TWI541708B - 電容式觸控面板 - Google Patents

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TWI541708B
TWI541708B TW103123913A TW103123913A TWI541708B TW I541708 B TWI541708 B TW I541708B TW 103123913 A TW103123913 A TW 103123913A TW 103123913 A TW103123913 A TW 103123913A TW I541708 B TWI541708 B TW I541708B
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林依縈
林冠明
謝欣瑋
李昆倍
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瑞鼎科技股份有限公司
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Description

電容式觸控面板
本發明係與觸控面板有關,特別是關於一種能夠有效抑制反向訊號之產生並提升訊號均勻性之具有On-Cell型式的電容式觸控面板。
一般而言,電容式觸控面板之疊層結構大致可分為數種不同型式,其中具有On-Cell型式的電容式觸控面板係將觸控感應層(Touch Sensor)設置於顯示面板上的玻璃外層,其優點在於顯示與觸控一體提供,可達成輕薄化之效益。若在不需設置有上覆透鏡(Cover Lens)的產品應用下,使用者可直接在顯示面板上進行觸控操作。
請參照圖1及圖2,圖1及圖2係分別繪示具有On-Cell型式的電容式觸控面板之兩種不同疊層結構。圖1所繪示之疊層結構1與圖2所繪示之疊層結構2之間的差異在於:圖1中之疊層結構1包含有上覆透鏡(Cover Lens)18及光學透明膠(Optical Clear Adhesive,OCA)/光學透明樹脂(Optical Clear Resin,OCR)16,而圖2中之疊層結構2則無。
圖2中之疊層結構2省去上覆透鏡18及光學透明膠/光學透明樹脂16的設置雖可達到簡化疊層結構、減少厚度及節省成本等功效,但卻也因而產生較強的反向訊號,導致多點觸控感應不良之情事發生。
舉例而言,圖3所繪示的兩觸控點P1及P2分別在具有疊層結 構2之觸控面板TP的左上角及右下角,並非位於同一軸上,而其反向訊號則分別產生於觸控面板TP的左下角的第一位置R1及右上角的第二位置R2,故不會造成反向訊號抵銷兩觸控點P1及P2之觸控訊號的現象。然而,圖4所繪示的兩觸控點P3及P4分別在具有疊層結構2之觸控面板TP的同一軸上,其反向訊號產生於觸控面板TP的位置R3及R4即會與觸控點P3及P4重疊,因而造成反向訊號抵銷兩觸控點P3及P4之觸控訊號的現象,導致觸控面板TP發生多點觸控感應不良之情事。
因此,本發明提出一種電容式觸控面板,以解決先前技術所遭遇到之上述問題。
根據本發明之一較佳具體實施例為一種具有On-Cell型式的電容式觸控面板。於此實施例中,電容式觸控面板包含疊層結構。疊層結構包含液晶顯示模組、觸控感測模組及偏光模組。觸控感測模組設置於液晶顯示模組上。偏光模組設置於觸控感測模組上。觸控感測模組包含觸控感測器圖樣。觸控感測器圖樣採用單層氧化銦錫(SITO)結構,並包含相同的第一圖樣單元及第二圖樣單元。第一圖樣單元及第二圖樣單元均包含至少一第一電極、至少一第二電極及至少一延伸電極。至少一第一電極係沿著第一方向排列且至少一第二電極係沿著第二方向排列。第一方向與第二方向係彼此垂直。至少一第一電極係透過橋接結構跨過至少一第二電極。至少一延伸電極係包圍至少一第一電極且沿著第一方向排列。
