[发明专利]触摸屏面板有效
| 申请号: | 201110408377.7 | 申请日: | 2011-12-09 |
| 公开(公告)号: | CN102419655A | 公开(公告)日: | 2012-04-18 |
| 发明(设计)人: | 施博盛;黄俊龙 | 申请(专利权)人: | 天津富纳源创科技有限公司;识骅科技股份有限公司 |
| 主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 300457 天津市滨海新*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 触摸屏 面板 | ||
技术领域
本发明涉及一种触摸屏面板。
背景技术
近年来,伴随着移动电话与触摸导航系统等各种电子设备的高性能化和多样化的发展,在液晶等显示设备的前面安装透光性的触摸屏的电子设备逐步增加。这样的电子设备的使用者通过触摸屏,一边对位于触摸屏背面的显示设备的显示内容进行视觉确认,一边利用手指或触控笔等按压触摸屏来进行操作。由此,可以操作电子设备的各种功能。
在使用触摸屏面板进行触控,尤其是进行多点触控时,较高的分辨率是使用者所需求的。提高触摸屏分辨率的方法之一是增加感测电极的数量,使感测电极排列的更紧密。然而,过多的感测电极会增加导线的数量,使走线区域的范围增大,即增加了触摸屏面板边缘的宽度,使触摸屏面板整体尺寸增大,不适用于中小尺寸的电子设备中,限制了触摸屏面板的广泛使用。
发明内容
有鉴于此,确有必要提供一种既可以提高触摸屏面板的分辨率又不会增大触摸屏面板整体尺寸的触摸屏面板。
一种触摸屏面板,该触摸屏面板包括:一绝缘基底,一透明导电层,多个感测电极,以及多条导线,所述触摸屏面板包括触控区域和走线区域,所述透明导电层固定于绝缘基底对应触控区域的一表面,所述多个感测电极相互间隔设置并分别与所述透明导电层电连接,所述多条导线设置在走线区域,用于所述感测电极与一外部的控制器之间电信号的传输,其中,所述触控区域包括至少一第一触控区域,对应第一触控区域感测电极的单位面积的数量分布密度大于对应其余触控区域感测电极的单位面积的数量分布密度。
与现有技术相比较,本发明提供的触摸屏面板在设置感测电极时,将感测电极设置为不等间距,对应第一触控区域感测电极的单位面积的数量分布密度大于对应其余触控区域感测电极的单位面积的数量分布密度。由于使用者的手指或触控笔触摸的最短距离与感测电极单位面积的数量分布密度有关,感测电极单位面积的数量分布密度越大,使用者的手指或触控笔触摸的最短距离越小,即触摸屏面板的分辨率越高,因此,第一触控区域具有较好的分辨率,而其余触控区域的使用率远不及第一触控区域的使用率高,其余触控区域的分辨率稍低也不会影响触摸屏面板的整体使用,如此既可提高触摸屏面板的分辨率又不会增大触摸屏面板的整体尺寸,可广泛用于中小尺寸的电子设备中。而且,与现有技术中触摸屏面板相比较,在不影响其整体分辨率的情况下,本发明提供的触摸屏面板的感测电极总的数量可以减少,只要确保第一触控区域中感测电极的单位面积的数量分布密度大,其余触控区域中感测电极的单位面积的数量分布密度小即可。如此,由于感测电极的数量减少了,与感测电极相对应的导线的数量也减少,走线区域面积也随之减少,因此触摸屏面板可以整体尺寸不变而有效触控区域面积变大,或者整体尺寸变小而有效触控区域的面积不变。
附图说明
图1为本发明具体实施例一提供的触摸屏面板的俯视图。
图2为本发明具体实施例一提供的触摸屏面板沿线II-II的剖面图。
图3为本发明具体实施例一提供的触摸屏面板中碳纳米管膜的扫描电镜照片。
图4为本发明具体实施例二提供的触摸屏面板的俯视图。
图5为本发明具体实施例二提供的触摸屏面板沿线Ⅴ-Ⅴ的剖面图。
主要元件符号说明
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