[发明专利]触控基板和触摸屏有效

专利信息
申请号: 201710300962.2 申请日: 2017-05-02
公开(公告)号: CN107422930B 公开(公告)日: 2019-10-11
发明(设计)人: 白璐;王世君;包智颖;米磊 申请(专利权)人: 京东方科技集团股份有限公司;北京京东方光电科技有限公司
主分类号: G06F3/044 分类号: G06F3/044
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 孙之刚;陈岚
地址: 100015 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 触控基板 触摸屏
【说明书】:

发明的实施例提供了一种触控基板,包括配置成感测触控信号的多个同层设置且相互绝缘的触控电极,以及配置成传输触控信号的多条第一触控信号线,每一个触控电极通过第一过孔与对应的第一触控信号线连接。触控基板还包括多条第二触控信号线,第二触控信号线的延伸方向与第一触控信号线的延伸方向不同,并且每一个触控电极通过第二过孔与对应的第二触控信号线连接。特别地,对应于不同的触控电极的第二触控信号线彼此断开。本发明的实施例还提供了一种包括触控基板的触摸屏。

技术领域

本发明一般涉及显示技术领域。更具体地,本发明涉及一种触控基板和包括该触控基板的触摸屏。

背景技术

触摸屏的出现大大地丰富了显示装置的功能,并且带来了众多新颖的应用。触摸屏的感应方式有很多种,如通过光学、微波、电阻、电容等方式,其中电容式触摸屏由于其具有定位精确灵敏、触摸手感良好和使用寿命长等优点,在触控显示领域中得到广泛的应用。

电容式触摸屏根据其所包括的触摸结构而可以被大致分为两种类型:互电容式和自电容式。对于自电容式触摸屏,由于其触控感应的准确度和信噪比高等优点而在本领域中被广泛采用。

发明内容

自电容式触摸屏利用自电容原理来检测手指的触摸位置。具体地,在触控基板中设置多个同层设置且相互独立的触控电极。当人体未触碰触摸屏时,每一个触控电极所承受的电容值固定;当人体触碰触摸屏时,与触碰位置对应的触控电极所承受的电容值为上述固定值叠加人体电容值。触控电极所承受的电容值的变化通过触控信号线传输至触控侦测芯片,后者进而在触控时段内通过分析每一个触控电极的电容值变化来判断触碰位置。

在典型的触控基板中,触控电极布置在矩阵中,与每一列中的每一个触控电极对应的触控信号线沿触控电极的行方向排列,并且分别通过过孔与对应的触控电极连接。发明人发现,对于触控信号线的这样的布置方式,对应于较靠近触控侦测芯片的触控电极的过孔和对应于较远离触控侦测芯片的触控电极的过孔将位于触控电极的边缘处。由于制作触控电极的导电材料(透明导电材料,例如氧化铟锡(ITO))的电阻率相比于制作栅线和数据线的导电材料(典型地,金属材料,例如铝和钼)而言通常较大,使得触控电极传输触控信号的能力较弱,因此较靠近触控侦测芯片和较远离触控侦测芯片的触控电极感测触控信号的能力不及触控基板中的其它触控电极,这表现为在整个触控基板中,不同位置的触控灵敏度是不同的。

更差的情况发生在使用诸如触笔之类的与触摸屏的接触面积较小的输入工具的情境中,其中触笔与触摸屏的接触面积可以小于1mm2,而触控电极的面积可以为10mm2。当触笔接触较靠近触控侦测芯片和较远离触控侦测芯片的触控电极的中央位置时,该触控信号需要经由触控电极和位于该触控电极边缘处的过孔来传输至触控信号线。触控信号的强度在该过程中可能大幅损失,以至于触控侦测芯片无法检测到该触控信号,这将导致触摸屏的性能下降和欠佳的用户体验。

因此,本发明实施例旨在提供一种改进的触控基板和触摸屏。

根据本发明的一方面,提供了一种触控基板。触控基板包括配置成感测触控信号的多个同层设置且相互绝缘的触控电极,以及配置成传输触控信号的多条第一触控信号线,每一个触控电极通过第一过孔与对应的第一触控信号线连接。触控基板还包括多条第二触控信号线,第二触控信号线的延伸方向与第一触控信号线的延伸方向不同,并且每一个触控电极通过第二过孔与对应的第二触控信号线连接。特别地,对应于不同的触控电极的第二触控信号线彼此断开,以防止触控电极之间的相互干扰。

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