WO2014168368A1 - 정전용량 방식 터치패널 - Google Patents

정전용량 방식 터치패널 Download PDF

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WO2014168368A1
WO2014168368A1 PCT/KR2014/002783 KR2014002783W WO2014168368A1 WO 2014168368 A1 WO2014168368 A1 WO 2014168368A1 KR 2014002783 W KR2014002783 W KR 2014002783W WO 2014168368 A1 WO2014168368 A1 WO 2014168368A1
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electrodes
uneven
touch panel
lower transparent
electrode
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PCT/KR2014/002783
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지석현
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어보브반도체 주식회사
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    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04111Cross over in capacitive digitiser, i.e. details of structures for connecting electrodes of the sensing pattern where the connections cross each other, e.g. bridge structures comprising an insulating layer, or vias through substrate

Definitions

  • the present invention relates to a capacitive touch panel, and in detail, it is possible to reduce the overall resistance value of the upper transparent electrode and to reduce the number of electrode terminals used for the lower transparent electrode, and to guarantee the coordinate linearity, thereby ensuring accurate coordinate values of the touched position. It relates to a capacitive touch panel that can provide.
  • Personal computers, portable transmission devices, and other personal information processing devices perform text and graphics processing using various input devices such as keyboards, mice, and digitizers.
  • These input devices are input devices as interfaces according to the expansion of the use of PCs, and it is difficult to respond to products using only a keyboard and a mouse. Accordingly, it has evolved by the necessity that anyone can input with simpler and less misoperation than the existing keyboard and mouse, and also can carry text by hand.
  • the touch panel is known as an input device that is simple, has low misoperation, can be input by anyone while carrying it, and can input characters without other input devices. Known.
  • a resistive touch panel consisting of two sheets of resistive components, separated by spacers and arranged to be in contact with each other by pressing, to keep current flowing through the panel surface
  • a capacitive touch panel an ultrasonic type, an optical (infrared) sensor type, an electromagnetic induction type, etc., in which a finger or a conductor touches a screen attracts electrons flowing on a liquid crystal to a point of contact.
  • the resistive touch panel is a layer of layers (screens) stacked on the liquid crystal.
  • the outermost (where the hand or pen is in contact) has a soft, scratch-resistant material, and next, it cushions the impact.
  • the main devices using this are handheld game consoles such as Nintendo DS and mobile phones such as Samsung Anycall Haptic Phone and LG Cyon Cookie Phone. Each of these devices supports handwritten input games or features a cute user interface.
  • Capacitive touch panels use static electricity in our bodies. That is, by coating an electrically conducting compound on the liquid crystal glass, the current continues to flow. When a finger touches the screen, electrons flowing on the liquid crystal are attracted to the contact point. The sensor at the corner of the touchscreen then detects this and determines the input.
  • FIG. 1 is a plan view of an embodiment of a conventional capacitive touch panel.
  • a conventional capacitive touch panel includes a plurality of lower transparent electrodes 110, a plurality of upper transparent electrodes 120, and electrode terminals 130 and 140 connected to the electrodes. Include.
  • a configuration such as a cover, such as tempered glass or tempered plastic, optically transparent adhesive, such a configuration will be apparent to those skilled in the art that the description is Omit.
  • Each of the lower transparent electrodes 110 may be linearly formed in a first direction, for example, in a horizontal direction, and may be formed on a lower transparent substrate (not shown).
  • each of the plurality of lower transparent electrodes 110 may be disposed at predetermined intervals in the second direction, for example, in the vertical direction.
  • Each of the plurality of upper transparent electrodes 120 is formed along a direction orthogonal to the plurality of lower transparent electrodes 110. That is, the plurality of upper transparent electrodes 120 are formed along a second direction perpendicular to the first direction.
  • the plurality of upper transparent electrodes 120 may be formed on an upper transparent substrate (not shown).
  • the lower transparent electrodes 110 are arranged at a width of about 5 mm based on a 5 to 6 mm diameter of the body contact area, and may be arranged at a width of up to 6.5 mm depending on the cover material and thickness. It may be.
  • the width between the electrodes becomes wider, for example, arranged in a width of 10 mm intervals, and in this case, it is difficult to determine the physical contact. Due to this problem, it is difficult to calculate accurate coordinates. That is, the electrode structure of the conventional capacitive touch panel has a problem that it is difficult to ensure linearity with respect to the coordinates.
  • the present invention is derived to solve the problems of the prior art as described above, it is an object of the present invention to provide a capacitive touch panel that can reduce the overall resistance value of the upper transparent electrode and thereby improve the reaction speed and touch sensitivity. .
  • an object of the present invention is to provide a capacitive touch panel that can provide accurate coordinate values of the touched position by ensuring coordinate linearity even if the number of electrode terminals of the lower transparent electrode is reduced.
  • the present invention is configured so that a predetermined pattern of electrodes are repeatedly formed for each of the upper transparent electrodes, and derived at regular intervals on the left and right sides based on the direction in which the lower transparent electrodes are formed for each of the lower transparent electrodes. For example, by including the electrodes having a concave-convex shape, even if the number of terminals of the lower transparent electrode is reduced, it is possible to ensure coordinate linearity, thereby providing accurate coordinate values of the touched position.
  • an object of the present invention is to provide a capacitive touch panel that can reduce the manufacturing cost by reducing the number of electrode terminals, and improve the production yield of the product.
  • the capacitive touch panel is formed along a plurality of lower transparent electrodes formed along a first direction and a second direction perpendicular to the first direction.
  • each of the lower transparent electrodes is a first in the second direction of the virtual line with respect to the virtual line in the first direction with respect to the lower transparent electrode
  • a plurality of first uneven electrodes formed on a side surface and formed in an uneven shape along the first direction
  • a plurality of second uneven electrodes formed on a second side surface of the imaginary line in the second direction, and having a concave-convex shape along the first direction, and alternately formed with the first uneven electrodes.
  • Each of the electrodes is characterized in that the pattern electrode having a predetermined pattern is formed by being repeatedly connected in the second direction.
  • the first uneven electrodes may be disposed between the second uneven electrodes with respect to the lower transparent electrode adjacent to the first side surface.
  • the upper transparent electrode may be formed to include a pattern corresponding to the shape of the lower transparent electrodes.
  • the upper transparent electrode may be formed by repeatedly connecting the “B” pattern in the second direction.
  • the first uneven electrode and the second uneven electrode are formed along the second direction in consideration of at least one of a sensing sensitivity of the touch panel, a pattern form of the upper transparent electrodes, and the number of terminals of the lower transparent electrodes. Can be determined.
  • Each of the lower transparent electrodes has a predetermined width and is linearly formed along the first direction, the first uneven electrodes are formed on the first side, and the second uneven electrodes are formed on the second side. It may further include.
  • a capacitive touch panel includes a plurality of lower transparent electrodes formed along a first direction and a plurality of upper transparent electrodes formed along a second direction perpendicular to the first direction.
  • the capacitive touch panel according to claim 1 wherein each of the lower transparent electrodes has a predetermined width and is linearly formed along the first direction; A plurality of first uneven electrodes formed on a first side surface of the linear electrode in the second direction and formed in a concave-convex shape along the first direction; And a plurality of second unevennesses formed on a second side surface of the linear electrode in the second direction, and having a concave-convex shape along the first direction, and formed to be symmetrical with the first unevenness electrodes with respect to the linear electrode.
  • the electrodes may include electrodes, and each of the upper transparent electrodes may be formed by repeatedly connecting a pattern electrode having a predetermined pattern in the second direction.
