JP6610053B2 - Touch panel sensor, touch panel device, and display device - Google Patents

Touch panel sensor, touch panel device, and display device Download PDF

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本発明は、検出電極を有したタッチパネルセンサ、タッチパネルセンサを含むタッチパネル装置、ならびに、タッチパネルセンサを含む表示装置に関する。   The present invention relates to a touch panel sensor having detection electrodes, a touch panel device including a touch panel sensor, and a display device including a touch panel sensor.

今日、入力手段として、タッチパネル装置が広く用いられている。タッチパネル装置は、多くの場合、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等の画像表示機構が組み込まれた種々の装置(例えば、券売機、ATM、金銭登録機、キオスク端末、携帯電話、タブレット端末、ゲーム機等)に対する入力手段として、画像表示機構とともに用いられている。このような装置において、タッチパネルセンサは画像表示機構の表示面上に配置され、これにより、タッチパネル装置は表示装置に対する極めて直接的な入力を可能にする。タッチパネルセンサのうちの画像表示機構の表示領域に対面する領域は透明になっており、タッチパネルセンサのこの領域が、接触位置(接近位置)を検出し得るアクティブエリアを構成するようになる。   Today, touch panel devices are widely used as input means. In many cases, the touch panel device is a variety of devices in which an image display mechanism such as a liquid crystal display or a plasma display is incorporated (for example, a ticket vending machine, ATM, cash register, kiosk terminal, mobile phone, tablet terminal, game machine, etc.). Is used together with an image display mechanism. In such a device, the touch panel sensor is disposed on the display surface of the image display mechanism, and thus the touch panel device enables a very direct input to the display device. An area of the touch panel sensor that faces the display area of the image display mechanism is transparent, and this area of the touch panel sensor constitutes an active area that can detect a contact position (approach position).

タッチパネル装置は、タッチパネルセンサ上への接触位置(接近位置)を検出する原理に基づいて、種々の形式に区別され得る。昨今では、種々の利点から、投影型容量結合方式のタッチパネル装置が普及している。投影型の容量結合方式のタッチパネル装置は、アクティブエリア内に配置された一対の検出電極群を含んでいる。例えば特許文献1に開示されたタッチパネルセンサでは、アクティブエリア内に位置する検出電極が、金属材料からなる導線で形成されている。このタッチパネルセンサでは、金属材料の導電率が高いことから、面抵抗率(単位:Ω/□)を十分小さくすることができる。その一方で、導電性に優れた金属材料は、不透明である。したがって、各検出電極は、多数の開口領域を画成するメッシュパターンにて金属導線を配置してなる導電性メッシュとして構成され、アクティブエリアでのタッチパネルセンサの可視光透過性を確保している。ただし、このような導電性メッシュは、モアレや濃淡むらといった不具合を引き起こすことが知られている。そして、このような不具合を解消するため、種々の研究が行われてきた。   The touch panel device can be classified into various types based on the principle of detecting a contact position (approach position) on the touch panel sensor. In recent years, a projected capacitive coupling type touch panel device has been widely used due to various advantages. The projected capacitive touch panel device includes a pair of detection electrode groups arranged in an active area. For example, in the touch panel sensor disclosed in Patent Document 1, the detection electrode located in the active area is formed of a conductive wire made of a metal material. In this touch panel sensor, since the electrical conductivity of the metal material is high, the surface resistivity (unit: Ω / □) can be sufficiently reduced. On the other hand, a metal material excellent in conductivity is opaque. Therefore, each detection electrode is configured as a conductive mesh in which metal conductors are arranged in a mesh pattern that defines a large number of opening regions, and ensures the visible light transparency of the touch panel sensor in the active area. However, such a conductive mesh is known to cause problems such as moire and shading unevenness. Various studies have been conducted to eliminate such problems.

特許第5224203号Patent No. 5224203

モアレは、明暗の筋模様が視認されるようになる現象であり、導電性メッシュのパターンの規則性(周期性)と、導電性メッシュと重ねられる他の部材のパターンの規則性(例えば、画像表示機構の画素配列の規則性)との干渉によって生じるとされている。このため、一般的には、導電性メッシュのパターンを不規則化することが、モアレの不可視化に有効であるとされてきた。   Moire is a phenomenon in which bright and dark streaks become visible. Regularity of the pattern of the conductive mesh (periodicity) and regularity of the pattern of other members overlaid on the conductive mesh (for example, images) This is caused by interference with the regularity of the pixel arrangement of the display mechanism. For this reason, it has been generally considered that making the pattern of the conductive mesh irregular is effective for making the moire invisible.

一方、濃淡むらは、導電性メッシュの透過光量や導電性メッシュからの外光反射量が面内で不均一となり、明るく観察される部分が局所的に存在するようになる現象である。濃淡むらの発生は、導電性メッシュのパターンの局所的な不均一性が原因であると考えられている。   On the other hand, shading unevenness is a phenomenon in which the amount of light transmitted through the conductive mesh and the amount of external light reflected from the conductive mesh are not uniform within the surface, and a brightly observed portion is locally present. The occurrence of shading unevenness is considered to be caused by local nonuniformity of the pattern of the conductive mesh.

すなわち、モアレの不可視化には、導電性メッシュのパターンの不規則化が有効であり、濃淡むらの不可視化には、導電性メッシュのパターンの規則化が有効である。このため、従来の技術では、モアレおよび濃淡むらの両方に対処できる導電性メッシュは存在しなかった。本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、モアレおよび濃淡むらの両方を目立たなくさせる導電性メッシュを含んだタッチパネルセンサを提供することを目的とする。また、本発明は、このタッチパネルセンサを含むタッチパネル装置および表示装置を提供することを目的とする。   That is, making the conductive mesh pattern irregular is effective for making the moire invisible, and making the conductive mesh pattern regular is effective for making the shading uneven. For this reason, in the prior art, there is no conductive mesh that can cope with both moire and shading unevenness. The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a touch panel sensor including a conductive mesh that makes both moire and shading unevenness inconspicuous. Another object of the present invention is to provide a touch panel device and a display device including the touch panel sensor.

本発明によるタッチパネルセンサは、
複数の開口領域を画成する導電性メッシュを含む検出電極を、備え、
前記導電性メッシュは、互いに直交する第1方向および第2方向のそれぞれに一定のピッチで配列された六角形形状の開口領域を画成するパターンにて配置された導電性細線からなる。
The touch panel sensor according to the present invention includes:
Comprising a sensing electrode comprising a conductive mesh defining a plurality of open areas;
The conductive mesh is composed of conductive fine wires arranged in a pattern defining hexagonal opening regions arranged at a constant pitch in each of a first direction and a second direction orthogonal to each other.

本発明によるタッチパネルセンサにおいて、前記六角形形状の開口領域の前記第1方向への配列ピッチと、前記六角形形状の開口領域の前記第2方向への配列ピッチとが、同一であってもよい。   In the touch panel sensor according to the present invention, the arrangement pitch of the hexagonal opening areas in the first direction and the arrangement pitch of the hexagonal opening areas in the second direction may be the same. .

本発明によるタッチパネルセンサにおいて、複数の検出電極が設けられ、複数の検出電極に含まれる導電性メッシュは、互いに直交する第1方向および第2方向のそれぞれに一定のピッチで配列された六角形形状を画成する基準パターンに断線箇所を設けてなるパターンで配置された導電性細線によって、形成されていてもよい。   In the touch panel sensor according to the present invention, a plurality of detection electrodes are provided, and the conductive mesh included in the plurality of detection electrodes is a hexagonal shape arranged at a constant pitch in each of the first direction and the second direction orthogonal to each other. May be formed by conductive thin wires arranged in a pattern in which a broken portion is provided in a reference pattern that defines

本発明によるタッチパネル装置は、上述のタッチパネルセンサを備える。   A touch panel device according to the present invention includes the touch panel sensor described above.

本発明による表示装置は、上述のタッチパネルセンサを備える。   A display device according to the present invention includes the touch panel sensor described above.

本発明によれば、モアレおよび濃淡むらの両方を目立たなくさせることができる。   According to the present invention, both moire and shading unevenness can be made inconspicuous.

図1は、本発明による一実施の形態を説明するための図であって、タッチパネル装置を画像表示装置とともに概略的に示す斜視図である。FIG. 1 is a diagram for explaining an embodiment of the present invention, and is a perspective view schematically showing a touch panel device together with an image display device. 図2は、タッチパネルセンサの縦断面図である。FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the touch panel sensor. 図3は、タッチパネル装置のタッチパネルセンサを示す平面図である。FIG. 3 is a plan view showing a touch panel sensor of the touch panel device. 図4は、図2のタッチパネルセンサ上の第1電極を示す平面図である。FIG. 4 is a plan view showing a first electrode on the touch panel sensor of FIG. 図5は、図2のタッチパネルセンサ上の第2電極を示す平面図である。FIG. 5 is a plan view showing a second electrode on the touch panel sensor of FIG. 図6は、タッチパネルセンサの導電性メッシュを作製するための基準パターンを示す平面図である。FIG. 6 is a plan view showing a reference pattern for producing a conductive mesh of the touch panel sensor. 図7は、基準パターンの決定方法を説明するための図であって、基準パターンを決定するための参照パターンを示す平面図である。FIG. 7 is a plan view showing a reference pattern for determining a standard pattern, for explaining a method for determining a standard pattern. 図8は、基準パターンの決定方法を説明するための図であって、基準パターンを参照パターンとともに示す平面図である。FIG. 8 is a plan view for explaining the determination method of the standard pattern, showing the standard pattern together with the reference pattern. 図9は、図8の基準パターンおよび参照パターンを拡大して示す拡大図である。FIG. 9 is an enlarged view showing the standard pattern and the reference pattern in FIG. 8 in an enlarged manner. 図10は、図3のタッチパネルセンサの導電性メッシュの作製方法を説明するための図である。FIG. 10 is a diagram for explaining a method for producing a conductive mesh of the touch panel sensor of FIG. 3. 図11は、図10の作製方法により作製されたタッチパネルセンサの導電性メッシュを示す図である。FIG. 11 is a diagram showing a conductive mesh of the touch panel sensor manufactured by the manufacturing method of FIG. 図12は、図11の導電性メッシュのうち第1電極および第1配線のみを示す拡大図である。FIG. 12 is an enlarged view showing only the first electrode and the first wiring in the conductive mesh of FIG. 11. 図13は、図11の導電性メッシュのうち第2電極および第2配線のみを示す拡大図である。FIG. 13 is an enlarged view showing only the second electrode and the second wiring in the conductive mesh of FIG. 図14は、図11の導電性メッシュのうちダミー電極のみを示す拡大図である。FIG. 14 is an enlarged view showing only the dummy electrode in the conductive mesh of FIG. 図15は、タッチパネルセンサの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 15 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a touch panel sensor. 図16は、タッチパネルセンサの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 16 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a touch panel sensor. 図17は、タッチパネルセンサの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 17 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a touch panel sensor. 図18は、タッチパネルセンサの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 18 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a touch panel sensor. 図19は、タッチパネルセンサの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 19 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a touch panel sensor. 図20は、タッチパネルセンサの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 20 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a touch panel sensor.

以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。なお、本件明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In the drawings attached to the present specification, for the sake of illustration and ease of understanding, the scale, the vertical / horizontal dimension ratio, and the like are appropriately changed and exaggerated from those of the actual product.

本明細書において、「板」、「シート」、「フィルム」の用語は、呼称の違いのみに基づいて、互いから区別されるものではない。例えば、「透明基材シート」は板やフィルムと呼ばれ得るような部材をも含む概念であり、したがって、「透明基材シート」は、「透明基材板(透明基板)」や「透明基材フィルム」と呼ばれる部材と、呼称の違いのみにおいて区別され得ない。   In this specification, the terms “plate”, “sheet”, and “film” are not distinguished from each other only based on the difference in designation. For example, a “transparent substrate sheet” is a concept that includes a member that can be called a plate or a film. Therefore, a “transparent substrate sheet” is a “transparent substrate sheet (transparent substrate)” or a “transparent substrate”. It cannot be distinguished from a member called “material film” only by the difference in designation.

また、「シート面(板面、フィルム面)」とは、対象となるシート状(板状、フィルム状)の部材を全体的かつ大局的に見た場合において対象となるシート状部材(板状部材、フィルム状部材)の平面方向と一致する面のことを指す。   In addition, “sheet surface (plate surface, film surface)” means a target sheet-like member (plate-like) when the target sheet-like (plate-like, film-like) member is viewed as a whole and globally. It refers to the surface that coincides with the plane direction of the member or film-like member.

さらに、本明細書において用いる、形状や幾何学的条件ならびにそれらの程度を特定する、例えば、「平行」、「直交」、「同一」等の用語や長さや角度の値等については、厳密な意味に縛られることなく、同様の機能を期待し得る程度の範囲を含めて解釈することとする。   Furthermore, the shape and geometric conditions used in the present specification and the degree thereof are specified. For example, terms such as “parallel”, “orthogonal”, “identical”, length and angle values, etc. are strictly Without being bound by meaning, it should be interpreted including the extent to which similar functions can be expected.

図1〜図19は本発明による一実施の形態を説明するための図である。このうち図1はタッチパネル装置および画像表示装置を概略的に示す図であり、図2は図1のタッチパネル装置のタッチパネルセンサの縦断面図であり、図3は、タッチパネルセンサの平面図である。   FIGS. 1-19 is a figure for demonstrating one Embodiment by this invention. 1 schematically shows the touch panel device and the image display device, FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the touch panel sensor of the touch panel device of FIG. 1, and FIG. 3 is a plan view of the touch panel sensor.

