WO2011040291A1 - 感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造 - Google Patents

感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造 Download PDF

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WO2011040291A1
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pressure
substrate
input device
touch input
mounting structure
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遠藤裕子
雄一郎 ▲高▼井
甲斐義宏
鈴木貴博
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日本写真印刷株式会社
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    • G01L1/00Measuring force or stress, in general
    • G01L1/20Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress
    • G01L1/205Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress using distributed sensing elements
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    • G06F3/04142Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means using force sensing means to determine a position the force sensing means being located peripherally, e.g. disposed at the corners or at the side of a touch sensing plate

Definitions

  • the present invention relates to a mounting structure of a touch input device including a pressure-sensitive sensor for measuring a pressure in a direction component perpendicular to the surface among external forces applied to the surface.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2002-48658.
  • plastic films formed by laminating electrodes and pressure-sensitive ink layers in order are combined with each other with pressure-sensitive ink members facing each other and an insulating layer having an adhesive layer on the front and back surfaces. Is.
  • the electrode of the upper film corresponding to a portion to which pressure is applied by bending of the upper film passes through the pressure-sensitive ink layer. Touch the bottom film electrode. Thereby, both electrodes will be in a conductive state.
  • the sensor of Patent Document 1 can measure the pressure applied to the upper film by detecting the conduction state of both electrodes and the change in resistance value according to the pressure applied to the pressure-sensitive ink layer. For example, when the sensor of Patent Document 1 is mounted inside a vehicle seat, it is possible to determine whether or not an occupant is sitting on the seat and to determine the physique of the occupant from the pressure distribution.
  • a pressure-sensitive sensor is required to be mounted on a touch panel of a display as an alternative to a determination button.
  • portable electronic devices are configured so that a display unit of a display device located in a housing can be viewed through a touch panel. Since the sensor of Patent Document 1 is configured to dispose electrodes and a pressure-sensitive ink layer on most of the upper and lower film surfaces, the transmittance (visibility) is low. For this reason, the sensor of patent document 1 cannot be applied to an electronic device having a touch panel as it is.
  • a pressure-sensitive sensor such as the following is attached to the lower surface of the touch panel so that the deterioration of the visibility of the display unit of the display device can be suppressed even when mounted on an electronic device having a touch panel.
  • This was devised Japanese Patent Application No. 2008-330284. That is, the lower film 22, the upper film 21 disposed opposite to the lower film 22, the pair of electrodes 21 a and 22 a disposed separately on the opposing surfaces of each film, and the pair of electrodes are spaced from each other.
  • the pressure-sensitive ink members 23a and 23b which are arranged and whose electric characteristics are changed by the applied pressing force, are bonded to the upper and lower films 21 and 22, and the pressure-sensitive ink members 23a and 23b and the pair of electrodes 21a and 22a A pair of electrodes 21a and 22a arranged in a frame shape along the edges of the upper and lower films 21 and 22, and a pressure-sensitive ink.
  • the members 23a and 23b are scattered along the edges of the upper and lower films 21 and 22, and at least when the pressure sensor 20 is deformed by the application of an external force.
  • bumps (protrusions) 26 are stacked as stress concentration members immediately below the position where the pressure-sensitive ink member is provided on the back side of the lower film 22 (FIG. 8). And FIG. 9).
  • the portion corresponding to the pressure-sensitive ink member 23b of the lower film 22 is applied to the pressure-sensitive sensor 20 in the thickness direction.
  • a frame-like gasket 140 made of a flexible material was arranged between the bump 26 and the housing 2 (see FIG. 24). Although this achieved waterproofness and dustproofness, this time, Caused another problem. That is, even when no pressure in the thickness direction is applied to the pressure sensor 20, the pressure is concentrated on the portion of the lower film 22 corresponding to the pressure-sensitive ink member (see FIG. 25). Even when a pressing force is applied, the change in resistance, which is the detected value, is poor. That is, it has become difficult to detect pressure.
  • an object of the present invention is to solve the above-mentioned problem, and even if a pressure-sensitive sensor is mounted, it is possible to suppress a decrease in visibility of the display unit of the display device, and it is excellent in waterproofness and dustproofness. It is another object of the present invention to provide a mounting structure for a touch input device including a pressure-sensitive sensor that can easily detect pressure with high measurement accuracy.
  • the present invention provides a mounting structure of a touch input device including a pressure sensitive sensor having the following configuration.
  • a touch input device including at least a touch panel and a pressure-sensitive sensor attached to the lower surface of the touch panel;
  • the touch input device is recessed and formed to have a step that allows fitting from the outside, and a bottom surface of the recess or opening for the display device and a frame that supports the peripheral edge of the back surface of the touch input device.
  • a housing having a shaped support portion;
  • a mounting structure of a touch input device comprising:
  • the pressure sensor is A first substrate; A second substrate disposed opposite to the first substrate and attached to the lower surface of the touch panel;
  • the first substrate is divided into one surface or both surfaces of the second substrate facing the second substrate or the second substrate facing the first substrate, and along the edge of the first or second substrate.
  • the first or second substrate has a gap between at least one of the pair of electrodes on the surface of the first substrate facing the second substrate or the surface of the second substrate facing the first substrate.
  • a conductive pressure-sensitive ink member that is disposed along the edge of the electrode and whose electrical characteristics change due to the applied pressing force;
  • the first substrate and the second substrate are disposed in a facing region of the first substrate and the second substrate, and have adhesiveness to bond the first substrate and the second substrate, and at least the pressure-sensitive ink member and the pair of electrodes
  • a pressure concentrating member disposed in a stacked manner so as to support the pressure-sensitive ink member on a surface opposite to the surface of the first substrate facing the second substrate;
  • a pressure sensor is provided, wherein a frame-shaped gasket is attached between the pressure sensor and the support portion of the housing, and the gasket is non-overlapping with the pressure concentration member.
  • the pressure-sensitive ink member is arranged in a scattered manner along two long sides of the first substrate or the second substrate, and the pressure-concentrating member and 1 Provided is a mounting structure of a touch input device including the pressure-sensitive sensor according to the first aspect, corresponding to one-to-one.
  • the pressure-sensitive ink member is disposed in a strip shape along two long sides of the first substrate or the second substrate, respectively.
  • a mounting structure of a touch input device comprising:
  • the touch input device including the pressure-sensitive sensor according to any one of the first to third aspects, wherein the frame-shaped gasket includes a through hole that accommodates the pressure concentration member.
  • the touch input device including the pressure-sensitive sensor according to the fourth aspect, wherein each of the through holes of the gasket accommodates two or more pressure concentration members. Provide structure.
  • a touch input comprising the pressure-sensitive sensor according to any one of the first to third aspects, wherein all the pressure concentration members are located within a frame of the frame-shaped gasket.
  • the auxiliary member made of the same material as the frame-shaped gasket further positions the pressure concentration member between the auxiliary member and the frame-shaped gasket.
  • casing is provided.
  • the first substrate, the second substrate, and the gap holding member are each formed in a frame shape, and the pressure-sensitive pressure according to any one of the first to seventh aspects.
  • a mounting structure of a touch input device including a sensor is provided.
  • the first substrate and the second substrate are formed in a flat plate shape with a transparent material, and a transparent window portion is formed in a portion where the pair of electrodes are not provided.
  • a touch input device mounting structure including the pressure-sensitive sensor according to any one of the first to seventh aspects is provided.
  • one of the pair of electrodes is disposed on the first substrate, The other of the pair of electrodes is disposed on the second substrate, Mounting structure of a touch input device including the pressure-sensitive sensor according to any one of the first to ninth aspects, wherein the pressure-sensitive ink member is provided so as to cover one or the other of the pair of electrodes. I will provide a.
  • the pair of electrodes are disposed on the first substrate with a gap therebetween, and the pressure-sensitive ink member is disposed on the second substrate.
  • a mounting structure of a touch input device including the pressure sensitive sensor according to any one of the first to ninth aspects is provided.
  • the pair of electrodes are disposed on the second substrate with a gap therebetween, and the pressure-sensitive ink member is disposed on the first substrate.
  • the pair of electrodes of the pressure sensitive sensor are arranged in a frame shape along the edge of the first or second substrate.
  • the transmittance of the inner part surrounded by the frame does not decrease. Therefore, by arranging the display unit of the display device inside the frame, it is possible to suppress a decrease in the visibility of the display unit.
  • the pressure concentration member is disposed directly below the position where the pressure-sensitive ink member is provided on the back side of the pressure-sensitive sensor, when the pressing force in the thickness direction is applied to the pressure-sensitive sensor, the sensitivity of the lower film is The portion corresponding to the pressure ink member is supported from below, and the applied pressing force is not dispersed. Therefore, the pressure measurement accuracy can be improved.
  • the frame-shaped gasket is arranged between the pressure sensor and the support portion of the housing, even if the pressure sensor is not smooth due to the presence of the pressure concentration member, the frame-shaped gasket The space within the frame is sealed. Accordingly, excellent waterproof and dustproof properties can be obtained.
  • the gasket does not overlap with the pressure concentrating member, pressure is not concentrated on the portion corresponding to the pressure-sensitive ink member of the lower film when the pressure-sensitive sensor is not pressed in the thickness direction.
  • pressure in the thickness direction was applied to the pressure sensor, the pressure first concentrated and the change in resistance, which was the detected value, increased. Therefore, pressure detection is easy.
  • FIG. 1 is a perspective view of a mobile phone equipped with a touch input device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line A1-A1 of FIG. 1 is a perspective view of a touch input device according to a first embodiment of the present invention. It is a top view of the transparent film for X-axis detection. It is a top view of the transparent film for a Y-axis detection. It is a top view of the transparent film for shielding. It is a top view of the pressure sensor with which a touch input device is provided.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line A2-A2 of FIG. It is a disassembled perspective view of the pressure sensor shown in FIG.
