TWM422117U - Capacitive touch screen - Google Patents

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TWM422117U
TWM422117U TW100214464U TW100214464U TWM422117U TW M422117 U TWM422117 U TW M422117U TW 100214464 U TW100214464 U TW 100214464U TW 100214464 U TW100214464 U TW 100214464U TW M422117 U TWM422117 U TW M422117U
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TW
Taiwan
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conductive
strip
conductive strip
signal
strips
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TW100214464U
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English (en)
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Chin-Fu Chang
Original Assignee
Egalax Empia Technology Inc
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Description

五、新型說明: t新型所屬的技術領域】 本新型係有關於-種電谷式觸摸屏,特別是—種降低負 觸影響的電容式觸摸屏。 【先前技術】 凊參照圖1A所示’當驅動信號D經—條被驅動的導電 條時’信號可能由同-隻手的第-指A流到第二指B,造成在 掃猫感測資訊SI的過程中’相應於第一指a與第二指b的被 感測的導祕都減_互f容_合錄變化,分別如觸碰 相關感測資訊SA與SB所示。由第一 a圖可得知,其中觸碰 相關感測資訊SA與SB的變化升降順序相反,亦即信號相反。: 觸碰相關感測資§fL SA代表相應於第一指A所在的被感 測導電條與被驅動導電條交會處PA的電容性耦合的變化,存 在正觸(real touch)。同樣地,觸碰相關感測資訊SB代表相應 於第二指B所在的被感測導電條與被驅動導電條交會處的電 谷性耦合的變化,然而,觸碰相關感測資訊SB所代表的交會 處PB並;又有被觸碰’誤判出了負觸(unreai t〇uch),即鬼點 (phantomtouch)。在以下的說明中,因第一手指A的電容性耦 合而流出導電條的信號稱為正觸信號,並且因第二手指B的 M422117 電容性耦合而流入導電條的信號稱為負觸信號。因此由導電條 偵測到相應於正觸信號與負觸信號的電容性耦合變化分別為 正觸的觸碰相關感測資訊與負觸的觸碰相關感測資訊。
請參照圖1B所示,當第一指A與第二指B位於相近或 相同的被感測的導電條時,相應的觸碰相關感測資訊SA與SB 鲁 因信號相反而造成相互抵消,使得信號變小。當觸碰相關感測 貢訊SA與SB強度接近時,可能造成信號過小而無法判讀出 正觸。在以下的說明中’因負觸信號與正觸信號鄰近而造成偵 測到的正觸的電容性耦合變化量失真的情形稱為負觸效應。 在上述例子中,第一指A與第二指B是隔著一絕緣表層 與導電條電容性耦合’當絕緣表層越薄時,負觸效應越大。亦 即’偵測到的正觸的電容性耦合變化量失真得越嚴重。此外, 當造成負觸的第二手指B的數量越多時,負觸信號的總量越 大,偵測到的正觸的電容性耦合變化量失真得越嚴重,甚至將 原本正觸的觸碰相關感測資訊呈現為負觸的觸碰相關感測資 訊換s之,在最糟情形(worst case)下,所有第二指b與一第 一指A都位於相同的被偵測導電條(detected dectiOde strips), ,時負觸效應為最大。顯然地’在互電容式偵測時,對負觸效 應的谷心此力決定了是否能正確偵測出正觸的位置與能夠同 時偵測出的正觸位置的數量。 上述的負觸效應在可攜式裝置上更為嚴重,這是因為可 M422117 攜式裝置系統的地與人體接觸的地不同。由於市場的需求,可 攜式裝置被要求絲越薄,因此電容式_屏也被要求必需越 來越薄。電容式纏屏錄被配置在顯衫上面,顯示器傳導 來的雜訊會不斷干擾電容式_屏,最直接的方法是在電容式 觸摸屏的背面(靠近顯示器的部份)加上一層背盾層(蕭 shielding layer),背盾層上加載一接地電位,以隔離顯示器傳 導來的雜訊。然而’背盾層的增加,必簡加電容式觸摸屏的 厚度,比較難以符合市場需求。 要在不增加背;I層的情形下’同時降低顯示器傳導來的. 雜訊的干擾,最常採用的技術手段就是在雙層結構(DIT〇 ; double ITO)中,將被提供驅動信號的導電條(被驅動的導電條) 置於下層,並且將被感測的導電條置於上層’其中被驅動的導 • . 電條覆蓋大部份的顯示器’除了被提供驅動信號的導電條外, 皆被被提供接地電位,產生類似背盾層的效果。由於被感測的 ¥電條在上層’為了降低負觸效應’絕緣表層.的厚度便無法有. 效地變薄。當絕緣表層使用的是玻璃材質時,被感測的導電條. 需要與手指頭間需要保持在大約1.1mm以上。即使是使用塑 膠材質來貼合用於支持的玻璃,被感測的導電條需要與手指頭 間需要保持在大約0.7mm以上。在絕緣表層的厚度有這樣嚴 格限制的情況下,就只能縮小被驅動導電條與被感測導電條間 的絕緣中介層的厚度。 M422117 •相對於雙層結構’單層結構(SITO; single ITO)的絕緣表層 也有同樣的絕緣表層的厚度限制,但由於沒有絕緣中介層,整 體厚度相對於雙層結構薄上許多,但也失去了上述的類似^ 層的效果。如果無法有效降低辦祕導來_韻干擾,單 層結構較適合設置在顯示器内(In c聲若是要置於顯示器上 方’背盾層就可能成為必要的選擇。 •顯示ϋ傳導來的雜訊的干擾降低了_出正觸的位置的 能力’而負觸效應影響了判斷多正觸位置的能力。顯然地,要 將電容式繼屏的厚度降低’可能需要考量到被_的導電條 需要與手指·的距離,甚至還可能要考量如他顯示器傳導 來的雜訊的干擾。 田此勹見 <兄虿技術顯然存在有不便與缺陷,而 待加以進-步改進。