WO2016098652A1 - 押圧検知装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a pressure detection device that detects pressure on an operation surface.
- the touch input device described in Patent Document 1 includes a flat film-like pressure sensor (press sensor) and a flat film-like touch panel (press position detection sensor).
- the pressure sensor and the touch panel are stacked on the base plate in the order of the pressure sensor and the touch panel.
- an adhesive layer is interposed between the pressure sensor and the touch panel so that the positional relationship between the pressure sensor and the touch panel does not change. ing.
- the adhesive layer interposed between them also needs translucency.
- the translucent pressure-sensitive adhesive generally used has a large Young's modulus at a low temperature and a small Young's modulus at a high temperature.
- the distortion due to the pressing force is easily transmitted to the pressure sensor at a low temperature, and the distortion due to the pressing force is not easily transmitted to the pressure sensor at a high temperature. For this reason, if the pressing force is calculated by using the output voltage of the pressure sensor as it is, the pressing force is different between the low temperature and the high temperature.
- Such a touch input device is used in a state of being fixed to a housing or the like.
- a fixing adhesive that hardly changes Young's modulus due to temperature may be used.
- FIG. 12 is a graph showing a change in output voltage depending on the relationship between the Young's modulus of the interlayer adhesive and the Young's modulus of the fixing adhesive.
- the color density in the figure indicates the output voltage.
- the interlayer adhesive is an adhesive for adhering the pressure-sensitive sensor and the touch panel in the above-described conventional technology.
- the fixing adhesive is an adhesive for fixing the touch input device described above to the housing.
- the Young's modulus of the fixing adhesive does not change even when the temperature changes.
- the background color of the black circle indicating each temperature varies depending on the temperature. That is, in the conventional configuration, it means that the output voltage changes due to a change in temperature.
- FIG. 13 is a graph showing a temperature characteristic of an output characteristic of a pressure-sensitive sensor corresponding to a press detection device.
- the horizontal axis in FIG. 13 is the temperature, and the vertical axis is the output voltage ratio at each temperature with the output voltage of 20 ° C. as the reference value.
- a temperature variation of + 70% to ⁇ 60% occurs in a temperature interval of ⁇ 20 ° C. to + 60 ° C. Therefore, in the conventional configuration, the detected pressing force is affected by the temperature.
- An object of the present invention is to provide a press detection device that can suppress a change in the detected press amount due to temperature.
- the pressure detection device includes a pressure sensor having a piezoelectric film, a holding member having an operation surface and fixing the pressure sensor to the housing, an interlayer adhesive for fixing the pressure sensor to the holding member, and a holding member. And an adhesive for fixing to the body.
- the interlayer adhesive has a large Young's modulus at a low temperature and a small Young's modulus at a high temperature.
- the fixing adhesive has a high Young's modulus at a low temperature and a low Young's modulus at a high temperature.
- the press detection device of the present invention preferably has the following configuration.
- the interlayer adhesive has a high temperature change rate of Young's modulus at a low temperature and a low temperature change rate of Young's modulus at a high temperature.
- the fixing adhesive has a low Young's modulus temperature change rate at a low temperature and a high Young's modulus temperature change rate at a high temperature.
- the change in the charge amount of the piezoelectric film due to the temperature change of the interlayer adhesive at high temperature is larger than the change in the charge amount of the piezoelectric film due to the temperature change of the interlayer adhesive at low temperature. Therefore, by increasing the temperature change rate of the Young's modulus at a high temperature in the fixing adhesive, the strain of the holding member increases. Therefore, the change in the charge amount of the piezoelectric film due to the temperature change of the interlayer adhesive at this high temperature can be reduced. Can be suppressed more accurately.
- 1 is an external perspective view of a touch input device according to a first embodiment of the present invention.
- 1 is a cross-sectional view of a touch input device according to a first embodiment of the present invention. It is a graph which shows the temperature characteristic of the Young's modulus of the interlayer adhesive and fixing adhesive of the touch-type input device which concerns on the 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows the change of the output voltage by the relationship between the Young's modulus of the interlayer adhesive and the Young's modulus of the fixing adhesive in the touch input device according to the first embodiment of the present invention. The temperature characteristic of the output voltage ratio in the touch-type input device which concerns on the 1st Embodiment of this invention is shown.
- FIG. 1 is an external perspective view of a touch input device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a cross-sectional view of the touch input device according to the embodiment of the present invention.
- the touch input device 10 includes a substantially rectangular parallelepiped housing 40.
- the surface side of the housing 40 is open.
- the width direction (lateral direction) of the housing 40 is the X direction
- the length direction (vertical direction) is the Y direction
- the thickness direction is the Z direction.
- a touch detection sensor 20 In the housing 40, a touch detection sensor 20, a display panel (not shown), and an arithmetic circuit module (not shown) are arranged.
