KR20170054370A - Capacitive touch pannel - Google Patents

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KR20170054370A
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Abstract

Disclosed is a capacitive touch panel capable of realizing a large-area touch screen in a single layer even with a small number of channels and a capacitive touch sensing device having the same. The capacitive touch panel includes: a transmission electrode pattern having a transmission stem unit extended in a first direction and multiple transmission branch units extended from the transmission stem unit in a second direction while having the shape of a triangular pin; and a reception electrode pattern having a reception stem unit extended in the first direction and multiple reception branch units extended from the reception stem unit in a third direction being the opposite direction of the second direction while having the shape of a triangular pin. Accordingly, the capacitive touch panel can realize the individual touch sensors in a wedge shape to increase the width of the touch sensors and reduce the number of channels, thereby realizing the large-area touch screen as a single layer even with a small number of channels.

Description

정전용량식 터치패널 및 이를 갖는 정전용량식 터치감지장치{CAPACITIVE TOUCH PANNEL}[0001] CAPACITIVE TOUCH PANEL AND CAPACITIVE TOUCH PANEL [0002]

본 발명은 정전용량식 터치패널 및 이를 갖는 정전용량식 터치감지장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 작은 채널수로도 큰 크기의 대화면 터치스크린을 싱글레이어로 구현할 수 있는 정전용량식 터치패널 및 이를 갖는 정전용량식 터치감지장치에 관한 것이다. The present invention relates to a capacitive touch panel and a capacitive touch sensing device having the capacitive touch panel. More particularly, the present invention relates to a capacitive touch panel capable of realizing a large-sized large- To a capacitive touch sensing device.

최근 휴대형 전자장치는 사용자의 요구에 맞추어 점점 소형화, 슬림화되어 가고 있다. 비단 소형 기기뿐 아니라 일반 ATM 기기, TV 및 일반 가전제품에도 거추장스러운 별도의 버튼을 없애고 디자인의 세련미를 위해서도 터치스크린을 이용한 방식이 선호되고 있는 추세이다. 특별히 소형화가 더욱 요구되는 휴대용 전화기, PMP, PDA, e-book 등은 이동과 휴대에 용이하도록 그 크기가 점점 소형화되어가고 있는데, 이러한 휴대용 기기의 소형화를 위해서는 입력 버튼을 화면과 일체시키는 방법이 각광받고 있다. 이러한 방식을 위해서는 터치패널의 터치를 인식하여 인터페이스가 가능한 터치스크린의 터치 인식 기술이 중요한 기술로 대두되고 있다. 2. Description of the Related Art Recently, portable electronic devices have become increasingly smaller and slimmer in accordance with the needs of users. In addition to small devices, ATMs, TVs and general household appliances, there is no need for extra buttons, and for the sophistication of design, touch screen is the preferred method. Portable telephones, PMPs, PDAs, and e-books, which are particularly demanded for miniaturization, are becoming smaller and smaller in size to facilitate movement and portability. In order to miniaturize such portable devices, . For this method, the touch recognition technology of the touch screen capable of recognizing the touch of the touch panel and interfacing with the touch screen is becoming important technology.

일반적으로, 터치스크린은 각종 디스플레이를 이용하는 정보통신기기와 사용자간의 인터페이스를 구성하는 입력 장치 중 하나로 사용자가 손이나 펜 등의 입력도구를 이용하여 화면을 직접 접촉함으로써, 상기 정보통신기 만으로 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있게 해주는데, 이러한 터치스크린은 저항막 방식(Resistive Overlay), 정전용량 방식(Capacitive Overlay), 표면초음파 방식(Surface Acoustic Wave), 적외선 방식(Infrared), 표면탄성파 방식 등 다양한 방식이 사용될 수 있다. 2. Description of the Related Art Generally, a touch screen is one of input devices constituting an interface between an information communication device using various displays and a user. The user directly touches the screen using an input tool such as a hand or a pen, Such as Resistive Overlay, Capacitive Overlay, Surface Acoustic Wave, Infrared, Surface Acoustic Wave, etc., can be used as the touch screen. .

저항막 방식의 터치스크린은 유리나 투명 플라스틱판 위에 저항 성분의 물질을 코팅하고 그 위에 폴리에스테르 필름을 덮어씌운 형태로, 두 면이 서로 닿지 않도록 일정한 간격으로 절연봉이 설치되어 있는데 이 때 저항치가 변하게 되고 전압도 변하게 되는데 이러한 전압의 변화 정도로 접촉된 손의 위치를 인식한다. The resistance film type touch screen is formed by coating a resistive material on a glass or transparent plastic plate and covering the polyester film with a resistive film. The insulation film is installed at regular intervals so that the two surfaces do not touch each other. And the voltage is also changed. The position of the touched hand is recognized by the degree of this voltage change.

표면초음파 방식의 터치스크린은 음파를 발사하는 트랜스미터(transmitter)를 유리의 한쪽 모서리에 부착하고 일정한 간격으로 음파를 반사시키는 리플렉터(reflector)를 부착하고 그 반대쪽에 리시버(receiver)를 부착한 형태로 구성되는데, 손가락 같이 음파를 방해하는 물체가 음파의 진행 경로를 방해하게 될 때 그 시점을 계산하여 터치 지점을 인식한다. The surface ultrasonic touch screen is constructed by attaching a transmitter that emits a sound wave to one corner of the glass and attaching a reflector to reflect the sound wave at a regular interval and a receiver on the opposite side When an object that interferes with a sound wave such as a finger interferes with the path of a sound wave, it calculates the point of time and recognizes the touch point.

적외선방식의 터치스크린은 사람의 눈에 보이지 않는 적외선의 직진성을 이용하는 방법으로 발광 소자인 적외선 LED와 수광소자인 포토트랜지스터를 서로 마주보게 배치하여 매트릭스를 구성하고 이 매트릭스 안에 손가락과 같은 물체에 의해 빛이 차단되는 것을 감지하여 터치 지점을 인식하게 된다. In the infrared touch screen, a matrix is formed by disposing an infrared LED, which is a light emitting element, and a phototransistor, which is a light receiving element, facing each other in a way that utilizes the directivity of infrared rays that are invisible to a human eye. The touch point is detected.

현재, 휴대형 전자장치에는 값이 싸고, 손가락, 펜 등의 다양한 입력 도구를 사용할 수 있는 저항막 방식이 주로 사용되고 있다. 하지만, 최근 멀티 터치를 이용한 사용자 인터페이스에 대한 연구가 활발해지면서 멀티 터치 인식이 가능한 정전용량 방식의 터치스크린이 주목을 받고 있다. At present, a portable electronic device is inexpensive and a resistive film type in which a variety of input tools such as a finger and a pen can be used is mainly used. However, recent studies on user interface using multi-touch have attracted attention as a capacitive touch screen capable of multi-touch recognition.

한국공개특허 제2011-0075343호 (명칭: 정전용량 방식의 터치 패널)(2011. 07. 06. 자 공개)Korean Patent Laid-Open No. 2011-0075343 (Name: Capacitive touch panel) (Published on July 07, 2011) 한국공개특허 제2009-0000921호 (명칭: 터치 스크린)(2009. 01. 08. 자 공개)Korea Patent Publication No. 2009-0000921 (Name: touch screen) (Released on Jan. 01, 2009) 한국등록특허 제10-1370808호 (명칭: 정전용량식 터치패널)(2014. 02. 28. 자 등록)Korean Registered Patent No. 10-1370808 (Name: Capacitive Touch Panel) (registered on Feb. 28, 2014)

이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에 착안한 것으로, 본 발명의 목적은 작은 채널수로도 큰 크기의 대화면 터치스크린을 싱글레이어로 구현할 수 있는 정전용량식 터치패널을 제공하는 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, the present invention has been made keeping in mind the above problems occurring in the prior art, and it is an object of the present invention to provide a capacitive touch panel capable of realizing a large-sized large-sized touch screen with a single channel.

본 발명의 다른 목적은 상기한 정전용량식 터치패널을 갖는 정전용량식 터치위치 감지장치를 제공하는 것이다. Another object of the present invention is to provide a capacitive touch position sensing device having the capacitive touch panel.

상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위하여 일실시예에 따른 정전용량식 터치패널은, 제1 방향으로 연장된 송신줄기부 및 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부에서 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제1 송신가지부들을 갖는 송신전극패턴; 및 상기 제1 방향으로 연장된 수신줄기부 및 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부에서 상기 제2 방향에 반대되는 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제1 수신가지부들을 갖는 수신전극패턴을 포함한다.In order to achieve the object of the present invention, a capacitive touch panel according to an embodiment of the present invention includes a transmission line base portion extending in a first direction, a plurality of second extending lines extending in a second direction from the transmission line base portion, A transmission electrode pattern having first transmission branches of the first electrode; And a plurality of first receiving branch portions extending in the first direction and extending in a third direction opposite to the second direction at the receiving line base portion with a triangle needle shape extending in the first direction do.

일실시예에서, 상기 송신줄기부 및 상기 제1 송신가지부들은 쐐기 형상을 정의할 수 있고, 상기 수신줄기부 및 상기 제1 수신가지부들은 쐐기 형상을 정의할 수 있다. In one embodiment, the transmission line base and the first transmission fingers may define a wedge shape, and the receiving line base and the first receiving fingers may define a wedge shape.

일실시예에서, 상기 송신전극패턴은 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부에서 상기 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제2 송신가지부들을 더 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제2 송신가지부들과 상기 제1 송신가지부들은 상기 송신줄기부를 기준으로 서로 대칭될 수 있다. In one embodiment, the transmission electrode pattern may further include a plurality of second transmission branches extending from the transmission line base along the third direction with a triangular needle shape. Here, the second transmission branches and the first transmission branches may be symmetrical with respect to the transmission trunk section.

일실시예에서, 상기 수신전극패턴은 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부에서 상기 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제2 수신가지부들을 더 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제1 수신가지부와 상기 제2 수신가지부는 상기 수신줄기부를 기준으로 서로 대칭될 수 있다. In one embodiment, the receiving electrode pattern may further include a plurality of second receiving branch portions extending in the second direction at the receiving line portion with a triangular needle shape. Here, the first receiving location and the second receiving branch may be symmetric with respect to the receiving stem.

일실시예에서, 상기 제1 송신가지부, 상기 제1 수신가지부 및 상기 제2 수신가지부 각각은 직각삼각형상을 가질 수 있다. 상기 제1 송신가지부의 빗변과 상기 제1 수신가지부의 빗변은 서로 마주할 수 있다. 상기 제1 수신가지부와 상기 제2 수신가지부는 상기 수신줄기부를 기준으로 서로 대칭될 수 있다. In one embodiment, each of the first transmission area, the first reception area, and the second reception area may have a right triangular shape. The hypotenuse of the first transmission branch and the hypotenuse of the first reception branch may face each other. The first receiving location and the second receiving branch may be symmetric with respect to the receiving stem.