為了解決上述存在的問題,相關廠商莫 雜心思來·峨之道,但長久以來—直未見_的設計; 發展完成’而—般產品及方法又沒有適_結構及方法能夠) 決上述問題,此顯然是相_者急欲解決的醜。因此如彬 創設-種新喊術,實屬當要研發與之— 業界極需改進的目標。 1⑽d 【新型内容】 7 在電谷式夕點觸控鸯幕(mutual capacitive伽出-touch SC_)中進行多點互電容式侦測(mutuai capacitive multi-touch cfetection)時’.驅動信號可能藉由電容性輕合經同手掌中第一指 抓通至第一指’可能減小用録示正觸的位置的信號或信號變 化里’造成正觸的誤判。負觸本新型的目的在將指間流通的負' 觸效應降低。 在互電谷式多點觸摸屏(mutuai capacitive multi-touch screen)中進行夕點互電容式偵測(m她 multi-touch detection)時’多個外部導電物件間流通的信號的電容性耦合流 入互電谷式多點觸控螢幕可能造成被偵測到的正觸的電容性 Λ合變化4嚴重失真,為了避免這問題,絕緣表層的厚度無法 有效變薄。 因此,本新型的目的在於,藉由互電容式多點觸摸屏的 導電條的態樣促使被驅動導電條與外部導電物件的電容性耦 令大於被偵測導電條與外部導電物件的電容性搞合,降低驅動 4吕號隔著絕緣表層藉由多個外部導電物件的電容性搞合從導 電條流出後再流入被憤測導電條的比例。藉此,負觸效應能夠 被降低’隨著負觸信號的降低,絕緣表層的厚度就可以更薄。 此外,藉由將被偵測導電條提供的電容性耦合信號以差 值或雙差值的方式呈現,來有效降低來自背後顯示器的雜訊干 擾,省去背盾層的設置,可進一步減少互電容式多觸摸屏的厚 M422117 度。其中’藉由將麵測導電條提供的電容性耦合信號以雙差. 值的方式呈現’更能同時降低@受壓形變造成的信號失真問 題° ^ ‘ ·在本新型&出的一種互電各式多觸摸屏中,導電條的態 樣促使此被偵測出正確位置的有效觸碰的接觸範圍覆蓋於被 偵測導電條的面積小於被驅動的導電條的面積,並且被驅動導 籲 《條與外部導電物件的電容性輕合大於被侧導電條的電容 性耦合。因此在驅動信號隔著絕緣表層藉由多個外部導電物件 的電容性搞合從導電條流出後再流入導電條時,流入被偵測導 電條的彳§號對位置偵測的影響能相對地降低。 在本新型提出的另-種互電容式多觸摸屏中,是以被驅 動導電條距外部導電物件的距離較大於被彳貞測導電條距外部 導電物件的距離來使得被驅動導電條與外部導電物件的電容 • _合大於被侧導電條的電容_合。因此在鶴信號隔著 絕緣表層藉由多個外部導電物件的電容性耦合從導電條流出 後再流入導電條時,流入被偵測導電條的信號對位置偵測的影 響能相對地降低。 顯然地,在前述的互電容式多觸摸屏中,相對於被偵測 的導電條’被驅動導電條可以是較接近於外部導電物件並且露 出的面積較大’兼具兩者的優點。 M422117 本新型的目的及解決其技術問題是採甩以下技術方案來 實現。依據本新型提出的一種電容式觸摸顯示器的價測方法, •包括··提供一電容式觸摸顯示器,該電容式觸摸顯示器包括: • 椒露㈣複數條導電條,所述的導電條包麵於互電容式谓 ¥時操作性地被提供-驅動錢的複數條第—導電條與提供 互電容性麵合信號的複數條第二導電條;一顯示器,該顯示器 與所述的導電條間不存在被提供一直流電位的一背盾層;連續 # 地同時提供一驅動信號給至少一第一转條r以及在每次驅 信號被提供時依據所述的第二導電條提供的互電容性耦合传 號產生一感測資訊’其中該感測資訊的每一個值分別為一對第 二導電條的信號的差或三條導電條中兩對導電條的信號差的 差,並且所述的差抑制該顯示器傳導來的雜訊;其中所述的導 電條的態樣促成每一個外部導電物件對該電容式觸摸屏的一 接觸範圍大於一預設條件時’每一個外部導電物件與所述的第 • 一導電條的電容性耦合大於與所述的第二導電條的電容性輕 合’從而使得該驅動信號藉由所述的外部導電物件中的至少— 第一外部導電物件流出所述的導電條後再由所述的外部導電 物件中的至少一第二外部導電物件流入所述的第二導電條的 比例,隨著所述的第二外部導電物件的數量增加而減少。 本新型的目的及解決其技術問題還可採用以下技術措施 進一步實現。 10 前述的預設條件為一眘 電條露出的面積大於所述二―面積’並歸述的第一導 礼的第一導電條露出的面積。 前述的導電條是配置於— 屏的週_於該_ H谷式觸摸屏,該電容式觸摸 部份隨壓力⑽變,於該顯示器的 三條導祕_訊的每—個值是分別依據 號差的差鼓/順物__後兩料電條的信 引述的感測貞财相應於所述外部導電物件的部份呈現 至/-零讀處’其中每―個所述的零交會處是位於—正值與 一負值間。 '、: i前述的接觸範圍覆蓋所述的第—導電制露出面積大於 «f接觸ΙϋΗ覆細述的第二導電制露出面積。 月J it的未被知^共§亥驅動信號的第一導電條被提供該直流 電位’並且该驅動信號藉由所述的外部導電物件中的至少一第 一外部導電物件流出所述的導電條後再由所述的外部導電物 件中的至少一第二外部導電物件流入所述的被提供該直流電 位的第一導電條的比例,隨著所述的第二外部導電物件的數量 增加而增加。 本新型的目的及解決其技術問題還採用以下技術方案來 實現。依據本新型提出的一種電容式觸摸屏,包括相互露出的 11 M422117 複數條導祕,所述料絲包括胁轉_啊摔作性 地被提供-驅動信號的複數條第—導電條與提供互電容 合信號的複數條第二導電條,其特徵在於··一下層導電層,包 括所述的第二導電條,所述的第二導電條包括魏‘二二 上層導電層,包括所侧-導電條,所物 斤 述的第二導電條交疊於複數個交疊處並且相互露出;一嗜緣斤 層,搞緣層介於所述的第—導電條與所述的第二導電條間; γ及-絕緣表層,該絕緣表層覆蓋於該上層導電層,用以受至 少一外部導電物件接近或接觸;其中所述的開口促絲一個外 部導電物㈣魏容式職制—簡_大於-預設條件 時’每1外料電物件與所述㈣—導電條㈣雜麵合大 2與所相第二導電條的電容性輕合,從而使得該驅動信號藉 崎述的外部導電物件中的至少—第—外部導電物件流出所 ^的導電條後再由所述的外部導電物件中的至少一第二外部 言電物件机入所述的第二導電條的比例,隨著所述的第二外部 導電物件的數量增加而減少。 本新型的目的及解決其技術問題還可採用以下技術措施 進一步實現。 〜述的接觸fen覆蓋所述的第_導電條的露出面積大於 該接觸範圍覆蓋所述的第二導電條的露出面積。 則述的預叹條件為—寬度或—面積,並且所述的第一導 12 電條露出的面積大於所述的第二導電條露出的面積。 •月1J述的第二導電條具有包括一最大寬度的一個或多個寬 度’並且所述的第一導電條具有包括一最小寬度的一個或多個 見度’其+該最大寬度小於該最小寬度。 h述的電各式觸摸屏,更包括一控制電路,該控制電路 執行下列作# :連軌啊提供—驅麟號給至少_第一導電 條,以及在每次驅動信號被提供時依據所述的第二導電條提供 ’電各性輕合信號產生—制資訊,其巾該制資訊的每一 個值分別為—料二導電條的信號縣或三料電條中兩對 導電條咖號差的差;其中該電容式賴屏該電容式觸摸屏固 接於-顯不ϋ ’所述的導電條與賴示關不存在被提供一直 机電位的-S盾層’並且所述的差抑綱顯示器傳導來的雜 .前述的電容式麵屏的姻隨於—顯示器,電容式觸 摸屏未in接於示㈣部份賴力產生, 1 訊的每-個值是分別依據三條導電條中的前兩料= 號差與後祕導絲的健差的差產生。 、、: 前述的未被提供該驅動信號的第一導電條被提供 電位’並且該驅動錢藉由所述的外部導f物件巾的至小二 了外部導電物㈣的導_蝴物卜部= 件中的至少—笛— 乐一外邛導電物件流入所述的被提供該直流電 立的第-導電條的比例,隨著所述的第二外部導電物件的數量 增加而增加。 則述的所述的開σ中包括複數個擬導電片,所述的導電 條與所述的擬導電片的材質 本新型的目的及解決其技術問題還採肋下技術方案來 ^見依據本新型提出的—種電容式觸摸屏,包括相互露出的 =條導電條’包括用於互電容式_時操作性地被提供一驅 2號的魏條第—導祕與提似餘_合域的複數 u 一導電條’其特徵在於:所述的導電條的態樣促成每-個 卜^電物件龍電容式難屏的—接職圍大於—預設條 件時’每-個外部導電物件與所述的第—導電條的電容性麵合 切與所述咐二導電條的電容_合,㈣使得該驅動信號 糟由所述的外部導電物件中的至少—第—外部導電物件流出 所述的導電條後再由所述的外料電物件+的至少—第二外 部導電物件流人所述的第二導電條的比例,隨著所述的第二外 部導電物件魄量增加❿減少。 前述的接觸範圍覆蓋所述的第—導電條的露出面積大於 該接觸範圍覆蓋所述的第二導電條的露出面積。、、' 則述的預设條件為一寬度或一面積,並且所述的第一導 M422117 電條露出的面積大於所述的第二導電條露出的面積。 、萷述的第二導電條具有包括一最大寬度的一個或多個寬 &並且所述的第—導電條具有包括—最小寬度的-個或多個 ' i度,其中該最大寬度小於該最小寬度。 前述的電容式觸摸屏,更包括一控制電路,該控制電路 執行下列作業:連續地同時提供一驅動信號給至少一第一導電 • 條,以及在每次驅動信號被提供時依據所述的第二導電條提供 的互電谷性耦合信號產生一感測資訊’其中該感測資訊的每一 個值分別為一對第二導電條的信號的差或三條導電條中兩對 導電條的信號差的差;其中該電容式觸摸屏該電容式觸摸屏固 接於一顯示器’所述的導電條與該顯示器間不存在被提供一直 机電位的一背盾層,並且所述的差抑制該顯示器傳導來的雜 訊。 • 剷述的電容式觸摸屏的週圍固接於一顯示器,電容式觸 摸屏未固接於該顯示器的部份隨壓力產生形變,其中該感測資 訊的每一個值是分別依據三條導電條中的前兩條導電條的信 亨差與後兩條導電條的信號差的差產生。 前述的未被提供該驅動信號的第一導電條被提供一直流 電位’並且該驅動信號藉由所述的外部導電物件中的至少一第 一外部導電物件流出所述的導電條後再由所述的外部導電物 15 M422117 件中的至少-第二外部導電物件流人所賴被提供該直流電 位的第-導電條的比例,隨著所述的第二外部導電物件的數量 增加而增加。 相對於先前技術巾提供給錢流出至導電條的外部導電 物件越多則觸效應越大’在本新蘭揭示的技術方案中提供 ,信號流出至導電條的外部導電物件越多則負觸效應越小,與 先前技術相反。也代表魏於虛觸效躺容易度更高,絕縣 層的厚度也可以更薄。 【實施方式】 本新型將詳細描述-些實_如下。然而,除了所揭露 巧實施例外’本新型亦可以廣泛地在其他的實侧施行。 本新型的細料受_實_祕定,乃以其後的中請專利 1巳圍為準。而為提供更清楚的描述及使熟悉該項技藝者能理解 本新型的新型内谷’圖示内各部分並沒有依照其相對的尺寸而 綠圖’某些尺寸與其他相關尺度的比例倾突顯而顯得誇張,. 且不相關的細節部分縣完全繚出,以求圖示的_。
•清參照圖ic,本新型提出一種位置偵測裝置1〇〇,包括 -感測I置120,與—驅動/侧單元13〇。感職置12〇具有 一感測層。在本新型之-範例中,可包括-第-感測層120A M422117 輿一第二感測層120B,第一感測層120A與第二感測層120B 分別有複數個導電條140,其中第一感測層120A的複數個第 一導電條140A與第二感測層120B的複數個第二導電條140B 交疊。在本新型之另一範例中,複數個第一導電條140A與第 二導電條140B可以配置在共平面的感測層中。驅動/偵測單元 130依據複數個導電條140的信號產生一感測資訊。例如在自 f容式偵測時,是偵測被驅動的導電條140,並且在互電容式 偵測時’是偵測的是沒有被驅動/偵測單元130直接驅動的部 份導電條140。此外,感測裝置120可以是配置在顯示器11〇 上,感測裝置120與顯示器110間可以是有配置一背盾詹. (shielding layer)(未顯於圖示)或沒有配置背盾層。在本新型的 一較佳範例中,為了讓感測裝置12〇的厚度更薄,感測裝置 120與顯示器11〇間沒有配置背盾層。 本新型的位置偵測裝置100可以是應用於一計算機系統 中,如圖1D所示的一範例,包括一控制器16〇與一主機17〇。 控制器包含驅動/偵測單元130’以操作性地耦合感測裝置 120(未顯於圖示)。此外’控制器ι6〇可包括一處理器161,控 制驅動/偵測單元130產生感測資訊,感測資訊可以是儲存在 記憶體162中’以供處理器⑹存取。另外,主機17〇構成計 算系統的主體,主要包括一中央處理單元171,以及供中央處 理單元1?丨存_贿單元m,从顯科算絲義示器 110。 110。M422117 •在本新型之另一範例中,控制器160與主機170間包括 -傳輸界面’控制單元透過傳輸界面傳送資料至主機,本技術 領域的普通技術人員可推知傳輸界面包括但不限於uart、 USB、I2C、Bluet00th、WiFi、IR等各種有線或無線的傳輸界 面。在本新型之一範例中,傳輸的資料可以是位置(如座標)、 辨識結果(如手勢代碼)、命令、感測資訊或其他控制器16〇可 提供之資訊。 着 在本新型之一範例中,感測資訊可以是由處理器161控 制所產生的初始感測資訊(initial sensing inf〇rmati〇n),交由主 機170進行位置分析,例如位置分析、手勢判斷、命令辨識等 等。