- the surface of the housing 40 is open, and the holding member 30 is disposed in the opening.
- the holding member 30 is a flat plate having translucency.
- the holding member 30 is glass.
- a holding protrusion 41 having a shape protruding toward the inside of the opening is formed.
- the outer peripheral end of the holding member 30 is placed on the holding protrusion 41.
- a surface of the holding member 30 that is in contact with the holding projection 41 is fixed to the holding projection 41 by a fixing adhesive 50.
- the surface of the holding member 30 is an operation surface, that is, a surface that receives a press and a touch from the user.
- the touch detection sensor 20 is fixed to the back surface of the holding member 30 with an interlayer adhesive 26.
- the touch detection sensor 20 includes a piezoelectric film 21, insulating films 22, 23, 24, press detection conductors 221, 231, position detection conductors 222, 242, and interlayer adhesives 251, 252, 253.
- the piezoelectric film 21 is made of a piezoelectric material that generates a charge amount corresponding to the pressing force, and is a film formed of, for example, a chiral polymer.
- polylactic acid (PLA) particularly L-type polylactic acid (PLLA) is used as the chiral polymer.
- PLLA is uniaxially stretched. The uniaxial stretching direction of the piezoelectric film 21 is approximately 45 ° with respect to the X direction and the Y direction of the touch input device 10.
- the PLLA composed of such a chiral polymer has a helical structure in the main chain.
- PLLA has piezoelectricity when uniaxially stretched and molecules are oriented.
- the uniaxially stretched PLLA generates electric charges when the flat plate surface of the piezoelectric film is pressed. At this time, the amount of generated charge is uniquely determined by the amount of displacement by which the flat plate surface is displaced in the direction orthogonal to the flat plate surface by pressing.
- the piezoelectric constant of uniaxially stretched PLLA belongs to a very high class among polymers. Therefore, displacement due to pressing can be detected with high sensitivity.
- the draw ratio is preferably about 3 to 8 times.
- PLLA generates piezoelectricity by molecular orientation processing such as stretching, and there is no need to perform poling processing like other polymers such as PVDF and piezoelectric ceramics. That is, the piezoelectricity of PLLA that does not belong to ferroelectrics is not expressed by the polarization of ions like ferroelectrics such as PVDF and PZT, but is derived from a helical structure that is a characteristic structure of molecules. is there. For this reason, the pyroelectricity generated in other ferroelectric piezoelectric materials does not occur in PLLA.
- PVDF or the like shows a change in piezoelectric constant over time, and in some cases, the piezoelectric constant may be significantly reduced, but the piezoelectric constant of PLLA is extremely stable over time. Therefore, it is possible to detect displacement due to pressing with high sensitivity without being affected by the surrounding environment.
- An insulating film 22 is disposed on the holding member 30 side of the piezoelectric film 21.
- a pressure detection conductor 221 and a position detection conductor 222 are disposed on the surface of the insulating film 22.
- a plurality of pressing detection conductors 221 and position detection conductors 222 are provided.
- the pressure detection conductor 221 and the position detection conductor 222 have a shape extending along the Y direction, and are arranged at intervals along the X direction.
- the insulating film 22 is fixed to the piezoelectric film 21 with an interlayer adhesive 252.
- An insulating film 23 is disposed on the opposite side of the piezoelectric film 21 from the insulating film 22.
- a pressure detection conductor 231 is disposed on the surface of the insulating film 23.
- a plurality of pressing detection conductors 231 are provided.
- the press detection conductors 231 have a shape extending along the Y direction, and are arranged at intervals along the X direction.
- the pressure detection conductor 231 faces the pressure detection conductor 221 with the piezoelectric film 21 therebetween.
- the insulating film 23 is fixed to the piezoelectric film 21 with an interlayer adhesive 251.
- An insulating film 24 is disposed on the holding member 30 side of the insulating film 22.
- a position detecting conductor 242 is disposed on the surface of the insulating film 24.
- a plurality of position detection conductors 242 are provided.
- the position detection conductors 242 have a shape extending along the X direction, and are arranged at intervals along the Y direction. The position detection conductor 242 and the position detection conductor 222 partially overlap with the insulating film 24 therebetween.
- the back surface of the insulating film 24 is fixed to the insulating film 22 with an interlayer adhesive 253.
- the surface of the insulating film 24 is fixed to the back surface of the holding member 30 with an interlayer adhesive 26.
- the position detection conductor 242 has a shape extending in the X direction, and the position detection conductor 222 and the pressure detection conductors 221 and 231 extend in the Y direction.
- the position detection conductor 222 and the pressure detection conductors 221 and 231 may have a shape extending in the X direction in the Y direction.
- the press detection apparatus which detects a pressing force may be sufficient.
