触控显示屏的重量及厚度,有利于显示屏的轻薄化。同时,以透明塑料基板这种软性材料做盖板,也可提高模块化生产的良品率。
附图说明
图1是本实用新型一实施例提供的触控显示屏的立体结构的结构示意图。
图2是本实用新型一实施例提供的触控显示屏的一种不规则多边形图案的结构示意图。
图3是本实用新型一实施例提供的触控显示屏的另一种不规则多边形图案的结构示意图。
图4是本实用新型一实施例提供的触控显示屏的主视方向的结构框图。
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。
图1是本实用新型一实施例提供的触控显示屏的立体结构的结构示意图。参照图1,本实用新型实施例提供的触控显示屏包括:柔性盖板11、透明基板14、设置于透明基板14第一表面的第一电极层13、设置于透明基板14与第一表面相对的第二表面的第二电极层15、显示屏17,以及设置于柔性盖板11与第一电极层13之间起黏合作用的第一透明胶层12、设置于第二电极层15与显示屏17之间起黏合作用的第二透明胶层16。
应当理解,图1的结构示意图为三维空间中的立体形态,各层之间平行设置。透明基板14相当于电极层的载板,可以通过黄光制程等工艺,在该透明基板14第一表面上形成第一电极层13,得到第一电极薄膜,并在该透明基板14第二表面上形成第二电极层15,得到第二电极薄膜。本实施例中两层电极薄膜可在不同的生产线上同时生产,互不影响,而仅在最后组装阶段通过两层透明胶(即上述第一透明胶层12和第二透明胶层16),将该两层电极薄膜分别与柔性盖板11及显示屏17贴合在一起,即可得到图1所示的触控显示屏。
需要说明的是,显示屏17可以为LCD显示器(liquid Crystal Display)、LCM显示模组(Liquid Composite Molding)、OLED显示屏(OrganicLight-Emitting Diode)中的任一种,本实用新型对此不作具体限定。LCD显示器机身薄、节省空间、省电,不产生高温、无辐射,有利于身体健康、不伤眼;LCM显示模组具有尺寸优势,并且工作过程中无辐射、无闪烁,能耗也比较低,视觉效果好;OLED显示屏是自发光的显示屏,不需要背光源,其能够实现屏幕的超薄化,并且OLED抗震性能好、可视角度大、响应时间短、刷新速度快、可弯曲等适用于多种工况和显示器形状。
优选地,本实用新型采用LCD显示器作为显示屏。
由此可知,本实用新型的实施例所提供的一种触控显示屏,通过舍弃玻璃盖板,将一透明基板进行硬化处理,并复用其作为盖板,或者采用经过硬化处理的透明塑料材料作为盖板,可以减轻整个触控显示屏的重量及厚度,有利于显示屏的轻薄化。同时,以透明塑料基板这种软性材料做盖板,也可提高模块化生产的良品率。
在本实用新型一个实施例中,第一电极层13包括多个沿第一方向延伸的第一电极,第二电极层15包括多个沿第二方向延伸的第二电极.
应当理解,各实施例中的第一电极层13包括多个沿第一方向(如二维直角坐标系的X方向)延伸的第一电极,所述第二电极层15包括多个沿第二方向(如二维直角坐标系的Y方向)延伸的第二电极。
在本实用新型一个实施例中,第一电极和第二电极均为图案化的金属网格电极。
应当理解,金属网格电极的材料可以为Cu、Ag、Al、Ti或者Ni中的至少一种,所述金属网格层的网格图形为长方形、正方形、菱形或者其他多边形。
在本实用新型一个实施例中,第一电极和第二电极中至少一者采用不规则多边形金属网格图案。
应当理解,第一电极和第二电极中至少一者采用不规则多边形金属网格图案,其中,不规则多边形可以是非正多边形,即多边形中至少有一条边的长度与其余各边的长度不相等,如图2,或是多边形中至少一条边为曲线或折线,如图3,或者该图案化金属网格电极中的金属线至少部分为非直线,以避免产生干涉条纹。
在本实用新型一个实施例中,第一方向和第二方向互相垂直。
应当理解,第一方向和第二方向就像是二维坐标系中的X、Y方向,其中,第一方向可以为X方向,第二方向为Y方向,也可以第一方向为Y方向,第二方向为X方向,本实用新型对此不作具体限定。
在本实用新型一个实施例中,第一电极层13和第二电极层15通过连接线与触控芯片相连。
应当理解,第一电极层13和第二电极层15分别通过引线与触控芯片连接,当手指触摸该触控显示屏时,第一电极层13和第二电极层15之间电容量的变化可以通过引线传输至触控芯片,从而触控芯片可以根据电容量变化数据解析出触摸位置、时长等信息。又由于显示屏17直接与第二电极层15粘结,使得显示屏17上产生的静电可以传导至第二电极层15,进而通过与第二电极层15连接的触控芯片上的接地线将静电导入大地,消除静电噪声,提高触控灵敏度。
在本实用新型一个实施例中,第一透明胶层12和第二透明胶层16为OCA胶。
应当理解,上述各实施例中的第一透明胶层12和第二透明胶层16均可采用OCA光学胶材料(Optically Clear Adhesive)进行全贴合。OCA其透明度高、技术成熟、粘结效果好,不会产生空气层,可以减小8%的反射,提高显示效果。但第一透明胶层12和第二透明胶层16也可采用OCR光学胶材料(Optically Clear Resin),OCR其贴合成本较低,并且贴合后的透光率也较高,同时拆解简单,拆解后再生良率高,本实用新型对透明胶层的材料不作具体限定。
在本实用新型一个实施例中,透明基板14采用透明塑料材料。
应当理解,透明塑料材料可以选自以下材料中的任意一种:PET塑料(Polyethylene terephthalate)、PC材料(Polycarbonate)、PMMA(Polymethylmethacrylate)、COP(Optical material cop)、TCTF(Transparent Conductive TransferFilm)、TAC(Triacetyl Cellulose)等,本实用新型对此不作具体限定。PET塑料在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍然较好,尺寸稳定性好;COP膜具有92%左右的透过率,并且具有优异的机械性、耐温性及耐候性;TAC膜具有优异的光学性能以及水汽穿透率;TCTF可以抑制因触控面板大型化而出现的布线电阻值增加的问题,同时导电性和高透明性较为优异。
