TWM611278U - 自容式觸控結構、觸控面板及顯示設備 - Google Patents
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Abstract
本創作公開了一種自容式觸控結構,包括多個沿第一方向排布的觸控電極組,相鄰觸控電極組之間分佈有電極拉線區;觸控電極組包括多個沿第二方向排布的觸控電極,多個觸控電極包括凹部和/或凸部,相鄰觸控電極的凹部與凸部之間相互匹配,其中,第一方向與第二方向垂直,凹部和凸部分別位於第二方向上。本創作中的自容式觸控結構具有觸摸位置確定精度高的優點。此外,本創作還提供一種觸控面板和顯示設備。
Description
本創作涉及觸控技術領域,特別是涉及一種自容式觸控結構、觸控面板及顯示設備。
在一些電子顯示設備中,例如智慧手機、平板電腦、智慧手錶等,廣泛應用電子觸控技術,利用觸控結構偵測觸控面板上的觸控位置。
目前的自容式觸控結構示意圖如圖1和圖2所示,包括呈陣列布的觸控電極,在橫向方向上相鄰的觸控電極之間為電極拉線區,電極拉線區為無效觸摸區域,也可以稱為盲區。當觸摸區域如圖1和圖2的觸點3所示時,觸點3會接觸到電極拉線區2,觸控電極1的有效區沒有被觸摸,但是因為觸摸到了觸控電極1的拉線導致觸摸數據出現,觸摸數據被觸控晶片偵測從而使觸控晶片計算觸摸座標的時,導致觸摸座標會往觸控電極1的方向偏移,進而使計算的觸摸座標的位置不準確,另外,由於觸控晶片在判斷觸摸的方向和位置改變時要求觸摸位置改變時必須要大於等於兩個觸控電極,當觸摸位置如圖2所示的位置時,即只能觸摸到一個觸控電極的有效區,圖2中觸摸位置在縱向上移動過程中會出現觸摸位置不變的情況,即無法計算觸摸座標。
因此,如何解決上述技術問題應是本領域技術人員重點關注的。
本創作的目的是提供一種自容式觸控結構、觸控面板及顯示設備,以提升觸控精度。
為解決上述技術問題,本創作提供一種自容式觸控結構,包括多個沿第一方向排布的觸控電極組,相鄰觸控電極組之間分佈有電極拉線區;
觸控電極組包括多個沿第二方向排布的觸控電極,多個觸控電極包括凹部和/或凸部,相鄰觸控電極的凹部與凸部之間相互匹配,其中,第一方向與第二方向垂直,凹部和凸部分別位於第二方向上。
可選的,觸控電極包括多個凹部和多個凸部。
可選的,凹部和凸部的形狀為下述任一種:
矩形、三角形、方形、梯形。
可選的,當凹部和凸部的形狀為矩形時,矩形的長度在0.5mm-7mm之間,寬度在0.5mm-5mm之間。
本創作還提供一種觸控面板,包括上述任一種所述的自容式觸控結構,以及與觸控電極相連的觸控晶片。
本創作還提供一種顯示設備,包括上述所述的觸控面板。
本創作所提供的一種自容式觸控結構,包括多個沿第一方向排布的觸控電極組,相鄰觸控電極組之間分佈有電極拉線區;觸控電極組包括多個沿第二方向排布的觸控電極,多個觸控電極包括凹部和/或凸部,相鄰觸控電極的凹部與凸部之間相互匹配,其中,第一方向與第二方向垂直,凹部和凸部分別位於第二方向上。
可見,本創作中的自容式觸控結構中的觸控電極包括凹部和凸部,當觸摸到某一觸控電極的拉線導致計算的觸摸座標向該觸控電極的方向偏移時,由於相鄰觸控電極之間通過凹部和凸部相互結合,還能觸摸到與該觸控電極方向相反的觸控電極的凸部,使得觸摸座標向被觸摸到凸部的觸控電極方向偏移,從而使最終的觸摸座標接近實際觸摸位置,提升觸摸精度。
此外,本創作還提供一種具有上述優點的觸控面板和顯示設備。
為了更清楚的說明本創作實施例或現有技術的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的圖式作簡單的介紹,顯而易見地,下面描述中的圖式僅僅是本創作的一些實施例,對於所屬領域中具有通常知識者來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些圖式獲得其他的圖式。
為了使所屬領域中具有通常知識者更好地理解本創作方案,下面結合圖式和具體實施方式對本創作作進一步的詳細說明。顯然,所描述的實施例僅僅是本創作一部分實施例,而不是全部的實施例。基於本創作中的實施例,所屬領域中具有通常知識者在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬於本創作保護的範圍。
在下面的描述中闡述了很多具體細節以便於充分理解本創作,但是本創作還可以採用其他不同於在此描述的其它方式來實施,所屬領域中具有通常知識者可以在不違背本創作內涵的情況下做類似推廣,因此本創作不受下面公開的具體實施例的限制。
正如背景技術部分所述,現有的自容式觸控結構在確定觸摸座標時,觸摸座標會向被觸摸到拉線的觸控電極方向移動,導致觸控精度不高。
有鑑於此,本創作提供了一種自容式觸控結構,請參考圖3,圖3為本創作實施例所提供的一種自容式觸控結構的結構示意圖,包括:
多個沿第一方向排布的觸控電極組4,相鄰所述觸控電極組4之間分佈有電極拉線區2;
