[发明专利]触摸屏的电极布局无效
申请号: | 201010246072.6 | 申请日: | 2010-08-03 |
公开(公告)号: | CN101995993A | 公开(公告)日: | 2011-03-30 |
发明(设计)人: | 马修·特伦德;萨米埃尔·布吕内;埃萨特·伊尔马兹 | 申请(专利权)人: | 爱特梅尔公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G06F3/044 |
代理公司: | 北京律盟知识产权代理有限责任公司 11287 | 代理人: | 孟锐 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 触摸屏 电极 布局 | ||
背景技术
触摸屏显示器能够检测有源或显示区内的由手指或手写笔所做的触摸。使用触摸屏作为显示器的一部分使得用户能够通过触摸所述触摸屏而与电子应用程序相互作用。显示器可向用户呈现图像。此等图像可包括用户界面构造,例如,可通过触摸来选择、操纵或致动的不同按钮、图像或其它区域。因此,触摸屏可为蜂窝电话、GPS装置、个人数字助理(PDA)、计算机、ATM机和其它此类装置提供有效率的用户界面。
在基于电容式传感器中,触摸改变覆盖显示器装置的电极阵列中的节点处的电容。存在数种不同类型的电容式触摸屏,例如,互电容类型和自电容类型。自电容型触摸屏测量行或列上的电容的改变。互电容型触摸屏测量节点上的电容的改变。
电容式触摸屏通常使用通过电介质分离的两个单独横向电极层。横向电极的相交点形成节点且被个别地存取以确定一个或一个以上触摸的位置。可使用例如氧化铟锡(ITO)或透明导电聚合物的透明电极来形成节点阵列。其它电极布局可利用不重叠的电极图案(例如,三角形和条形图案以及菱形图案)以最小化来自下伏液晶显示器(LCD)的干扰。一些触摸屏利用单层布局。
在一些两层触摸屏设计中,利用量子电荷获取方法来检测触摸。驱动电极可用电脉冲来驱动,且感测电极收集从驱动电极传送的电荷。每脉冲所传送的电荷量依据所述屏被触摸的地方而变化,从而允许检测触摸的位置。
附图说明
图1是根据示范性实施例的具有交错的电极突出部的触摸屏电极布局的示意性框图。
图2是根据示范性实施例用以显示交错的突出部的进一步细节的图1的布局的部分的示意性框图。
图3是根据示范性实施例的具有交错的突出部的替代布局的部分的示意性框图。
图4是根据示范性实施例的具有交错的突出部的替代布局的部分的示意性框图。
图5是根据示范性实施例的具有交错的突出部的替代布局的部分的示意性框图。
图6是根据示范性实施例的具有交错的突出部的替代布局的部分的示意性框图。
图7是根据示范性实施例的具有交错的突出部的替代布局的部分的示意性框图。
图8是根据示范性实施例的具有交错的突出部和隔离的填充区的替代布局的部分的示意性框图。
图9是根据示范性实施例的具有交错的突出部和隔离的填充区的替代布局的部分的示意性框图。
图10是根据示范性实施例的具有交错的电极突出部和电阻性内插的触摸屏电极布局的示意性框图。
图11是根据示范性实施例的耦合到控制器的触摸屏装置的框图。
具体实施方式
在以下详细描述中,参照形成本描述的一部分且其中以图解说明的方式显示可实践的特定实施例的附图。充分详细描述这些实施例以使所属领域的技术人员能够实践本发明,且应了解可利用其它实施例,且可在不脱离本发明的精神和范围的情况下作出结构、逻辑和电改变。因此,不应以限制意义考虑以下详细描述,且本发明的范围由所附权利要求书来界定。
触摸屏具有若干个电极组,所述电极具有增加电极之间的共享周界的交错的突出部。各种实施例包括电极的多层布局和单层布局。可使用量子电荷获取方法来检测触摸屏上的触摸。量子电荷获取方法涉及使用脉冲来驱动发射极电极以及获得和测量从接收器电极获得的电荷。在一个实施例中,所述电极形成基于互电容的触摸屏。所述电极布局还可与自电容触摸屏一起使用。
本文中使用的触摸屏包括一个或一个以上电极层,以形成响应于由用户的手指或指向装置(例如,手写笔)所做的触摸的装置。触摸屏可包括透明电极或不透明电极,且进一步可包括显示器装置,例如,液晶显示器或其它显示器装置。此类触摸屏可用于电话、信息亭、ATM、家用电器中以及数不胜数的其它装置中。
图1是根据示范性实施例的具有交错的电极突出部的触摸屏100电极布局的示意性框图。驱动电极110跨越触摸屏在第一方向上延续,如图所示。在一个实施例中,驱动电极包括多个部分,例如互连的菱形体115。在一个实施例中,菱形体115具有在图2中予以更详细显示的突出部。
驱动电极110耦合到从控制器接收驱动信号的驱动线120。驱动电极可称为发射极电极,且通常为由适合的控制电子装置以切换方式驱动的电极。图1中显示二十个驱动电极和对应的驱动线,且在一个实施例中,所有延续段在第一方向上大致彼此平行,从而形成菱形阵列。在一个实施例中,驱动电极的菱形部分提供高表面积导电表面以促进电荷保持和传送。
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