具体实施方式
请参阅图1,为本发明触控面板10的分解结构示意图,该触控面板10包括触控感测单元100与触控位置确定单元200,触控感测单元100用于接收使用者的触摸操作,并且依据该触摸操作输出对应的感测信号,本实施方式中,该触控感测单元100为电容式感测单元,也即是在接收到触摸操作时,触控感测单元100的电容发生变化,该感测信号与发生电容变化的位置以及大小相对应。触控位置确定单元200用于依据该感测信号确定该触摸操作的位置。
触控感测单元100包括一基板110、多条第一感测电极120以及多条第二感测电极130、多个第一连接节点P及多个第二连接节点Q以及多条引线160。该多条第一感测电极120以及多条第二感测电极130设置于该基板110上。
第一感测电极120定义至少二组感测电极组,在本实施例中,该至少二组感测电极组包括一第一感测电极组120a及一第二感测电极组120b,每一个第一感测电极组120a与第二感测电极组120b分别包括n条沿第一方向(X方向)排列且相互电性分离的第一感测电极120,为便于描述,该第一感测电极组120a对应的n条第一感测电极120分别依序标示为X1-Xn,该第二感测电极组120b对应的n条第一感测电极120分别依序标示为X(n+1)-X2n。
可选地,第二感测电极130也定义至少二组感测电极组,在本实施例中,该至少二感测电极组包括一第三感测电极组130a及第四感测电极组130b。每一感测电极组130a、130b均分别包括m条沿第二方向(Y方向)排列的多个相互电性分离的第二感测电极130,为便于描述,该第三感测电极组的m条第二感测电极130分别依序标示为Y1-Ym,第四感应电极组中的m条第二感测电极130分别依序标示为Y(m+1)-Y2m。其中,该多个第一感测电极120与该多个第二感测电极130电性绝缘,且X方向垂直于Y方向,n、m均为大于等于1的自然数。本实施方式中,第一感测电极120为触控的感测信号接收电极层(Rx),用于输出感测信号至触控位置确定单元200,第二感测电极130为触控的驱动电极层(Tx),用于自触控位置确定单元200接收扫描驱动信号。
该触控感测单元100进一步包括n个第一连接节点P及m个第二连接节点Q。该第一感测电极组120a与该第二感测电极组120b中的n条第一感测电极120均分别与该n个第一连接节点P相连。具体地,对于第一感测电极组120a,该第一至第n个第一感测电极X1-Xn分别依次与第1至第n个连接节点P1-Pn电连接,对于第二感测电极组120b,该第n+1至第2n条第一感测电极X(n+1)-X2n也分别与该n个连接节点P1-Pn电性连接,且与任意两条相邻的第一感测电极120连接的两个连接节点Pi、Pj的构成的组合(Pi、Pj)是唯一不重复的,其中,i、j均为自然数,且1≦i≦n、1≦j≦n。其中,本发明所述的两个连接节点Pi、Pj的构成的组合包括(Pi、Pj)与(Pj、Pi),且(Pi、Pj)与(Pj、Pi)为相同的组合。
进一步,该触控位置确定单元200进一步包括一存储单元210,用于存储一触控位置对照表,该触控位置对照表包括两个相邻第一感测电极120的编码的组合,与对应的与其连接的连接节点P的编码组合。该触控位置对照表具体内容如下:
触控位置对照表
| 第一感测电极 |
连接节点组合 |
| X1,X2 |
P1,P2 |
| X2,X3 |
P2,P3 |
| …… |
…… |
| Xn-2, Xn-1 |
Pn-2,Pn-1 |
| Xn-1,Xn |
Pn-1,Pn |
| Xn,Xn+1 |
Pn,P2 |
| Xn+1,Xn+2 |
P2,Pn-2 |
| …… |
…… |
| X2n-2,X2n-1 |
Pn-1,Pn-3 |
| X2n-1,X2n |
Pn-3,Pn |
触控位置确定单元200依据自触连接节点P接收感测信号判定表示第一感测电极120与第二感测电极130之间电容发生变化的连接节点P的位置,并将依据连接节点P的位置自该存储单元210的触控位置对照表中查找实际发生电容变化的第一感测电极120的位置,也即是该触摸操作在X方向的位置。
例如,当自连接节点Pn与P2接收的感测信号表示第一感测电极120与第二感测电极130之间电容发生了变化,则即可自该触控位置对照表查找获得Xn及Xn+1的第一感测电极120发生了电容变化,也即是第n及第n+1个第一感测电极120接收到触摸操作。
可以理解,触控位置确定单元200再依据该感测信号中电容变化值计算出触控操作在Y方向的坐标位置。