  • the touch input device mounting structure comprises a touch input device integrally formed with a touch panel and a pressure sensor, and the touch input device including the pressure sensor is mounted on the housing from the outside. It is a thing.
  • the touch input device can detect the strength of the pressing force with a pressure sensor in addition to the position detection on the touch panel.
  • the touch input device according to the first embodiment suitably functions as a touch input device for a display of an electronic device having a touch panel, particularly a portable electronic device such as a mobile phone or a game machine.
  • a portable electronic device such as a mobile phone or a game machine.
  • FIG. 1 is a perspective view of a mobile phone equipped with the touch input device according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line A1-A1 of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the touch input device.
  • the mobile phone 1 includes a synthetic resin casing 2 having a display window 2 ⁇ / b> A formed on the front surface and a display unit 3 ⁇ / b> A such as a liquid crystal display or an organic EL.
  • the display device 3, the touch input device 4 fitted in the display window 2 ⁇ / b> A, and a plurality of input keys 5 disposed on the front surface of the housing 2 are provided.
  • the touch input device 4 has a transparent window portion 4A and a frame-shaped decorative region 4B arranged around the transparent window portion 4A.
  • the touch input device 4 is disposed in the display window 2A of the casing 2 of the mobile phone, the display unit 3A of the display device 3 can be viewed from the transparent window portion 4A.
  • the touch input device 4 is based on a touch operation on the input surface of the touch input device 4, and detects a plane coordinate (XY coordinate) serving as the operation position, and a direction (Z direction) orthogonal to the input surface. And a pressure-sensitive sensor 20 for detecting the strength of the pressing force applied to.
  • the touch panel 10 is, for example, a resistive film type or capacitance type touch panel.
  • a capacitive touch panel is used as the touch panel 10
  • the touch panel 10 includes a transparent support substrate 11 serving as an input surface, a decorative film 12, an X detection transparent film 13, a transparent adhesive layer 14, a Y axis detection transparent film 15, a transparent adhesive layer 16, and a shield.
  • the transparent film 17, the transparent adhesive layer 18, and the hard coat film 19 are laminated in order.
  • the transparent support substrate 11 is made of a material excellent in transparency, rigidity, and processability, for example, glass, polymethyl methacrylate (PMMA) resin, polycarbonate (PC) resin, and the like.
  • a decorative film 12 is attached to the lower surface of the transparent support substrate 11 with a transparent adhesive 51.
  • the decorative film 12 is formed by applying ink in a frame shape to the peripheral surface of the transparent film.
  • the decoration area 4B of the touch input device 4 is formed by a decoration portion 12a that is a portion to which the ink is applied, and a portion 12b where the decoration portion 12a is not provided becomes a transparent window portion 4A of the touch input device 4. .
  • polyvinyl chloride resin polyamide resin, polyester resin, polyacrylic resin, polyurethane resin, polyvinyl acetal resin, polyester urethane resin, cellulose ester resin, alkyd
  • a colored ink containing a resin such as a resin as a binder and an appropriate color pigment or dye as a colorant may be used.
  • the decoration part 12a may be formed by printing instead of application
  • normal printing methods such as an offset printing method, a gravure printing method, and screen printing, can be utilized.
  • the transparent film 13 for X-axis detection is stuck to the lower surface of the decorative film 12 with a transparent adhesive 50.
  • a transparent adhesive 50 On the lower surface of the X-axis detection transparent film 13, for example, as shown in FIG. 4, upper transparent electrodes 13 a arranged in stripes in one direction, and a predetermined pattern for energizing the outside such as a bus bar and a lead wire
  • the routing circuit 13b is formed.
  • a transparent adhesive layer 14 is disposed on the lower surface of the X-axis detection transparent film 13 so as to cover the upper transparent electrode 13a and the routing circuit 13b, and the transparent adhesive layer 14 causes the Y-axis detection transparent film 15 to be formed. It is stuck.
  • the transparent adhesive layer 14 is, for example, a glue, an adhesive, or a double-sided adhesive tape.
  • the lower transparent electrode 15a On the lower surface of the Y-axis detection transparent film 15, as shown in FIG. 5, the lower transparent electrode 15a arranged in a stripe shape in a direction intersecting (for example, orthogonal to) the upper transparent electrode 13a, and the outside such as a bus bar and a lead line And a routing circuit 15b having a predetermined pattern for energizing.
  • a transparent adhesive layer 16 is disposed on the lower surface of the Y-axis detection transparent film 15 so as to cover the lower transparent electrode 15a and the routing circuit 15b, and the transparent film 17 for shielding is attached by the transparent adhesive layer 16.
  • the transparent adhesive layer 16 is, for example, a glue, an adhesive, or a double-sided adhesive tape.
  • a rectangular shielding transparent electrode 17a and a routing circuit 17b having a predetermined pattern for connection to the housing 2 (ground) are formed on the lower surface of the shielding transparent film 17.
  • the shield transparent electrode 17a is formed larger than the display unit 3A of the display device 3, and is disposed at a position where the display unit 3A can be included when viewed from the thickness direction of the touch input device 4.
  • the shielding transparent electrode 17a functions as a so-called electromagnetic shield that shields the disturbing electromagnetic waves (AC noise) generated from the display device 3.
  • a transparent adhesive layer 18 is disposed on the lower surface of the shield transparent film 17 so as to cover the shield transparent electrode 17a and the routing circuit 17b, and the hard coat film 19 is adhered by the transparent adhesive layer 18. Yes.
  • the transparent adhesive layer 18 is, for example, a glue, an adhesive, or a double-sided adhesive tape.
  • the transparent film 13 for X-axis detection, the transparent film 15 for Y-axis detection, and the transparent film 17 for shielding are made of, for example, polyethylene terephthalate (PET) resin, polycarbonate (PC) resin, or the like.
  • the hard coat film 19 is made of, for example, polyethylene terephthalate (PET) resin or polyimide.
  • the transparent electrodes 13a, 15a, and 17a and the routing circuits 13b, 15b, and 17b are made of a transparent conductive film.
  • a metal oxide such as tin oxide, indium oxide, antimony oxide, zinc oxide, cadmium oxide, or ITO, or a conductive polymer thin film can be given.
  • 17 is formed by forming a conductive film on the entire surface and then etching away unnecessary portions.
  • the etching can be performed by forming a resist by a photolithography method, a screen method, or the like in a portion to be left as an electrode, and then immersing in an etching solution such as hydrochloric acid.
  • the etching is performed by spraying an etchant to remove a portion of the conductive film where the resist is not formed, and then immersing in a solvent to swell or dissolve the resist and remove it. Can also be done.
  • the etching can also be performed with a laser.
  • the display window 2 ⁇ / b> A of the housing 2 is recessed so as to have a step in order to allow the touch input device 4 including the pressure sensor 20 to be fitted from the outside.
  • An opening 2a is formed on the bottom surface of the display window 2A so that the display 3A of the display device 3 can be seen.
  • the touch input device 4 including the pressure-sensitive sensor 20 is supported on a frame-shaped support portion 2b around the opening 2a and closes the opening 2a.
  • the recessed part which can store the display apparatus 3 instead of the opening part 2a may be sufficient.
  • the shape and size of the display window 2A can be variously changed according to the shape and size of the touch input device 4.
  • the level difference of the display window 2 ⁇ / b> A can be variously changed according to the thickness of the touch input device 4 including the pressure sensitive sensor 20.
  • the shape and size of the opening 2a of the display window 2A can be variously changed according to the shape and size of the display 3A.
  • the shape of the touch input device 4 including the display window 2A, the opening 2a, the display unit 3A, and the pressure sensor 20 is rectangular, and the step of the display window 2A is formed between the surface of the housing 2 and the pressure sensor 20.
  • the height of the touch input device 4 provided is set to be the same height.
  • FIG. 7 is a plan view of the pressure-sensitive sensor according to the first embodiment
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line A2-A2 of FIG.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of the pressure sensor shown in FIG.
  • the pressure sensor 20 is attached to the lower surface of the hard coat film 19 of the touch panel 10 with an adhesive layer 30 such as glue, adhesive, or double-sided adhesive tape.
  • the pressure-sensitive sensor 20 is formed in a frame shape so as to be concealed by the decorative portion 12a when viewed from above the touch panel 10. Therefore, each member constituting the pressure sensor 20 is not limited to being made of a transparent material, and may be made of a colored material.
  • the pressure-sensitive sensor 20 includes an upper film 21 that is an example of a frame-shaped second substrate, and a lower film 22 that is an example of a frame-shaped first substrate that is disposed to face the upper film 21.
  • the pressure-sensitive sensor 20 is attached to the display window 2A by attaching the lower film 22 onto the frame-like portion 2b of the display window 2A with, for example, an adhesive.
  • the thickness dimensions of the upper and lower films 21 and 22 are set to 25 ⁇ m to 100 ⁇ m, for example.
  • the material of the upper and lower films 21 and 22 is a material that can be used for a flexible substrate, for example, a general-purpose resin such as polyethylene terephthalate, polystyrene resin, polyolefin resin, ABS resin, AS resin, acrylic resin, or AN resin. Can be mentioned.
  • a general-purpose resin such as polyethylene terephthalate, polystyrene resin, polyolefin resin, ABS resin, AS resin, acrylic resin, or AN resin. Can be mentioned.
  • general-purpose engineering resins such as polystyrene resins, polycarbonate resins, polyacetal resins, polycarbonate-modified polyphenylene ether resins, polybutylene terephthalate resins, ultrahigh molecular weight polyethylene resins, polysulfone resins, polyphenylene sulfide resins, polyphenylene oxide resins, Super engineering resins such as polyarylate resin, polyetherimide resin, polyimide resin, liquid crystal polyester resin, and polyallyl heat-resistant resin can also be used.
  • an upper electrode 21a is arranged in a frame shape.
  • the lower electrode 22a is arranged in a frame shape so as to face the upper electrode 21a.
