RU2541873C2 - Электрический функциональный слой, способ его изготовления и применение - Google Patents

Электрический функциональный слой, способ его изготовления и применение Download PDF

Info

Publication number
RU2541873C2
RU2541873C2 RU2011143369/08A RU2011143369A RU2541873C2 RU 2541873 C2 RU2541873 C2 RU 2541873C2 RU 2011143369/08 A RU2011143369/08 A RU 2011143369/08A RU 2011143369 A RU2011143369 A RU 2011143369A RU 2541873 C2 RU2541873 C2 RU 2541873C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
functional layer
conductive
layer according
transparent
paths
Prior art date
Application number
RU2011143369/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011143369A (ru
Inventor
Вальтер ФИКС
Александер КНОБЛОХ
Андреас УЛЛЬМАНН
Жасмин ВЕРЛЕ
Original Assignee
Полийк Гмбх Унд Ко.Кг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Полийк Гмбх Унд Ко.Кг filed Critical Полийк Гмбх Унд Ко.Кг
Publication of RU2011143369A publication Critical patent/RU2011143369A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541873C2 publication Critical patent/RU2541873C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/045Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means using resistive elements, e.g. a single continuous surface or two parallel surfaces put in contact
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/047Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means using sets of wires, e.g. crossed wires

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Position Input By Displaying (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Non-Insulated Conductors (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Manufacturing Of Electric Cables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прозрачному электрически проводящему функциональному слою, в частности, к объекту из слоистого материала. Техническим результатом является обеспечение высокой прозрачности и одновременно высокой электрической проводимости функционального слоя. Электрический функциональный слой содержит проводящие, не прозрачные дорожки с толщиной в диапазоне от 2 нм до 5 мкм, которые расположены параллельно поверхности прозрачного носителя с образованием узора так, что в узоре реализовано расстояние между проводящими дорожками, которое обеспечивает поверхностную проводимость электрического функционального слоя при одновременной прозрачности для человеческого глаза, при этом не прозрачные дорожки функционального слоя образуют электрически проводящие сегменты, выполненные с возможностью отдельного электрического соединения, причем прозрачный носитель является гибкой пленкой, и узор имеет структурирование, при котором предотвращается образование параллельных прямых линий проводящих не прозрачных дорожек. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Изобретение относится к электрическому функциональному слою, в частности слоистому телу, а также к способу изготовления и к его применениям.
Для изготовления управляемых посредством прикосновения резистивных сенсорных экранов необходимы прозрачные проводящие и при необходимости также структурированные функциональные слои, которые до настоящего времени изготавливались из прозрачного ITO (оксид индия-олова). В резистивных сенсорных экранах два противолежащих проводящих слоя приводят за счет нажатия (прикосновения в определенном месте) в соединение, и посредством определения сопротивления идентифицируют точку нажатия. Поскольку эти сенсорные экраны всегда связаны с лежащим позади изображением (дисплеем и/или графикой), то требуется высокая светопроницаемость, а для определения точки нажатия - достаточная проводимость. До настоящего времени эти слоистые тела изготавливались из ITO, например, на синтетической пленке.
Недостатком известных электрических функциональных слоев из ITO является то, что материал является очень дорогим, при этом можно оптимизировать либо прозрачность, либо электрическую проводимость. Кроме того, резистивные сенсорные экраны с обычными слоями из ITO могут реализовывать лишь функцию «одного прикосновения», т.е. может всегда измеряться лишь одна координата x и y, поскольку блок управления может всегда обрабатывать лишь один сигнал или одно положение.
Поэтому задачей данного изобретения является создание электрического функционального слоя, который имеет более высокую прозрачность и одновременно более высокую электрическую проводимость и преодолевает недостатки уровня техники, а также создание способов его изготовления, которые экономичны и пригодны для массового производства.
Эта задача решена с помощью предмета настоящей заявки, раскрытого в описании, на фигурах и в формуле изобретения.
В соответствии с этим предметом настоящего изобретения является электрический функциональный слой, в котором проводящие, непрозрачные дорожки с толщиной в диапазоне от 2 нм до 5 мкм расположены параллельно поверхности прозрачного носителя с образованием узора так, что в узоре реализовано расстояние между проводящими дорожками, которое обеспечивает поверхностную проводимость электрического функционального слоя при одновременной прозрачности для человеческого глаза. Кроме того, предметом изобретения является способ изготовления прозрачного и электрически проводящего функционального слоя, при этом на прозрачной подложке создают электрически проводящие, непрозрачные дорожки за счет структурированного нанесения, покрытия и последующего структурирования, тиснения и/или с помощью печати. Наконец, предметом изобретения является применение функционального слоя, согласно изобретению, в резистивном сенсорном экране.
Согласно одному предпочтительному варианту выполнения изобретения, ширина непрозрачных проводящих дорожек лежит в диапазоне между 1 мкм и 40 мкм, предпочтительно между 5 и 25 мкм.
Термином «проводящий» здесь обозначается, как правило, электрически проводящий материал. Таким образом, проводящие дорожки в данном случае всегда являются по меньшей мере электрически проводящими дорожками.
