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      三維觸控面板的制作方法_2

      文檔序號(hào):9666958閱讀:來(lái)源:國(guó)知局
      應(yīng)的電阻值變化,從而實(shí)現(xiàn)按壓力大小的判 斷。位置信號(hào)與力大小信號(hào)的類型不同,故,在完成觸控信號(hào)的偵測(cè)后,與所述壓感電極對(duì) 應(yīng)設(shè)置的所述觸控電極可對(duì)所述壓感電極進(jìn)行溫度補(bǔ)償信號(hào)偵測(cè),兩者之間不受影響,從 而可以在保證溫度補(bǔ)償效果的同時(shí),避免對(duì)按壓的位置信號(hào)與力大小信號(hào)造成干擾,實(shí)現(xiàn) 三維觸控操作。 【【附圖說(shuō)明】】
      [0033] 圖1A至圖1C為本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板的疊層結(jié)構(gòu)示意圖;
      [0034] 圖2是本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板的觸控電極層的平面結(jié)構(gòu)示意圖;
      [0035] 圖3是本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板的壓感電極層的平面結(jié)構(gòu)示意圖;
      [0036] 圖4A、4B為本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板的壓感電極層其它變形方式的平面 結(jié)構(gòu)示意圖;
      [0037] 圖5A至圖5C為本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板的壓感電極其他變形方式示意 圖;
      [0038] 圖6A、圖6B為本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板惠斯通電橋連接方式示意圖;
      [0039] 圖7是本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板的觸控電極層另一變形方式的平面結(jié)構(gòu) 示意圖;
      [0040] 圖8A是本發(fā)明第二實(shí)施例三維觸控面板的觸控電極層的平面結(jié)構(gòu)示意圖;
      [0041] 圖8B是本發(fā)明第二實(shí)施例三維觸控面板的壓感電極層的平面結(jié)構(gòu)示意圖。 【【具體實(shí)施方式】】
      [0042] 為了使本發(fā)明的目的,技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實(shí)施實(shí)例, 對(duì)本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本發(fā)明, 并不用于限定本發(fā)明。
      [0043] 請(qǐng)參閱圖1A至圖1C,圖1A至圖1C為本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板的疊層結(jié)構(gòu) 示意圖。如圖1A所示,本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板10包括一絕緣介質(zhì)層16, 一觸控電 極層15及一壓感電極層17分別位于絕緣介質(zhì)層16相對(duì)的兩側(cè)。觸控電極層15包括多組 交錯(cuò)設(shè)置的觸控電極用以偵測(cè)一觸摸信號(hào)的位置,壓感電極層17包括與至少部分觸控電 極對(duì)應(yīng)設(shè)置的壓感電極171,用以偵測(cè)該觸摸信號(hào)的按壓力道大小。在本發(fā)明中,觸控電極 層15同時(shí)還用以對(duì)壓感電極層17進(jìn)行一溫度補(bǔ)償,即用以為壓感電極層17提供一溫度補(bǔ) 償信號(hào)。在本發(fā)明中,"對(duì)應(yīng)設(shè)置"是指壓感電極與觸控電極(下文中的至少一組第一方向 電極或至少一個(gè)第二方向電極塊)在絕緣介質(zhì)層兩側(cè)的布置位置是上下垂直對(duì)應(yīng),且二者 的面積大致相同,但所用材料、具體圖案(本發(fā)明中的圖案是指電極相對(duì)于承載基板垂直 投影的圖案)則并不受限。
