CN109002221A - 一种超窄边框3d弯曲触摸屏 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种超窄边框3D弯曲触摸屏,通过直接弯折触摸屏传感器膜材及改变FPC软排线的弯折布线的方法显著缩小触摸屏的边框黑边宽度,降低布线区的工艺要求,进而简化了窄边框触摸屏的加工工艺,从而降低窄边框触摸屏的生产成本。同时适应性的改变膜材上到导电膜面的朝向,消除膜材弯曲张力对引线可靠性的影响。本发明应用于电子产品中后,显著增加触摸屏产品的显示屏占比,可迎合市场消费需求,具有广阔的应用前景。
Description
技术领域
本发明涉及触控屏技术领域,特别涉及一种超窄边框3D弯曲触摸屏。
背景技术
触摸屏是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,以其为交互窗口的信息传输系统能够直观、形象地把各种信息传递给人们,给人们的生活带来了极大的便利。随着触摸技术的发展,触摸屏也逐渐呈现多功能、多样化、大屏化的发展趋势。其中,大尺寸、窄边框的触摸屏以其具有较大的屏占比而逐渐成为广大消费者追捧的对象。为了确保触摸屏的正常工作,触摸屏的内部均设有布线区域,以实现各部件之间的信息传递,但是由于加工工艺的限制,一般通过在触摸屏的外边框预留一定宽度的区域进行布线,并且通过设置黑边区域(BM区域)来覆盖布线区域,以起到美化和防止触摸屏漏光的作用。因此,目前的触摸屏不可避免地需要设计较宽的布线区域和BM区域,从而导致触摸屏无法实现极窄边框的效果。
目前的触摸屏制作都是采用边框绕线的方式再通过绑定FPC软排线连接到控制卡,这就会有一个边框黑边的问题,尺寸越大,边缘绕线越多,需要的边缘黑边就越大。金手指和导电区,像微软surface hub2,边框有10mm。这还是在采用OLED显示的情况下。常规65寸为例,绑定位边都需要35mm左右。
目前,解决上述问题的方法都是通过降低客户的要求,牺牲用户的体验效果来满足生产,暂没有其他方案,因此开发一种超窄边框3D弯曲触摸屏对于提高触控屏质量和用户体验具有重要意义。
发明内容
本发明所要解决的技术问题:如何减小触摸屏的边框黑边宽度,制备超窄边框3D弯曲触摸屏。
为解决上述技术问题,本发明提供以下的技术方案:
一种超窄边框3D弯曲触摸屏,包括依次层叠的玻璃盖板、触摸屏传感器膜材、显示屏和FPC软排线;所述触摸屏传感器膜材直接弯曲形成与显示屏底面接触的主体及显示屏两侧的弯曲部;所述FPC软排线绑定连接到控制卡,FPC软排线仅布线于触摸屏传感器膜材弯折部与显示屏侧面之间,不涉及玻璃盖板;所述显示屏至少部分位于触摸屏传感器膜材弯折形成的凹陷空间中。
优选地,所述触摸屏传感器膜材沿显示屏侧边开始弯曲,弯曲部与主体垂直,直角弯曲处的最小曲率半径至少为0.5mm。
优选地,所述触摸屏传感器膜材的一面设有导电膜面,纳米银导电膜面位于触摸屏传感器膜材朝向显示屏的一面。
优选地,所述导电膜面由导电材料组成,包括纳米银、ITO、金属网格、石墨烯等。
优选地,所述触摸屏传感器膜材的材料为耐弯折的玻璃或塑料。
优选地,所述盖板玻璃的两端上均设有边框黑边,黑边区域涂抹边框油墨,黑边宽度为2~3mm。
优选地,所述显示屏为CTR显示屏、LCD显示屏、LED显示屏、3D显示屏、OLED显示屏中的一种。
优选地,通过把FPC绑定位分成若干个直接在触摸通道外绑定,减少走线的空间,这样的方式可弯折FPC。
优选地,一种电子设备,包括上述的超窄边框3D弯曲触摸屏。
本发明获得的有益效果:本发明通过直接弯折触摸屏传感器膜材及改变FPC软排线的弯折布线的方法显著缩小触摸屏的边框黑边宽度,降低布线区的工艺要求,进而简化了窄边框触摸屏的加工工艺,从而降低窄边框触摸屏的生产成本。同时适应性的改变膜材上到导电膜面的朝向,消除膜材弯曲张力对引线可靠性的影响。本发明应用于电子产品中后,显著增加触摸屏产品的显示屏占比,可迎合市场消费需求,具有广阔的应用前景。
附图说明
图1现有非窄边框触摸屏的截面示意图。
图2直接弯折触摸屏传感器膜材的超窄边框3D弯曲触摸屏截面示意图。
图3FPC软排线弯折布线的超窄边框3D弯曲触摸屏侧视图。
图4FPC软排线弯折部分的详细示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明,以帮助本领域的技术人员对本发明的发明构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。
现有的触摸屏如图1所示,导电层纳米朝向为盖板面,同时边缘走线膜材和绑定位区域需要贴合在盖板上,通过弯折软排线接到背面的控制,这就是导致结构上需要很大黑板的原因。
实施例1:
一种超窄边框3D弯曲触摸屏如图2所示,包括依次层叠的玻璃盖板、触摸屏传感器膜材、CTR显示屏和FPC软排线;所述触摸屏传感器膜材直接弯曲形成与CTR显示屏底面接触的主体及显示屏两侧的弯曲部;所述FPC软排线绑定连接到控制卡,FPC软排线仅布线于触摸屏传感器膜材弯折部与CTR显示屏侧面之间,不涉及玻璃盖板;CTR显示屏至少部分位于触摸屏传感器膜材弯折形成的凹陷空间中。CTR显示屏大小为29英寸。