일실시예에서, 상기 수신줄기부의 폭은 상기 송신줄기부의 폭보다 넓을 수 있다.In one embodiment, the width of the receiving stem may be wider than the width of the stem.

일실시예에서, 상기 송신전극패턴과 상기 수신전극패턴은 하나의 터치센서를 정의하고, 상기 제1 송신가지부 및 상기 제1 수신가지부 각각은 직각삼각형상을 갖고, 상기 제1 송신가지부의 빗변과 상기 제1 수신가지부의 빗변은 서로 마주할 수 있다. In one embodiment, the transmission electrode pattern and the reception electrode pattern define one touch sensor, and each of the first transmission area and the first reception area has a right triangle, and the hypotenuse of the first transmission branch The hypotenuse of the first receiving branch may face each other.

일실시예에서, 상기 송신줄기부의 폭은 상기 수신줄기부의 폭과 동일할 수 있다.In one embodiment, the width of the transmitting trunk portion may be equal to the width of the receiving trunk portion.

일실시예에서, 상기 송신전극패턴은 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부에서 상기 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제2 송신가지부들을 더 포함하고, 상기 제2 송신가지부들과 상기 제1 송신가지부들은 상기 송신줄기부를 기준으로 서로 비대칭될 수 있다. In one embodiment, the transmission electrode pattern further comprises a plurality of second transmission branches extending along the third direction at the transmission line base with a triangular needle shape, and the second transmission branch lines and the first The transmission branches may be asymmetrical with respect to the transmission trunk section.

일실시예에서, 상기 수신전극패턴은 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부에서 상기 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제2 수신가지부들을 더 포함하고, 상기 제1 수신가지부와 상기 제2 수신가지부는 상기 수신줄기부를 기준으로 서로 비대칭될 수 있다. In one embodiment, the receiving electrode pattern further comprises a plurality of second receiving branches extending along the second direction at the receiving stripline with a triangular needle shape, wherein the first receiving location and the second receiving The branches may be asymmetric with respect to each other with reference to the receiving stem.

일실시예에서, 상기 제1 송신가지부, 상기 제1 수신가지부 및 상기 제2 수신가지부 각각은 직각삼각형상을 갖고, 상기 제1 송신가지부의 빗변과 상기 제1 수신가지부의 빗변은 서로 마주하고, 상기 제1 수신가지부와 상기 제2 수신가지부는 상기 수신줄기부를 기준으로 서로 비대칭될 수 있다. In one embodiment, each of the first transmission branch section, the first reception branch section, and the second reception branch section has a right triangle shape, and the hypotenuse of the first transmission branch section and the hypotenuse of the first receiving branch section face each other, The first receiving location and the second receiving branch may be asymmetric with respect to the receiving stem.

일실시예에서, 상기 수신줄기부의 폭은 상기 송신줄기부의 폭보다 넓을 수 있다. In one embodiment, the width of the receiving stem may be wider than the width of the stem.

상기한 본 발명의 다른 목적을 실현하기 위하여 일실시예에 따른 정전용량식 터치감지장치는, Y축을 따라 연장되고 X축을 따라 배열된 복수의 터치센서들을 포함하는 정전용량식 터치패널; 및 상기 터치센서들 각각의 양단에 연결되어 상기 터치센서의 정전용량 변화를 감지하여 터치위치를 산출하는 정전용량 측정회로를 포함한다. 여기서, 상기 터치센서들 각각은, Y축과 평행한 제1 방향으로 연장된 송신줄기부와 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부에서 X축과 평행한 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제1 송신가지부들을 갖는 송신전극패턴; 및 상기 제1 방향으로 연장된 수신줄기부와 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부에서 상기 제2 방향에 반대되는 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제1 수신가지부들을 갖는 수신전극패턴을 포함한다.According to another aspect of the present invention, there is provided a capacitive touch sensing device including: a capacitive touch panel including a plurality of touch sensors extending along a Y axis and arranged along an X axis; And a capacitance measuring circuit connected to both ends of each of the touch sensors to calculate a touch position by detecting a change in capacitance of the touch sensor. Here, each of the touch sensors may include a plurality of first transmission lines extending in a first direction parallel to the Y axis and a plurality of second transmission lines extending in a second direction parallel to the X axis in the transmission line base, A transmission electrode pattern having transmission fringes; And a receiving electrode pattern having a receiving line base portion extending in the first direction and a plurality of first receiving branch portions extending from the receiving line base portion in a third direction opposite to the second direction do.

일실시예에서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때, 상기 정전용량 측정회로는 상기 제1 센싱값과 상기 제3 센싱값의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출할 수 있다. In one embodiment, the sensing value of one side of the first touch sensor may be referred to as a first sensing value C_a1b1, the sensing value of the other side of the first touch sensor may be referred to as a second sensing value C_b1a1, The sensing value of one side of the second touch sensor adjacent to the one touch sensor is set to a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is set to a fourth sensing value C_b2a2 The capacitance measurement circuit can calculate the X coordinate of the touch position based on the ratio of the first sensing value and the third sensing value.

일실시예에서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때, 상기 정전용량 측정회로는 상기 제2 센싱값과 상기 제4 센싱값의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출할 수 있다.In one embodiment, the sensing value of one side of the first touch sensor may be referred to as a first sensing value C_a1b1, the sensing value of the other side of the first touch sensor may be referred to as a second sensing value C_b1a1, The sensing value of one side of the second touch sensor adjacent to the one touch sensor is set to a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is set to a fourth sensing value C_b2a2 The capacitance measurement circuit may calculate the X coordinate of the touch position based on the ratio of the second sensing value to the fourth sensing value.

일실시예에서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때, 상기 정전용량 측정회로는 상기 X좌표는 상기 제1 센싱값과 상기 제2 센싱값의 합산인 제1 합산값과 상기 제3 센싱값과 상기 제4 센싱값의 합산인 제2 합산값의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출할 수 있다. In one embodiment, the sensing value of one side of the first touch sensor may be referred to as a first sensing value C_a1b1, the sensing value of the other side of the first touch sensor may be referred to as a second sensing value C_b1a1, The sensing value of one side of the second touch sensor adjacent to the one touch sensor is set to a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is set to a fourth sensing value C_b2a2 The capacitance measurement circuit determines that the X coordinate is a sum of the first sensing value and the second sensing value and a second sum value that is a sum of the third sensing value and the fourth sensing value, The X coordinate of the touch position can be calculated based on the ratio of the sum value.

일실시예에서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때, 상기 정전용량 측정회로는 상기 제1 센싱값과 상기 제2 센싱값의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출할 수 있다. In one embodiment, the sensing value of one side of the first touch sensor may be referred to as a first sensing value C_a1b1, the sensing value of the other side of the first touch sensor may be referred to as a second sensing value C_b1a1, The sensing value of one side of the second touch sensor adjacent to the one touch sensor is set to a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is set to a fourth sensing value C_b2a2 The capacitance measurement circuit may calculate the Y coordinate of the touch position based on the ratio of the first sensing value and the second sensing value.

일실시예에서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때, 상기 정전용량 측정회로는 상기 제2 센싱값과 상기 제4 센싱값의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출할 수 있다. In one embodiment, the sensing value of one side of the first touch sensor may be referred to as a first sensing value C_a1b1, the sensing value of the other side of the first touch sensor may be referred to as a second sensing value C_b1a1, The sensing value of one side of the second touch sensor adjacent to the one touch sensor is set to a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is set to a fourth sensing value C_b2a2 The capacitance measurement circuit may calculate the Y coordinate of the touch position based on the ratio of the second sensing value to the fourth sensing value.

일실시예에서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때, 상기 정전용량 측정회로는 상기 제1 센싱값과 상기 제3 센싱값의 합산인 제3 합산값과 상기 제2 센싱값과 상기 제4 센싱값의 합산인 제4 합산값의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출할 수 있다. In one embodiment, the sensing value of one side of the first touch sensor may be referred to as a first sensing value C_a1b1, the sensing value of the other side of the first touch sensor may be referred to as a second sensing value C_b1a1, The sensing value of one side of the second touch sensor adjacent to the one touch sensor is set to a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is set to a fourth sensing value C_b2a2 The capacitance measurement circuit may calculate a ratio of a third sum value, which is a sum of the first sensing value and the third sensing value, and a fourth sum value, which is a sum of the second sensing value and the fourth sensing value, The Y coordinate of the touch position can be calculated.

이러한 정전용량식 터치패널 및 이를 갖는 정전용량식 터치감지장치에 의하면, 터치센서들 각각의 형상을 쐐기형상으로 구현함으로써, 터치센서의 폭을 넓힐 수 있고 채널수를 줄일 수 있어 작은 채널수로도 큰 크기의 대화면 터치스크린을 싱글레이어로 구현할 수 있다. According to the capacitive touch panel and the capacitive touch sensing device having the same, the width of the touch sensor can be widened and the number of channels can be reduced by implementing the wedge shape of each of the touch sensors, Sized touch screen can be implemented in a single layer.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 정전용량식 터치감지장치를 개략적으로 설명하기 위한 평면도이다.
도 2은 도 1에 도시된 정전용량식 터치패널을 통한 정전용량 감지 원리를 개략적으로 설명하기 위한 개념도이다.
도 3은 도 2에 도시된 제1 감지방향 및 제2 감지방향에 따른 감지 신호 지연 현상을 개략적으로 설명하기 위한 그래프이다.
도 4는 도 1에 도시된 터치센서의 저항치들 계산을 설명하기 위한 평면도이다.
도 5a는 제1 비교예에 따른 터치센서를 설명하기 위한 평면도이다.
도 5b는 제2 비교예에 따른 터치센서를 설명하기 위한 평면도이다.
도 6은 본 발명에 따른 터치좌표 산출 방법을 설명하기 위한 평면도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 정전용량식 터치감지장치를 개략적으로 설명하기 위한 평면도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 정전용량식 터치감지장치를 개략적으로 설명하기 위한 평면도이다.
1 is a plan view schematically illustrating a capacitive touch sensing apparatus according to an embodiment of the present invention.
2 is a conceptual diagram for explaining the principle of capacitance sensing through the capacitive touch panel shown in FIG.
3 is a graph schematically illustrating a sensing signal delay phenomenon according to the first sensing direction and the second sensing direction shown in FIG.
4 is a plan view for explaining calculation of resistance values of the touch sensor shown in FIG.
5A is a plan view for explaining a touch sensor according to a first comparative example.
5B is a plan view for explaining a touch sensor according to a second comparative example.
6 is a plan view for explaining a touch coordinate calculation method according to the present invention.
7 is a plan view schematically illustrating a capacitive touch sensing apparatus according to another embodiment of the present invention.
8 is a plan view schematically illustrating a capacitive touch sensing apparatus according to another embodiment of the present invention.

이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will now be described in more detail with reference to the accompanying drawings. The present invention is capable of various modifications and various forms, and specific embodiments are illustrated in the drawings and described in detail in the text. It should be understood, however, that the invention is not intended to be limited to the particular forms disclosed, but includes all modifications, equivalents, and alternatives falling within the spirit and scope of the invention.