図1に示されたタッチパネル装置20は、静電容量結合方式として構成され、タッチパネル装置20への外部導体(例えば、人間の指)の接触位置を検出可能に構成されている。なお、静電容量結合方式のタッチパネル装置20の検出感度が優れている場合には、外部導体がタッチパネル装置に接近しただけで当該外部導体がタッチパネル装置のどの領域に接近しているかを検出することができる。このような現象にともなって、ここで用いる「接触位置」とは、実際には接触していないが位置を検出され得る接近位置を含む概念とする。   The touch panel device 20 illustrated in FIG. 1 is configured as a capacitive coupling method, and is configured to be able to detect a contact position of an external conductor (for example, a human finger) to the touch panel device 20. In addition, when the detection sensitivity of the capacitively coupled touch panel device 20 is excellent, it is possible to detect which region of the touch panel device the external conductor is approaching just by approaching the external conductor. Can do. Along with such a phenomenon, the “contact position” used here is a concept including an approach position that is not actually in contact but can be detected.

図1に示すように、タッチパネル装置20は、画像表示機構(例えば液晶表示装置)12とともに組み合わせられて用いられ、表示装置10を構成している。図示された画像表示機構12は、一例としてフラットパネルディスプレイ、より具体的には液晶表示装置として構成されている。画像表示機構12は、映像を表示することができる表示領域A1と、表示領域A1を取り囲むようにして表示領域A1の外側に配置された非表示領域(額縁領域とも呼ばれる)A2と、を含んでいる。表示制御部13は、表示されるべき画像に関する情報を処理し、画像情報に基づいて画像表示機構12を制御する。画像表示機構12は、表示制御部13の制御信号により、所定の映像を表示面12aに表示するようになる。すなわち、画像表示機構12は、文字や図等の情報を映像として出力する出力装置としての役割を担っている。   As shown in FIG. 1, the touch panel device 20 is used in combination with an image display mechanism (for example, a liquid crystal display device) 12 to constitute a display device 10. The illustrated image display mechanism 12 is configured as a flat panel display as an example, more specifically as a liquid crystal display device. The image display mechanism 12 includes a display area A1 that can display an image, and a non-display area (also referred to as a frame area) A2 that is disposed outside the display area A1 so as to surround the display area A1. Yes. The display control unit 13 processes information regarding the image to be displayed and controls the image display mechanism 12 based on the image information. The image display mechanism 12 displays a predetermined image on the display surface 12a according to a control signal from the display control unit 13. That is, the image display mechanism 12 plays a role as an output device that outputs information such as characters and drawings as video.

次に、タッチパネル装置20について説明する。タッチパネル装置20は、タッチパネルセンサ30と、タッチパネルセンサ30に接続された検出制御部21と、を有している。タッチパネルセンサ30は、画像表示機構12の表示面12aに対面する位置に配置されている。上述したように、タッチパネル装置20は、容量結合方式のタッチパネル装置として構成されており、情報を入力する入力装置としての役割を担っている。   Next, the touch panel device 20 will be described. The touch panel device 20 includes a touch panel sensor 30 and a detection control unit 21 connected to the touch panel sensor 30. The touch panel sensor 30 is disposed at a position facing the display surface 12 a of the image display mechanism 12. As described above, the touch panel device 20 is configured as a capacitively coupled touch panel device, and plays a role as an input device for inputting information.

タッチパネル装置20の検出制御部21は、タッチパネルセンサ30に接続され、タッチパネルセンサ30へ入力された情報を処理する。具体的には、検出制御部21は、タッチパネル装置20へ外部導体(例えば、人間の指)が接触している際に、タッチパネル装置20への外部導体の接触位置を特定し得るように構成された回路(検出回路)を含んでいる。また、検出制御部21は、画像表示機構12の表示制御部13と接続され、処理した入力情報を表示制御部13へ送信することもできる。この際、表示制御部13は、入力情報に基づいた映像情報を作成し、入力情報に対応した映像を画像表示機構12に表示させることができる。   The detection control unit 21 of the touch panel device 20 is connected to the touch panel sensor 30 and processes information input to the touch panel sensor 30. Specifically, the detection control unit 21 is configured to be able to specify the contact position of the external conductor to the touch panel device 20 when the external conductor (for example, a human finger) is in contact with the touch panel device 20. Circuit (detection circuit). Further, the detection control unit 21 is connected to the display control unit 13 of the image display mechanism 12 and can also transmit the processed input information to the display control unit 13. At this time, the display control unit 13 can create video information based on the input information and cause the image display mechanism 12 to display a video corresponding to the input information.

次に、タッチパネルセンサ30について、詳述する。図2および図3に示すように、タッチパネルセンサ30は、透明基材シート32と、透明基材シート32上に設けられた検出電極40と、を含んでいる。なお、実際のタッチパネル装置としては、タッチパネルセンサに、検出電極側から、接着材や粘着材を含む接合層、および、ガラス板や樹脂フィルムで形成される透明カバー等が積層され、タッチパネルセンサを含む積層構造体として用いられることが多い。   Next, the touch panel sensor 30 will be described in detail. As shown in FIGS. 2 and 3, the touch panel sensor 30 includes a transparent base sheet 32 and a detection electrode 40 provided on the transparent base sheet 32. In addition, as an actual touch panel device, a touch panel sensor is laminated with a bonding layer including an adhesive or an adhesive material, a transparent cover formed of a glass plate or a resin film, and the like from the detection electrode side. Often used as a laminated structure.

また、図3に示すように、タッチパネルセンサ30は、画像表示機構12から出射する画像光が透過する表示領域A3と、表示領域A3に隣接する非表示領域A4と、を含んでいる。とりわけ図示された例では、タッチパネルセンサ30の表示領域A3は、画像表示機構12の表示領域A1に対応する領域を占めている。また、図示された例では、タッチパネルセンサ30の表示領域A3は、タッチパネルセンサ30においてタッチ位置を検出され得る領域、いわゆるアクティブエリアに対応している。一方、非表示領域A4は、矩形状の表示領域A3の周縁部を四方から周状に取り囲むように、言い換えると、額縁状に形成されている。この非表示領域A4は、画像表示機構12の非表示領域A2に対応する領域に形成されている。   As shown in FIG. 3, the touch panel sensor 30 includes a display area A3 through which image light emitted from the image display mechanism 12 is transmitted, and a non-display area A4 adjacent to the display area A3. In particular, in the illustrated example, the display area A3 of the touch panel sensor 30 occupies an area corresponding to the display area A1 of the image display mechanism 12. In the illustrated example, the display area A3 of the touch panel sensor 30 corresponds to a so-called active area where the touch position can be detected by the touch panel sensor 30. On the other hand, the non-display area A4 is formed in a frame shape so as to surround the periphery of the rectangular display area A3 from the four sides. The non-display area A4 is formed in an area corresponding to the non-display area A2 of the image display mechanism 12.

透明基材シート32は、検出電極40を支持する基材として機能する。表示領域Va1を介して画像表示機構12の画像を観察することができるよう、透明基材シート32は、透明または半透明となっている。透明基材シート32は、可視光領域における透過率が80%以上であることが好ましく、84%以上であることがより好ましい。なお、透明基材シート32の可視光透過率は、分光光度計((株)島津製作所製「UV−3100PC」、JIS K 0115準拠品)を用いて測定波長380nm〜780nmの範囲内で測定したときの、各波長における透過率の平均値として特定される。   The transparent substrate sheet 32 functions as a substrate that supports the detection electrode 40. The transparent substrate sheet 32 is transparent or translucent so that the image of the image display mechanism 12 can be observed through the display area Va1. The transparent substrate sheet 32 preferably has a transmittance in the visible light region of 80% or more, and more preferably 84% or more. The visible light transmittance of the transparent base sheet 32 was measured within a measurement wavelength range of 380 nm to 780 nm using a spectrophotometer (“UV-3100PC” manufactured by Shimadzu Corporation, JIS K 0115 compliant product). Is specified as an average value of transmittance at each wavelength.

透明基材シート32は、例えばガラスや樹脂の板、シートまたはフィルムから構成され得る。樹脂フィルムとしては、光学部材の基材として使用されている種々の樹脂フィルムを好適に用いることができる。一例として、トリアセチルセルロースに代表されるセルロースエステル樹脂を透明基材シート32として用いることができる。他の例として、安価で安定性に優れたポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等のポリエステル樹脂を、透明基材シート32として用いることができる。ポリエステル樹脂フィルムは、吸湿性が低く、高温多湿の環境化においても変形等が生じ難いといった利点を有している。   The transparent base sheet 32 can be composed of, for example, a glass, resin plate, sheet or film. As the resin film, various resin films used as the base material of the optical member can be suitably used. As an example, a cellulose ester resin typified by triacetyl cellulose can be used as the transparent substrate sheet 32. As another example, a polyester resin such as polyethylene terephthalate (PET) or polyethylene naphthalate (PEN) that is inexpensive and excellent in stability can be used as the transparent base sheet 32. The polyester resin film has an advantage that it has low hygroscopicity and hardly undergoes deformation even in a high temperature and high humidity environment.

次に、透明基材シート32上に設けられた検出電極40について説明する。図2および図3に示されているように、透明基材シート32の一方の面側(片面側)に、検出電極40、ダミー電極48および端子部49が設けられている。検出電極40は、複数の第1電極41と、複数の第2電極42と、複数の第1配線45と、複数の第2配線46と、を有している。第1電極41、第2電極42およびダミー電極48は、透明基材シート32上の表示領域A3内に設けられている。また、第1配線45は、表示領域A3内の第1電極41から非表示領域A4内の端子部49にかけて延在している。同様に、第2配線46は、表示領域A3内の第2電極42から非表示領域A4内の端子部49にかけて延在している。なお、図3〜図5に示された例では、端子部49は、フレキシブルプリント基板(FPC)22を介して、検出制御部21に接続される。   Next, the detection electrode 40 provided on the transparent substrate sheet 32 will be described. As shown in FIGS. 2 and 3, the detection electrode 40, the dummy electrode 48, and the terminal portion 49 are provided on one surface side (one surface side) of the transparent base sheet 32. The detection electrode 40 includes a plurality of first electrodes 41, a plurality of second electrodes 42, a plurality of first wirings 45, and a plurality of second wirings 46. The first electrode 41, the second electrode 42, and the dummy electrode 48 are provided in the display area A3 on the transparent base sheet 32. The first wiring 45 extends from the first electrode 41 in the display area A3 to the terminal portion 49 in the non-display area A4. Similarly, the second wiring 46 extends from the second electrode 42 in the display area A3 to the terminal portion 49 in the non-display area A4. In the example shown in FIGS. 3 to 5, the terminal unit 49 is connected to the detection control unit 21 via the flexible printed circuit board (FPC) 22.

図4は、図2に示した第1電極41、第1配線45および端子部49を示したものである。図5は、図2に示した第2電極42、第2配線46および端子部49を示す図である。なお、図が見づらくなることを避けるために、図3〜図5では、第1電極41の各第1検出部43および第2電極42の各第2検出部44を単純な矩形で図示している。また、同様に、図が見づらくなることを避けるために、図3〜図5では、ダミー電極48をその外形のみで図示している。各検出部43,45およびダミー電極48の詳細な形状については、図10〜図14を参照して後述する。   FIG. 4 shows the first electrode 41, the first wiring 45, and the terminal portion 49 shown in FIG. FIG. 5 is a diagram showing the second electrode 42, the second wiring 46, and the terminal portion 49 shown in FIG. 3 to 5, the first detectors 43 of the first electrodes 41 and the second detectors 44 of the second electrodes 42 are illustrated by simple rectangles in order to avoid making the figure difficult to see. Yes. Similarly, in order to avoid making the figure difficult to see, in FIGS. 3 to 5, the dummy electrode 48 is illustrated only by its outer shape. Detailed shapes of the detection units 43 and 45 and the dummy electrode 48 will be described later with reference to FIGS.

図3では、第1電極41と第2電極42とを区別して理解しやすくするため、第1電極41の各第1検出部43にハッチングを行っている。また、図4では、一部の第1電極41を、他の第1電極41と区別して理解しやすくするため、一部の第1電極41の各第1検出部43にハッチングを行っている。さらに、図5では、一部の第2電極42を、他の第2電極42と区別して理解しやすくするため、一部の第2電極42の各第2検出部44にハッチングを行っている。   In FIG. 3, each first detection unit 43 of the first electrode 41 is hatched in order to distinguish and easily understand the first electrode 41 and the second electrode 42. Further, in FIG. 4, in order to distinguish some of the first electrodes 41 from other first electrodes 41 for easy understanding, the first detection units 43 of some of the first electrodes 41 are hatched. . Furthermore, in FIG. 5, in order to distinguish some of the second electrodes 42 from the other second electrodes 42 for easy understanding, the second detection units 44 of some of the second electrodes 42 are hatched. .

図3および図4に示された例では、透明基材シート32上の表示領域A3内に、複数の第1電極41が第1方向(X)に沿って配列されている。また、各第1電極41は、第1方向(X)と非平行な第2方向(Y)に沿って配列された複数の第1検出部43を有している。とりわけ図示された例では、第1方向(X)と第2方向(Y)とは直交している。   In the example shown in FIGS. 3 and 4, a plurality of first electrodes 41 are arranged in the first direction (X) in the display area A <b> 3 on the transparent base sheet 32. Each first electrode 41 includes a plurality of first detection units 43 arranged along a second direction (Y) that is non-parallel to the first direction (X). In particular, in the illustrated example, the first direction (X) and the second direction (Y) are orthogonal.

