KR101108701B1 - 터치 스크린 장치 - Google Patents

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Abstract

정전 용량 방식의 터치 스크린 장치를 제공한다. 터치 스크린 장치는 복수의 제1 신호선, 상기 복수의 제1 신호선과 교차하는 복수의 제2 신호선 및 하나의 상기 제1 신호선과 하나의 상기 제2 신호선에 의하여 정의되는 복수의 센싱 노드를 포함하고, 각 센싱 노드는 상기 제1 신호선에 연결되는 복수의 제1 셀과 상기 제2 신호선에 연결되는 복수의 제2 셀을 포함한다. 이에 따라, 감지 밀도가 우수한 터치 스크린 장치를 얻을 수 있다.

Description

터치 스크린 장치{TOUCH SCREEN DEVICE}
본 발명은 터치 스크린 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 높은 터치 밀도를 가지는 터치 스크린 장치에 관한 것이다.
액정 표시 장치(liquid crystal display), 유기 발광 표시 장치(organic light emitting display) 등의 표시 장치, 휴대용 전송 장치, 그 밖의 정보 처리 장치 등은 다양한 입력 장치를 이용하여 기능을 수행한다. 최근, 이러한 입력 장치로서 터치 스크린(touch screen) 장치가 많이 사용되고 있다.
터치 스크린은 화면 위에 손가락 또는 터치 펜(touch pen, stylus) 등을 접촉해 문자를 쓰거나 그림을 그리고, 아이콘을 실행시켜 원하는 명령을 수행시킨다. 터치 스크린 장치는 사용자의 손가락 또는 터치 펜 등이 화면에 접촉하였는지 여부 및 접촉 위치 정보를 알아낼 수 있다.
이와 같은 터치 스크린은 터치를 감지하는 방법에 따라 크게 저항막 방식(resistive type) 및 정전 용량 방식(capacitive type)으로 나뉠 수 있다.
이 중, 저항막 방식 터치 스크린은 유리나 투명 플라스틱 판 위에 저항 성분의 물질을 코팅하고 그 위에 폴리에스테르 필름을 덮어씌운 구조를 가진다. 두 면이 서로 닿지 않도록 일정한 간격으로 절연봉이 설치되어 있는데, 스크린을 터치하는 경우 저항값이 변하고, 이에 따라 전압이 변하는 것을 검출하여 터치 지점을 감지한다. 저항막 방식 터치 스크린은 압력이 약한 경우 감지를 하지 못하는 단점을 가진다.
반면, 정전 용량 방식의 터치 스크린은 유리 양면에 투명한 특수 전도성 금속을 코팅하고, 스크린의 네 모서리에 전압을 인가하여 터치 스크린 표면에 고주파를 생성시킨다. 손가락 등의 물체가 스크린에 접촉하는 경우 변화되는 고주파 파형을 컨트롤러에서 분석하여 터치 지점을 감지한다. 정전용량 방식에는 크게 자기 축전(self-capacitive) 방식과 상호 축전(mutual-capacitive) 방식이 있다. 자기 축전 방식은 감지 패턴과 동작 패턴을 구성하는 투명 전극을 하나의 층에 배치하는 방식이고, 상호 축전 방식은 감지 패턴과 동작 패턴을 구성하는 투명 전극을 서로 다른 층에 배치하는 방식이다. 자기 축전 방식에 따르면, 낮은 비용으로 터치 스크린을 구성할 수 있으나, 터치 스크린이 부착되는 표시 장치에서 방출되는 노이즈 및 전자기 간섭(Electromagnetic Interference, EMI)에 의하여 감지 패턴이 영향을 받는다. 상호 축전 방식에 따르면, 자기 축전 방식에 비하여 구조가 복잡하나, 표시 장치에서 방출되는 노이즈 및 전자기 간섭에 의한 영향이 적어 터치 스크린의 성능이 우수하다.