В одном варианте выполнения узор сегментирован на функциональном слое, при этом ширина сегмента лежит, например, в диапазоне от 500 мкм до 15 мм, предпочтительно от 1 мм до 3 мм.
Согласно одному предпочтительному варианту выполнения изобретения, расстояние между проводящими дорожками лежит в диапазоне от 10 мкм до 5 мм, предпочтительно от 300 мкм до 1 мм. Когда расстояние между проводящими дорожками лежит в этом диапазоне, то, с одной стороны, предотвращаются заметные эффекты дифракции и, с другой стороны, не видны отдельно зоны узора, поскольку разделение лежит ниже предела разрешения человеческого глаза без вспомогательных средств.
Расстояние между сегментами лежит в диапазоне от 10 мкм до 2 мм, предпочтительно от 100 мкм до 1 мм.
Толщина проводящих дорожек, которые были бы видны на прозрачном несущем слое в виде выступа при достаточно высоком разрешении в поперечном сечении или на виде сбоку, лежит в диапазоне 2 нм - 5 мкм, предпочтительно в диапазоне от 3 нм до 5 мкм, особенно предпочтительно между 40 нм и 1 мкм.
Согласно одному предпочтительному варианту выполнения, материалом проводящей дорожки является, например, металл, предпочтительно медь или серебро. Необязательно все проводящие дорожки выполнены из одинакового материала, так, при образовании узора один слой проводящих дорожек может быть из другого материала, нежели лежащий над ним слой, образующий узор вместе с нижним слоем.
Согласно одному предпочтительному варианту выполнения, узор из проводящих дорожек соединен с помощью прозрачного и, как правило, очень тонкого, при известных условиях также плохо, но при этом полностью проводящего слоя. При этом узор из проводящих дорожек может быть заделан в слой, или слой соединяет лишь проводящие дорожки электрическим проводящим образом так, что получается сплошная и проводящая поверхность. Этот слой состоит из прозрачного, электрически проводящего материала, например из оксида индия-цинка (ITO), другого оксида металла, такого как оксид цинка, или из материала на органической основе, таком как PEDOT (полиэтилендиокситиофен) (с любым легированием), из наполненного наночастицами материала или других материалов, которые являются прозрачными и электрически проводящими. Этот слой предпочтительно очень тонкий, например толщина слоя может лежать в диапазоне от 5 до 500 нм, предпочтительно от 10 до 100 нм.
Другим вариантом выполнения согласно изобретению является электрический функциональный слой с двумя, предпочтительно противолежащими соединительными электродами, в котором по меньшей мере две проводящие дорожки расположены параллельно поверхности прозрачного носителя и между соединительными электродами так, что они соединяют соединительные электроды друг с другом таким образом, что узор, созданный с помощью проводящих дорожек, имеет расстояние между проводящими дорожками, которое обеспечивает проводимость электрического функционального слоя при одновременной прозрачности для человеческого глаза.
Прозрачный носитель предпочтительно, но необязательно, является прозрачной пленкой, в частности гибкой пленкой и совсем предпочтительно - синтетической пленкой, например пленкой из полиолефина, такого как полиэтилен (РЕ), полипропилен (РР), поливинилхлорид (PVC), полистирол (PS), полиэстер (РЕ) и/или поликарбонат (PC).
Гибкие носители имеют то преимущество, что на них можно выполнять печать в непрерывном процессе производства, например, с помощью способа рулонной печати. Прозрачный носитель может быть также электрическим функциональным слоем, согласно изобретению, или же другим прозрачным и проводящим слоем, например, из ITO, другого оксида металла, такого как оксид цинка, или из материала на органической основе, такого как PEDOT (с любым легированием), из наполненного наночастицами материала или других материалов, которые являются прозрачными и электрически проводящими.
Проводящие дорожки могут быть из любого электрически проводящего материала или смеси нескольких материалов. Например, дорожки выполнены из металла, в частности из серебра, меди, золота, алюминия и т.д., и/или из сплава или проводящей пасты, а также из другого проводящего материала, например органического соединения с подвижными носителями заряда, такими как полианилин, политиофен и другие. Все материалы могут быть, естественно, легированы. При этом следует снова упомянуть, что при образовании узора проводящие дорожки могут быть из различных материалов.
Соединительные электроды могут быть также выполнены из всех обычных для электродов материалов. В частности, соединительные электроды выполнены предпочтительно из меди и/или серебра.
Соединительные электроды и/или проводящие дорожки могут быть еще снабжены контактными усилениями, которые служат для лучшей передачи сигналов. Они могут быть выполнены, например, из проводникового серебра или сажистого углерода (Carbon Black).
Проводящие дорожки предпочтительно с рисунками высокого разрешения наносятся на прозрачный носитель. Проводящие дорожки, как правило, непрозрачны или лишь полупрозрачны, так что прозрачность, которую эти структуры на прозрачном носителе имеют для человеческого глаза, достигается с помощью структур с высоким разрешением, а не с помощью прозрачности самого проводящего материала.