  • the present invention by forming a predetermined pattern repeatedly for each of the upper transparent electrodes, by reducing the overall resistance value of the upper transparent electrode to improve the reaction speed, increase the change in the mutual capacitance value by the touch to touch Sensitivity can be improved.
  • the present invention is formed so that the electrodes of the concave-convex shape constituting the lower transparent electrode are alternately arranged with the electrodes of the concave-convex shape of the neighboring lower transparent electrode, it is possible to ensure the coordinate linearity even if the number of electrode terminals is reduced, It is possible to provide an accurate coordinate value of the touched position.
  • the present invention can reduce the number of ports connected to the lower transparent electrodes in the control module, such as MCU for sensing touch coordinates by reducing the number of electrode terminals, thereby reducing the manufacturing cost of the product, reducing the defective rate
  • the production yield of the product can be improved.
  • FIG. 1 is a plan view of an embodiment of a conventional capacitive touch panel.
  • FIG. 2 is a perspective view of a capacitive touch panel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a plan view of a capacitive touch panel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a plan view of an upper transparent electrode and a lower transparent electrode in region “A” shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 shows an exemplary view for explaining the entire transparent electrode of the capacitive touch panel of the present invention.
  • 6 and 7 are a plan view and a cross-sectional view for explaining the mutual capacitance value in the conventional touch panel and the touch panel according to the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view illustrating coordinate linearity in a conventional touch panel and a touch panel according to the present invention.
  • FIG. 9 is a plan view and a resistance equivalent model for explaining electrode resistance values in a conventional touch panel and a touch panel according to the present invention.
  • the capacitive touch panel is formed along a plurality of lower transparent electrodes formed along a first direction and a second direction perpendicular to the first direction.
  • each of the lower transparent electrodes is a first in the second direction of the virtual line with respect to the virtual line in the first direction with respect to the lower transparent electrode
  • a plurality of first uneven electrodes formed on a side surface and formed in an uneven shape along the first direction
  • a plurality of second uneven electrodes formed on a second side surface of the imaginary line in the second direction, and having a concave-convex shape along the first direction, and alternately formed with the first uneven electrodes.
  • Each of the electrodes is characterized in that the pattern electrode having a predetermined pattern is formed by being repeatedly connected in the second direction.
  • the first uneven electrodes may be disposed between the second uneven electrodes with respect to the lower transparent electrode adjacent to the first side surface.
  • the upper transparent electrode may be formed to include a pattern corresponding to the shape of the lower transparent electrodes.
  • the upper transparent electrode may be formed by repeatedly connecting the “B” pattern in the second direction.
  • the first uneven electrode and the second uneven electrode are formed along the second direction in consideration of at least one of a sensing sensitivity of the touch panel, a pattern form of the upper transparent electrodes, and the number of terminals of the lower transparent electrodes. Can be determined.
  • Each of the lower transparent electrodes has a predetermined width and is linearly formed along the first direction, the first uneven electrodes are formed on the first side, and the second uneven electrodes are formed on the second side. It may further include.
  • a capacitive touch panel includes a plurality of lower transparent electrodes formed along a first direction and a plurality of upper transparent electrodes formed along a second direction perpendicular to the first direction.
  • the capacitive touch panel according to claim 1 wherein each of the lower transparent electrodes has a predetermined width and is linearly formed along the first direction; A plurality of first uneven electrodes formed on a first side surface of the linear electrode in the second direction and formed in a concave-convex shape along the first direction; And a plurality of second unevennesses formed on a second side surface of the linear electrode in the second direction, and having a concave-convex shape along the first direction, and formed to be symmetrical with the first unevenness electrodes with respect to the linear electrode.
  • the electrodes may include electrodes, and each of the upper transparent electrodes may be formed by repeatedly connecting a pattern electrode having a predetermined pattern in the second direction.
  • the present invention provides coordinate linearity even when the number of electrodes decreases, thereby providing accurate coordinate values of the touched positions, reducing the overall resistance value of the electrodes, and increasing the change in mutual capacitance value by touch, thereby improving reaction speed and touch sensitivity.
  • the point is that.
  • the upper transparent electrode and the lower transparent electrode are shown rotated 90 degrees clockwise in FIGS. 4 to 11, and then rotated by 90 degrees.
  • FIG. 2 is a perspective view of a capacitive touch panel according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a plan view of a capacitive touch panel according to an embodiment of the present invention.
  • the capacitive touch panel according to the present invention is connected to a plurality of lower transparent electrodes 210, a plurality of upper transparent electrodes 220, and respective electrodes 210 and 220. And electrode terminals 230 and 240.
  • Each of the plurality of lower transparent electrodes 210 may be formed in a first direction, for example, in a horizontal direction, and may be disposed at predetermined intervals in a second direction, for example, in a vertical direction.
  • the plurality of lower transparent electrodes 210 prevents electromagnetic waves (noise) from being transmitted to the upper transparent electrode 220 by blocking electromagnetic waves emitted from the display screen existing thereunder.
  • the plurality of lower transparent electrodes 210 may be formed on a lower transparent substrate (not shown).
  • the plurality of lower transparent electrodes 210 are electrically connected to predetermined lower transparent electrode terminals 230, and each of the plurality of lower transparent electrodes 210 is connected to the lower transparent electrode terminals 230. It may be connected to a control module (not shown) for detecting the touched coordinate position.
  • the present invention provides coordinate linearity even when the number of terminals of the lower transparent electrode terminals 230 decreases, and accurately detects the touched coordinate position through the lower transparent electrode.
  • the configuration of the lower transparent electrode will be described with reference to FIG. 4. As follows.
  • the lower transparent electrode protrudes from the linear electrode 211 formed linearly along the longitudinal direction, and protruded from the first side (eg, left) in the horizontal direction of the linear electrode 211.
  • the plurality of first uneven electrodes 212 formed in a triangular shape and protruding along a vertical direction are formed in a concave-convex shape at a predetermined interval;
  • a plurality of second protrusions protruding from the second side (eg, right side) in the horizontal direction of the linear electrode for example, formed in a triangular shape and protruding along a longitudinal direction in a concave-convex shape at regular intervals.
  • the plurality of first uneven electrodes 212 and the plurality of second uneven electrodes 213 may be formed at staggered positions, and the first uneven electrodes 212 of the lower transparent electrode 210 may be formed.
  • the second uneven electrode 213 is formed in consideration of at least one of the sensing sensitivity of the touch panel, the pattern form of the upper transparent electrodes, and the number of terminals of the lower transparent electrodes, for example, formed in a left direction or a right direction in FIG. 4B. The length can be determined.
  • the first uneven electrodes 212 are disposed between the second uneven electrodes with respect to the lower transparent electrode adjacent to the first side, and the second uneven electrodes 213 are adjacent the lower transparent electrode. It is disposed between the first uneven electrode for.
  • first uneven electrodes 212a of the first lower transparent electrode 210a are disposed between the second uneven electrodes 213b of the second lower transparent electrode 210b and the first lower transparent electrode 210a.
  • the second uneven electrodes 213a are disposed between the first uneven electrodes 212c of the third lower transparent electrode 210c.
  • the lower transparent electrode formed on the outermost of the lower transparent electrodes according to the present invention may be formed differently in accordance with the region where the electrode is formed, as shown in FIG. 2.
  • Each of the plurality of upper transparent electrodes 220 is formed along a direction orthogonal to the lower transparent electrodes 210. That is, the plurality of upper transparent electrodes 220 are formed in a second direction, for example, a vertical direction, orthogonal to a first direction in which the lower transparent electrodes 220 are formed. Each of the plurality of upper transparent electrodes 220 may be disposed at predetermined intervals in a first direction, for example, in a horizontal direction.