각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 기하기 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다. Like reference numerals are used for like elements in describing each drawing. In the accompanying drawings, the dimensions of the structures are enlarged to illustrate the present invention in order to clarify the present invention.

제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. The terms first, second, etc. may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, without departing from the scope of the present invention, the first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be referred to as a first component. The singular expressions include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise.

본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. In this application, the terms "comprises", "having", and the like are used to specify that a feature, a number, a step, an operation, an element, a part or a combination thereof is described in the specification, But do not preclude the presence or addition of one or more other features, integers, steps, operations, components, parts, or combinations thereof.

또한, 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. Also, unless otherwise defined, all terms used herein, including technical or scientific terms, have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skill in the art to which this invention belongs. Terms such as those defined in commonly used dictionaries are to be interpreted as having a meaning consistent with the contextual meaning of the related art and are to be interpreted as either ideal or overly formal in the sense of the present application Do not.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 정전용량식 터치감지장치를 개략적으로 설명하기 위한 평면도이다. 1 is a plan view schematically illustrating a capacitive touch sensing apparatus according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 정전용량식 터치감지장치(100)은 정전용량식 터치패널(110) 및 정전용량 측정회로(120)를 포함한다. 본 실시예에서, 상기 정전용량 측정회로(120)가 정전용량식 터치패널(110)의 단변에 인접하게 배치된 경우가 도시된다. Referring to FIG. 1, the capacitive touch sensing apparatus 100 includes a capacitive touch panel 110 and a capacitance measurement circuit 120. In this embodiment, a case where the capacitance measurement circuit 120 is disposed adjacent to the short side of the capacitive touch panel 110 is shown.

상기 정전용량식 터치패널(110)은 베이스 기판(112) 및 복수의 터치센서들(114)을 포함한다. The capacitive touch panel 110 includes a base substrate 112 and a plurality of touch sensors 114.

상기 베이스 기판(112)은 터치영역(TA)과 주변영역(PA)을 갖는다. 본 실시예에서, 상기 베이스 기판(112)은 장변과 단변에 의해 정의되는 직사각 형상을 갖는다. The base substrate 112 has a touch area TA and a peripheral area PA. In this embodiment, the base substrate 112 has a rectangular shape defined by a long side and a short side.

상기 터치센서들(114)은 상기 터치영역(TA)에 형성된다. 특히, 상기 터치센서들(112)은 상기 베이스 기판(112)의 장변과 평행하게 형성된다. 본 실시예에서, 상기 터치센서들(114) 각각은 터치 구동 신호가 인가되는 송신전극패턴(410) 및 터치 센싱 신호를 출력하는 수신전극패턴(420)을 포함한다. 본 실시예에서, 설명의 편의를 위해 터치 구동 신호가 인가되는 송신전극패턴(410) 및 터치 센싱 신호를 출력하는 수신전극패턴(420)으로 구분하였으나, 수신전극패턴(420)에 터치 구동 신호가 인가되고 송신전극패턴(410)이 터치 센싱 신호를 정전용량 측정회로(120)에 출력할 수도 있다. 본 실시예에서, 상기 터치센서들(114)을 구성하는 상기 송신전극패턴(410) 및 상기 수신전극패턴(420)은 동일한 기판상에 형성된다. 동일한 기판에 터치센서들이 형성되면 통상적으로 싱글 레이어 구조의 터치스크린이라 칭한다. The touch sensors 114 are formed in the touch area TA. In particular, the touch sensors 112 are formed parallel to the long sides of the base substrate 112. In the present embodiment, each of the touch sensors 114 includes a transmission electrode pattern 410 to which a touch driving signal is applied and a reception electrode pattern 420 to output a touch sensing signal. In this embodiment, for convenience of explanation, the transmission electrode pattern 410 to which a touch driving signal is applied and the reception electrode pattern 420 to output a touch sensing signal are divided into two groups. And the transmission electrode pattern 410 may output the touch sensing signal to the capacitance measurement circuit 120. [ In the present embodiment, the transmitting electrode pattern 410 and the receiving electrode pattern 420 constituting the touch sensors 114 are formed on the same substrate. When touch sensors are formed on the same substrate, they are generally referred to as a touch screen of a single layer structure.

상기 송신전극패턴(410)은 제1 방향으로 연장된 송신줄기부(412)와 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부(412)에서 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제1 송신가지부들(414)을 포함한다. 본 실시예에서, 제1 방향은 Y축과 평행하고, 제2 방향은 X축과 평행하다. The transmission electrode pattern 410 includes a transmission line base 412 extending in a first direction and a plurality of first transmission branch lines 414 extending in a second direction at the transmission line base 412, ). In this embodiment, the first direction is parallel to the Y-axis and the second direction is parallel to the X-axis.

상기 송신전극패턴(410)이 최외곽에 형성된 경우, 상기 송신전극패턴(410)은 상기 송신줄기부(412)와 상기 제1 송신가지부들(414)을 포함한다. 한편, 상기 송신전극패턴(410)의 외곽에 수신전극패턴(420)이 형성된 경우, 상기 송신전극패턴(410)은 상기 송신줄기부(412)에서 상기 제3 방향을 따라 쐐기 형상을 갖도록 연장된 복수의 제2 송신가지부들(416)을 더 포함한다. 여기서, 상기 제1 송신가지부들(414)과 상기 제2 송신가지부들(416)은 상기 송신줄기부(412)를 기준으로 서로 대칭된다. When the transmission electrode pattern 410 is formed at the outermost portion, the transmission electrode pattern 410 includes the transmission line portion 412 and the first transmission branch portions 414. [ When the reception electrode pattern 420 is formed on the outer side of the transmission electrode pattern 410, the transmission electrode pattern 410 is extended from the transmission line base 412 to have a wedge shape along the third direction And further comprises a plurality of second transmission branches 416. Here, the first transmission branching parts 414 and the second transmission branching parts 416 are symmetrical with respect to the transmission line base part 412.

상기 수신전극패턴(420)은 상기 제1 방향으로 연장된 수신줄기부(422)와 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부(422)에서 상기 제2 방향에 반대되는 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제1 수신가지부들(424)을 포함한다. The receiving electrode pattern 420 includes a plurality of receiving line bases 422 extending in the first direction and a plurality of receiving line patterns 422 extending in a third direction opposite to the second direction at the receiving line base 422, The first receiving branch portions 424 of the first receiving branch.

상기 수신전극패턴(420)은 상기 수신줄기부(422)에서 상기 제2 방향을 따라 쐐기 형상을 갖도록 연장된 복수의 제2 수신가지부들(426)을 더 포함한다. 상기 제1 수신가지부(424)와 상기 제2 수신가지부(426)는 상기 수신줄기부(422)를 기준으로 서로 대칭된다. The receiving electrode pattern 420 further includes a plurality of second receiving branch portions 426 extending from the receiving branch portion 422 to have a wedge shape along the second direction. The first reception area 424 and the second reception area 426 are symmetrical with respect to the reception line base 422.

상기 제1 송신가지부(414), 상기 제1 수신가지부(424) 및 상기 제2 수신가지부(426) 각각은 직각 삼각형상을 갖는다. 상기 제1 송신가지부(414)의 빗변과 상기 제1 수신가지부(424)의 빗변은 서로 마주하고, 상기 제1 수신가지부(424)와 상기 제2 수신가지부(426)는 상기 수신줄기부(422)를 기준으로 서로 대칭된다. Each of the first transmission destination section 414, the first reception destination section 424, and the second reception destination section 426 has a right triangle shape. The hypotenuse of the first transmission site unit 414 and the hypotenuse of the first reception site unit 424 are opposite to each other and the first reception site unit 424 and the second reception site unit 426 correspond to the reception line base unit 422 ) Are symmetrical with respect to each other.

상기 수신줄기부(422)의 폭은 상기 송신줄기부(412)의 폭보다 넓다. The width of the receiving stripe portion 422 is wider than the width of the transmitting stripe portion 412.

상기 정전용량 측정회로(120)는 상기 베이스 기판(112)의 단변과 평행하게 상기 주변영역(PA)에 형성되고, 상기 터치센서들(114) 각각의 양단에 연결된다. 상기 정전용량 측정회로(120)는 상기 터치센서(114)의 정전용량 변화를 감지하여 터치위치를 산출한다. The capacitance measurement circuit 120 is formed in the peripheral area PA in parallel with the short side of the base substrate 112 and is connected to both ends of each of the touch sensors 114. The capacitance measuring circuit 120 detects a change in capacitance of the touch sensor 114 and calculates a touch position.

도 2은 도 1에 도시된 정전용량식 터치패널을 통한 정전용량 감지 원리를 개략적으로 설명하기 위한 개념도이다.2 is a conceptual diagram for explaining the principle of capacitance sensing through the capacitive touch panel shown in FIG.

도 1 및 도 2를 참조하면, 정전용량식 터치패널(100)에는 복수의 터치센서들(114)이 배치된다. 상기 터치센서(114)는 단위 면적당 일정한 저항을 갖는 ITO(Indium Thin Oxide)나 CNT(Carbon Nano Tube) 등의 도전성 매질을 특정한 형태의 패턴으로 제작된다. 본 실시예에서, 상기 터치센서(114)는 단일층으로 구성된다. Referring to FIGS. 1 and 2, a plurality of touch sensors 114 are disposed in the capacitive touch panel 100. The touch sensor 114 is formed of a conductive material such as ITO (Indium Thin Oxide) or CNT (Carbon Nano Tube) having a specific resistance per unit area in a specific pattern. In this embodiment, the touch sensor 114 is composed of a single layer.

상기 터치센서(114)는 왼쪽으로부터 오른쪽으로 일정한 저항성분(r)을 갖게 되며, 해당 저항성분과 공기 중 또는 가상의 접지로 매우 작은 값의 기생 정전용량(c)을 갖고 있다. The touch sensor 114 has a constant resistance component r from left to right and has a very small parasitic capacitance c in the resistive component and in air or virtual ground.

이 상태에서 f 위치에 인체에 의한 터치가 발생하였다는 가정하에 좌측에서 우측(즉, 제1 감지방향)으로 감지신호를 인가할 경우, 신호는 5*(r//c)+Cf의 지연 현상이 발생하며, 우측에서 좌측(즉, 제2 감지방향)으로 감지신호를 인가할 경우 신호는 3*(r//c)+Cf의 지연 현상이 발생된다. 여기서, Cf는 손가락으로 인해 증가하는 캐패시턴스이다. When a sensing signal is applied from the left to the right (i.e., the first sensing direction) under the assumption that a touch by the human body occurs at the f position in this state, the signal is delayed by 5 * (r // c) + Cf And when the sensing signal is applied from the right side to the left side (i.e., the second sensing direction), the signal has a delay of 3 * (r // c) + Cf. Here, Cf is the capacitance that is increased due to the finger.

r1 및 r2의 저항값 각각을 5*r 및 3*r이라 가정하면, 터치센서(114)의 좌/우간의 위치를 구하기 위한 제1 감지 방향에 대응하는 제1 시상수 지연은 r1*Cf = 5*r*cf이고, 제2 감지 방향에 대응하는 제2 시상수 지연은 r2*Cf = 3*r*cf이다. Assuming that the resistance values of r1 and r2 are 5 * r and 3 * r, respectively, the first time constant delay corresponding to the first sensing direction for obtaining the position between the left and right sides of the touch sensor 114 is r1 * Cf = 5 * r * cf and the second time constant delay corresponding to the second sensing direction is r2 * Cf = 3 * r * cf.