所述觸控電極組4包括多個沿第二方向排布的觸控電極1,多個所述觸控電極1包括凹部11和/或凸部12,相鄰所述觸控電極1的凹部11與凸部12之間相互匹配,其中,所述第一方向與所述第二方向垂直,所述凹部11和所述凸部12分別位於所述第二方向上。
具體的,第一方向為橫向,第二方向為縱向。
優選地,觸控電極1的寬度在4mm-7.5mm之間,目的是,增加相鄰觸控電極組4的間距,從而使得在觸控區域固定時,減少觸控電極1的數量,從而減小FPC結構尺寸,提升FPC的綁定良率,降低製作成本。
作為一種具體實施方式,所述觸控電極1包括多個所述凹部11和多個所述凸部12,但是本創作對此並不做具體限定,觸控電極1的凹部11和凸部12的數量還可以均為一個。
所述自容式觸控結構為單層觸控結構,如圖2所示,具體的結構佈局已為所屬領域中具有通常知識者所熟知,此處不再詳細贅述。
所述凹部11和所述凸部12的形狀包括但不限於矩形、三角形、方形、梯形中的任一種。
可選的,當所述凹部11和所述凸部12的形狀為矩形時,矩形的長度在0.5mm-7mm之間,寬度在0.5mm-5mm之間;當所述凹部11和所述凸部12的形狀為三角形時,三角形的邊長在0.5mm-7mm之間;當所述凹部11和所述凸部12的形狀為方形時,邊長在0.5mm-5mm之間。
可選的,當所述凹部11和所述凸部12的形狀為梯形時,梯形為等腰梯形。
以圖3所示的觸控結構的示意圖對本創作中提升觸摸精度的過程進行闡述,為了便於描述,將圖2中的觸控電極1用A和B進行編號區分。當觸點3或者手指的觸摸位置如圖3所示時,因為觸摸到了編號為B的觸控電極1的拉線,則觸摸座標會向B方向偏移,但是,由於本實施例提出的觸控電極的結構,觸點3同時觸摸到了編號為A的觸控電極1的凸部12,相比現有技術的觸控電極結構,本實施觸摸到的編號為A的觸控電極1觸摸區域會更大,從而會使得觸摸座標向A方向偏移,從而使最終的觸摸座標接近實際觸摸位置,提升觸摸精度。
另外,請參考圖4,圖4中觸摸位置不同於圖3中的觸摸位置,對於本創作中的觸控結構,當觸摸位置如圖4的觸點3所示時,相較於圖2,當觸點3的面積固定時,本創作中的觸控結構中可以同時觸摸到編號為C和D的兩個觸控電極1,在觸點3移動過程不會出現只能觸摸到一個觸控電極1有效區的情況,從而可以確定出觸摸位置的方向和位置的改變。
本創作還提供一種觸控面板,所述觸控面板包括上述實施例所述的自容式觸控結構,以及與所述觸控電極相連的觸控晶片。
需要指出的是,除了自容式觸控結構觸控面板中的其他部件請參考現有技術,本創作中不再詳細贅述。
本創作還提供一種顯示設備,所述顯示設備包括上述實施例所述的觸控面板。
顯示設備包括但不限於智慧手機、平板電腦、智慧手錶等。
本說明書中各個實施例採用遞進的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其它實施例的不同之處,各個實施例之間相同或相似部分互相參見即可。對於實施例公開的裝置而言,由於其與實施例公開的方法相對應,所以描述的比較簡單,相關之處參見方法部分說明即可。
以上對本創作所提供的自容式觸控結構、觸控面板及顯示設備進行了詳細介紹。本文中應用了具體個例對本創作的原理及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只是用於幫助理解本創作的方法及其核心思想。應當指出,對於所屬領域中具有通常知識者來說,在不脫離本創作原理的前提下,還可以對本創作進行若干改進和修飾,這些改進和修飾也落入本創作申請專利範圍的保護範圍內。
1:觸控電極
2:電極拉線區
3:觸點
4:觸控電極組
11:凹部
12:凸部
A:編號
B:編號
C:編號
D:編號
圖1為現有的自容式觸控結構在一觸摸位置時的示意圖;
圖2為現有的自容式觸控結構在另一觸摸位置時的示意圖;
圖3為本創作一種實施例所提供的自容式觸控結構在一觸摸位置時的結構示意圖;
圖4為本創作一種實施例所提供的自容式觸控結構在另一觸摸位置時的結構示意圖。
1:觸控電極
2:電極拉線區
3:觸點
4:觸控電極組
11:凹部
12:凸部
A:編號
B:編號
Claims (6)
- 一種自容式觸控結構,包括: 多個沿一第一方向排布的一觸控電極組,相鄰該觸控電極組之間分佈有一電極拉線區;及 該觸控電極組包括多個沿一第二方向排布的一觸控電極,該觸控電極包括一凹部和/或一凸部,相鄰該觸控電極的該凹部與該凸部之間相互匹配,其中,該第一方向與該第二方向垂直,該凹部和該凸部分別位於該第二方向上。
- 如請求項1所述之自容式觸控結構,其中,該觸控電極包括多個該凹部和多個該凸部。
- 如請求項1所述之自容式觸控結構,其中,該凹部和該凸部的形狀為下述任一種:矩形、三角形、方形、梯形。
- 如請求項3所述之自容式觸控結構,其中,當該凹部和該凸部的形狀為矩形時,矩形的長度0.5mm-7mm在之間,寬度在0.5mm-5mm之間。
- 一種觸控面板,包括如請求項1至4任一項所述之自容式觸控結構,以及與該觸控電極相連的一觸控晶片。
- 一種顯示設備,包括如請求項5所述之觸控面板。
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