한편, 정전 용량 방식의 터치 스크린의 감도를 높여 원거리에서도 물체의 근접 여부를 확인하기 위하여 터치 패널을 크게 하는 방법이 있다. 다만, 터치 패널이 물체의 크기보다 크면, 터치 패널은 물체를 감지할 수는 있지만 물체가 터치 패널 상의 어느 부분에 위치하는지에 대하여 정확하게 알 수 없는 문제가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 감지 밀도가 우수한 정전 용량 방식의 터치 스크린 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 한 양태에 따른 정전 용량 방식의 터치 스크린 장치는 복수의 제1 신호선, 상기 복수의 제1 신호선과 교차하는 복수의 제2 신호선 및 하나의 상기 제1 신호선과 하나의 상기 제2 신호선에 의하여 정의되는 복수의 센싱 노드를 포함하고, 각 센싱 노드는 상기 제1 신호선에 연결되는 복수의 제1 셀과 상기 제2 신호선에 연결되는 복수의 제2 셀을 포함한다.
상기 제1 셀은 상기 제1 신호선에 직접 연결되거나, 상기 제1 신호선에 연결되는 다른 제1 셀을 거쳐 연결될 수 있다.
상기 센싱 노드는 상기 복수의 제1 셀들 간의 연결선과 상기 복수의 제2 셀들 간의 연결선이 교차하는 적어도 하나의 지점을 포함할 수 있다.
상기 센싱 노드에 포함되는 상기 복수의 감지 셀과 상기 복수의 동작 셀은 물리적으로 이격되어 있을 수 있다.
상기 제1 신호선과 상기 제2 신호선은 단일 층 내에 형성될 수 있다.
상기 제1 신호선과 상기 제2 신호선은 서로 다른 층 내에 형성될 수 있다.
상기 제1 신호선과 상기 제2 신호선은 직교할 수 있다.
상기 제1 신호선은 감지 신호선이고, 상기 제2 신호선은 동작 신호선일 수 있다.
상기 제1 셀 및 상기 제2 셀은 다이아몬드 패턴 또는 사각 패턴일 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따른 정전 용량 방식의 터치 스크린 장치는 복수의 감지 신호선, 상기 복수의 감지 신호선과 교차하는 복수의 동작 신호선 및 하나의 상기 감지 신호선과 하나의 상기 동작 신호선에 의하여 정의되는 복수의 센싱 노드를 포함하고, 각 센싱 노드는 복수의 셀을 포함하고, 상기 복수의 셀은 단일 층 내에 형성된다.
상기 복수의 셀 중 일부는 상기 감지 신호선에 연결되는 감지 셀이고, 나머지 일부는 상기 동작 신호선에 연결되는 동작 셀일 수 있다.
상기 각 센싱 노드에 포함되는 감지 셀의 개수 및 동작 셀의 개수는 각각 복수 개일 수 있다.
상기 감지 셀은 상기 감지 신호선에 직접 연결되거나, 상기 감지 신호선에 연결되는 다른 감지 셀을 거쳐 연결될 수 있다.
상기 각 센싱 노드는 상기 감지 셀들 간의 연결선과 상기 동작 셀들 간의 연결선이 교차하는 적어도 하나의 지점을 포함할 수 있다.
상기 감지 셀 또는 상기 동작 셀은 관통홀(via hole)을 통하여 연결될 수 있다.
상기 단일 층은 인듐 주석 산화물(ITO)로 이루어질 수 있다.
감지 밀도가 우수하고 투과도가 균일한 정전 용량 방식의 터치 스크린 장치를 얻을 수 있다. 특히, 제한된 개수의 신호선을 이용하여 터치 위치를 디테일하게 감지할 수 있는 터치 스크린 장치를 얻을 수 있다.