  • the upper transparent electrodes 220 are configured to be spaced apart from the lower transparent electrodes 210 by a predetermined interval, and are electrically connected to the terminals 240 for the predetermined upper transparent electrodes.
  • the plurality of upper transparent electrodes 220 may be connected to a control module for detecting a touched coordinate position through the terminals 240 for predetermined upper transparent electrodes.
  • the plurality of upper transparent electrodes 220 may be formed on an upper transparent substrate (not shown).
  • Each of the plurality of upper transparent electrodes 220 is formed by repeatedly connecting pattern electrodes having a predetermined pattern in a second direction (vertical direction).
  • the upper transparent electrode 220 is formed by repeatedly connecting the pattern electrode 221 of the “B” pattern as in the example illustrated in FIG. 4A.
  • the pattern of the pattern electrode 221 is not limited to the "B" pattern, and may include all patterns applicable to the present invention.
  • the upper transparent electrode 220 may be formed to include a pattern corresponding to the shape of the lower transparent electrode 210.
  • the upper transparent electrode 220 includes a pattern corresponding to the concave-convex shape of the lower transparent electrode 210, and the pattern according to the length of the protruding shape of the lower transparent electrode 210.
  • the pattern size for the electrode can also vary.
  • the pattern of the upper transparent electrode 220 may be determined in consideration of the overall electrode resistance value, the sensing sensitivity, and the like.
  • the upper transparent electrode has a predetermined pattern corresponding to the shape of the lower transparent electrode, for example, a “B” pattern is repeatedly connected, and the lower transparent electrode is formed with the lower transparent electrode.
  • Concave-convex electrodes of the concave-convex shape including protrusions at predetermined intervals on the left and right of the direction to be formed, and to be alternately arranged with the concave-convex electrodes of the adjacent adjacent lower transparent electrode, thereby improving the sensing sensitivity, Even if the number of electrode terminals is reduced, coordinate linearity may be provided, thereby providing accurate coordinate values for the touched portion.
  • the present invention can reduce the number of electrode terminals, thereby reducing the manufacturing cost and improving the production yield of the product.
  • 6 and 7 are a plan view and a cross-sectional view for explaining the mutual capacitance value in the conventional touch panel and the touch panel according to the present invention.
  • the conventional capacitive touch panel As shown in FIG. 6 and FIG. 7, in the conventional capacitive touch panel, only the mutual capacitance value between the lower transparent electrode 110 and the upper transparent electrode 120 formed in a linear manner is formed, and the body touches the user's hand. Part of the mutual capacitance value is transferred to the body, the conventional capacitance touch panel has a problem that the sensing sensitivity is lowered because the mutual capacitance value that is changed during the touch is small.
  • the mutual capacitance value formed between the lower transparent electrode 210 and the upper transparent electrode 220 is more formed than in the related art. That is, the mutual capacitance value may be set to each electrode constituting the pattern electrode 221 and the lower transparent electrode 210 of the upper transparent electrode 220, for example, the first uneven electrode 212 and the second uneven electrode 213. Further, since the capacitance is also formed between the linear electrodes 211, the mutual capacitance value formed increases.
  • the change in the mutual capacitance value transferred to the body through the user's hand when the body is touched by the user is increased, the sensing sensitivity is improved, through which there is an advantage that it is easy to calculate the coordinate value of the touched part.
  • FIG. 8 is a plan view illustrating coordinate linearity in a conventional touch panel and a touch panel according to the present invention, and illustrates a touch effective area and mutual capacitance during body contact.
  • FIG. 8B illustrates a case in which an arrangement gap between the lower transparent electrodes 110 is widened in FIG. 8A. As illustrated in FIG. 8B, the arrangement gap between the lower transparent electrodes 110 is wide. Coordinate linearity is inferior because it affects only the mutual capacitance value generated between the two upper transparent electrodes 120 and one lower transparent electrode TX1 by the body of H. Thus, it is difficult to calculate the coordinates of the touched part. There is this. That is, a problem of low sensing sensitivity occurs.
  • the present invention can provide coordinate linearity even when the number of electrode terminals for the lower transparent electrodes is reduced by using the upper transparent electrodes formed in a predetermined pattern and the uneven electrodes disposed to be staggered between adjacent lower transparent electrodes.
  • This coordinate linearity can be used to provide accurate coordinate values for the touched portion.
  • the lower transparent electrode according to the present invention may be expanded to an electrode having an uneven shape including a protrusion, thereby improving sensing sensitivity and providing coordinate linearity to more easily and accurately calculate coordinate values of the touched portion.
  • FIG. 9 is a plan view and a resistance equivalent model for explaining electrode resistance values in a conventional touch panel and a touch panel according to the present invention.
  • the total resistance value R BAR of the upper transparent electrode becomes R1.
  • the overall resistance value R B_PATTERN formed by the upper transparent electrode by a predetermined pattern, for example, a “B” pattern becomes R2 / 2. Therefore, the overall resistance value can be reduced as compared with the conventional touch panel.
  • the total resistance value R BAR of a conventional touch panel is 2.3 [kohm] based on a length of 10 [mm], whereas the overall resistance of the present invention is 2.3 [kohm].
  • the resistance value R B_PATTERN is about 850 [ohms], which is effective to decrease about 1/3 of the overall resistance value of the conventional touch panel.
  • the total resistance value according to the present invention may vary depending on the value of the pattern.
  • the overall resistance value of the upper transparent electrode in the present invention is reduced, which can improve the response speed to the touch.
  • FIG. 10 illustrates a structure of another embodiment of lower transparent electrodes in the capacitive touch panel of the present invention, and illustrates a structure in which a linear electrode is not formed on the lower transparent electrode.
  • the lower transparent electrode 1010 has first uneven electrodes 1011 formed on a first side of the virtual line (here, left) based on the virtual line of the lower transparent electrode.
  • Second uneven electrodes 1012 are formed at two sides (here, right).
  • the first uneven electrodes 1011 are formed to be staggered with the second uneven electrodes 1012 and are disposed between the second uneven electrodes of the adjacent lower transparent electrode.
  • the length of the uneven electrode of the lower transparent electrode is formed to be smaller than the length between the imaginary lines, but the present invention is not limited thereto.
  • the formation interval between the uneven electrodes may be determined by the length of the uneven electrodes.
  • FIG. 11 illustrates a structure of another embodiment of lower transparent electrodes in the capacitive touch panel of the present invention, wherein the first uneven electrodes and the second uneven electrodes are symmetrically formed with respect to the linear electrode. It is shown.
  • the lower transparent electrode 1110 is formed on a linear electrode 1111 having a predetermined width and formed linearly along the longitudinal direction, and on a first side surface (left side) in the horizontal direction of the linear electrode 1111.
  • a plurality of first uneven electrodes 1112 formed in a concave-convex shape along the longitudinal direction, and a second side (right side) in the horizontal direction of the linear electrode 1111 and formed in the concave-convex shape along the vertical direction, the linear electrode
  • the plurality of second uneven electrodes 1113 are formed to be symmetrical with the first uneven electrodes 1112 based on 1111.
  • the first uneven electrodes 1112 are formed to be disposed between the second uneven electrodes of the adjacent lower transparent electrodes, and the second uneven electrodes 1113 may be formed of the first lower uneven electrodes. 1 is formed to be disposed between the uneven electrodes.
  • a capacitive touch panel is disclosed.
  • a capacitive touch panel according to an embodiment of the present invention includes a plurality of lower transparent electrodes formed along a first direction and a plurality of upper transparent electrodes formed along a second direction perpendicular to the first direction.