  • the upper electrode 21a and the lower electrode 22a constitute a pair of electrodes.
  • the thickness dimension of the upper and lower electrodes 21a and 22a is set to 10 ⁇ m to 20 ⁇ m, for example.
  • a metal such as gold, silver, copper, or nickel, or a conductive paste such as carbon
  • these forming methods include printing methods such as screen printing, offset printing, gravure printing, and flexographic printing, and a photoresist method.
  • the upper and lower electrodes 21a and 22a can be formed by attaching a metal foil such as copper or gold.
  • the upper and lower electrodes 21a and 22a may be formed by forming an electrode pattern with a resist on an FPC plated with a metal such as copper and etching a portion of the metal foil that is not protected by the resist. it can.
  • a dot-shaped upper pressure-sensitive ink member 23a is disposed along the two long sides so as to cover the upper electrode 21a.
  • the lower film 22 has a dot-like lower pressure-sensitive ink member 23b disposed along the two long sides so as to cover the lower electrode 22a and to face the upper pressure-sensitive ink member 23a.
  • the thickness dimension of the upper or lower pressure-sensitive ink members 23a, 23b (height from the upper film 21 or the lower film 22) is larger than the thickness dimension of the upper or lower electrodes 21a, 22a, and is set to 15 ⁇ m to 35 ⁇ m, for example. Yes.
  • the composition constituting the upper and lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b is made of a material whose electric characteristics such as an electric resistance value change according to an external force.
  • a material whose electric characteristics such as an electric resistance value change according to an external force for example, a quantum tunneling composite material available under the trade name “QTC” from Peratech of England can be used.
  • the upper pressure-sensitive ink member 23a and the lower pressure-sensitive ink member 23b can be disposed on the upper film 21 and the lower film 22 by application.
  • a printing method such as screen printing, offset printing, gravure printing, or flexographic printing can be used.
  • the gap holding member 24 is an insulating member that has adhesiveness to bond the upper film 21 and the lower film 22 and holds the gap between the upper pressure-sensitive ink member 23a and the lower pressure-sensitive ink member 23b. is there.
  • the gap holding member 24 is, for example, a double-sided pressure-sensitive adhesive tape in which a pressure-sensitive adhesive such as an acrylic adhesive paste is formed on both surfaces of a core material such as a polyethylene terephthalate film.
  • the thickness of the gap holding member 24 is set to 50 to 100 ⁇ m, for example.
  • the gap retaining member 24 is provided with through holes 24a corresponding to the upper and lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b, respectively.
  • Each through hole 24a is formed to have a width (diameter in the example shown in FIG. 9) larger than that of the upper and lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b.
  • the through hole 24a has a width of 3 mm
  • the upper and lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b have a width of 2 mm
  • the upper and lower electrodes 21a and 22a have a width of 1 mm.
  • the gap holding member 24 covers the upper and lower electrodes 21a and 22a at portions other than the through holes 24a, it is possible to prevent the electrodes 21a and 22a from being energized at portions other than the portions corresponding to the through holes 24a. Can do.
  • the connector 25 is connected to a pressing force detection unit (not shown) built in the mobile phone 1.
  • the pressure-sensitive sensor 20 having the above-described configuration is in a state where the upper pressure-sensitive ink member 23a and the lower pressure-sensitive ink member 23b are not in contact with each other by the gap holding member 24 in a normal state (when no pressure is applied).
  • a pressing force is applied to the touch input surface of the touch panel 10 provided on the pressure-sensitive sensor 20
  • the upper or lower films 21 and 22 are deformed by the pressing force, and the upper portion is deformed.
  • the lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b are in contact with each other.
  • a current flows between the upper electrode 21a and the lower electrode 22a. By detecting this current, it is possible to detect the pressing force applied to the input surface of the touch input device 4.
  • the pressure-sensitive sensor 20 has bumps 26 stacked as pressure-concentrating members on the surface (back surface) of the lower film 22 where the lower electrode 22 a is not provided. .
  • the pressure-sensitive ink members 23a and 23b and the bumps 26 have a one-to-one correspondence.
  • the height of the bump 26 is, for example, 50 ⁇ m to 200 ⁇ m (including the thickness of the adhesive layer for adhering to the lower film 22).
  • the width of the bump 26 (diameter in the example shown in FIG. 9) wider than the width (diameter in the example shown in FIG. 9) of the upper and lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b. This is preferable in terms of durability of the ink members 23a and 23b. If the width of the bump 26 is narrower than the width of the upper and lower pressure-sensitive ink members 23 a and 23 b, the lower film 22 is greatly deformed at the portion corresponding to the outer edge of the bump 26. The portion corresponding to the outer edge is deformed and comes into contact with the lower pressure-sensitive ink member 23b. By repeating this, there is a possibility that problems such as an increase in resistance of the upper and lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b may occur.
  • the pressure concentration member is not limited to the bump, and may be a highly compressible member. Moreover, although the pressure concentration member 26 is hemispherical in the drawing, it may be a rectangular parallelepiped. When the pressure concentrating member 26 is a rectangular parallelepiped, there is less variation in measurement sensitivity than when a pressure is received at a point like a hemispherical shape. Examples of the material for the pressure concentration member include ink and film made of epoxy resin, acrylic resin, and the like.
  • FIG. 10 is a plan view of the gasket according to the first embodiment
  • FIG. 11 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the mounting structure of the touch input device using the gasket shown in FIG.
  • the gasket 40 is bonded on both sides between the pressure sensor 20 and the support portion 2b of the housing 2 by an adhesive layer 41 such as glue, adhesive, double-sided adhesive tape, etc. (not shown in FIG. 2). Omitted).
  • the gasket 40 can be used to seal a space in the frame and prevent liquid or dust. Without this, the bottom surface of the pressure-sensitive sensor 20 is not smooth due to the bumps 26 and a gap is formed between the pressure sensor 20 and the support portion 2b of the housing 2, so that liquid, dust, etc. enter from the outside, and the performance of the electronic device May be affected.
  • the material of the gasket 40 is not particularly limited, but various rubber materials such as natural rubber, isoprene rubber, butyl rubber, butadiene rubber, styrene-butadiene rubber, silicone rubber, particularly vulcanized products, and hydrogenated styrene-butadiene Polymers, styrene elastomers such as hydrogenated styrene-ethylene-butylene-styrene block copolymers, olefin elastomers such as ethylene- ⁇ -olefin copolymers and propylene- ⁇ -olefin copolymers, polyurethane elastomers and polyamides Examples thereof include various thermoplastic elastomers such as elastomers, or mixtures thereof. Further, a foam material such as high-density foamed urethane or foamed olefin can also be used as the material of the gasket 40.
  • various rubber materials such as natural rubber, isoprene rubber
  • the gasket 40 is provided with a through hole 40 a for accommodating the bump 26 which is the pressure concentration member for each pressure concentration member. Since the gasket 40 is not overlapped with the bump 26 which is a pressure concentration member by the through-hole 40a, the pressure-sensitive ink of the lower film 22 is not applied to the pressure-sensitive sensor 20 in the thickness direction (see FIG. 11). When the pressure does not concentrate on the portions corresponding to the members 23a and 23b, and the pressure in the thickness direction is really applied to the pressure-sensitive sensor 20 (see FIG. 12), the pressure is concentrated for the first time and the detected resistance changes. It became bigger.
  • each through hole 40a of the gasket 40 is preferably the same as the width of each through hole 24a of the gap holding member 24 or larger than the width of each through hole 24a of the gap holding member 24.
  • the width of the through hole 40a of the gasket 40 is 3.5 mm.
  • the upper and lower electrodes 21a and 22a of the pressure sensor 20 are arranged in a frame shape.
  • the transmittance of the inner part surrounded by the frame does not decrease. Therefore, even if it is the mobile telephone 1 which has the touch panel 10, the fall of the visibility of the said display part 3A can be suppressed by arrange
  • the pressure-sensitive ink members 23a and 23b are scattered along the two long sides of the upper and lower films 21 and 22, when the same pressing force is applied to the upper film 21, the upper or lower film 21 or 23b is scattered. It is possible to suppress variation in the area where the pressure-sensitive ink members 23a and 23b are in contact with both the upper and lower electrodes 21a and 22a. Therefore, the pressure measurement accuracy can be improved.
  • both the upper and lower electrodes 21a and 22a are covered with the upper and lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b, but the present invention is not limited to this.
  • the upper electrode 21a may be covered with the upper pressure-sensitive ink member 23a, while the lower electrode 22a may not be covered with the lower pressure-sensitive ink member 23b. That is, at least one of the upper and lower electrodes 21a and 22a may be covered with the pressure-sensitive ink member.
  • the upper or lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b are arranged so as to be scattered along the two long sides of the first or lower films 21 and 22 (see FIG. 9).
  • the present invention is not limited to this.
  • the upper or lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b may be disposed along the edges of the upper or lower films 21 and 22, and may be disposed at each corner (see FIG. 16).
  • the upper or lower pressure-sensitive ink members 23a and 23b are preferably arranged on the left and right sides and at equal intervals.
  • the pressure-sensitive ink members 23a and 23b may be arranged in a strip shape along the two long sides of the upper and lower films 21 and 22, respectively.
  • the pressure-sensitive ink members 23 a and 23 b may be arranged in a frame shape on the upper and lower films 21 and 22.
  • the pressure-sensitive ink members 23a and 23b correspond to each other in a plurality of bumps 26, but the pressure-sensitive ink members 23a and 23b where the bumps 26 do not exist are not substantially involved in pressure detection.
  • the positional accuracy may be lower in the case of forming in a band shape or a frame shape than in the case of being scattered, printing of pressure-sensitive ink is easy.
  • the upper electrode 21a and the lower electrode 22a constitute a pair of electrodes.
  • a frame is formed on the lower film 22 in parallel with the lower electrode 22a.