도 1 및 도 2는 정전 용량 방식의 터치 스크린 구조를 예시하는 도면이다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 터치 스크린의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 스크린의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5 및 도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 스크린의 구조를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 스크린의 구조를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
본 발명의 한 실시예에 따른 터치 스크린 장치는 보호 윈도우와 전극층을 포함한다. 보호 윈도우는 터치 스크린 장치의 최상층에 위치하고, 전극층을 보호한다. 보호 윈도우는 광학적으로 투명한 물질, 예를 들면 화학적 보강 유리 및 투명 플라스틱 등으로 제조될 수 있다. 보호 윈도우의 일 면은 터치 스크린의 터치면으로 기능하고, 다른 면은 전극층에 부착된다. 보호 윈도우는 전극층을 환경적 위험으로부터 보호할 뿐만 아니라, 터치하는 물체, 예를 들면 사용자의 손가락과 전극층 사이에 필수적인 유전재를 제공한다.
전극층은 감지 영역으로 할당된 감지 셀 및 동작 영역으로 할당된 동작 셀을 포함한다. 감지 셀은 감지 신호선에 연결되고, 동작 셀은 동작 신호선에 연결된다. 감지 셀과 동작 셀은 서로 다른 층에 배치되거나 하나의 층에 배치될 수 있다. 전극층은 투명한 도전성 중합체, 예를 들면 인듐 주석 산화물(ITO) 또는 투명하지 않은 도전재로 이루어질 수 있다.
본 명세서에서, 센싱 노드는 하나의 감지 신호선과 하나의 동작 신호선에 의하여 정의되는 노드이고, 각 센싱 노드는 복수 개의 셀을 포함한다. 복수 개의 셀 중 일부는 감지 신호선에 연결되는 감지 셀이고, 나머지 일부는 동작 신호선에 연결되는 동작 셀이다.
본 명세서에서, 감지 신호선은 감지 라인, 감지선, 감지 전극 등의 용어와 혼용될 수 있고, 동작 신호선은 동작 라인, 동작선, 동작 전극 등의 용어와 혼용될 수 있다.
도 1 및 도 2는 정전 용량 방식의 터치 스크린 구조를 예시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 전극층 내에 복수 개의 평행한 감지 신호선(Y1, Y2, Y3)과 복수 개의 평행한 동작 신호선(X1, X2, X3)이 배치된다. 감지 신호선(Y1, Y2, Y3)과 동작 신호선(X1, X2, X3)은 서로 직교하는 것을 예시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 감지 신호선(Y1, Y2, Y3)과 동작 신호선(X1, X2, X3)은 임의의 각을 이루며 교차할 수 있다. 각각의 감지 신호선(Y1, Y2, Y3)과 각각의 동작 신호선(X1, X2, X3) 상에는 복수 개의 셀이 구성된다. 셀은 감지 신호선(Y1, Y2, Y3) 또는 동작 신호선(X1, X2, X3)으로부터 확장되는 형태로 구성될 수 있고, 다이아몬드, 육각형, 원, 사각형 등의 다양한 형태를 가질 수 있다. 여기서, 셀의 크기는 사용자의 손가락이 하나의 셀의 일부 또는 전부를 덮을 수 있도록 설정된다. 다만, 셀의 크기가 큰 경우, 사용자의 손가락이 터치한 위치를 디테일하게 알 수 없는 문제점이 있다. 따라서, 도 2와 같이, 신호선의 수를 증가시키고 셀의 크기를 작게 설정하는 방법을 고려할 수 있다.
도 2를 참조하면, 전극층 내에 복수 개의 평행한 감지 신호선(Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7)과 복수 개의 평행한 동작 신호선(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7)이 배치된다. 각각의 감지 신호선(Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7)과 각각의 동작 신호선(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) 상에는 복수 개의 셀이 구성된다. 도 1과 비교하여, 도 2의 감지 신호선(Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7) 및 동작 신호선(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7)은 더욱 촘촘하게 배열되고, 감지 신호선(Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7) 및 동작 신호선(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) 상에 구성되는 셀의 크기는 더욱 작다. 도 2와 같이 셀의 크기를 작게 설정하면, 인접 신호선 간의 거리인 피치(pitch)가 짧아지고, 터치 위치가 더욱 디테일하게 감지될 수 있다. 다만, 터치 패턴의 크기를 작게 설정할수록, 신호선의 수는 늘어난다. 그러나, 하나의 터치 스크린 상에 구성할 수 있는 신호선의 수는 한정되고, 하나의 터치 스크린 상에 구성하는 신호선의 수가 늘어날수록 제작 코스트가 늘어나는 문제가 있다. 따라서, 한정된 신호선의 수를 이용하여 디테일한 감지 성능을 얻을 수 있는 장치가 필요하다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 터치 스크린의 구조를 나타내는 도면이다.