- the insulating film 24, the position detecting conductors 222 and 242, and the interlayer adhesive 253 are omitted in the case of the members necessary for detecting the pressed position and the above-described embodiment.
- the interlayer adhesives 251, 252, 253, 26 and the fixing adhesive 50 have the following physical properties.
- FIG. 3 is a graph showing the Young's modulus temperature characteristics of the interlayer adhesive and the fixing adhesive of the touch input device according to the first embodiment of the present invention.
- the Young's modulus of the interlayer adhesives 251, 252, 253, and 26 is large at low temperatures and small at high temperatures.
- the interlayer pressure-sensitive adhesives 251, 252, 253, and 26 have a large Young's modulus temperature change rate in a temperature range of + 20 ° C. or less, and a Young's modulus temperature change rate in a temperature range of 0 ° C. or less.
- the interlayer pressure-sensitive adhesives 251, 252, 253, and 26 have a small Young's modulus temperature change rate in a temperature range of + 20 ° C. or higher, and a Young's modulus temperature change rate in a temperature range of + 40 ° C. or higher.
- the Young's modulus of the fixing adhesive 50 is large at low temperatures and small at high temperatures.
- the fixing adhesive 50 has a small Young's modulus temperature change rate in a temperature range of 0 ° C. or lower.
- the fixing adhesive 50 has a large temperature change rate of Young's modulus in a temperature range of 0 ° C. or higher.
- region said here is a low temperature area
- region is a high temperature area in general from 0 degreeC to 10 degreeC.
- FIG. 4 is a diagram showing a change in output voltage depending on the relationship between the Young's modulus of the interlayer adhesive and the Young's modulus of the fixing adhesive in the touch input device according to the first embodiment of the present invention.
- the color density in the figure indicates the output voltage.
- the background color of the black circle indicating the output at each temperature becomes the same. Since the Young's modulus of the fixing adhesive is large at low temperatures, the glass is difficult to deform, and the distortion of the glass is smaller than at high temperatures. Further, since the Young's modulus of the interlayer adhesive is large at low temperatures, the distortion of the glass is not relaxed and the output is not greatly reduced.
- the Young's modulus of the fixing adhesive is small at a high temperature, the glass is easily deformed, and the distortion of the glass is larger than that at a low temperature.
- the Young's modulus of the interlayer adhesive is small at high temperatures, the distortion of the glass is alleviated and the output decreases. That is, the magnitude of distortion of glass and the magnitude of relaxation of the distortion are in a contradictory relationship between low temperature and high temperature, and the black lines in the figure pass through the same background color portion. That is, the output voltage at each temperature becomes constant without being affected by the temperature.
- FIG. 5 shows the temperature characteristics of the output voltage ratio in the touch input device according to the first embodiment of the present invention.
- the vertical axis in FIG. 5 is the output voltage ratio with the output voltage at 20 ° C. as the reference value.
- FIG. 5 by using the configuration of the present embodiment, it is possible to suppress changes in the output voltage due to temperature. Thereby, a stable output voltage can be detected according to the pressing force without being influenced by the temperature. Therefore, the pressing force can be accurately detected without being affected by the temperature.
- interlayer adhesives 252, 253, and 26 described above do not all need to be pressure-sensitive adhesives, but at least one of them may be the same as the fixing adhesive.
- the back surface of the holding member 30 is bonded to the surface of the holding protrusion 41 with the fixing adhesive 50.
- casing 40 by the adhesive agent 50 for fixation may be sufficient.
- the bottom surface of the holding member 30 may be bonded to the holding protrusion 41 with the fixing adhesive 50 and the side surface of the holding member 30 may be bonded to the inner wall of the housing 40 with the fixing adhesive 50.
- the fixing adhesive 50 may have a shape extending from the side surface to the bottom surface of the holding member 30.
- the touch input device according to the present embodiment is different from the touch input device 10 according to the first embodiment in the characteristics of the fixing adhesive. Other configurations are the same as those of the touch input device 10 according to the first embodiment.
- FIG. 6 is a graph showing the temperature characteristics of the Young's modulus of the fixing adhesive of the touch input device according to the second embodiment of the present invention.
- the adhesive for fixing the touch input device according to this embodiment has a high Young's modulus at a low temperature and a low Young's modulus at a high temperature. More specifically, the fixing adhesive of the touch input device according to the present embodiment has the same Young's modulus temperature characteristics as the interlayer adhesive shown in FIG.
- FIG. 7 is a diagram showing a change in output voltage depending on the relationship between the Young's modulus of the interlayer adhesive and the Young's modulus of the fixing adhesive in the touch input device according to the second embodiment of the present invention.
- the color density in the figure indicates the output voltage.
- the background color of the black circle indicating the output at each temperature is slightly different, but almost the same. That is, although the output voltage at each temperature is affected by the temperature, the influence can be suppressed to a small level.