於一實施例中,至少一第一電極之寬度係介於100至400微米(μm)之間。
於一實施例中,至少一第二電極之寬度係介於200至600微米(μm)之間。
於一實施例中,至少一延伸電極之寬度係介於20至100微米(μm)之間。
於一實施例中,至少一延伸電極與該至少一第一電極之間的距離係介於20至100微米(μm)之間。
於一實施例中,橋接結構係位於第一圖樣單元及第二圖樣單元之中央。
於一實施例中,至少一延伸電極係由至少一第二電極沿著第一方向朝向觸控感測器圖樣之邊緣延伸。
於一實施例中,至少一延伸電極係具有單一斜率或多段斜率。
於一實施例中,複數個觸控感測器圖樣之導電材料係為氧化銦錫、奈米銀或奈米碳管。
於一實施例中,第一方向係為水平方向且第二方向係為垂直方向,抑或第一方向係為垂直方向且第二方向係為水平方向。
於一實施例中,至少一第一電極為感測電極且至少一第二電極為驅動電極,抑或至少一第一電極為驅動電極且至少一第二電極為感測電極。
根據本發明之另一較佳具體實施例亦為一種具有On-Cell型式的電容式觸控面板。於此實施例中,電容式觸控面板包含疊層結構。疊層結構包含液晶顯示模組、觸控感測模組及偏光模組。觸控感測模組設 置於液晶顯示模組上。偏光模組設置於觸控感測模組上。觸控感測模組包含一觸控感測器圖樣。觸控感測器圖樣採用單層氧化銦錫(SITO)結構,並包含對稱於觸控感測器圖樣之中央的第一圖樣單元及第二圖樣單元。第一圖樣單元及第二圖樣單元均包含至少一第一電極及至少二第二電極。至少一第一電極包含第一段電極及第二段電極。第一段電極沿著第一方向排列且至少二第二電極沿著第二方向排列。第二段電極呈L型且包含水平部分及垂直部分。水平部分透過橋接結構與第一段電極耦接並跨過至少二第二電極中之第二電極。垂直部分延伸至觸控感測器圖樣之中央。第一方向與第二方向係彼此垂直。第一圖樣單元中之橋接結構與第二圖樣單元中之橋接結構係對稱於觸控感測器圖樣之中央。
於一實施例中,至少一第一電極之第一段電極及第二段電極之水平部分的寬度係介於200至600微米(μm)之間。
於一實施例中,第二段電極之垂直部分之寬度係介於100至400微米(μm)之間。
於一實施例中,至少二第二電極之寬度係介於100至400微米(μm)之間。
於一實施例中,觸控感測器圖樣與沿著第一方向相鄰的另一觸控感測器圖樣係互為鏡射。
於一實施例中,觸控感測器圖樣與沿著第二方向相鄰的另一觸控感測器圖樣係互為鏡射。
於一實施例中,複數個觸控感測器圖樣之導電材料係為氧化銦錫、奈米銀或奈米碳管。
於一實施例中,第一方向係為水平方向且第二方向係為垂直方向,抑或第一方向係為垂直方向且第二方向係為水平方向。
於一實施例中,至少一第一電極為感測電極且至少二第二電極為驅動電極,抑或至少一第一電極為驅動電極且至少二第二電極為感測電極。
相較於先前技術,根據本發明之具有On-Cell型式的電容式觸控面板,不僅可省去上覆透鏡及光學透明膠/光學透明樹脂之設置,還能透過其觸控感測器圖樣之適當設計有效抑制反向訊號之產生並提升訊號均勻性,以避免多點觸控感應不良之情事發生。
關於本發明之優點與精神可以藉由以下的發明詳述及所附圖式得到進一步的瞭解。
1~2‧‧‧疊層結構
10‧‧‧液晶顯示模組
12‧‧‧觸控感測模組
14‧‧‧偏光模組
16‧‧‧光學透明膠/光學透明樹脂
18‧‧‧上覆透鏡
TP‧‧‧觸控面板
P1~P4‧‧‧觸控點
R1~R4‧‧‧反向訊號產生的位置
5、7、9‧‧‧電容式觸控面板
50、70、90‧‧‧觸控感測器圖樣
50A、70A、90A‧‧‧第一圖樣單元
50B、70B、90B‧‧‧第二圖樣單元
