WO2011102565A1 - 터치센서유닛 - Google Patents

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WO2011102565A1
WO2011102565A1 PCT/KR2010/001115 KR2010001115W WO2011102565A1 WO 2011102565 A1 WO2011102565 A1 WO 2011102565A1 KR 2010001115 W KR2010001115 W KR 2010001115W WO 2011102565 A1 WO2011102565 A1 WO 2011102565A1
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electrode
film
unit
touch sensor
sensor unit
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PCT/KR2010/001115
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윤재성
최두선
유영은
장성환
전은채
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Original Assignee
Korea Institute of Machinery and Materials KIMM
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Publication date
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    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B5/00Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form
    • H01B5/14Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form comprising conductive layers or films on insulating-supports

Definitions

  • the present invention relates to a touch sensor unit, and more particularly, to a touch sensor unit capable of precise measurement by detecting a signal due to an input touch stimulus in a continuous distribution without interruption.
  • a touch pad for inputting data by applying a touch stimulus to an input unit has been widely used as an aspect of convenience in use has been highlighted.
  • the touch sensor unit constituting the touch pad may be formed using a resistive film type measuring a resistance change of an input part generated by a stimulus, capacitive type measuring a change in dielectric constant, an ultrasonic type, an electromagnetic induction type, or an optical sensor type. Is implemented.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of an example of a conventional touch sensor unit
  • FIG. 2 is a graph of data measured at an electrode of the conventional touch sensor unit of FIG. 1.
  • a conventional touch sensor unit 10 that is widely used is provided with a plurality of measuring elements 11 arranged in a row at predetermined intervals on a plane, and the measuring elements 11 arranged in a row are again vertically aligned.
  • the capacitance or electrical resistance of each measuring element 11 generated by an external touch stimulus by arranging two-dimensionally in a direction and a transverse direction and electrically connecting the measuring element 11 to the arranged measuring element 11. The change was measured.
  • the measuring elements 11 since the measuring elements 11 must be precisely arranged on a virtual grid spaced at regular intervals, a complicated manufacturing process is involved, and therefore, a manufacturing cost is high. there was.
  • an object of the present invention is to solve such a conventional problem, and to provide a touch sensor unit in which a position and intensity pressed during touch stimulation can be detected as data of a continuous distribution.
  • the object is, according to the present invention, the film portion containing a conductive powder of a material having electrical conductivity; An electrode part electrically connected to the film part to detect an electrical property of the film part changed by an external stimulus as a continuous distribution value; And a signal processing unit connected to the first electrode unit or the second electrode unit and calculating a position or intensity of an external stimulus applied to the film unit.
  • the electrode unit may include: a first electrode unit formed to face the upper end and the lower end of the film unit and continuously detecting a change in electrical characteristics of the film unit; And a second electrode portion formed to face the left end portion and the right end portion of the film portion to detect a change in electrical characteristics of the film portion continuously.
  • the electrical property may be one of a capacitance or an electric resistance value due to permittivity.
  • the conductive powder may be any one of carbon nanotubes and metals.
  • the present invention it is possible to detect a change in the electrical characteristics in a continuous distribution, so that a touch sensor unit capable of calculating accurate results is provided.
  • an external touch input may be detected through a change in electrical characteristics of a film part including conductive powder, thereby reducing manufacturing time and manufacturing cost.
  • the position and the intensity of the pressure applied on the surface can be simultaneously measured.
  • 1 is a conceptual diagram of an example of a conventional touch sensor unit
  • FIG. 2 is a graph of data measured by the electrode of the conventional touch sensor unit of FIG.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram of a touch sensor unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual view illustrating an operation example of the touch sensor unit of FIG. 3;
  • FIG. 5 is a graph illustrating a signal detected by the first electrode unit when the X1 region of the touch sensor unit of FIG. 4 is touched.
  • FIG. 6 is a graph illustrating a signal detected by the second electrode unit when the X1 region of the touch sensor unit of FIG. 4 is touched.
  • FIG. 7 is a graph illustrating a signal detected by the first electrode unit when the X2 region of the touch sensor unit of FIG. 4 is touched.
  • FIG. 8 is a graph illustrating a signal detected by the second electrode unit when the X2 region of the touch sensor unit of FIG. 4 is touched.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram of a touch sensor unit according to an embodiment of the present invention.
  • the touch sensor unit 100 includes a film unit 110, an electrode unit 120, and a signal processor 130.