膜材不需要全部直接贴在玻璃盖板上,根据显示屏边框的尺寸,预留贴合的尺寸,这样就可以在装机或贴合时跟着显示屏的侧边开始弯折,弯曲部与主体垂直,需要注意的是要控制最小曲率半径,直角弯曲处的最小曲率半径为0.5mm,防止膜材的折死。
触摸屏传感器膜材的一面设有导电膜面,纳米银导电膜面位于触摸屏传感器膜材朝向显示屏的一面。所述导电膜面由纳米银导电材料组成,改变纳米银导电膜面的朝向,改为朝向显示屏的方式;这样主要的力是让膜材弯折后导电层上受到的力为压力,对银线的可靠性没有负面影响。如果是导电面朝外,受到的力为张力,就会把线路拉扯断。触摸屏传感器膜材采用的材料要为耐弯折玻璃材质。
所述盖板玻璃的两端上均设有边框黑边,黑边区域涂抹边框油墨,黑边宽度为2.1mm。
实施例2:
一种超窄边框3D弯曲触摸屏,与实施例1不同处在于最小最小曲率半径为0.55mm,显示屏采用LCD屏,屏幕大小为27英寸,导电膜面为ITO导电膜面,黑边宽度为2mm。
实施例3:
一种超窄边框3D弯曲触摸屏,与实施例1不同处在于最小最小曲率半径为2.0mm,显示屏采用LED屏,屏幕大小为65英寸,导电膜面为石墨烯导电膜面,黑边宽度为3mm。
实施例4:
一种超窄边框3D弯曲触摸屏,与实施例1不同处在于最小最小曲率半径为1.2mm,显示屏采用LED屏,屏幕大小为36英寸,导电膜面为金属网格导电膜面,黑边宽度为2.5mm。
实施例5:
一种超窄边框3D弯曲触摸屏,与实施例1不同处在于最小最小曲率半径为1.5mm,显示屏采用OLED屏,屏幕大小为40英寸,导电膜面为纳米银导电膜面,黑边宽度为2.0mm。
实施例6:
一种超窄边框3D弯曲触摸屏,与实施例1不同处在于最小最小曲率半径为1.0mm,显示屏采用3D屏,屏幕大小为50英寸,导电膜面为纳米银导电膜面,黑边宽度为2.2mm。
实施例7:
一种超窄边框3D弯曲触摸屏,此种方案是弯折FPC。
本发明提供一种窄边框触摸屏,与实施例1的不同之处在于通过把FPC分成诺干个绑定小段(如图4所示),这样可以减少边缘需要的走线空间,这样可以直接弯折FPC(如图3所示),从而减少了传感器膜材上的布线区在窄边框触摸屏内部的横向宽度,以减少非可视区域的横向宽度,进而使得触摸屏能够实现窄边框,边框黑边宽度为1.9mm。
为了解决相同的技术问题,本实用新型还提供一种电子设备,包括实施例1-7中的窄边框触摸屏。
本发明提供一种窄边框触摸屏,通过在传感器基板的本体的两端上设置弯折的弯曲部,并在弯曲部和显示屏之间设置布线区,从而减少了传感器膜材上的布线区在窄边框触摸屏内部的横向宽度,以减少非可视区域的横向宽度,进而使得触摸屏能够实现窄边框的效果。此外,通过将传感器膜材上设有布线区的弯曲部沿显示器侧面弯折,使得布线区变为沿窄边框触摸屏的竖直方向设置,从而使得传感器基板的尺寸不再受到盖板玻璃的尺寸的限制,以降低布线区的工艺要求,进而简化了窄边框触摸屏的加工工艺,从而降低窄边框触摸屏的生产成本。
综上所述,本发明通过直接弯折触摸屏传感器膜材及改变FPC软排线的弯折布线的方法显著缩小触摸屏的边框黑边宽度,同时适应性的改变膜材上到导电膜面的朝向,消除膜材弯曲张力对引线可靠性的影响。本发明应用于电子产品中后,显著增加触摸屏产品的显示屏占比,可迎合市场消费需求,具有广阔的应用前景。
以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内;本发明未涉及的技术均可通过现有技术加以实现。
Claims (9)
1.一种超窄边框3D弯曲触摸屏,其特征在于,包括依次层叠的玻璃盖板、触摸屏传感器膜材、显示屏和FPC软排线;所述触摸屏传感器膜材直接弯曲形成与显示屏底面接触的主体及显示屏两侧的弯曲部;所述FPC软排线绑定连接到控制卡,FPC软排线仅布线于触摸屏传感器膜材弯折部与显示屏侧面之间,不涉及玻璃盖板;所述显示屏至少部分位于触摸屏传感器膜材弯折形成的凹陷空间中。
2.根据权利要求1中所述的一种超窄边框3D弯曲触摸屏,其特征在于:所述触摸屏传感器膜材沿显示屏侧边开始弯曲,弯曲部与主体垂直,直角弯曲处的最小曲率半径至少为0.5mm。
3.根据权利要求1中所述的一种超窄边框3D弯曲触摸屏,其特征在于:所述触摸屏传感器膜材的一面设有导电膜面,纳米银导电膜面位于触摸屏传感器膜材朝向显示屏的一面。
4.根据权利要求3中所述的一种超窄边框3D弯曲触摸屏,其特征在于:所述导电膜面由导电材料组成,包括纳米银、ITO、金属网格、石墨烯等。
5.根据权利要求1中所述的一种超窄边框3D弯曲触摸屏,其特征在于:所述触摸屏传感器膜材的材料为耐弯折的玻璃或塑料。
6.根据权利要求1中所述的一种超窄边框3D弯曲触摸屏,其特征在于:所述盖板玻璃的两端上均设有边框黑边,黑边区域涂抹边框油墨,黑边宽度为2~3mm。