  • each of the lower transparent electrodes is formed on a first side of the second direction of the virtual line about the virtual line of the first direction with respect to the lower transparent electrode, and the first direction.
  • Each of the electrodes is formed by repeatedly connecting a pattern electrode having a predetermined pattern in the second direction, and the first uneven electrodes are interposed between the second uneven electrodes of the lower transparent electrode adjacent to the first side surface. Is placed.

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Abstract

정전용량 방식 터치패널이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널은 제1 방향을 따라 형성되는 복수의 하부 투명 전극들과 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향을 따라 형성되는 복수의 상부 투명 전극들을 포함하는 정전용량 방식 터치패널에 있어서, 상기 하부 투명 전극들 각각은 해당 하부 투명 전극에 대한 상기 제1 방향의 가상 선을 중심으로 상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제1 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들; 및 상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제2 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되며 상기 제1 요철 전극들과 엇갈리게 형성되는 복수의 제2 요철 전극들을 포함하고, 상기 상부 투명 전극들 각각은 일정 패턴을 가지는 패턴 전극이 상기 제2 방향으로 반복적으로 연결되어 형성되며, 상기 제1 요철 전극들은 상기 제1 측면에 인접하는 상기 하부 투명 전극에 대한 상기 제2 요철 전극들의 사이에 배치된다.

Description

정전용량 방식 터치패널
본 발명은 정전용량 방식 터치패널에 대한 것으로, 상세하게는 상부 투명 전극의 전체 저항 값을 줄이고 하부 투명 전극에 사용되는 전극 단자 수를 줄일 수 있으며, 좌표 선형성을 보장하여 터치된 위치의 정확한 좌표 값을 제공할 수 있는 정전용량 방식 터치패널에 관한 것이다.
개인용 컴퓨터, 휴대용 전송 장치 그 밖의 개인전용 정보처리장치 등은 키보드, 마우스, 디지타이저 등의 다양한 입력장치를 이용하여 텍스트 및 그래픽 처리 등을 수행한다.
이러한 입력장치들은 PC의 용도 확대에 따라 인터페이스로서의 입력장치로서 키보드 및 마우스만으로는 제품대응이 어렵다. 이에 따라 기존의 키보드 및 마우스 보다 간단하고 오 조작은 적으면서 누구라도 입력할 수 있고 또 휴대하면서 손으로 문자입력도 가능한 필요성에 의해 발전했다. 특히 간단하고, 오 조작이 적으며 휴대하면서 누구라도 입력이 가능하고, 다른 입력기기 없이 문자입력도 가능한 입력 장치로서 터치패널(Touch Panel)이 알려져 있으며, 그에 따른 검출방식, 구조 및 성능 등에 있어서는 자세히 알려져 있다.
간단히 살펴보면, 스페이서에 의해 격리되고 눌림에 의해 서로 접촉될 수 있도록 배치된 두 개의 저항 성분의 시트를 합쳐놓아 구성되는 저항막 방식 (Resistive) 터치패널(스크린), 패널표면에 전류가 계속 흐르도록 만들고, 화면에 손가락 또는 전도체가 닿으면 액정 위를 흐르던 전자가 접촉 지점으로 끌려오게 되어 인식하는 정전용량 방식(Capacitive) 터치패널, 초음파식, 광(적외선)센서식, 전자유도식 등이 있다.
저항막 방식 터치패널은 액정 위에 여러 겹으로 막(스크린)이 쌓여있는 형태로 가장 바깥쪽(손이나 펜이 맞닿는 부위)에는 부드러우면서 흠집에 강한 재질의 막이 있고, 다음에는 충격을 완화시켜주는 막, 그리고 다음은 입력을 감지하는 투명 전도막(전기가 통하는 얇고 투명한 기판) 2장이 겹쳐있는 방식이다.
따라서 손가락은 물론, 스타일러스 펜(터치펜), 손에 쥘 수 있는 거의 모든 것을 이용해 화면을 터치할 수 있으며, 연속된 필기 입력이나 작은 아이콘 터치에도 유리하다. 또한 원리가 간단한 만큼 제조 비용이 많이 들지 않기 때문에 가장 보편적으로 적용되는 터치스크린 방식이기도 하다. 이를 활용한 주요기기로는 닌텐도 DS 등의 휴대용 게임기나 삼성 애니콜 햅틱폰, LG 싸이언 쿠키폰 등의 휴대폰이 대표적이다. 이들은 각각 필기 입력 방식의 게임을 지원한다거나 아기자기한 사용자 인터페이스가 특징인 기기다.
정전용량 방식 터치패널은 우리 몸에 있는 정전기를 이용하는 방식이다. 즉 액정 유리에 전기가 통하는 화합물을 코팅해서 전류가 계속 흐르도록 만들고, 화면에 손가락이 닿으면 액정 위를 흐르던 전자가 접촉 지점으로 끌려오게 된다. 그러면 터치스크린 모퉁이의 센서가 이를 감지해서 입력을 판별하게 된다.
따라서 화면을 살짝 스치듯 만져도 터치 입력이 가능(감성적인 느낌 연출)하며, 멀티 터치(여러 접촉 부위를 동시에 인식)를 지원한다. 또한 유전체(전기가 통하는 화합물)가 코팅된 액정 유리를 사용했기 때문에 화질이 저하될 염려도 없다. 이를 활용한 주요기기로는 요즘 출시되는 거의 대부분의 스마트폰이 있으며, 이들 제품처럼 작은 화면에 효과적인 사용자 인터페이스를 적용하는 데는 정전용량 방식 입력 방식이 적합하다. 최근에는 휴대폰 보다 화면이 큰 태블릿 PC(삼성 갤럭시탭, 애플 아이패드 등)가 인기를 끌고 있는데, 이들 역시 대부분 저항막 방식 보다는 정전용량 방식 터치스크린을 채택하고 있다.
도 1은 종래 정전용량 방식 터치패널에 대한 일 실시예의 평면도를 나타낸 것이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 종래 정전용량 방식 터치패널은 복수의 하부 투명 전극들(110), 복수의 상부 투명 전극들(120) 그리고 각 전극들과 연결되는 전극 단자들(130, 140)을 포함한다. 물론, 도 1에 도시된 구성 뿐만 아니라 강화 유리 또는 강화 플라스틱과 같은 커버, 광학성 투명 접착제 등과 같은 구성을 포함할 수 있으며, 이런 구성은 이 기술 분야에 종사하는 당업자에게 있어서 자명하기에 그 설명은 생략한다.
복수의 하부 투명 전극들(110) 각각은 제1 방향 예를 들어, 가로 방향에 따라 선형으로 형성되며, 하부 투명 기판(미도시) 상에 형성될 수 있다.
이 때, 복수의 하부 투명 전극들(110) 각각은 제2 방향 예를 들어, 세로 방향으로 일정 간격 단위로 배치될 수 있다.
복수의 상부 투명 전극들(120) 각각은 복수의 하부 투명 전극들(110)과 직교하는 방향에 따라 형성된다. 즉, 복수의 상부 투명 전극들(120)은 제1 방향과 직교하는 제2 방향에 따라 형성된다.
이 때, 복수의 상부 투명 전극들(120)은 상부 투명 기판(미도시) 상에 형성될 수 있다.
이와 같은 구성의 종래 정전용량 방식 터치패널은 하부 투명 전극(110)과 상부 투명 전극(120)이 교차하는 지점마다 두 전극 간에 상호 정전용량(Mutual Capacitance) 값이 형성된다. 이러한 지점에 신체 접촉 또는 근접할 경우 교차지점에 형성된 상호 정전용량 값 일부가 신체의 가상 접지 현상에 의해 신체로 옮겨지게 되어 교차지점에서는 상호 정전용량 값이 줄어들게 되며, 이 때의 변화량을 통해 신체 접촉 인식 및 좌표 계산을 수행한다.
