4與第一導電性元 件22于法線方向F 21的距離增加了,因此第二導電性元件24與第一導電性元件22于法 線方向&上界定出的電容的電容值減少,借此提升感測裝置1的觸控靈敏度。
[0120] 同理,也可借由調整第一導電性元件22與第二導電性元件24在法線方向F1上的 距離,提升感測裝置1的觸控靈敏度。
[0121] 在第二導電性元件24本質上置于凹部27中的實施例中,由于第一導電性元件22 及第二導電性元件24具有兩對對立的側面(例如:第一側面22A及24A,第二側面22B及 24B),因此,在不改變第一導電性元件22及第二導電性元件24的尺寸的情況下,可借由調 整第二導電性元件24在法線方向F1及/或F2上的位置來增加觸控靈敏度而不會增加面 積。
[0122] 在第二導電性元件24的一部分置于凹部27外的實施例中,假設第二導電性元件 24在凹部27外的部分是在法線方向匕上,由于第一導電性元件22及第二導電性元件24 具有兩對對立的側面,因此,在不改變第一導電性元件22及第二導電性元件24的尺寸的情 況下,可借由調整第二導電性元件24在法線方向F2上的位置增加觸控靈敏度而不會增加 面積。
[0123] 同理,在第二導電性元件24的一部分置于凹部27外的實施例中,假設第二導電性 元件24在凹部27外的部分是在法線方向F 2上,由于第一導電性元件22及第二導電性元 件24具有兩對對立的側面,因此,在不改變第一導電性元件22及第二導電性元件24的尺 寸的情況下,可借由調整第二導電性元件24在法線方向F1上的位置增加觸控靈敏度而不 會增加面積。
[0124] 圖2D【附圖說明】示范性的兩個電極板42。參照圖2D,每一電極板42具有一長度L2 及寬度W2。兩電極板42相距一距離D,借此界定出一示范性電容C。界定出示范性電容C 所需的面積A 2為長度L 2及寬度W 2的乘積的兩倍與距離D及長度L 2的乘積的總和。在此示 范性的配置中,由于兩電極板42僅具有一對側面且兩電極板42的至少其中之一不具有凹 部,因此,在不改變兩個電極板42的尺寸的情況下,若要提升感測裝置的觸控靈敏度,僅能 借由增加距離D來完成。但一旦距離D增加,面積A 2也會隨之增加。因此,相較于本發(fā)明 的感測裝置1,為了提升觸控靈敏度,此示范性的配置會消耗掉較多的面積。
[0125] 圖3為根據本發(fā)明一些實施例,感測裝置3的示意圖。參照圖3,感測裝置3類似 于圖2A的感測裝置1,差別在于,感測裝置3包括一感測單元30。感測單元30類似于圖2A 的感測單元10,差別在于,感測單元30包括在一第一圖案化導電層的第一導電性元件32及 第二導電性元件34。
[0126] 第一導電性元件32類似于圖2A的第一導電性元件22,差別在于,第一導電性元 件32還包括一第三側面22C。第三側面22C具有一法線方向F6,其本質上相反于法線方向 F2〇
[0127] 類似于圖2C的【附圖說明】,第一側面22A、第二側面22B、第三側面22C界定出一凹 部。在本實施例中,凹部的形狀為C字型。在其他實施例中,凹部的形狀可包括其他形狀。 在一些實施例中,第二導電性元件34位于該凹部中。在一些實施例中,第二導電性元件34 的一部分位于該凹部外
[0128] 第二導電性元件34類似于圖2A的第二導電性元件24,差別在于,第二導電性元 件34還包括一第三側面24C。第三側面24C具有一法線方向F7,其本質上相同于法線方向 F2。第三側面24C的法線方向F7本質上平行于第二導電性元件34的第二側面22B的法線 方向F2。
[0129] 第三側面24C與第一導電性元件32的第三側面22C相對立,并與第一導電性元件 32的第三側面22C相隔一距離D 3。第三側面24C與第一導電性元件32的第三側面22C界 定出一第三電容C3。第三電容C 3的電容值與距離D 3有關,因此可于布局中借由調整距離D 3 來調整第三電容C3的電容值。
[0130] 操作時,感測裝置3經配置以響應于物件15在感測裝置3上引起的一觸控事件于 法線方向F3檢測出一電容C F。具體而言,操作時,第一導電性元件32經配置以響應于物件 15在感測裝置3上引起的觸控事件于法線方向F3上檢測出電容C F。在觸控事件發(fā)生期間, 一觸發(fā)信號Vin經由物件15響應于該觸控事件,輸入至感測裝置3,并經由電容CF耦合至 放大器OP的第二輸入端。此外,在觸控事件發(fā)生期間,物件15、第一導電性元件32、第二導 電性元件34及放大器OP構成一放大器電路。該放大器電路于小信號模式下的等效電路類 似于圖2B所示的等效電路25,差別在于本實施例的等效電路還包括第三電容C 3。第三電 容C3與第一電容C i及第二電容C 2并聯于放大器OP的第二輸入端及輸出端之間。