При этом особенно важно, что предотвращаются, возможно, возникающие, например, при подкладывании дисплея, эффекты муара. Эффектом муара называют оптическое явление, при котором появляются не имеющиеся линии за счет наложения друг на друга нескольких узоров. Оно возникает, в частности, при одинаковых узорах и/или при периодически повторяющихся узорах. При применении сенсорных экранов эффекты муара могут возникать за счет наложения пиксельной матрицы дисплея и вышележащего проводящего узора, согласно изобретению. Поэтому предпочтительно предотвращается образование параллельных прямых линий при структурировании проводящих дорожек.
Так, при нанесении проводящих дорожек на прозрачный носитель выбирают узоры, не имеющие периодичности, так что исключаются или по меньшей мере сильно ограничиваются наложения с образованием эффекта муара.
Кроме того, нежелательному эффекту муара противодействуют тем, что, в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения, отказываются от прямых линий и выбирают волнистые и/или зигзагообразные линии, например, с апериодической или случайной структурной последовательностью.
Предпочтительные варианты выполнения образуют, например, узоры, содержащие:
- параллельные проводящие дорожки;
- непараллельные проводящие дорожки для предотвращения муара; а также
- волнистые, зигзагообразные проводящие дорожки, как показано на фигурах.
Для изготовления проводящих дорожек можно использовать различные способы, например дорожки можно выполнять посредством печати, тиснения, офсетной печати или т.п.
Кроме того, можно создавать структурирование также посредством печати с помощью проводящей пасты, содержащей, например, металл, и/или сплав, и/или углерод в электрически проводящей модификации. Можно также наносить органические проводящие материалы соответствующими дорожками посредством простой печати.
В одном варианте выполнения изобретения применяется прозрачный электрически проводящий функциональный слой для изготовления резистивного мультисенсорного экрана, при этом на прозрачном функциональном слое имеются отдельные плоскостные проводящие сегменты с проводящими рисунками, которые выполнены с возможностью отдельного считывания и/или отдельного контактирования. Сегменты отличаются тем, что они обеспечивают возможность отдельного контактирования.
Отдельные сегменты могут иметь любую форму, например они могут иметь также форму полос. Разделение на сегменты предпочтительно продолжается и/или отображается также при контактировании соединительных электродов, так что здесь также в отношении мультисенсорных экранов выполняется соответствующее разделение мест соединения на сегменты.
В варианте выполнения изобретения, в котором дополнительно к соединительным электродам предусмотрены также контактные усилители, они также сегментированы в соответствующих мультисенсорных устройствах, т.е. выполнены, например, в виде полос, так что активирование одного сегмента всегда может считываться также в виде отдельного, дополнительно усиленного сигнала.
Нанесение на поверхность прозрачного носителя проводящих дорожек может изменяться в определенном диапазоне, например, с помощью нанесения на 20% поверхности за счет выбора соответственно тонкой проводящей дорожки и соответствующей структуры можно создать функциональный слой, все еще являющийся прозрачным для человеческого глаза. Предпочтительно степень покрытия поверхности лежит в диапазоне от 3 до 15%, в частности меньше 10%.
Ниже приводится более подробное пояснение изобретения на основании выбранных примеров выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено:
фиг. 1а и 1b - равномерные узоры из проводящих дорожек;
фиг. 2а и 2b - неравномерные узоры;
фиг. 3 - поперечный разрез конструкции электрического функционального слоя;
фиг. 4 - электрический функциональный слой с несколькими слоями;
фиг. 5 - электрический функциональный слой с соединительными электродами;
фиг. 6 - поперечный разрез электрического функционального слоя с соединительными электродами;
фиг. 7 - два электрических функциональных слоя, согласно фиг.5, разделенных с помощью распорок;
фиг. 8 - пример выполнения с сегментированными проводящими зонами;
фиг. 9 - штабель электрических функциональных слоев с сегментированными проводящими зонами с различными растрами;
фиг. 10 - штабель электрических функциональных слоев с сегментированными проводящими зонами с одинаковыми растрами;
фиг. 11 - угол пленки из электрического функционального слоя, согласно примеру выполнения на фиг. 10, с контактным усилением.
На фиг. 1а и 1b показаны примеры узоров из проводящих дорожек 1 на прозрачном носителе (не виден, поскольку прозрачный!).
На фиг. 2а и 2b показаны примеры узоров, как на фиг. 1, однако здесь для предотвращения муара ни одна из электрически проводящих дорожек не параллельна другой дорожке.
На фиг. 3 показан поперечный разрез с прозрачной подложкой 2, которая является прозрачной пленкой, обычно применяемой для подложек, но которая может быть также прозрачным, электрически проводящим слоем соответствующей толщины. На нее нанесен узор из проводящих дорожек 1.
На фиг. 4 показан тот же поперечный разрез, что и на фиг. 3, однако наряду с проводящими дорожками 1 и подложкой 2 имеется еще прозрачный тонкий дополнительный слой 3, который обеспечивает поверхностную проводимость в обычных подложках, и другой дополнительный слой 4 на задней стороне подложки 2, который является, например, противоотражательным слоем.