まず、検出電極40の一部をなす第1電極41および第1配線45について説明する。各第1電極41に対応して第1配線45がそれぞれ設けられている。図3および図4に示された例では、各第1配線45は、第2方向(Y)に沿って配列された一群の第1検出部43を有する第1電極41に接続され、表示領域A3から非表示領域A4まで延びている。また、第1配線45は、それぞれの対応する第1電極41の複数の第1検出部43の列に沿うように第2方向(Y)に延びている。したがって、第1方向(X)に配列された複数の第1電極41に対応して、複数の第1配線45が第1方向(X)に配列され、各第1配線45は第2方向(Y)に延びている。また、第1配線45は、非表示領域A4内において、端子部49に接続されている。   First, the first electrode 41 and the first wiring 45 that form part of the detection electrode 40 will be described. A first wiring 45 is provided corresponding to each first electrode 41. In the example shown in FIG. 3 and FIG. 4, each first wiring 45 is connected to the first electrode 41 having a group of first detection units 43 arranged along the second direction (Y), and the display area It extends from A3 to the non-display area A4. Further, the first wiring 45 extends in the second direction (Y) along the row of the plurality of first detection units 43 of the corresponding first electrode 41. Therefore, a plurality of first wires 45 are arranged in the first direction (X) corresponding to the plurality of first electrodes 41 arranged in the first direction (X), and each first wire 45 is arranged in the second direction ( Y). The first wiring 45 is connected to the terminal portion 49 in the non-display area A4.

次に、検出電極40の一部をなす第2電極42および第2配線46について説明する。図3および図5に示された例では、透明基材シート32上の表示領域A3内に、複数の第2電極42が第2方向(Y)に沿って配列されている。各第2電極42は、第1方向(X)に沿って配列された複数の第2検出部44を有している。   Next, the second electrode 42 and the second wiring 46 that form part of the detection electrode 40 will be described. In the example shown in FIGS. 3 and 5, a plurality of second electrodes 42 are arranged in the second direction (Y) in the display area A <b> 3 on the transparent base sheet 32. Each second electrode 42 has a plurality of second detection units 44 arranged along the first direction (X).

各第2電極42に対応して第2配線46がそれぞれ設けられている。図3および図5に示された例では、各第2配線46は、第2電極42の第1方向(X)に沿って配列された各第2検出部44に接続されている。1つの第2電極42に対応した第2配線46は、表示領域A3内の各第2検出部44から非表示領域A4までそれぞれ延びる複数の引出配線461と、非表示領域A4内で各引出配線461および端子部49を接続する接続配線462とを有している。   A second wiring 46 is provided corresponding to each second electrode 42. In the example shown in FIGS. 3 and 5, each second wiring 46 is connected to each second detection unit 44 arranged along the first direction (X) of the second electrode 42. The second wiring 46 corresponding to one second electrode 42 includes a plurality of extraction wirings 461 extending from each second detection unit 44 in the display area A3 to the non-display area A4, and each extraction wiring in the non-display area A4. 461 and a connection wiring 462 for connecting the terminal portion 49.

図3および図5に示された例では、第2配線46の各引出配線461は、第2方向(Y)に沿って延びる第1部分461aを1つまたは複数含んでいる。さらに、第1部分461aを複数含む引出配線461は、隣接する第1部分461aどうしを接続し、第1方向(X)に沿って延びる第2部分461bを1つまたは複数含んでいる。図示された例では、第1部分461aを複数含む引出配線461は、第2方向(Y)に沿って第2方向(Y)の一方側に延びる第1部分461aと、この第1部分461aに接続され、第1方向(X)に沿って第1方向(X)の一方側に延びる第2部分461bと、が繰り返し配置されている。そして、各引出配線461は、互いから離間し、全体として第2方向(Y)に沿って延在している。一つの第2検出部44に対応して設けられた複数の引出配線461及び複数の接続配線462は、フレキシブルプリント基板(FPC)22において、互いに接続されている。   In the example shown in FIGS. 3 and 5, each lead-out wiring 461 of the second wiring 46 includes one or more first portions 461 a extending along the second direction (Y). Furthermore, the lead-out wiring 461 including a plurality of first portions 461a includes one or a plurality of second portions 461b that connect the adjacent first portions 461a and extend along the first direction (X). In the illustrated example, the lead wiring 461 including a plurality of first portions 461a includes a first portion 461a extending in one direction in the second direction (Y) along the second direction (Y), and the first portion 461a. A second portion 461b that is connected and extends to one side of the first direction (X) along the first direction (X) is repeatedly arranged. The lead wires 461 are separated from each other and extend along the second direction (Y) as a whole. A plurality of lead wirings 461 and a plurality of connection wirings 462 provided corresponding to one second detection unit 44 are connected to each other on the flexible printed circuit board (FPC) 22.

この例においては、検出電極40をなす第1電極41および第2電極42を用いて、外部導体(例えば、人間の指)がタッチパネルセンサ30に接近した際に生じる静電容量の変化を検知する。すなわち、外部導体がタッチパネルセンサ30に接近すると、接近した箇所に対応する第1電極41と第2電極42との間の静電容量が変化する。したがって、静電容量が変化した第1電極41および第2電極42を特定することで、タッチパネルセンサ30における、外部導体が接近した位置を特定することができる。   In this example, the first electrode 41 and the second electrode 42 that form the detection electrode 40 are used to detect a change in capacitance that occurs when an external conductor (for example, a human finger) approaches the touch panel sensor 30. . That is, when the external conductor approaches the touch panel sensor 30, the capacitance between the first electrode 41 and the second electrode 42 corresponding to the approached location changes. Therefore, by specifying the first electrode 41 and the second electrode 42 whose capacitance has changed, it is possible to specify the position of the touch panel sensor 30 where the external conductor has approached.

検出電極40には、静電容量の変化に起因する電流を検知可能なレベルで流すことができる程度の導電性が求められる。このような検出電極40を構成するための材料として、優れた導電性を有する金属材料、例えば、金、銀、銅、白金、アルミニウム、クロム、モリブデン、ニッケル、チタン、パラジウム、インジウム、および、これらの合金の一以上を用いることができる。   The detection electrode 40 is required to be conductive enough to allow a current resulting from a change in capacitance to flow at a detectable level. As a material for constituting such a detection electrode 40, a metal material having excellent conductivity, for example, gold, silver, copper, platinum, aluminum, chromium, molybdenum, nickel, titanium, palladium, indium, and these One or more of these alloys can be used.

一方、これらの金属材料は、可視光に対して遮光性を有している。そこで、検出電極40は、導電性細線51が多数の開口領域52を画成するメッシュパターンにて配置されている導電性メッシュ50を含んでいる。導電性メッシュ50は、互いに直交する第1方向(X)および第2方向(Y)のそれぞれに一定のピッチで配列された六角形形状の開口領域52を画成するパターンにて配置された導電性細線51を有している。   On the other hand, these metal materials have a light shielding property against visible light. Therefore, the detection electrode 40 includes a conductive mesh 50 in which the conductive thin wires 51 are arranged in a mesh pattern that defines a large number of opening regions 52. The conductive mesh 50 is arranged in a pattern that defines hexagonal opening regions 52 arranged at a constant pitch in each of the first direction (X) and the second direction (Y) orthogonal to each other. The thin thin wire 51 is provided.

複数の検出電極40をなすメッシュ状導電体が、表示領域A3に広がる基準パターンに断線箇所53を設けてなるパターンで設けられた導電性細線51によって、形成されている。断線箇所53は、各検出電極40の輪郭に対応して設けられ、断線箇所53によってその他の部分から区画されたメッシュ状導電体の一部分が、各検出電極40の導電性メッシュ50を構成している。ここで、各導電性メッシュ50は、多数の開口領域52を画成している。そして、導電性メッシュ50は、2つの分岐点54の間を延びて開口領域52を画成する多数の接続要素55を含んでいる。すなわち、分岐点54は、3つ以上の接続要素55の一端が合流している点である。   A mesh-like conductor that forms a plurality of detection electrodes 40 is formed by conductive thin wires 51 provided in a pattern in which a disconnection portion 53 is provided in a reference pattern that extends in the display area A3. The disconnection point 53 is provided corresponding to the outline of each detection electrode 40, and a part of the mesh-like conductor partitioned from the other part by the disconnection point 53 constitutes the conductive mesh 50 of each detection electrode 40. Yes. Here, each conductive mesh 50 defines a large number of opening regions 52. The conductive mesh 50 includes a number of connecting elements 55 that extend between the two branch points 54 and define an open region 52. In other words, the branch point 54 is a point where one end of the three or more connection elements 55 is joined.

ところで、タッチパネルセンサと重ねて配置される画像表示機構の表示領域には、画像を形成するための画素が規則的に配列されている。一般的には、画像表示機構の設置状態における水平方向および水平方向に直交する方向(例えば鉛直方向)の両方に、一定のピッチで画素が配列されている。この画素配列を有する画像表示機構に、例えば、水平方向に沿って延びる接続要素および水平方向に直交する方向に沿って延びる接続要素で開口領域が画成された規則的な格子配列状の導電性メッシュを有したタッチパネルセンサが積層されると、画素の規則的(周期的)パターンと導電性メッシュの接続要素の規則的配列パターンとに起因した縞状の模様、すなわちモアレが視認される可能性がある。   By the way, pixels for forming an image are regularly arranged in the display area of the image display mechanism arranged to overlap the touch panel sensor. In general, pixels are arranged at a constant pitch in both the horizontal direction and the direction orthogonal to the horizontal direction (for example, the vertical direction) in the installed state of the image display mechanism. In the image display mechanism having this pixel arrangement, for example, a regular lattice-shaped conductivity in which an opening region is defined by a connecting element extending along a horizontal direction and a connecting element extending along a direction orthogonal to the horizontal direction. When a touch panel sensor having a mesh is stacked, a striped pattern caused by a regular (periodic) pattern of pixels and a regular arrangement pattern of connecting elements of a conductive mesh, that is, moire may be visually recognized. There is.

一般的に、導電性メッシュのパターンを不規則化することが、モアレの不可視化に有効であると考えられてきた。しかしながら、本件発明者らが検討を行ったところ、導電性メッシュの接続要素の配列の規則性を大きく崩すことによって、すなわち、接続要素を不規則的に配列することによってモアレを目立たなくすることはできるが、その一方で、接続要素の密度のバラツキに起因した濃淡むらが視認されてしまうことが知見された。また従来、モアレまたは濃淡むらの不可視化対策が種々研究されてきたが、モアレおよび濃淡むらの双方を効果的に目立たなくさせるには至っていなかった。   In general, it has been considered that making the pattern of the conductive mesh irregular is effective for making the moire invisible. However, when the present inventors have studied, it is possible to make the moire inconspicuous by largely disrupting the regularity of the arrangement of the connection elements of the conductive mesh, that is, by irregularly arranging the connection elements. However, on the other hand, it has been found that shading unevenness due to the variation in the density of the connecting elements is visually recognized. Conventionally, various measures for invisibility of moire or shading unevenness have been studied, but both moire and shading unevenness have not been effectively made inconspicuous.

一方、本件発明者らは、開口領域を画成する接続要素の配列に着目して、鋭意研究を重ねた。その結果として、本件発明者らは、接続要素の配列の不規則化に制約を課すことにより、モアレを極めて効果的に目立たなくさせること、および、濃淡むらを極めて効果的に目立たなくさせること、を両立させることが可能となることを知見した。このような作用効果は、モアレの不可視化として単にパターンの不規則化を実施し、その一方で、濃淡むらの不可視化として単にパターンの規則化を実施し、結果として、モアレおよび濃淡むらの双方を不可視化することができていなかった従来の技術水準からして、予測される範囲を超えた顕著な効果であると言える。   On the other hand, the inventors of the present invention have made extensive studies focusing on the arrangement of connecting elements that define the opening region. As a result, the inventors have made the moire inconspicuous very effectively by imposing constraints on the irregularity of the arrangement of connecting elements, and making the shading unevenness inconspicuous very effectively, It has been found that it is possible to achieve both. Such an effect simply performs pattern irregularity as a moiré invisibility, while simply pattern regularization as a shading invisibility, resulting in both moire and shading unevenness. It can be said that this is a remarkable effect that exceeds the predicted range from the state of the art that could not be made invisible.

図6に導電性メッシュ50を作製するための基準パターン60を示す。図示された例では、基準パターン60は、第1方向(X)に一定のピッチPで配列され且つ第2方向(Y)に一定のピッチPで配列された六角形形状の開口領域62を画成するパターンを有している。また、第1方向(X)と第2方向(Y)とは、互いに直交している。さらに、図示された例では、六角形形状の開口領域62の第1方向(X)への配列ピッチPと、六角形形状の開口領域52の第2方向(Y)への配列ピッチPとが、同一となっている。基準パターン60は、2つの分岐点64の間を延びて六角形形状の開口領域62を画成する多数の接続要素65を含んでいる。 FIG. 6 shows a reference pattern 60 for producing the conductive mesh 50. In the illustrated example, the reference pattern 60, the opening region 62 of the hexagonal shape that are arranged at a constant pitch P y in the first are arranged in a direction (X) at a constant pitch P x and the second direction (Y) It has a pattern that defines The first direction (X) and the second direction (Y) are orthogonal to each other. Further, in the illustrated example, the arrangement pitch P y of the arrangement pitch P x in the first direction of the hexagonal shape of the opening area 62 (X), the second direction of the hexagonal shape of the opening area 52 (Y) Are the same. The reference pattern 60 includes a number of connecting elements 65 that extend between two branch points 64 to define a hexagonal open area 62.