7.根据权利要求1中所述的一种超窄边框3D弯曲触摸屏,其特征在于:所述显示屏为CTR显示屏、LCD显示屏、LED显示屏、3D显示屏、OLED显示屏中的一种。
8.根据权利要求1中所述的一种超窄边框3D弯曲触摸屏,其特征在于:所述FPC软排线分成若干个并依次连接,直接在触摸通道外绑定,以实现FPC软排线的弯折。
9.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的超窄边框3D弯曲触摸屏。
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|---|---|
| CN (1) | CN109002221A (zh) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109508122A (zh) * | 2018-12-29 | 2019-03-22 | 业成科技(成都)有限公司 | 触控装置 |
| CN109785743A (zh) * | 2018-12-19 | 2019-05-21 | 维沃移动通信有限公司 | 终端设备的显示模组及终端设备 |
| CN110162216A (zh) * | 2019-05-15 | 2019-08-23 | 芜湖伦丰电子科技有限公司 | 一种窄边触摸屏及其制备方法 |
| CN110162229A (zh) * | 2019-05-23 | 2019-08-23 | 成都吉锐时代触摸技术有限公司 | 窄边框电容屏 |
| CN113497840A (zh) * | 2020-04-03 | 2021-10-12 | Oppo广东移动通信有限公司 | 电子设备、显示屏组件及显示屏盖板 |
| CN119364197A (zh) * | 2024-10-24 | 2025-01-24 | 中国科学院国家空间科学中心 | 双增益灰度特性的实时硬件高动态范围合成方法及相机 |
Citations (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20120241774A1 (en) * | 2011-03-22 | 2012-09-27 | Chimei Innolux Corporation | Display module and manufacturing method thereof |
| CN103226413A (zh) * | 2013-04-18 | 2013-07-31 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 触摸屏及实现触摸屏窄边的方法 |
| CN103558934A (zh) * | 2013-09-27 | 2014-02-05 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 触控显示模组及电子装置 |
| CN103677404A (zh) * | 2013-09-27 | 2014-03-26 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 无边框的触摸屏 |
| CN104090679A (zh) * | 2014-07-01 | 2014-10-08 | 江西合力泰科技有限公司 | 一种无边框的透明触控屏 |
| CN104156108A (zh) * | 2014-07-31 | 2014-11-19 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 一种触摸屏和终端 |
| CN104517010A (zh) * | 2014-12-17 | 2015-04-15 | 汕头超声显示器技术有限公司 | 一种实现超窄边框的触摸屏保护基板的制作方法 |
| CN105700731A (zh) * | 2014-12-15 | 2016-06-22 | 三星显示有限公司 | 触摸传感器装置 |
| CN106502439A (zh) * | 2015-09-08 | 2017-03-15 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 压合装置 |
| CN106502442A (zh) * | 2015-09-08 | 2017-03-15 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 触控显示设备及其制作方法 |
| CN107621909A (zh) * | 2017-10-30 | 2018-01-23 | 无锡变格新材料科技有限公司 | 一种无边框触控液晶显示屏 |
| CN207557899U (zh) * | 2017-10-20 | 2018-06-29 | 广州华欣电子科技有限公司 | 一种窄边框触摸屏 |
