[发明专利]具触控功能的微机电显示器有效

专利信息
申请号: 201210159628.7 申请日: 2012-05-17
公开(公告)号: CN102798973A 公开(公告)日: 2012-11-28
发明(设计)人: 刘鸿达 申请(专利权)人: 刘鸿达
主分类号: G02B26/00 分类号: G02B26/00;G06F3/041
代理公司: 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 代理人: 徐金国
地址: 中国台湾新竹*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 具触控 功能 微机 显示器
【说明书】:

技术领域

发明是有关于一种微机电显示器,且特别是有关于一种具有触控功能的微机电显示器。

背景技术

平面显示器由于具有体积小、重量轻的特性,在可携式显示设备,以及小空间应用的显示器市场中极具优势。目前市场主流的平面显示装置是液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)。然而,传统的液晶显示器需使用背光源,不仅耗能,且整体显示模块的厚度将因背光源的关系无法降低,当使用于要求轻、薄、短、小的手持式装置中,将成为瓶颈所在。因此,一种新的以微机电(Micro-Electro-Mechanical Systems,MEMS)系统制造的显示器被发展出来。微机电是将微电子技术与机械工程融合到一起的一种工业技术,它的操作范围在微米范围内。而微机电显示器是结合微机电系统(MEMS)技术,制作成中小尺寸的显示器,装置体积可以非常小,由于可以不需要背光源,所以非常省电,并可具有反射式功能,可在户外下使用,适合应用在手持式移动装置,常见的微机电显示器,例如:头戴型(Hand Mounted Display,HMD),光干涉显示器用于手持式装置、平板、手机等等,或是搭配光机引擎投影装置,以数字微镜阵列(:Micro-Mirror Array),来做成数字微镜投影装置等。

其中,光干涉显示器的每一个像素均为微机电系统(MEMS)制程技术所制作的元件,在每个像素的基板上方制作位置固定的薄膜与可以上下振动的反射、干涉共振薄膜,经由控制该薄膜的电场,使其相互吸引或排斥成一特定间距,利用不同光波之间的干涉共振现象来控制特定波长波段的反射亮暗、或穿透亮暗,或是让自然光经过反射不同波段的光,呈现各种不同的颜色,来达到显示不同颜色的目的。

而微镜阵列装置主要是用在投影系统上,微镜阵列装置主要是利用微机电系统的制程技术,在硅晶片表面制作上百万个微小的反射镜,每个反射镜的尺寸只有数十微米或更小,数字微镜的下方是可以利用电压控制而左右或前后翻转的转轴,每个数字微镜都可以单独控制往左或往右、或前或后的翻转,甚或转动不同或特定转角角度,因此可以将投影系统的光线反射到不同或特定的位置。每一个反射镜对应到显示器的一个像素(Pixel),当把这些像素整合起来的时就组成了一个完整的画面,换句话说,显示器的解析度有多少像素,就有多少个数字微镜阵列。

因此,如何让微机电显示元结合触控功能的应用,即成为追求的目标。

发明内容

本发明的一目的即是在提供一种具触控功能的微机电(MEMS)显示器。

本发明的一方面在提供一种微机电显示器,至少包含:一第一基板,其中该第一基板具有一控制阵列;一触控单元;以及多个微机电显示单元配置于该第一基板上,其中该控制阵列控制所述多个微机电显示单元。在一实施例中每一所述微机电显示单元有动作、相对位移、转动、形变或振动。

在一实施例中,每一所述微机电显示单元为一光干涉式显示单元,其中该光干涉式显示单元具有一单一腔室,或是具有多腔室。

在一实施例中,该光干涉式显示单元还包括:一第一电极形成于该第一基板上;一第二电极配置于该第一电极上;以及一支撑物配置于该第一电极和该第二电极间,用以支撑该第二电极以于该第一电极和该第二电极间形成一腔室(Cavity)。

在一实施例中,其中该光干涉式显示单元的该多腔室(Cavity)可以是具有不同的间距。

在一实施例中,该光干涉式显示单元的该多腔室具有三种不同的间距,可以反射出红光、绿光和蓝光的波段的色光。

在一实施例中,其中数个光干涉式显示单元相互组合成一光干涉式显示器,可以反射出青光、紫红光或黄光的不同波段的色光。

在一实施例中,其中该光干涉式显示单元的该多腔室具有不同的特定间距,数个该多腔室相互组合成一光干涉式显示器,可以反射出青光、紫红光或黄光的不同波段的色光。

在一实施例中,该触控单元包含该控制阵列的至少一组多导线或改良设计自该组多导线。

在一实施例中,触控单元包括:一感测器;一第一选择单元耦接该感测器;一第二选择单元耦接该感测器;多条第一导线平行排列于一第一方向上,其中每一所述第一导线的一端耦接该第一选择单元;以及多条第二导线平行排列于一第二方向上,其中每一所述第二导线的一端耦接该第二选择单元。

在一实施例中,当该触控单元进行一电容式、光学感应式、超音波、电阻式、压力感应式触控应用时,以一第二操作方法来检测或感应触控的电荷量、电容感应、或电压、电流信号的信号,以数值运算判断发生感应变化的位置、距离、触碰高度以及触碰点。

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