На фиг. 5 показано, как можно выбрать расположение проводящих дорожек относительно соединительных электродов таким образом, чтобы все пути тока в узоре были одинаково сильно нагружены. При этом, в частности, предотвращается расположение проводящих дорожек параллельно соединительным электродам.
При этом предпочтительно, когда, например, на прямоугольной поверхности, на которой находятся соединительные электроды 6 на двух противоположных сторонах, не предусмотрены проходящие параллельно кромкам соединительных электродов 6 проводящие дорожки 1, поскольку они в этом случае также во включенном состоянии остаются практически обесточенными. Напротив, в этом случае простой решетчатый узор проходит, как показано здесь, предпочтительно так, что проводящие дорожки расположены под углом 45° относительно кромок и, например, под углом 90° относительно друг друга. Это приводит, например, вместо узора в клетку к узору в виде ромбов. В этом случае в ромбе все пути тока во включенном состоянии одинаково нагружены, и проводимость образованного таким образом прозрачного функционального слоя выше, чем при одинаковом нанесении функционального слоя с узором в клетку, проходящим вертикально и горизонтально относительно кромок, т.е. также относительно соединительных электродов 6, поскольку в последнем случае используется лишь половина путей тока.
Из всех точек 5 пересечения при узоре, согласно фиг. 5, ток может протекать равномерно.
На фиг. 6 показан пример выполнения, согласно фиг. 5, в поперечном разрезе. При этом показана конструкция, согласно фиг. 4, с проводящими дорожками 1, подложкой 2, проводящим дополнительным слоем 3 и слоем 4 на задней стороне. Однако дополнительно к изображению, согласно фиг. 4, показаны еще соединительные электроды 6.
На фиг. 7 показана конструкция из двух электрических функциональных слоев, согласно изобретению, например, для применения в качестве прозрачного резистивного сенсорного поля, при этом два функциональных слоя 8, таких как, например, показаны на фиг. 5, наложены друг на друга и соединены с распорками 7 таким образом, что при нажатии образуется короткое замыкание, которое можно оценивать в качестве сигнала. Распорки 7 называются также распорными точками 7 (Spacer Dots).
При прикосновении к сенсорному экрану в одном месте соприкасаются там оба функциональных слоя и либо возникает электрический контакт, либо изменяется сопротивление. За счет сопротивления контакта в каждом месте возникает различное напряжение. Изменение напряжения можно использовать для определения координат x и y.
На фиг. 8 сегментированный электрический функциональный слой 10, в котором отдельные электрически проводящие сегменты 9 расположены на определенном сегментном расстоянии относительно друг друга на прозрачной подложке (не видна, поскольку прозрачная!). Отдельные сегменты 9 имеют каждый контактный усилитель 12 к соединительным электродам (здесь не изображены). Как показано, отдельные сегменты выполнены с возможностью электрического соединения по отдельности.
Для изготовления данного сенсорного экрана отдельные электрические функциональные слои могут быть созданы, например, на раздельных подложках. На последующей стадии процесса затем верхние стороны соединяют и/или ламинируют.
На фиг. 9 показан вид, аналогичный фиг. 7, однако один из обоих электрических функциональных слоев 8, согласно фиг. 5, заменен сегментированным функциональным слоем 10, согласно фиг. 8. Второй электрический функциональный слой является функциональным слоем 8, согласно фиг. 5, который не сегментирован. На данной фигуре также показаны распорки 7.
На фиг. 10 показан вид, как на фиг. 9, однако при этом оба функциональных слоя сегментированы. Оба функциональных слоя вновь отделены друг от друга распорками 7. За счет контактных усилителей 12 обеспечивается возможность управления по отдельности всеми сегментами.
Наконец, на фиг. 11 показан тот же вариант выполнения, что и на фиг. 10, однако с возможностью электрического соединения лишь на одной стороне.
Указанные здесь диапазоны для ширины проводящих дорожек, для расстояния между проводящими дорожками, для ширины сегментов и расстояния между сегментами в вариантах выполнения мультисенсорного экрана могут быть средними значениями совокупности.
Принципиально узор выбирается так, чтобы, возможно, все имеющиеся проводящие дорожки нагружались, возможно, более равномерно при приложении напряжения. В узорах, которые образуют точки пересечения, проводящие дорожки предпочтительно располагают так, что проводящие дорожки пересекаются таким образом, что ток протекает равномерно в обоих направлениях от пересечений проводящих дорожек. Это реализуется, например, в узоре в косую клетку, в котором линии проходят под углом 45° относительно соединительных электродов на кромках.
Прозрачный функциональный слой предпочтительно выполнен с распорными точками (Spacer dots) так, что обеспечивается возможность их использования в сенсорном экране. В случае резистивного сенсорного экрана оба или же один из обоих проводящих слоев может быть заменен проводящим функциональным слоем, согласно изобретению. Возможна комбинация с обычным слоем из ITO.