- FIG. 8 shows the temperature characteristics of the output voltage ratio in the touch input device according to the second embodiment of the present invention.
- the vertical axis in FIG. 8 is the output voltage ratio with the output voltage at 20 ° C. as the reference value.
- a change in the output voltage due to temperature can be suppressed as compared with the conventional configuration.
- the pressing force can be detected more stably than the conventional configuration within a predetermined error range.
- the pressing force can be detected within an error range of ⁇ 30%.
- the touch input device according to the present embodiment is different from the touch input device 10 according to the first embodiment in the characteristics of the fixing adhesive. Other configurations are the same as those of the touch input device 10 according to the first embodiment.
- FIG. 9 is a graph showing the Young's modulus temperature characteristics of the fixing adhesive of the touch input device according to the third embodiment of the present invention.
- the fixing adhesive of the touch input device according to this embodiment has a high Young's modulus at a low temperature and a low Young's modulus at a high temperature. More specifically, the fixing adhesive of the touch input device according to the present embodiment has a Young's modulus temperature characteristic similar to the interlayer adhesive shown in FIG.
- FIG. 10 is a diagram showing a change in output voltage depending on the relationship between the Young's modulus of the interlayer adhesive and the Young's modulus of the fixing adhesive in the touch input device according to the third embodiment of the present invention.
- the color density in the figure indicates the output voltage.
- the background color of the black circle indicating the output at each temperature is somewhat different, but there is no variation compared to the conventional configuration. That is, although the output voltage at each temperature is affected by the temperature, the influence can be suppressed to be smaller than that in the conventional configuration.
- FIG. 11 shows the temperature characteristics of the output voltage ratio in the touch input device according to the third embodiment of the present invention.
- the vertical axis in FIG. 11 is the output voltage ratio with the output voltage at 20 ° C. as the reference value.