図6に示された例では、基準パターン60の六角形形状の複数の開口領域62は、それぞれ同一の形状および同一の面積を有している。すなわち、基準パターン60は、第1方向(X)に一定のピッチPで配列され且つ第2方向(Y)に一定のピッチPで配列された、同一の形状および同一の面積を有する六角形形状の開口領域62を画成するパターンを有している。したがって、基準パターン60は、六角形形状の開口領域62が、第1方向(X)および第2方向(Y)に規則的に配列されてなる、言い換えると第1方向(X)および第2方向(Y)に周期性を有して配列されてなる、パターンを有している。 In the example shown in FIG. 6, the plurality of hexagonal opening regions 62 of the reference pattern 60 have the same shape and the same area, respectively. That is, the reference pattern 60, and are arranged at a constant pitch P x in a first direction (X) are arranged at a constant pitch P y in the second direction (Y), six having the same shape and the same area It has a pattern that defines a square-shaped opening region 62. Therefore, the reference pattern 60 is formed by regularly arranging the hexagonal opening regions 62 in the first direction (X) and the second direction (Y), in other words, the first direction (X) and the second direction. (Y) has a pattern arranged with periodicity.

図6に示された例では、基準パターン60の第1方向(X)に隣接する2つの開口領域621,622は、2つの分岐点(641,642)および2つの分岐点(641,642)の間を延びる1つの接続要素651を共有している。また、第2方向(Y)に隣接する2つの開口領域(621,623)は、2つの分岐点(643,644)および2つの分岐点(643,644)の間を延びる1つの接続要素652を共有している。とりわけ、図示された例では、基準パターン60の第1方向(X)に隣接する2つの開口領域621,622は、2つの分岐点(641,642)および2つの分岐点(641,642)の間を延びる1つの接続要素651を共有し、且つ、第2方向(Y)に隣接する2つの開口領域(621,623)は、2つの分岐点(643,644)および2つの分岐点(643,644)の間を延びる1つの接続要素652を共有している。   In the example shown in FIG. 6, the two opening regions 621 and 622 adjacent to each other in the first direction (X) of the reference pattern 60 have two branch points (641, 642) and two branch points (641, 642). One connecting element 651 extending between the two is shared. In addition, the two open regions (621, 623) adjacent in the second direction (Y) have one connecting element 652 extending between the two branch points (643, 644) and the two branch points (643, 644). Share. In particular, in the illustrated example, the two opening regions 621 and 622 adjacent in the first direction (X) of the reference pattern 60 have two branch points (641, 642) and two branch points (641, 642). Two open regions (621, 623) sharing one connecting element 651 extending between them and adjacent in the second direction (Y) are divided into two branch points (643, 644) and two branch points (643). , 644) share one connecting element 652.

また、図6に示された例では、基準パターン60の六角形形状の複数の開口領域62は、それぞれ、3組の対辺がそれぞれ平行である、いわゆる平行六辺形をなしている。とりわけ図示された例では、六角形形状の複数の開口領域62は、それぞれ、3組の対辺がそれぞれ等しい長さを有する平行六辺形をなしている。   Further, in the example shown in FIG. 6, the plurality of hexagonal opening regions 62 of the reference pattern 60 each form a so-called parallel hexagon in which three sets of opposite sides are parallel to each other. In particular, in the illustrated example, each of the plurality of hexagonal opening regions 62 is a parallelogram having three sets of opposite sides each having the same length.

さらに、図6に示された例では、基準パターン60の六角形形状の複数の開口領域62は、それぞれ、すべての内角の大きさが180°未満となっている。すなわち、基準パターン60の開口領域62は、いわゆる凸多角形(凸六角形)形状をなしている。とりわけ図示された例では、開口領域62は、それぞれ、すべての内角の大きさが90°より大きく180°未満となっている。   Further, in the example shown in FIG. 6, the sizes of all inner angles of the plurality of hexagonal opening regions 62 of the reference pattern 60 are each less than 180 °. That is, the opening area 62 of the reference pattern 60 has a so-called convex polygon (convex hexagon) shape. In particular, in the illustrated example, each of the open regions 62 has an inner angle greater than 90 ° and less than 180 °.

次に、以上に説明した基準パターン60の決定方法の一例について説明する。以下に説明する方法では、まず2つの交点74の間を延びて開口領域72を画成する複数の線分75から形成された参照メッシュパターン70を決定し、次に参照メッシュパターン70の交点74に基づいて基準パターン60の分岐点64の位置を決定し、その後、決定された基準パターン60の分岐点64および参照メッシュパターン70の線分75に基づき、基準パターン60の接続要素65の位置を決定する。図7は、参照パターン70を示す図であり、図8は、基準パターン60と参照パターン70とを重ねて示す図である。   Next, an example of the method for determining the reference pattern 60 described above will be described. In the method described below, first, a reference mesh pattern 70 formed from a plurality of line segments 75 extending between two intersection points 74 and defining an open area 72 is determined, and then the intersection points 74 of the reference mesh pattern 70 are determined. The position of the branch point 64 of the standard pattern 60 is determined on the basis of the reference pattern 60. Thereafter, the position of the connection element 65 of the standard pattern 60 is determined based on the branch point 64 of the standard pattern 60 and the line segment 75 of the reference mesh pattern 70 determined. decide. FIG. 7 is a diagram showing the reference pattern 70, and FIG. 8 is a diagram showing the reference pattern 60 and the reference pattern 70 in an overlapping manner.

図7および図8に示された例では、参照パターン70は、2つの交点74の間を延びて開口領域72を画成する複数の線分75から形成されている。この参照パターン70において、一定形状の開口領域72が、第1方向(X)および第2方向(Y)に規則的に配列されている。とりわけ図示された例では、第1方向(X)と第2方向(Y)とは互いに直交している。   In the example shown in FIGS. 7 and 8, the reference pattern 70 is formed from a plurality of line segments 75 that extend between two intersection points 74 and define an open region 72. In the reference pattern 70, the opening regions 72 having a fixed shape are regularly arranged in the first direction (X) and the second direction (Y). In particular, in the illustrated example, the first direction (X) and the second direction (Y) are orthogonal to each other.

図7および図8に示すように、図示された参照パターン70では、一定の四角形形状の開口領域72が、隙間なく敷き詰められたパターンとなっている。開口領域72は、互いに直交する第1方向(X)および第2方向(Y)にそれぞれ一定ピッチで配列されている。とりわけ、図示された参照パターン70は、第2方向(Y)に直線状に延び且つ第1方向(X)に一定ピッチPで配列された複数の第1の直線70a群と、第1方向(X)に直線状に延び且つ第2方向(Y)に一定ピッチPで配列された第2の直線70b群と、によって画成されている。とりわけ図示された例では、第1の直線70a群の配列ピッチPと第2の直線70b群の配列ピッチPとは、同一となっている。結果として、参照パターン70に含まれる開口領域72は、すべて同一の四角形形状、とりわけ正方形形状に形成されている。 As shown in FIGS. 7 and 8, in the illustrated reference pattern 70, a constant rectangular opening region 72 is a pattern that is spread without a gap. The opening regions 72 are arranged at a constant pitch in the first direction (X) and the second direction (Y) orthogonal to each other. Especially, the reference pattern 70 shown comprises a plurality of first linear 70a group arranged at a fixed pitch P 1 in a straight line in the extension and the first direction (X) in the second direction (Y), the first direction (X) are defined and a second straight line 70b group arranged at a predetermined pitch P 2 in a straight line in the extension and the second direction (Y), by the. Especially in the illustrated example, the arrangement pitch P 1 of the first straight line 70a group and the arrangement pitch P 2 of the second straight line 70b group, are the same. As a result, all the opening regions 72 included in the reference pattern 70 are formed in the same quadrangular shape, particularly a square shape.

次に、参照パターン70の交点74および線分75に基づいて、基準パターン60の分岐点64の位置を決定する。具体的には、参照パターン70の四角形形状の開口領域721を画成する複数の線分75のうち、第1方向(X)に延び、交点741および交点742を結ぶ線分751について、基準パターン60の2つの分岐点641,642の位置を決定する。   Next, the position of the branch point 64 of the standard pattern 60 is determined based on the intersection 74 and the line segment 75 of the reference pattern 70. Specifically, for the line segment 751 extending in the first direction (X) and connecting the intersection point 741 and the intersection point 742 among the plurality of line segments 75 that define the square-shaped opening region 721 of the reference pattern 70, the reference pattern The positions of two branch points 641 and 642 of 60 are determined.

図9は、基準パターン60の各分岐点64および各接続要素65の位置の決定方法を説明するための図である。まず、線分751に対して第2方向(Y)における一側となる交点741の近傍領域A1に分岐点641を配置する。ここで、領域A1は、線分751に対する第2方向(Y)一側のうち、交点741と交点742の中点M1よりも交点741側、且つ、交点741と、交点741に第2方向(Y)における一側から隣接する交点743と、の中点M2よりも交点741側、の領域を指す。言い換えると、領域A1は、四角形形状の開口領域721の重心G1を通り、第1方向(X)に延びる直線L1と、開口領域721の重心G1を通り、第2方向(Y)に延びる直線L2と、で分割された開口領域721の4つの領域のうち、交点741を含む領域を指す。   FIG. 9 is a diagram for explaining a method for determining the positions of the branch points 64 and the connection elements 65 of the reference pattern 60. First, the branch point 641 is arranged in the vicinity area A1 of the intersection point 741 that is one side in the second direction (Y) with respect to the line segment 751. Here, the region A1 has a second direction (Y) in the second direction (Y) with respect to the line segment 751 in the second direction (on the intersection 741 side from the middle point M1 of the intersection point 741 and the intersection point 742). Y) indicates an area of the intersection point 743 adjacent from one side and the intersection point 741 side from the midpoint M2. In other words, the area A1 passes through the center of gravity G1 of the rectangular opening area 721 and extends in the first direction (X), and the line L2 extends through the center of gravity G1 of the opening area 721 and extends in the second direction (Y). And the area | region containing the intersection 741 among the four area | regions of the opening area | region 721 divided | segmented by these.

次に、線分751に対して第2方向(Y)における他側となる交点742の近傍領域A2に分岐点642を配置する。ここで、領域A2は、線分751に対する第2方向(Y)他側のうち、交点741と交点742の中点M1よりも交点742側、且つ、交点742と、交点742に第2方向(Y)における他側から隣接する交点744と、の中点M3よりも交点742側、の領域を指す。言い換えると、領域A2は、四角形形状の開口領域722の重心G2を通り、第1方向(X)に延びる直線L3と、開口領域722の重心G2を通り、第2方向(Y)に延びる直線L4と、で分割された開口領域722の4つの領域のうち、交点742を含む領域を指す。以上の手順をすべての線分75について行い、すべての分岐点64の位置を決定する。   Next, a branch point 642 is arranged in the vicinity area A2 of the intersection point 742 on the other side in the second direction (Y) with respect to the line segment 751. Here, the region A2 has a second direction (Y) in the second direction (Y) with respect to the line segment 751, the intersection point 742 side from the middle point M1 of the intersection point 741 and the intersection point 742, and the intersection point 742 and the intersection point 742 in the second direction ( Y) refers to the area of the intersection 744 adjacent from the other side and the intersection 742 side of the midpoint M3. In other words, the area A2 passes through the center of gravity G2 of the rectangular opening area 722 and extends in the first direction (X), and the line L4 extends through the center of gravity G2 of the opening area 722 and extends in the second direction (Y). The region including the intersection 742 among the four regions of the opening region 722 divided by. The above procedure is performed for all the line segments 75, and the positions of all the branch points 64 are determined.

次に、参照パターン70の各開口領域72に対応して、基準パターン60の六角形形状の各開口領域62が形成されるように、2つの分岐点64の間を延びる複数の接続要素65を配置する。具体的には、分岐点641−642−643−644−645−646−641を順に結ぶように複数の接続要素65を配置する。以上の手順をすべての開口領域72について行い、基準パターン60の開口領域62を画成するすべての接続要素65の位置を決定する。   Next, a plurality of connecting elements 65 extending between the two branch points 64 are formed so that each hexagonal opening area 62 of the standard pattern 60 is formed corresponding to each opening area 72 of the reference pattern 70. Deploy. Specifically, the plurality of connection elements 65 are arranged so as to connect the branch points 641 -642 -643 -644 -645 -646 -641 in order. The above procedure is performed for all the opening regions 72, and the positions of all the connecting elements 65 that define the opening region 62 of the reference pattern 60 are determined.

図8および図9に示された例では、基準パターン60の開口領域62の第1方向(X)への配列ピッチPと、参照パターン70の第1の直線70aの第1方向(X)への配列ピッチPとは、同一となっている。また、基準パターン60の開口領域62の第2方向(Y)への配列ピッチPと、参照パターン70の第2の直線70bの第2方向(Y)への配列ピッチPとは、同一となっている。とりわけ図示された例では、基準パターン60の開口領域62の第1方向(X)への配列ピッチPと、基準パターン60の開口領域62の第2方向(Y)への配列ピッチPと、参照パターン70の第1の直線70aの第1方向(X)への配列ピッチPと、参照パターン70の第2の直線70bの第2方向(Y)への配列ピッチPとは、すべて同一となっている。 In the example shown in FIGS. 8 and 9, the arrangement pitch P x of the opening regions 62 of the standard pattern 60 in the first direction (X) and the first direction (X) of the first straight line 70 a of the reference pattern 70. the arrangement pitch P 1 to, are the same. Further, the arrangement pitch P y in the second direction of the opening area 62 of the reference pattern 60 (Y), and the arrangement pitch P 2 in the second direction of the second straight line 70b of the reference pattern 70 (Y) are the same It has become. In a particularly embodiment illustrated, the array pitch P x in the first direction of the opening area 62 of the reference pattern 60 (X), and the arrangement pitch P y in the second direction of the opening area 62 of the reference pattern 60 (Y) , the arrangement pitch P 1 in the first direction of the first straight line 70a of the reference pattern 70 (X), the arrangement pitch P 2 in the second direction of the second straight line 70b of the reference pattern 70 (Y) is, All are the same.