Прозрачный функциональный слой можно применять, например, в сенсорных экранах. Для сенсорных экранов имеются различные технологии, при этом область резистивных сенсорных экранов имеет большую долю на рынке.
Резистивные сенсорные экраны содержат, как правило, два противолежащих проводящих, до настоящего времени в большинстве случаев получаемых из ITO, объекта из слоистого материала а (слой x и y), которые управляются с помощью неизменного постоянного напряжения. Внутри объекта из слоистого материала находятся распорки, так называемые распорные точки (Spacer Dots), которые обеспечивают разделение двух слоев. Распорные точки (Spacer Dots) имеют, как правило, диаметр меньше 20 мкм, от 0,1 до 5 мкм, от 0,2 до 2 мкм и, в частности, от 0,3 до 0,5 мкм.
В простейшем случае для изготовления сенсорных экранов обычные слои из ITO заменяются структурированным прозрачным проводящим функциональным слоем с высоким разрешением, описание которого приведено выше, остальная конструкция и сборка сенсорного экрана остается без изменения.
За счет сегментирования структуры и/или узора прозрачного проводящего функционального слоя можно впервые получать также резистивные мультисенсорные экраны, т.е. можно одновременно определять и считывать несколько положений x и y.
Для этого выбирается компоновка, которая разделена на различные участки сегментов, каждый из которых контактируется отдельно и тем самым могут считываться по отдельности. При этом может быть выбрано различное расстояние между сегментами, и предпочтительно оно выбирается во взаимосвязи с шириной растра структуры.
Однако данное изобретение пригодно также для применений, как например, прозрачные электроды в солнечных элементах или в целом в фотоактивных элементах, в органических светодиодах (например, также освещении с помощью органических светодиодов), в сенсорных экранах, нагревателях в стеклах (например, в переднем стекле автомобиля, в не запотевающих зеркалах и т.д.).
За счет данного раскрытого изобретения впервые возможно изготовление с помощью процесса печати тонких проводящих электрических функциональных слоев, предназначенных для применения в резистивных сенсорных экранах. Например, при покрытии 5% и достаточной проводимости функциональный слой все еще является на 95% прозрачным для глаза человека.

Claims (17)

1. Электрический функциональный слой, в котором проводящие, непрозрачные дорожки (1) с толщиной в диапазоне от 2 нм до 5 мкм расположены параллельно поверхности прозрачного носителя (2) с образованием узора так, что в узоре реализовано расстояние между проводящими дорожками, которое обеспечивает поверхностную проводимость электрического функционального слоя при одновременной прозрачности для человеческого глаза, при этом непрозрачные дорожки функционального слоя образуют электрически проводящие сегменты (9), выполненные с возможностью отдельного электрического соединения, причем прозрачный носитель является гибкой пленкой и узор имеет структурирование, при котором предотвращается образование параллельных прямых линий проводящих непрозрачных дорожек.
2. Функциональный слой по п.1, содержащий два противолежащих соединительных электрода (6).
3. Функциональный слой по п.1, в котором проводящий дополнительный слой (3) предусмотрен частично или полностью для создания поверхностной проводимости или поверхностной проводимости на участках зон.
4. Функциональный слой по п.1, в котором расстояние между проводящими дорожками лежит в диапазоне от 10 мкм до 5 мм.
5. Функциональный слой по п.1, в котором ширина отдельных сегментов лежит в диапазоне от 500 мкм до 15 мм.
6. Функциональный слой по п.1, в котором расстояние между сегментами (9) лежит в диапазоне от 10 мкм до 2 мм.
7. Функциональный слой по п.1, в котором проводящие дорожки (1) расположены так, что ток от точки (5) пересечения течет равномерно в обоих направлениях.
8. Функциональный слой по п.5, в котором ширина проводящих дорожек (1) лежит в диапазоне от 1 мкм до 40 мкм.
9. Функциональный слой по п.1, в котором сегменты (9) имеют форму полос.
10. Функциональный слой по п.1, в котором перед соединительными электродами (6) еще включено сквозное или разделенное контактное усиление (12).
11. Функциональный слой по п.10, в котором контактное усиление (12) выполнено из проводящего серебра или сажистого углерода (Carbon Black).
12. Функциональный слой по п.1, на котором установлены распорки (7).
13. Функциональный слой по п.1, в котором на задней стороне функционального слоя нанесен противоотражательный слой (4).
14. Функциональный слой по любому из пп.1-13, в котором проводящие дорожки (1) выполнены из металла, металлического сплава или проводящей пасты.
15. Способ изготовления функционального слоя по любому из пп.1-14, при этом на прозрачной подложке создают электрически проводящие дорожки посредством структурированного нанесения, покрытия и последующего структурирования, тиснения и/или печати так, что проводящие дорожки (1) образуют по меньшей мере одну точку (5) пересечения.
16. Способ по п.15, который выполняют непрерывно.
17. Применение функционального слоя по любому из пп.1-14 в резистивных сенсорных экранах, солнечных элементах, на прозрачных стеклах, в излучающих светодиодах, в зеркалах и/или в дисплеях.