进一步请参阅图2,其为第一感测电极120与连接节点P1~Pn的连接放大示意图,具体地,对于第一感测电极组120a,该第1至第n个第一感测电极X1~Xn,分别依次与第1至第n个连接节点P1~Pn电性连接,也即是第1个第一感测电极X1与第1连接节点P1电性连接;第2个第一感测电极X2与第2连接节点P2电性连接;第3个第一感测电极X3与第3连接节点P3电性连接;依次类推,第n个第一感测电极Xn与第n连接节点Pn电性连接。
对于第二感测电极组120b,该第n+1至第2n个第一感测电极Xn+1~X2n,其也分别与该第1至第n个连接节点P1~Pn电性连接,且当该第n+i条第一感测电极Xn+i,与连接节点Pj电性连接时,则第n+i+1条第一感测电极Xn+i+1既不与连接节点Pj+1连接,同时也不与连接节点Pj-1电性连接,同时,当i为1时,该第n+1条第一感测电极Xn+1,不与连点Pn-1电性连接,1≦j≦n。
如图2所示,当i为1时,该第n+1条第一感测电极120,Xn+1,与第2连接节点P2电性连接时,则第n+2条第一感测电极Xn+1,不能与第1连接节点P1电性连接以及第3连接节点P3电性连接;同时,i为2时,该第n+2条第一感测电极Xn+2,与第4连接节点P4电性连接,则第n+2条第一感测电极Xn+2,不能与第3连接节点P3电性连接。依次类推,对于该第1至第2n个第一感测电极120,任意相邻的两个第一感测电极120连接的两个连接节点P的组合仅有一个,不会出现重复。
请参阅图3,其为当n为6时,第一感测电极120与连接节点的连接示意图。
本实施方式中,对于第一感测电极组120a,第1至第6条X1-X6分别依次与第1至第6连接节点P1-P6电性连接,对于第二感测电极组120b,第7条第一感测电极X7与第2连接节点电性连接;第8条第一感测电极X8与第4连接节点电性P4连接;第9条第一感测电极X9与第1连接节点P1电性连接;第10条第一感测电极X10与第5连接节点P5电性连接;第11条第一感测电极120与第2连接节点电性连接;第12条第一感测电极120与第6连接节点电P6性连接。
同时,依据该触控位置对照表可知,当自连接节点P6与P2接收的感测信号表示第一感测电极120与第二感测电极130之间电容发生了变化,则即可自该触控位置对照表查找获得X6及X7的第一感测电极120发生了电容变化,也即是第6及第7个第一感测电极120接收到触摸操作,从而准确获知接收触摸操作的位置。
由此,具有2n条第一感测电极120仅需与具有n个电性连接节点P的触控位置确定单元200电性连接,也即是当具有n条第一感测电极120增加一半时,并无需增加电性连接节点P的数量,进而无需更换触控位置确定单元200,节省了成本。
进一步,对于该2n个第一感测电极X1-X2n,由于任意相邻的两个第一感测电极120连接的两个连接节点P的组合仅有一个,不会出现重复,从而避免对位于第一感测电极组120a与第二感测电极组120b触摸操作出现相同的连接节点P的组合,对应于任意位置的第一感测电极120的连接节点P唯一,进而避免误判触摸操作的位置。
在本发明一变更实施方式中,同理如对第一感测电极120与连接节点P的连接规律,第1至第2m个第二感测电极Y1-Y2m也分别连接至该第1至第m个连接节点Q1至Qm进行电性连接,使得任意两个相邻的第二感测电极130连接的连接节点的组合是唯一不重复的,进而在第二感测电极130增加时,避免更换更多连接节点的触控位置确定单元200。
具体地,该第三感测电极组130a的m条第二感测电极Y1-Ym分别依次与第1至第m个连接节点Q1-Qm电连接,对于该第四感测电极组130b,当其第k条第一感测电极Qk与连接节点Pt电性连接时,则第k+1条第二感测电极Qk+1既不与连接节点Q(t+1)连接,同时也不与连接节点Q(t-1)电性连接,且该第四感测电极组130b的第1条第二感测电极Ym+1不与连接节点Q(m-1)电性连接,其中,k、t均为自然数,且1≦k≦m,1≦t≦m。
对应地,在该变更实施方式中,存储单元210还存储有第二感测电极130的编码与连接节点Q的编码的对应关系,以便于了解当前接收触控驱动信号的第二感测电极130的位置。
请参阅图4,其为具有如图1所示触控面板的触控显示装置之结构示意图,触控显示装置20包括触控面板10与显示模组30,其中,触控面板10与显示模组30通过一粘贴层40进行固定。该显示模组30用于显示图像,本实施方式中,显示模组30可采用一液晶显示模块来实现。触控面板10设置于该显示模组30的一侧,实现触控位置检测与图像显示。
可变更地,该第一感测电极120与该第二感测电极130并不局限于条状导电块。第一感测电极120与该第二感测电极130也多个导电的菱形、正方形、矩形、六边块通过多个桥接导线进行电性连接而成的电极串。