E1、E11~E13‧‧‧第一電極
E2、E21~E22‧‧‧第二電極
S11~S14‧‧‧延伸電極
B1~B2‧‧‧橋接結構
W1~W3‧‧‧電極寬度
d‧‧‧延伸電極與第一電極之間的距離
G1~G4‧‧‧觸控感測器圖樣之邊緣
E121、E123‧‧‧水平部分
E122‧‧‧垂直部分
CT‧‧‧觸控感測器圖樣之中央
圖1及圖2係分別繪示具有On-Cell型式的電容式觸控面板之兩種不同疊層結構。
圖3係繪示當兩觸控點位於具有疊層結構之觸控面板的左上角及右下角時反向訊號所產生之位置。
圖4係繪示當兩觸控點位於具有疊層結構之觸控面板的同一軸上時反向訊號所產生之位置。
圖5係繪示根據本發明之一較佳具體實施例的具有On-Cell型式的電容式觸控面板包含相同的複數個觸控感測器圖樣之示意圖。
圖6係繪示圖5中之觸控感測器圖樣的示意圖。
圖7係繪示根據本發明之另一較佳具體實施例的具有On-Cell 型式的電容式觸控面板包含相同的複數個觸控感測器圖樣之示意圖。
圖8係繪示圖7中之觸控感測器圖樣的示意圖。
圖9係繪示根據本發明之另一較佳具體實施例的具有On-Cell型式的電容式觸控面板包含以特定排列方式排列的複數個觸控感測器圖樣之示意圖。
圖10係繪示圖9中之觸控感測器圖樣的示意圖。
根據本發明之一較佳具體實施例為一種具有On-Cell型式的電容式觸控面板。
於此實施例中,具有On-Cell型式的電容式觸控面板之疊層結構可如同圖2所示之疊層結構2一樣不包含上覆透鏡(Cover Lens)18及光學透明膠(Optical Clear Adhesive,OCA)/光學透明樹脂(Optical Clear Resin,OCR)16,但不以此為限。
如圖2所示,疊層結構2包含液晶顯示模組10、觸控感測模組12及偏光模組14。觸控感測模組12設置於液晶顯示模組10上。偏光模組14設置於觸控感測模組12上。實際上,偏光模組14可以是偏光板或偏光片,並無特定之限制。
首先,請參照圖5,圖5係繪示具有On-Cell型式的電容式觸控面板5包含相同的複數個觸控感測器圖樣50之一實施例。如圖5所示,電容式觸控面板5之疊層結構中之觸控感測模組係包含以(3*3)型式排列之相同的九個觸控感測器圖樣50,但不以此為限。需特別說明的是,雖然圖5所繪示的觸控感測器圖樣50所包含的幾何圖形線條均以鋸齒狀之形式呈 現,但實際上的觸控感測器圖樣50所包含的幾何圖形線條並不以圖5中之鋸齒狀形式為限,其亦可以任何具有不同曲度或不同彎曲形式之直線、曲線或其他任何規則或不規則的幾何圖形線條來呈現,可視實際應用上的需求來進行調整,並無特定之限制。
於此實施例中,觸控感測器圖樣50係採用單層氧化銦錫 (SITO)結構。觸控感測器圖樣50之導電材料可以是氧化銦錫、奈米銀或奈米碳管等薄膜透光導電材料,但不以此為限。觸控感測器圖樣50包含沿著第一方向排列的第一電極以及沿著第二方向排列的第二電極,並且第一方向與第二方向係彼此垂直。
需說明的是,第一電極為感測電極且第二電極為驅動電極, 或是第一電極為驅動電極且第二電極為感測電極,並無特定之限制。
請參照圖6,圖6係繪示圖5中之觸控感測器圖樣50的一實施 例。如圖6所示,觸控感測器圖樣50包含相同的第一圖樣單元50A及第二圖樣單元50B。由於第一圖樣單元50A與第二圖樣單元50B完全相同,故於此就以第一圖樣單元50A來說明即可,第二圖樣單元50B可參照第一圖樣單元50A之說明,於此不另行贅述。
第一圖樣單元50A包含第一電極E11~E12、第二電極E2及延 伸電極S11~S14。其中,第一電極E11~E12沿著第一方向(垂直方向)排列;第二電極E2沿著第二方向(水平方向)排列。延伸電極S11~S14係包圍第一電極E11~E12且沿著第一方向(垂直方向)排列。很明顯地,第一方向(垂直方向)與第二方向(水平方向)係彼此垂直。