종래 정전용량 방식 터치패널에서 하부 투명 전극들(110)은 신체 접촉 면적인 원지름 5~6mm 기준으로 대략 5mm 간격의 폭으로 배열되며, 커버 재질 및 두께에 따라 최대 6.5mm 간격의 폭으로 배열될 수도 있다.
하지만, 종래 정전용량 방식 터치패널의 구조에서 사용 가능한 전극 수 또는 전극 단자 수가 부족할 경우 전극 간의 폭이 더 넓어지고 예를 들어, 10mm 간격의 폭으로 배열되며 이 경우에는 신체접촉 판단이 어려워지고, 이로 인해 정확한 좌표계산이 어려워지는 문제점이 있다. 즉, 종래 정전용량 방식 터치패널의 전극 구조는 좌표에 대한 선형성을 보장하기 어려운 문제점이 있다.
따라서, 사용 가능한 전극 수가 부족하더라도 좌표 선형성을 보장하여 터치된 위치의 정확한 좌표 값을 제공할 수 있는 터치패널의 필요성이 대두된다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하고자 도출된 것으로서, 상부 투명 전극의 전체 저항 값을 줄이고 이를 통해 반응 속도와 터치 감도를 향상시킬 수 있는 정전용량 방식 터치패널을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 하부 투명 전극의 전극 단자 수가 줄어들더라도 좌표 선형성을 보장하여 터치된 위치의 정확한 좌표 값을 제공할 수 있는 정전용량 방식 터치패널을 제공하는 것을 목적으로 한다.
구체적으로, 본 발명은 상부 투명 전극들 각각에 대해 일정 패턴의 전극이 반복적으로 형성되도록 구성하고, 하부 투명 전극들 각각에 대해 하부 투명 전극이 형성되는 방향을 기준으로 좌측과 우측에 일정 간격으로 도출된 형태 예를 들어, 요철 형태의 전극들을 포함하도록 구성함으로써, 하부 투명 전극의 단자 수가 줄어들더라도 좌표 선형성을 보장하고, 이를 통해 터치된 위치의 정확한 좌표 값을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명은 전극 단자 수를 줄여 제조 단가를 줄이고, 제품의 제조 수율을 향상시킬 수 있는 정전용량 방식 터치패널을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널은 제1 방향을 따라 형성되는 복수의 하부 투명 전극들과 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향을 따라 형성되는 복수의 상부 투명 전극들을 포함하는 정전용량 방식 터치패널에 있어서, 상기 하부 투명 전극들 각각은 해당 하부 투명 전극에 대한 상기 제1 방향의 가상 선을 중심으로 상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제1 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들; 및 상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제2 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되며 상기 제1 요철 전극들과 엇갈리게 형성되는 복수의 제2 요철 전극들을 포함하고, 상기 상부 투명 전극들 각각은 일정 패턴을 가지는 패턴 전극이 상기 제2 방향으로 반복적으로 연결되어 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1 요철 전극들은 상기 제1 측면에 인접하는 상기 하부 투명 전극에 대한 상기 제2 요철 전극들의 사이에 배치될 수 있다.
상기 상부 투명 전극은 상기 하부 투명 전극들의 형상에 대응되는 패턴을 포함하도록 형성될 수 있다.
상기 상부 투명 전극은 상기 제2 방향으로 "B"자 패턴이 반복적으로 연결되어 형성될 수 있다.
상기 제1 요철 전극과 상기 제2 요철 전극은 상기 터치패널의 센싱 감도, 상기 상부 투명 전극들의 패턴 형태, 및 상기 하부 투명 전극들의 단자 수 중 적어도 하나를 고려하여 상기 제2 방향을 따라 형성되는 길이가 결정될 수 있다.
상기 하부 투명 전극들 각각은 일정 폭을 가지고 상기 제1 방향을 따라 선형으로 형성되고, 상기 제1 측면에 상기 제1 요철 전극들이 형성되며 상기 제2 측면에 상기 제2 요철 전극들이 형성되는 선형 전극을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널은 제1 방향을 따라 형성되는 복수의 하부 투명 전극들과 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향을 따라 형성되는 복수의 상부 투명 전극들을 포함하는 정전용량 방식 터치패널에 있어서, 상기 하부 투명 전극들 각각은 일정 폭을 가지고 상기 제1 방향을 따라 선형으로 형성되는 선형 전극; 상기 선형 전극의 상기 제2 방향의 제1 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들; 및 상기 선형 전극의 상기 제2 방향의 제2 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되며 상기 선형 전극을 기준으로 상기 제1 요철 전극들과 대칭되게 형성되는 복수의 제2 요철 전극들을 포함하고, 상기 상부 투명 전극들 각각은 일정 패턴을 가지는 패턴 전극이 상기 제2 방향으로 반복적으로 연결되어 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 상부 투명 전극들 각각에 대해 일정 패턴이 반복적으로 형성되도록 구성함으로써, 상부 투명 전극의 전체 저항 값을 줄여 반응 속도를 향상시키고, 터치에 의한 상호 정전용량 값의 변화를 증가시켜 터치 감도를 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 하부 투명 전극을 구성하고 있는 요철 형태의 전극들이 이웃하는 하부 투명 전극의 요철 형태의 전극들과 엇갈리게 배치되도록 형성함으로써, 전극 단자 수가 줄어들더라도 좌표 선형성을 보장할 수 있고, 이를 통해 터치된 위치의 정확한 좌표 값을 제공할 수 있다.
나아가, 본 발명은 전극 단자 수를 줄여 터치 좌표를 감지하기 위한 MCU 등과 같은 제어 모듈에서 하부 투명 전극들과 연결되는 포트 수를 줄일 수 있고, 이를 통해 제품의 제조 단가를 줄일 수 있으며, 불량률을 줄여 제품의 제조 수율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 종래 정전용량 방식 터치패널에 대한 일 실시예의 평면도를 나타낸 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널에 대한 사시도를 나타낸 것이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널에 대한 평면도를 나타낸 것이다.
도 4는 도 3에 도시된 "A" 영역에서의 상부 투명 전극과 하부 투명 전극에 대한 평면도를 나타낸 것이다.
도 5는 본 발명의 정전용량 방식 터치패널의 전체 투명 전극에 대해 설명하기 위한 일 예시도를 나타낸 것이다.
도 6과 도 7은 종래 터치패널과 본 발명에 따른 터치패널에서의 상호 정전용량 값을 설명하기 위한 평면도와 단면도를 나타낸 것이다.
도 8은 종래 터치패널과 본 발명에 따른 터치패널에서의 좌표 선형성을 설명하기 위한 평면도를 나타낸 것이다.
도 9는 종래 터치패널과 본 발명에 따른 터치패널에서의 전극 저항 값을 설명하기 위한 평면도와 저항 등가모델을 나타낸 것이다.
도 10 내지 도 11은 본 발명의 정전용량 방식 터치패널에서 하부 투명 전극들에 대한 다른 일 실시예의 구조들을 나타낸 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널은 제1 방향을 따라 형성되는 복수의 하부 투명 전극들과 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향을 따라 형성되는 복수의 상부 투명 전극들을 포함하는 정전용량 방식 터치패널에 있어서, 상기 하부 투명 전극들 각각은 해당 하부 투명 전극에 대한 상기 제1 방향의 가상 선을 중심으로 상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제1 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들; 및 상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제2 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되며 상기 제1 요철 전극들과 엇갈리게 형성되는 복수의 제2 요철 전극들을 포함하고, 상기 상부 투명 전극들 각각은 일정 패턴을 가지는 패턴 전극이 상기 제2 방향으로 반복적으로 연결되어 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1 요철 전극들은 상기 제1 측면에 인접하는 상기 하부 투명 전극에 대한 상기 제2 요철 전극들의 사이에 배치될 수 있다.