  • a shaped lower electrode 22b may be disposed (see FIG. 14). That is, when a pressing force is applied in the thickness direction of the pressure-sensitive sensor, the upper pressure-sensitive ink member 23a of the upper film 21 (for example, as shown in FIG. 9, at a total of ten locations along the two long sides of the upper film 21).
  • the upper pressure-sensitive ink member 23a at least one of the ten locations contacts both the lower electrode 22a and the lower electrode 22b to make them conductive.
  • frame-like electrodes can be arranged in parallel on the upper film 21 side, not on the lower film 22 side.
  • the upper and lower films 21 and 22 are configured in a frame shape in the pressure-sensitive sensor 20, but instead of the frame-shaped upper and lower films 21 and 22, a rectangular plate shape is used for the upper and lower films.
  • the films 21A and 22A may be configured, and the upper and lower films 21A and 22A and the gap holding member 24 may be configured of a transparent material (see FIG. 15). Since the upper and lower electrodes 21a and 22a are arranged in a frame shape, the transmittance of the inner portion surrounded by the frame does not decrease. Moreover, since the upper and lower films 21A and 22A and the gap holding member 24 are made of a transparent material, it is possible to suppress a decrease in transmittance. Therefore, even when mounted on the mobile phone 1 having the touch panel 10, it is possible to suppress a reduction in the visibility of the display unit 3 ⁇ / b> A of the display device 3.
  • the through hole 40a of the gasket 40 is provided for each pressure concentration member 26.
  • the through hole 40a of the gasket 40 accommodates two or more pressure concentration members 26, respectively. It may be a thing (refer FIG. 19).
  • the decorative film 12 is provided, but the decorative film 12 may not be provided.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing the mounting structure of the touch input device according to the second embodiment of the present invention.
  • the mounting structure of the touch input device according to the second embodiment differs from the mounting structure of the touch input device according to the first embodiment in that the pressure concentration member 26 is housed in the frame-shaped gasket 40 according to the first embodiment.
  • the gasket 40 and the pressure concentrating member 26 are made non-overlapping.
  • the pressure concentration member 26 when the pressure concentration member 26 is located outside the frame of the gasket 40 as in the second embodiment, the pressure concentration member 26 means when a pressing force in the thickness direction is applied to the pressure sensor 20. May be lost. This is because, when a pressing force in the thickness direction is applied to the pressure sensor 20, a force that bends the touch input device 4 downward acts, but at this time, the frame-shaped gasket 40 bonded to the support portion 2 of the housing 2 This is because the outer portion is lifted from the support portion 2. On the other hand, when all the pressure concentration members 26 are positioned within the frame of the frame-shaped gasket 40 bonded to the support portion 2 of the housing 2 as in the second embodiment, the pressure concentration members 26 are floated. Can be prevented.
  • the auxiliary member 60 made of the same material as the frame-shaped gasket 40 is positioned so that the pressure concentration member 26 is positioned between the auxiliary member 60 and the frame-shaped gasket 40. It is good also as a structure stuck between the pressure sensor 20 and the support part 2b of the housing
  • the auxiliary member 60 can be formed in a strip shape as shown in FIG. 21, or can be formed in a frame shape as shown in FIG.
  • the pressure sensor includes a pressure concentration member on the lower surface corresponding to the pressure-sensitive ink member, and a frame-shaped gasket is attached between the pressure sensor and the housing support.
  • a test result performed to confirm that the mounting structure of the touch input device that is attached and the gasket is not overlapped with the pressure concentration member has an effect of high pressure measurement accuracy will be described.
  • a mounting structure as shown in FIG. 11 is possible for a frame-like gasket (see FIG. 10) having a through hole for accommodating a pressure concentration member provided in a pressure sensor.
  • Sample S1 was produced by pasting the back surface of the touch input device in a positional relationship.
  • sample S2 was manufactured by pasting the back surface of the touch input device with a frame-like gasket having no through-hole in a positional relationship where a mounting structure as shown in FIG. 25 is possible.
  • FIG. 23 is a graph showing the relationship between the resistance value and the pressing force in samples S1 and S2.
  • the mounting structure of the touch input device provided with the pressure sensor according to the present invention can suppress a decrease in visibility of the display unit of the display device even when the pressure sensor is mounted, and is excellent in waterproofness and dustproofness.
  • pressure detection with high measurement accuracy is easy, it is useful for electronic devices having a touch panel, particularly portable electronic devices such as mobile phones and game machines.

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Abstract