- FIG. 8 by using the configuration of the present embodiment, a change in the output voltage due to temperature can be suppressed as compared with the conventional configuration. Thereby, although it is influenced by the temperature, the pressing force can be detected more stably than the conventional configuration within a predetermined error range. For example, in the configuration of the present embodiment, the pressing force can be detected within an error range of + 20% to ⁇ 50%.
- the influence of temperature in the second and third embodiments although influenced by temperature, the influence is smaller than that of the conventional configuration.
- the output voltage at 60 ° C. is reduced by 60% compared to the output voltage at 20 ° C.
- the threshold value of the output voltage that can be regarded as the user pressing the touch input device has to be greatly reduced. If the threshold value is greatly lowered, noise generated in the pressing detection conductor is also detected as a pressing force, resulting in malfunction.
- the influence of temperature in the second and third embodiments does not require a significant reduction in the threshold value, so that no malfunction occurs and it can be used practically.
- Touch-type input device 20 Touch detection sensor 21: Piezoelectric films 22, 23, 24: Insulating film 30: Holding member 40: Housing 41: Holding protrusion 50: Fixing adhesives 221, 231: For pressure detection Conductors 222, 242: Position detection conductors 251, 252, 253, 26: Interlayer adhesive
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Abstract
タッチ式入力装置(10)は、圧電膜(21)を有するタッチ検知センサ(20)と、操作面を有しタッチ検知センサ(20)を筐体(40)に固定する保持部材(30)と、タッチ検知センサ(20)を保持部材(30)に固定する層間粘着剤(26)と、保持部材30を筐体(40)に固定する固定用接着剤(50)と、を備える。層間粘着剤(26)は、低温でのヤング率が大きく、高温でのヤング率が小さい。固定用接着剤(50)は、低温でのヤング率が大きく、高温でのヤング率が小さい。
Description
本発明は、操作面への押圧を検知する押圧検知装置に関する。
現在、平膜状の押圧センサを用いて操作面への押圧を検知する装置が各種考案されている。例えば、特許文献1に記載のタッチ入力装置は、平膜状の感圧センサ(押圧センサ)と、平膜状のタッチパネル(押圧位置検出センサ)とを備える。感圧センサとタッチパネルは、ベースプレート上に、感圧センサ、タッチパネルの順で重ねられている。
このように、感圧センサとタッチパネルを重ねて配置する場合、一般的には、感圧センサとタッチパネルとの間に粘着層を介在させ、感圧センサとタッチパネルとの位置関係が変化しないようにしている。
タッチ式入力装置において感圧センサとタッチパネルが透光性を有する場合、これらの間に介在する粘着層も透光性を必要とする。現在、一般的に利用されている透光性を有する粘着剤は、低温でのヤング率が大きく、高温でのヤング率が小さい。
したがって、感圧センサとタッチパネルのみの構成では、低温時には押圧力による歪みが感圧センサに伝わりやすく、高温時には押圧力による歪みが感圧センサに伝わりにくい。このため、感圧センサの出力電圧をそのまま利用して押圧力を算出すると、低温時と高温時で押圧力が異なってしまう。
さらに、このようなタッチ式入力装置は、筐体等に固定された状態で利用される。タッチ式入力装置を筐体に固定する場合、温度によるヤング率の変化は殆ど無い固定用接着剤が用いられることがある。
図12は、層間粘着剤のヤング率と固定用接着剤のヤング率との関係による出力電圧の変化を示す図である。図中の色の濃さが出力電圧を示す。層間粘着剤とは、上述の従来技術における感圧センサとタッチパネルとを粘着させるための粘着剤である。固定用接着剤とは、上述のタッチ式入力装置を筐体に固定するための粘着剤である。
図12の黒丸に示すように、温度が変化しても、固定用接着剤のヤング率は変化しない。図12に示すように、各温度を示す黒丸の背景色は、温度によって異なる。すなわち、従来の構成では、温度の変化によって、出力電圧が変化することを意味する。