상기 상부 투명 전극은 상기 하부 투명 전극들의 형상에 대응되는 패턴을 포함하도록 형성될 수 있다.
상기 상부 투명 전극은 상기 제2 방향으로 "B"자 패턴이 반복적으로 연결되어 형성될 수 있다.
상기 제1 요철 전극과 상기 제2 요철 전극은 상기 터치패널의 센싱 감도, 상기 상부 투명 전극들의 패턴 형태, 및 상기 하부 투명 전극들의 단자 수 중 적어도 하나를 고려하여 상기 제2 방향을 따라 형성되는 길이가 결정될 수 있다.
상기 하부 투명 전극들 각각은 일정 폭을 가지고 상기 제1 방향을 따라 선형으로 형성되고, 상기 제1 측면에 상기 제1 요철 전극들이 형성되며 상기 제2 측면에 상기 제2 요철 전극들이 형성되는 선형 전극을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널은 제1 방향을 따라 형성되는 복수의 하부 투명 전극들과 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향을 따라 형성되는 복수의 상부 투명 전극들을 포함하는 정전용량 방식 터치패널에 있어서, 상기 하부 투명 전극들 각각은 일정 폭을 가지고 상기 제1 방향을 따라 선형으로 형성되는 선형 전극; 상기 선형 전극의 상기 제2 방향의 제1 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들; 및 상기 선형 전극의 상기 제2 방향의 제2 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되며 상기 선형 전극을 기준으로 상기 제1 요철 전극들과 대칭되게 형성되는 복수의 제2 요철 전극들을 포함하고, 상기 상부 투명 전극들 각각은 일정 패턴을 가지는 패턴 전극이 상기 제2 방향으로 반복적으로 연결되어 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부 도면을 참조한 실시 예에 대한 설명을 통하여 명백히 드러나게 될 것이다.
본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
그러나, 본 발명이 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 정전용량 방식 터치패널을 첨부된 도 2 내지 도 11을 참조하여 상세히 설명한다.
본 발명은 전극 수가 줄어들더라도 좌표 선형성을 제공하여 터치된 위치의 정확한 좌표 값을 제공하고, 전극의 전체 저항 값을 줄이고 터치에 의한 상호 정전용량 값의 변화를 증가시켜 반응 속도 및 터치 감도를 향상시키는 것을 그 요지로 한다.
본 발명에 대한 설명의 편의를 위하여, 도 4 내지 도 11에서 상부 투명 전극과 하부 투명 전극을 시계 방향으로 90도로 회전시켜 도시하고, 90도로 회전시켜 도시된 상태의 도면을 이용하여 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널에 대한 사시도를 나타낸 것이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널에 대한 평면도를 나타낸 것이다.
도 2와 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 정전용량 방식 터치 패널은 복수의 하부 투명 전극들(210), 복수의 상부 투명 전극들(220), 및 각 전극들(210, 220)과 연결되는 전극 단자들(230, 240)을 포함한다.
복수의 하부 투명 전극들(210) 각각은 제1 방향 예를 들어, 가로 방향에 따라 형성되고, 제2 방향 예를 들어, 세로 방향으로 일정 간격 단위로 배치될 수 있다.
복수의 하부 투명 전극들(210)은 그 아래에 존재하는 디스플레이 화면으로부터 방사되는 전자파를 차단하여 상부 투명 전극(220)에 전자파(잡음)가 전달되는 것을 방지하는 기능을 수행한다.
이 때, 복수의 하부 투명 전극들(210)은 하부 투명 기판(미도시) 상에 형성될 수 있다.
이런 복수의 하부 투명 전극들(210)은 미리 결정된 하부 투명 전극용 단자들(230)에 전기적으로 연결되며, 복수의 하부 투명 전극들(210) 각각은 하부 투명 전극용 단자들(230)을 통해 터치된 좌표 위치를 감지하기 위한 제어 모듈(미도시)과 연결될 수 있다.
본 발명은 하부 투명 전극용 단자들(230)의 단자 수가 줄어들더라도 좌표 선형성을 제공하고, 이를 통해 터치된 좌표 위치를 정확하게 감지하기 위한 것으로, 하부 투명 전극에 대한 구성을 도 4를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
하부 투명 전극은 도 4b에 도시된 바와 같이, 세로 방향에 따라 선형으로 형성되는 선형 전극(211), 선형 전극(211)의 가로 방향의 제1 측면(예를 들어, 좌측)에 돌출된 형태 예를 들어, 삼각 형태로 형성되고 세로 방향을 따라 돌출된 형태가 일정 간격으로 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들(212); 및 선형 전극의 가로 방향의 제2 측면(예를 들어, 우측)에 돌출된 형태 예를 들어, 삼각 형태로 형성되고 세로 방향을 따라 돌출된 형태가 일정 간격으로 요철 형태로 형성되는 복수의 제2 요철 전극들(213)을 포함한다.
이 때, 복수의 제1 요철 전극들(212)과 복수의 제2 요철 전극들(213)은 서로 엇갈린 위치에 형성될 수 있고, 해당 하부 투명 전극(210)의 제1 요철 전극(212)과 제2 요철 전극(213)은 터치패널의 센싱 감도, 상부 투명 전극들의 패턴 형태, 및 하부 투명 전극들의 단자 수 중 적어도 하나를 고려하여 형성되는 길이 예컨대, 도 4b에서 좌측 방향 또는 우측 방향으로 형성되는 길이가 결정될 수 있다.
그리고, 제1 요철 전극들(212)은 제1 측면에 인접하는 하부 투명 전극에 대한 제2 요철 전극들의 사이에 배치되고, 제2 요철 전극들(213)은 제2 측면에 인접하는 하부 투명 전극에 대한 제1 요철 전극들의 사이에 배치된다.
즉, 제1 하부 투명 전극(210a)의 제1 요철 전극들(212a)은 제2 하부 투명 전극(210b)의 제2 요철 전극들(213b) 사이에 배치되고, 제1 하부 투명 전극(210a)의 제2 요철 전극들(213a)은 제3 하부 투명 전극(210c)의 제1 요철 전극들(212c) 사이에 배치된다.
나아가, 본 발명에 따른 하부 투명 전극들 중 가장 바깥에 형성되는 하부 투명 전극은 도 2에 도시된 바와 같이 전극이 형성되는 영역에 맞추어 상이하게 형성될 수 있다.
복수의 상부 투명 전극들(220) 각각은 하부 투명 전극들(210)과 직교하는 방향에 따라 형성된다. 즉, 복수의 상부 투명 전극들(220)은 하부 투명 전극들(220)이 형성되는 제1 방향과 직교하는 제2 방향 예를 들어, 세로 방향에 따라 형성된다. 그리고, 복수의 상부 투명 전극들(220) 각각은 제1 방향 예를 들어, 가로 방향으로 일정 간격 단위로 배치될 수 있다.
상부 투명 전극들(220)은 하부 투명 전극들(210)과 소정 간격 이격되도록 구성되며, 미리 결정된 상부 투명 전극용 단자들(240)에 전기적으로 연결된다.