도 3을 참조하면, 전극층에는 복수 개의 감지 신호선(Y1, Y2, Y3)이 평행하게 배열되어 있고, 감지 신호선(Y1, Y2, Y3)에 직교하여 복수 개의 동작 신호선(X1, X2, X3)이 평행하게 배열되어 있다.
그리고, 전극층은 복수 개의 센싱 노드를 더 포함한다. 센싱 노드는 하나의 감지 신호선과 하나의 동작 신호선에 의하여 정의되는 노드이다. 즉, 센싱 노드(XaYb)는 감지 신호선(Yb)와 동작 신호선(Xa)에 의하여 정의되는 노드이다. 예를 들면, 센싱 노드(X1Y1)는 감지 신호선(Y1)과 동작 신호선(X1)에 의하여 정의되고, 센싱 노드(X1Y2)는 감지 신호선(Y2)과 동작 신호선(X1)에 의하여 정의되며, 센싱 노드(X1Y3)는 감지 신호선(Y3)과 동작 신호선(X1)에 의하여 정의된다. 센싱 노드(XaYb)는 감지 신호선(Yb) 및 동작 신호선(Xa)이 교차하는 지점 또는 감지 신호선(Yb)에 연결되는 감지 셀(ya)들 간의 연결선과 동작 신호선(Xa)에 연결되는 동작 셀(xa)들 간의 연결선이 교차하는 지점을 포함한다.
각 센싱 노드는 복수 개의 셀을 포함한다. 복수 개의 셀 중에서 적어도 일부는 물리적으로 이격되어 있다. 복수 개의 셀 중 일부는 감지 신호선에 연결되는 감지 셀이고, 나머지 일부는 동작 신호선에 연결되는 동작 셀이다. 예를 들면, 센싱 노드(X1Y1)는 4개의 감지 셀(y1)과 4개의 동작 셀(x1)을 포함하고, 센싱 노드(X1Y3)는 4개의 감지 셀(y3)과 4개의 동작 셀(x1)을 포함하며, 센싱 노드(X3Y2)는 4개의 감지 셀(y2)과 4개의 동작 셀(x3)을 포함한다. 여기서, 감지 셀(ya)은 감지 신호선(Ya)에 연결되는 셀을 의미하고, 동작 셀(xa)은 동작 신호선(Xa)에 연결되는 셀을 의미한다. 감지 셀(ya)은 감지 신호선(Ya)에 직접 연결되거나, 다른 감지 셀(ya)을 통하여 감지 신호선(Ya)에 연결될 수 있다. 마찬가지로, 동작 셀(xa)은 동작 신호선(Xa)에 직접 연결되거나, 다른 동작 셀(xa)을 통하여 동작 신호선(Xa)에 연결될 수 있다.
이와 같이, 터치 스크린 장치의 전극층은 하나의 감지 신호선과 하나의 동작 신호선에 의하여 정의되는 복수의 센싱 노드를 포함하고, 각 센싱 노드는 복수 개의 감지 셀과 복수 개의 동작 셀을 포함하도록 구성될 수 있다. 이에 따라, 제한된 개수의 신호선을 배치하여 높은 감지 밀도를 가지는 터치 스크린 장치를 얻을 수 있다. 이하, 본 발명의 기술적 사상의 다양한 변형 예를 예시한다. 도 3과 중복되는 부분은 도 3의 설명을 참조한다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 스크린의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 전극층에는 복수 개의 감지 신호선(Y1, Y2, Y3, Y4)이 평행하게 배열되어 있고, 감지 신호선(Y1, Y2, Y3, Y4)에 직교하여 복수 개의 동작 신호선(X1, X2, X3, X4)이 평행하게 배열되어 있다.