제1 시상수 지연과 제2 시상수 지연간의 비율은 터치센서(114)에서의 터치 위치이다. The ratio between the first time constant delay and the second time constant delay is the touch position in the touch sensor 114.

터치센서(114)의 길이를 1이라 가정하면, 터치 위치는 제1 시상수 지연과 제2 시상수 지연의 비율로 산출할 수 있다. Assuming that the length of the touch sensor 114 is 1, the touch position can be calculated by the ratio of the first time constant delay and the second time constant delay.

즉, (r1*Cf) : (r1*cf) = (5*r*Cf) : (3*r*Cf)이다. That is, (r1 * Cf): (r1 * cf) = (5 * r * Cf): (3 * r * Cf).

이때 r과 Cf는 상수이므로(즉, r은 단위 길이당 선저항, Cf는 손가락으로부터 발생한 캐패시턴스), 결국 위치의 비율은 5 : 3이다. 터치센서의 길이를 80mm로 가정하면, 터치 포인트는 제1 감지 방향을 기준으로 좌측(L)에서 50mm 이격된 부분이 터치포인트가 된다. 반대로 터치 포인트는 제2 감지 방향을 기준으로 우측(R)에서 30mm 이격된 부분이 터치 포인트가 된다.Since r and Cf are constants (ie, r is the line resistance per unit length and Cf is the capacitance originating from the finger), the ratio of position is 5: 3. Assuming that the length of the touch sensor is 80 mm, the touch point is located at a distance of 50 mm from the left (L) with respect to the first sensing direction as a touch point. On the contrary, the touch point is a portion which is separated by 30 mm from the right side (R) based on the second sensing direction.

이러한 지연된 시간 차이를 이용하여 터치가 발생한 지점의 터치센서(114)상의 물리적인 위치를 계산할 수 있다. The physical position on the touch sensor 114 at the point where the touch occurs can be calculated using the delay time difference.

상기한 내용을 일반화하기 위하여 각각의 a, b, c, d, e, f, g, h 및 i의 지점에 인체에 의한 터치(Cf)가 발생하였을 경우에 대한 제1 감지방향과 제2 감지방향의 감지신호에 대한 지연 현상을 도식화하면 도 3과 같다. In order to generalize the above description, a first sensing direction and a second sensing direction for a touch (Cf) by a human body at a point of each of a, b, c, d, e, The delay phenomenon for the sense signal in the direction is shown in FIG.

도 3은 도 2에 도시된 제1 감지방향 및 제2 감지방향에 따른 감지 신호 지연 현상을 개략적으로 설명하기 위한 그래프이다.3 is a graph schematically illustrating a sensing signal delay phenomenon according to the first sensing direction and the second sensing direction shown in FIG.

도 3을 참조하면, 제1 감지방향은 터치의 위치가 a에서 i로 진행함에 따라 감지신호의 지연 시간이 증가하는 현상이 발생한다. 제2 감지방향은 터치의 위치가 a에서 i로 진행함에 따라 감지신호의 지연 시간이 감소하는 현상을 나타낸다. Referring to FIG. 3, as the position of the touch moves from a to i in the first sensing direction, a delay time of the sensing signal is increased. The second sensing direction indicates that the delay time of the sensing signal decreases as the position of the touch moves from a to i.

상기 제1 감지방향을 따라 산출한 지연 시간과 상기 제2 감지방향을 따라 산출한 지연 시간간의 차이는 각각의 터치센서상의 물리적 위치에 대응하는 구조를 갖는다. The difference between the delay time calculated along the first sensing direction and the delay time calculated along the second sensing direction has a structure corresponding to a physical position on each touch sensor.

각각의 제1, 제2 감지방향에 의한 시간 지연 효과는 실제 현상에서는 도 3와 같이 일정 기울기를 갖는 직선형상은 아니지만 직선형상과 매우 유사한 형상을 갖고 있어 이를 직선으로 표현하였다. The time delay effect due to each of the first and second sensing directions is not a straight line having a constant slope as shown in FIG. 3 but has a shape very similar to a straight line.

이하에서, 본 발명에서 터치센서를 정의하는 삼각형의 저항치 계산을 설명한다. Hereinafter, the calculation of the resistance value of the triangle defining the touch sensor will be described in the present invention.

도 4는 도 1에 도시된 터치센서의 저항치 계산을 설명하기 위한 평면도이다. 4 is a plan view for explaining the calculation of the resistance value of the touch sensor shown in FIG.

도 4를 참조하면, 세로 방향 라인저항은 H2/L2*100Ω*2 = Ra로 가정한다. 여기서, 면저항은 100Ω인 것으로 가정한다. 예를들어, L2가 10nm이고 H2가 1mm인 경우, 세로 방향 라인저항은 1/10*100Ω*2 = 20Ω이다. Referring to FIG. 4, it is assumed that the vertical line resistance is H2 / L2 * 100? * 2 = Ra. Here, it is assumed that the sheet resistance is 100 OMEGA. For example, when L2 is 10 nm and H2 is 1 mm, the vertical line resistance is 1/10 * 100? * 2 = 20 ?.

좌측 삼각형을 Ra1이라 하고 우측 삼각형을 Ra2라 칭한다. 상기 좌측 삼각형 및 상기 우측 삼각형은 송신전극패턴의 제1 송신가지부(도 1의 414)일 수도 있고 제2 송신가지부(도 1의 416)일 수도 있다. 또한 상기 좌측 삼각형 및 상기 우측 삼각형은 수신전극패턴의 제1 수신가지부(도 1의 424)일 수도 있고 제2 수신가지부(도 1의 426)일 수도 있다. The left triangle is referred to as Ra1 and the right triangle is referred to as Ra2. The left triangle and the right triangle may be the first transmission area (414 in FIG. 1) or the second transmission area (416 in FIG. 1) of the transmission electrode pattern. Further, the left triangle and the right triangle may be a first receiving area (424 in Fig. 1) or a second receiving area (426 in Fig. 1) of the receiving electrode pattern.

중간 중심가지 라인저항은 H2/L1*100Ω = Rc로 가정한다. 예를들어, L1가 1nm이고 H2가 1mm인 경우, 라인저항은 1/1*100Ω = 100Ω이다. The mid-center branch line resistance is assumed to be H2 / L1 * 100? = Rc. For example, when L1 is 1 nm and H2 is 1 mm, the line resistance is 1/1 * 100? = 100?.

연결 부위 라인저항치은 H1/L1*100Ω = Rc로 가정한다. 예를들어, L1가 1nm이고 H2가 2mm인 경우, 라인저항은 2/1*100Ω = 200Ω이다. The connection line resistance value is assumed to be H1 / L1 * 100? = Rc. For example, when L1 is 1 nm and H2 is 2 mm, the line resistance is 2/1 * 100? = 200?.

결국 단위 쐐기꼴의 총 저항은 Ra1과 Ra2, Rb의 병렬저항치와 Rc의 합산이다. 즉, Ra1/Rs2//Rb+Rc = (100//100//20)+200 = 14.29+200 = 214.29Ω이다. Finally, the total resistance of the unit wedge is the sum of Rc and parallel resistance of Ra1, Ra2, and Rb. That is, Ra1 / Rs2 // Rb + Rc = (100 // 100 // 20) +200 = 14.29 + 200 = 214.29 ?.

쐐기꼴들이 세로 방향으로 100개 연결되어 있으면, 총 터치센서의 라인저항치는 21.42㏀이다. 이때, 쐐기꼴의 길이가 3mm(H3)일 경우, 터치센서의 총 길이는 300mm이다. 이는 중형스크린의 한변의 크기에 대응할 수 있다. When 100 wedges are connected in the longitudinal direction, the line resistance value of the total touch sensor is 21.42 k ?. At this time, when the length of the wedge is 3 mm (H3), the total length of the touch sensor is 300 mm. This can correspond to the size of one side of the medium screen.

단위 쐐기꼴의 패턴들이 좌우로 20개가 배치되어 있다면, 최우측이나 최좌측의 폭은 10cm(즉, 10mm/2*20 = 100mm)이다. If there are 20 left and right patterns of unit wedges, the rightmost or leftmost width is 10 cm (ie, 10 mm / 2 * 20 = 100 mm).

만일, L2를 20mm로 가정하면 전체 좌우 폭은 20cm가 된다. 이러한 L2의 폭을 약 20mm 내지 50mm 수준으로 관리하게 된다면, 적은 채널수로 넓은 터치 스크린 영역을 터치감지 영역을 만들 수 있다. 즉, 터치센서의 폭을 40mm 내지 100mm 수준으로 넓혀 작은 채널수로도 큰 크기의 대화면 터치스크린을 싱글레이어로 구현할 수 있다. If L2 is assumed to be 20 mm, the total width of the left and right is 20 cm. If the width of the L2 is managed at a level of about 20 mm to 50 mm, a touch sensing area can be formed with a small number of channels with a wide touch screen area. That is, the width of the touch sensor can be widened to the range of 40 mm to 100 mm, and a large-sized large-sized touch screen can be realized as a single layer even with a small number of channels.

통상적으로, 중대형 터치센서에서 서로 다른 터치센서간의 위치를 감지하기 위해 터치센서의 개수를 증가시키는데 한계가 있다. 또한, 터치센서의 폭을 넓히면 터치센서들간의 간격이 증가하여 터치시 터치 분해능이 낮다. Generally, there is a limit in increasing the number of touch sensors in order to detect the position between different touch sensors in the middle and large touch sensors. Further, when the width of the touch sensor is increased, the interval between the touch sensors is increased, and the touch resolution at the time of touch is low.

하지만, 본 발명에 따라 터치센서의 폭 방향으로 터치센서를 쐐기 형상으로 서로 맞물리게 구성하므로써 터치센서의 폭이 넓더라도 터치센서와 터치센서간의 터치 분해능을 증가시켜 터치의 선형성과 정확성을 확보할 수 있다. However, according to the present invention, since the touch sensors are interlocked with each other in the wedge shape in the width direction of the touch sensor, even when the width of the touch sensor is wide, the touch resolution between the touch sensor and the touch sensor is increased and the linearity and accuracy of the touch can be ensured .