优选地,本实用新型透明基板14材料选用PET塑料材料。
图4是本实用新型一实施例提供的触控显示屏的主视方向的结构框图。参照图4,本实用新型实施例提供的触控显示屏包括:硬化层10、柔性盖板11、透明基板14、设置于透明基板14第一表面的第一电极层13、设置于透明基板14第二表面的第二电极层15、显示屏17,以及设置于柔性盖板11与第一电极层13之间起黏合作用的第一透明胶层12、设置于第二电极层15与显示屏17之间起黏合作用的第二透明胶层16。
应当理解,柔性盖板11可以是经过硬化处理的透明塑料基板,其中,透明塑料基板材料可以选为:PET塑料(Polyethylene terephthalate)、PC材料(Polycarbonate)、PMMA(Polymethyl methacrylate)、COP(Optical material cop)、TCTF(TransparentConductive Transfer Film)、TAC(Triacetyl Cellulose)中任一种,本实用新型对此不作具体限定。PET塑料在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍然较好,尺寸稳定性好;COP膜具有92%左右的透过率,并且具有优异的机械性、耐温性及耐候性;TAC膜具有优异的光学性能以及水汽穿透率;TCTF可以抑制因触控面板大型化而出现的布线电阻值增加的问题,同时导电性和高透明性较为优异。
优选地,本实用新型透明基板14的材料选用PET塑料材料。
需要说明的是,硬化处理过后,使其硬度达到预设程度(如硬度不小于2H),在组装成触控显示屏后起到保护下层的电极、显示屏17等组件的作用。柔性盖板11进行硬化处理的方式可以为:在透明塑料基板的上表面直接涂覆硬化层(hard coating layer)10。
在本实用新型一个实施例中,柔性盖板11还包括涂覆于其上表面的硬化层10,即,在柔性盖板11上形成独立的硬化层10。硬化层10的材料选自聚酰亚胺或聚对苯二甲酸乙二醇酯。
应当理解,硬化层10的材料可为一种材料,也可为多种材料混合而得,本实用新型对此不作具体限定。其中,硬化层10的材料可以为:聚酰亚胺、苯二甲酸乙二醇酯中任一种,还可以由改性硅树脂、引发剂、溶剂、耐磨树脂、反应型氟助剂、聚醚多元醇改性树脂混合制备得到,且上述各物质的重量份分别为改性硅树脂3-10份、引发剂1-10份、溶剂40-60份、耐磨树脂15-20份、反应型氟助剂0.1-1份、聚醚多元醇改性树脂5-10份,但混合制备得到的材料,本实用新型并不限于此。且优选地,硬化层10的厚度为2-10μm。
可见,本实施例提供的触控显示屏,除两层电极薄膜外,还包括一柔性保护盖板,其设置于整个触控显示屏的最上层,采用透明塑料材料制备并经过硬化处理,替代现有技术中的玻璃盖板,可以大大减轻触控显示屏的重量。
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”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一定指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何的一个或者多个实施例或示例中以合适的方式结合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或者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“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种触控显示屏,其特征在于,包括:
透明基板;
设置于所述透明基板第一表面的第一电极层;
设置于所述透明基板与所述第一表面相对的第二表面的第二电极层;
显示屏;以及
柔性盖板;
其中,所述柔性盖板与所述第一电极层之间通过第一透明胶层贴合,所述第二电极层与所述显示屏之间通过第二透明胶层贴合。
2.根据权利要求1所述的触控显示屏,其特征在于,所述第一电极层包括多个沿第一方向延伸的第一电极,所述第二电极层包括多个沿第二方向延伸的第二电极。
3.根据权利要求2所述的触控显示屏,其特征在于,所述第一电极和所述第二电极均为图案化的金属网格电极。
4.根据权利要求3所述的触控显示屏,其特征在于,所述第一电极和所述第二电极中至少一者采用不规则多边形金属网格图案。
5.根据权利要求2所述的触控显示屏,其特征在于,所述第一方向和所述第二方向互相垂直。
6.根据权利要求2所述的触控显示屏,其特征在于,所述第一电极层和所述第二电极层通过连接线与触控芯片相连。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的触控显示屏,其特征在于,所述第一透明胶层和所述第二透明胶层为OCA胶。
8.根据权利要求1至6中任一项所述的触控显示屏,其特征在于,所述柔性盖板还包括涂覆于其上表面的硬化层。
9.根据权利要求1至6中任一项所述的触控显示屏,其特征在于,所述透明基板采用透明塑料材料。
10.根据权利要求8所述的触控显示屏,其特征在于,所述硬化层的材料选自聚酰亚胺或聚对苯二甲酸乙二醇酯。
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