그리고, 전극층은 복수 개의 센싱 노드(X1Y1, X2Y1, X3Y1, X4Y1, X1Y2, X2Y2, X3Y2, X4Y2, X1Y3, X2Y3, X3Y3, X4Y3, X1Y4, X2Y4, X3Y4, X4Y4)를 포함한다. 센싱 노드(X1Y1)은 감지 신호선(Y1)에 연결되는 감지 셀들 간의 연결선 및 동작 신호선(X1)에 연결되는 동작 셀들 간의 연결선이 교차하는 지점을 포함하고, 센싱 노드(X2Y2)는 감지 신호선(Y2)에 연결되는 감지 셀들 간의 연결선 및 동작 신호선(X2)에 연결되는 동작 셀들 간의 연결선이 교차하는 지점을 포함한다.
각 센싱 노드는 복수 개의 셀을 포함한다. 복수 개의 셀 중 일부는 감지 신호선에 연결되는 감지 셀이고, 나머지 일부는 동작 신호선에 연결되는 동작 셀이다. 예를 들면, 센싱 노드(X1Y1)는 2개의 감지 셀(y1)과 2개의 동작 셀(x1)을 포함하고, 센싱 노드(X2Y2)는 2개의 감지 셀(y2)과 2개의 동작 셀(x2)을 포함하며, 센싱 노드(X4Y2)는 2개의 감지 셀(y2)과 2개의 동작 셀(x2)을 포함한다. 여기서, 감지 셀(y1)은 감지 신호선(Y1)에 직접 연결되거나, 다른 감지 셀(y1)을 통하여 감지 신호선(Y1)에 연결될 수 있다. 마찬가지로, 동작 셀(x1)은 동작 신호선(X1)에 직접 연결되거나, 다른 동작 셀(x1)을 통하여 동작 신호선(X1)에 연결될 수 있다.
도 4와 같이 터치 스크린을 구성하면, 전체 스크린 상에 셀이 고르게 분포된다. 따라서, 도 1 내지 도 3에서 예시하는 터치 스크린 구조와 같이 모서리에 빈 공간이 생기는 경우 더미 셀로 처리할 필요가 없고, 터치 스크린의 투과도는 더욱 향상될 수 있다.
도 5 및 도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 스크린의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 전극층에는 복수 개의 감지 신호선(Y1, Y2, Y3)이 평행하게 배열되어 있고, 감지 신호선(Y1, Y2, Y3)에 직교하여 복수 개의 동작 신호선(X1, X2, X3)이 평행하게 배열되어 있다.
그리고, 전극층은 복수 개의 센싱 노드(X1Y1, X2Y1, X3Y1, X1Y2, X2Y2, X3Y2, X1Y3, X2Y3, X3Y3)를 포함한다. 센싱 노드(X1Y1)은 감지 신호선(Y1)에 연결되는 감지 셀(y1)들 간의 연결선 및 동작 신호선(X1)에 연결되는 동작 셀(x1)들 간의 연결선이 교차하는 지점을 포함하고, 센싱 노드(X2Y2)는 감지 신호선(Y2)에 연결되는 감지 셀(y2)들 간의 연결선 및 동작 신호선(X2)에 연결되는 동작 셀(x2)들 간의 연결선이 교차하는 지점을 포함한다.
