電容式觸控面板的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明是與觸控面板有關(guān),特別是關(guān)于一種能夠有效抑制反向信號的產(chǎn)生并提升信號均勻性的具有On-Cell型式的電容式觸控面板。
【背景技術(shù)】
[0002]一般而言,電容式觸控面板是疊層結(jié)構(gòu)大致可分為數(shù)種不同型式,其中具有On-Cell型式的電容式觸控面板將觸控感應(yīng)層(Touch Sensor)設(shè)置于顯示面板上的玻璃外層,其優(yōu)點(diǎn)在于顯示與觸控一體提供,可達(dá)成輕薄化的效益。若在不需設(shè)置有上覆透鏡(Cover Lens)的產(chǎn)品應(yīng)用下,使用者可直接在顯示面板上進(jìn)行觸控操作。
[0003]請參照圖1及圖2,圖1及圖2分別為具有On-Cell型式的電容式觸控面板的兩種不同疊層結(jié)構(gòu)。圖1所示的疊層結(jié)構(gòu)1與圖2所示的疊層結(jié)構(gòu)2之間的差異在于:圖1中的疊層結(jié)構(gòu)1包含有上覆透鏡(Cover Lens) 18及光學(xué)透明膠(Optical ClearAdhesive, OCA) /光學(xué)透明樹脂(Optical Clear Resin, OCR) 16,而圖2中的疊層結(jié)構(gòu)2貝丨J無。
[0004]圖2中的疊層結(jié)構(gòu)2省去上覆透鏡18及光學(xué)透明膠/光學(xué)透明樹脂16的設(shè)置雖可達(dá)到簡化疊層結(jié)構(gòu)、減少厚度及節(jié)省成本等功效,但卻也因而產(chǎn)生較強(qiáng)的反向信號,導(dǎo)致多點(diǎn)觸控感應(yīng)不良的情況發(fā)生。
[0005]舉例而言,圖3所示的兩觸控點(diǎn)P1及P2分別在具有疊層結(jié)構(gòu)2的觸控面板TP的左上角及右下角,并非位于同一軸上,而其反向信號則分別產(chǎn)生于觸控面板TP的左下角的第一位置R1及右上角的第二位置R2,故不會造成反向信號抵銷兩觸控點(diǎn)P1及P2的觸控信號的現(xiàn)象。然而,圖4所示的兩觸控點(diǎn)P3及P4分別在具有疊層結(jié)構(gòu)2的觸控面板TP的同一軸上,其反向信號產(chǎn)生于觸控面板TP的位置R3及R4即會與觸控點(diǎn)P3及P4重疊,因而造成反向信號抵銷兩觸控點(diǎn)P3及P4的觸控信號的現(xiàn)象,導(dǎo)致觸控面板TP發(fā)生多點(diǎn)觸控感應(yīng)不良的情況。
[0006]因此,本發(fā)明提出一種電容式觸控面板,以解決現(xiàn)有技術(shù)所遭遇到的上述問題。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007]根據(jù)本發(fā)明的一較佳具體實(shí)施例為一種具有On-Cell型式的電容式觸控面板。于此實(shí)施例中,電容式觸控面板包含疊層結(jié)構(gòu)。疊層結(jié)構(gòu)包含液晶顯示模塊、觸控感測模塊及偏光模塊。觸控感測模塊設(shè)置于液晶顯示模塊上。偏光模塊設(shè)置于觸控感測模塊上。觸控感測模塊包含觸控感測器圖樣(Touch sensor pattern)。觸控感測器圖樣采用單層氧化銦錫(SIT0)結(jié)構(gòu),并包含相同的第一圖樣單元及第二圖樣單元。第一圖樣單元及第二圖樣單元均包含至少一第一電極、至少一第二電極及至少一延伸電極。至少一第一電極沿著第一方向排列且至少一第二電極沿著第二方向排列。第一方向與第二方向彼此垂直。至少一第一電極通過橋接結(jié)構(gòu)跨過至少一第二電極。至少一延伸電極包圍至少一第一電極且沿著第一方向排列。
[0008]于一實(shí)施例中,至少一第一電極的寬度介于100至400微米(μπι)之間。
[0009]于一實(shí)施例中,至少一第二電極的寬度介于200至600微米(μπι)之間。
[0010]于一實(shí)施例中,至少一延伸電極的寬度介于20至100微米(μπι)之間。
[0011 ] 于一實(shí)施例中,至少一延伸電極與該至少一第一電極之間的距離介于20至100微米(μ m)之間。
[0012]于一實(shí)施例中,橋接結(jié)構(gòu)位于第一圖樣單元及第二圖樣單元的中央。
[0013]于一實(shí)施例中,至少一延伸電極由至少一第二電極沿著第一方向朝向觸控感測器圖樣的邊緣延伸。