도 5a는 제1 비교예에 따른 터치센서를 설명하기 위한 평면도이다. 도 5b는 제2 비교예에 따른 터치센서를 설명하기 위한 평면도이다. 5A is a plan view for explaining a touch sensor according to a first comparative example. 5B is a plan view for explaining a touch sensor according to a second comparative example.

통상적으로 8mm 직경의 도전봉(또는 스타일러스펜) 또는 손가락의 접촉 영역의 터치를 감지하기 위해 터치센서의 폭은 8mm 미만의 폭을 가져야 터치감지가 용이하다. 즉, 도 5a에서 터치센서 1, 2, 3 및 4 각각의 폭은 8mm 미만인 것이 바람직하다. The width of the touch sensor should be less than 8 mm in order to detect the touch of a conductive rod (or a stylus pen) or a contact area of a finger, which is usually 8 mm in diameter. That is, the width of each of the touch sensors 1, 2, 3 and 4 in Fig. 5A is preferably less than 8 mm.

도 5a에 도시된 바와 같이, 도전봉이 접촉하는 위치 A, B, C는 각각 터치센서 1과 터치센서 2의 사이, 터치센서 2와 터치센서 3의 사이 및 터치센서 3 및 터치센서 4의 사이에 배치되므로 가로 방향의 위치는 터치센서들간의 감도 비율로 정확하게 계산할 수 있다. 따라서, 터치의 선형성 및 정확성을 확보할 수 있다. 5A, positions A, B, and C at which the conductive rods contact are respectively set between the touch sensor 1 and the touch sensor 2, between the touch sensor 2 and the touch sensor 3, and between the touch sensor 3 and the touch sensor 4 The position in the horizontal direction can be accurately calculated by the sensitivity ratio between the touch sensors. Therefore, the linearity and accuracy of the touch can be ensured.

도 5b에 도시된 바와 같이, 도전봉이 접촉하는 위치 A, B, C는 터치센서 1에만 배치되므로 가로 방향의 위치는 터치센서들간의 감도 비율로 정확히 계산할 수 없다. 따라서, 터치의 선형성 및 정확성을 확보할 수 없다. As shown in FIG. 5B, since the positions A, B, and C at which the conductive rods contact are disposed only in the touch sensor 1, the position in the horizontal direction can not be accurately calculated as the sensitivity ratio between the touch sensors. Therefore, the linearity and accuracy of the touch can not be ensured.

하지만, 본 발명에 따르면, 도 5b에 도시된 터치센서 1과 2 각각을 쐐기 형상(또는 삼각침 형상)으로 형성하고 형성된 쐐기 형상의 터치센서들이 서로 맞물리도록 형성하므로써 터치센서 1과 2의 감도를 형성하여 위치를 정확하게 계산할 수 있다. However, according to the present invention, each of the touch sensors 1 and 2 shown in FIG. 5B is formed into a wedge shape (or a triangular shape), and the formed wedge-shaped touch sensors are engaged with each other, So that the position can be accurately calculated.

그러면, 이하에서 터치좌표 산출 방법에 대해 설명한다. Hereinafter, the touch coordinate calculation method will be described.

도 6은 본 발명에 따른 터치좌표 산출 방법을 설명하기 위한 평면도이다. 6 is a plan view for explaining a touch coordinate calculation method according to the present invention.

도 6을 참조하면, 터치포인트가 특정 위치에서 발생되면 터치센서들에 연결된 각 전극패드들에서 센싱값들은 감지된다. 본 실시예에서, 관찰자 관점에서 상측에 제1 전극패드(A0)가 배치되고 하측에 제2 전극패드(B0)가 배치된다. 이러한 방식으로 상측에는 제3 전극패드(A1), 제5 전극패드(A2), 제7 전극패드(A4) 및 제9 전극패드(A4)가 순차적으로 배치된다. 또한, 하측에는 제4 전극패드(B1), 제6 전극패드(B2), 제8 전극패드(B3) 및 제10 전극패드(B4)가 순차적으로 배치된다.Referring to FIG. 6, when a touch point is generated at a specific position, sensing values are sensed at the electrode pads connected to the touch sensors. In this embodiment, the first electrode pad A0 is arranged on the upper side and the second electrode pad B0 is arranged on the lower side from the viewpoint of the observer. In this way, the third electrode pad A1, the fifth electrode pad A2, the seventh electrode pad A4, and the ninth electrode pad A4 are sequentially arranged on the upper side. A fourth electrode pad B1, a sixth electrode pad B2, an eighth electrode pad B3, and a tenth electrode pad B4 are sequentially arranged on the lower side.

설명의 편의를 위해, 센서값들은 아래와 같이 정의할 수 있다. For convenience of explanation, sensor values can be defined as follows.

C_a0b0은 제1 전극패드(A0)에서 제2 전극패드(B0)를 향하는 제1 방향의 센싱값이다. C_b0a0은 제2 전극패드(B0)에서 제1 전극패드(A0)를 향하는 제2 방향의 센싱값이다. C_a1b1은 제3 전극패드(A1)에서 제4 전극패드(B1)를 향하는 제1 방향의 센싱값이다. C_b1a1은 제4 전극패드(B1)에서 제3 전극패드(A1)를 향하는 제2 방향의 센싱값이다. C_a2b2은 제5 전극패드(A2)에서 제6 전극패드(B2)를 향하는 제1 방향의 센싱값이다. C_b2a2은 제6 전극패드(B2)에서 제5 전극패드(A2)를 향하는 제2 방향의 센싱값이다. C_a0b0 is a sensing value in the first direction from the first electrode pad A0 to the second electrode pad B0. And C_b0a0 is a sensing value in the second direction from the second electrode pad B0 toward the first electrode pad A0. And C_a1b1 is a sensing value in the first direction from the third electrode pad A1 to the fourth electrode pad B1. And C_b1a1 is a sensing value in the second direction from the fourth electrode pad B1 to the third electrode pad A1. And C_a2b2 is a sensing value in the first direction from the fifth electrode pad A2 to the sixth electrode pad B2. And C_b2a2 is a sensing value in the second direction from the sixth electrode pad B2 to the fifth electrode pad A2.

터치좌표의 X값은 다양한 방식들로 산출될 수 있다. The X value of the touch coordinates can be calculated in various ways.

일례로, 서로 인접하는 터치센서에서 서로 동일한 방향의 센싱값들의 비율을 근거로 터치좌표의 X값을 산출할 수 있다. 예를들어, C_a1b1과 C_a2b2의 비율로 터치좌표의 X값을 산출할 수 있다. For example, the X value of the touch coordinates can be calculated based on the ratio of the sensing values in the same direction in the touch sensors adjacent to each other. For example, the X value of the touch coordinates can be calculated by the ratio of C_a1b1 and C_a2b2.

다른 예로, 서로 인접하는 터치센서에서 서로 반대 방향의 센싱값들의 비율을 근거로 터치좌표의 X값을 산출할 수 있다. 예를들어, C_b1a1과 C_b2a2의 비율로 터치좌표의 X값을 산출할 수 있다. As another example, the X value of the touch coordinates can be calculated on the basis of the ratio of the sensing values in the opposite directions in the touch sensors adjacent to each other. For example, the X value of the touch coordinates can be calculated by a ratio of C_b1a1 and C_b2a2.

또 다른 예로, 서로 인접하는 터치센서에서 서로 동일한 방향의 센싱값들의 합과 서로 인접하는 터치센서에서 서로 반대 방향의 센싱값들의 합의 비율을 근거로 터치좌표의 X값을 산출할 수 있다. 예를들어, (C_a1b1+C_a2b2)과 (C_b1a1+C_b2a2)의 비율로 터치좌표의 X값을 산출할 수 있다. As another example, the X value of the touch coordinates can be calculated based on the sum of the sensing values in the same direction in adjacent touch sensors and the sum of the sensed values in the opposite directions in the adjacent touch sensors. For example, the X value of the touch coordinates can be calculated by a ratio of (C_a1b1 + C_a2b2) and (C_b1a1 + C_b2a2).

또한, 터치좌표의 Y값은 다양한 방식으로 산출될 수 있다. In addition, the Y value of the touch coordinates can be calculated in various ways.

예를들어, 서로 동일한 터치센서에서 서로 반대 방향의 센싱값들의 비율을 근거로 터치좌표의 X값을 산출할 수 있다. 예를들어, C_a1b1과 C_b1a1의 비율로 터치좌표의 Y값을 산출할 수 있다. For example, the X value of the touch coordinates can be calculated based on the ratio of sensing values in opposite directions in the same touch sensor. For example, the Y value of the touch coordinates can be calculated by the ratio of C_a1b1 and C_b1a1.

다른 예로, 서로 동일한 터치센서에서 서로 반대 방향의 센싱값들의 비율을 근거로 터치좌표의 X값을 산출할 수 있다. 예를들어, C_a2b2과 C_b2a2의 비율로 터치좌표의 Y값을 산출할 수 있다. As another example, the X value of the touch coordinates can be calculated based on the ratios of the sensed values in the opposite directions in the same touch sensor. For example, the Y value of the touch coordinates can be calculated by the ratio of C_a2b2 and C_b2a2.

또 다른 예로, 서로 인접하는 터치센서에서 서로 반대 방향의 센싱값들의 합과 서로 인접하는 터치센서에서 서로 동일한 방향의 센싱값들의 합의 비율을 근거로 터치좌표의 X값을 산출할 수 있다. 예를들어, (C_a1b1 + C_a2b2)과 (C_b1a1 + C_b2a2)의 비율로 터치좌표의 Y값을 산출할 수 있다. As another example, it is possible to calculate the X value of the touch coordinates based on the sum of the sensed values in the opposite directions and the sum of the sensing values in the same direction in the touch sensors adjacent to each other in the adjacent touch sensors. For example, the Y value of the touch coordinates can be calculated by a ratio of (C_a1b1 + C_a2b2) and (C_b1a1 + C_b2a2).

상술된 방식으로 터치좌표의 X좌표와 Y좌표를 산출하여 터치좌표를 산출할 수 있다. The touch coordinates can be calculated by calculating the X coordinate and Y coordinate of the touch coordinates in the above-described manner.

도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 정전용량식 터치감지장치를 개략적으로 설명하기 위한 평면도이다. 7 is a plan view schematically illustrating a capacitive touch sensing apparatus according to another embodiment of the present invention.

도 7을 참조하면, 정전용량식 터치감지장치(200)은 정전용량식 터치패널(210) 및 정전용량 측정회로(220)를 포함한다. 본 실시예에서, 상기 정전용량 측정회로(220)가 정전용량식 터치패널(210)의 단변에 인접하게 배치된 경우가 도시된다. Referring to FIG. 7, the capacitive touch sensing device 200 includes a capacitive touch panel 210 and a capacitance measurement circuit 220. In this embodiment, the case where the capacitance measurement circuit 220 is disposed adjacent to the short side of the capacitive touch panel 210 is shown.

상기 정전용량식 터치패널(210)은 베이스 기판(212) 및 복수의 터치센서들(214)을 포함한다. The capacitive touch panel 210 includes a base substrate 212 and a plurality of touch sensors 214.

