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电容式触摸屏

阅读:663发布:2021-02-25

IPRDB可以提供电容式触摸屏专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明提供一种电容式触摸屏,该电容式触摸屏包括一第一传感线和至少一第二传感线。该第一传感线和该至少一第二传感线绝缘相交形成多个交叉点,其中,该多个交叉点的面积相异。该电容式触摸屏具有引线数目少、扫描驱动简单、且能耗低的优点。,下面是电容式触摸屏专利的具体信息内容。

1.一种电容式触摸屏,其包括一第一传感线和至少一第二传 感线,该第一传感线和该至少一第二传感线绝缘相交形成多个交 叉点,其特征在于:该多个交叉点的面积相异。

2.如权利要求1所述的电容式触摸屏,进一步包括一基板, 该第一传感线和该至少一第二传感线分别设置在该基板相对的二 侧面。

3.如权利要求2所述的电容式触摸屏,进一步包括一绝缘层, 该绝缘层覆盖该第一传感线。

4.如权利要求1所述的电容式触摸屏,进一步包括相对设置 的一第一基板、一第二基板和一绝缘层,该第一传感线和该至少 一第二传感线分别设置在该第一基板和该第二基板相对的侧面, 该绝缘层设置在该第一传感线和该至少一第二传感线之间。

5.如权利要求1所述的电容式触摸屏,进一步包括一基板、 一第一绝缘层和一第二绝缘层,该第一传感线设置在该基板表面, 该第一绝缘层覆盖该第一传感线,该至少一第二传感线设置在该 第一绝缘层上,该第二绝缘层覆盖该至少一第二传感线。

6.一种电容式触摸屏,其包括一第一传感线和至少一第二传 感线,该第一传感线和该至少一第二传感线绝缘相交形成多个互 感电容,其特征在于:该多个互感电容电容值相异。

7.如权利要求6所述的电容式触摸屏,其特征在于:该第一 传感线和该至少一第二传感线都呈S型设置。

8.如权利要求6所述的电容式触摸屏,其特征在于:该至少 一第二传感线的个数为二,该二第二传感线以相同的形状设置。

9.如权利要求8所述的电容式触摸屏,其特征在于:该二第 二传感线与该第一传感线形成的互感电容在对应的位置具有相等 的电容值。

10.如权利要求6所述的电容式触摸屏,进一步包括一控制芯 片,该控制芯片依序以不同电位的电压驱动信号驱动该至少一第 二传感线。

说明书全文

技术领域

本发明涉及一种电容式触摸屏

背景技术

电容式触摸屏已经被广泛地用作计算机系统的控制装置。传 统的电容式触摸屏通过矩阵式配置的传感线,并量测任意两条传 感线交叉位置上的电容变化量,来判断手指或导体碰触该电容式 触摸屏的位置坐标。
请参阅图1,图1是现有技术电容式触摸屏的平面结构示意 图。该电容式触摸屏1包括多条第一传感线11以及与该多条第一 传感线相对的多条第二传感线12,其中该第一传感线11和该第 二传感线12中间隔一绝缘层(未显示)。
当使用者的手指靠近该电容式触摸屏1时,人体手指会使该 第一传感线11与该第二传感线12之间的电容值改变,外部的侦 测电路依序扫瞄该第一传感线11,侦测该第一传感线11的电容 改变量,可判断出触摸点Y方向的坐标,接着再依序扫瞄该第二 传感线12来判断触摸点X方向的位置。
该电容式触摸屏1中,每一坐标点就需要一相对的第一传感 线11和第二传感线12,当传感线11、12的数目越多,与该电容 式触摸屏1的引脚数目就越多,其相应的驱动电路越复杂,且在 使用时该电容式触摸屏1,其消耗功率也越高。

发明内容

为了解决现有技术中电容式触摸屏接线数目多、扫描复杂和 功耗高的问题,有必要提供一种接线数目少、扫描简单且功耗低 的电容式触摸屏。
一种电容式触摸屏,其包括一第一传感线和至少一第二传感 线,该第一传感线和该至少一第二传感线绝缘相交形成多个交叉 点,其中,该多个交叉点具有相异的面积。
一种电容式触摸屏,其包括一第一传感线和至少一第二传感 线,该第一传感线和该至少一第二传感线绝缘相交形成多个交叉 点,其中,该多个交叉点具有相异的面积。
与现有技术相比,本发明电容式触摸屏的只采用一第一传感 线和至少一第二传感线,该第一传感线与该第二传感线绝缘相交 形成多个互感电容,且该多个互感电容具有相异的电容值,可以 利用相异的电容变化来达到触摸定位的功能。本发明电容式触摸 屏只需只需要较少的传感线,因此其引线数目少、扫描驱动电路 较简单、且能耗较低。