導電性メッシュ50のパターンは、以上のようにして決定された基準パターン60を断線箇所53にて断線していくことによって区画された複数のメッシュ状のパターンとなっているまた、導電性メッシュ50は、2つの分岐点54の間を延びて開口領域52を画成する多数の接続要素55を含んでいる。   The pattern of the conductive mesh 50 is a plurality of mesh-like patterns partitioned by disconnecting the reference pattern 60 determined as described above at the disconnection point 53. Includes a number of connecting elements 55 that extend between two branch points 54 and define an open region 52.

図10〜図14を参照して、各検出電極40をなす導電性メッシュ50について説明する。図10は、図3に示したタッチパネルセンサ30の導電性メッシュ50の作製方法を説明するための図である。図11は、図10の作製方法により作製されたタッチパネルセンサ30の導電性メッシュ50を示す図である。図12は、図11に示した導電性メッシュ50のうち第1電極41を示したものである。図13は、図11に示した導電性メッシュ50のうち第2電極42を示す図である。図14は、図11に示した導電性メッシュ50のうちダミー電極48を示す図である。   With reference to FIGS. 10-14, the conductive mesh 50 which comprises each detection electrode 40 is demonstrated. FIG. 10 is a diagram for explaining a method of manufacturing the conductive mesh 50 of the touch panel sensor 30 shown in FIG. FIG. 11 is a diagram showing the conductive mesh 50 of the touch panel sensor 30 manufactured by the manufacturing method of FIG. FIG. 12 shows the first electrode 41 of the conductive mesh 50 shown in FIG. FIG. 13 is a diagram illustrating the second electrode 42 in the conductive mesh 50 illustrated in FIG. 11. FIG. 14 is a diagram showing the dummy electrode 48 in the conductive mesh 50 shown in FIG.

図11では、第1電極41を、第2電極42およびダミー電極48と区別して理解しやすくするため、第2電極42およびダミー電極48よりも太い線で図示している。また、図13では、一部の第2電極42を、他の第2電極42と区別して理解しやすくするため、他の第2電極42よりも太い線で図示している。これらはいずれも図の理解を助けるためのものであり、パターンの実際の太さの大小を反映したものではない。   In FIG. 11, the first electrode 41 is illustrated by a thicker line than the second electrode 42 and the dummy electrode 48 in order to distinguish and understand the second electrode 42 and the dummy electrode 48. In FIG. 13, some of the second electrodes 42 are illustrated with thicker lines than the other second electrodes 42 in order to distinguish them from the other second electrodes 42 for easy understanding. These are all for helping the understanding of the figure and do not reflect the actual thickness of the pattern.

図10に示すように、基準パターン60を有するメッシュ状導電体において、検出電極40となるべき領域の輪郭68に沿って、断線箇所53を設ける。そして、この輪郭68をなす複数の断線箇所53で囲まれた領域が、それぞれ各検出電極40となる。また、検出電極40となる部分以外の領域に、ダミー電極48が形成される。言い換えると、検出電極40に、輪郭68をなす複数の断線箇所53を介して隣り合うようにして、ダミー電極48が形成される。   As shown in FIG. 10, in the mesh-shaped conductor having the reference pattern 60, a broken portion 53 is provided along the contour 68 of the region that should be the detection electrode 40. The regions surrounded by the plurality of disconnection points 53 forming the contour 68 are the detection electrodes 40, respectively. In addition, a dummy electrode 48 is formed in a region other than the portion that becomes the detection electrode 40. In other words, the dummy electrode 48 is formed so as to be adjacent to the detection electrode 40 via a plurality of disconnection points 53 forming the contour 68.

検出電極40の一部をなす第1電極41について説明する。図3および図4に示された例では、透明基材シート32上の表示領域A3内に、複数の第1電極41が第1方向(X)に沿って配列されている。各第1電極41は、第1方向(X)と非平行な第2方向(Y)に沿って配列された複数の第1検出部43を有している。とりわけ図示された例では、第1方向(X)と第2方向(Y)とは直交している。   The first electrode 41 that forms part of the detection electrode 40 will be described. In the example shown in FIGS. 3 and 4, a plurality of first electrodes 41 are arranged in the first direction (X) in the display area A <b> 3 on the transparent base sheet 32. Each first electrode 41 has a plurality of first detectors 43 arranged along a second direction (Y) that is non-parallel to the first direction (X). In particular, in the illustrated example, the first direction (X) and the second direction (Y) are orthogonal.

図11および図12に示された例では、各第1検出部43は、第1配線45から延び出た第1幹要素43aと、第1幹要素43aから延び出た複数の第1枝要素43bと、第1枝要素43bから延び出た複数の第1小枝要素43cと、を有している。とりわけ、図示された例では、第1幹要素43aは、第1配線45から第1方向(X)に延び出し、第1枝要素43bは、第1幹要素43aから第2方向(Y)に延び出し、第1小枝要素43cは、第1枝要素43bから第1方向(X)に延び出している。また、第1幹要素43a、第1枝要素43b、第1小枝要素43cの延び出る方向は、この例に限られず、第1方向(X)や第2方向(Y)に対して傾斜した方向に延び出していてもよい。なお、本明細書では「配線」から延び出た要素を「幹要素」、「幹要素」から延び出た要素を「枝要素」、「枝要素」から延び出た要素を「小枝要素」と呼ぶ。すなわち、「幹要素」、「枝要素」および「小枝要素」の用語は、それぞれの要素の大小を示すものではない。したがって、「枝要素」が「幹要素」より大きくてもよいし、「小枝要素」が「幹要素」や「枝要素」より大きくてもよい。   In the example shown in FIGS. 11 and 12, each first detection unit 43 includes a first trunk element 43a extending from the first wiring 45 and a plurality of first branch elements extending from the first trunk element 43a. 43b and a plurality of first twig elements 43c extending from the first branch element 43b. In particular, in the illustrated example, the first trunk element 43a extends from the first wiring 45 in the first direction (X), and the first branch element 43b extends from the first trunk element 43a in the second direction (Y). The first twig element 43c extends from the first branch element 43b in the first direction (X). Further, the extending direction of the first trunk element 43a, the first branch element 43b, and the first twig element 43c is not limited to this example, and is a direction inclined with respect to the first direction (X) or the second direction (Y). It may extend to. In this specification, an element extending from “wiring” is referred to as “trunk element”, an element extending from “trunk element” is referred to as “branch element”, and an element extending from “branch element” is referred to as “twig element”. Call. That is, the terms “trunk element”, “branch element”, and “twig element” do not indicate the size of each element. Therefore, the “branch element” may be larger than the “trunk element”, and the “twig element” may be larger than the “trunk element” or the “branch element”.

図11および図12に示された例では、各第1検出部43の各第1幹要素43aは、それぞれ同一の長さを有して第1配線45から第1方向(X)に沿って第1方向(X)の一方側に延びている。とりわけ図示された例では、すべての第1幹要素43aが、第1配線45に対して第1方向(X)の同じ側(一方側)に延びている。また、各第1検出部43の複数の第1幹要素43aは、それぞれ同一の間隔を有して第2方向(Y)に沿って配列されている。また、各第1幹要素43aから第2方向(Y)に沿って第2方向(Y)の一方側および他方側にそれぞれ複数の第1枝要素43bが伸びている。とりわけ図示された例では、第1枝要素43bは、それぞれ同一の間隔を有して第1方向(X)に沿って配列されている。   In the example shown in FIG. 11 and FIG. 12, each first trunk element 43a of each first detection unit 43 has the same length and extends from the first wiring 45 in the first direction (X). It extends to one side in the first direction (X). In particular, in the illustrated example, all the first trunk elements 43 a extend on the same side (one side) in the first direction (X) with respect to the first wiring 45. In addition, the plurality of first trunk elements 43a of each first detection unit 43 are arranged along the second direction (Y) with the same interval. A plurality of first branch elements 43b extend from each first trunk element 43a along the second direction (Y) to one side and the other side of the second direction (Y). In particular, in the illustrated example, the first branch elements 43b are arranged along the first direction (X) with the same interval.

図11および図12に示された例では、各第1検出部43の各第1枝要素43bから第1方向(X)に沿って第1方向(X)の一方側および他方側にそれぞれ複数の第1小枝要素43cが伸びている。とりわけ図示された例では、第1小枝要素43cは、それぞれ同一の間隔を有して第2方向(Y)に沿って配列されている。   In the example shown in FIG. 11 and FIG. 12, a plurality of elements are respectively provided on one side and the other side in the first direction (X) along the first direction (X) from each first branch element 43 b of each first detection unit 43. The first twig element 43c extends. In particular, in the illustrated example, the first twig elements 43c are arranged along the second direction (Y) with the same interval.

各第1電極41に対応して第1配線45がそれぞれ設けられている。図3および図4に示された例では、各第1配線45は、第2方向(Y)に沿って配列された一群の第1検出部43を有する第1電極41に接続され、表示領域A3から非表示領域A4まで延びている。また、第1配線45は、それぞれの対応する第1電極41の複数の第1検出部43の列に沿うように第2方向(Y)に延びている。したがって、第1方向(X)に配列された複数の第1電極41に対応して、複数の第1配線45が第1方向(X)に配列され、各第1配線45は第2方向(Y)に延びている。また、第1配線45は、非表示領域A4内において、端子部49に接続されている。   A first wiring 45 is provided corresponding to each first electrode 41. In the example shown in FIG. 3 and FIG. 4, each first wiring 45 is connected to the first electrode 41 having a group of first detection units 43 arranged along the second direction (Y), and the display area It extends from A3 to the non-display area A4. Further, the first wiring 45 extends in the second direction (Y) along the row of the plurality of first detection units 43 of the corresponding first electrode 41. Therefore, a plurality of first wires 45 are arranged in the first direction (X) corresponding to the plurality of first electrodes 41 arranged in the first direction (X), and each first wire 45 is arranged in the second direction ( Y). The first wiring 45 is connected to the terminal portion 49 in the non-display area A4.

次に、導電性メッシュ50の一部をなす第2電極42について説明する。図3および図5に示された例では、透明基材シート32上の表示領域A3内に、複数の第2電極42が第2方向(Y)に沿って配列されている。各第2電極42は、第1方向(X)に沿って配列された複数の第2検出部44を有している。   Next, the second electrode 42 that forms part of the conductive mesh 50 will be described. In the example shown in FIGS. 3 and 5, a plurality of second electrodes 42 are arranged in the second direction (Y) in the display area A <b> 3 on the transparent base sheet 32. Each second electrode 42 has a plurality of second detection units 44 arranged along the first direction (X).

図11および図13に示された例では、各第2検出部44は、第2配線46から延び出た第2幹要素44aと、第2幹要素44aから延び出た複数の第2枝要素44bと、第2枝要素44bから延び出た複数の第2小枝要素44cと、を有している。とりわけ、図示された例では、第2幹要素44aは、第2配線46から第1方向(X)に延び出し、第2枝要素44bは、第2幹要素44aから第2方向(Y)に延び出し、第2小枝要素44cは、第2枝要素44bから第1方向(X)に延び出している。なお、第2幹要素44a、第2枝要素44b、第2小枝要素44cの延び出る方向は、この例に限られず、第1方向(X)や第2方向(Y)に対して傾斜した方向に延び出していてもよい。   In the example shown in FIGS. 11 and 13, each second detection unit 44 includes a second trunk element 44 a extending from the second wiring 46 and a plurality of second branch elements extending from the second trunk element 44 a. 44b and a plurality of second twig elements 44c extending from the second branch element 44b. In particular, in the illustrated example, the second trunk element 44a extends from the second wiring 46 in the first direction (X), and the second branch element 44b extends from the second trunk element 44a in the second direction (Y). The second twig element 44c extends from the second branch element 44b in the first direction (X). The extending direction of the second trunk element 44a, the second branch element 44b, and the second twig element 44c is not limited to this example, and is a direction inclined with respect to the first direction (X) or the second direction (Y). It may extend to.