RU2011143369/08A 2009-03-27 2010-03-26 Электрический функциональный слой, способ его изготовления и применение RU2541873C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009014757A DE102009014757A1 (de) 2009-03-27 2009-03-27 Elektrische Funktionsschicht, Herstellungsverfahren und Verwendung dazu
DE102009014757.8 2009-03-27
PCT/EP2010/001917 WO2010108692A2 (de) 2009-03-27 2010-03-26 Elektrische funktionsschicht, herstellungsverfahren und verwendung dazu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011143369A RU2011143369A (ru) 2013-05-10
RU2541873C2 true RU2541873C2 (ru) 2015-02-20

Family

ID=42674813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011143369/08A RU2541873C2 (ru) 2009-03-27 2010-03-26 Электрический функциональный слой, способ его изготовления и применение

Country Status (13)

Country Link
US (1) US9513758B2 (ru)
EP (1) EP2411897A2 (ru)
JP (1) JP2012522282A (ru)
KR (1) KR20110133050A (ru)
CN (1) CN102365612B (ru)
AU (1) AU2010227843B2 (ru)
BR (1) BRPI1013615A2 (ru)
CA (1) CA2756116C (ru)
DE (1) DE102009014757A1 (ru)
MX (1) MX2011009921A (ru)
RU (1) RU2541873C2 (ru)
WO (1) WO2010108692A2 (ru)
ZA (1) ZA201106693B (ru)

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9904393B2 (en) * 2010-06-11 2018-02-27 3M Innovative Properties Company Positional touch sensor with force measurement
DE102010055845A1 (de) * 2010-12-23 2012-06-28 Polylc Gmbh & Co. Kg Multi-Touch-Sensor und Herstellungsverfahren dazu
DE102010056493A1 (de) 2010-12-30 2012-07-05 Polyic Gmbh & Co. Kg Beheizbarer Spiegel
TWI412990B (zh) * 2011-02-11 2013-10-21 Wistron Corp No sense of color resistance of the touch-type touch device
DE102011014748B4 (de) 2011-03-22 2022-10-27 Polyic Gmbh & Co. Kg Schichtkörper, Herstellungsverfahren und Verwendung dazu
JP2012221120A (ja) * 2011-04-06 2012-11-12 Fujitsu Component Ltd タッチパネル
DE102011108153A1 (de) 2011-07-22 2013-01-24 Polyic Gmbh & Co. Kg Mehrschichtkörper
DE102011108803B4 (de) 2011-07-29 2017-06-29 Polyic Gmbh & Co. Kg Touchsensor mit einer Kunststofffolie, Verwendung der Kunststofffolie und Verfahren zur Herstellung einer multimodalen Eingabevorrichtung
DE102011111506B4 (de) 2011-08-31 2017-05-18 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Kunststofffolie und Touchsensor
JP5748647B2 (ja) * 2011-12-22 2015-07-15 富士フイルム株式会社 導電シート及びタッチパネル
WO2013089085A1 (ja) 2011-12-16 2013-06-20 富士フイルム株式会社 導電シート及びタッチパネル
DE102011122110B4 (de) * 2011-12-22 2023-05-25 Polyic Gmbh & Co. Kg Bedienvorrichtung mit Anzeigeeinrichtung und Tastfeldeinrichtung, sowie Mehrschichtkörper zur Bereitstellung einer Tastfeldfunktionalität
DE102012002193B4 (de) * 2012-02-07 2021-07-29 Polyic Gmbh & Co. Kg Kapazitives Sensorelement
WO2013133026A1 (ja) * 2012-03-06 2013-09-12 三菱電機株式会社 タッチスクリーン、タッチパネル、表示装置および電子機器
DE102012112112B4 (de) 2012-12-11 2023-10-26 Polyic Gmbh & Co. Kg Mehrschichtkörper
TR201807964T4 (tr) 2012-06-28 2018-06-21 Polyic Gmbh & Co Kg Çok katmanlı gövde.