상기 베이스 기판(212)은 터치영역(TA)과 주변영역(PA)을 갖는다. 본 실시예에서, 상기 베이스 기판(212)은 장변과 단변에 의해 정의되는 직사각 형상을 갖는다. The base substrate 212 has a touch area TA and a peripheral area PA. In this embodiment, the base substrate 212 has a rectangular shape defined by a long side and a short side.

상기 터치센서들(214)은 상기 터치영역(TA)에 형성된다. 특히, 상기 터치센서들(212)은 상기 베이스 기판(112)의 장변과 평행하게 형성된다. 본 실시예에서, 상기 터치센서들(214) 각각은 터치 구동 신호가 인가되는 송신전극패턴(510) 및 터치 센싱 신호를 출력하는 수신전극패턴(520)을 포함한다. 본 실시예에서, 설명의 편의를 위해 터치 구동 신호가 인가되는 송신전극패턴(510) 및 터치 센싱 신호를 출력하는 수신전극패턴(520)으로 구분하였으나, 수신전극패턴(520)에 터치 구동 신호가 인가되고 송신전극패턴(510)이 터치 센싱 신호를 정전용량 측정회로(220)에 출력할 수도 있다. The touch sensors 214 are formed in the touch area TA. In particular, the touch sensors 212 are formed parallel to the long sides of the base substrate 112. In the present embodiment, each of the touch sensors 214 includes a transmission electrode pattern 510 to which a touch driving signal is applied and a reception electrode pattern 520 to output a touch sensing signal. In this embodiment, for convenience of explanation, the transmission electrode pattern 510 to which a touch driving signal is applied and the reception electrode pattern 520 to output a touch sensing signal are divided into two, but a touch driving signal is applied to the reception electrode pattern 520 And the transmission electrode pattern 510 may output the touch sensing signal to the capacitance measurement circuit 220.

상기 송신전극패턴(510)은 제1 방향으로 연장된 송신줄기부(512)와 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부(512)에서 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제1 송신가지부들(514)을 포함한다. 본 실시예에서, 제1 방향은 Y축과 평행하고, 제2 방향은 X축과 평행하다. The transmission electrode pattern 510 includes a transmission line base 512 extending in a first direction and a plurality of first transmission line bases 514 extending in a second direction at the transmission line base 512, ). In this embodiment, the first direction is parallel to the Y-axis and the second direction is parallel to the X-axis.

상기 수신전극패턴(520)은 상기 제1 방향으로 연장된 수신줄기부(522)와 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부(522)에서 상기 제2 방향에 반대되는 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제1 수신가지부들(524)을 포함한다. The receiving electrode pattern 520 includes a plurality of receiving line bases 522 extending in the first direction and a plurality of receiving line patterns 522 extending in a third direction opposite to the second direction at the receiving line base 522, The first receiving branch portions 524 of the first receiving branch.

상기 제1 송신가지부(514) 및 상기 제1 수신가지부(524) 각각은 직각 삼각형상을 갖는다. 상기 제1 송신가지부(514)의 빗변과 상기 제1 수신가지부(524)의 빗변은 서로 마주한다.Each of the first transmission location unit 514 and the first reception location unit 524 has a right triangle shape. The hypotenuse of the first transmission location unit 514 and the hypotenuse of the first reception location unit 524 face each other.

상기 송신줄기부(512)의 폭과 상기 수신줄기부(522)의 폭은 동일할 수 있다. 상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 베이스 기판(212)의 단변과 평행하게 상기 주변영역(PA)에 형성되고, 상기 터치센서들(214) 각각의 양단에 연결된다. 상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 터치센서(214)의 정전용량 변화를 감지하여 터치위치를 산출한다.The width of the transmission line base unit 512 and the width of the reception line base unit 522 may be the same. The capacitance measurement circuit 220 is formed in the peripheral area PA in parallel with the short side of the base substrate 212 and is connected to both ends of each of the touch sensors 214. The capacitance measuring circuit 220 detects a change in capacitance of the touch sensor 214 and calculates a touch position.

상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 베이스 기판(212)의 단변과 평행하게 상기 주변영역(PA)에 형성되고, 상기 터치센서들(214) 각각의 양단에 연결된다. 상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 터치센서(214)의 정전용량 변화를 감지하여 터치위치를 산출한다. The capacitance measurement circuit 220 is formed in the peripheral area PA in parallel with the short side of the base substrate 212 and is connected to both ends of each of the touch sensors 214. The capacitance measuring circuit 220 detects a change in capacitance of the touch sensor 214 and calculates a touch position.

제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때, 상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 제1 센싱값(C_a1b1)과 상기 제3 센싱값(C_a2b2)의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출할 수 있다. The sensing value of one side of the first touch sensor may be a first sensing value C_a1b1, the sensing value of one side of the first touch sensor may be a second sensing value C_b1a1, When the sensing value of one side of the second touch sensor is defined as the third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is defined as the fourth sensing value C_b2a2, The capacitance measurement circuit 220 may calculate the X coordinate of the touch position based on the ratio of the first sensing value C_a1b1 and the third sensing value C_a2b2.

또는 상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 제2 센싱값(C_b1a1)과 상기 제4 센싱값(C_b2a2)의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출할 수 있다. Alternatively, the capacitance measuring circuit 220 may calculate the X coordinate of the touch position based on the ratio of the second sensing value C_b1a1 and the fourth sensing value C_b2a2.

또는 상기 X좌표는 상기 제1 센싱값(C_a1b1)과 상기 제2 센싱값(C_b1a1)의 합산인 제1 합산값과 상기 제3 센싱값(C_a2b2)과 상기 제4 센싱값(C_b2a2)의 합산인 제2 합산값의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출할 수 있다. Alternatively, the X coordinate may be a sum of a sum of the first sensing value C_a1b1 and the second sensing value C_b1a1, a sum of the third sensing value C_a2b2 and the fourth sensing value C_b2a2, The X coordinate of the touch position can be calculated based on the ratio of the second sum value.

한편, 상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 제1 센싱값(C_a1b1)과 상기 제2 센싱값(C_b1a1)의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출할 수 있다. Meanwhile, the capacitance measuring circuit 220 may calculate the Y coordinate of the touch position based on the ratio of the first sensing value C_a1b1 and the second sensing value C_b1a1.

또는 상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 제2 센싱값(C_b1a1)과 상기 제4 센싱값(C_b2a2)의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출할 수 있다. Alternatively, the capacitance measuring circuit 220 may calculate the Y coordinate of the touch position based on the ratio of the second sensing value C_b1a1 and the fourth sensing value C_b2a2.

또는 상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 제1 센싱값(C_a1b1)과 상기 제3 센싱값(C_a2b2)의 합산인 제3 합산값과 상기 제2 센싱값(C_b1a1)과 상기 제4 센싱값(C_b2a2)의 합산인 제4 합산값의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출할 수 있다. Alternatively, the capacitance measuring circuit 220 may include a third sum value which is a sum of the first sensing value C_a1b1 and the third sensing value C_a2b2, a third sum value which is a sum of the second sensing value C_b1a1, C_b2a2) of the touch position on the basis of the ratio of the fourth sum value.

도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 정전용량식 터치감지장치를 개략적으로 설명하기 위한 평면도이다. 8 is a plan view schematically illustrating a capacitive touch sensing apparatus according to another embodiment of the present invention.

도 8을 참조하면, 정전용량식 터치감지장치(300)은 정전용량식 터치패널(310) 및 정전용량 측정회로(320)를 포함한다. 본 실시예에서, 상기 정전용량 측정회로(320)가 정전용량식 터치패널(310)의 단변에 인접하게 배치된 경우가 도시된다. Referring to FIG. 8, capacitive touch sensing device 300 includes capacitive touch panel 310 and capacitance measurement circuit 320. In this embodiment, the case where the capacitance measuring circuit 320 is disposed adjacent to the short side of the capacitive touch panel 310 is shown.

상기 정전용량식 터치패널(310)은 베이스 기판(312) 및 복수의 터치센서들(314)을 포함한다. The capacitive touch panel 310 includes a base substrate 312 and a plurality of touch sensors 314.

상기 베이스 기판(312)은 터치영역(TA)과 주변영역(PA)을 갖는다. 본 실시예에서, 상기 베이스 기판(312)은 장변과 단변에 의해 정의되는 직사각 형상을 갖는다. The base substrate 312 has a touch area TA and a peripheral area PA. In this embodiment, the base substrate 312 has a rectangular shape defined by a long side and a short side.

상기 터치센서들(314)은 상기 터치영역(TA)에 형성된다. 특히, 상기 터치센서들(312)은 상기 베이스 기판(312)의 장변과 평행하게 형성된다. 본 실시예에서, 상기 터치센서들(314) 각각은 터치 구동 신호가 인가되는 송신전극패턴(610) 및 터치 센싱 신호를 출력하는 수신전극패턴(620)을 포함한다. 본 실시예에서, 설명의 편의를 위해 터치 구동 신호가 인가되는 송신전극패턴(610) 및 터치 센싱 신호를 출력하는 수신전극패턴(620)으로 구분하였으나, 수신전극패턴(620)에 터치 구동 신호가 인가되고 송신전극패턴(610)이 터치 센싱 신호를 정전용량 측정회로(320)에 출력할 수도 있다. The touch sensors 314 are formed in the touch area TA. In particular, the touch sensors 312 are formed parallel to a long side of the base substrate 312. In the present embodiment, each of the touch sensors 314 includes a transmission electrode pattern 610 to which a touch driving signal is applied and a reception electrode pattern 620 to output a touch sensing signal. In this embodiment, for convenience of explanation, the transmission electrode pattern 610 to which a touch driving signal is applied and the reception electrode pattern 620 to output a touch sensing signal are divided into two groups. And the transmission electrode pattern 610 may output the touch sensing signal to the capacitance measurement circuit 320. [

상기 송신전극패턴(610)은 제1 방향으로 연장된 송신줄기부(612)와 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부(612)에서 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제1 송신가지부들(614)을 포함한다. 본 실시예에서, 제1 방향은 Y축과 평행하고, 제2 방향은 X축과 평행하다. The transmission electrode pattern 610 includes a transmission line base portion 612 extending in a first direction and a plurality of first transmission branch portions 614 extending in a second direction at the transmission line base portion 612, ). In this embodiment, the first direction is parallel to the Y-axis and the second direction is parallel to the X-axis.

상기 수신전극패턴(620)은 상기 제1 방향으로 연장된 수신줄기부(622)와 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부(622)에서 상기 제2 방향에 반대되는 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제1 수신가지부들(624)을 포함한다. The receiving electrode pattern 620 includes a plurality of receiving line bases 622 extending in the first direction and a plurality of receiving line patterns 622 extending in a third direction opposite to the second direction at the receiving line base 622, The first receiving branch portions 624 of the first receiving branch.