図11および図13に示された例では、各第2検出部44の各第2幹要素44aは、それぞれ同一の長さを有して、第2配線46から第1方向(X)に沿って延びている。上述のように、各第1検出部43の各第1幹要素43aは、第1配線45から第1方向(X)に沿って第1方向(X)の一方側に延びている。一方、各第2検出部44の各第2幹要素44aは、第2配線46から第1方向(X)に沿って第1方向(X)の一方側とは反対の他方側に延びている。とりわけ図示された例では、すべての第2幹要素44aが、第2配線46に対して第1方向(X)の同じ側(他方側)に延びている。また、各第2検出部44の複数の第2幹要素44aは、それぞれ同一の間隔を有して第1方向(X)に沿って配列されている。また、各第2幹要素44aから第2方向(Y)に沿って第2方向(Y)の一方側および他方側にそれぞれ複数の第2枝要素44bが伸びている。とりわけ図示された例では、第2枝要素44bは、それぞれ同一の間隔を有して第1方向(X)に沿って配列されている。   In the example shown in FIGS. 11 and 13, each second trunk element 44 a of each second detection unit 44 has the same length and extends from the second wiring 46 in the first direction (X). It extends. As described above, each first trunk element 43a of each first detection unit 43 extends from the first wiring 45 along the first direction (X) to one side in the first direction (X). On the other hand, each second trunk element 44a of each second detection unit 44 extends from the second wiring 46 along the first direction (X) to the other side opposite to the one side in the first direction (X). . In particular, in the illustrated example, all the second trunk elements 44 a extend on the same side (the other side) in the first direction (X) with respect to the second wiring 46. The plurality of second stem elements 44a of each second detection unit 44 are arranged along the first direction (X) with the same interval. A plurality of second branch elements 44b extend from each second trunk element 44a along one direction and the other side in the second direction (Y) along the second direction (Y). In particular, in the illustrated example, the second branch elements 44b are arranged along the first direction (X) with the same interval.

図11および図13に示された例では、各第2検出部44の各第2枝要素44bから第1方向(X)に沿って第1方向(X)の一方側および他方側にそれぞれ複数の第2小枝要素44cが伸びている。とりわけ図示された例では、第2小枝要素44cは、それぞれ同一の間隔を有して第2方向(Y)に沿って配列されている。   In the example shown in FIG. 11 and FIG. 13, a plurality of elements are respectively provided on one side and the other side in the first direction (X) along the first direction (X) from each second branch element 44 b of each second detection unit 44. The second twig element 44c extends. In particular, in the illustrated example, the second twig elements 44c are arranged along the second direction (Y) with the same interval.

各第2電極42に対応して第2配線46がそれぞれ設けられている。図3および図5に示された例では、各第2配線46は、第2電極42の第1方向(X)に沿って配列された各第2検出部44に接続されている。1つの第2電極42に対応した第2配線46は、表示領域A3内の各第2検出部44から非表示領域A4まで延びる複数の引出配線461と、非表示領域A4内で各引出配線461および端子部49を接続する接続配線462とを有している。   A second wiring 46 is provided corresponding to each second electrode 42. In the example shown in FIGS. 3 and 5, each second wiring 46 is connected to each second detection unit 44 arranged along the first direction (X) of the second electrode 42. The second wiring 46 corresponding to one second electrode 42 includes a plurality of lead lines 461 extending from each second detection unit 44 in the display area A3 to the non-display area A4, and each lead line 461 in the non-display area A4. And a connection wiring 462 for connecting the terminal portion 49.

図3および図5に示された例では、第2配線46の各引出配線461は、第2方向(Y)に沿って延びる第1部分461aを1つまたは複数含んでいる。さらに、第1部分461aを複数含む引出配線461は、隣接する第1部分461aどうしを接続し、第1方向(X)に沿って延びる第2部分461bを1つまたは複数含んでいる。図示された例では、第1部分461aを複数含む引出配線461は、第2方向(Y)に沿って第2方向(Y)の一方側に延びる第1部分461aと、この第1部分461aに接続され、第1方向(X)に沿って第1方向(X)の一方側に延びる第2部分461bと、が繰り返し配置されている。そして、各引出配線461は、互いから離間し、全体として第2方向(Y)に沿って延在している。   In the example shown in FIGS. 3 and 5, each lead-out wiring 461 of the second wiring 46 includes one or more first portions 461 a extending along the second direction (Y). Furthermore, the lead-out wiring 461 including a plurality of first portions 461a includes one or a plurality of second portions 461b that connect the adjacent first portions 461a and extend along the first direction (X). In the illustrated example, the lead wiring 461 including a plurality of first portions 461a includes a first portion 461a extending in one direction in the second direction (Y) along the second direction (Y), and the first portion 461a. A second portion 461b that is connected and extends to one side of the first direction (X) along the first direction (X) is repeatedly arranged. The lead wires 461 are separated from each other and extend along the second direction (Y) as a whole.

図11に示された例では、第1検出部43の第1幹要素43aおよび第2検出部の第2幹要素44aは、第2方向(Y)に交互に配列されている。また、第1検出部43の第1枝要素43bおよび第2検出部の第2枝要素44bは、第1方向(X)に交互に配列されている。   In the example shown in FIG. 11, the first trunk elements 43a of the first detection unit 43 and the second trunk elements 44a of the second detection unit are alternately arranged in the second direction (Y). The first branch elements 43b of the first detection unit 43 and the second branch elements 44b of the second detection unit are alternately arranged in the first direction (X).

各第1電極41に接続される各第1配線45は、それぞれ複数の引出導線45aを含み、各第2電極42に接続される各第2配線46は、それぞれ複数の引出導線46aを含む。図11〜図13に示した例では、各第1配線45は、それぞれ2本の引出導線45aを含み、各第2配線46は、それぞれ2本の引出導線46aを含んでいる。また、複数の引出導線45aは、少なくとも表示領域A3内において、それぞれ互いから離間しており、複数の引出導線46aは、少なくとも表示領域A3内において、それぞれ互いから離間している。すなわち、お互いに交差または接触しないように配置されている。   Each first wiring 45 connected to each first electrode 41 includes a plurality of lead wires 45a, and each second wiring 46 connected to each second electrode 42 includes a plurality of lead wires 46a. In the example shown in FIGS. 11 to 13, each first wiring 45 includes two lead conductors 45 a, and each second wiring 46 includes two lead conductors 46 a. The plurality of lead wires 45a are spaced apart from each other at least in the display region A3, and the plurality of lead wires 46a are separated from each other at least in the display region A3. That is, they are arranged so as not to cross or contact each other.

各第1配線45は、少なくとも表示領域A3内において、複数の引出導線45aのうちの少なくとも2つを連結する少なくとも1つの連結導線45bをさらに含み、各第2配線46は、少なくとも表示領域A3内において、複数の引出導線46aのうちの少なくとも2つを連結する少なくとも1つの連結導線46bをさらに含んでいる。とりわけ図11〜図13に示した例では、各第1配線45には、2本の引出導線45aを連結する多数の連結導線45bが設けられ、各第2配線46には、2本の引出導線46aを連結する多数の連結導線46bが設けられている。また、複数の連結導線45bは、それぞれ互いから離間し、複数の連結導線46bは、それぞれ互いから離間している。すなわち、お互いに交差または接触しないように配置されている。   Each first wiring 45 further includes at least one connecting conductor 45b that connects at least two of the plurality of lead conductors 45a at least in the display area A3, and each second wiring 46 is at least in the display area A3. , Further includes at least one connecting wire 46b for connecting at least two of the plurality of lead wires 46a. In particular, in the example shown in FIGS. 11 to 13, each first wiring 45 is provided with a large number of connecting conductors 45 b that connect two lead conductors 45 a, and each second wiring 46 has two leads. A number of connecting conductors 46b that connect the conductors 46a are provided. The plurality of connecting conductors 45b are separated from each other, and the plurality of connecting conductors 46b are respectively separated from each other. That is, they are arranged so as not to cross or contact each other.

なお、配線45,46における、非表示領域A4内に配置されている部分は、必ずしも複数の引出導線45a,46aを含まなくてもよい。非表示領域A4内では配線45,46の不可視化を図る必要がないことから、引出導線45a,46aよりも幅太のベタ金属パターンで配線45,46を形成してもよい。ベタ金属パターンの利用は、抵抗値の低減に有効である。   In addition, the part arrange | positioned in non-display area | region A4 in the wiring 45 and 46 does not necessarily need to include the some lead-out conductors 45a and 46a. Since it is not necessary to make the wirings 45 and 46 invisible in the non-display area A4, the wirings 45 and 46 may be formed with a solid metal pattern wider than the lead wires 45a and 46a. Use of a solid metal pattern is effective in reducing the resistance value.

また、各第1幹要素43aは、それぞれ複数の幹導線43a1を含み、各第2幹要素44aは、それぞれ複数の幹導線44a1を含む。図11〜図13に示した例では、各第1幹要素43aは、それぞれ2本の幹導線43a1を含み、各第2幹要素44aは、それぞれ2本の幹導線44a1を含んでいる。また、複数の幹導線43a1は、それぞれ互いから離間しており、複数の幹導線44a1は、それぞれ互いから離間している。すなわち、お互いに交差または接触しないように配置されている。   Each first trunk element 43a includes a plurality of trunk conductors 43a1, and each second trunk element 44a includes a plurality of trunk conductors 44a1. In the example shown in FIGS. 11 to 13, each first trunk element 43 a includes two trunk conductors 43 a 1, and each second trunk element 44 a includes two trunk conductors 44 a 1. The plurality of trunk conductors 43a1 are separated from each other, and the plurality of trunk conductors 44a1 are respectively separated from each other. That is, they are arranged so as not to cross or contact each other.

各第1幹要素43aは、複数の幹導線43a1のうちの少なくとも2つを連結する少なくとも1つの連結導線43a2をさらに含み、各第2幹要素44aは、複数の幹導線44a1のうちの少なくとも2つを連結する少なくとも1つの連結導線44a2をさらに含んでいる。とりわけ図11〜図13に示した例では、各第1幹要素43aには、2本の幹導線43a1を連結する多数の連結導線43a2が設けられ、各第2幹要素44aには、2本の幹導線44a1を連結する多数の連結導線44a2が設けられている。また、複数の連結導線43a2は、それぞれ互いから離間し、複数の連結導線44a2は、それぞれ互いから離間している。すなわち、お互いに交差または接触しないように配置されている。   Each first trunk element 43a further includes at least one connecting conductor 43a2 that connects at least two of the plurality of trunk conductors 43a1, and each second trunk element 44a includes at least two of the plurality of trunk conductors 44a1. It further includes at least one connecting wire 44a2 connecting the two. In particular, in the example shown in FIGS. 11 to 13, each first trunk element 43 a is provided with a plurality of connecting conductors 43 a 2 that connect two trunk conductors 43 a 1, and each second trunk element 44 a has two A number of connecting conductors 44a2 for connecting the main conductors 44a1 are provided. Further, the plurality of connecting conductors 43a2 are separated from each other, and the plurality of connecting conductors 44a2 are respectively separated from each other. That is, they are arranged so as not to cross or contact each other.

このような例によれば、配線(45,46)および幹要素(43a,44a)が、それぞれ引出導線(45a,46a)または幹導線(43a1,44a1)を複数備えていることにより、複数の引出導線または幹導線の一部に断線等が起こったとしても、他の引出導線または幹導線により導通が確保される。さらに、複数の引出導線または幹導線を連結する連結導線(45b,46b,43a2,44a2)を備えていることにより、複数の引出導線または幹導線に断線等が起こっても、連結導線を経由して、引出導線または幹導線の断線等の箇所を迂回するようにして、導通を確保することができる。したがって、引出導線または幹導線の断線等により検出電極が機能しなくなる事態を回避することができ、これにより検出電極が配列されたタッチパネルセンサ30に、検出感度および検出精度の安定性を付与することができる。   According to such an example, the wiring (45, 46) and the trunk element (43a, 44a) are provided with a plurality of lead conductors (45a, 46a) or trunk conductors (43a1, 44a1), respectively. Even if a disconnection or the like occurs in a part of the lead conductor or the trunk conductor, conduction is ensured by the other lead conductor or the trunk conductor. Further, by providing a connecting conductor (45b, 46b, 43a2, 44a2) for connecting a plurality of lead conductors or trunk conductors, even if a disconnection or the like occurs in the plurality of leader conductors or trunk conductors, the connection conductors are routed. Thus, conduction can be ensured by bypassing a portion such as disconnection of the lead conductor or the trunk conductor. Therefore, it is possible to avoid a situation in which the detection electrode does not function due to disconnection of the lead conductor or the trunk conductor, and thereby to provide stability of detection sensitivity and detection accuracy to the touch panel sensor 30 on which the detection electrode is arranged. Can do.

次に、ダミー電極48について説明する。図3に示された例では、透明基材シート32上の表示領域A3内に、複数のダミー電極48が第1方向(X)に沿って配列されている。図10および図11に示されているように、ダミー電極48は、基準パターン60に、ダミー電極48が形成される領域の輪郭68に沿って、断線箇所53を設けることによって形成される。   Next, the dummy electrode 48 will be described. In the example shown in FIG. 3, a plurality of dummy electrodes 48 are arranged in the first direction (X) in the display area A <b> 3 on the transparent base sheet 32. As shown in FIGS. 10 and 11, the dummy electrode 48 is formed by providing the reference pattern 60 with a broken portion 53 along the outline 68 of the region where the dummy electrode 48 is formed.

次に、導電性メッシュ50の断面形状について説明する。図2は、厚さ方向に沿った断面において、タッチパネルセンサ30が示されている。ここで厚さ方向とは、シート状(フィルム状、板状、パネル状)からなるタッチパネルセンサ30のシート面(フィルム面、板面、パネル面)への法線方向に沿った断面のことを指す。ここで、シート面(フィルム面、板面、パネル面)とは、対象となるシート状(フィルム状、板状、パネル状)の部材を全体的かつ大局的に見た場合において対象となるシート状部材の平面方向と一致する面のことを指している。そして、本実施の形態においては、透明基材シート32が一対の主面を有するシート状の形状を有している。したがって、本実施の形態では、厚さ方向に沿った断面とは、透明基材シート32の面への法線方向に沿った断面と一致する。   Next, the cross-sectional shape of the conductive mesh 50 will be described. FIG. 2 shows the touch panel sensor 30 in a cross section along the thickness direction. Here, the thickness direction refers to a cross section along the normal direction to the sheet surface (film surface, plate surface, panel surface) of the touch panel sensor 30 having a sheet shape (film shape, plate shape, panel shape). Point to. Here, the sheet surface (film surface, plate surface, panel surface) is the target sheet when the target sheet-like (film shape, plate shape, panel shape) member is viewed as a whole and globally. It refers to the surface that matches the planar direction of the member. And in this Embodiment, the transparent base material sheet 32 has a sheet-like shape which has a pair of main surface. Therefore, in the present embodiment, the cross section along the thickness direction coincides with the cross section along the normal direction to the surface of the transparent base sheet 32.