  • the film unit 110 is a member to which a touch stimulus is directly applied from the outside, and is formed in a flat plate shape having a predetermined area.
  • the film unit 110 is manufactured by mixing any one of carbon nanotubes (CNT) or a metal material together with a stock solution of a polymer polymer film and then molding the film.
  • CNT carbon nanotubes
  • Carbon nanotubes (CNT) or a metal material is uniformly distributed over the entire area of the film portion, so that the film portion 110 has electrical conductivity over its entire surface.
  • the polymer film is a polyimide film or a polyester film is used to have flexibility and elasticity, the polymer film is easily restored after an external pressure is applied, and has excellent electrical and thermal properties.
  • the polymer film is not limited to the above-described material, but other materials having flexibility and elasticity may be used.
  • the electrode part 120 is a member for detecting electrical characteristics of the film part 110 that is changed by the applied pressure, and includes a first electrode part 121 and a second electrode part 122.
  • the first electrode part 121 is attached to the upper end of the film portion 110 a plurality of electrodes spaced apart by a predetermined interval, the lower end is also attached to the electrode opposite to the electrode attached to the upper end. Each electrode of the first electrode part 121 is formed to be electrically connected to the film part 110.
  • the second electrode part 122 has a plurality of electrodes attached to the left end of the film part 110 at a predetermined interval, and the electrodes are also attached to the right end opposite to the electrode part attached to the left end. Each electrode of the second electrode part 122 is electrically connected to the film part 110.
  • the electrodes installed to face up and down of the first electrode part 121 are disposed perpendicular to the electrodes installed to face left and right of the second electrode part 122.
  • Spacing interval of the electrodes of the first electrode portion 121 and the second electrode portion 122 is the precision of the external touch measurement together with the use of the product including the touch sensor unit 100 of the present embodiment, the area of the film portion, the manufacturing cost It is preferable that the rolls are determined in consideration together.
  • the signal processor 130 is connected to the first electrode 121 and the second electrode 122, respectively, and applies a signal detected by a touch stimulus applied to the film unit 110 to a predetermined signal processing algorithm.
  • the position and intensity on the film unit 110 where the touch stimulus is generated may be calculated, and the result may be externally output.
  • the region of the pressed film portion 110 is deformed to be recessed inward.
  • the dielectric constant of the film part 110 is changed, and the first electrode part 121 and the second electrode part (which are electrically connected to capacitance values in all regions of the film part 110 where the dielectric constant is changed). 122 is detected as a curve distribution connected in series.
  • the capacitance of the film unit 110 measured at the electrode unit when the pressure is applied by the touch is set to the maximum value in the directly applied pressure region. It appears as a continuous distribution of values without interrupting the signal around the maximum value.
  • the signal processor 130 analyzes the data detected by the first electrode 121 and the second electrode 122 by using a predetermined signal processing algorithm, and calculates the position and intensity of the touch applied, and calculates the calculated position. The results may be visualized through a given screen.
  • the signal processor 130 may analyze the distribution of the acquired signal to determine the touch stimulus. In addition to position and intensity, various conditions applied during touch stimulation can be provided as a result.
  • the measurement and analysis process of the touch stimulus described above is performed instantaneously, the film portion 110 is deformed by being pressed downward by the touch stimulus is released to the original state by the release of the touch stimulus and the elastic force of the material.
  • FIG. 5 is a graph illustrating signals detected by the first electrode unit when the X1 region of the touch sensor unit of FIG. 4 is touched
  • FIG. 6 is a second electrode when the X1 region of the touch sensor unit of FIG. 4 is touched
  • 7 is a graph showing a signal detected by the negative electrode
  • FIG. 7 is a graph showing a signal detected by the first electrode unit when the X2 region of the touch sensor unit of FIG. 4 is touched
  • FIG. 8 is a graph of the touch sensor unit of FIG. 4.
  • the first electrode part is pressed downward by a predetermined pressure by touching an area X1 where the A2 electrode of the first electrode part 121 and the B2 electrode of the second electrode part 122 intersect on the film part 110.
  • the signal detected at 121 becomes the maximum at the A2 electrode, and shows data of the continuous distribution in the form of decreasing values on both sides of the A2 electrode around the maximum, and the second electrode part.
  • the signal detected at 122 shows data of a distribution having a maximum value at the B2 electrode and having a value falling on both sides of the B2 electrode with respect to the maximum value.