附图说明

图1是现有技术电容式触摸屏的平面结构示意图。
图2是一电容式触摸屏系统的功能模块图。
图3是本发明电容式触摸屏第一实施方式的平面结构示意 图。
图4是本发明电容式触摸屏第二实施方式的平面结构示意 图。
图5是本发明电容式触摸屏第三实施方式的平面结构示意 图。
图6是本发明电容式触摸屏第四实施方式的剖面结构示意 图。
图7是本发明电容式触摸屏第五实施方式的剖面结构示意 图。
图8是本发明电容式触摸屏第六实施方式的剖面结构示意 图。

具体实施方式

请参阅图2,其是一电容式触摸屏系统的功能模块图。该触 摸屏系统2包括一电容式触摸屏21、一电容侦测器22、一模拟/ 数字转换器23和一控制芯片24。该该控制芯片24产生的触发信 号25,并传送该触发信号25至该电容式触摸屏21。当碰触该电 容式触摸屏21任意一位置时,该位置产生一相应大小的电容变 化,该电容变化量由该电容传感器22量测,之后该电容传感器 22传送此信号至该模拟/数字转换器23以将模拟信号转换为数字 信号,之后数字信号被传送至该控制芯片24,该该控制芯片24 负责解析该触摸位置的坐标。
请参阅图3,其是本发明电容式触摸屏第一实施方式的平面 结构示意图。该电容式触摸屏3包括一第一传感线31和一与第一 传感线31相对且绝缘设置的第二传感线32。该第一传感线31和 该第二传感线32分别呈S形设置并互相绝缘相交形成多个交叉点 C11~C1m,其中m代表交叉点的数量。该多个交叉点C11~C1m 的重叠面积各不相同,从而该多个交叉点C11~C1m由于重叠面 积的差异而形成大小各异的多个互感电容。该第一传感线31与该 第二传感线32可以由氧化铟锡等导体所形成。
一控制芯片(图未示)发送一触发信号给该第二传感线32,当 手指等触碰物碰触该电容式触摸屏3不同的位置时,由于该电容 式触摸屏3各不同的位置具有大小不同的互感电容,所以碰触该 电容式触摸屏3不同位置时会有大小不同的电容变化,该电容侦 测器22经由该第一传感线31测量到其电容变化量并经过该模拟/ 数字转换器23将模拟信号转换成数字信号传送到该控制芯片,该 控制芯片解析该数字信号以判断碰触点的位置。
该电容式触摸屏3只利用一第一传感线31和一第二传感线 32形成的大小不同的互感电容就可以达到触摸定位的功能,因此 其引线数目少、扫描驱动较简单,而且能够达到节约能耗的目的。
请参阅图4,其是本发明电容式触摸屏第二实施方式的结构 示意图。该电容式触摸屏4包括一第一传感线41和多条与该第一 传感线41相对且绝缘设置的第二传感线D41~D4n。该第一传感 线41和该多条第二传感线D41~D4n都呈S形设置,该多条第二 传感线D41~D4n具有相同的排列方式,且该第一传感线41和该 多条第二传感线D41~D4n绝缘相交形成多个交叉点C11~Cnm。 其中该第二传感线D41与该第一传感线41的多个交叉点为C11~ C1m,代表该第二传感线D41与该第一传感线41的共m个交叉 点,而该第二传感线D4n与该第一传感线41的多个交叉点为 Cn1~Cnm,依此类推,该第二传感线D41~D4n与该第一传感线 41共有n*m个交叉点,且其中该交叉点C1n~Cnm的面积各不相 同,从而形成大小各异的多个互感电容。该第二传感线D41~D4n 和该第一传感线41可以由氧化铟锡等导体所形成。
一控制芯片(图未示)依序发送触发信号S1~Sn给该多条第二 传感线D41~D4n,其中触发信号S1~Sn可以是相同电位的电压 信号也可以是不同电位的电压信号,其目在于:当各交叉点C11~ Cnm由不同重叠面积所形成的互感电容差异性够大时,该触发信 号S1~Sn可使用相同电位的电压信号进行坐标识别;当使用面积 不同所形成的互感电容差异性不够大而造成识别率太小时,可由 该控制芯片24依序发出不同电位的触发信号S1~Sn,以增加互 感电容变化的差异性,从而增加该电容式触摸屏4的识别率。
