[实用新型]一种压感式3D触控装置有效
申请号: | 201720785296.1 | 申请日: | 2017-07-01 |
公开(公告)号: | CN209859115U | 公开(公告)日: | 2019-12-27 |
发明(设计)人: | 熊作平;张珽;井华;谷文;王冉 | 申请(专利权)人: | 苏州能斯达电子科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041 |
代理公司: | 32231 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 滕诣迪 |
地址: | 215123 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 薄膜压力 感应层 压力传感器 压力感应层 超薄薄膜 触控装置 压感式 压敏层 阵列式 衬底 显示屏 本实用新型 显示屏背面 第二电极 第一电极 控制模块 支撑层 触控 维度 反馈 | ||
本实用新型涉及一种压感式3D触控设计,具体为一种将薄膜压力感应层位于触控装置本体中的显示屏背面,从而实现增加一个新的Z轴交互维度,并对该Z轴的交互经行反馈的压感式3D触控装置,包括显示屏(1)、薄膜压力感应层(2)和控制模块(3),所述薄膜压力感应层(2)位于显示屏(1)底部,所述薄膜压力感应层(2)为阵列式压力感应层,所述阵列式压力感应层包括超薄薄膜压力传感器(4)若干,所述超薄薄膜压力传感器(4)包括第一电极层(41)、第一压敏层(42)、支撑层(43)、第二电极层(44)、第二压敏层(45)、第一柔性衬底(46)和第二柔性衬底(47)。
技术领域
本实用新型涉及一种压感式3D触控设计,具体为一种压感式3D触控装置。
背景技术
自从3D电影、3D眼镜、3D打印等各行业的3D市场如火如荼的发展,3D触摸技术也应运而生。3D压感触摸可以简单理解为:3D压感+触摸,触摸的技术已经非常成熟,但是3D压感技术则在起步阶段;虽然现在市面上已有部分手机开始有类似这方面的功能,其通过在显示屏背面增加压感元器件来实现的。
压感式3D触控技术是在现有平面触控操作的基础上增加第三种维度—压力感应,在显示屏内置压力传感器,可以对按压力度进行轻、中、重三层维度的压力感知,根据不同力度的反馈可以实现不同的触控功能,为人机交互开拓出了全新的空间。目前,实现压感触控功能的装置主要是在触摸屏内置电容式压力传感器用于压力感应,但这种压感部件厚度大,额外增加了触摸屏厚度及成本,且仅仅是感知压力大小,也并没能提供让手指感知屏幕触控的物理触觉反馈。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种将薄膜压力感应层位于触控装置本体中的显示屏背面,从而实现增加一个新的Z轴交互维度,并对该Z轴的交互经行反馈的压感式3D触控装置。
实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种压感式D触控装置,包括显示屏、薄膜压力感应层和控制模块,所述薄膜压力感应层位于显示屏底部,所述薄膜压力感应层为阵列式压力感应层,所述阵列式压力感应层包括超薄薄膜压力传感器若干,所述超薄薄膜压力传感器包括第一电极层、第一压敏层、支撑层、第二电极层、第二压敏层、第一柔性衬底和第二柔性衬底,所述第一压敏层和第一电极层连接,所述第二压敏层和第二电极层连接;所述第一压敏层和第二压敏层之间存在间隙,所述第一电极层设在第一柔性衬底上,所述第二电极层设在第二柔性衬底上,所述支撑层位于第一柔性衬底和第二柔性衬底之间。
作为优选,所述第一电极层为公共电极层。
作为优选,第一电极层由多个独立电极构成。
作为优选,还包括线性马达,所述线性马达与控制模块电性连接。
实用新型的有益效果是:本实用新型提供的的压感式3D触控装置实现了薄膜压力感应层位于触控装置本体中的显示屏背面,增加一个新的Z轴交互维度,并对该Z轴的交互经行反馈;当用手触摸屏幕表面的保护玻璃的时候,最上面的玻璃会发生微小的形变,由软性薄膜压力传感器阵列构成的薄膜压力感应层捕捉到这个细微的压力变化后把它转换成相应变化强度的电信号传输给控制模组,控制模组接收信号并计算出施压部位的位置及压力力度的大小,并输出位置信息,同时根据施压力度的大小(轻压、中压或重压)来给出不同的反馈,就会形成相应的触控反应。
附图说明
图1为本实用新型的压感式3D触控装置的结构示意图。
图2为本实用新型的薄膜压力感应层的超薄薄膜压力传感器的结构示意图。
图3为本实用新型的薄膜压力感应层的实施方式的结构示意图。
附图说明:1、显示屏,2、薄膜压力感应层,3、控制模块,4、超薄薄膜压力传感器,41、第一电极层,42、第一压敏层,43、支撑层,44、第二电极层,45、第二压敏层,46、第一柔性衬底,47、第二柔性衬底,5、线性马达。
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