마찬가지로 복수의 상부 투명 전극들(220)은 미리 결정된 상부 투명 전극용 단자들(240)을 통해 터치된 좌표 위치를 감지하기 위한 제어 모듈과 연결될 수 있다.
이 때, 복수의 상부 투명 전극들(220)은 상부 투명 기판(미도시) 상에 형성될 수 있다.
복수의 상부 투명 전극들(220) 각각은 일정 패턴을 가지는 패턴 전극이 제2 방향(세로 방향)으로 반복적으로 연결되어 형성된다. 예를 들어, 상부 투명 전극(220)은 도 4a에 도시된 일 예와 같이, "B" 패턴의 패턴 전극(221)이 반복적으로 연결되어 형성된다. 물론, 패턴 전극(221)의 패턴은 "B" 패턴으로 한정되지 않으며, 본 발명에 적용 가능한 모든 패턴을 포함할 수 있다.
이 때, 상부 투명 전극(220)은 하부 투명 전극(210)의 형상에 대응되는 패턴을 포함하도록 형성될 수 있다. 예컨대, 도 5에 도시된 바와 같이, 상부 투명 전극(220)은 하부 투명 전극(210)의 요철 형상에 대응되는 패턴을 포함하고 있으며, 하부 투명 전극(210)의 돌출 형태에 대한 길이에 따라 패턴 전극에 대한 패턴 크기도 달라질 수 있다.
나아가, 상부 투명 전극(220)의 패턴은 전극 전체 저항 값, 센싱 감도 등을 추가적으로 고려하여 결정될 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 정전용량 방식 터치패널에서 상부 투명 전극은 하부 투명 전극의 형상에 대응하는 일정 패턴 예를 들어, "B" 패턴이 반복적으로 연결되고, 하부 투명 전극은 하부 투명 전극이 형성되는 방향의 좌측과 우측에 일정 간격으로 돌출부를 포함하는 요철 형태의 요철 전극들을 포함하며, 이웃하는 인접한 하부 투명 전극의 요철 전극들과 엇갈려 배치되도록 형성함으로써, 센싱 감도를 향상시키고, 하부 투명 전극의 전극 단자 수가 줄어들더라도 좌표 선형성을 제공할 수 있으며, 이를 통해 터치된 부분에 대한 정확한 좌표 값을 제공할 수 있다.
나아가, 본 발명은 전극 단자 수를 줄일 수 있기 때문에 제조 단가를 줄이고, 제품의 제조 수율을 향상시킬 수 있다.
도 6과 도 7은 종래 터치패널과 본 발명에 따른 터치패널에서의 상호 정전용량 값을 설명하기 위한 평면도와 단면도를 나타낸 것이다.
도 6과 도 7에 도시된 바와 같이, 종래 정전용량 방식 터치패널은 선형으로 형성된 하부 투명 전극(110)과 상부 투명 전극(120) 간의 상호 정전용량 값만이 형성되고 신체 접촉 시 사용자의 손을 통해 상호 정전용량 값의 일부가 신체로 옮겨지게 되는데, 종래 정전용량 방식 터치패널은 터치 시 변화되는 상호 정전용량 값이 작기 때문에 센싱 감도가 떨어지는 문제점이 있다.
반면, 본 발명의 정전용량 방식 터치패널은 하부 투명 전극(210)과 상부 투명 전극(220) 간에 형성되는 상호 정전용량 값이 종래에 비해 많이 형성된다. 즉, 상호 정전용량 값은 상부 투명 전극(220)의 패턴 전극(221)과 하부 투명 전극(210)을 구성하는 각 전극 예를 들어, 제1 요철 전극(212)과 제2 요철 전극(213), 나아가 선형 전극(211) 간에도 형성되기 때문에 형성되는 상호 정전용량 값이 많아진다.
따라서, 사용자에 의한 신체 접촉 시 사용자의 손을 통해 신체로 옮겨지는 상호 정전용량 값의 변화가 커지게 되어 센싱 감도가 향상되며, 이를 통해 터치된 부분의 좌표 값을 계산하기 용이한 장점이 있다.
도 8은 종래 터치패널과 본 발명에 따른 터치패널에서의 좌표 선형성을 설명하기 위한 평면도를 나타낸 것으로, 신체 접촉 시 터치 유효면적과 상호 정전용량 현상을 나타낸 것이다.
도 8a에 도시된 바와 같이, 선형으로 형성된 하부 투명 전극들(110) 간 간격이 좁은 경우에는 사용자의 신체에 의하여 두 개의 상부 투명 전극(120)과 세 개의 하부 투명 전극(TX0 내지 TX2) 간에 접촉이 이루어져 전극들 간에 상호 정전용량 값의 변화가 세 개의 하부 투명 전극(TX0 내지 TX2)에서 나타나게 된다. 하지만 도 8a의 경우에는 하부 투명 전극들(110) 간의 간격이 좁게 형성되어야 하기 때문에 제어 모듈과 연결하기 위한 단자 수가 많아야 되고, 이는 제조 단가를 높이게 되는 원인이 된다.
도 8b는 도 8a에서의 하부 투명 전극들(110) 간의 배치 간격을 넓게 형성한 경우에 대한 것으로, 도 8b에 도시된 바와 같이, 하부 투명 전극들(110) 간의 배치 간격이 넓게 형성되기 때문에 사용자의 신체에 의하여 두 개의 상부 투명 전극(120)과 한 개의 하부 투명 전극(TX1) 간에 생성된 상호 정전 용량 값에만 영향을 주기 때문에 좌표 선형성이 떨어지고, 이로 인해 터치된 부분의 좌표를 계산하기 어려운 문제점이 있다. 즉, 센싱 감도가 떨어지는 문제가 발생한다.
반면, 도 8c에 도시된 본 발명의 경우에는 하부 투명 전극들(210) 간의 배치 간격이 멀어지더라도 서로 엇갈리게 배치된 하부 투명 전극들(TX0 내지 TX2)의 요철 전극들에 의하여, 사용자의 터치가 발생하면 세 개의 하부 투명 전극들(TX0 내지 TX2)과 상부 투명 전극(220) 간의 상호 정전용량 값의 변화가 일정 이상 나타나게 되기 때문에 하부 투명 전극들(210)에 대한 단자 수가 적어지더라도 터치된 부분의 정확한 좌표를 계산할 수 있다. 즉, 본 발명은 일정 패턴으로 형성된 상부 투명 전극과, 인접하는 하부 투명 전극들 간의 서로 엇갈리게 배치되는 요철 전극들을 이용함으로써, 하부 투명 전극들에 대한 전극 단자 수가 적어지더라도 좌표 선형성을 제공할 수 있으며, 이런 좌표 선형성을 이용하여 터치된 부분에 대한 정확한 좌표 값을 제공할 수 있다. 이와 같이, 본 발명에 따른 하부 투명 전극은 돌출부를 포함하는 요철 형태의 전극으로 확장시킴으로써, 센싱 감도를 향상시키고, 좌표 선형성을 제공하여 터치된 부분의 좌표 값을 더욱 쉽고 정확하게 계산할 수 있다.
도 9는 종래 터치패널과 본 발명에 따른 터치패널에서의 전극 저항 값을 설명하기 위한 평면도와 저항 등가모델을 나타낸 것이다.
도 9a에 도시된 바와 같이, 종래 터치패널의 경우에는 상부 투명 전극이 하나의 선형 전극으로 형성되기 때문에 상부 투명 전극의 전체 저항 값(RBAR)이 R1이 된다.
반면, 도 9b에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 터치 패널의 경우에는 상부 투명 전극이 일정 패턴 예를 들어, "B" 패턴에 의해 형성되는 전체 저항 값(RB_PATTERN)이 R2/2가 되기 때문에 종래 터치 패널에 비해 전체 저항 값을 줄일 수 있다.