於此實施例中,第一電極E11~E12之間係透過橋接結構B1相 耦接於第二電極E2上方並跨過第二電極E2。橋接結構B1係位於第一圖樣單元50A的中央。第一電極E11~E12之寬度W1可介於100至400微米(μm)之間,第二電極E2之寬度W2可介於200至600微米(μm)之間,但不以此為限。
如圖6所示,延伸電極S11~S14係包圍第一電極E11~E12且沿 著第一方向(垂直方向)排列。更詳細而言,延伸電極S11及S13係從位於第一電極E11兩側的第二電極E2開始向上朝著第一圖樣單元50A之邊緣G1延伸,並且延伸電極S11及S13分別會與第一電極E11之間保持一特定距離d。 同樣地,延伸電極S12及S14係從位於第一電極E12兩側的第二電極E2開始向下朝著第一圖樣單元50A之邊緣G2延伸,並且延伸電極S12及S14分別會與第一電極E12之間保持一特定距離d。
於此實施例中,延伸電極S11~S14之寬度W3可介於20至100 微米(μm)之間,延伸電極S11及S13與第一電極E11之間以及延伸電極S12及S14與第一電極E12之間所保持之特定距離d可介於20至100微米(μm)之間,但不以此為限。此外,延伸電極S11~S14可具有單一斜率或多段斜率,並無特定之限制。
需說明的是,向上朝著第一圖樣單元50A之邊緣G1延伸的延 伸電極S11及S13可以延伸至邊緣G1為止或僅延伸一特定長度即停止,並無特定之限制。同樣地,向下朝著第一圖樣單元50A之邊緣G2延伸的延伸電極S12及S14可以延伸至邊緣G2為止或僅延伸一特定長度即停止,並無特定之限制。
雖然圖6所繪示的觸控感測器圖樣50所包含的第一電極 E11~E12、第二電極E2及延伸電極S11~S14均以鋸齒狀形式呈現,但實際上 的觸控感測器圖樣50所包含的第一電極E11~E12、第二電極E2及延伸電極S11~S14並不以圖5中之鋸齒狀形式為限,第一電極E11~E12、第二電極E2及延伸電極S11~S14亦可以任何具有不同曲度或不同彎曲形式之直線、曲線或其他任何規則或不規則的幾何圖形線條來呈現,可視實際應用上的需求來進行調整。
接著,請參照圖7,圖7係繪示具有On-Cell型式的電容式觸控 面板7包含相同的複數個觸控感測器圖樣70之一實施例。如圖7所示,電容式觸控面板7之疊層結構中之觸控感測模組係包含以(3*3)型式排列之相同的九個觸控感測器圖樣70,但不以此為限。需特別說明的是,雖然圖7所繪示的觸控感測器圖樣70所包含的幾何圖形線條均以鋸齒狀之形式呈現,但實際上的觸控感測器圖樣70所包含的幾何圖形線條並不以圖7中之鋸齒狀形式為限,其亦可以任何具有不同曲度或不同彎曲形式之直線、曲線或其他任何規則或不規則的幾何圖形線條來呈現,可視實際應用上的需求來進行調整,並無特定之限制。
於此實施例中,觸控感測器圖樣70係採用單層氧化銦錫 (SITO)結構。觸控感測器圖樣70之導電材料可以是氧化銦錫、奈米銀或奈米碳管等薄膜透光導電材料,但不以此為限。觸控感測器圖樣70包含沿著第一方向排列的第一電極以及沿著第二方向排列的第二電極,並且第一方向與第二方向係彼此垂直。
需說明的是,第一電極為感測電極且第二電極為驅動電極,或是第一電極為驅動電極且第二電極為感測電極,並無特定之限制。
請參照圖8,圖8係繪示圖7中之觸控感測器圖樣70的一實施 例。如圖8所示,觸控感測器圖樣70包含相同的第一圖樣單元70A及第二圖樣單元70B。由於第一圖樣單元70A與第二圖樣單元70B完全相同,故於此就以第一圖樣單元70A來說明即可,第二圖樣單元70B可參照第一圖樣單元70A之說明,於此不另行贅述。