  • the signal detected by the electrode shows the same result as in FIG. 6, but when referring to FIG. 7 in the first electrode, the A4 electrode has the same maximum value as in FIG. 5 and has a value on both sides of the A4 electrode. Show the data of the descending distribution.
  • the data are analyzed by the signal processor 130 to calculate information on the touch stimulus as a result.
  • the capacitance value due to the change of the dielectric constant, which is an electrical property of the film part is measured.
  • the electrical property of the film part changed by the touch is determined as the electric resistance value.
  • the touch stimulus may be analyzed by measuring the touch stimulus, and the touch stimulus may be analyzed by detecting a change in various electrical characteristics of the film unit.
  • the information of the touch stimulus is obtained through the data of the intermittent distribution, but according to the touch sensor unit according to the embodiment of the present invention, since the data of the continuous distribution may be obtained, the accurate information of the touch stimulus information may be obtained. Measurement is possible.
  • the present invention relates to a touch sensor unit capable of precise measurement by detecting changes in electrical characteristics due to touch stimulation as data of continuous distribution without interruption.

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Abstract

본 발명은 터치센서유닛에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 터치센서유닛은 전기적 전도성을 가지는 재질의 전도성 분말이 포함되는 필름부; 상기 필름부와 전기적으로 연결되어 외부자극에 의하여 변화하는 상기 필름부의 전기적 특성을 연속적인 분포 값으로 검출하는 전극부; 상기 제1전극부 또는 제2전극부와 연결되고, 상기 필름부에 가해지는 외부자극의 위치 또는 세기를 산출하는 신호처리부;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 의하여, 터치면 상에서 단속(斷續)적인 분포가 아닌 연속적인 분포의 데이터를 획득함으로써 가압되는 위치 및 세기의 정밀한 측정이 가능한 터치센서유닛이 제공된다.

Description

터치센서유닛
본 발명은 터치센서유닛에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 입력되는 터치자극으로 인한 신호를 단속(斷續)됨이 없이 연속적인 분포로 검출함으로써 정밀한 측정을 할 수 있는 터치센서유닛에 관한 것이다.
최근들어 데이터 입력장치로서 입력부에 터치자극을 가함으로써 데이터를 입력시키는 터치패드가 사용상 편의성의 측면이 부각되면서 널리 이용되고 있다.
이러한 터치패드를 구성하는 터치센서유닛은 자극으로 인하여 발생되는 입력부의 저항변화를 측정하는 저항막식, 유전율의 변화를 측정하는 정전용량식, 초음파식, 전자 유도식, 광센서 방식 등의 방법을 이용하여 구현된다.
도 1은 종래의 터치센서유닛의 일례의 개념도이고, 도 2는 도 1의 종래의 터치센서유닛의 전극에서 측정된 데이터의 그래프이다.
도 1을 참조하면, 널리 사용되는 종래의 터치센서유닛(10)은 평면상에 다수의 측정소자(11)를 소정간격 이격시켜 일렬로 설치하고, 일렬로 배열된 측정소자(11)들을 다시 종방향과 횡방향으로 2차원적으로 배열하되, 배열되는 측정소자(11)와 전기적으로 연결되는 전극(12)을 설치함으로써 외부의 터치자극에 의하여 각 발생되는 측정소자(11)의 캐패시턴스 또는 전기저항 변화를 측정하였다.
다만, 종래 방식의 터치센서유닛(10)은 일정한 간격으로 이격되는 가상의 그리드 상에 측정소자(11)가 정밀하게 배열되어야 하므로 복잡한 제조공정이 수반되고, 그로 인하여 제조비용이 높게 책정되는 문제가 있었다.
또한, 도 2에서와 같이, 서로 이격되게 배치된 측정소자(11)로 인하여 외부에서 입력되는 터치자극에 의한 신호를 연속적인 분포의 데이터를 얻기가 어렵고, 터치자극의 입력 여부(on/off) 및 터치의 위치에 대한 검출 등 단순한 정보의 획득이 가능할 뿐이고, 터치의 세기 측정 등 다양한 정보의 획득이 불가능 하다는 한계가 있었다.
따라서, 본 발명의 목적은 이와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 터치자극시 가압되는 위치 및 세기가 연속적인 분포의 데이터로 검출될 수 있는 터치센서유닛을 제공함에 있다.