DE102012105713A1 (de) 2012-06-28 2014-01-02 Polyic Gmbh & Co. Kg Mehrschichtkörper und Verwendung eines Mehrschichtkörpers
DE102012219656A1 (de) 2012-10-26 2014-04-30 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. System zur durchführung einer berührungslosen messung an einer probe und probenträger
US9563324B2 (en) * 2012-11-14 2017-02-07 Sharp Kabushiki Kaisha Touch panel substrate, electronic device, and production method for electronic device
DE102012112414B4 (de) 2012-12-17 2018-01-25 Polyic Gmbh & Co. Kg Schichtelektrode und Verwendung dazu
TWM459451U (zh) * 2012-12-18 2013-08-11 Inv Element Inc 窄邊框之觸控面板結構
EP2950186A4 (en) * 2013-01-24 2016-09-28 Toppan Printing Co Ltd TOUCH SCREEN AND DISPLAY DEVICE
US9110528B2 (en) * 2013-02-03 2015-08-18 J Touch Corporation Touch-sensitive display apparatus
CN103426501B (zh) * 2013-02-04 2016-04-13 南昌欧菲光科技有限公司 透明导电膜
DE102013101881A1 (de) * 2013-02-26 2014-08-28 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Mehrschichtkörper und Verfahren zum Herstellen eines Mehrschichtkörpers
US10254815B2 (en) * 2013-03-08 2019-04-09 Microchip Technology Incorporated Using capacitive proximity detection with resistive touch screens for wake-up
US9086770B2 (en) * 2013-04-15 2015-07-21 Atmel Corporation Touch sensor with high-density macro-feature design
DE102013104640A1 (de) 2013-05-06 2014-11-06 Polyic Gmbh & Co. Kg Schichtelektrode für Berührungsbildschirm
DE102013104644B4 (de) 2013-05-06 2020-06-04 Polylc Gmbh & Co. Kg Schichtelektrode für Berührungsbildschirme
DE102013105802B4 (de) 2013-06-05 2016-09-15 Polylc Gmbh & Co. Kg Folienkörper, Verfahren zum Hinterspritzen eines Folienkörpers und Hinterspritzwerkzeug dazu
KR102222194B1 (ko) * 2013-10-17 2021-03-04 엘지이노텍 주식회사 터치 윈도우 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
DE102013112651A1 (de) 2013-11-15 2015-05-21 Polyic Gmbh & Co. Kg Mehrschichtkörper zur Bereitstellung einer transparenten Tastaturfunktionalität
JP5622160B1 (ja) * 2013-12-19 2014-11-12 グンゼ株式会社 面状体及びタッチパネル
KR101512568B1 (ko) * 2013-12-24 2015-04-15 삼성전기주식회사 터치 패널 및 이를 포함하는 터치스크린 장치
DE102014100246A1 (de) 2014-01-10 2015-07-16 Polyic Gmbh & Co. Kg Kapazitives Sensorelement sowie Verfahren zur Herstellung dazu
JP6377007B2 (ja) * 2015-04-20 2018-08-22 富士フイルム株式会社 導電性フィルム、配線、およびタッチパネルセンサ
GB2540560A (en) * 2015-07-21 2017-01-25 Peter Binstead Ronald Touch sensor
DE102015114507A1 (de) 2015-08-31 2017-03-02 Polyic Gmbh & Co. Kg Beheizbarer Schichtkörper, Verfahren zur Aufbringung und beheizbare Scheibe
US9986669B2 (en) * 2015-11-25 2018-05-29 Ppg Industries Ohio, Inc. Transparency including conductive mesh including a closed shape having at least one curved side
US10120514B2 (en) * 2016-06-24 2018-11-06 Stmicroelectronics Asia Pacific Pte Ltd Capacitive touch pressure sensor constructed from flexible substrate
CN108062187A (zh) * 2016-11-07 2018-05-22 京东方科技集团股份有限公司 触控结构及其制作方法和触控装置
DE102017118937A1 (de) 2017-08-18 2019-02-21 Polyic Gmbh & Co. Kg Schichtelektrode für Berührungsbildschirm
JP2019174387A (ja) * 2018-03-29 2019-10-10 ミネベアミツミ株式会社 ひずみゲージ
DE102019104385A1 (de) 2019-02-21 2020-08-27 Polyic Gmbh & Co. Kg Sensorsubstrat mit Elektronik sowie Verwendung dazu
US11327619B2 (en) * 2020-09-22 2022-05-10 Elo Touch Solutions, Inc. Touchscreen device with non-orthogonal electrodes
DE102021115816A1 (de) 2021-06-18 2022-12-22 Polyic Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen bei elektronischen Bauteilen

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2029353C1 (ru) * 1992-07-15 1995-02-20 Владимир Михайлович Киселев Сенсорная панель для ввода информации
RU61899U1 (ru) * 2006-10-16 2007-03-10 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Сенсорное устройство ввода информации (варианты)

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6222135A (ja) 1985-07-23 1987-01-30 Shin Etsu Polymer Co Ltd 透明図形入力タブレツト
JPH0820927B2 (ja) 1987-04-02 1996-03-04 ブラザー工業株式会社 マトリツクススイツチ回路
FR2618322A1 (fr) 1987-07-23 1989-01-27 Creps Georges Support d'instrument dentaire integrant des moyens simplifies d'entree et de sortie de donnees connectables a un systeme informatique