図2に示すように、透明基材シート32上に、導電性メッシュ50が形成されている。導電性メッシュ50は、透明基材シート32上に設けられた導電性金属層80と、導電性金属層80上に設けられた暗色層81とを含んでいる。言い換えると、暗色層81は、導電性メッシュ50を構成する接続要素55の長手方向に直交する断面において導電性金属層80を上側、すなわち透明基材シート32とは反対の側から覆っている。   As shown in FIG. 2, a conductive mesh 50 is formed on the transparent base sheet 32. The conductive mesh 50 includes a conductive metal layer 80 provided on the transparent base sheet 32 and a dark color layer 81 provided on the conductive metal layer 80. In other words, the dark color layer 81 covers the conductive metal layer 80 from the upper side, that is, from the side opposite to the transparent base sheet 32 in a cross section orthogonal to the longitudinal direction of the connecting element 55 constituting the conductive mesh 50.

ここで導電性金属層80は、高導電率を有した金属材料を用いて形成された層であり、金、銀、銅、白金、アルミニウム、クロム、モリブデン、ニッケル、チタン、パラジウム、インジウム、および、これらの合金の一以上からなる層である。なお、導電性金属層80は、単層である必要はなく、異なる材料または同一の材料からなる複数の層として構成されていてもよい。   Here, the conductive metal layer 80 is a layer formed using a metal material having high conductivity, and is gold, silver, copper, platinum, aluminum, chromium, molybdenum, nickel, titanium, palladium, indium, and A layer composed of one or more of these alloys. The conductive metal layer 80 does not have to be a single layer, and may be configured as a plurality of layers made of different materials or the same material.

金属材料からなる導電性金属層80は、優れた導電率を有する反面、比較的高い反射率を呈する。そして、タッチパネルセンサ30の導電性メッシュ50をなす導電性金属層80によって外光が反射されると、タッチパネル装置20の表示領域A3を介して観察される画像表示機構12の画像コントラストが低下してしまう。そこで、暗色層81が、導電性金属層80の観察者側に配置されている。この暗色層81によって、画像のコントラストを向上させ、画像表示機構12によって表示される画像の視認性を改善することができる。すなわち、暗色層81は、黒色等の暗色の層であり、隣接する導電性金属層80よりも低反射率の層である。なお、暗色層81は、導電性金属層80の上面だけでなく、導電性金属層80の両側面にも形成することができる。この場合、傾斜した方向からの外光の反射も効果的に防止できる。   The conductive metal layer 80 made of a metal material has excellent conductivity, but exhibits a relatively high reflectance. When external light is reflected by the conductive metal layer 80 that forms the conductive mesh 50 of the touch panel sensor 30, the image contrast of the image display mechanism 12 that is observed through the display area A3 of the touch panel device 20 decreases. End up. Therefore, the dark color layer 81 is disposed on the viewer side of the conductive metal layer 80. The dark color layer 81 can improve the contrast of the image and improve the visibility of the image displayed by the image display mechanism 12. That is, the dark color layer 81 is a dark color layer such as black and has a lower reflectance than the adjacent conductive metal layer 80. The dark color layer 81 can be formed not only on the upper surface of the conductive metal layer 80 but also on both side surfaces of the conductive metal layer 80. In this case, reflection of external light from the inclined direction can be effectively prevented.

暗色層81としては、種々の既知の層を用いることができる。導電性金属層80をなす材料の一部分に暗色化処理(黒化処理)を施して、導電性金属層80をなしていた一部分から、金属酸化物や金属硫化物からなる暗色層81を形成してもよい。また、暗色材料の塗膜や、ニッケルやクロム等のめっき層等のように、導電性金属層80上に暗色層81を設けるようにしてもよい。また、ここで用いる暗色層81とは、暗色化(黒化)された層のみでなく、粗化された層も含む。なお、第1配線45および第2配線46における、非表示領域A4内に配置されている部分には、必ずしも暗色層81を設けなくてもよい。   As the dark color layer 81, various known layers can be used. A part of the material forming the conductive metal layer 80 is darkened (blackened) to form a dark layer 81 made of a metal oxide or metal sulfide from the part of the conductive metal layer 80. May be. Moreover, you may make it provide the dark color layer 81 on the electroconductive metal layer 80 like the coating film of a dark color material, plating layers, such as nickel and chromium. The dark color layer 81 used here includes not only a darkened (blackened) layer but also a roughened layer. Note that the dark color layer 81 is not necessarily provided in a portion of the first wiring 45 and the second wiring 46 that are disposed in the non-display area A4.

このような構成からなる導電性メッシュ50において、接続要素55の幅(最大幅)W、すなわち透明基材シート32のシート面に沿った幅(最大幅)Wを1μm以上5μm以下とし、且つ、高さ(厚さ)H、すなわち、透明基材シート32のシート面への法線方向に沿った高さ(厚さ)Hを0.1μm以上3μm以下とすることが好ましい。このような寸法の導電性メッシュ50によれば、その接続要素55が十分に細線化されているので、導電性メッシュ50をなす、第1電極41、第2電極42およびダミー電極48を極めて効果的に不可視化することができる。同時に、断面形状において十分な高さを有するようになり、すなわち、接続要素55の断面形状のアスペクト比(H/W)が十分に大きくなり、高い導電性を有するようになる。   In the conductive mesh 50 having such a configuration, the width (maximum width) W of the connection element 55, that is, the width (maximum width) W along the sheet surface of the transparent base sheet 32 is 1 μm or more and 5 μm or less, and The height (thickness) H, that is, the height (thickness) H along the normal direction to the sheet surface of the transparent base sheet 32 is preferably 0.1 μm or more and 3 μm or less. According to the conductive mesh 50 having such dimensions, since the connecting element 55 is sufficiently thinned, the first electrode 41, the second electrode 42, and the dummy electrode 48 forming the conductive mesh 50 are extremely effective. Can be made invisible. At the same time, the cross-sectional shape has a sufficient height, that is, the aspect ratio (H / W) of the cross-sectional shape of the connecting element 55 is sufficiently large and has high conductivity.

次に、図15〜20を参照して、タッチパネルセンサ30の製造方法の一例について説明する。図15〜20は、タッチパネルセンサ30の製造方法の一例を順に示す断面図である。   Next, an example of a method for manufacturing the touch panel sensor 30 will be described with reference to FIGS. 15 to 20 are cross-sectional views sequentially illustrating an example of the manufacturing method of the touch panel sensor 30.

まず、図15に示すように、透明基材シート32を準備する。透明基材シート32は、例えばガラスや樹脂の板、シートまたはフィルムである。   First, as shown in FIG. 15, a transparent base sheet 32 is prepared. The transparent substrate sheet 32 is, for example, a glass, resin plate, sheet or film.

次に、図16に示すように、透明基材シート32上に導電性金属層80を形成する。導電性金属層80は、上述したように、金、銀、銅、白金、アルミニウム、クロム、モリブデン、ニッケル、チタン、パラジウム、インジウム、および、これらの合金の一以上からなる層である。導電性金属層80は、公知の方法で形成され得る。例えば、銅箔等の金属箔を貼着する方法、電界めっきおよび無電界めっきを含むめっき法、スパッタリング法、CVD法、PVD法、イオンプレーティング法、またはこれらの2以上を組み合わせた方法を採用することができる。   Next, as shown in FIG. 16, a conductive metal layer 80 is formed on the transparent substrate sheet 32. As described above, the conductive metal layer 80 is a layer made of one or more of gold, silver, copper, platinum, aluminum, chromium, molybdenum, nickel, titanium, palladium, indium, and alloys thereof. The conductive metal layer 80 can be formed by a known method. For example, a method of attaching a metal foil such as copper foil, a plating method including electroplating and electroless plating, a sputtering method, a CVD method, a PVD method, an ion plating method, or a method in which two or more of these are combined is adopted. can do.

次に、図17に示すように、導電性金属層80上に暗色層81を形成する。暗色層81は、例えば導電性金属層80をなす材料の一部分に暗色化処理(黒化処理)を施して、導電性金属層80をなしていた一部分から、金属酸化物や金属硫化物からなる暗色層81を形成することができる。また、暗色材料の塗膜や、ニッケルやクロム等のめっき層等のように、導電性金属層80上に暗色層81を設けるようにしてもよい。また、導電性金属層80の表面を粗化して暗色層81を設けるようにしてもよい。   Next, as shown in FIG. 17, a dark color layer 81 is formed on the conductive metal layer 80. The dark color layer 81 is made of, for example, a metal oxide or metal sulfide from a part of the conductive metal layer 80 which is darkened (blackened) on a part of the material of the conductive metal layer 80. A dark color layer 81 can be formed. Moreover, you may make it provide the dark color layer 81 on the electroconductive metal layer 80 like the coating film of a dark color material, plating layers, such as nickel and chromium. Alternatively, the dark color layer 81 may be provided by roughening the surface of the conductive metal layer 80.

次に、図18に示すように、暗色層81にレジストパターン82を形成する。最終的に導電性メッシュ50をなす、第1電極41、第2電極42およびダミー電極48となる箇所、および端子部49となる箇所の上にのみ、レジストパターン82が形成されるようにする。このレジストパターン82は、公知のフォトリソグラフィー技術を用いたパターニングにより形成することができる。   Next, as shown in FIG. 18, a resist pattern 82 is formed on the dark color layer 81. Finally, the resist pattern 82 is formed only on the portions to be the first electrode 41, the second electrode 42 and the dummy electrode 48, and the portions to be the terminal portions 49 that form the conductive mesh 50. The resist pattern 82 can be formed by patterning using a known photolithography technique.

次に、図19に示すように、レジストパターン82をマスクとして、導電性金属層80をエッチングする。このエッチングにより、導電性金属層80がレジストパターン82と略同一のパターンにパターニングされる。エッチング方法は特に限られることはなく、公知の方法が採用できる。公知の方法としては、例えば、エッチング液を用いるウェットエッチングや、プラズマエッチングなどが挙げられる。   Next, as shown in FIG. 19, the conductive metal layer 80 is etched using the resist pattern 82 as a mask. By this etching, the conductive metal layer 80 is patterned into a pattern substantially the same as the resist pattern 82. The etching method is not particularly limited, and a known method can be employed. Known methods include, for example, wet etching using an etchant, plasma etching, and the like.

最後に、図20に示すように、レジストパターン82を除去する。これにより、透明基材シート32上に、パターニングされた導電性金属層80によって形成された導電性メッシュ50および端子部49を有するタッチパネルセンサ30を得ることができる。   Finally, as shown in FIG. 20, the resist pattern 82 is removed. Thereby, the touch panel sensor 30 which has the electroconductive mesh 50 and the terminal part 49 which were formed of the electroconductive metal layer 80 patterned on the transparent base material sheet 32 can be obtained.

なお、上記では導電性金属層80をエッチングしてパターニングする、いわゆるサブトラクト法により各金属導線を形成する例を示したが、この方法に限らず、アディティブ法やセミアディティブ法を用いて各金属導線を形成してもよい。   In addition, although the example which forms each metal conducting wire by what is called a subtracting method which patterned by etching the conductive metal layer 80 was shown above, each metallic conducting wire is not limited to this method, and an additive method or a semi-additive method is used. May be formed.

以上のように、本実施の形態によるタッチパネルセンサ30は、複数の開口領域52を画成する導電性メッシュ50を含む検出電極40を、備え、導電性メッシュ50は、互いに直交する第1方向(X)および第2方向(Y)のそれぞれに一定のピッチで配列された六角形形状の開口領域52を画成するパターンにて配置された導電性細線51からなる。このようなタッチパネルセンサ30によれば、導電性メッシュ50は、開口領域52の配列方向に対して傾斜した接続要素55を含む導電性細線51からなるので、開口領域の配列方向に沿って配置された多数の接続要素を含む導電性メッシュのパターンの規則性(周期性)と、導電性メッシュと重ねられる他の部材のパターンの規則性(例えば、画像表示機構の画素配列の規則性)との干渉によって生じるモアレを、効果的に抑制することができる。また、導電性メッシュ50は、いわゆるボロノイメッシュのような全体として不均一なパターンではなく、全体として均一のパターンを有しているので、導電性メッシュのパターンの局所的な不均一性によって生じる濃淡むらを効果的に抑制することができる。   As described above, the touch panel sensor 30 according to the present embodiment includes the detection electrode 40 including the conductive mesh 50 that defines the plurality of opening regions 52, and the conductive mesh 50 is in the first direction orthogonal to each other ( X) and conductive thin wires 51 arranged in a pattern defining hexagonal opening regions 52 arranged at a constant pitch in each of the second direction (Y). According to such a touch panel sensor 30, the conductive mesh 50 includes the conductive thin wires 51 including the connection elements 55 that are inclined with respect to the arrangement direction of the opening regions 52, and thus is disposed along the arrangement direction of the opening regions. The regularity (periodicity) of the pattern of the conductive mesh including a large number of connecting elements and the regularity of the pattern of other members overlaid on the conductive mesh (for example, the regularity of the pixel arrangement of the image display mechanism) Moire caused by interference can be effectively suppressed. In addition, the conductive mesh 50 has a uniform pattern as a whole, not a non-uniform pattern as in the so-called Voronoi mesh. Therefore, the density generated by the local non-uniformity of the pattern of the conductive mesh. Unevenness can be effectively suppressed.

