[实用新型]电容屏走线结构有效

专利信息
申请号: 201320429056.X 申请日: 2013-07-18
公开(公告)号: CN203414941U 公开(公告)日: 2014-01-29
发明(设计)人: 刘芳;张迅;张春姣;易伟华 申请(专利权)人: 江西沃格光电科技有限公司
主分类号: G06F3/044 分类号: G06F3/044
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 吴平
地址: 338004 江西省新余*** 国省代码: 江西;36
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摘要:
搜索关键词: 电容 屏走线 结构
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及触摸屏领域,特别是涉及电容屏走线结构。

背景技术

传统的电容屏产品为了降低回路电阻的阻抗,产品中的走线结构使用引出配线与透明导电块连接的方式,以达到降低回路阻抗的效果,但是目前引出配线都是同一线宽规格,例如:产品设计线宽为30um,引出配线从搭透明导电块衔接处到绑定处都设计成30um,此结构设计虽然能满足产品要求,由于引出配线线宽较窄,在生产加工中容易因为划伤造成引出配线断裂的不良现象。

实用新型内容

基于此,有必要针对现有的电容屏走线结构的引出配线容易划伤断裂的问题,提供一种稳定性好的电容屏走线结构。

一种电容屏走线结构,包括透明导电块、绑定端头和引出配线,所述透明导电块设置有连接点,所述引出配线通过连接点与所述透明导电块连接,所述透明导电块通过所述引出配线与所述绑定端头一一对应连接,透明导电块的数量大于2块,所述引出配线之间互相平行,所述引出配线包括过渡结构和配线分段,所述过渡结构和所述配线分段交替连接;

所述过渡结构的数量小于所述透明导电块的数量,任意两相邻的连接点之间最多设置有一个过渡结构;

所述任一配线分段的线宽不小于相邻的靠近所述绑定端头的配线分段的线宽。

在其中一个实施例中,所述过渡结构位于任意两相邻的连接点之间。

在其中一个实施例中,所述透明导电块距离绑定端头最近的透明导电块为首端透明导电块,距离绑定端头最远的透明导电块为尾端透明导电块,在首端透明导电块至尾端透明导电块的方向,除首端透明导电块的连接点外,所述过渡结构位于所述第奇数个连接点与相邻的下一连接点之间。

在其中一个实施例中,所述过渡结构为圆弧过渡结构。

在其中一个实施例中,所述透明导电块中距离绑定端头最近的透明导电块为首端透明导电块,距离绑定端头最远的透明导电块为尾端透明导电块;从首端透明导电块至尾端透明导电块的方向对所述引出配线的配线分段进行计数,所述具有相同序号的配线分段的线宽相等。

在其中一个实施例中,所述引出配线之间的距离相等。

在其中一个实施例中,距离所述绑定端头最远的配线分段的线宽为0.1~0.25mm。

在其中一个实施例中,距离所述绑定端头最近的配线分段的线宽为0.025~0.15mm。

在其中一个实施例中,所述过渡结构为圆弧过渡结构。

在其中一个实施例中,所述透明导电块为氧化铟锡导电玻璃氧化铟锡导电玻璃透明导电块,所述引出配线为钼铝钼线。

上述的电容屏走线结构,引出配线包括过渡结构和配线分段,在首端透明导电块至尾端透明导电块的方向,越靠近尾端透明导电块,引出配线的条数越少。由于引出配线的条数减少,每条引出配线相对可供分配的宽度增大,通过过渡结构对引出配线的分布位置进行重新调整,每设置一个过渡结构就对引出配线的分布位置进行一次调整,以使空闲的宽度得到充分应用,增加配线分段的线宽,因而减少了引出配线因划伤造成断裂的几率,增加了电容屏走线结构的稳定性。

附图说明

图1为一实施方式的电容屏走线结构的结构示意图;

图2为一实施方式的电容屏走线结构的引出配线的结构示意图。

具体实施方式

如图1所示,一实施方式的电容屏走线结构,包括透明导电块100、绑定端头200和引出配线300,所述透明导电块100设置有连接点120,所述引出配线300通过连接点120与所述透明导电块100连接,所述透明导电块100通过所述引出配线300与所述绑定端头200一一对应连接,透明导电块100的数量大于2块,所述引出配线300之间互相平行,所述引出配线300包括过渡结构320和配线分段340,所述过渡结构320和所述配线分段340交替连接。所述过渡结构320的数量小于所述透明导电块100的数量,任意两相邻的连接点120之间最多设置有一个过渡结构320。所述任一配线分段340的线宽保持不变,所述任一配线分段340的线宽不小于相邻的靠近所述绑定端头200的配线分段340的线宽。

电容屏走线结构可以是一般的电容触摸屏的走线结构,也可以是OGS(One glass solution)电容触摸屏的走线结构。透明导电块100和绑定端头200的数量一致,通过相应数量的引出配线300导通,引出配线300一端搭接于透明导电块100上,另一端与绑定端头200连接。各引出配线300之间不交叉接触,避免发生信号短路或传输紊乱。

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