JP3408867B2 (ja) * 1994-08-19 2003-05-19 富士通株式会社 入力パネル
JPH10301716A (ja) 1997-04-28 1998-11-13 Sharp Corp 透明タブレット構造及び透明タブレット入力装置
JPH10312715A (ja) 1997-05-13 1998-11-24 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 透明導電膜およびその製造方法
JP2000207128A (ja) 1999-01-18 2000-07-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 透明タッチパネルおよびそれを用いた電子機器
US6333736B1 (en) * 1999-05-20 2001-12-25 Electrotextiles Company Limited Detector constructed from fabric
US7019734B2 (en) 2002-07-17 2006-03-28 3M Innovative Properties Company Resistive touch sensor having microstructured conductive layer
JP2004145761A (ja) * 2002-10-25 2004-05-20 Kawaguchiko Seimitsu Co Ltd タッチパネル
KR100451773B1 (ko) 2002-11-20 2004-10-08 엘지.필립스 엘시디 주식회사 디지털 저항막 방식의 터치 패널
JP2004192093A (ja) * 2002-12-09 2004-07-08 Micro Gijutsu Kenkyusho:Kk 透明タッチパネル及びその製造方法
CN100405630C (zh) * 2003-06-19 2008-07-23 铼宝科技股份有限公司 有机电激发光面板装置
JP5546763B2 (ja) * 2005-08-12 2014-07-09 カンブリオス テクノロジーズ コーポレイション ナノワイヤに基づく透明導電体
EP1947702B1 (en) * 2005-08-12 2011-11-02 Cambrios Technologies Corporation Method of fabricating nanowire based transparent conductors
US20070063983A1 (en) 2005-09-21 2007-03-22 Wintek Corporation Layout of touch panel for a voiding moires
DE102006045514B4 (de) * 2006-08-16 2012-04-05 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Transparente Flächenelektrode
DE102006052029B4 (de) * 2006-09-22 2020-01-09 Osram Oled Gmbh Lichtemittierende Vorrichtung
WO2008127313A2 (en) * 2006-11-17 2008-10-23 The Regents Of The University Of California Electrically conducting and optically transparent nanowire networks
US7910932B2 (en) * 2007-06-01 2011-03-22 Northwestern University Transparent nanowire transistors and methods for fabricating same
TW200915165A (en) * 2007-09-17 2009-04-01 Ad Semiconductor Co Ltd Resistive touch screen which can identify multi-touch

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2029353C1 (ru) * 1992-07-15 1995-02-20 Владимир Михайлович Киселев Сенсорная панель для ввода информации
RU61899U1 (ru) * 2006-10-16 2007-03-10 Закрытое акционерное общество Промышленная группа "Метран" Сенсорное устройство ввода информации (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
AU2010227843A2 (en) 2011-11-24
DE102009014757A1 (de) 2010-10-07
US20120193130A1 (en) 2012-08-02
WO2010108692A3 (de) 2011-04-28
CA2756116A1 (en) 2010-09-30
EP2411897A2 (de) 2012-02-01
WO2010108692A2 (de) 2010-09-30
CN102365612A (zh) 2012-02-29
CA2756116C (en) 2017-10-17
US9513758B2 (en) 2016-12-06
ZA201106693B (en) 2013-03-27
KR20110133050A (ko) 2011-12-09
MX2011009921A (es) 2011-10-06
AU2010227843A1 (en) 2011-10-06
BRPI1013615A2 (pt) 2016-04-19
AU2010227843B2 (en) 2015-07-09
JP2012522282A (ja) 2012-09-20
RU2011143369A (ru) 2013-05-10
CN102365612B (zh) 2015-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2541873C2 (ru) Электрический функциональный слой, способ его изготовления и применение
CN101441538B (zh) 触控式装置的结构与触控式显示面板
KR102056110B1 (ko) 터치 패널
TWI596518B (zh) 觸控螢幕感測器、使用該感測器之顯示裝置及其製造方法
US20150212613A1 (en) Micro-wire electrodes with dummy micro-dots
US20120242585A1 (en) Position sensing panel
CN106648195A (zh) 触控显示装置及其驱动方法
CN101887324A (zh) 感测式显示装置
JP5897204B2 (ja) 静電容量式透明導電膜及びその製造方法
US20120299865A1 (en) Sensor for Capacitive Touch Panel Including Mesh Pattern and Capacitive Touch Panel Including the Same
CN104991688A (zh) 基板及其制作方法、显示器件
CN105117075A (zh) 一种光触控基板、内嵌式触摸屏及显示装置
KR20150029507A (ko) 정전용량 방식의 터치 스크린 센서, 터치 스크린 패널 및 영상표시장치
CN103984153A (zh) 具有间隔物的基板及包含该基板的液晶盒
CN103064576A (zh) 一种具有纳米银电极的电容触摸屏
WO2016002461A1 (ja) 入力装置およびその製造方法
Cui et al. 27.5 L: Late‐News Paper: Hybrid Printing of High Resolution Metal Mesh as A Transparent Conductor for Touch Panels and OLED Displays
US8723067B2 (en) Capacitive touch control sensor
CN102279677A (zh) 触控面板的结构及其制造方法
CN101825963B (zh) 内嵌式触控输入显示面板
US20120194450A1 (en) Multicontact tactile sensor with intermediate resistive layer
JP6248758B2 (ja) タッチパネルセンサ部材、タッチパネル及び画像表示装置
JP2014102547A (ja) 導電パターン形成基板および静電容量式センサーシート並びにその製造方法
JP2016099861A (ja) タッチパネル配線の形成方法およびタッチパネル
CN203659458U (zh) 触摸传感器的透明导电膜