      [0044] 如圖1B所示,在本發(fā)明的一些實(shí)施方式中,絕緣介質(zhì)層16為一基板,其具有相對(duì) 的上表面161和下表面162,觸控電極層15是設(shè)置于基板16的上表面161,而壓感電極層 17是設(shè)置于基板16的下表面162?;?6的材質(zhì)可以為玻璃、藍(lán)寶石、聚酰亞胺(PI)、聚 丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、聚對(duì)苯二甲酸乙二酯(PET)、聚 氯乙烯(PVC)、聚碳酸酯(PC)、聚乙烯(PE)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚四氟乙烯(PTFE) 等硬質(zhì)或撓性材質(zhì)。觸控電極層15后續(xù)可通過(guò)一膠層貼合一保護(hù)蓋板(或顯示裝置),而 壓感電極層17可通過(guò)另一膠層貼合一顯示裝置(或保護(hù)蓋板)以形成一完整的三維觸控 顯示裝置。
      [0045] 在一些實(shí)施例中,所述基板16特別地為一種薄膜基材,以使所述三維觸控面板10 在受到壓力之后,所述基板16的兩側(cè)同為拉伸或壓縮形變,以增強(qiáng)壓力感測(cè)信號(hào)的強(qiáng)度。
      [0046] 如圖1C所示,在本發(fā)明的另一些實(shí)施方式中,絕緣介質(zhì)層16為一光學(xué)膠;三維觸 控裝置10還包括一上基板11和下基板12,其中上基板11位于觸控電極層15遠(yuǎn)離光學(xué)膠 16的另一側(cè),下基板12位于壓感電極層17遠(yuǎn)離光學(xué)膠16的另一側(cè);即觸控電極層15設(shè) 置于上基板11的下表面,而壓感電極層17設(shè)置于下基板12的上表面,觸控電極層15與壓 感電極層17再通過(guò)光學(xué)膠16相貼合。其中,上基板11 (或下基板12)可以為一保護(hù)蓋板, 以用提供一觸摸表面及保護(hù)外蓋,而下基板12 (或上基板11)也可以為一顯示裝置部件。
      [0047] 請(qǐng)?jiān)賲㈤唸D2至圖3,其中,圖2是本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板之觸控電極層 的平面結(jié)構(gòu)示意圖;其中,圖3是本發(fā)明第一實(shí)施例三維觸控面板10的之壓感電極層17的 平面結(jié)構(gòu)示意圖。在本實(shí)施例中,觸控電極150包括絕緣交錯(cuò)設(shè)置的多組第一方向電極151 和多組第二方向電極153,其中多組第一方向電極151為沿第一方向(如圖示的X方向)延 伸,而沿第二方向(如圖示的Y方向)平行排布;在其中一個(gè)實(shí)施例中X方向與Y方向垂 直。上述第一方向與第二方向的相對(duì)于所述三維觸控面板10的具體位置不受限制。
      [0048] 更具體而言,每組第一方向電極151包括沿第一方向間隔布設(shè)的多個(gè)第一方向電 極塊1511和多條第一連接線1513分別連接兩相鄰的第一方向電極塊1511,在一些實(shí)施例 中,多個(gè)第一方向電極塊1511和多條第一連接線1513為一體成型結(jié)構(gòu),即可以相同的材料 在同一步驟中制作完成,甚至二者之間并不存在明顯的界線。每組第二方向電極153包括 沿第二方向間隔布設(shè)于兩相鄰第一方向電極151之間的多個(gè)第二方向電極塊1531。在本 實(shí)施例中,每組第一方向電極151的一端通過(guò)和第一信號(hào)線155電性連接至一信號(hào)處理中 心(圖未示),每個(gè)第二方向電極塊1531相對(duì)的兩端分別通過(guò)一第二信號(hào)線156電性連接 至前述信號(hào)處理中心(下文簡(jiǎn)稱雙出線方式);多組第一方向電極151與多組第二方向電 極153發(fā)射或接收電信號(hào),處理中心根據(jù)觸摸前后偵測(cè)到的電容信號(hào)變化來(lái)判斷觸摸點(diǎn)的 平面位置。
