[发明专利]球形或高度弯曲触敏表面在审
申请号: | 202010961815.1 | 申请日: | 2020-09-14 |
公开(公告)号: | CN112558806A | 公开(公告)日: | 2021-03-26 |
发明(设计)人: | S·达塔;K·杰恩;孙志远;李昊炯;余达;林玮;N·K·古普塔;C-C·常 | 申请(专利权)人: | 苹果公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G06F3/044 |
代理公司: | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 | 代理人: | 李玲 |
地址: | 美国加*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 球形 高度 弯曲 表面 | ||
本公开涉及球形或高度弯曲触敏表面。本公开提供了一种二维触摸传感器面板,该二维触摸传感器面板可通过另一种工艺热成型或弯曲成三维触摸传感器面板,并且该三维触摸传感器面板可层压到具有高度弯曲或球形形状的三维表面。在一些示例中,将二维触摸传感器面板热成型成三维触摸传感器面板可造成触摸电极的应变,并且可造成非均匀三维触摸电极(二维触摸电极图案的畸变)。该应变可为弯曲触敏表面和/或来自热成型的工艺相关机械应变的函数。在一些示例中,可根据给定弯曲表面和热成型技术所期望的应变图案使用具有非均匀面积触摸电极的二维触摸传感器面板图案来形成具有均匀面积触摸电极的三维触摸传感器面板。
相关申请的交叉引用
本申请要求2019年9月25日提交的美国临时申请62/906,010的权益,该申请的内容据此全文以引用方式并入以用于所有目的。
技术领域
本公开整体涉及触摸传感器,并且更具体地涉及球形或高度弯曲触敏表面。
背景技术
当前很多类型的输入设备可用于在计算系统中执行操作,诸如按钮或按键、鼠标、轨迹球、操纵杆、触摸传感器面板、触摸屏等等。具体地,触摸屏因其在操作方面的简便性和灵活性以及其不断下降的价格而很受欢迎。触摸屏可包括触摸传感器面板和显示设备诸如液晶显示器(LCD)、发光二极管(LED)显示器或有机发光二极管(OLED)显示器,该触摸传感器面板可以是具有触敏表面的透明面板,该显示设备可部分地或完全地被定位在面板的后面,使得触敏表面可覆盖显示设备的可视区域的至少一部分。触摸屏可允许用户通过使用手指、触笔或其他对象在由显示设备所显示的用户界面(UI)通常指示的位置处触摸触摸传感器面板来执行各种功能。一般来讲,触摸屏可识别触摸和触摸在触摸传感器面板上的位置,并且计算系统然后可根据触摸发生时出现的显示内容来解释触摸,并且然后可基于触摸来执行一个或多个动作。就一些触摸感测系统而言,检测触摸不需要显示器上的物理触摸。例如,在一些电容式触摸感测系统中,用于检测触摸的边缘电场可能会延伸超过显示器的表面,并且接近表面的对象可能被检测出在表面附近而无需实际接触表面。
电容触摸传感器面板可由部分或完全透明或非透明的导电板(例如,触摸电极)的矩阵形成,该导电板由材料诸如氧化铟锡(ITO)制成。如上所述,部分由于其基本透明,因此可将一些电容触摸传感器面板重叠在显示器上以形成触摸屏。一些触摸屏可通过将触摸感测电路部分地集成到显示器像素层叠结构(即,形成显示器像素的堆叠材料层)中来形成。
发明内容
本公开涉及球形或高度弯曲触敏表面。在一些示例中,二维触摸传感器面板可被热成型(或通过另一种工艺弯曲)成三维触摸传感器面板(例如,具有带有三维坐标的触摸电极),并且三维触摸传感器面板可被层压到具有高度弯曲形状(例如,曲率大于阈值)的三维表面(例如,外壳)。在一些示例中,将二维触摸传感器面板热成型成三维触摸传感器面板可造成触摸电极的应变,并且可造成非均匀三维触摸电极(二维触摸电极图案的畸变)。该应变可为弯曲触敏表面(例如,形状和/或曲率量)和/或来自热成型的工艺相关机械应变的函数。在一些示例中,可根据给定弯曲表面和热成型技术所期望的应变图案使用具有非均匀面积触摸电极的二维触摸传感器面板图案来形成具有均匀面积触摸电极的三维触摸传感器面板。
附图说明
图1A至图1B示出了根据本公开的示例的示例性弯曲表面和一个或多个弯曲触摸传感器面板。
图2示出了根据本公开的示例的包括触摸屏的示例性计算系统。
图3A示出了根据本公开的示例的与触摸节点电极的自电容测量对应的示例性触摸传感器电路。
图3B示出了根据本公开的示例的与互电容驱动线和感测线对应的示例性触摸传感器电路。
图4A示出了根据本公开的示例的具有以行和列布置的触摸电极的触摸屏(或触摸传感器面板)。
图4B示出了根据本公开的示例的具有以像素化触摸节点电极构型布置的触摸节点电极的触摸屏(或触摸传感器面板)。
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