상기 목적은, 본 발명에 따라, 전기적 전도성을 가지는 재질의 전도성 분말이 포함되는 필름부; 상기 필름부와 전기적으로 연결되어 외부자극에 의하여 변화하는 상기 필름부의 전기적 특성을 연속적인 분포 값으로 검출하는 전극부; 상기 제1전극부 또는 제2전극부와 연결되고, 상기 필름부에 가해지는 외부자극의 위치 또는 세기를 산출하는 신호처리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 터치센서유닛에 의해 달성된다.
또한, 상기 전극부는, 상기 필름부의 상단부와 하단부에 상호 대향되게 형성되고, 상기 필름부의 전기적 특성 변화를 연속적으로 검출하는 제1전극부; 상기 필름부의 좌단부과 우단부에 상호 대향되게 형성되어, 상기 필름부의 전기적 특성 변화를 연속적으로 검출하는 제2전극부;를 포함할 수 있다.
또한, 상기 전기적 특성은 유전율에 의한 캐패시턴스 또는 전기저항값 중 하나일 수 있다.
또한, 상기 전도성 분말은 탄소나노튜브(Carbon NanoTube)와 메탈 중에서 어느 하나일 수 있다.
본 발명에 따르면, 전기적 특성의 변화를 연속적인 분포로 검출할 수 있으므로 정확한 결과의 산출이 가능한 터치센서유닛이 제공된다.
또한, 다수의 소자가 정밀하게 배열된 기판을 이용하는 것이아니라 , 전도성 분말이 포함되어 전기적 전도성을 가지는 필름부의 전기적 특성 변화를 통하여 외부 터치입력을 검출하므로 제조시간 및 제조단가가 절감될 수 있다.
또한, 터치자극으로 인하여 표면상에서 가압되는 위치 및 세기를 동시에 측정할 수 있다.
또한, 제1전극부와 제2전극부를 터치가 행해지는 면에 2차원적으로 배열함으로써 보다 정밀한 측정결과를 기대할 수 있다.
도 1은 종래의 터치센서유닛의 일례의 개념도이고,
도 2는 도 1의 종래의 터치센서유닛의 전극에서 측정된 데이터의 그래프이고,
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 터치센서유닛의 개념도이고,
도 4는 도 3의 터치센서유닛의 동작예를 설명하기 위하여 도시한 개념도이고,
도 5는 도 4의 터치센서유닛의 X1 영역을 터치한 경우에 제1전극부에서 검출된 신호를 나타낸 그래프이고,
도 6은 도 4의 터치센서유닛의 X1 영역을 터치한 경우에 제2전극부에서 검출된 신호를 나타낸 그래프이고,
도 7은 도 4의 터치센서유닛의 X2 영역을 터치한 경우에 제1전극부에서 검출된 신호를 나타낸 그래프이고,
도 8은 도 4의 터치센서유닛의 X2 영역을 터치한 경우에 제2전극부에서 검출된 신호를 나타낸 그래프이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 터치센서유닛에 대하여 상세하게 설명한다.
도 3은 발명의 일실시예에 따른 터치센서유닛의 개념도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 터치센서유닛(100)은 필름부(110)와 전극부(120)와 신호처리부(130)를 포함한다.
상기 필름부(110)는 외부에서 터치 자극이 직접 가해지는 부재로서 소정 면적의 편편한 평판 형태로 형성된다. 필름부(110)는 탄소나노튜브(CNT:Carbon NanoTube) 또는 금속재질 중에 어느 하나를 고분자 폴리머(polymer) 필름의 원액과 같이 혼합한 후에 성형하는 방법을 이용하여 제조한다.
탄소나노튜브(CNT) 또는 금속재질은 상기 필름부의 전체면적에 균일하게 분포되어 필름부(110)는 전면에 걸쳐서 전기적인 전도성을 가진다.
또한, 고분자 필름은 폴리이미드 필름 또는 폴리에스터 필름이 사용되어 유연성, 탄력성을 가지므로 외부압력이 가해진 후에도 쉽게 복원되며, 우수한 전기적, 열적 특성을 갖추게 된다. 다만 고분자 필름이 상술한 재질에 제한되는 것은 아니고 유연성 및 탄력성을 가지는 다른 재질이 이용될 수도 있다.