【課題】 感圧センサが搭載されても視認性低下を抑えることができるとともに、防水性、防塵性に優れ、かつ測定精度の高い圧力検知が容易である、感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。 【解決手段】 タッチパネル10及びその下面に貼着された感圧センサ20を少なくとも備えたタッチ入力デバイス4と、その外側からの嵌め込みを許容するように凹入形成され、その底面に、表示装置のための凹部又は開口部、及び前記タッチ入力デバイス4の裏面周縁部を支持する枠状の支持部2bを有する筐体2と、を備えたタッチ入力デバイスの実装構造であって、前記感圧センサ20が、裏面面に感圧インク部材を支持するように点在して積層配置された圧力集中部材26を備えたものであり、さらに、前記感圧センサ20と前記筐体2の前記支持部2bとの間に枠状のガスケット40が貼着され、ガスケット40が前記圧力集中部材26と非重複である。

Description

感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造
 本発明は、面に加わった外力のうち、当該面に垂直な方向成分の圧力を測定するための感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造に関する。
 従来、ある面に加わった外力の圧力(押圧力ともいう)を測定する感圧センサとして、例えば、特許文献1(特開2002-48658号公報)に記載されているような構成のセンサがある。特許文献1のセンサは、電極、感圧インク層の順に積層して形成されたプラスチックフィルム同士を、互いの感圧インク部材を向かい合わせ、表裏面に接着層を有する絶縁層を介して組み合わせたものである。また、特許文献1のセンサは、感圧インク層の表面に凹凸を設けているため、上下の感圧インク層間に一定距離の空隙が形成され、無加圧時に上下の感圧インク層が密着することを防止する構造となっている。
 前記構造を有する特許文献1のセンサにおいては、上部フィルムに押圧力が加わったとき、上部フィルムが撓むことによって圧力が加えられている部分に対応する上部フィルムの電極が感圧インク層を介して下部フィルムの電極に接触する。これにより、両電極が導通状態となる。特許文献1のセンサは、この両電極の導通状態と、感圧インク層に加わる圧力に応じた抵抗値の変動とを検出することにより、上部フィルムに加わった圧力を測定することができる。この特許文献1のセンサを例えば車両用シートの内部に取り付けると、当該シートに乗員が座っているか否かを判断するとともに、圧力分布から乗員の体格を判断することができる。
 近年、タッチパネルを有する電子機器、特に、携帯電話機やゲーム機などの携帯型電子機器においては、例えば決定ボタンに代わるものとして、ディスプレイのタッチパネルに感圧センサを搭載することが求められている。携帯型電子機器は、一般に、筐体内に位置する表示装置の表示部を、タッチパネルを通じて視認できるように構成されている。特許文献1のセンサは、上部及び下部フィルムの表面の大部分に電極及び感圧インク層を配置するように構成されているため、透過率(視認性)が低い。このため、特許文献1のセンサをそのままタッチパネルを有する電子機器に適用することはできない。
 そこで、本出願人内においては、タッチパネルを有する電子機器に搭載されても表示装置の表示部の視認性の低下を抑えることができるように、以下のような感圧センサをタッチパネルの下面に貼付することが考案された(特願2008-330284)。すなわち、下部フィルム22と、下部フィルム22と対向配置された上部フィルム21と、各フィルムの互いの対向面に分かれて配置された一対の電極21a,22aと、一対の電極とは隙間を空けて配置され、加えられた押圧力により電気特性が変化する感圧インク部材23a,23bと、上部及び下部フィルム21,22を接着するとともに、感圧インク部材23a,23bと一対の電極21a,22aとの隙間を保持する隙間保持部材24と、を備える感圧センサ20であって、一対の電極21a,22aは上部及び下部フィルム21,22の縁部に沿って枠状に配置され、感圧インク部材23a,23bは、上部及び下部フィルム21,22の縁部に沿って点在し、外力が加わることにより感圧センサ20が変形したとき、少なくとも1つが一対の電極21a,22aの両方に接触して両者を導通させる、というものである(図9参照)。
 また、この感圧センサ20においては、下部フィルム22の裏面側で感圧インク部材が設けられている位置の直下に、応力集中部材としてバンプ(突起)26を積層配置するようにした(図8及び図9参照)。これにより、当該感圧センサ20をタッチパネルの下面に貼付して筐体に実装すると、感圧センサ20に厚み方向の押圧力が加わったとき、下部フィルム22の感圧インク部材23bに対応する部分を下方から支持し、加わった押圧力を分散させることなく、下部フィルム22の変形に利用される力として確実に伝達することができる。これにより、圧力の測定精度を向上させることができる。
特開2002-48658号公報
 しかしながら、図8及び図9に示す感圧センサ20を備えたタッチ入力デバイスを筐体2に実装してみると、感圧センサ20の裏面にバンプ26があるため、防水性、防塵性の点で不安が生じた。
 そこで、柔軟な材料からなる枠状のガスケット140をバンプ26と筐体2との間に配置するようにしてみたが(図24参照)、これにより防水性、防塵性は得られたものの、今度は別の問題が生じた。すなわち、感圧センサ20に厚み方向の押圧力が加わっていない状態でも下部フィルム22の感圧インク部材に対応する部分に圧力が集中し(図25参照)、本当に感圧センサ20に厚み方向の押圧力が加わったときでも検出値である抵抗の変化が乏しくなった。つまり、圧力を検知することが困難になった。
 したがって、本発明の目的は、前記課題を解決することにあって、感圧センサが搭載されても表示装置の表示部の視認性低下を抑えることができるとともに、防水性、防塵性に優れ、なおかつ測定精度の高い圧力検知が容易である、感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供することにある。
 本発明は、前記技術的課題を解決するために、以下の構成の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 本発明の第1態様によれば、タッチパネル及び当該タッチパネルの下面に貼着された感圧センサを少なくとも備えたタッチ入力デバイスと、
 前記タッチ入力デバイスの外側からの嵌め込みを許容する段差を有するように凹入形成され、その底面に、表示装置のための凹部又は開口部、及び前記前記タッチ入力デバイスの裏面周縁部を支持する枠状の支持部を有する筐体と、
を備えたタッチ入力デバイスの実装構造であって、
 前記感圧センサが、
 第1基板と、
 前記第1基板と対向配置され前記タッチパネルの下面に貼着された第2基板と、
 前記第1基板の前記第2基板との対向面又は前記第2基板の前記第1基板との対向面のいずれか一面、又は両面に分かれ、当該第1又は第2基板の縁部に沿って枠状に配置された一対の電極と、
 前記第1基板の前記第2基板との対向面又は前記第2基板の前記第1基板との対向面に前記一対の電極の少なくとも一方とは隙間を空けて、かつ前記第1又第2基板の縁部に沿って配置され、加えられた押圧力により電気特性が変化する導電性の感圧インク部材と、
 前記第1基板と前記第2基板との対向領域に配置され、粘着性を有して前記第1基板と前記第2基板とを接着するとともに、前記感圧インク部材と前記一対の電極の少なくとも一方との隙間を保持する隙間保持部材と、
 前記第1基板の前記第2基板との対向面とは反対面に、前記感圧インク部材を支持するように点在して積層配置された圧力集中部材と、
を備えたものであり、
 さらに、前記感圧センサと前記筐体の前記支持部との間に枠状のガスケットが貼着され、当該ガスケットが前記圧力集中部材と非重複である、ことを特徴とする感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第2態様によれば、前記感圧インク部材は、前記第1基板又は第2基板の長辺二辺に沿って点在して配置されており、前記圧力集中部材と1対1で対応している、第1態様の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第3態様によれば、前記感圧インク部材は、前記第1基板又は第2基板の長辺二辺に沿って各々帯状に配置されている、第1態様の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第4態様によれば、前記枠状のガスケットが前記圧力集中部材を収納する貫通穴を備えている、第1~3態様のいずれかの感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第5態様によれば、前記ガスケットの前記貫通穴が、各々2以上の前記圧力集中部材を収納するものである、第4態様の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第6態様によれば、前記枠状のガスケットの枠内に全ての前記圧力集中部材が位置している、第1~3態様のいずれかの感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第7態様によれば、さらに、前記枠状のガスケットと同じ材料からなる補助部材が、当該補助部材と前記枠状のガスケットとの間に前記圧力集中部材を位置させるように、前記感圧センサと前記筐体の前記支持部との間に貼着されている、第6態様の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第8態様によれば、前記第1基板と前記第2基板と前記隙間保持部材とは、それぞれ枠状に形成されている、第1~7態様のいずれか1つの感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第9態様によれば、前記第1基板及び第2基板は、透明な材料で平板状に構成され、前記一対の電極が設けられていない部分に透明窓部分が形成されている、第1~7態様のいずれか1つの感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第10態様によれば、前記一対の電極の一方は、前記第1基板上に配置され、
 前記一対の電極の他方は、前記第2基板上に配置され、
 前記感圧インク部材は、前記一対の電極の一方又は他方の複数箇所を被覆するように設けられている、第1~9態様のいずれか1つの感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第11態様によれば、前記一対の電極は、前記第1基板上に互いに隙間を空けて配置され、前記感圧インク部材は、前記第2基板上に配置されている、第1~9態様のいずれか1つの感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造を提供する。
 また、本発明の第12態様によれば、前記一対の電極は、前記第2基板上に互いに隙間を空けて配置され、前記感圧インク部材は、前記第1基板上に配置されている、第1~9態様のいずれか1つの感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
 本発明にかかる感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造によれば、感圧センサの一対の電極が前記第1又は第2基板の縁部に沿って枠状に配置されているので、当該枠で囲まれた内側部分の透過率は低下しない。したがって、表示装置の表示部を枠の内側に配置することで、当該表示部の視認性の低下を抑えることができる。
 また、感圧センサの裏面側で感圧インク部材が設けられている位置の直下に圧力集中部材が配置されているので、感圧センサに厚み方向の押圧力が加わったとき、下部フィルムの感圧インク部材に対応する部分を下方から支持し、加わった押圧力を分散させることがない。したがって、圧力の測定精度を向上させることができる。
 また、感圧センサと筐体の支持部との間に枠状のガスケットが配置されているので、圧力集中部材の存在により感圧センサの下面が平滑でなくても、当該枠状のガスケットによってその枠内の空間が密閉される。したがって、優れた防水性、防塵性が得られる。
 さらに、当該ガスケットが圧力集中部材と非重複であるので、感圧センサに厚み方向の押圧力が加わっていない状態では下部フィルムの感圧インク部材に対応する部分に圧力が集中せず、本当に感圧センサに厚み方向の押圧力が加わったときに初めて圧力が集中して検出値である抵抗の変化が大きくなった。したがって、圧力検知が容易である。