상기 수신전극패턴(620)은 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부(622)에서 상기 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제2 수신가지부들(626)을 더 포함한다. 상기 제1 수신가지부(624)와 상기 제2 수신가지부(626)는 상기 수신줄기부(622)를 기준으로 서로 대칭된다. The receiving electrode pattern 620 further includes a plurality of second receiving branch portions 626 having a triangular needle shape and extending along the second direction at the receiving branch portion 622. The first reception area 624 and the second reception area 626 are symmetrical with respect to the reception line base 622.

상기 제1 송신가지부(614), 상기 제1 수신가지부(624) 및 상기 제2 수신가지부(626) 각각은 직각 삼각형상을 갖는다. 상기 제1 송신가지부(614)의 빗변과 상기 제1 수신가지부(624)의 빗변은 서로 마주하고, 상기 제1 수신가지부(624)와 상기 제2 수신가지부(626)는 상기 수신줄기부(622)를 기준으로 서로 대칭된다. Each of the first transmission location section 614, the first reception location section 624, and the second reception location section 626 has a right triangle shape. The hypotenuse of the first transmission site unit 614 and the hypotenuse of the first reception site unit 624 are opposite to each other and the first reception site unit 624 and the second reception site unit 626 correspond to the reception line base unit 622 ) Are symmetrical with respect to each other.

상기 수신줄기부(622)의 폭은 최외곽 송신줄기부(612)의 폭보다 넓다. The width of the receiving stem 622 is wider than the width of the outermost stem 612.

상기 정전용량 측정회로(320)는 상기 베이스 기판(312)의 단변과 평행하게 상기 주변영역(PA)에 형성되고, 상기 터치센서들(314) 각각의 양단에 연결된다. 상기 정전용량 측정회로(320)는 상기 터치센서(314)의 정전용량 변화를 감지하여 터치위치를 산출한다. The capacitance measurement circuit 320 is formed in the peripheral area PA in parallel with the short side of the base substrate 312 and is connected to both ends of each of the touch sensors 314. The capacitance measuring circuit 320 detects a change in capacitance of the touch sensor 314 and calculates a touch position.

제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때, 상기 정전용량 측정회로(220)는 상기 제1 센싱값(C_a1b1)과 상기 제3 센싱값(C_a2b2)의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출할 수 있다. The sensing value of one side of the first touch sensor may be a first sensing value C_a1b1, the sensing value of one side of the first touch sensor may be a second sensing value C_b1a1, When the sensing value of one side of the second touch sensor is defined as the third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is defined as the fourth sensing value C_b2a2, The capacitance measurement circuit 220 may calculate the X coordinate of the touch position based on the ratio of the first sensing value C_a1b1 and the third sensing value C_a2b2.

또는 상기 정전용량 측정회로(320)는 상기 제2 센싱값(C_b1a1)과 상기 제4 센싱값(C_b2a2)의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출할 수 있다. Alternatively, the capacitance measuring circuit 320 may calculate the X coordinate of the touch position based on the ratio of the second sensing value C_b1a1 and the fourth sensing value C_b2a2.

또는 상기 X좌표는 상기 제1 센싱값(C_a1b1)과 상기 제2 센싱값(C_b1a1)의 합산인 제1 합산값과 상기 제3 센싱값(C_a2b2)과 상기 제4 센싱값(C_b2a2)의 합산인 제2 합산값의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출할 수 있다. Alternatively, the X coordinate may be a sum of a sum of the first sensing value C_a1b1 and the second sensing value C_b1a1, a sum of the third sensing value C_a2b2 and the fourth sensing value C_b2a2, The X coordinate of the touch position can be calculated based on the ratio of the second sum value.

한편, 상기 정전용량 측정회로(320)는 상기 제1 센싱값(C_a1b1)과 상기 제2 센싱값(C_b1a1)의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출할 수 있다. Meanwhile, the capacitance measuring circuit 320 may calculate the Y coordinate of the touch position based on the ratio of the first sensing value C_a1b1 and the second sensing value C_b1a1.

또는 상기 정전용량 측정회로(320)는 상기 제2 센싱값(C_b1a1)과 상기 제4 센싱값(C_b2a2)의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출할 수 있다. Alternatively, the capacitance measuring circuit 320 may calculate the Y coordinate of the touch position based on the ratio of the second sensing value C_b1a1 and the fourth sensing value C_b2a2.

또는 상기 정전용량 측정회로(320)는 상기 제1 센싱값(C_a1b1)과 상기 제3 센싱값(C_a2b2)의 합산인 제3 합산값과 상기 제2 센싱값(C_b1a1)과 상기 제4 센싱값(C_b2a2)의 합산인 제4 합산값의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출할 수 있다. Alternatively, the capacitance measuring circuit 320 may include a third sum value which is a sum of the first sensing value C_a1b1 and the third sensing value C_a2b2, a third sum value which is a sum of the second sensing value C_b1a1, C_b2a2) of the touch position on the basis of the ratio of the fourth sum value.

이상에서는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the present invention as defined by the following claims. You will understand.

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 터치센서들 각각의 형상을 쐐기형상으로 구현함으로써, 터치센서의 폭을 넓힐 수 있고 채널수를 줄일 수 있어 작은 채널수로도 큰 크기의 대화면 터치스크린을 싱글레이어로 구현할 수 있다. As described above, according to the present invention, since the shape of each of the touch sensors is wedge-shaped, the width of the touch sensor can be widened and the number of channels can be reduced, It can be implemented as a layer.

또한, 본 발명에 따르면, 터치센서의 일측부에 기준신호를 인가하고, 터치시 터치센서에 형성된 저항과 커패시턴스에 의해 상기 터치센서를 종단하며 전압 변화된 기준신호를 터치센서의 타측부를 통해 수신하도록 구성된 정전용량 측정회로와 상기 터치센서간의 저항값 차이를 보정하므로써, 측정된 터치 시간의 왜곡을 줄여 전압변화를 정밀하게 측정할 수 있다.According to the present invention, a reference signal is applied to one side of a touch sensor, and the reference voltage is applied to the other side of the touch sensor by terminating the touch sensor by a resistance and a capacitance formed on the touch sensor at the time of touch By correcting the difference in resistance value between the configured capacitance measurement circuit and the touch sensor, the distortion of the measured touch time can be reduced and the voltage change can be precisely measured.

또한, 본 발명에 따른 정전용량식 터치패널은 터치 위치를 감지하는 감지 장치에 탑재되어 다양한 제품에 탑재되어 응용될 수 있다. 현재 터치스크린 방식의 제품은 폭넓은 분야에서 사용되고 있고, 공간상의 이점으로 빠르게 버튼 방식의 기기들을 대체하고 있다. 가장 폭발적인 수요는 역시 휴대폰 분야라고 할 수 있다. 특히 휴대폰에서는 그 편의성뿐만 아니라 단말의 크기가 민감한 분야라서 별도의 키를 마련하지 않거나 키를 최소화하는 터치 폰 방식이 요즘 크게 각광을 받고 있는 것이 주지의 사실이다. 따라서 본 발명에 따른 정전용량식 터치패턴이 탑재된 감지장치는 휴대폰에 채용할 수 있음을 물론이고, 터치스크린을 채용한 TV, 은행의 현금 입출납을 자동적으로 대행하는 ATM기, 엘리베이터, 지하철 등에서 사용되는 티켓 발급기, PMP, e-book 단말기, 네비게이션 등에 폭넓게 사용될 수 있다. 이 외에도 사용자 인터페이스가 필요한 모든 분야에서 터치 스크린은 빠르게 기존의 버튼식 인터페이스를 대체해가고 있음은 자명하다. The capacitive touch panel according to the present invention may be mounted on various devices mounted on a sensing device for sensing a touch position. Currently, touchscreen products are used in a wide range of applications and are quickly replacing button devices with space advantages. The most explosive demand is also in the field of mobile phones. Particularly, it is well known that a touch-phone system which does not provide a separate key or minimizes a key has been widely spotlighted because it is a field where not only convenience but also a terminal size is sensitive. Therefore, the sensing device equipped with the capacitive touch pattern according to the present invention can be employed not only in a mobile phone, but also in a TV adopting a touch screen, an ATM machine for automatically entering and receiving cash in a bank, an elevator, A ticket issuer, a PMP, an e-book terminal, navigation, and the like. In addition, it is clear that in all areas where a user interface is required, the touch screen is quickly replacing the existing button interface.

100, 200, 300 : 정전용량식 터치감지장치
110, 210, 310 : 정전용량식 터치패널
120, 220, 320 : 정전용량 측정회로
112, 212, 312 : 베이스 기판 114, 214, 314 : 터치센서들
TA : 터치영역 PA : 주변영역
410, 510, 610 : 송신전극패턴 420, 520, 620 : 수신전극패턴
412, 512 : 송신줄기부 414, 514 : 제1 송신가지부들
416 : 제2 송신가지부들 422, 622 : 수신줄기부
424, 624 : 제1 수신가지부들 426, 626 : 제2 수신가지부들
100, 200, 300: capacitive touch sensing device
110, 210, 310: capacitive touch panel
120, 220, 320: Capacitance measuring circuit
112, 212, 312: base substrate 114, 214, 314: touch sensors
TA: touch area PA: peripheral area
410, 510, 610: transmitting electrode pattern 420, 520, 620: receiving electrode pattern
412, 512: transmission line base 414, 514:
416: second transmission branches 422, 622:
424, 624: first receiving branch parts 426, 626: second receiving branch parts

Claims (19)