      [0049] 在本實(shí)施例中,壓感電極層17包括至少一個(gè)壓感電極171,與至少一個(gè)第二方向 電極塊1531隔著絕緣介質(zhì)層16對(duì)應(yīng)設(shè)置。壓感電極171相對(duì)的兩端分別通過(guò)一壓感信號(hào) 線175電性連接至前述的信號(hào)處理中心,并偵測(cè)觸摸前后的電阻值變化情況。
      [0050] 如圖2-圖3中所示,在本實(shí)施例中,壓感電極層17中壓感電極171的數(shù)量與觸控 電極層15中第二方向電極塊1531的數(shù)量相同,且為一一對(duì)應(yīng)設(shè)置,以在壓力偵測(cè)過(guò)程中, 對(duì)壓感電極171進(jìn)行一溫度補(bǔ)償。
      [0051] 在其他實(shí)施方式中,如圖4A、4B所示,壓感電極層17a、17b與圖3中所示壓感電極 層17的區(qū)別在于:壓感電極171的數(shù)量也可以小于第二方向電極塊1531的數(shù)量,且可以選 擇性地與部分第二方向電極塊1531對(duì)應(yīng)設(shè)置;并且,也并非每一個(gè)第二方向電極塊1531均 需采用雙出線方式,僅需保證與壓感電極171對(duì)應(yīng)設(shè)置的第二方向電極塊1531的兩端均通 過(guò)第二信號(hào)線156電性連接至信號(hào)處理中心即可;此外,每組第一方向電極151相對(duì)的兩端 也可以均通過(guò)一第一信號(hào)線155電性連接至信號(hào)處理中心(即雙出線方式),這種雙出線方 式可以在電容信號(hào)偵測(cè)的過(guò)程中,通過(guò)兩端均發(fā)射或接收電信號(hào)來(lái)避免信號(hào)的衰減,提升 位置偵測(cè)的靈敏度。
      [0052] 在本實(shí)施例中,與壓感電極171對(duì)應(yīng)設(shè)置的第二方向電極塊1531除了在第一時(shí)序 的電容信號(hào)偵測(cè)的過(guò)程中,用以發(fā)射或接收電信號(hào)外,還在第二時(shí)序的電阻信號(hào)偵測(cè)過(guò)程 中,與壓感電極同步偵測(cè)出受力按壓后的電阻值信號(hào)變化量,用以在計(jì)算按壓力度大小時(shí), 對(duì)壓感電極171電阻值變化進(jìn)行一溫度補(bǔ)償。
      [0053] 更具體而言,在本實(shí)施例中,利用觸控電極層15對(duì)壓感電極層17進(jìn)行一溫度補(bǔ)償 的方式主要包括三種:正負(fù)溫度系數(shù)材料串聯(lián)方式、值減方式和惠斯通電橋方式,不同的溫 度補(bǔ)償方式對(duì)觸控電極層15和壓感電極層17的圖案、材料有不同的要求,具體有如下幾種 組合:
      [0054] 正、負(fù)溫度系數(shù)材料串聯(lián)方式:
      [0055] 根據(jù)物體電阻的計(jì)算公式R= PL/S和材料電阻率隨溫度變化的公式PT= ρ (1+α Τ),可以推導(dǎo)出物體受溫度影響的電阻值變化量:
      [0056] ΔRT=RT2-RT1
      [0057] = (1+aT2)P0L/S_ (1+α?\)P0L/S
      [0058] = (Tjj-T!)ap〇L/S
      [0059] =ΔΤα(p〇L/S)
      [0060] =ΔTaR0 (1);
      [0061 ] 其中,ΔT表示為物體的溫度變化量,P。為材料在T= 0 °C的電阻率,a為材料電 阻率溫度系數(shù),根據(jù)材料的電阻率與溫度呈正相關(guān)或負(fù)相關(guān)而表現(xiàn)為正值或負(fù)值,為材料 的固有性質(zhì),R。為物體在T= 0°C的電阻率,可以根據(jù)在任一溫度T測(cè)量的物體電阻值R1及 材料的P。、a推算而得。
      [0062] 理論上,當(dāng)兩個(gè)物體(如發(fā)明的壓感電極與對(duì)應(yīng)設(shè)置的觸控電極)設(shè)置于一導(dǎo)熱 物體(如本發(fā)明的絕緣介質(zhì)層16)的上下兩側(cè),則觸感電極和觸控電極在受外界溫度影響 弓丨起的ΔT是相同的。
      當(dāng)前第2頁(yè)1 2 3 4 5 
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