각 센싱 노드는 복수 개의 셀을 포함한다. 복수 개의 셀 중 일부는 감지 신호선에 연결되는 감지 셀이고, 나머지 일부는 동작 신호선에 연결되는 동작 셀이다. 예를 들면, 센싱 노드(XaYb)는 4개 또는 5개의 감지 셀(yb)과 4개 또는 5개의 동작 셀(xa)을 포함한다. 여기서, 감지 셀(yb)는 감지 신호선(Yb)에 직접 연결되거나, 다른 감지 셀(yb)를 통하여 감지 신호선(Yb)에 연결될 수 있다. 마찬가지로, 동작 셀(xa)은 동작 신호선(Xa)에 직접 연결되거나, 다른 동작 셀(xa)을 통하여 동작 신호선(Xa)에 연결될 수 있다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 스크린 구조를 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 전극층에는 복수 개의 감지 신호선(Y1, Y2)이 평행하게 배열되어 있고, 감지 신호선(Y1, Y2)에 직교하여 복수 개의 동작 신호선(X1, X2)이 평행하게 배열되어 있다.
그리고, 전극층은 복수 개의 센싱 노드(X1Y1, X2Y1, X1Y2, X2Y2)를 포함한다. 센싱 노드(X1Y1)는 감지 신호선(Y1)에 연결되는 감지 셀들 간의 연결선 및 동작 신호선(X1)에 연결되는 동작 셀들 간의 연결선이 교차하는 지점들을 포함하고, 센싱 노드(X2Y2)는 감지 신호선(Y2)에 연결되는 감지 셀들 간의 연결선 및 동작 신호선(X2)에 연결되는 동작 셀들 간의 연결선이 교차하는 지점들을 포함한다.
각 센싱 노드는 복수 개의 셀을 포함한다. 복수 개의 셀 중 일부는 감지 신호선에 연결되는 감지 셀이고, 나머지 일부는 동작 신호선에 연결되는 동작 셀이다. 예를 들면, 센싱 노드(XaYb)는 8개의 감지 셀(yb)과 8개의 동작 셀(xa)을 포함한다. 도 7에서 나타낸 바와 같이, 감지 셀(yb)은 감지 신호선(Yb)에 직접 연결되거나, 다른 감지 셀(yb)을 통하여 감지 신호선(Yb)에 연결될 수 있다. 마찬가지로, 동작 셀(xa)은 동작 신호선(Xa)에 직접 연결되거나, 다른 동작 셀(xa)을 통하여 동작 신호선(Xa)에 연결될 수 있다.
이상에서, 센싱 노드는 2*2, 3*3, 4*4의 구조를 가지는 것으로 예시하고 있으나, 이는 예시에 지나지 않고 5*5, 6*6 등의 구조를 가질 수도 있다. 그리고, 복수 개의 감지 신호선은 복수 개의 동작 신호선에 직교하는 것으로 예시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 복수 개의 감지 신호선은 복수 개의 동작 신호선에 대하여 임의의 각도로 교차될 수 있다. 그리고, 감지 신호선과 감지 셀의 배선 연결 구조 및 동작 신호선과 동작 셀의 배선 연결 구조는 다양하게 변형될 수 있다.
도 3 내지 도 7과 같이, 하나의 감지 신호선과 하나의 동작 신호선에 의하여 정의되는 센싱 노드가 복수 개의 감지 셀과 복수 개의 동작 셀을 포함하도록 구성하면, 더욱 고른 감지 밀도 분포를 얻을 수 있다. 즉, 터치 스크린 상에 물체, 예를 들면 손가락의 터치가 있는지 여부는 동작 신호선과 감지 신호선 사이에서 발생하는 전기장의 변화로 알 수 있다. 따라서, 하나의 감지 신호선과 하나의 동작 신호선이 교차하는 지점 부근에 복수 개의 감지 셀과 복수 개의 동작 셀을 잘게 나누어 균일하게 분포시키면 감지 밀도가 더욱 고르게 분포될 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 터치 스크린의 구조에서, 감지 신호선에 연결되는 감지 셀과 동작 신호선에 연결되는 동작 셀은 서로 다른 층에 배열되거나 단일 층에 배열될 수 있다. 감지 셀과 동작 셀이 단일 층에 배열되는 경우, 감지 셀들 간의 연결선과 동작 셀들 간의 연결선이 서로 닿지 않도록 터치 스크린 구조를 설계할 수 있다. 예를 들면, 감지 셀들 간의 연결선 또는 동작 셀들 간의 연결선은 관통홀(via hole)을 통하여 연결할 수 있다.
