[发明专利]多点电阻式触摸屏导电线路无效

专利信息
申请号: 201010579713.X 申请日: 2010-12-07
公开(公告)号: CN102033677A 公开(公告)日: 2011-04-27
发明(设计)人: 唐根初 申请(专利权)人: 深圳欧菲光科技股份有限公司
主分类号: G06F3/045 分类号: G06F3/045
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518106 广东省深圳市宝*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 多点 电阻 触摸屏 导电 线路
【说明书】:

技术领域

发明涉及以丝网印刷技术制备具有多点触控功能的电阻式触摸屏。

背景技术

触摸屏是一种显著改善人机操作界面的输入设备,具有直观、简单、快捷的优点。随着电子技术的发展,触控屏的使用越来越普遍。过去,各种类型的触摸屏不断出现,包括电阻式、电容式、红外和表面声波式触摸屏。其中,电阻式触摸屏是市场主流。近期,电容式触摸屏技术发展成为能识别其表面的多点触摸,便于使用者通过简单的动作轻松实现对文件、游戏的多种复杂的操作,具有多点触控功能,越来越深受消费者欢迎。但是,电容式触摸屏的真正使用者较少,主要原因是其价格昂贵以及目前触摸屏生产厂家不能采用现有技术孵化这类触摸屏的制备技术。尽管电阻式触摸屏的成本较低,但是电阻式触摸屏只能识别其表面的单点触摸,即使存在多点触摸,也只能想主机提供一个触摸点坐标,存在一定的局限性,不能满足消费者的需求。电阻式触摸屏通过对其作分区处理,结合特定的信号扫描和数据处理,能够识别其表面的多点触摸,具有电容式触摸屏的各种触摸功能和效果,而且现有的触摸屏生产厂家不需要投入任何新生产设备即可量产这类触摸屏,具有较大的实际推广意义。

具有多点触控功能的电阻式触摸屏的分区处理是通过以下过程实现:将触摸屏的上导电层的透明导电薄膜蚀刻成相互平行且彼此绝缘的薄膜条,将下导电层的透明导电薄膜蚀刻成相互平行且彼此绝缘的薄膜条,上导电层的薄膜条与下导电层的薄膜条相互垂直,上、下导电层内的所有薄膜条和下导电层内的所有薄膜条两端都是独立通过导电线路与触摸屏控制器连接。为了提高触摸屏识别多点的能力,需要减小薄膜条的宽度,避免两个触摸点位于一个薄膜条内,这样增加了上、下导电层内的薄膜条数量,因此,这类触摸屏的导电线路数量较大。一般电阻式触摸屏的制备技术为丝网印刷,其印刷精度一般为0.1mm,较多的导电线路会增加触摸屏的非视窗区域的宽度,缩小视窗区域的宽度,这不符合发展窄边框的触摸屏的趋势,而且,在这类触摸屏的制备中,丝网印刷0.1mm宽度的导电线路会出现许多的断路不良问题,而且导电线路的宽度太窄,其电阻越大,会影响触摸屏的线性。因此在实际的生产中,导电线路的宽度会大于0.1mm,这将进一步缩小视窗区域的宽度。因此,采用丝网印刷技术制备具有多点触控功能的电阻式触摸屏,而且不影响触摸屏的视窗宽度,保障触摸屏的良率是一项有待解决的问题。

发明内容

鉴于具有多点触控功能的电阻式触摸屏采用丝网印刷技术制备存在上述问题,本发明提供一种电阻式触摸屏的导电线路设计方法,使电阻式触摸屏的制备可以采用丝网印刷技术。

为实现上述目标,本发明的导电线路设计方法为将具有多点触控功能的电阻式触摸屏上、下导电层内的导电线路都设计为两层,无论是上导电层内的两层导电线路还是下导电层内的两层导电线路之间存在一层绝缘层,避免短路。

本发明的电阻式触摸屏导电线路设计方法,具有以下优势:

解决了多点触控功能的电阻式触摸屏非视窗区域的有限空间内设计多股导电线路问题,使这类触摸屏的制备可以通过丝网印刷技术制备,避免采用高精度制造设备,而且,可以增加导电线路的宽度,保障触摸屏的生产良率和线性特性。

附图说明

图1是多点触控电阻式触摸屏的结构。

图2是多点触控电阻式触摸屏的上导电层和导电层的结构。

图3是多点触控电阻式触摸屏的上、下导电层组合透视图。

图4是图3的局部放大图。

图5本发明第一实施方式

图6本发明第二实施方式

具体实施方式

为了详细描述本发明的内容,下面结合说明书附图和具体实施方式对本发明做进一步说明,但本发明所保护的范围并不局限于此。为了便于将本发明叙述清楚,图中的尺寸和部分结构进行了放大处理。

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