따라서, 상술한 필름부(110)를 이용하면 다수의 측정소자를 복잡하게 배치하는 제조단계를 거칠 필요가 없으므로 종래의 터치센서유닛을 제조하는 경우보다 제조시간 및 제조단가의 절감이 가능하다.
상기 전극부(120)는 가해지는 압력에 의하여 변화하는 필름부(110)의 전기적 특성을 검출하는 부재로서, 제1전극부(121)와 제2전극부(122)를 포함한다.
상기 제1전극부(121)는 다수의 전극들이 필름부(110)의 상단부에 소정간격 이격되게 부착되며, 하단부에도 상단부에 부착된 전극부에 대향되게 전극들이 부착된다. 제1전극부(121)의 각 전극들은 필름부(110)와 전기적으로 연결되도록 형성된다.
상기 제2전극부(122)는 다수의 전극들이 필름부(110)의 좌단부에 소정간격 이격되게 부착되며, 우단부에도 좌단부에 부착된 전극부에 대향되게 전극들이 부착된다. 제2전극부(122)의 각 전극들은 필름부(110)와는 전기적으로 연결된다.
따라서, 제1전극부(121)의 상하로 대향되게 설치되는 전극들은 제2전극부(122)의 좌우로 대향되게 설치되는 전극들과 수직을 이루며 배치된다.
제1전극부(121) 및 제2전극부(122)의 전극들의 이격간격은 본 실시예의 터치센서유닛(100)이 포함되는 제품의 용도, 필름부의 면적, 제조단가와 함께 외부터치 측정의 정밀도롤 함께 고려하여 결정된는 것이 바람직하다.
상기 신호처리부(130)는 제1전극부(121)와 제2전극부(122)에 각각 연결되어 필름부(110)에 인가되는 터치자극에 의하여 검출되는 신호를 소정의 신호처리 알고리즘에 적용하여 터치자극이 발생한 필름부(110)상의 위치 및 세기를 산출하며, 결과를 외부출력할 수도 있다.
지금부터는 상술한 터치센서유닛(100)의 일실시예의 작동에 대하여 설명한다.
조작자가 필름부(110)상의 소정 영역을 가압하면 가압된 필름부(110)의 영역은 내측으로 함몰되게 변형된다. 필름부(110)가 함몰되면 필름부(110)의 유전율이 변화하며, 유전율이 변화된 필름부(110) 모든영역에서의 캐패시턴스 값이 전기적으로 연결된 제1전극부(121) 및 제2전극부(122)에 의하여 연속적으로 연결된 곡선 분포로 검출된다.
즉, 필름부(110)는 평평한 평면 전체가 전기적인 전도성을 가지도록 구성되므로 터치에 의한 압력이 가해지면 전극부에서 측정되는 필름부(110)의 캐패시턴스는 직접적으로 압력이 가해진 영역에서 최대값을 보이고, 최대값을 중심으로 주변에는 신호의 단속(斷續)됨이 없이 연속적인 값의 분포로 나타난다.
또한, 검출되는 캐패시턴스 값의 크기를 이용하여 터치 세기의 측정도 가능하다.
신호처리부(130)에서는 소정의 신호처리 알고리즘을 이용하여 제1전극부(121) 및 제2전극부(122)에서 검출되는 데이터를 분석하여 터치가 가해지는 위치 및 그 세기를 산출하며, 산출된 결과는 소정의 스크린을 통하여 가시화될 수도 있다.
또한, 터치되는 조작자의 손가락 면적, 터치시간 등의 외부조건도 전극부에서 검출되는 값의 분포에 반영되어 영향을 미칠 수 있으므로, 신호처리부(130)에서는 획득한 신호의 분포를 분석함으로써 터치자극의 위치 및 세기 외에도 터치자극시에 적용된 다양한 조건을 결과로 제공할 수 있다.
상술한 터치자극의 측정 및 분석 과정은 순간적으로 행해지며, 터치자극에 의하여 하방으로 가압됨으로써 변형이 일어난 필름부(110)는 터치자극이 해제됨과 동시에 재질의 탄성력에 의하여 원상태로 복원된다.
도 5는 도 4의 터치센서유닛의 X1 영역을 터치한 경우에 제1전극부에서 검출된 신호를 나타낸 그래프이고, 도 6은 도 4의 터치센서유닛의 X1 영역을 터치한 경우에 제2전극부에서 검출된 신호를 나타낸 그래프이고, 도 7은 도 4의 터치센서유닛의 X2 영역을 터치한 경우에 제1전극부에서 검출된 신호를 나타낸 그래프이고, 도 8은 도 4의 터치센서유닛의 X2 영역을 터치한 경우에 제2전극부에서 검출된 신호를 나타낸 그래프이다.