제1 방향으로 연장된 송신줄기부 및 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부에서 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제1 송신가지부들을 갖는 송신전극패턴; 및
상기 제1 방향으로 연장된 수신줄기부 및 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부에서 상기 제2 방향에 반대되는 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제1 수신가지부들을 갖는 수신전극패턴을 포함하는 정전용량식 터치패널.
A transmission line pattern extending in a first direction and a plurality of first transmission branch lines extending in a second direction at the transmission line base portion with a triangular pin shape; And
And a receiving electrode pattern having a receiving line base portion extending in the first direction and a plurality of first receiving branch portions extending from the receiving line base portion in a third direction opposite to the second direction, Capacitive touch panel.
제1항에 있어서, 상기 송신줄기부 및 상기 제1 송신가지부들은 쐐기 형상을 정의하고,
상기 수신줄기부 및 상기 제1 수신가지부들은 쐐기 형상을 정의하는 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널.
The method of claim 1, wherein the transmission stem and the first transmission spars define a wedge shape,
Wherein the receiver strip and the first receiving spots define a wedge shape.
제1항에 있어서, 상기 송신전극패턴은 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부에서 상기 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제2 송신가지부들을 더 포함하고,
상기 제2 송신가지부들과 상기 제1 송신가지부들은 상기 송신줄기부를 기준으로 서로 대칭된 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널.
The transmission electrode pattern according to claim 1, wherein the transmission electrode pattern further includes a plurality of second transmission branch portions extending in the third direction at the transmission line base portion,
Wherein the second transmission branches and the first transmission fringes are symmetrical with respect to the transmission stem.
제1항에 있어서, 상기 수신전극패턴은 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부에서 상기 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제2 수신가지부들을 더 포함하고,
상기 제1 수신가지부와 상기 제2 수신가지부는 상기 수신줄기부를 기준으로 서로 대칭된 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널.
2. The receiver of claim 1, wherein the receiving electrode pattern further comprises a plurality of second receiving branch portions extending in the second direction at the receiving branch portion with a triangular needle shape,
Wherein the first reception branch unit and the second reception branch unit are symmetrical with respect to each other with reference to the reception stem unit.
제4항에 있어서, 상기 제1 송신가지부, 상기 제1 수신가지부 및 상기 제2 수신가지부 각각은 직각삼각형상을 갖고,
상기 제1 송신가지부의 빗변과 상기 제1 수신가지부의 빗변은 서로 마주하고,
상기 제1 수신가지부와 상기 제2 수신가지부는 상기 수신줄기부를 기준으로 서로 대칭된 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널.
5. The apparatus of claim 4, wherein each of the first transmission destination section, the first reception destination section, and the second reception destination section has a right triangle shape,
The hypotenuse of the first transmission branch and the hypotenuse of the first receiving branch are opposed to each other,
Wherein the first reception branch unit and the second reception branch unit are symmetrical with respect to each other with reference to the reception stem unit.
제4항에 있어서, 상기 수신줄기부의 폭은 상기 송신줄기부의 폭보다 넓은 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널. 5. The capacitive touch panel of claim 4, wherein the width of the receiving stem is greater than the width of the stem. 제1항에 있어서, 상기 송신전극패턴과 상기 수신전극패턴은 하나의 터치센서를 정의하고,
상기 제1 송신가지부 및 상기 제1 수신가지부 각각은 직각삼각형상을 갖고,
상기 제1 송신가지부의 빗변과 상기 제1 수신가지부의 빗변은 서로 마주하는 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널.
[2] The method of claim 1, wherein the transmitting electrode pattern and the receiving electrode pattern define one touch sensor,
Wherein each of the first transmission location section and the first reception location section has a right triangular shape,
Wherein the hypotenuse of the first transmission branch and the hypotenuse of the first reception branch are opposite to each other.
제7항에 있어서, 상기 송신줄기부의 폭은 상기 수신줄기부의 폭과 동일한 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널. 8. The capacitive touch panel of claim 7, wherein a width of the transmission stem is equal to a width of the reception stem. 제1항에 있어서, 상기 송신전극패턴은 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부에서 상기 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제2 송신가지부들을 더 포함하고,
상기 제2 송신가지부들과 상기 제1 송신가지부들은 상기 송신줄기부를 기준으로 서로 비대칭된 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널.
The transmission electrode pattern according to claim 1, wherein the transmission electrode pattern further includes a plurality of second transmission branch portions extending in the third direction at the transmission line base portion,
Wherein the second transmission branches and the first transmission fringes are asymmetric relative to each other with reference to the transmission stem.
제1항에 있어서, 상기 수신전극패턴은 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부에서 상기 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제2 수신가지부들을 더 포함하고,
상기 제1 수신가지부와 상기 제2 수신가지부는 상기 수신줄기부를 기준으로 서로 비대칭된 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널.
2. The receiver of claim 1, wherein the receiving electrode pattern further comprises a plurality of second receiving branch portions extending in the second direction at the receiving branch portion with a triangular needle shape,
Wherein the first reception branch unit and the second reception branch unit are asymmetric relative to each other with reference to the reception stem unit.
제10항에 있어서, 상기 제1 송신가지부, 상기 제1 수신가지부 및 상기 제2 수신가지부 각각은 직각삼각형상을 갖고,
상기 제1 송신가지부의 빗변과 상기 제1 수신가지부의 빗변은 서로 마주하고,
상기 제1 수신가지부와 상기 제2 수신가지부는 상기 수신줄기부를 기준으로 서로 비대칭된 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널.
11. The apparatus according to claim 10, wherein each of the first transmission destination section, the first reception destination section, and the second reception destination section has a right triangle shape,
The hypotenuse of the first transmission branch and the hypotenuse of the first receiving branch are opposed to each other,
Wherein the first reception branch unit and the second reception branch unit are asymmetric relative to each other with reference to the reception stem unit.
제10항에 있어서, 상기 수신줄기부의 폭은 상기 송신줄기부의 폭보다 넓은 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치패널. 11. The capacitive touch panel of claim 10, wherein a width of the receiving stem is greater than a width of the stem. Y축을 따라 연장되고 X축을 따라 배열된 복수의 터치센서들을 포함하는 정전용량식 터치패널; 및
상기 터치센서들 각각의 양단에 연결되어 상기 터치센서의 정전용량 변화를 감지하여 터치위치를 측정하는 정전용량 측정회로를 포함하되,
상기 터치센서들 각각은,
Y축과 평행한 제1 방향으로 연장된 송신줄기부와 삼각침 형상을 갖고서 상기 송신줄기부에서 X축과 평행한 제2 방향을 따라 연장된 복수의 제1 송신가지부들을 갖는 송신전극패턴; 및
상기 제1 방향으로 연장된 수신줄기부와 삼각침 형상을 갖고서 상기 수신줄기부에서 상기 제2 방향에 반대되는 제3 방향을 따라 연장된 복수의 제1 수신가지부들을 갖는 수신전극패턴을 포함하는 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치감지장치.
A capacitive touch panel including a plurality of touch sensors extending along a Y axis and arranged along an X axis; And
And a capacitance measuring circuit connected to both ends of each of the touch sensors to measure a touch position by sensing a capacitance change of the touch sensor,
Wherein each of the touch sensors comprises:
A transmission line pattern extending in a first direction parallel to the Y-axis, and a plurality of first transmission branch lines extending in a second direction parallel to the X-axis at the transmission line base portion with a triangular pin shape; And
And a receiving electrode pattern having a receiving line base portion extending in the first direction and a plurality of first receiving branch portions extending in a third direction opposite to the second direction at the receiving line base portion, Wherein the capacitive touch sensing device is a capacitive touch sensing device.
제13항에 있어서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때,
상기 정전용량 측정회로는 상기 제1 센싱값과 상기 제3 센싱값의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치감지장치.
14. The touch sensor according to claim 13, wherein the sensing value of one side of the first touch sensor is a first sensing value (C_a1b1), the sensing value of the other side of the first touch sensor is a second sensing value (C_b1a1) The sensing value of the other side of the second touch sensor adjacent to the first touch sensor is referred to as a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is referred to as a fourth sensing value C_b2a2, Respectively,
Wherein the capacitance measuring circuit calculates the X coordinate of the touch position based on a ratio of the first sensing value to the third sensing value.
제13항에 있어서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때,
상기 정전용량 측정회로는 상기 제2 센싱값과 상기 제4 센싱값의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치감지장치.
14. The touch sensor according to claim 13, wherein the sensing value of one side of the first touch sensor is a first sensing value (C_a1b1), the sensing value of the other side of the first touch sensor is a second sensing value (C_b1a1) The sensing value of the other side of the second touch sensor adjacent to the first touch sensor is referred to as a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is referred to as a fourth sensing value C_b2a2, Respectively,
Wherein the capacitance measuring circuit calculates the X coordinate of the touch position based on a ratio of the second sensing value to the fourth sensing value.
제13항에 있어서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때,
상기 정전용량 측정회로는 상기 X좌표는 상기 제1 센싱값과 상기 제2 센싱값의 합산인 제1 합산값과 상기 제3 센싱값과 상기 제4 센싱값의 합산인 제2 합산값의 비율을 근거로 터치위치의 X좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 터치위치 감지장치.
14. The touch sensor according to claim 13, wherein the sensing value of one side of the first touch sensor is a first sensing value (C_a1b1), the sensing value of the other side of the first touch sensor is a second sensing value (C_b1a1) The sensing value of the other side of the second touch sensor adjacent to the first touch sensor is referred to as a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is referred to as a fourth sensing value C_b2a2, Respectively,
The capacitance measuring circuit may be configured such that the X coordinate indicates a ratio of a first sum value which is a sum of the first sensing value and the second sensing value and a second sum value which is a sum of the third sensing value and the fourth sensing value And calculates the X-coordinate of the touch position based on the detected position.
제13항에 있어서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때,
상기 정전용량 측정회로는 상기 제1 센싱값과 상기 제2 센싱값의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치감지장치.
14. The touch sensor according to claim 13, wherein the sensing value of one side of the first touch sensor is a first sensing value (C_a1b1), the sensing value of the other side of the first touch sensor is a second sensing value (C_b1a1) The sensing value of the other side of the second touch sensor adjacent to the first touch sensor is referred to as a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is referred to as a fourth sensing value C_b2a2, Respectively,
Wherein the capacitance measuring circuit calculates a Y coordinate of a touch position based on a ratio of the first sensing value to the second sensing value.
제13항에 있어서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때,
상기 정전용량 측정회로는 상기 제2 센싱값과 상기 제4 센싱값의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치감지장치.
14. The touch sensor according to claim 13, wherein the sensing value of one side of the first touch sensor is a first sensing value (C_a1b1), the sensing value of the other side of the first touch sensor is a second sensing value (C_b1a1) The sensing value of the other side of the second touch sensor adjacent to the first touch sensor is referred to as a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is referred to as a fourth sensing value C_b2a2, Respectively,
Wherein the capacitance measuring circuit calculates the Y coordinate of the touch position based on a ratio of the second sensing value to the fourth sensing value.
제13항에 있어서, 제1 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제1 센싱값(C_a1b1), 상기 제1 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제2 센싱값(C_b1a1), 상기 제1 터치센서에 인접하는 제2 터치센서의 일측에서 타측 방향의 센싱값을 제3 센싱값(C_a2b2), 그리고 상기 제2 터치센서의 타측에서 일측 방향의 센싱값을 제4 센싱값(C_b2a2)으로 각각 정의할 때,
상기 정전용량 측정회로는 상기 제1 센싱값과 상기 제3 센싱값의 합산인 제3 합산값과 상기 제2 센싱값과 상기 제4 센싱값의 합산인 제4 합산값의 비율을 근거로 터치위치의 Y좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 정전용량식 터치감지장치.
14. The touch sensor according to claim 13, wherein the sensing value of one side of the first touch sensor is a first sensing value (C_a1b1), the sensing value of the other side of the first touch sensor is a second sensing value (C_b1a1) The sensing value of the other side of the second touch sensor adjacent to the first touch sensor is referred to as a third sensing value C_a2b2 and the sensing value of the other side of the second touch sensor is referred to as a fourth sensing value C_b2a2, Respectively,
The capacitance measurement circuit may calculate a capacitance value based on a ratio of a third sum value, which is a sum of the first sensing value and the third sensing value, and a fourth sum value, which is a sum of the second sensing value and the fourth sensing value, The Y coordinate of the touch sensor is calculated.
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