在本新型之另一範例中,感測資訊可以是由處理器161先 進行分析,再將判斷出來的位置、手勢、命令等等遞交給主機 170。本新型包括但不限於前述之範例’本技術領域的普通技 術人員可推知其他控制器16〇與主機17〇之間的互動。 °月參照圖1E所示,為一種的電容式觸碰感測器的態樣 (pattern),包括複數個導電片(c〇nductive糾咖)與複數條連接 線。足些連接線包括複數條第一連接線與複數條第二連接線。 這二弟連接線疋以第一方向(如橫向或縱向之一)配置,連接 每些導電片的一部份,以構成朝第一方向排列的複數條導電 、相似地,這些第一連接線是以第二方向(如橫向或縱向之 18 M422117 另-)配置,連接這些導電片的另-部份,以構成朝第二方向 排列的複數條導電條。 .這些導電條(第-導電條與第二導電條)可以是由透明或 木透明的材質構成,例如可以是由透明的氧化銦錫(IT〇)構 成。在結構上可分成單層結構(SIT0; Single ΙΤ0)與雙層結構 (DITO; Double ΙΤΟ)。本技術領域的普通人員可推知其他導電 條的材質’在不再贅述。例如,奈米碳管。 在本新型的範例中,是以縱向作為第一方向,並以橫向 作為第二方向,因此縱向的導電條為第一導電條,並且橫向的 導電條為第二導電條。本技術領域的普通技術人員可推知上述 說明為新型的範例之一,並非用來限制本新型。例如,可以是 以橫向作為第一方向,並以縱向作為第二方向。 圖1F為圖1E中I處的剖面圖,包括絕緣基底 17(substrate)、第二導電條的一部份(含導電片丨卜第二連接線 12、導電片13)、絕緣層18、與第一導電條的一部份(含第一 連接線15)與絕緣表層19。在本新型的一範例中,基底17、絕 緣層18與絕緣表層19可以是以透明或不透明的材質構成,如 玻璃或塑膠薄膜(film),本技術領域的普通技術人員可推知本 範例的其他構成方式,在此不再贅述。 在本新型的一範例中,圖1G為圖1E中II處的剖面圖, 19 M422117 為一種雙層電容式觸碰_器的結構示組,包括絕緣基底 叩_咖)、第二導電條的一部份(含第二連接線12)、絕緣層 18、與第一導電條的一部份(含導電片14、第一連接線15、導 電片16)與絕緣表層19。 在本新型的一範例中,圖1H為圖1E中ί處的剖面圖, 為—鮮層電容朗碰_㈣結構示意圖,包括絕緣基底 鲁l7(SUbStrate)、第二導電條的—部份(含第二連接線12)、絕緣層 18、與第-導電條的-部份(含導電片14、第一連接線15、導 電片16)與絕緣表層19。第一導電條的導電片i4、與第二 導電條的第二連接線12為共平面,而第一連接線Μ以架橋的 方式跨過第一連接線12,其中第一連接線15與第二連接線u 間由絕緣層18隔絕。本技術領域的普通技術人員可推知其他 的架橋方式’在此不再贅述。例如相對於本範例的向上架橋方 _ 式’可以是向下架橋方式。 明參妝圖1A,觸碰相關感測資訊SA呈現的是第一指a 與被驅動導電條、被感測導電條間的互電容性輪合的變化,而 觸碰相關感測資訊SB呈現的是第二指B與被感測導電條間的 互電容性耦合的變化。 由於同手掌的第-指A與第二指3同時接近或觸碰被感: 測導電條時,正觸的信號可能會被經指間流通的相反信號抵 減如圖1B戶斤示,解決這種問題的最直接方式便是將經指間 M422117 流通^被感測導電條的信號降低。基於電容性輕合的程度為 ’意即電容_合的程度c與電雜輕合的面積a成正 比,並且電容性耦合的距離d成反比。 由於手指與被感卿電條_著__層絕緣表層,因此將 經指間流通至被感測導電條的信麟低的方式之-是將絕緣 表層絕緣表層的厚度增加。在本新型的一範例中,絕緣表層可 以是表層玻璃,適當厚度為丨lmm或丨〇mm以上。 .· 、 然而,由於可攜式裝置越來越強調輕薄,表層玻璃的厚 度也被要求越來越薄,在本新型的一範例中,被要求的絕緣表 層絕緣表層厚度可能在〇.7mm以下,因此在本新型的一範例 中’將經指間流通至被感測導電條的信號降低的方式之另一是 將被感測導電條的露出面積減小。 睛參照圖2A,人體的第一手指與第二手指接觸到電容式 鲁 觸摸屏的第-接觸區P1與第二接觸區p2,第一接觸區ρι覆: 蓋第一導電條Txl與第二導電條Rxl的交疊處,並且第二接 觸區P2覆蓋第-導電條Τχ2與第二導電條Rx2的交疊處。當 第一導電條Txl被提供一驅動信號SD時,包含第—導電條 1^x2的其餘苐一導電條被提供直流信號’並且每一條第二導電 條分別被偵測。在本新型的一範例中,尚未被彳貞測的第二導電 條可以是電性被提供直流信號。所述的直流信號可以是由接地 電路或維持直流信號的電路提供,因此在本新型中,耦合於接 21 M422117 地電路或纽錄的電路如是被提做流錢,如被接地的 電路或被接地的導電條。同理,合於提供驅動信號的電路可 以視為被提供軸錢,為伽動的電路,如獅動的導電 條。此外,驅動信號SD可以是同時被提供給多條第一導電條, 在本新型的一較佳範例巾,可以是減❹條導祕,如兩條 或二條導電條。同時驅動部份的導電條,可以調適性地 (adaptively)控制(加強)由被_導電條偵測到的信號,並且可 以減少在自電容式侧時因附著在縣表層上的水氣或導電 粒子所造成的影響。 在圖不中,驅動信號SD被提供給第一導電條Txl時,接 觸第-接觸區P1的手指為正觸,並且當驅動信號SD被提供 給第-導電條Tx2時,接觸第二接觸區μ的手指為正觸。同 樣地’造成負觸的手指也會隨驅動信號SD被提供到不同的第 一導電條而改變。為了方便說明,在下述說明中,以正觸的手 指作為第一手指,造成負觸效應的手指為第二手指。 據此,相關於第一接觸區P1部份,形成的電容性耦合量 包括:第一導電條Txl與第二導電條間的電容性耦合量 Ctrl、第一導電條Txl與第一手指H1間的電容性耦合量 Chtl、第二導電條Rxi與第一手指H1間的電容性耦合量 Chd。同樣地,相關於第二接觸區p2部份,形成的電容性耦 合量包括:第一導電條Tx2與第二導電條Rx2間的電容性耦 22 M422117 合量Ctr2、第—導電條Τχ2與第二手指H2間的電容性耦合量 Cht2、第二導電條Rx2與第二+指H2間的電容性耦合量Chr2。 . 此外,尚存在第一手指HI與第二手指H2連接之身體與 裝置間的電容性耦合量Chg,此值一般為l〇pf至250pF之間, 其中流經的信號為Sg。 