이하, 도 5 및 도 6을 참조하여 본 실시예의 터치센서유닛(100)의 작동예를 설명한다. 필름부(110)상에서 제1전극부(121)의 A2 전극과, 제2전극부(122)의 B2 전극이 교차하는 영역(X1)을 터치함으로써 소정의 압력으로 하방 가압하면, 제1전극부(121)에서 검출되는 신호는 도 5를 참조하면, A2 전극에서 최대가 되며, 최대를 중심으로 A2 전극의 양쪽으로는 값이 하강하는 형태의 연속적인 분포의 데이터를 보여주며, 제2전극부(122)에서 검출되는 신호는 도 6을 참조하면, B2 전극에서 최대값을 가지며 최대값을 중심으로 B2 전극의 양쪽으로 값이 하강하는 분포의 데이터를 보여준다.
한편, 동일한 세기로 제1전극부(121)의 A4 전극과, 제2전극부(122)의 B2 전극이 교차하는 영역(X2)을 터치하여 상기와 동일한 세기의 압력으로 하방 가압하면, 제2전극에서 검출되는 신호는 도 8을 참조하면, 도 6과 동일한 결과를 보여주지만, 제1전극에서는 도 7을 참조하면, A4 전극에서 도 5에서와 동일한 최대값을 나타내며 A4 전극의 양쪽으로 값이 하강하는 분포의 데이터를 보여준다.
상기의 데이터들은 신호처리부(130)에서 분석되어 터치자극에 관한 정보를 결과로서 산출된다.
본 실시예의 터치센서유닛(100)에서는 필름부의 전기적 특성인 유전율의 변화에 의한 캐패시턴스 값을 측정하지만, 본 실시예의 변형례에서 터치에 의하여 변화하는 필름부의 전기적 특성은 전기저항 값으로서 전기저항 값을 측정하여 터치자극이 분석될 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니고 필름부의 다양한 전기적 특성의 변화를 검출함으로써 터치자극이 분석될 수도 있다.
종래의 터치센서유닛에 의하면 단속된 분포의 데이터를 통하여 터치자극의 정보를 획득하였으나, 본 발명의 일실시예에 따른 터치센서유닛에 따르면 연속된 분포의 데이터가 획득될 수 있으므로 터치자극 정보의 정확한 측정이 가능하다.
본 발명의 권리범위는 상술한 실시예에 한정되는 것이 아니라 첨부된 특허청구범위 내에서 다양한 형태의 실시예로 구현될 수 있다. 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 변형 가능한 다양한 범위까지 본 발명의 청구범위 기재의 범위 내에 있는 것으로 본다.
터치센서유닛에 있어서, 터치자극에 의한 전기적 특성 변화를 단속(斷續)됨이 없이 연속적인 분포의 데이터로 검출함으로써 정밀한 측정을 할 수 있는 터치센서유닛에 관한 것이다.

Claims (4)

  1. 전기적 전도성을 가지는 재질의 전도성 분말이 포함되는 필름부;
    상기 필름부와 전기적으로 연결되어 외부자극에 의하여 변화하는 상기 필름부의 전기적 특성을 연속적인 분포 값으로 검출하는 전극부;
    상기 제1전극부 또는 제2전극부와 연결되고, 상기 필름부에 가해지는 외부자극의 위치 또는 세기를 산출하는 신호처리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 터치센서유닛.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전극부는,
    상기 필름부의 상단부와 하단부에 상호 대향되게 형성되고, 상기 필름부의 전기적 특성 변화를 연속적인 분포 값으로 검출하는 제1전극부;
    상기 필름부의 좌단부과 우단부에 상호 대향되게 형성되고, 상기 필름부의 전기적 특성 변화를 연속적인 분포 값으로 검출하는 제2전극부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 터치센서유닛.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 전극부에서 측정되는 상기 필름부의 전기적 특성은 유전율에 의한 캐패시턴스 또는 전기저항 값 중 하나인 것을 특징으로 하는 터치센서유닛.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 전도성 분말은 탄소나노튜브(Carbon NanoTube)와 메탈 중에서 어느 하나인 것을 특징으로 하는 터치센서유닛.
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