-
2018
- 2018-08-22 CN CN201810960639.2A patent/CN109002221A/zh active Pending
Patent Citations (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20120241774A1 (en) * | 2011-03-22 | 2012-09-27 | Chimei Innolux Corporation | Display module and manufacturing method thereof |
| CN103226413A (zh) * | 2013-04-18 | 2013-07-31 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 触摸屏及实现触摸屏窄边的方法 |
| CN103558934A (zh) * | 2013-09-27 | 2014-02-05 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 触控显示模组及电子装置 |
| CN103677404A (zh) * | 2013-09-27 | 2014-03-26 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 无边框的触摸屏 |
| CN104090679A (zh) * | 2014-07-01 | 2014-10-08 | 江西合力泰科技有限公司 | 一种无边框的透明触控屏 |
| CN104156108A (zh) * | 2014-07-31 | 2014-11-19 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 一种触摸屏和终端 |
| CN105700731A (zh) * | 2014-12-15 | 2016-06-22 | 三星显示有限公司 | 触摸传感器装置 |
| CN104517010A (zh) * | 2014-12-17 | 2015-04-15 | 汕头超声显示器技术有限公司 | 一种实现超窄边框的触摸屏保护基板的制作方法 |
| CN106502439A (zh) * | 2015-09-08 | 2017-03-15 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 压合装置 |
| CN106502442A (zh) * | 2015-09-08 | 2017-03-15 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 触控显示设备及其制作方法 |
| CN207557899U (zh) * | 2017-10-20 | 2018-06-29 | 广州华欣电子科技有限公司 | 一种窄边框触摸屏 |
| CN107621909A (zh) * | 2017-10-30 | 2018-01-23 | 无锡变格新材料科技有限公司 | 一种无边框触控液晶显示屏 |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109785743A (zh) * | 2018-12-19 | 2019-05-21 | 维沃移动通信有限公司 | 终端设备的显示模组及终端设备 |
| WO2020125412A1 (zh) * | 2018-12-19 | 2020-06-25 | 维沃移动通信有限公司 | 终端设备的显示模组及终端设备 |
| CN109508122A (zh) * | 2018-12-29 | 2019-03-22 | 业成科技(成都)有限公司 | 触控装置 |
| CN110162216A (zh) * | 2019-05-15 | 2019-08-23 | 芜湖伦丰电子科技有限公司 | 一种窄边触摸屏及其制备方法 |
| CN110162229A (zh) * | 2019-05-23 | 2019-08-23 | 成都吉锐时代触摸技术有限公司 | 窄边框电容屏 |
| CN113497840A (zh) * | 2020-04-03 | 2021-10-12 | Oppo广东移动通信有限公司 | 电子设备、显示屏组件及显示屏盖板 |
| CN113497840B (zh) * | 2020-04-03 | 2022-10-04 | Oppo广东移动通信有限公司 | 电子设备、显示屏组件及显示屏盖板 |
| CN119364197A (zh) * | 2024-10-24 | 2025-01-24 | 中国科学院国家空间科学中心 | 双增益灰度特性的实时硬件高动态范围合成方法及相机 |
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