因此,當驅動信號SD被提供給一條或多條第一導電條 φ Txl時,可藉由偵測每一條第二導電條的信號,來表示或取得 母一條第二導電條與第一導電條Txl相疊的相疊區的信號或 信號變化量(相對於未被接觸時的信號的信號變化量)。同理, 可藉由提供驅動信號SD給其他第一導電條’來表示或取得所 有相疊區的信號或信號變化量。例如,由第二導電條Rxl與 Rx2分別感測信號Srl與Sr2,可表示相疊區上電容性耦合的 置,並且與同相疊區未被接觸時的電容性耦合的量比較,可取 • 付信號變化量。因此當有外部導電物件(如手指)接觸時,可由 莩些相疊區的電容性麵合的量或變化量表示被接觸的位置。雖 然圖不中第-手指H1與第二手指H2分別電容性麵合於一條 第-導電條與-條第二導電條,本技術領域的普通技術人員可 以推知,每—個手指可以是電容_合於多條導電條。、 驅動L號SD不單單以信號Sd流出的同時,有可能從導 電條流出至外部導電物件成為信號si,如由導電條以電容性 搞合流出至第-手指H1。信競S1全部或一部份成為信號% M422117 由外部導電物件以電容_合流至地❹·地,其中信號 S1的-部份可錢為信肋流經外部導電物件以電容性輕合 流至導電條’例如流至第二導電條成為信號犯或/且流至被 提供直流信號的第一導電條。 因此不僅可伯測到代表第一導電條Txl與第二導電條 Rxl相疊的相4區的電容雜合賴化,也會侧到代表第一 導電條Txl與第二導電條紀才目疊的相疊區的電容性輕合的 變化。由於第-導電條Txl與第二導電條相疊的相疊區 上並不存在實際的電容性耦合’然而由偵測到的信號卻又表示 有電容性耦合的變化,構成不存在的負觸。又因為信號是由第 一手指H1流向第二手指H2,使得第二導電條取丨與偵 測到的信號呈現相反的情形,當第二導電條偵測到的真 實接觸的信號Sri被視為正觸的信號時,則第二導電條 偵測到虛假接觸的信號Sr2可以視為負觸的信號。如果第一接 觸區P1與第二接觸區P2相應的第二導電條接近或第一接觸區 Ρ·1與第二接觸區P2擴及相同第二導電條時,正觸與負觸的信 號會造成相互抵消的情形’有可能使得正觸的信號過小而無法 被偵測出來。在負觸的數量越多時,這種情形越是明顯,甚至 有可能將正觸的信號抵消成為負觸的信號。以阻抗/電容量分 析來看,在第二接觸區Ρ2對被提供直流信號的電路的電容為 Chg+Cht2(因第一導電條Txl被提供驅動信號時第一導電條 24 M422117 Τχ2被提供直流信號(如接地))’負觸的信號與第二導電條Rx2 的電容量為Chr2。因此負觸與正觸的比值 GTR=(Chr2)/(Chg+Cht2)。負觸與正觸的比值GTR越小,負觸 信號與正觸信號相消的效應越小。要去除或降低負觸信號對正 觸所造成的影響,可調整被提供直流信號的電路的面積,使得 第二手指H2接近或接觸時’大部份的接觸範圍都覆蓋在被提 供直流信號的電路(如未被提供驅動信號的第一導電條)上。
解決因正觸與負觸的信號相消而造成正觸誤判的方法, 便是儘可能地將負觸信號降低,最直接的做法,就是將加大外 部導電物件與第二導電條間的距離,如加大第二手指H2與第 予導電條Rx2 _距離。在本新型的—範例中,當絕緣表層 為玻璃並且第二手指H2與第二導電條紀_距離大約 1.1mm,可有效地解決單—正觸與單—負觸的信號相消的問 題。然而,當祕關題鱗―正觸鮮懒_號相消時, 可能須要將手指與第二導電條間的距離加到更大。顯然地,能 容忍正觸與負觸的信號相消而不會造成正觸位置誤判的能力 受限於手指與第二導電條_距離,這樣的距離很難小於 爪因此’要將負觸信號儘量降低,就必需將手指與第二 導電條間的麟細,大。細,辦㈣ ^娜 屏越來越薄的需求背道而‘I ^式觸摸 GTR可以得知 由本新型所提出的貞觸與正觸的比值. 25 M422117 CTRHhg+C:hq ’要降低正觸與負_信號相消的影 響(以下簡稱負觸效應),需要將第二導電條與手指間的電容性 輕合量Chr2降低,且/或將手指與搞合至直流信號電路間的電 容性耦合量(Chg+Cht2)增加。 據此’在本新型的—範例中’―導電條態樣的多條第一 々導電條與多條第二導祕相互交疊並且相互露出,並且所述的 φ 帛一導電條露出的面積大於所述的第二導電條露出的面積。在 本新型的另-範例中,在外部導電物件接近或接觸的一有效接 觸的電容性搞合範圍足夠大到能被判斷出一位置時,導電條態 樣使得電容_合顧帽蓋或電容_合於第—導電條露 出的面積大於覆蓋或電容性輕合於第二導電條露出的面積。例 如第二導電條露出的面積小於第一導電條露出的面積的一 半,並且電容性耦合範圍大於每一個交疊區的面積。在第一導 φ 電條與第二導電條佈滿或趨近佈滿電容式觸摸屏的一主動區 (active area)時’這樣的導電條態樣促使跨複數個交疊區的任何 有效接觸的電容性搞合範圍所覆蓋或電容性搞合於第一導電. 條露出的面積大於所覆蓋或電容性麵合於第二導電條露出的 面積。 .在本新型的一範例中,前述的第二導電條具有包括一最 大寬度的一個或多個寬度,並且所述的第一導電條具有包括一 取小寬度的一個或多個寬度,其中該最大寬度小於該最小寬 26 M422117 度。 前述的外部導電物件是在接觸範圍大於一預設條件時造 .成有效觸碰,其中有效觸碰能促成足關斷出位置的信號或信 號變化量,而預設範圍可以是寬度(長度)、面積等等。例如接. 觸範圍的最大或最小寬度大於預設條件或面積大於預設條 件。因此’在單層結構中,第二手指H2與第二導電條的電容 ^ 性耦合量將小於與直流信號間的電容性耦合量。 此外,在雙層結構中,第一導電條位於上層,並且第二 導電條位於下層’亦即第一導電條位於較接近外部導電物件的 一層。因此’在任何外部導電物件對該電容式觸摸屏的接觸範: 圍大於預設條件而形成有效觸碰,並且接觸範圍覆蓋第一導電. 條的面積大於接觸範圍覆蓋第二導電條的面積時,第二手指 H2與第二導電條的電容性耦合量將小於與直流信號電路間的 φ 亨容性耦合量。 在先前技術中,沒有確保第二手指H2與第二導電條的電 奋性輕合量小於與直流信號電路間的電容性耦合量的情況 下,第二手指H2的數量越多,由二手指H2與第二導電條的 電容性耦合流入第二導電條的信號越多。 請參照圖2B,為負觸信號S2流入導電條的示意圖,圖 〒中的阻抗R表示負觸信號S2流入導電條前的阻抗。因為驅 27 M422117 動七號電谷性_合於第—手指H1的信號會經由第二手指H2 卞成,、第—導電條的電容性耦合Cr及與被提供直流信號的電 路(如未被提供驅動信號的第一導電條)的電容性耦合Cg,而 刀別形成紅於帛二導電條的錄If及紅被提供直流信號 的電路的彳§號Ig。