第一圖樣單元70A包含第一電極E1、第二電極E21~E22及延 伸電極S11~S14。其中,第一電極E1沿著第一方向(水平方向)排列;第二電極E21~E22沿著第二方向(垂直方向)排列。延伸電極S11~S14係包圍第一電極E1且沿著第一方向(水平方向)排列。很明顯地,第一方向(水平方向)與第二方向(垂直方向)係彼此垂直。
於此實施例中,第二電極E21~E22之間係透過橋接結構B1相 耦接於第一電極E1上方並跨過第一電極E1。橋接結構B1係位於第一圖樣單元70A的中央。第一電極E1之寬度W1可介於100至400微米(μm)之間,第二電極E21~E22之寬度W2可介於200至600微米(μm)之間,但不以此為限。
如圖8所示,延伸電極S11~S14係包圍第一電極E1且沿著第一 方向(水平方向)排列。更詳細而言,延伸電極S11及S12係從位於第一電極E1上方的第二電極E21開始向左及向右分別朝著第一圖樣單元70A之邊緣G3及G4延伸,並且延伸電極S11及S12分別會與第一電極E1之間保持一特定距離d。同樣地,延伸電極S13及S14係從位於第一電極E1下方的第二電極E22開始向左及向右分別朝著第一圖樣單元70A之邊緣G3及G4延伸,並且延伸電極S13及S14分別會與第一電極E1之間保持一特定距離d。
於此實施例中,延伸電極S11~S14之寬度W3可介於20至100微米(μm)之間,延伸電極S11~S14與第一電極E1之間所保持之特定距離d可 介於20至100微米(μm)之間,但不以此為限。此外,延伸電極S11~S14可具有單一斜率或多段斜率,並無特定之限制。
需說明的是,向左朝著第一圖樣單元70A之邊緣G3延伸的延 伸電極S11及S13可以延伸至邊緣G3為止或僅延伸一特定長度即停止,並無特定之限制。同樣地,向右朝著第一圖樣單元70A之邊緣G4延伸的延伸電極S12及S14可以延伸至邊緣G4為止或僅延伸一特定長度即停止,並無特定之限制。
雖然圖8所繪示的觸控感測器圖樣70所包含的第一電極 E1、第二電極E21~E22及延伸電極S11~S14均以鋸齒狀形式呈現,但實際上的觸控感測器圖樣70所包含的第一電極E1、第二電極E21~E22及延伸電極S11~S14並不以圖8中之鋸齒狀形式為限,第一電極E1、第二電極E21~E22及延伸電極S11~S14亦可以任何具有不同曲度或不同彎曲形式之直線、曲線或其他任何規則或不規則的幾何圖形線條來呈現,可視實際應用上的需求來進行調整。
雖然本發明之具有On-Cell型式的電容式觸控面板具有不包 含上覆透鏡(Cover Lens)及光學透明膠(Optical Clear Adhesive,OCA)/光學透明樹脂(Optical Clear Resin,OCR)的疊層結構,但由於本發明之具有On-Cell型式的電容式觸控面板5及7分別包含圖6及圖8所示之相同的複數個觸控感測器圖樣50及70,當使用者對電容式觸控面板5或7進行觸控時,本發明之具有On-Cell型式的電容式觸控面板5或7能夠有效地抑制其反向訊號之產生,並提升訊號之均勻性。因此,即使多個觸控點分別在具有On-Cell型式的電容式觸控面板5或7的同一軸上,雖然其反向訊號產生於電容式觸控面 板5的位置會與該些觸控點重疊,但由於反向訊號之強度相當低,故可防止反向訊號抵銷該些觸控點之觸控訊號的現象發生,藉以有效地改善電容式觸控面板5之多點觸控感應效率。