本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスを搭載する携帯電話機の斜視図である。 図1のA1-A1断面図である。 本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスの斜視図である。 X軸検出用透明フィルムの平面図である。 Y軸検出用透明フィルムの平面図である。 シールド用透明フィルムの平面図である。 タッチ入力デバイスが備える感圧センサの平面図である。 図7のA2-A2断面図である。 図7に示す感圧センサの分解斜視図である。 本発明の第1実施形態にかかるガスケットの平面図である。 図10に示すガスケットを用いたタッチ入力デバイスの実装構造の要部拡大断面図である。 図11に示すタッチ入力デバイスの実装構造の押圧時の要部拡大断面図である。 本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスが備える感圧センサの変形例を示す断面図である。 本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスが備える感圧センサの変形例を示す断面図である。 本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスが備える感圧センサの変形例を示す断面図である。 本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスが備える感圧センサの変形例を示す説明図である。 本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスが備える感圧センサの変形例を示す説明図である。 本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスが備える感圧センサの変形例を示す説明図である。 本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスの実装変形例を示す説明図である。 本発明の第2実施形態にかかるタッチ入力デバイスの実装構造を示す断面図である。 本発明の第2実施形態にかかるタッチ入力デバイスの実装変形例を示す説明図である。 本発明の第2実施形態にかかるタッチ入力デバイスの実装変形例を示す説明図である。 本発明の実施例および比較例にかかる各サンプルにおける抵抗値と押圧力との関係を示すグラフである。 ガスケットを用いた防水性、防塵性に優れたタッチ入力デバイスの実装構造を示す分解斜視図である。 感圧センサのバンプをガスケット上に配置したタッチ入力デバイスの実装構造を示す断面図である。
 以下、本発明の最良の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 《第1実施形態》
 本発明の第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスの実装構造は、タッチパネルと感圧センサとを一体にタッチ入力デバイスを構成し、当該感圧センサを備えたタッチ入力デバイスを外側から筐体に実装したものである。本第1実施形態においてタッチ入力デバイスは、タッチパネルでの位置検出に加えて感圧センサによって押圧力の強さを検出することができるものである。本第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスは、例えば、タッチパネルを有する電子機器、特に携帯電話機やゲーム機などの携帯型電子機器のディスプレイのタッチ入力デバイスとして好適に機能する。ここでは、本タッチ入力デバイスが携帯電話機に搭載される例を説明する。
 図1は、本第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスを搭載する携帯電話機の斜視図であり、図2は、図1のA1-A1断面図である。図3は、タッチ入力デバイスの斜視図である。
 図1に示すように、携帯電話機1は、前面に表示窓2Aが形成された合成樹脂製の筐体2と、液晶や有機ELなどの表示部3Aを有し、筐体2内に内蔵された表示装置3と、表示窓2Aに嵌め込まれたタッチ入力デバイス4と、筐体2の前面に配置された複数の入力キー5とを備えている。
 タッチ入力デバイス4は、図3に示すように、透明窓部分4Aと、透明窓部分4Aの周囲に配置された枠状の加飾領域4Bとを有している。タッチ入力デバイス4が携帯電話機の筐体2の表示窓2Aに配置された場合には、透明窓部分4Aから表示装置3の表示部3Aを視認することができる。
 また、タッチ入力デバイス4は、タッチ入力デバイス4の入力面に対するタッチ操作に基づいて、その操作位置となる平面座標(XY座標)を検出するタッチパネル10と、入力面と直交する方向(Z方向)に加えられた押圧力の強さを検出する感圧センサ20とを備えている。
 まず、タッチパネル10の構成について説明する。
 タッチパネル10は、例えば抵抗膜方式や静電容量方式のタッチパネルである。ここでは、タッチパネル10として静電容量方式のタッチパネルを用いる例を説明する。タッチパネル10は、入力面となる透明支持基板11と、加飾フィルム12と、X検出用透明フィルム13と、透明粘着層14と、Y軸検出用透明フィルム15、透明粘着層16と、シールド用透明フィルム17と、透明粘着層18と、ハードコートフィルム19とを順に積層して構成されている。
 透明支持基板11は、透視性、剛性、及び加工性に優れた材料、例えば、ガラス、ポリメチルメタクリレート(PMMA)樹脂、ポリカーボネート(PC)樹脂などで構成されている。透明支持基板11の下面には、透明粘着剤51により、加飾フィルム12が貼着されている。
 加飾フィルム12は、透明フィルムの周囲表面に枠状にインクを塗布することにより形成されている。タッチ入力デバイス4の加飾領域4Bは、前記インクを塗布した部分である加飾部12aにより形成され、加飾部12aが設けられていない部分12bがタッチ入力デバイス4の透明窓部分4Aとなる。
 加飾部12aを構成するインクとしては、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリビニルアセタール系樹脂、ポリエステルウレタン系樹脂、セルロースエステル系樹脂、アルキド樹脂などの樹脂をバインダーとし、適切な色の顔料又は染料を着色剤として含有する着色インクを用いるとよい。また、加飾部12aは、塗布に代えて印刷により形成されてもよい。印刷により加飾部12aを形成する場合、オフセット印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷などの通常の印刷法を利用することができる。
 加飾フィルム12の下面には、透明粘着剤50により、X軸検出用透明フィルム13が貼着されている。X軸検出用透明フィルム13の下面には、例えば、図4に示すように一方向にストライプ状に配置された上部透明電極13aと、バスバーや引き回し線等の外部と通電するための所定のパターンの引き回し回路13bとが形成されている。また、X軸検出用透明フィルム13の下面には、上部透明電極13aと引き回し回路13bとを被覆するように透明粘着層14が配置され、当該透明粘着層14によりY軸検出用透明フィルム15が貼着されている。透明粘着層14は、例えば、糊、接着剤、又は両面粘着テープである。
 Y軸検出用透明フィルム15の下面には、図5に示すように上部透明電極13aと交差(例えば直交)する方向にストライプ状に配置された下部透明電極15aと、バスバーや引き回し線等の外部と通電するための所定のパターンの引き回し回路15bとが形成されている。また、Y軸検出用透明フィルム15の下面には、下部透明電極15aと引き回し回路15bとを被覆するように透明粘着層16が配置され、当該透明粘着層16によりシールド用透明フィルム17が貼着されている。透明粘着層16は、例えば、糊、接着剤、又は両面粘着テープである。
 シールド用透明フィルム17の下面には、図6に示すように、矩形のシールド用透明電極17aと、筐体2(グランド)に接続するための所定のパターンの引き回し回路17bが形成されている。シールド用透明電極17aは、表示装置3の表示部3Aよりも大きく形成され、タッチ入力デバイス4の厚み方向から見たときに表示部3Aを包含できる位置に配置されている。これにより、シールド用透明電極17aは、表示装置3から発生する妨害電磁波(交流のノイズ)を遮蔽する、いわゆる電磁シールドの役割を果たす。また、シールド用透明フィルム17の下面には、シールド用透明電極17aと引き回し回路17bとを被覆するように透明粘着層18が配置され、当該透明粘着層18によりハードコートフィルム19が貼着されている。透明粘着層18は、例えば、糊、接着剤、又は両面粘着テープである。
 X軸検出用透明フィルム13とY軸検出用透明フィルム15とシールド用透明フィルム17とは、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、ポリカーボネート(PC)樹脂などで構成されている。ハードコートフィルム19は、例えばポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂やポリイミドなどで構成されている。
 各透明電極13a,15a,17aと各引き回し回路13b,15b,17bとは、透明導電膜より構成されている。透明導電膜の材料としては、酸化錫、酸化インジウム、酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸化カドミウム、若しくはITO等の金属酸化物や導電性ポリマーの薄膜が挙げられる。各透明電極13a,15a,17aと各引き回し回路13b,15b,17bの形成方法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタリング、イオンプレーティング、CVD法、ールコーター法などを用いて各透明フィルム13,15,17の全面に導電性被膜を形成した後、不要な部分をエッチング除去する方法がある。前記エッチングは、電極として残したい部分にフォトリソ法やスクリーン法などによりレジストを形成した後、塩酸などのエッチング液に浸漬することにより行うことができる。また、前記エッチングは、前記レジストの形成後、エッチング液を噴射してレジストが形成されていない部分の導電性被膜を除去し、その後、溶剤に浸漬することによりレジストを膨潤又は溶解させて除去することにより行うこともできる。また、前記エッチングは、レーザーにより行うこともできる。
 次に、筐体2の構成について説明する。
 図2に示すように、筐体2の表示窓2Aは、感圧センサ20を備えたタッチ入力デバイス4の外側からの嵌め込みを許容するため、段差を有するように凹入形成されている。表示窓2Aの底面には、表示装置3の表示部3Aが視認できるように開口部2aが形成されている。感圧センサ20を備えたタッチ入力デバイス4は、開口部2aの周囲の枠状の支持部2b上で支持されて、開口部2aを塞ぐ。なお、開口部2aでなく表示装置3を収納できる凹部でもよい。
 なお、表示窓2Aの形状や大きさは、タッチ入力デバイス4の形状や大きさに応じて種々の変更が可能である。表示窓2Aの段差は、感圧センサ20を備えたタッチ入力デバイス4の厚みなどに応じて種々の変更が可能である。表示窓2Aの開口部2aの形状や大きさは、表示部3Aの形状や大きさなどに応じて種々の変更が可能である。ここでは、表示窓2A、開口部2a、表示部3A、及び感圧センサ20を備えたタッチ入力デバイス4の形状を矩形とし、表示窓2Aの段差を筐体2の表面と感圧センサ20を備えたタッチ入力デバイス4の表面との高さが同じになるように設定している。
 次に、感圧センサ20の構成について説明する。
 図7は、本第1実施形態にかかる感圧センサの平面図であり、図8は、図7のA2-A2の断面図である。図9は、図7に示す感圧センサの分解斜視図である。
 感圧センサ20は、タッチパネル10のハードコートフィルム19の下面に、例えば糊、接着剤、両面粘着テープなどの粘着層30によって貼着されている。感圧センサ20は、タッチパネル10の上方から見たときに加飾部12aに隠蔽されるように枠状に形成されている。したがって、感圧センサ20を構成する各部材は、透明な材質で構成されることに限定されず、有色の材質で構成されていてもよい。
 感圧センサ20は、枠状の第2基板の一例である上部フィルム21と、上部フィルム21と対向配置された枠状の第1基板の一例である下部フィルム22とを備えている。感圧センサ20は、下部フィルム22が表示窓2Aの枠状部分2b上に、例えば粘着剤により貼着されることで表示窓2Aに取り付けられる。上部及び下部フィルム21,22の厚み寸法は、例えば25μm~100μmに設定されている。
 上部及び下部フィルム21,22の材料としては、フレキシブル基板に使用可能な材質、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ABS樹脂、AS樹脂、アクリル系樹脂、AN樹脂などの汎用樹脂を挙げることができる。また、ポリスチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアセタール系樹脂、ポリカーボネート変性ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、超高分子量ポリエチレン樹脂などの汎用エンジニアリング樹脂や、ポリスルホン樹脂、ポリフェニレンサルファイド系樹脂、ポリフェニレンオキシド系樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリイミド樹脂、液晶ポリエステル樹脂、ポリアリル系耐熱樹脂などのスーパーエンジニアリング樹脂を用いることもできる。