顯然地,驅動信號在電容性耦合於第一手指 H1後並聯流入第二導電條與被提供直流信號的電路,在第二 手指H2增加時’相對地電容性耦合Q與Cg的量也會增加。 右是電容性耦合Cr增加的量大於電容性耦合Cg增加的量, 因阻值與電容量成反比,信號Ir將增加,並且信號Ig將減少, 亦即負觸效應增加。 因此,隨著造成負觸的第二手指H2的數量越多,第二導 電條與第二手指H2間的距離也必需越大,如絕緣表層需要越 厚,才能容忍負觸效應的影響,不致造成正觸的位置的誤判。 然而,絕緣表層加厚與電容式觸摸屏變薄的目標相反。 據此,本新型降低負觸效應的技術手段是採用一種導電 條態樣’在有效觸碰的接觸範圍大於預設條件下,導電條態樣 的設計是基於任何大於預設條件的接職随蓋第—導電條 的露出面積必,然大於覆蓋第二導電條的露出面積。因此在第二 手指H2隨量增加時’電容性輕合Cg增加的量大於電容性 耦合Cr增加的量,因阻值與電容量成反比,信號匕將增加, 芋且k號Ir將減少,亦即負觸效應減少。 28 在本新型的—最佳的模式下,第-導紐纽於雙層結 構的上層’並且第二導電條是位於雙層結構的下層。例如圖3 所示吐層的第一導電條與下層的第二導電條露出的外廓相 當’但第二導電條包衫個開口,因此第-導紐露出的面積 大於第二導電條露出的面積。 ' 所述開口的設計及大小使得驅動健電容絲合於至少 -外部導電物件的錢經由其他外料電物件的電容性輕合 而流入第二導f條的量小於被提供直流信電路的量。換言 之’刖述第二手指H2增加時,驅動信號電容性輕合於至少一 外部導電物件的信號與第二導電條的電容性_合增加量小於 與被提供錢錢㈣關電容_合增加量,連帶地使得負 觸信號S2流入第二導電條的比例降低,並且負觸信號幻流入 被提供直流信號的電路的比例增加。 在本新型中,以電雜#合流出導電制信號量相同的 條件下,第一手指H2的數量越多,由二手指H2與第二導電 ,的電谷性輕合流入第二導電條的信號越少。在這個條件下, 絕緣表層的厚度只要能夠容忍—個第二手指H2所造成的負觸 的影響’也等同能容忍更多個第二手指H2所造成的負觸的影 響。上述谷忍負觸的影響是指存在一個或多個第二手指拉戶斤 造成的負觸時,仍然能將每一個正觸的位置正確判斷。 依據上述,當電容式觸摸屏為不透明時,例如做為筆圮 29 M422117 · 型電腦觸控指向裝置(touch pad)時,將被感測導電條(如第二導: 電條)變細,也可以降低負觸效應。但是被感測導電條如果過 於稀疏,在手指斜劃直線時,代表手指位置的一連串座標可能 會呈線鋸齒狀的斜線,被感測導電條的配置越稀疏,鋸齒狀的 程度越嚴重。 此外,當電容式觸摸屏為透明時(例如覆蓋於顯示器形成 鲁 觸敏顯不器(touch sensitive display)時),為了讓透光度能夠儘量 均勻’電容式觸摸屏上的導線條需要儘可能地均句佈滿電容式 觸摸屏上的主動區(active area),例如圖1E所示。圖示中的導 電片雖然為菱形,本技術領域的普通技術人員可推知導電片亦 可以為六邊形、八邊料錯形,或其他幾何圖形。 明參照圖3A,為依據本新型的第一實施例提供的一種電 谷式麵屏’具有-導電條態樣%,包括多轉—導電條^ • 與第二導電條32,相互露出並且交疊於複數個交疊區。其中 第一導電條31是由複數個第一導電片33連接形成,並且第二 導電條32是由複數個第二導電片34連接形成,所述的第二導 電片具有複數個開口 35。 •每—個第二導電片可以是具有一個或多個開口,開口的 大Μ或面積)促成大於一預設條件的—有效接觸的一觸碰範 圍覆皿於所述的第—導電條的面積大於覆蓋於所述的第二導 ,条的面積所述的有效接觸可以是指外部導電物件接觸導電 30 M422117 條態樣時,能被正確觸恤置轉觸,導電態樣與外部 導電物件的物_财同,預設條件也隨之稍,其帽述的 物理特性可以是電阻電容(RC)電路特性。 #上述有效接觸大於預設條件並不需要任何量測,也就是 藉由導電條的態樣的設計,使得接觸範圍超過特定的寬度或特 定的面積時,__覆蓋提供錢健的電路的露出面 積大於接觸朗第二導電條的露出面積。 請參^圖3B所示,在所述的開口 36中可包括多個擬導 電片36 °每—個開口可以具有—個或多個擬導電>;,擬導電 片可以是與第二導電條的材質_,或是具有的透明度與 顏色,以儘可能地維持導電條態樣3g的透明度的—致性。 士在雙層結構(DIT0)中,第一導電條位於上層(較靠近外部 導電物件的,,纽第二導紐位於下她雜外部導電 物件的-層)。在單層結構(s而)中,第— 片位於同-層,分別連 真^第一導電 =:一交 _==: 連接又_絕緣表的所·第—連接線跨過所述的第二 滿主動因二導電條的_佈滿或大致佈 導電條中綠上述的開口可以有效地減少 31 M422117 第二導電條的面積,並且維持良好的精準度,減少手指斜劃時 代表手指位置的座標呈現的鑛齒狀程度。事實上,由手指移動 的過程可以預測手指將要移動的路徑,藉此修正鑛齒狀的程 度,但如果以導電條的外廓將主動區佈滿或大致佈滿,可以直 接在信號上降低軸化雜度,使得上料修正更準確。此 外’在本新型的-範财,導電片對鱗長度可以是大约在 5.5mm左右’本技術領域的普通技術人員可推知導電片的其他 適用大小,本翻包括但稀於上述的對角線長度。 除了上述在第二導電條以多個開口減少第二導電條的露 出面積外,也可以是將第二導電條的線寬縮小,簡言之,是讓 第一導電條露出的面積大於第二導電條的面積,或是在接觸範 默於預設條件(如大於-寬度或一面積)時,接觸範圍覆蓋第 一導電條的露出面積大於覆蓋第二導電條的露出面積。例如, 奮接觸細跨多做疊朗切份覆蓋在露 一導電條上。 乐 據此’本新型是透過導電條的態樣(Pattern)或前述的開口 促成每-個外部導電物件對該電容式_屏的—接觸 於-預設條件時,每一個外部導電物件與所述的第 沾 電容性輕合大於與所述的第二導電條的雜_合,從而使 _動信號藉由所述的外部導電物件中的至少一第 電物件流出所述的導電條後再由所述的外部導電物件中的至 32 M422117 少一第二外部導電物件流入所述的第二導電條的比例,隨著所 述的第二外部導電物件的數量增加而減少。 • 此外,未被提供該驅動信號的第一導電條被提供一直流 , 電位被提供一直流信號,並且該驅動信號藉由所述的外部導電 物件中的至少一第一外部導電物件流出所述的導電條後再由 所述的外部導電物件中的至少一第二外部導電物件流入所述 ❿ 的被提供該直流信號的電路(如第-導電條)的比例,隨著所述 的第二外部導電物件的數量增加而增加。 本技術領域的普通技術人員可推知,圖3A中的開口 32 與擬導電片33的形狀包括但不限於菱形,可以為任何幾何形 狀。在本新型的一範例中,擬導電片可以是與導電片同材質。: 電容式觸摸屏更可以與顯示器結合成為電容式觸摸顯示 器(capacitive touch sensitive display)。在本新型的一較佳範例 • 中,電容式觸摸屏的導電條細示器間不存在被提供直流信號 的背盾層(rear shielding layer)。傳統的背盾層被提供接地電 位’介於導電條與顯示器之間,維持在接地電位,阻播顯示器 傳導的雜訊至導電條。 " 如果少了背盾層’可以顯著地減少電容式觸控屏的厚 度,但是必需有效地解決顯示器傳導的雜訊所造成的干擾。據 此,本新型是採取控制電路依據第二導電條提供的互電容性耦 33 ill 合信號產生-_資訊,藉由導電_信號的相 噪訊(common mode noise)。