일 예로, ITO 면저항 270 옴(ohm)/면적(square)에서, 10[mm] 길이를 기준으로 할 때 종래 터치 패널의 전체 저항 값(RBAR)은 2.3[kohm]인 것에 반해 본 발명의 전체 저항 값(RB_PATTERN)은 850[ohm] 정도로 종래 터치 패널의 전체 저항 값의 1/3 정도로 저하되는 효과가 있다. 물론, 본 발명에 따른 전체 저항 값은 패턴의 수치에 따라 달라질 수 있다.
따라서, 본 발명에서 상부 투명 전극의 전체 저항 값은 줄어들게 되고, 이는 터치에 대한 반응 속도를 향상시킬 수 있다.
도 10은 본 발명의 정전용량 방식 터치패널에서 하부 투명 전극들에 대한 다른 일 실시예의 구조를 나타낸 것으로, 하부 투명 전극에 선형 전극이 형성되지 않은 경우에 대한 구조를 나타낸 것이다.
도 10에 도시된 바와 같이, 하부 투명 전극(1010)은 해당 하부 투명 전극의 가상선을 기준으로 가상선의 제1 측면(여기서는 좌측)에 제1 요철 전극들(1011)이 형성되고, 가상선의 제2 측면(여기서는 우측)에 제2 요철 전극들(1012)이 형성된다.
제1 요철 전극들(1011)은 제2 요철 전극들(1012)과 엇갈린 위치에 형성되고, 인접한 하부 투명 전극의 제2 요철 전극들 사이에 배치되도록 형성된다.
도 10에서 하부 투명 전극의 요철 전극의 길이가 가상선들 간의 길이보다 작게 형성되는 것으로 도시하였지만, 이에 한정하지 않으며, 가상선들 간의 길이보다 크게 형성될 수도 있다. 물론 이와 같은 경우 요철 전극들 간의 형성 간격은 요철 전극의 길이에 의해 결정될 수 있다.
도 11은 본 발명의 정전용량 방식 터치패널에서 하부 투명 전극들에 대한 또 다른 일 실시예의 구조를 나타낸 것으로, 제1 요철 전극들과 제2 요철 전극들이 선형 전극을 기준으로 대칭되게 형성되는 구조를 나타낸 것이다.
도 11을 참조하면, 하부 투명 전극(1110)은 일정 폭을 가지고 세로 방향을 따라 선형으로 형성되는 선형 전극(1111)과, 선형 전극(1111)의 가로 방향의 제1 측면(좌측)에 형성되고 세로 방향에 따라 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들(1112), 그리고 선형 전극(1111)의 가로 방향의 제2 측면(우측)에 형성되고 세로 방향에 따라 요철 형태로 형성되며 선형 전극(1111)을 기준으로 제1 요철 전극들(1112)과 대칭되게 형성되는 복수의 제2 요철 전극들(1113)을 포함한다.
이 때, 제1 요철 전극들(1112)은 앞서 기술한 바와 같이, 인접한 하부 투명 전극의 제2 요철 전극들 사이에 배치되도록 형성되고 마찬가지로 제2 요철 전극들(1113)은 인접한 하부 투명 전극의 제1 요철 전극들 사이에 배치되도록 형성된다.
이상과 같이 본 발명에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
정전용량 방식 터치패널이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식 터치패널은 제1 방향을 따라 형성되는 복수의 하부 투명 전극들과 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향을 따라 형성되는 복수의 상부 투명 전극들을 포함하는 정전용량 방식 터치패널에 있어서, 상기 하부 투명 전극들 각각은 해당 하부 투명 전극에 대한 상기 제1 방향의 가상 선을 중심으로 상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제1 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들; 및 상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제2 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되며 상기 제1 요철 전극들과 엇갈리게 형성되는 복수의 제2 요철 전극들을 포함하고, 상기 상부 투명 전극들 각각은 일정 패턴을 가지는 패턴 전극이 상기 제2 방향으로 반복적으로 연결되어 형성되며, 상기 제1 요철 전극들은 상기 제1 측면에 인접하는 상기 하부 투명 전극에 대한 상기 제2 요철 전극들의 사이에 배치된다.

Claims (9)

  1. 제1 방향을 따라 형성되는 복수의 하부 투명 전극들과 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향을 따라 형성되는 복수의 상부 투명 전극들을 포함하는 정전용량 방식 터치패널에 있어서,
    상기 하부 투명 전극들 각각은
    해당 하부 투명 전극에 대한 상기 제1 방향의 가상 선을 중심으로 상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제1 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들; 및
    상기 가상 선의 상기 제2 방향의 제2 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되며 상기 제1 요철 전극들과 엇갈리게 형성되는 복수의 제2 요철 전극들
    을 포함하고,
    상기 상부 투명 전극들 각각은
    일정 패턴을 가지는 패턴 전극이 상기 제2 방향으로 반복적으로 연결되어 형성되는 정전용량 방식 터치패널.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 요철 전극들은
    상기 제1 측면에 인접하는 상기 하부 투명 전극에 대한 상기 제2 요철 전극들의 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 정전용량 방식 터치패널.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 상부 투명 전극은
    상기 하부 투명 전극들의 형상에 대응되는 패턴을 포함하도록 형성되는 것을 특징으로 하는 정전용량 방식 터치패널.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 상부 투명 전극은
    상기 제2 방향으로 "B"자 패턴이 반복적으로 연결되어 형성되는 것을 특징으로 하는 정전용량 방식 터치패널.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 요철 전극과 상기 제2 요철 전극은
    상기 터치패널의 센싱 감도, 상기 상부 투명 전극들의 패턴 형태, 및 상기 하부 투명 전극들의 단자 수 중 적어도 하나를 고려하여 상기 제2 방향을 따라 형성되는 길이가 결정되는 것을 특징으로 하는 정전용량 방식 터치패널.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 하부 투명 전극들 각각은
    일정 폭을 가지고 상기 제1 방향을 따라 선형으로 형성되고, 상기 제1 측면에 상기 제1 요철 전극들이 형성되며 상기 제2 측면에 상기 제2 요철 전극들이 형성되는 선형 전극
    을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정전용량 방식 터치패널.
  7. 제1 방향을 따라 형성되는 복수의 하부 투명 전극들과 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향을 따라 형성되는 복수의 상부 투명 전극들을 포함하는 정전용량 방식 터치패널에 있어서,
    상기 하부 투명 전극들 각각은
    일정 폭을 가지고 상기 제1 방향을 따라 선형으로 형성되는 선형 전극;
    상기 선형 전극의 상기 제2 방향의 제1 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되는 복수의 제1 요철 전극들; 및
    상기 선형 전극의 상기 제2 방향의 제2 측면에 형성되고, 상기 제1 방향에 따라 요철 형태로 형성되며 상기 선형 전극을 기준으로 상기 제1 요철 전극들과 대칭되게 형성되는 복수의 제2 요철 전극들
    을 포함하고,
    상기 상부 투명 전극들 각각은
    일정 패턴을 가지는 패턴 전극이 상기 제2 방향으로 반복적으로 연결되어 형성되는 정전용량 방식 터치패널.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 요철 전극들은
    상기 제1 측면에 인접하는 상기 하부 투명 전극에 대한 상기 제2 요철 전극들의 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 정전용량 방식 터치패널.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 상부 투명 전극은
    상기 하부 투명 전극들의 형상에 대응되는 패턴을 포함하도록 형성되는 것을 특징으로 하는 정전용량 방식 터치패널.
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