 上部フィルム21の下部フィルム22との対向面には、上部電極21aが枠状に配置されている。下部フィルム22の上部フィルム21との対向面には、下部電極22aが上部電極21aと対向するように枠状に配置されている。ここでは、上部電極21aと下部電極22aとで一対の電極が構成されている。上部及び下部電極21a,22aの厚み寸法は、例えば、10μm~20μmに設定されている。
 上部及び下部電極21a,22aの材質としては、金、銀、銅、若しくはニッケルなどの金属、あるいはカーボンなどの導電性を有するペーストを用いることができる。これらの形成方法としては、スクリーン印刷、オフセット印刷、グラビア印刷、若しくはフレキソ印刷などの印刷法、フォトレジスト法などが挙げられる。また、上部及び下部電極21a,22aは、銅や金などの金属箔を貼り付けて形成することもできる。さらに、上部及び下部電極21a,22aは、銅などの金属をメッキしたFPCの上にレジストで電極パターンを形成し、レジストで保護されていない部分の金属箔をエッチング処理することによって形成することもできる。
 上部フィルム21には、長辺二辺に沿って、上部電極21aを被覆するようにドット状の上部感圧インク部材23aが配置されている。下部フィルム22には、長辺二辺に沿って、下部電極22aを被覆し且つ上部感圧インク部材23aと対向するようにドット状の下部感圧インク部材23bが配置されている。上部又は下部感圧インク部材23a,23bの厚み寸法(上部フィルム21又は下部フィルム22からの高さ)は、上部又は下部電極21a,22aの厚み寸法よりも大きく、例えば15μm~35μmに設定されている。
 上部及び下部感圧インク部材23a,23bを構成する組成物は、外力に応じて電気抵抗値などの電気特性が変化する素材で構成されている。前記組成物として、例えば、英国のPeratech社から商品名「QTC」で入手可能な量子トンネル現象複合材料を用いることができる。上部感圧インク部材23a,下部感圧インク部材23bは、塗布により上部フィルム21,下部フィルム22に配置することができる。上部及び下部感圧インク部材23a,23bの塗布方法としては、スクリーン印刷、オフセット印刷、グラビア印刷、又はフレキソ印刷などの印刷法を用いることができる。
 上部フィルム21と下部フィルム22との対向領域には、枠状の隙間保持部材24が配置されている。隙間保持部材24は、粘着性を有して上部フィルム21と下部フィルム22とを接着するとともに、上部感圧インク部材23aと下部感圧インク部材23bとの隙間を保持するための絶縁性部材である。隙間保持部材24は、例えば、ポリエチレンテレフタレートフィルムなどの芯材の両面にアクリル系の接着糊などの粘着剤を形成した両面粘着テープである。隙間保持部材24の厚みは、例えば、50~100μmに設定されている。
 隙間保持部材24には、図9に示すように、上部及び下部感圧インク部材23a,23bに対応して、それぞれ貫通穴24aが設けられている。各貫通穴24aは、上部及び下部感圧インク部材23a,23bよりも幅(図9に示す例では直径)が大きく形成されている。例えば、貫通穴24aの幅は3mmであり、上部及び下部感圧インク部材23a,23bの幅は2mmであり、上部及び下部電極21a,22aの幅は1mmである。これにより、隙間保持部材24と感圧インク部材23a,23bとが接触しないようになっている。また、隙間保持部材24は、貫通穴24a以外の部分で上部及び下部電極21a,22aを被覆するので、各貫通穴24aに対応する部分以外で両電極21a,22aが通電することを防止することができる。
 また、上部及び下部電極21a,22aは、コネクタ25に接続されている。コネクタ25は、携帯電話機1に内蔵された押圧力検出部(図示せず)に接続されている。
 前記構成の感圧センサ20は、通常時(無加圧時)は、隙間保持部材24によって、上部感圧インク部材23aと下部感圧インク部材23bとが互いに接触しない状態となっている。この状態で、感圧センサ20上に設けられたタッチパネル10のタッチ入力面に押圧力が加えられた場合、当該押圧力により、上部又は下部フィルム21,22が撓むなどして変形し、上部及び下部感圧インク部材23a,23bが互いに接触する。これにより、上部電極21aと下部電極22aとの間に電流が流れる。この電流を検出することにより、タッチ入力デバイス4への入力面への押圧力を検出することができる。
 また、タッチ入力デバイス4へのタッチ入力面への押圧力が大きくなると、上部及び下部感圧インク部材23a,23bに加えられる外力が増大することにより、上部及び下部感圧インク部材23a,23bの電気抵抗値が小さくなる。これにより、上部電極21aと下部電極22aとの間に流れる電流が増大する。この電流の変化を電圧値に変換して検出することによって、上部又は下部感圧インク部材23a,23bに加えられる外力を検出することができ、タッチ入力デバイス4へのタッチ入力面への押圧力を検出することができる。
 また、感圧センサ20は、図8及び図9に示すように、下部フィルム22の下部電極22aが設けられていない側の面(裏面)に、圧力集中部材としてバンプ26を積層配置している。なお、図9では感圧インク部材23a,23bとバンプ26とは1対1で対応している。ここで、バンプ26の高さ寸法は、例えば50μm~200μm(下部フィルム22に接着するための接着層の厚みを含む)である。これにより、図11及び図12に示すように、感圧センサ20に厚み方向の押圧力が加わったとき、下部フィルム22の感圧インク部材23bの部分を下方から支持し、加わった押圧力を分散させることなく、下部フィルム22の変形に利用される力として確実に伝達することができる。これにより、圧力の測定精度を向上させることができる。なお、隙間保持部材24と上部又は下部感圧インク部材23a,23bとが接触していない方が、下部フィルム21が変形しやすく、圧力の測定精度を向上させることができる。
 また、バンプ26の幅(図9に示す例では直径)を上部及び下部感圧インク部材23a,23bの幅(図9に示す例では直径)よりも広くすることが、、上部及び下部感圧インク部材23a,23bの耐久性の点で好ましい。バンプ26の幅が上部及び下部感圧インク部材23a,23bの幅より狭いと、バンプ26の外縁に対応する部分で下部フィルム22が大きく変形するため、上部感圧インク部材23aも当該バンプ26の外縁に対応する部分で変形して下部感圧インク部材23bと接触する。これを繰り返すことにより、上部及び下部感圧インク部材23a,23bの抵抗が高くなるなどの問題を生ずるおそれがある。
 なお、前記圧力集中部材は、バンプに限定されるものではなく、圧縮性の高い部材であればよい。また、図中で圧力集中部材26は半球形状をしているが、直方体でもよい。圧力集中部材26を直方体とすると、半球形状のように点で圧力を受ける場合に比べて測定感度にばらつきが少ない。前記圧力集中部材の材料としては、例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂などからなるインキやフィルムがあげられる。
 最後に、ガスケット40の構成について説明する。
 図10は、本第1実施形態にかかるガスケットの平面図であり、図11は、図10に示すガスケットを用いたタッチ入力デバイスの実装構造の要部拡大断面図である。
 ガスケット40は、感圧センサ20と筐体2の支持部2bとの間に、例えば糊、接着剤、両面粘着テープなどの粘着層41によって両面で貼着されている(図2においては図示を省略している)。ガスケット40は、枠内の空間が密閉し液体や塵などをよけるために使用できるものである。これがないと、感圧センサ20の下面がバンプ26により平滑でなく筐体2の支持部2bとの間に隙間を生じているため、液体や塵などが外部から侵入して、電子機器の性能に影響を与えかねない。
 ガスケット40の材料としては、特に限定されないが、天然ゴム、イソプレンゴム、ブチルゴム、ブタジエンゴム、スチレン-ブタジエンゴム、シリコーンゴムのような各種ゴム材の特に加硫処理物、また水素添加スチレン-ブタジエン共重合体、水素添加スチレン-エチレン-ブチレン-スチレンブロック共重合体等のスチレン系エラストマー、エチレン-α-オレフィン共重合体やプロピレン-α-オレフィン共重合体等のオレフィン系エラストマー、ポリウレタン系エラストマーやポリアミド系エラストマー等の各種熱可塑性エラストマー、あるいはこれらの混合物等があげられる。また、高密度の発泡ウレタンや発泡オレフィンなどのフォーム材なども、ガスケット40の材料として用いることもできる。
 ガスケット40には、図10~12に示すように、前記圧力集中部材であるバンプ26を収納するための貫通穴40aが圧力集中部材毎に設けられている。当該貫通穴40aによってガスケット40が圧力集中部材であるバンプ26と非重複であるので、感圧センサ20に厚み方向の押圧力が加わっていない状態(図11参照)では下部フィルム22の感圧インク部材23a,23bに対応する部分に圧力が集中せず、本当に感圧センサ20に厚み方向の押圧力が加わったとき(図12参照)に初めて圧力が集中して検出値である抵抗の変化が大きくなった。
 ガスケット40の各貫通穴40aの幅は、隙間保持部材24の各貫通穴24aの幅と同じか、あるいは隙間保持部材24の各貫通穴24aの幅よりも大きく形成されているのが好ましい。例えば、隙間保持部材24の貫通穴24aの幅が3mmの場合、ガスケット40の貫通穴40aの幅は3.5mmである。これにより、感圧センサ20に厚み方向の押圧力が加わったとき、感圧センサ20の下部フィルム21が変形しやすく、圧力の測定精度を向上させることができる。
 以上、本発明の第1実施形態にかかる感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造によれば、感圧センサ20の上部及び下部電極21a,22aが枠状に配置されているので、当該枠で囲まれた内側部分の透過率は低下しない。したがって、タッチパネル10を有する携帯電話機1であっても表示装置3の表示部3Aを枠の内側に配置することで、当該表示部3Aの視認性の低下を抑えることができる。
 また、感圧インク部材23a,23bは、上部及び下部フィルム21,22の長辺二辺に沿って点在しているので、上部フィルム21に対して同じ押圧力を加えた場合、上部又は下部感圧インク部材23a,23bが、上部又は下部電極21a,22aの両方に接触する面積のバラツキを抑えることができる。したがって、圧力の測定精度を向上させることができる。
 なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で実施可能である。例えば、前記第1実施形態では、上部及び下部電極21a,22aの両方を上部及び下部感圧インク部材23a,23bで被覆するようにしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、図13に示すように、上部電極21aを上部感圧インク部材23aで被覆する一方、下部電極22aを下部感圧インク部材23bで被覆しないようにしてもよい。すなわち、上部及び下部電極21a,22aの少なくともいずれか一方を感圧インク部材で被覆するようにすればよい。この場合、上部電極21aと下部電極22aとの間には、1つの感圧インク部材しか配置されないことになるので、2つの感圧インク部材を配置するときよりも圧力の測定精度と測定感度が高くなる。なお、前記第1実施形態のように、上部及び下部電極21a,22aの両方を上部及び下部感圧インク部材23a,23bで被覆するようにした場合には、上部及び下部電極21a,22aが貫通穴24aの空間内で露出する部分を少なくすることができる。これにより、上部及び下部電極21a,22aの腐食などの不具合を抑えることができる。
 また、前記第1実施形態では、上部又は下部感圧インク部材23a,23bを第1又は下部フィルム21,22の長辺二辺に沿って点在するように配置した(図9参照)が、本発明はこれに限定されない。例えば、上部又は下部感圧インク部材23a,23bは、上部又は下部フィルム21,22の縁部に沿って配置されていればよく、各コーナー部に配置してもよい(図16参照)。また、長辺二辺に沿って点在させる場合、好ましくは、上部又は下部感圧インク部材23a,23bは、左右対象で且つ等間隔に配置するものとする。