•在本新型的-綱巾,是依縣二導絲提供的互電容 _合信號產生連續複數個差值,每—個值分別為—對導電條 (如第二導電條)信號的差。例如n個導電條產生W個差值, 每一個差值分別是-條導電條與前—條導電條的信號的差。由: 於相鄰的導電條受到的顯示器傳導的雜訊干擾相近,因此相鄰 的一對導電條的信號相減的結果可有效地絲大部份的雜 訊。換言之,上述的差抑制了顯示器傳導來的雜訊。 在本新型的另-範射,是依據第二導電條提供的互電 容性輕合錢產生_複_雙錄,每—佩分縣三條導 電條中兩對導電條的信號差的差。例如η個導電條產生n_2個 雙差值’每—個雙差值分別是前—對導電條的信號差與後一對
減,抑制共模 導電條的錢差的差。由於轉的導電條受綱顯示轉導的 雜訊干擾相近’因此相鄰的—料電制健相減的結果可有 效地去除大部份的雜訊。 在本新型中的一範例中,電容式觸摸屏與顯示器間可存 在轉合直流信號的賴層,χ是姆於不具賴層的電容式觸 摸屏,整體的厚度較大。 ’各導電條會因為與顯 然而,電容式觸摸屏受壓形變時 34 示器間的距離改變,使得受到的雜訊干擾也會跟著改變。例如 電容式觸摸屏只有週邊固定於顯示器上,沒有固定於顯示器的 部份可能受壓而形變。由於相鄰的導電條間形變的程度相近, 三導電條中前-對導電條間與後—對導電條間因形變造成的 雜訊干擾的變化也相近,將前一對導電條的信號差应後一對導: 電條的信縣相減可有效地去大部份雜造成的雜訊干擾的 難。換s之’雙差值可有效地抑示ϋ傳導來的雜訊,並 籲 可以抑制形變造成的雜訊干擾的變化。 .所述的差值可以是逐—朗軸卿份或全部第二導電 條的信號後,先由類比信號轉換成數位資料,再由數位資料產 生感測資訊。也可以是,在偵測部份或全部第二導電條的信號 的過程中或過程後以減法電路(如差動放大器)產生差值的類 比信號,再轉換成數位資料以產生感測資訊。 • 上述的連續差值與連續雙差值中,相對於外部導電物件 每近或接觸的部份會呈現一個或多個零交會處,在每一個正值 與負值間便呈現-個零交會處。請參照圖4Α,為包括連續差 值的感測該的示意圖’在相應—外部導電物件接近或接觸的 部伤呈現-零交會處4卜此零交會處q相應於外部導電物件 的位置’可藉由零交會處41兩側的正值與負值間的斜率來計 算出零交會處41的位置或座標。再請參照圖4B,為包括連續 雙差值的感測資訊的示意圖’在相應一外部導電物件接近或接 35 觸的。卩f〃呈現—對零交會處,這對零交會處間的峰a相應於 外。I5導電物件的位置’可藉由掃描峰π兩側的值來計算出峰 的位置’例如以峰42兩侧的值計算質心位置。 . 在互電容式偵測的過程中,相應於交疊區陣列可以掃描 ^相應於上述的交疊區的一影像。例如圖4A與圖4B為相應 於-早第-導電條上的一維度感測資訊,集合相應於每一條第 •、導電條上的交疊區的一維度感測資訊的二維度感測資訊就 成為一影像。 在本新型的一範财,是在電容式觸摸屏未被接觸前記 錄初始影像,之後將每次掃描出的影像與初始影像比對來判 斷出每-個外部導電位件的位置。例如,每次掃描出的影像與 初始影像財相應的每—倾相絲產生的-差異影像,再依 據差異影像㈣變化來觸出每—俯卜料電物件的位置。
在先前技術中,造成負觸的外部導電物件越多,驅動传 號透過複數個外部導電物件(如上述的第導電物件與第二導 電物件)的電容㈣I合“提供互電容_合信號的導電條 (如上述㈣二導_驗號量越大。當射—個或多個負觸 的信號造成正觸的信號降低時,容易造成正觸位置的誤判,、因 此可以同時觸出的外部導電物件的位置的數量,受限於正觸 信號被_信餅低雜度。這_題在提供互龄性輕 合信號的導祕與外料電物件越贿_嚴重。也就是,絕: 36 M422117 緣表層或電容式麵屏的厚度_,_效應越嚴重。 相反地,在本新型提供的技術方案中,上述第二導 電物件_合直流·的魏㈣容_合量大触提供互 電容_合信號的導電條_電容蝴合量。_是,負 觸的外部導電物件越多或絕緣表層越薄時,上述第二外部導電
,件_合錢電_電_躲_合的量越大於盘提供 互電容性搞合信號的導電條間的電容性轉合的量,使得驅動作 號透過複數個外部導電物件的電容性齡流人提供互絲性 麵合信號鱗電條的錄越小,與先前技術的缺陷相反。 以上所述僅為本新型的較佳實施例而已,並非用以限定 本新型的暢專娜圍;凡魏魏縣新贿揭稍精神下 所完成的等效改變或修飾,均應包括在下述的申請專利範圍。 • 【獨式簡單說明】 圖1A與圖1B為先前技術中負觸效應的示意圖; 圖1C與圖1D為-位置_系統的示意圖; 圖1E至圖1H為感測層的結構示意圖; 圖2A與圖2B為虛觸效應的分析示意圖; 圖3A與圖3B為依據本新型提出的具開口的導電條態 37 M422117 樣的示意圖;以及 圖4A與圖4B為依據本新型提出的具連續差值與具連 續雙差值的感測資訊的示意圖。 【主要元件符號說明】 A,B手指 D驅動信號 .I信號 SI感測資訊 SA,SB觸碰相關感測貢訊 100偵測裝置 110顯示器 120感測裝置 120A第一感測層 120B第二感測層 130驅動/偵測單元 • 140導電條 160控制器 161處理器 162記憶體 170主機 171中央處理單元 173儲存單元 11,13,14,16 導電片 12第二連接線 • 15第一連接線 17絕緣基底 38 M422117 18絕緣層 19絕緣表層 SD驅動信號 • P1第一接觸區 P2第二接觸區 H1第一手指 H2第二手指 140A,Txl,Tx2 第一導電條 140B,Rxl,Rx2 第二導電條 Sg由人體流至地的信號 S1流出導電條的信號 S2流入導電條的信號 • Srl,Sr2被偵測的信號