此外,請參照圖9,圖9係繪示具有On-Cell型式的電容式觸控 面板9所包含的複數個觸控感測器圖樣90以特定排列方式排列之一實施例。如圖9所示,電容式觸控面板9之疊層結構中之觸控感測模組係包含以(3*3)型式排列之九個觸控感測器圖樣90,其中每一個觸控感測器圖樣90均會與沿著水平方向相鄰的另一觸控感測器圖樣互為鏡射,同時也會與沿著垂直方向相鄰的另一觸控感測器圖樣互為鏡射。需特別說明的是,雖然圖9所繪示的觸控感測器圖樣90所包含的幾何圖形線條均以鋸齒狀之形式呈現,但實際上的觸控感測器圖樣90所包含的幾何圖形線條並不以圖9中之鋸齒狀形式為限,其亦可以任何具有不同曲度或不同彎曲形式之直線、曲線或其他任何規則或不規則的幾何圖形線條來呈現,可視實際應用上的需求來進行調整,並無特定之限制。
於此實施例中,觸控感測器圖樣90係採用單層氧化銦錫 (SITO)結構。觸控感測器圖樣90之導電材料可以是氧化銦錫、奈米銀或奈米碳管等薄膜透光導電材料,但不以此為限。觸控感測器圖樣90包含沿著第一方向排列的第一電極以及沿著第二方向排列的第二電極,並且第一方向與第二方向係彼此垂直。
需說明的是,第一電極為感測電極且第二電極為驅動電極,或是第一電極為驅動電極且第二電極為感測電極,並無特定之限制。
如圖10所示,觸控感測器圖樣90包含第一圖樣單元90A及 第二圖樣單元90B。於此實施例中,第一圖樣單元90A與第二圖樣單元90B係對稱於觸控感測器圖樣90之中央CT。
第一圖樣單元90A包含第一電極E11~E12及第二電極 E21~E22。第一電極E11沿著第一方向(水平方向)排列;第一電極E12呈現L型且包含水平部分E121與垂直部分E122。水平部分E121透過第一橋接結構B1與第一電極E11耦接於第二電極E21上方並跨過沿著第二方向(垂直方向)排列之第二電極E21,而垂直部分E122延伸至觸控感測器圖樣90之中央CT。很顯然地,第一方向(水平方向)與第二方向(垂直方向)係彼此垂直。
同樣地,第二圖樣單元90B包含第一電極E12~E13及第二電 極E21~E22。第一電極E13沿著第一方向(水平方向)排列;第一電極E12呈現L型且包含垂直部分E122與水平部分E123,水平部分E123透過第二橋接結構B2與第一電極E13耦接於第二電極E22上方並跨過沿著第二方向(垂直方向)排列之第二電極E22,垂直部分E122延伸至觸控感測器圖樣90之中央CT。 需說明的是,第一圖樣單元90A中之第一橋接結構B1及第二圖樣單元90B中之第二橋接結構B2係對稱於觸控感測器圖樣90之中央,但不以此為限。
於此實施例中,第一電極E11、第一電極E13以及第一電極 E12的水平部分E121及E123之寬度W1係介於200至600微米(μm)之間;第二電極E2以及第一電極E12的垂直部分E122之寬度W2係介於100至400微米(μm)之間。
由上述可知:相較於先前技術,根據本發明之具有On-Cell 型式的電容式觸控面板,不僅可省去上覆透鏡及光學透明膠/光學透明樹脂之設置,還能透過其觸控感測器圖樣之適當設計有效抑制反向訊號之產 生並藉由相鄰對稱排列的圖樣單元中的橋接結構的相對配置關係使得按壓訊號均勻化,以提升具有On-Cell型式的電容式觸控面板之訊號均勻性,以避免具有On-Cell型式的電容式觸控面板出現多點觸控感應不良之情形。
綜上所述,根據本發明之具有On-Cell型式的電容式觸控面板透過可抑制反向訊號的觸控感測器圖樣之適當設計,具有下列優點:
(1)其疊層結構可以不包含上覆透鏡(Cover Lens)及光學透明膠(OCA)/光學透明樹脂(OCR)。
(2)其觸控感測器圖樣係採用單層氧化銦錫(SITO)結構,包含有感測電極及驅動電極,其導電材料可以是氧化銦錫、奈米銀或奈米碳管。
(3)可有效降低因為不包含上覆透鏡(Cover Lens)所導致之反向訊號。
(4)藉由重複對稱的圖樣單元中的橋接結構與延伸電極的相對配置關係使得按壓訊號均勻化,以提升具有On-Cell型式的電容式觸控面板之訊號均勻性。