请参阅图5,其是本发明电容式触摸屏第三实施方式的结构 示意图。该电容式触摸屏5包括一第一传感线51和多条与该第一 传感线51相对且绝缘设置的多条第二传感线D51~D5n。该第一 传感线51和该多条第二传感线D51~D5n都呈S形设置,该多条 第二传感线D51~D5n具有相同的排列方式,且该第一传感线51 和该多条第二传感线D51~D5n绝缘相交形成多个交叉点C11~ Cnm。其中该第二传感线D51与该第一传感线51的多个交叉点为 C 1~C1m,代表该第二传感线D 51与该第一传感线51的共m个 交叉点,而该第二传感线D5n与该第一传感线51的多个交叉点 为Cn1~Cnm,依此类推,该第二传感线D51~D5n与该第一传感 线51共有n*m个交叉点,且其中任意一第二传感线D51、D52、...、 D5n与该第一传感线51的多个交叉点面积各不相同,即C11≠C12 ≠C13≠...≠C1m、...、Cn1≠Cn2≠Cn3≠...≠Cnm,此任意一第 二传感线D1、D2、...、Dn与该第一传感线51的多个交叉点由于 面积各不相同所以形成大小各异的多个互感电容,其中该多条第 二传感线D1、D2、...、Dn和该第一传感线31交叉所形成的交点 群C1~Cn内的相对应的交叉点的重叠面积相同,即 C11=C21=C31=...=Cn1≠C12=C22=C32=...=Cn2≠...≠ C1m=C2m=...=Cnm,也就是该交点群C1~Cn内对应位置的交叉 点具有相同的互感电容。该第一传感线51和该第二传感线D1~ Dn可以由氧化铟锡等导体材料所形成。
一控制芯片(图未示)依序发送一触发信号S1~Sn给该第二传 感线D51~D5n,其中该触发信号S1~Sn为不同电位的电压信号, 其目的是:该第二传感线D51~D5n与该第一传感线51交叉所形 成的交叉点群C1~Cn内的相对应的交叉点的重叠面积依序为相 同,使用不同电位的电压信号来区别该多条第二传感线D1~Dn 与第一传感线31所形成的交点电容群,以增强该电容式触摸屏5 的识别率。
请参阅图6,其是本发明电容式触摸屏第四实施方式的剖面 结构示意图。该电容式触摸屏6包括一第一基板61、一与该第一 基板61相对设置的第二基板62。一第一传感线66设置在该第一 基板61面向该第二基板62一侧,一第二传感线65设置在该第二 基板62面向该第一基板61处,该第一传感线66与该第二传感线 65交叉处形成交叉点C。该第一传感线66与该第二传感线65间 设置一绝缘层63。该第一基板61与该第二基板62可以是玻璃或 透明塑料等绝缘材料,该绝缘层63可以是氮化硅或塑料等材料制 成。
请参阅图7,其是本发明电容式触摸屏第五实施方式的剖面 结构示意图。该电容式触摸屏7包括一第一基板71、一设置在该 第一基板71的表面的第一传感线76、一设置在该第一基板71相 对于第一传感线76的另一表面的第二传感线75。该第一传感线 76和该第二传感线75交叉重叠处形成多个交叉点C。该第二传感 线75表面覆盖一绝缘层73。该绝缘层73可为氮化硅或塑料等绝 缘材料,该第一基板71可为玻璃或透明塑料等绝缘材料。
请参阅图8,其是本发明电容式触摸屏第六实施方式的剖面 结构示意图,该电容式触摸屏8包括一第一基板81、一设置在该 第一基板81表面的第一传感线86、一与该第一传感线86相对设 置的第二传感线85、一设置在该第一传感线86和该第二传感线 85之间的第一绝缘层88和一覆盖该第二传感线85的第二绝缘层 89。该第二传感线85与该第一传感线86交叉处形成交叉点C。 该第一绝缘层88可以是氮化硅等绝缘材料。该第二绝缘层89可 以是氮化硅或PET塑料等绝缘材料。该第一基板81可以是玻璃 或透明塑料等绝缘材料。
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