図13は、押圧検知装置に相当する感圧センサの出力特性の温度特性を示すグラフである。図13における横軸は温度であり、縦軸は、20℃の出力電圧を基準値とした各温度での出力電圧比である。図13に示すように、従来の構成では、-20℃から+60℃の温度区間において、+70%から-60%の温度バラツキを生じる。したがって、従来の構成では、検知した押圧力が温度の影響を受ける。
本発明の目的は、検知した押圧量が温度によって変化することを抑制できる押圧検知装置を提供することにある。
この発明の押圧検知装置は、圧電膜を有する押圧センサと、操作面を有し押圧センサを筐体に固定する保持部材と、押圧センサを保持部材に固定する層間粘着剤と、保持部材を筐体に固定する固定用接着剤と、を備える。層間粘着剤は、低温でのヤング率が大きく、高温でのヤング率が小さい。固定用接着剤は、低温でのヤング率が大きく、高温でのヤング率が小さい。
この構成では、層間粘着剤のヤング率の温度変化による圧電膜に伝わる保持部材の歪みの変化が、固定用接着剤のヤング率の温度変化によって抑制される。これにより、層間粘着剤のヤング率の温度変化による圧電膜の発生する電荷量の変化が、固定用接着剤のヤング率の温度変化によって抑制される。
また、この発明の押圧検知装置は、次の構成であることが好ましい。層間粘着剤は、低温でのヤング率の温度変化率が高く、高温でのヤング率の温度変化率が低い。固定用接着剤は、低温でのヤング率の温度変化率が低く、高温でのヤング率の温度変化率が高い。
この構成では、高温における層間粘着剤の温度変化による圧電膜の電荷量の変化は、低温における層間粘着剤の温度変化による圧電膜の電荷量の変化よりも大きい。したがって、固定用接着剤における、高温でのヤング率の温度変化率を高くすることによって、保持部材の歪みが大きくなるので、この高温における層間粘着剤の温度変化による圧電膜の電荷量の変化を、より正確に抑制することができる。
この発明によれば、検出した押圧量が温度によって変化することを抑制できる。これにより、温度に影響されることなく安定して押圧力を検知することができる。
本発明の実施形態に係る押圧検知装置を備えるタッチ式入力装置について、図を参照して説明する。図1は本発明の実施形態に係るタッチ式入力装置の外観斜視図である。図2は本発明の実施形態に係るタッチ式入力装置の断面図である。
タッチ式入力装置10は、略直方体形状の筐体40を備える。筐体40の表面側は開口している。なお、以下では、筐体40の幅方向(横方向)をX方向とし、長さ方向(縦方向)をY方向とし、厚み方向をZ方向として説明する。
筐体40内には、タッチ検知センサ20、表示パネル(図示せず)、および演算回路モジュール(図示せず)が配置されている。
筐体40の表面は開口しており、当該開口部に保持部材30が配置されている。保持部材30は、透光性を有する平板である。例えば、保持部材30はガラスである。筐体40における開口面の近傍には、開口内に向かって突出する形状の保持用突起41が形成されている。保持部材30の外周端は、保持用突起41上に載置される。保持部材30における保持用突起41に当接する面は、固定用接着剤50によって保持用突起41に固定されている。この保持部材30の表面が操作面、すなわち、ユーザからの押圧やタッチを受け付ける面である。
タッチ検知センサ20は、層間粘着剤26によって保持部材30の裏面に固定されている。
タッチ検知センサ20は、圧電膜21、絶縁性フィルム22,23,24、押圧検知用導体221,231、位置検知用導体222,242、層間粘着剤251,252,253を備える。
圧電膜21は、押圧力に応じた電荷量を発生する圧電材料からなり、例えば、キラル高分子から形成されるフィルムである。キラル高分子として、本実施形態では、ポリ乳酸(PLA)、特にL型ポリ乳酸(PLLA)を用いている。PLLAは、一軸延伸されている。圧電膜21の一軸延伸方向は、タッチ式入力装置10のX方向およびY方向に対して略45°である。
このようなキラル高分子からなるPLLAは、主鎖が螺旋構造を有する。PLLAは、一軸延伸されて分子が配向すると圧電性を有する。そして、一軸延伸されたPLLAは、圧電フィルムの平板面が押圧されることにより、電荷を発生する。この際、発生する電荷量は、押圧により平板面が、当該平板面に直交する方向へ変位する変位量によって一意的に決定される。一軸延伸されたPLLAの圧電定数は、高分子中で非常に高い部類に属する。したがって、押圧による変位を高感度に検知することができる。
なお、延伸倍率は3~8倍程度が好適である。延伸後に熱処理を施すことにより、ポリ乳酸の延びきり鎖結晶の結晶化が促進され圧電定数が向上する。尚、二軸延伸した場合はそれぞれの軸の延伸倍率を異ならせることによって一軸延伸と同様の効果を得ることが出来る。例えばある方向をX軸としてその方向に8倍、その軸に直交するY軸方向に2倍の延伸を施した場合、圧電定数に関してはおよそX軸方向に4倍の一軸延伸を施した場合とほぼ同等の効果が得られる。単純に一軸延伸したフィルムは延伸軸方向に沿って裂け易いため、前述したような二軸延伸を行うことにより幾分強度を増すことができる。
また、PLLAは、延伸等による分子の配向処理で圧電性を生じ、PVDF等の他のポリマーや圧電セラミックスのように、ポーリング処理を行う必要がない。すなわち、強誘電体に属さないPLLAの圧電性は、PVDFやPZT等の強誘電体のようにイオンの分極によって発現するものではなく、分子の特徴的な構造である螺旋構造に由来するものである。このため、PLLAには、他の強誘電性の圧電体で生じる焦電性が生じない。さらに、PVDF等は経時的に圧電定数の変動が見られ、場合によっては圧電定数が著しく低下する場合があるが、PLLAの圧電定数は経時的に極めて安定している。したがって、周囲環境に影響されることなく、押圧による変位を高感度に検知することができる。
また、PLLAは比誘電率が約2.5と非常に低いため、dを圧電定数とし、εTを誘電率とすると、圧電出力定数(=圧電g定数、g=d/εT)が大きな値となる。ここで、誘電率ε33