[0014]于一實(shí)施例中,至少一延伸電極具有單一斜率或多段斜率。
[0015]于一實(shí)施例中,多個(gè)觸控感測器圖樣的導(dǎo)電材料為氧化銦錫、納米銀或納米碳管。
[0016]于一實(shí)施例中,第一方向?yàn)樗椒较蚯业诙较驗(yàn)榇怪狈较?,或第一方向?yàn)榇怪狈较蚯业诙较驗(yàn)樗椒较颉?br>[0017]于一實(shí)施例中,至少一第一電極為感測電極且至少一第二電極為驅(qū)動(dòng)電極,或至少一第一電極為驅(qū)動(dòng)電極且至少一第二電極為感測電極。
[0018]根據(jù)本發(fā)明的另一較佳具體實(shí)施例亦為一種具有On-Cell型式的電容式觸控面板。于此實(shí)施例中,電容式觸控面板包含疊層結(jié)構(gòu)。疊層結(jié)構(gòu)包含液晶顯示模塊、觸控感測模塊及偏光模塊。觸控感測模塊設(shè)置于液晶顯示模塊上。偏光模塊設(shè)置于觸控感測模塊上。觸控感測模塊包含一觸控感測器圖樣。觸控感測器圖樣采用單層氧化銦錫(SIT0)結(jié)構(gòu),并包含對稱于觸控感測器圖樣的中央的第一圖樣單元及第二圖樣單元。第一圖樣單元及第二圖樣單元均包含至少一第一電極及至少二第二電極。至少一第一電極包含第一段電極及第二段電極。第一段電極沿著第一方向排列且至少二第二電極沿著第二方向排列。第二段電極呈L型且包含水平部分及垂直部分。水平部分通過橋接結(jié)構(gòu)與第一段電極耦接并跨過至少二第二電極中的第二電極。垂直部分延伸至觸控感測器圖樣的中央。第一方向與第二方向彼此垂直。第一圖樣單元中的橋接結(jié)構(gòu)與第二圖樣單元中的橋接結(jié)構(gòu)對稱于觸控感測器圖樣的中央。
[0019]于一實(shí)施例中,至少一第一電極的第一段電極及第二段電極的水平部分的寬度介于200至600微米(μ m)之間。
[0020]于一實(shí)施例中,第二段電極的垂直部分的寬度介于100至400微米(μ m)之間。
[0021]于一實(shí)施例中,至少二第二電極的寬度介于100至400微米(μπι)之間。
[0022]于一實(shí)施例中,觸控感測器圖樣與沿著第一方向相鄰的另一觸控感測器圖樣互為鏡射。
[0023]于一實(shí)施例中,觸控感測器圖樣與沿著第二方向相鄰的另一觸控感測器圖樣互為鏡射。
[0024]于一實(shí)施例中,多個(gè)觸控感測器圖樣的導(dǎo)電材料為氧化銦錫、納米銀或納米碳管。
[0025]于一實(shí)施例中,第一方向?yàn)樗椒较蚯业诙较驗(yàn)榇怪狈较?,或第一方向?yàn)榇怪狈较蚯业诙较驗(yàn)樗椒较颉?br>[0026]于一實(shí)施例中,至少一第一電極為感測電極且至少二第二電極為驅(qū)動(dòng)電極,或至少一第一電極為驅(qū)動(dòng)電極且至少二第二電極為感測電極。
[0027]相較于現(xiàn)有技術(shù),根據(jù)本發(fā)明的具有On-Cell型式的電容式觸控面板,不僅可省去上覆透鏡及光學(xué)透明膠/光學(xué)透明樹脂的設(shè)置,還能通過其觸控感測器圖樣的適當(dāng)設(shè)計(jì)有效抑制反向信號的產(chǎn)生并提升信號均勻性,以避免多點(diǎn)觸控感應(yīng)不良的情況發(fā)生。
[0028]關(guān)于本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)與精神可以通過以下的發(fā)明詳述及附圖得到進(jìn)一步的了解。
【附圖說明】
[0029]圖1及圖2分別為具有On-Cell型式的電容式觸控面板的兩種不同疊層結(jié)構(gòu)。
[0030]圖3為當(dāng)兩觸控點(diǎn)位于具有疊層結(jié)構(gòu)的觸控面板的左上角及右下角時(shí)反向信號所產(chǎn)生的位置。
[0031]圖4為當(dāng)兩觸控點(diǎn)位于具有疊層結(jié)構(gòu)的觸控面板的同一軸上時(shí)反向信號所產(chǎn)生的位置。
[0032]圖5為根據(jù)本發(fā)明的一較佳具體實(shí)施例的具有On-Cell型式的電容式觸控面板包含相同的多個(gè)觸控感測器圖樣的示意圖。
[0033]圖6為圖5中的觸控感測器圖樣的示意圖。
[0034]圖7為根據(jù)本發(fā)明的另一較佳具體實(shí)施例的具有On-Cell型式的電容式觸控面板包含相同的多