また、本実施の形態によるタッチパネルセンサ30は、複数の検出電極40が設けられ、複数の検出電極40に含まれる導電性メッシュ50は、互いに直交する第1方向(X)および第2方向(Y)のそれぞれに一定のピッチで配列された六角形形状を画成する基準パターン60に断線箇所53を設けてなるパターンで配置された導電性細線51によって、形成されている。このようなタッチパネルセンサ30によれば、検出電極40をなす各電極41,42が、いずれも同様のパターンから形成されるので、検出電極40の存在が視認されてしまうことを効果的に防止することができる。また、複数の検出電極40およびダミー電極48に含まれる導電性メッシュ50が、基準パターン60に断線箇所53を設けてなるパターンで配置された導電性細線51によって形成されている場合、検出電極40をなす各電極41,42およびダミー電極48が、いずれも同様のパターンから形成されるので、検出電極40およびダミー電極48の存在が視認されてしまうことを効果的に防止することができる。   The touch panel sensor 30 according to the present embodiment includes a plurality of detection electrodes 40, and the conductive mesh 50 included in the plurality of detection electrodes 40 includes a first direction (X) and a second direction (Y ) Are formed by conductive thin wires 51 arranged in a pattern in which a disconnection portion 53 is provided in a reference pattern 60 that defines a hexagonal shape arranged at a constant pitch. According to such a touch panel sensor 30, each of the electrodes 41 and 42 forming the detection electrode 40 is formed in the same pattern, so that the presence of the detection electrode 40 is effectively prevented from being visually recognized. be able to. Further, when the conductive mesh 50 included in the plurality of detection electrodes 40 and the dummy electrodes 48 is formed by the conductive thin wires 51 arranged in a pattern in which the disconnection portion 53 is provided in the reference pattern 60, the detection electrode 40. Since the electrodes 41 and 42 and the dummy electrode 48 forming the same are all formed in the same pattern, it is possible to effectively prevent the presence of the detection electrode 40 and the dummy electrode 48 from being visually recognized.

なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。   Note that various modifications can be made to the above-described embodiment.

上述した実施の形態では、各接続要素55の中間部、すなわち端部以外の部分に断線箇所53を形成した、言い換えると、1つの接続要素55を断線箇所53で分断して1つの接続要素55から2つの小枝要素43c,44cを形成したが、これに限られず、各接続要素55の端部に断線箇所53を形成し、1つの接続要素55から1つの小枝要素43cまたは44cが形成されるようにしてもよい。   In the above-described embodiment, the disconnection point 53 is formed in the middle portion of each connection element 55, that is, the portion other than the end portion. In other words, one connection element 55 is divided at the disconnection point 53 and one connection element 55 is connected. The two twig elements 43c and 44c are formed from the above, but the present invention is not limited to this, and the disconnection point 53 is formed at the end of each connection element 55, and one twig element 43c or 44c is formed from one connection element 55. You may do it.

上述した実施の形態では、基準パターン60を有するメッシュ状導電体に、各検出電極40の輪郭に対応して、メッシュ状導電体をなす導電性細線51に、直線状に配列された断線箇所53を設けることにより、各検出電極40をなす導電性メッシュ50が形成されたが、これに限られず、隣接する3以上の断線箇所53の少なくとも1つが、他の2以上の断線箇所53を結ぶ仮想直線からずれた位置に配置されるようにしてもよい。すなわち、隣接する3以上の断線箇所53が一直線上に並ばないようにしてもよい。   In the above-described embodiment, the mesh conductor having the reference pattern 60 corresponds to the outline of each detection electrode 40, and the broken portions 53 are linearly arranged on the conductive thin wires 51 forming the mesh conductor. However, the present invention is not limited to this, and at least one of the three or more adjacent disconnection locations 53 is connected to the other two or more disconnection locations 53. You may make it arrange | position in the position which shifted | deviated from the straight line. That is, three or more adjacent disconnection points 53 may not be aligned on a straight line.

上述した実施の形態のタッチパネルセンサ30の製造方法の一例における、図19に示した導電性金属層60のパターニング工程において、エッチング液を用いるウェットエッチングにより導電性金属層60のパターニングを行う場合、断線箇所53が3以上直線状に並んだ導電性メッシュ50を作製しようとすると、この直線状に並ぶ複数の断線箇所53を通るエッチング液の流れが他の部分を通るエッチング液の流れに比べて速くなり、すなわち直線状に並んだ複数の断線箇所53を有する領域では、その他の領域に比べてエッチングが大きく進行し、断線箇所53周辺の導線が細くなる。これにより、直線状に並んだ複数の断線箇所53を有する領域とそれ以外の領域との間で濃淡むらを生じる問題がある。   When the conductive metal layer 60 is patterned by wet etching using an etchant in the patterning process of the conductive metal layer 60 shown in FIG. When an attempt is made to produce the conductive mesh 50 in which three or more locations 53 are arranged in a straight line, the flow of the etching solution passing through the plurality of disconnected portions 53 arranged in a straight line is faster than the flow of the etching solution passing through other portions. That is, in a region having a plurality of disconnection points 53 arranged in a straight line, etching proceeds greatly compared to the other regions, and the conductive wire around the disconnection point 53 becomes thin. As a result, there is a problem in that shading unevenness occurs between a region having a plurality of disconnection points 53 arranged in a straight line and other regions.

一方、隣接する3以上の断線箇所53が一直線上に並ばないように配置することにより、隣接する3以上の断線箇所53を通るエッチング液の流れの速さを抑え、隣接する複数の断線箇所53を有する領域におけるエッチングの進行を適切に制御して、断線箇所53周辺の接続要素54が細くなることを防止することができる。したがって、隣接する複数の断線箇所を有する領域とそれ以外の領域との間で生じる濃淡むらを効果的に抑制することができる。   On the other hand, by arranging so that three or more adjacent disconnection locations 53 do not line up in a straight line, the flow rate of the etching solution passing through the three or more adjacent disconnection locations 53 is suppressed, and a plurality of adjacent disconnection locations 53 are arranged. It is possible to prevent the connection element 54 around the disconnection point 53 from being thinned by appropriately controlling the progress of etching in the region having the. Therefore, the shading unevenness which arises between the area | region which has a some adjacent disconnection location, and another area | region can be suppressed effectively.

ダミー電極48の内部に、複数の断線箇所を設けるようにしてもよい。これにより、ダミー電極48の内部に断線箇所が設けられていない場合と比較して、ダミー電極48が全体として黒く(暗く)見えてしまうことを防止できる。したがって、隣接する、各検出電極40の間に多数の断線箇所53が形成された領域と、ダミー電極48との間で生じる濃淡むらを効果的に抑制することができる。   A plurality of broken portions may be provided inside the dummy electrode 48. As a result, it is possible to prevent the dummy electrode 48 from appearing black (dark) as a whole, as compared with the case where the broken portion is not provided inside the dummy electrode 48. Therefore, it is possible to effectively suppress the shading unevenness that occurs between the dummy electrode 48 and the region where a large number of disconnection points 53 are formed between the adjacent detection electrodes 40.

上述した実施の形態では、配線(45,46)および幹要素(43a,44a)が、それぞれ引出導線(45a,46a)または幹導線(43a1,44a1)を2本備えたものを示したが、これに限られず、配線(45,46)および幹要素(43a,44a)が、それぞれ引出導線(45a,46a)または幹導線(43a1,44a1)を3本以上備えていてもよい。   In the above-described embodiment, the wiring (45, 46) and the trunk element (43a, 44a) are each provided with two lead wires (45a, 46a) or two trunk wires (43a1, 44a1). The wirings (45, 46) and the trunk elements (43a, 44a) may include three or more lead wires (45a, 46a) or trunk wires (43a1, 44a1), respectively.

また、枝要素(43b,44b)や小枝要素(43c,44c)が、それぞれ複数の導線を備えるようにしてもよいし、この場合、さらに複数の導線を備える枝要素(43b,44b)や小枝要素(43c,44c)の当該複数の導線を連結する1以上の連結導線を備えるようにしてもよい。   Further, the branch elements (43b, 44b) and the twig elements (43c, 44c) may each include a plurality of conductors. In this case, the branch elements (43b, 44b) and twigs further including a plurality of conductors. You may make it provide the 1 or more connection conducting wire which connects the said some conducting wire of an element (43c, 44c).

なお、以上において上述した実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、当然に、複数の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。   In addition, although the some modification with respect to embodiment mentioned above was demonstrated above, naturally, it is also possible to apply combining several modifications suitably.

10 表示装置
12 画像表示機構
13 表示制御部
20 タッチパネル装置
21 検出制御部
22 フレキシブルプリント基板
30 タッチパネルセンサ
32 透明基材シート
40 検出電極
41 第1電極
42 第2電極
43 第1検出部
43a 第1幹要素
43b 第1枝要素
43c 第1小枝要素
44 第2検出部
44a 第2幹要素
44b 第2枝要素
44c 第2小枝要素
45 第1配線
45a 引出導線
45b 連結導線
46 第2配線
46a 引出導線
46b 連結導線
48 ダミー電極
50 導電性メッシュ
51 導電性細線
52 開口領域
53 断線箇所
54 分岐点
55 接続要素
60 基準パターン
62 開口領域
64 分岐点
65 接続要素
68 輪郭
70 参照パターン
72 開口領域
74 交点
75 線分
80 導電性金属層
81 暗色層
82 レジストパターン
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Display apparatus 12 Image display mechanism 13 Display control part 20 Touch panel apparatus 21 Detection control part 22 Flexible printed circuit board 30 Touch panel sensor 32 Transparent base material sheet 40 Detection electrode 41 1st electrode 42 2nd electrode 43 1st detection part 43a 1st trunk Element 43b First branch element 43c First branch element 44 Second detector 44a Second trunk element 44b Second branch element 44c Second branch element 45 First wire 45a Lead wire 45b Link wire 46b Second wire 46a Lead wire 46b Link Conductive wire 48 Dummy electrode 50 Conductive mesh 51 Conductive thin wire 52 Opening region 53 Disconnected point 54 Branch point 55 Connection element 60 Reference pattern 62 Opening region 64 Branch point 65 Connection element 68 Contour 70 Reference pattern 72 Opening region 74 Intersection 75 Line segment 80 Conductive metal layer 81 Dark color layer 82 Resist pattern

Claims (5)

複数の開口領域を画成する導電性メッシュを含む検出電極を、備え、
前記導電性メッシュは、互いに直交する第1方向および第2方向のそれぞれに一定のピッチで配列された六角形形状の開口領域を画成するパターンにて配置された導電性細線からな
前記第1方向に配列された複数の開口領域の中心は前記第1方向に平行に並び、
前記第2方向に配列された複数の開口領域の中心は前記第2方向に平行に並び、
前記パターンは、2つの分岐点の間を延びて前記開口領域を画成する複数の接続要素を含み、
前記第1方向に隣接する2つの前記開口領域は、2つの前記分岐点の間を延びる1つの第1の接続要素を共有し、且つ、前記第2方向に隣接する2つの前記開口領域は、2つの前記分岐点の間を延びる1つの第2の接続要素を共有する、タッチパネルセンサ。
Comprising a sensing electrode comprising a conductive mesh defining a plurality of open areas;
The conductive mesh, Ri Do the first and second directions of the arranged conductive fine line in the pattern defining an opening region hexagonal shape are arranged at a constant pitch in each orthogonal,
The centers of the plurality of opening regions arranged in the first direction are arranged in parallel to the first direction,
The centers of the plurality of opening regions arranged in the second direction are arranged in parallel to the second direction,
The pattern includes a plurality of connecting elements extending between two branch points to define the open area;
The two open regions adjacent in the first direction share one first connecting element extending between the two branch points, and the two open regions adjacent in the second direction are A touch panel sensor sharing one second connection element extending between the two branch points .
前記六角形形状の開口領域の前記第1方向への配列ピッチと、前記六角形形状の開口領域の前記第2方向への配列ピッチとが、同一である、請求項1に記載のタッチパネルセンサ。   The touch panel sensor according to claim 1, wherein an arrangement pitch of the hexagonal opening areas in the first direction and an arrangement pitch of the hexagonal opening areas in the second direction are the same. 複数の検出電極が設けられ、
複数の検出電極に含まれる導電性メッシュは、互いに直交する第1方向および第2方向のそれぞれに一定のピッチで配列された六角形形状を画成する基準パターンに断線箇所を設けてなるパターンで配置された導電性細線によって、形成されている、請求項1または2に記載のタッチパネルセンサ。
A plurality of detection electrodes are provided;
The conductive mesh included in the plurality of detection electrodes is a pattern in which a disconnection portion is provided in a reference pattern that defines a hexagonal shape arranged at a constant pitch in each of a first direction and a second direction orthogonal to each other. The touch panel sensor according to claim 1, wherein the touch panel sensor is formed by the conductive thin wires arranged.
請求項1〜3のいずれか一項に記載のタッチパネルセンサを備えたタッチパネル装置。   A touch panel device comprising the touch panel sensor according to claim 1. 請求項1〜3のいずれか一項に記載のタッチパネルセンサを備えた表示装置。   The display apparatus provided with the touch-panel sensor as described in any one of Claims 1-3.
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