Ctrl第一導電條Txl與第二導電條Rxl間的電容性耦合量 Chtl第一導電條Txl與第一手指H1間的電容性耦合量 Chrl第二導電條Rxl與第一手指H1間的電容性耦合量 Ctr2第一導電條Tx2與第二導電條Rx2間的電容性耦合量 Cht2第一導電條Tx2與第二手指H2間的電容性耦合量 Chr2第二導電條Rx2與第二手指Η2間的電容性耦合量 Chg身體與裝置間的電容性耦合量 R阻抗 • Cr第二手指與第二導電條間的電容性耦合量
Cg第二手指與被提供直流電位的電路間的電容性耦合量
Ir流入第二導電條的電流
Ig流入被提供直流電位的電路的電流 . 30導電條態樣 31第一導電條 32第二導電條 33第一導電片 39 M422117 34第二導電片 35開口 36擬導電片 41零交會處 .42峰

Claims (1)

  1. 六、申請專利範圍: 一種電容式觸摸屏,包括相 條’所述…條包括用於互電::複數條導電 ,提供-驅動信號的複數條第: 電谷性耦合信號的複數條第二 ...... 導電條,其特徵在於: 一下層導電層,包括所述植 的第二導電條包括複數個開口;- ”条’所述 的:上=層,包括所述的第-導電條,所述 條與所述的第二導電條交疊於複數個 又^:處並且相互露出; -絕緣層’該絕緣層介於所述的第 所述的第二導電條間;以及 等电 一絕緣表層’該絕緣表層覆蓋於該上層導電 曰’用以受至少一外部導電物件接近或接觸; 、中所述的開口促成每一個外部導電物件對 t電容式觸摸屏的—接觸範圍大於-預設條件 時,每一個外部導電物件與所述的第-導電條的 ^容性麵合大於與所述的第二導電條的電容性輕 合’從而使得該驅動信號藉由所述的外部導電物 牛中的至7帛一外部導電物件流出所述的導電 條後再由所述的外部導電物件中的至少一第二外 ^導電物件流入所述的第二導電條的比例,隨著 所述的第二外部導電 h 2.根據中請專利範㈣:增加而減少。 接觸範圍| i & 、之電容式觸摸屏,其中該 述的苐—導電條的露出面積大於該 接觸範圍覆蓋所述 ㈣㈣ 〇 . 的第一導電條的露出面積。 .〈據申請專利範圍第 預設條件為m 、之“式觸摸屏,其中該 .仡*丨 度或一面積,並且所述的第一導電
    L'路出的面積大於所 ❸ 4钿 叼弟一導電條硌出的面積。 ,才又據申請專利範圍第 述的第二導電條具有包括^Π_’其中所 臂倍、 取大見度的一個或多個 :ϋ且所述的第一導電條具有包括一最小寬度 :一個或多個寬度’其中該最大寬度小於該最小寬 度。 •5.根據申請專利筋圖楚^+ 〜 号』靶圍第1項之電容式觸摸屏,更包括 • 〜控制電路,該控制電路執行下列作業: 連縯地同時提供一驅動信號給至少一第一導 電條;以及 在每次驅動信號被提供時依據所述的第二導 電條提供的互電容性耦合信號產生一感測資訊, .其中該感測資讯的每一個值分別為一對第二導電 條的信號的差或三條導電條中兩對導電條的信號 差的差; 42 Μ4221Π • 其中5亥電谷式觸摸屏該電容式觸摸屏固接於 顯不裔,所述的導電條與該顯示器間不存在被 提供直机電位的—背盾層,並且所述# ϋ卩# 該顯示器傳導來的雜訊。 6·根據申請專利範圍第5項之電容式觸摸屏,其中該 電容式觸摸屏的週圍固接於—顯示器,電容式觸摸 屏未固接於該顯示器的部份隨壓力產生形變,1中 該感測資㈣每-個值是分職據三條導電條/中的 刖兩條導電條㈣❹與後祕導電條的 差產生。 ^ 7 *根據争睛專利鈴間给1 ,曰 月寻扪靶圍苐丨項之電容式觸摸屏,其中未 被提供㈣動信號的第—導電條被提供—直流電 位,ι、=且趣動信號藉由所述的外料電物件中的 所述的L外邛導電物件流出所述的導電條後再由 電物件中的至少-第二外部導電物件 々丨L入所述的耦合於 σ4直流電位的第一導電 例,隨著所述的第”卜心…,.条的比 加。 HP導電物件的t量增加而增 8 ·根據申請喜系丨 沭的„ 範圍苐1項之電容式觸摸屏,其中所 .;L、汗口中包括複數個擬導電 所述的♦電片所述的導電條與 恢等電片的材質相同。 43 M422117 9. -種電容式觸摸屏’包括相互露出的複數條導電 條,包括用於互電容式價測時操作性地被提供一驅 動信號的複數條第一導電條與提供互電容性輕合信 號的複數條第二導電條,其特徵在於: 所述的導電條的態樣促成每一個外部導電物件對 該電容式觸摸屏的—接觸範圍大於―預設條件時, 每一個外部導電物件與所述的第-導電條的電容性 心大於與所述的第二導電條的電容㈣合,從而 •使得該驅動信號藉由所+、 肖由所述的外部導電物件中的至少 導電物件流出所述的導電條後再由所述 =第Τ中的至少—第二外部導電物件流人 :::第二導電條的比例,隨著所述的第二外部導 電物件的數量增加而減少。 10.根據申請專利範圍第 •該接觸_蓋所述的第-導 =觸㈣覆蓋所述㈣二㈣面積. 兮預 1據申4專利範圍第9項之電容式_屏,苴中 5亥預设條件為一寬度或―“ 4 得其中 電條露出的面穑*於 #’並且所述的第一導 積。_積大於所述的第二導電條露出的面 •根據申凊專利範圍第11項之電容式觸携屏,其中 44 M422117 所述的第二導電條具有包括一最大寬度的一個或多 個寬度,並且所述的第一導電條具有包括一最小寬 度的一個或多個寬度,其中該最大寬度小於該最小 •寬度。 13.根據申請專利範圍第9項之電容式觸摸屏,更包 括控制電路,該控制電路執行下列作業:
    連續地同時提供一驅動信號給至少一第一導 電條;以及 在每次驅動信號被提供時依據所述的第二導 •電條提供的互電容性麵合信號產生一感測資訊, 其中該感測資訊的每一個值分別為一對第二導電 條的信號的差或三條導電條中兩對導電條的信號 差的差;
    ,、 电谷式觸摸屏該電容式觸摸屏固接 θ』不器’所述的導電條與該顯示n間不存在 •提供=直流電位的一背盾層,並且所述的差抑 該顯不器傳導來的雜訊。 =艮據巾請專利_第13項之電容式觸摸屏,盆 式觸摸屏的週圍固接於-顯示器,電容; =未固接於該顯示器的部份隨麗力產生形變, 感測資訊的每-個值是分別依據三條導電條 45 M422117 的前兩條導電條的信號差與後兩條導電條的信號差 的差產生。
    15.根據申请專利範圍第9項之電容式觸摸屏,其中 未被提供該驅動信號的第一導電條被提供一直流電 ’位’並且該驅動信號藉由所述的外部導電物件中的 至少-第-外料電物件❹所述料電條後再由 所述的外料電物件巾的至π外科電物件 流八二述的輛合於該直流電位的第一導電條的比 例料的第二外料電物相數量增加而增 加0 46
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