감지 셀과 동작 셀이 단일 층에 배열되면, 서로 다른 층에 배열되는 것보다 우수한 감지 특성을 얻을 수 있다. 즉, 감지 셀과 동작 셀이 단일 층에 배열되면 감지 셀과 동작 셀 사이에 발생하는 전기장이 사용자의 손가락 등에 노출되는 정도가 크기 때문에 감지 특성이 더욱 좋아진다. 그리고, 감지 셀과 동작 셀이 단일 층에 배열되면, 서로 겹쳐지는 부분이 최소화되고 전극층의 두께가 얇아지므로, 투명도가 향상된다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (16)

  1. 정전 용량 방식의 터치 스크린 장치에 있어서,
    복수의 제1 신호선;
    상기 복수의 제1 신호선과 교차하는 복수의 제2 신호선; 및
    상기 복수의 제1 신호선 중 하나의 제1 신호선과 상기 복수의 제2 신호선 중 하나의 제2 신호선에 의하여 정의되는 복수의 센싱 노드를 포함하고,
    각 센싱 노드는 상기 하나의 제1 신호선에 연결되는 복수의 제1 셀과 상기 하나의 제2 신호선에 연결되는 복수의 제2 셀을 포함하는 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 셀은 상기 하나의 제1 신호선에 직접 연결되거나, 상기 하나의 제1 신호선에 연결되는 다른 제1 셀을 거쳐 연결되는 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 센싱 노드는 상기 복수의 제1 셀들 간의 연결선과 상기 복수의 제2 셀들 간의 연결선이 교차하는 적어도 하나의 지점을 포함하는 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 센싱 노드에 포함되는 상기 복수의 감지 셀과 상기 복수의 동작 셀은 물리적으로 이격되어 있는 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 제1 신호선과 상기 복수의 제2 신호선은 단일 층 내에 형성되는 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 제1 신호선과 상기 복수의 제2 신호선은 서로 다른 층 내에 형성되는 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 하나의 제1 신호선과 상기 하나의 제2 신호선은 직교하는 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 하나의 제1 신호선은 감지 신호선이고, 상기 하나의 제2 신호선은 동작 신호선인 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제1 셀 및 상기 제2 셀은 다이아몬드 패턴 또는 사각 패턴인 장치.
  10. 정전 용량 방식의 터치 스크린 장치에 있어서,
    복수의 감지 신호선;
    상기 복수의 감지 신호선과 교차하는 복수의 동작 신호선; 및
    상기 복수의 감지 신호선 중 하나의 감지 신호선과 상기 복수의 동작 신호선 중 하나의 동작 신호선에 의하여 정의되는 복수의 센싱 노드를 포함하고,
    각 센싱 노드는 복수의 셀을 포함하고, 상기 복수의 셀은 단일 층 내에 형성되는 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 복수의 셀 중 일부는 상기 하나의 감지 신호선에 연결되는 감지 셀이고, 나머지 일부는 상기 하나의 동작 신호선에 연결되는 동작 셀인 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 각 센싱 노드에 포함되는 감지 셀의 개수 및 동작 셀의 개수는 각각 복수 개인 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 감지 셀은 상기 하나의 감지 신호선에 직접 연결되거나, 상기 하나의 감지 신호선에 연결되는 다른 감지 셀을 거쳐 연결되는 장치.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 각 센싱 노드는 상기 감지 셀들 간의 연결선과 상기 동작 셀들 간의 연결선이 교차하는 적어도 하나의 지점을 포함하는 장치.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 감지 셀 또는 상기 동작 셀은 관통홀(via hole)을 통하여 연결되는 장치.
  16. 제10항에 있어서,
    상기 단일 층은 인듐 주석 산화물(ITO)로 이루어지는 장치.
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