[0131] 類似于圖2C所說明的理由,在第二導電性元件34本質上置于凹部中的實施例中, 由于第一導電性元件32及第二導電性元件34具有三對對立的側面(例如:第一側面22A 及24A,第二側面22B及24B,第三側面22C及24C),因此,在不改變第一導電性元件32及 第二導電性元件34的尺寸的情況下,可借由調整第二導電性元件34在法線方向F1及/或 F2上的位置來增加觸控靈敏度而不會增加面積。
[0132] 同理,在第二導電性元件34的一部分置于凹部外的實施例中,假設第二導電性元 件34在凹部外的部分是在法線方向F1上,由于第一導電性元件32及第二導電性元件34 具有三對對立的側面,因此,在不改變第一導電性元件32及第二導電性元件34的尺寸的情 況下,可借由調整第二導電性元件34在法線方向F2上的位置增加觸控靈敏度而不會增加 面積。
[0133] 圖4A為根據本發(fā)明一些實施例,感測裝置4的示意圖。參照圖4A,感測裝置4類 似于圖2A的感測裝置1,差別在于,感測裝置4包括在一第一圖案化導電層的第二導電性元 件44,及在一第二圖案化導電層的第三導電性元件46。
[0134] 第二導電性元件44及第三導電性元件46位于不同的圖案化導電層,且第二導電 性元件44及第三導電性元件46被介電物質隔開。在一些實施例中,第三導電性元件46與 第二導電性元件44位于相鄰的圖案化導電層,并以一介電層相隔開。在另一些實施例中, 第三導電性元件46與第二導電性元件44位于不相鄰的圖案化導電層,并以多個介電層相 隔開。
[0135] 第二導電性元件44類似于圖2A的第二導電性元件24,差別在于,第二導電性元件 44還包括一表面24S。表面24S具有一法線方向F8,其本質上相反于法線方向F3。
[0136] 第三導電性元件46耦接至放大器OP。第三導電性元件46具有一表面46S。表面 46S具有一法線方向F9,其本質上相同于法線方向F3。表面46S與第二導電性元件44的表 面24S相對立,并與第二導電性元件44的表面24S于法線方向F9上相隔一距離D 4。表面 46S與第二導電性元件44的表面24S界定出第四電容(:4。第四電容C4的電容值與距離0 4 有關,因此可于布局中借由調整距離比來調整第四電容(:4的電容值。第四電容C4的電容 值隨著距離D 4的增加而減少,反之亦然。
[0137] 操作時,感測裝置4經配置以響應于物件15在感測裝置4上引起的一觸控事件于 法線方向F3檢測出一電容C F。具體而言,操作時,第一導電性元件22經配置以響應于物件 15在感測裝置4上引起的觸控事件于法線方向F3上檢測出電容C F。在觸控事件發(fā)生期間, 一觸發(fā)信號Vin響應于該觸控事件,經由物件15輸入至感測裝置4,并經由電容CF耦合至 放大器OP的第二輸入端。除此之外,在觸控事件發(fā)生期間,物件15、第一導電性元件22、第 二導電性元件44、第三導電性元件46及放大器OP構成一放大器電路。
[0138] 圖4B為圖4A的感測裝置4在小信號模式下的一放大器電路45的電路圖。參照圖 4B,第一電容Q與第二電容C 2并聯于放大器OP的第二輸入端及第四電容C4之間。此外, 第一電容Q及第二電容C2相對于該觸控事件期間所檢測出的電容C F呈并聯。并聯的第一 電容Q與第二電容C2與第四電容C4串聯于放大器OP的第二輸入端及輸出端之間。放大 器OP于第二輸入端接收觸發(fā)信號Vin,放大觸發(fā)信號Vin并于輸出端輸出檢測信號Vout。 檢測信號Vout為放大后的觸發(fā)信號Vin。檢測信號Vout與觸發(fā)信號Vin的關系可表示為 如下的式子(2):
[0139]
[0140] 其中,符號代表第一電容(^的電容值,符號C2代表第二電容02的電容值,符號 c4代表第四電容(:4的電容值,符號cFR表電容(^的電容值。此外,
與放大 器0P的第二輸入端與輸出端間的等效電容值。又,在式子(2)中,Vout可視為檢測信號的 電壓值,而Vin可視為觸發(fā)信號的電壓值;檢測信號Vout的電壓值本質上相同于放大器0P