T=13×ε0,圧電定数d31=25pC/NのPVDFの圧電g定数は、上述の式から、g31=0.2172Vm/Nとなる。一方、圧電定数d14=10pC/NであるPLLAの圧電g定数をg31に換算して求めると、d14=2×d31であるので、d31=5pC/Nとなり、圧電g定数は、g31=0.2258Vm/Nとなる。したがって、圧電定数d14=10pC/NのPLLAで、PVDFと同様の押し込み量の検出感度を十分に得ることができる。そして、本願発明の発明者らは、d14=15~20pC/NのPLLAを実験的に得ており、当該PLLAを用いることで、さらに非常に高感度に押圧を検知することが可能になる。
圧電膜21の保持部材30側には、絶縁性フィルム22が配置されている。絶縁性フィルム22の表面には、押圧検知用導体221および位置検知用導体222が配置されている。押圧検知用導体221および位置検知用導体222は、複数設けられている。押圧検知用導体221および位置検知用導体222は、Y方向に沿って延びる形状であり、X方向に沿って間隔をおいて配列されている。
絶縁性フィルム22は、層間粘着剤252によって圧電膜21に固定されている。
圧電膜21の絶縁性フィルム22と反対側には、絶縁性フィルム23が配置されている。絶縁性フィルム23の表面には、押圧検知用導体231が配置されている。押圧検知用導体231は、複数設けられている。押圧検知用導体231は、Y方向に沿って延びる形状であり、X方向に沿って間隔をおいて配列されている。押圧検知用導体231は、圧電膜21を間に介して、押圧検知用導体221に対向している。
絶縁性フィルム23は、層間粘着剤251によって圧電膜21に固定されている。
絶縁性フィルム22の保持部材30側には、絶縁性フィルム24が配置されている。絶縁性フィルム24の表面には、位置検知用導体242が配置されている。位置検知用導体242は、複数設けられている。位置検知用導体242は、X方向に沿って延びる形状であり、Y方向に沿って間隔をおいて配列されている。位置検知用導体242と位置検知用導体222は、絶縁性フィルム24を間に介して、部分的に重なっている。
絶縁性フィルム24の裏面は、層間粘着剤253によって、絶縁性フィルム22に固定されている。絶縁性フィルム24の表面は、層間粘着剤26によって、保持部材30の裏面に固定されている。
本実施形態では、位置検知用導体242はX方向に、位置検知用導体222、押圧検知用導体221、231はY方向に沿って延びる形状としたが、これとは逆に位置検知用導体242はY方向に、位置検知用導体222、押圧検知用導体221、231はX方向に沿って延びる形状であってもよい。
なお、本実施形態では、押圧力と押圧位置を検知するタッチ式入力装置10の態様を示したが、押圧力を検知する押圧検知装置であってもよい。この場合、押圧位置の検知に必要な部材、上述の態様であれば、絶縁性フィルム24、位置検知用導体222,242、層間粘着剤253は、省略される。
このような構成において、層間粘着剤251,252,253,26と、固定用接着剤50は、次の物性を有する。
図3は、本発明の第1の実施形態に係るタッチ式入力装置の層間粘着剤と固定用接着剤のヤング率の温度特性を示すグラフである。
図3に示すように、層間粘着剤251,252,253,26のヤング率は、低温で大きく、高温で小さい。層間粘着剤251,252,253,26は、+20℃以下の温度領域でヤング率の温度変化率が大きく、0℃以下の温度領域でヤング率の温度変化率がさらに大きい。層間粘着剤251,252,253,26は、+20℃以上の温度領域でヤング率の温度変化率が小さく、+40℃以上の温度領域でヤング率の温度変化率がさらに小さい。
固定用接着剤50のヤング率は、低温で大きく、高温で小さい。固定用接着剤50は、0℃以下の温度領域でヤング率の温度変化率が小さい。固定用接着剤50は、0℃以上の温度領域でヤング率の温度変化率が大きい。
なお、ここで言う低温の領域とは、概ね0℃から10℃よりも低温の領域であり、高温の領域とは、概ね0℃から10℃よりも高温の領域である。
図4は、本発明の第1の実施形態に係るタッチ式入力装置における層間粘着剤のヤング率と固定用接着剤のヤング率との関係による出力電圧の変化を示す図である。図中の色の濃さが出力電圧を示す。図4に示すように、本実施形態の構成を用いることによって、各温度での出力を示す黒丸の背景色が同じになる。低温時では、固定用接着剤のヤング率が大きいため、ガラスが変形し難くなり、ガラスの歪みは高温時に比べて小さくなる。また、低温時は層間粘着剤のヤング率も大きいため、ガラスの歪みは緩和されず、出力が大きく低下することはない。一方、高温時では、固定用接着剤のヤング率が小さいため、ガラスが変形し易くなり、ガラスの歪みは低温時よりも大きくなる。また、高温時では、層間粘着剤のヤング率のヤング率も小さいため、ガラスの歪みが緩和されて、出力が低下する。つまり、ガラスの歪みの大きさとその歪みの緩和の大きさが低温時と高温時で相反する関係となり、図中の黒線が同じ背景色の部分を通過する。すなわち、各温度での出力電圧が温度に影響されることなく一定になる。
図5は、本発明の第1の実施形態に係るタッチ式入力装置における出力電圧比の温度特性を示す。図5の縦軸は、20℃の時の出力電圧を基準値とした出力電圧比である。図5に示すように、本実施形態の構成を用いることによって、出力電圧の温度による変化を抑制することができる。これにより、温度に影響されず、押圧力に応じて安定した出力電圧を検知することができる。したがって、温度に影響されず、押圧力を正確に検知することができる。
なお、上述の層間粘着剤252,253,26は、全てが粘着剤である必要はなく、少なくとも1つが粘着剤であり、他は固定用接着剤と同じであってもよい。