藉由以上較佳具體實施例之詳述,係希望能更加清楚描述本發明之特徵與精神,而並非以上述所揭露的較佳具體實施例來對本發明之範疇加以限制。相反地,其目的是希望能涵蓋各種改變及具相等性的安排於本發明所欲申請之專利範圍的範疇內。
50‧‧‧觸控感測器圖樣
50A‧‧‧第一圖樣單元
50B‧‧‧第二圖樣單元
E11~E12‧‧‧第一電極
E2‧‧‧第二電極
S11~S14‧‧‧延伸電極
B1‧‧‧橋接結構
W1~W3‧‧‧電極寬度
d‧‧‧延伸電極與第一電極之間的距離
G1~G2‧‧‧觸控感測器圖樣之邊緣

Claims (11)

  1. 一種電容式觸控面板,具有On-Cell型式,該電容式觸控面板包含:一疊層結構,包含:一液晶顯示模組;一觸控感測模組,設置於該液晶顯示模組上;以及一偏光模組,設置於該觸控感測模組上;其中,該觸控感測模組係包含相同的複數個觸控感測器圖樣(Touch sensor pattern),該複數個觸控感測器圖樣中之一觸控感測器圖樣係採用單層氧化銦錫(SITO)結構,並包含相同的一第一圖樣單元及一第二圖樣單元,該第一圖樣單元及該第二圖樣單元均包含至少一第一電極、至少一第二電極及至少一延伸電極,該至少一第一電極係沿著一第一方向排列且該至少一第二電極係沿著一第二方向排列,該第一方向與該第二方向係彼此垂直,該至少一第一電極係透過一橋接結構跨過該至少一第二電極,該至少一延伸電極係包圍該至少一第一電極且沿著該第一方向排列。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該至少一第一電極之寬度係介於100至400微米(μm)之間。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該至少一第二電極之寬度係介於200至600微米(μm)之間。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該至少一延伸電極之寬度係介於20至100微米(μm)之間。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該至少一延伸電極與該至少一第一電極之間的距離係介於20至100微米(μm)之間。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該橋接結構係位於該第一圖樣單元及該第二圖樣單元之中央。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該至少一延伸電極係由該至少一第二電極沿著該第一方向朝向該觸控感測器圖樣之一邊緣延伸。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該至少一延伸電極係具有單一斜率或多段斜率。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該複數個觸控感測器圖樣之導電材料係為氧化銦錫、奈米銀或奈米碳管。
  10. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該第一方向係為水平方向且該第二方向係為垂直方向,抑或該第一方向係為垂直方向且該第二方向係為水平方向。
  11. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控面板,其中該至少一第一電極為感測電極且該至少一第二電極為驅動電極,抑或該至少一第一電極為驅動電極且該至少一第二電極為感測電極。
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