[发明专利]触摸面板、显示装置、电子设备有效
| 申请号: | 201310016413.4 | 申请日: | 2013-01-16 |
| 公开(公告)号: | CN103218092B | 公开(公告)日: | 2017-05-17 |
| 发明(设计)人: | 仓岛健 | 申请(专利权)人: | 株式会社日本显示器 |
| 主分类号: | G06F3/044 | 分类号: | G06F3/044;G02F1/1333;G02F1/1343 |
| 代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 | 代理人: | 余刚,吴孟秋 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 触摸 面板 显示装置 电子设备 | ||
技术领域
本技术涉及触摸面板,其使得触摸面板的检测表面上的诸如手指、手、手臂或笔的对象(下文中,被称为“手指等”)所触摸的位置可被检测。此外,本技术涉及具有触摸面板的显示装置和电子设备。
背景技术
在相关技术中,存在其中通过手指等的触摸输入信息的技术。其中,作为一种特别引人注目的技术,存在可以以与用手指等按压普通按键的情况相同的方式,通过用手指等触摸显示在显示器上的各个按键来输入信息的显示设备。这种技术使得可以共用显示器和按键,从而带来了巨大的空间节省或在构件数量上减少的优势。
存在检测手指等的触摸的多种类型的触摸面板,并在诸如智能手机(例如,参考JP-A-2010-277461)的其中需要多点检测的装置中,一般广泛采用电容型。电容型触摸面板包括例如检测表面中的矩阵状电极图案,并检测手指等所触摸位置的电容变化。
发明内容
这里,例如图12所示,电极图案包括:在预定方向上延伸的多个第一电极E1和在与第一电极E1垂直的方向上延伸的多个第二电极E2。例如,第二电极E2包括布置在与第一电极E1相同层中的多个岛状电极E3、和将岛状电极E3彼此电连接并跨过第一电极E1的中继电极E4。这里,中继电极E4形成在第一电极E1的更上一层。出于这个原因,在检测表面,存在可看到中继电极E4的轮廓的问题。
因此,期望提供一种其中不易看到电极图案的触摸面板,和具有该触摸面板的显示器和电子设备。
本技术的实施方式提供了一种触摸面板,该触摸面板包括:在第一方向上延伸的多个第一电极;在与第一方向交叉的方向上延伸的多个第二电极;和将第一电极从第二电极绝缘并分离的绝缘层。第二电极是带状电极,其包括形成在与第一电极相同的层上的多个第一岛状电极、和将两个邻接的第一岛状电极彼此电连接并跨过第一电极的中继电极。绝缘层在与每个中继电极的纵向(长度方向)上的两端相对应的位置具有接触孔。被设置为与每个中继电极的纵向上的两端相对应的两个接触孔之间的距离等于或短于利用每个中继电极两端接触的两个第一岛状电极之间的距离。
本技术的另一实施方式提供了一种显示装置,该显示装置包括:图像生成单元,生成图像;触摸面板,布置在图像生成单元的表面上;以及控制单元,控制图像生成单元和触摸面板。
根据本技术实施方式的显示装置中所包括的触摸面板具有与上述触摸面板相同的配置。根据本技术又一实施方式的电子设备包括上述显示装置。
在根据本技术实施方式的触摸面板、显示装置和电子设备中,将两个接触孔设置为与对应于第二电极中跨过第一电极的部分的中继电极的两端对应。此外,两个接触孔之间的距离等于或短于与中继电极两端接触的两个第一岛状电极之间的距离。因此,可使中继电极在纵向上的长度短于在两个接触孔间的距离长于两个第一岛状电极的情况下中继电极在纵向上的长度,因此,可以减少中继电极的面积。
根据本技术实施方式的触摸面板、显示装置、电子设备,可以减少中继电极的面积,由此可使电极图案的轮廓不易被看到。
附图说明
图1A和图1B是示出用于根据本技术实施方式的显示装置中的触摸检测方式的工作原理的示图,以及示出非触摸状态的视图。
图2是示出用于根据本技术实施方式的显示装置中的触摸检测方式的工作原理的示图,以及示出触摸传感器的驱动信号和检测信号波形示例的示图。
图3A和图3B是示出用于根据本技术实施方式的显示装置中的触摸检测方式的工作原理的示图,以及示出手指所触摸处的状态的示图。
图4是示出根据本技术实施方式的显示装置的截面配置示例的示图。
图5是示出图4的触摸面板的截面配置示例的示图。
图6是示出图4的触摸面板的电极图案的布局示例的视图。
图7是示出放大后的图6中的电极图案的示图。
图8是示出根据比较例的电极图案的示例的示图。
图9是示出图4的触摸面板的截面配置的另一示例的示图。
图10是示出图9的电极图案的放大后布局的示例的示图。
图11是示出根据应用例的电子装置的示意性配置示例的示图。
图12是根据比较例的触摸面板的电极图案的布局示例的示图。
具体实施方式
下文中,将参照附图详细描述本技术实施方式。此外,将以以下顺序进行描述。
1.触摸检测类型的基本原理
2.实施方式
3.变形例
4.应用例
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