また、上述の説明では、保持部材30の裏面を、固定用接着剤50によって、保持用突起41の表面に接着する態様を示した。しかしながら、保持部材30の側面を固定用接着剤50によって筐体40の内壁に接着する態様であってもよい。また、保持部材30の底面を固定用接着剤50によって保持用突起41に接着し、且つ、保持部材30の側面を固定用接着剤50によって筐体40の内壁に接着する態様であってもよい。この際、固定用接着剤50は、保持部材30の側面から底面に亘る形状にするとよい。
次に、本発明の第2の実施形態に係るタッチ式入力装置について、図を参照して説明する。本実施形態に係るタッチ式入力装置は、固定用接着剤の特性が第1の実施形態に係るタッチ式入力装置10と異なる。他の構成は、第1の実施形態に係るタッチ式入力装置10と同じである。
図6は、本発明の第2の実施形態に係るタッチ式入力装置の固定用接着剤のヤング率の温度特性を示すグラフである。図6に示すように、本実施形態に係るタッチ式入力装置の固定用接着剤は、低温でのヤング率が高く、高温でのヤング率が低い。より具体的には、本実施形態に係るタッチ式入力装置の固定用接着剤は、図3に示す層間粘着剤と同じヤング率の温度特性を有する。
図7は、本発明の第2の実施形態に係るタッチ式入力装置における層間粘着剤のヤング率と固定用接着剤のヤング率との関係による出力電圧の変化を示す図である。図中の色の濃さが出力電圧を示す。図7に示すように、本実施形態の構成を用いることによって、各温度での出力を示す黒丸の背景色は若干異なるものの、殆ど同じになる。すなわち、各温度での出力電圧が温度に影響されるものの、その影響を小さく抑制することができる。
図8は、本発明の第2の実施形態に係るタッチ式入力装置における出力電圧比の温度特性を示す。図8の縦軸は、20℃の時の出力電圧を基準値とした出力電圧比である。図8に示すように、本実施形態の構成を用いることによって、出力電圧の温度による変化を、従来構成よりも抑制することができる。これにより、温度の影響は受けるものの、所定の誤差範囲内で、従来構成よりも安定して押圧力を検知することができる。例えば、本実施形態の構成では、±30%の誤差範囲内で押圧力を検知することができる。
次に、本発明の第3の実施形態に係るタッチ式入力装置について、図を参照して説明する。本実施形態に係るタッチ式入力装置は、固定用接着剤の特性が第1の実施形態に係るタッチ式入力装置10と異なる。他の構成は、第1の実施形態に係るタッチ式入力装置10と同じである。
図9は、本発明の第3の実施形態に係るタッチ式入力装置の固定用接着剤のヤング率の温度特性を示すグラフである。図9に示すように、本実施形態に係るタッチ式入力装置の固定用接着剤は、低温でのヤング率が高く、高温でのヤング率が低い。より具体的には、本実施形態に係るタッチ式入力装置の固定用接着剤は、図3に示す層間粘着剤に類似するヤング率の温度特性を有する。
図10は、本発明の第3の実施形態に係るタッチ式入力装置における層間粘着剤のヤング率と固定用接着剤のヤング率との関係による出力電圧の変化を示す図である。図中の色の濃さが出力電圧を示す。図10に示すように、本実施形態の構成を用いることによって、各温度での出力を示す黒丸の背景色は或程度異なるものの、従来構成よりはバラツキがない。すなわち、各温度での出力電圧が温度に影響されるものの、その影響を従来構成よりも小さく抑制することができる。
図11は、本発明の第3の実施形態に係るタッチ式入力装置における出力電圧比の温度特性を示す。図11の縦軸は、20℃の時の出力電圧を基準値とした出力電圧比である。図8に示すように、本実施形態の構成を用いることによって、出力電圧の温度による変化を、従来構成よりも抑制することができる。これにより、温度の影響は受けるものの、所定の誤差範囲内で、従来構成よりも安定して押圧力を検知することができる。例えば、本実施形態の構成では、+20%から-50%の誤差範囲内で押圧力を検知することができる。
なお、第2、第3の実施形態では、温度による影響を受けているが、その影響は従来構成よりも小さい。従来構成では、20℃の時の出力電圧に比べ、60℃の時の出力電圧が60%も減少してしまう。60℃の時の出力電圧を押圧力として検知するには、ユーザがタッチ式入力装置を押したとみなすことができる出力電圧の閾値を大幅に下げなければならない。閾値を大幅に下げると押圧検知用導体に発生するノイズも押圧力として検知してしまい、誤動作してしまう。一方で、第2、第3の実施形態での温度による影響は閾値を大幅に下げる必要が無いため誤動作が発生せず、実用的に利用することが可能である。
10:タッチ式入力装置
20:タッチ検知センサ
21:圧電膜
22,23,24:絶縁性フィルム
30:保持部材
40:筐体
41:保持用突起
50:固定用接着剤
221,231:押圧検知用導体
222,242:位置検知用導体
251,252,253,26:層間粘着剤
20:タッチ検知センサ
21:圧電膜
22,23,24:絶縁性フィルム
30:保持部材
40:筐体
41:保持用突起
50:固定用接着剤
221,231:押圧検知用導体
222,242:位置検知用導体
251,252,253,26:層間粘着剤
Claims (2)
- 圧電膜を有する押圧センサと、
前記押圧センサを筐体に固定する保持部材と、
操作面を有し、前記押圧センサを前記保持部材に固定する層間粘着剤と、
前記保持部材を前記筐体に固定する固定用接着剤と、を備え、
前記層間粘着剤は、低温でのヤング率が大きく、高温でのヤング率が小さく、
前記固定用接着剤は、低温でのヤング率が大きく、高温でのヤング率が小さい、
押圧検知装置。 - 前記層間粘着剤は、低温でのヤング率の温度変化率が高く、高温でのヤング率の温度変化率が低く、
前記固定用接着剤は、低温でのヤング率の温度変化率が低く、高温でのヤング率の温度変化率が高い、
請求項1に記載の押圧検知装置。
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