 また、図17に示すように、感圧インク部材23a,23bを上部及び下部フィルム21,22の長辺二辺に沿って各々帯状に配置してもよい。また、図18に示すように、感圧インク部材23a,23bを上部及び下部フィルム21,22に枠状に配置してもよい。これらの場合、感圧インク部材23a,23bとはバンプ26は1対複数で対応しているが、バンプ26の存在しない部分の感圧インク部材23a,23bは圧力検知に実質的に関与しない。また、点在させるよりも帯状や枠状に形成する方が位置精度が低くてもよいため、感圧インクの印刷が容易である。
 また、前記第1実施形態では、感圧センサ20において上部電極21aと下部電極22aとで一対の電極を構成したが、上部電極21aに代えて、下部フィルム22に下部電極22aに並列して枠状の下部電極22bを配置してもよい(図14参照)。すなわち、感圧センサの厚み方向に押圧力が加わったとき、上部フィルム21の上部感圧インク部材23a(例えば、図9に示すように上部フィルム21の長辺二辺に沿って合計10箇所に配置された上部感圧インク部材23aの場合、10箇所のうちの少なくとも1つ)が下部電極22aと下部電極22bの両方に接触して両者を導通させる。これにより、感圧インク部材23aに加えられる外力を検出することができ、タッチ入力面への押圧力を検出することができる。また、下部フィルム22側ではなく、上部フィルム21側に枠状の電極を並列に配置することもできる。
 また、前記第1実施形態では、感圧センサ20において上部及び下部フィルム21,22を枠状に構成したが、枠状の上部及び下部フィルム21,22に代えて、矩形板状で上部及び下部フィルム21A,22Aを構成し、上部及び下部フィルム21A,22Aと隙間保持部材24とは透明な材質で構成してもよい(図15参照)。なお、上部及び下部電極21a,22aは枠状に配置されているので、当該枠で囲まれた内側部分の透過率は低下しない。また、上部及び下部フィルム21A,22Aと隙間保持部材24とは、透明な材質で構成されているので、透過率の低下を抑えることができる。したがって、タッチパネル10を有する携帯電話機1に搭載されても、表示装置3の表示部3Aの視認性の低下を抑えることができる。
 また、前記第1実施形態では、ガスケット40の貫通穴40aが圧力集中部材26毎に設けているが、これに代えて、ガスケット40の貫通穴40aが各々2以上の圧力集中部材26を収納するものであってもよい(図19参照)。2以上の圧力集中部材26を収納するように貫通穴40aを設けることにより、貫通穴40aの形成、すなわちガスケット40の加工が容易となる。
 また、前記第1実施形態では、加飾フィルム12を備えるようにしたが、加飾フィルム12を備えなくてもよい。
《第2実施形態》 
 図20は、本発明の第2実施形態にかかるタッチ入力デバイスの実装構造を示す断面図である。本第2実施形態にかかるタッチ入力デバイスの実装構造が、前記第1実施形態にかかるタッチ入力デバイスの実装構造と異なる点は、第1実施形態が枠状のガスケット40に圧力集中部材26を収納するための貫通穴40aを設けることによりガスケット40と圧力集中部材26とを非重複としているのに代えて、枠状のガスケット40の枠内に全ての圧力集中部材26が位置している位置関係をとることによりガスケット40と圧力集中部材26とを非重複としている点である。
 なお、本第2実施形態のようなガスケット40の枠内ではなく、枠外に圧力集中部材26が位置した場合、感圧センサ20に厚み方向の押圧力が加わったときに圧力集中部材26が意味を成さなくなるおそれがある。なぜならば、感圧センサ20に厚み方向の押圧力が加わったときにはタッチ入力デバイス4を下方に撓ませる力が働くが、このとき筐体2の支持部2に接着された枠状のガスケット40より外側の部分を前記支持部2から浮かせてしまうからである。これに対して本第2実施形態のように筐体2の支持部2に接着された枠状のガスケット40の枠内に全ての圧力集中部材26を位置させる場合は、圧力集中部材26の浮きを防ぐことができるのである。
 また、前記第2実施形態では、さらに、枠状のガスケット40と同じ材料からなる補助部材60が、当該補助部材60と枠状のガスケット40との間に圧力集中部材26を位置させるように、感圧センサ20と筐体2の支持部2bとの間に貼着されている構成としてもよい。例えば、補助部材60を、図21に示すように帯状で形成したり、図22に示すように枠状で形成したりすることができる。
(圧力の測定精度の評価試験)
 次に、前記各実施形態のように、感圧センサが感圧インク部材に対応して下面に圧力集中部材を備え、感圧センサと筐体の支持部との間に枠状のガスケットが貼着され、当該ガスケットが前記圧力集中部材と非重複であるタッチ入力デバイスの実装構造が、圧力の測定精度が高い効果を有することを確認するために行った試験結果ついて説明する。
 ここでは、本発明の実施例として、感圧センサに設けられた圧力集中部材を収納する貫通穴を備えた枠状のガスケット(図10参照)を、図11に示すような実装構造が可能な位置関係でタッチ入力デバイスの裏面の貼付けてサンプルS1を作製した。また、この比較例として、貫通穴の無い枠状のガスケットが、図25に示すような実装構造が可能な位置関係でタッチ入力デバイスの裏面の貼付けてサンプルS2を作製した。
 そして、サンプルS1及びS2を、筐体の代わりに試験台上に載置した後、各サンプルのガラス基板の中央部分におもりを配置し、銀電極に電流を流して抵抗値を測定した。この動作をおもりの重さを変えて複数回繰り返し、感圧インク部材がガラス基板及びおもりから受ける押圧力に対する抵抗値を測定した。
 図23は、サンプルS1及びS2における抵抗値と押圧力との関係を示すグラフである。
 感圧センサに設けられた圧力集中部材とガスケットが重複したサンプルS2では、図23に示されるように、無荷重のときでも抵抗値が低く、押圧力を加えていっても抵抗値の変化がほとんど確認できなかった。
 これに対して、感圧センサに設けられた圧力集中部材とガスケットが非重複であるサンプルS1では、図23に示されるように、押圧力が約150gf以下のとき、抵抗値が変化を示した。
 以上の試験結果より、感圧センサに設けられた圧力集中部材とガスケットを非重複させることによって圧力の測定精度を向上できることが確認された。
 なお、前記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
 本発明にかかる感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造は、感圧センサが搭載されても表示装置の表示部の視認性低下を抑えることができるとともに、防水性、防塵性に優れ、なおかつ測定精度の高い圧力検知が容易であるので、タッチパネルを有する電子機器、特に携帯電話機やゲーム機などの携帯型電子機器に有用である。
  1  携帯電話機
  2  筐体
  2A 表示窓
  3  表示装置
  3A 表示部
  4  タッチ入力デバイス
  4A 透明窓部分
  4B 加飾領域
  5  入力キー
 10  タッチパネル
 11  透明支持基板
 12  加飾フィルム
 13  X軸検出用透明フィルム
 13a 上部透明電極
 13b 引き回し回路
 14  透明粘着層
 15  Y軸検出用透明フィルム
 15a 下部透明電極
 15b 引き回し回路
 16  透明粘着層
 17  シールド用透明フィルム
 17a シールド用透明電極
 17b 引き回し回路
 18  透明粘着層
 19  ハードコートフィルム
 20  感圧センサ
 21  上部フィルム
 21a 上部電極
 22  下部フィルム
 22a,22b 下部電極
 23a,23b 感圧インク部材
 24  隙間保持部材
 25  コネクタ
 26  圧力集中部材(バンプ)
 30  粘着層
 40  ガスケット
 40a 貫通穴
 41  粘着層
 50  透明粘着層
 51  透明粘着層
 60  補助部材

Claims (12)

  1.  タッチパネル及び当該タッチパネルの下面に貼着された感圧センサを少なくとも備えたタッチ入力デバイスと、
     前記タッチ入力デバイスの外側からの嵌め込みを許容する段差を有するように凹入形成され、その底面に、表示装置のための凹部又は開口部、及び前記前記タッチ入力デバイスの裏面周縁部を支持する枠状の支持部を有する筐体と、
    を備えたタッチ入力デバイスの実装構造であって、
     前記感圧センサが、
     第1基板と、
     前記第1基板と対向配置され前記タッチパネルの下面に貼着された第2基板と、
     前記第1基板の前記第2基板との対向面又は前記第2基板の前記第1基板との対向面のいずれか一面、又は両面に分かれ、当該第1又は第2基板の縁部に沿って枠状に配置された一対の電極と、
     前記第1基板の前記第2基板との対向面又は前記第2基板の前記第1基板との対向面に前記一対の電極の少なくとも一方とは隙間を空けて、かつ前記第1又第2基板の縁部に沿って配置され、加えられた押圧力により電気特性が変化する導電性の感圧インク部材と、
     前記第1基板と前記第2基板との対向領域に配置され、粘着性を有して前記第1基板と前記第2基板とを接着するとともに、前記感圧インク部材と前記一対の電極の少なくとも一方との隙間を保持する隙間保持部材と、
     前記第1基板の前記第2基板との対向面とは反対面に、前記感圧インク部材を支持するように点在して積層配置された圧力集中部材と、
    を備えたものであり、
     さらに、前記感圧センサと前記筐体の前記支持部との間に枠状のガスケットが貼着され、当該ガスケットが前記圧力集中部材と非重複である、ことを特徴とする感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  2.  前記感圧インク部材は、前記第1基板又は第2基板の長辺二辺に沿って点在して配置されており、前記圧力集中部材と1対1で対応している、請求項1記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  3.  前記感圧インク部材は、前記第1基板又は第2基板の長辺二辺に沿って各々帯状に配置されている、請求項1記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  4.  前記枠状のガスケットが前記圧力集中部材を収納する貫通穴を備えている、請求項1~3のいずれかに記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  5.  前記ガスケットの前記貫通穴が、各々2以上の前記圧力集中部材を収納するものである、請求項4記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  6.  前記枠状のガスケットの枠内に全ての前記圧力集中部材が位置している、請求項1~3のいずれかに記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  7.  さらに、前記枠状のガスケットと同じ材料からなる補助部材が、当該補助部材と前記枠状のガスケットとの間に前記圧力集中部材を位置させるように、前記感圧センサと前記筐体の前記支持部との間に貼着されている、請求項6記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  8.  前記第1基板と前記第2基板と前記隙間保持部材とは、それぞれ枠状に形成されている、請求項1~7のいずれか1つに記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  9.  前記第1基板及び第2基板は、透明な材料で平板状に構成され、前記一対の電極が設けられていない部分に透明窓部分が形成されている、請求項1~7のいずれか1つに記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  10.  前記一対の電極の一方は、前記第1基板上に配置され、
     前記一対の電極の他方は、前記第2基板上に配置され、
     前記感圧インク部材は、前記一対の電極の一方又は他方の複数箇所を被覆するように設けられている、請求項1~9のいずれか1つに記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  11.  前記一対の電極は、前記第1基板上に互いに隙間を空けて配置され、前記感圧インク部材は、前記第2基板上に配置されている、請求項1~9のいずれか1つに記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
  12.  前記一対の電極は、前記第2基板上に互いに隙間を空けて配置され、前記感圧インク部材は、前記第1基板上に配置されている、請求項1~9のいずれか1つに記載の感圧センサを備えたタッチ入力デバイスの実装構造。
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