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    国家重庆时时彩: 单层双面金属电极阵列电容式触摸屏.pdf

    关 键 词:
    单层 双面 金属电极 阵列 电容 触摸屏
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    摘要
    申请专利号:

    CN201410096381.8

    申请日:

    2014.03.14

    公开号:

    CN103838453A

    公开日:

    2014.06.04

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情: 发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):G06F 3/044申请公布日:20140604|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/044申请日:20140314|||公开
    IPC分类号: G06F3/044 主分类号: G06F3/044
    申请人: 欧浦登(顺昌)光学有限公司
    发明人: 卢璋; 黄宏; 余启明
    地址: 353200 福建省南平市顺昌县郑坊乡宝峰路56号
    优先权:
    专利代理机构: 福州君诚知识产权代理有限公司 35211 代理人: 戴雨君
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201410096381.8

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2017.10.24|||2014.07.02|||2014.06.04

    法律状态类型:

    发明专利申请公布后的驳回|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开单层双面金属电极阵列电容式触摸屏,其包括显示屏,所述显示屏的背部贴附有导电膜,所述导电膜包括透明基材,透明基材的正面设有横向金属电极阵列,背面设有纵向金属电极阵列;所述横向金属电极阵列由多条相互平行、且呈直线型的横向金属导电条组成,所述纵向金属电极阵列由多条相互平行、且呈直线型的纵向金属导电条组成;所述横向金属导电条和纵向金属导电条均通过蚀刻成型或印刷成型;所述横向金属导电条的引线端和纵向金属导电条的引线端均通过分组并联连接到信号处理器。采用以上结构,将导电膜设置在显示屏的背部,可以提高透光率,降低光损,不存在使用者看到莫尔纹现象和导电膜上的网格,大大提高了视觉效果。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种新型金刚石磨块,其包括圆形底盘,底盘上均匀设有三条以上的燕尾槽,燕尾槽的朝向与底盘半径的朝向一致,且由靠近圆心的一端向另一端逐步缩小,所述底盘上设有与燕尾槽相配合的磨块,磨块上远离底盘的一面均匀分布有四个以上的金刚石刀头,其特征在于:所述磨块上还设有两个以上的螺纹孔,所述金刚石磨块还包括与磨块的螺纹孔配合的两个以上的螺丝,螺丝的螺纹端与磨块的螺纹孔配合,螺丝的螺帽端设有锥度,螺丝通过螺帽端与燕尾槽配合,各螺丝的螺帽锥度与对应位置的燕尾槽大小相适配。

    2.  根据权利要求1所述的新型金刚石磨块,其特征在于:所述底盘上均匀设有三个燕尾槽。

    3.  根据权利要求1所述的新型金刚石磨块,其特征在于:所述磨块上远离底盘的一面均匀分布有五个的金刚石刀头。

    4.  根据权利要求1所述的新型金刚石磨块,其特征在于:所述磨块上设有两个螺纹孔。

    5.  根据权利要求1所述的新型金刚石磨块,其特征在于:所述磨块为圆形、方形或不规则形状。

    6.  根据权利要求1所述的新型金刚石磨块,其特征在于:所述金刚石刀头为扇形、圆形或不规则形状。

    7.  根据权利要求1所述的新型金刚石磨块,其特征在于:所述螺丝为内六角螺丝。

    8.  根据权利要求7所述的新型金刚石磨块,其特征在于:所述螺丝为不锈钢的内六角螺丝。

    说明书

    说明书单层双面金属电极阵列电容式触摸屏
    技术领域
    本发明涉及单层双面金属电极阵列电容式触摸屏。 
    背景技术
    触摸屏按照工作原理和传输介质的不同,可以分为电阻式、电容式、超声波式、电磁感应式和红外式。其中电容触摸屏因准确度高,易实现多点触控而被广泛应用。 
    电容触摸屏包括显示屏和薄膜导体层,薄膜导体层存在灵敏度的问题,因此现有技术中,薄膜导体层是设置在显示屏的前面,这样才能达到触控的功能。但是,将薄膜导体层设置在显示屏的前面必然会带来以下缺点:1、由于薄膜导体层一般是由分别蚀刻有横向电极和纵向电极的两片透明基材贴合组成,两片透明基材设在显示屏前方会照成光损;2、存在莫尔纹现象;3、两片透明基材通过光胶贴合在一起,存在光学变形,影响视觉效果;4、使用者近距离观看显示屏时,看得到薄膜导体层上的网格,影响视觉效果;5、由于透明基材的四周存在电极引线的线路,需要用边框将其遮住。 
    发明内容
    本发明的目的在于提供一种能够提高透过率、降低光损的单层双面金属电极阵列电容式触摸屏。 
    为实现上述目的,本发明采用以下技术方案: 
    一种后置式双层单面金属电极阵列电容式触摸屏,其包括显示屏,所述显示屏的背部贴附有导电膜,所述导电膜包括透明基材,透明基材的正面设有横向金属电极阵列,背面设有纵向金属电极阵列;所述横向金属电极阵列由多条相互平行、且呈直线型的横向金属导电条组成,所述纵向金属电极阵列由多条相互平行、且呈直线型的纵向金属导电条组成;所述横向金属导电条和纵向金属导电条均通过蚀刻成型或印刷成型;所述横向金属导电条的引线端和纵向金属导电条的引线端均通过分组并联连接到信号处理器。
    所述金属材质为铜、铝、金或银。因为铜、铝、金、银导电性较好,可以大大提高触摸屏的灵敏度。 
    所述横向金属导电条和纵向金属导电条的线宽均为0. 03-15mm,厚度均为2-10μm;相邻两个横向金属导电条的间距为0. 3-10mm,相邻两个纵向金属导电条的间距为0. 3-10mm。这样的结构,可以提高触摸屏的分辨率。 
    所述显示屏的厚度为3-8mm。 
    所述透明基材由PET或TAC材料成型。 
    所述透明基材的厚度为20-200μm。 
    所述显示屏为可挠式显示屏。 
    本发明的横向金属导电条和纵向金属导电条采用高导电性的金属材料成型,其面电阻小于0.15-3Ω,触摸屏的灵敏度极高,使用者手指触摸显示屏时,导电膜的横向金属电极阵列和纵向金属电极阵列能隔着显示屏感测到人体手指的电场,从而使手指与导电膜的横向金属电极阵列和纵向金属电极阵列之间形成一个耦合电容,由于手指所处位置的电容发生变化,在横向金属电极阵列和纵向金属电极阵列中会出现流向触点的感应电流,通过信号处理器计算出感应电流的强弱从而准确计算出触点的位置。 
    本发明相比现有技术具有以下优点: 
    1、透明基材上的横向金属导电条和纵向金属导电条均通过蚀刻或印刷成型,因此横向金属导电条和纵向导电条条均可以进行流水线蚀刻或印刷,提高了生产效率,而且导电膜尺寸不受限制,可以做得很大,因此触摸屏的尺寸就可以大型化,本发明的触摸屏尺寸最小可以做到3寸,最大可以做到130寸,应用广泛;
    2、将导电膜设置在显示屏的背部,可以提高透光率,降低光损,不存在使用者看到莫尔纹现象和导电膜上的网格,大大提高了视觉效果。
    3、无需用边框将电极引线的线路遮住。 
    4、显示屏采用可挠式显示屏,由于导电膜贴附在显示屏背部,从而可以实现可挠式显示屏的触控功能。 
    附图说明
    以下结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细说明; 
    图1为本发明分解结构示意图;
    图2为本发明透明基材正面的横向金属电极阵列的部分示意图;
    图3为本发明透明基材背面的纵向金属电极阵列的部分示意图。
    具体实施方式
    如图1、图2或图3所示,本发明一种后置式双层单面金属电极阵列电容式触摸屏,其包括显示屏1,所述显示屏1的背部贴附有导电膜2,所述导电膜2包括透明基材21,透明基材21的正面设有横向金属电极阵列22,背面设有纵向金属电极阵列23;所述横向金属电极阵列22由多条相互平行、且呈直线型的横向金属导电条221组成,所述纵向金属电极阵列23由多条相互平行、且呈直线型的纵向金属导电条231组成;所述横向金属导电条221和纵向金属导电条231均通过为蚀刻成型或印刷成型;所述横向金属导电条221的引线端和纵向金属导电条231的引线端均通过分组并联连接到信号处理器(图中未示出)。 
    所述金属材质为铜、铝、金或银。因为铜、铝、金、银导电性较好,可以大大提高触摸屏的灵敏度。 
    所述横向金属导电条221和纵向金属导电条231的线宽均为0. 03-15mm,厚度均为2-10μm;相邻两个横向金属导电条221的间距为0. 3-10mm,相邻两个纵向金属导电条231的间距为0. 3-10mm。这样的结构,可以提高触摸屏的分辨率,实际生产中横向金属导电条221和纵向金属导电条231的线宽为3-6mm。由于导电膜2上的横向金属导电条221和纵向金属导电条231排布均匀、密集,因此增加了导电模2整体的线性度,提高了触摸屏的抗干扰能力。 
    所述显示屏1的厚度为3-8mm。 
    所述透明基材21、22由PET或TAC材料成型。 
    所述透明基材21、22的厚度为20-200μm。导电膜2的整体厚度极薄,不影响触摸屏的整体厚度。 
    所述显示屏1为可挠式显示屏。显示屏1采用可挠式显示屏,由于导电膜2贴附在显示屏1背部,从而可以实现可挠式显示屏的触控功能。 
    本发明的横向金属导电条221和纵向金属导电条231采用高导电性的金属材料成型,其面电阻小于0.15-3Ω,触摸屏的灵敏度极高,使用者手指触摸显示屏时,导电膜2的横向金属电极阵列22和纵向金属电极阵列23能隔着显示屏感测到人体手指的电场,从而使手指与导电膜2的横向金属电极阵列22和纵向金属电极阵列23之间形成一个耦合电容,由于手指所处位置的电容发生变化,在横向金属电极阵列22和纵向金属电极阵列23中会出现流向触点的感应电流,通过信号处理器计算出感应电流的强弱从而准确计算出触点的位置。 

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