[实用新型]一种互电容式触摸屏和FPC有效
申请号: | 201220431565.1 | 申请日: | 2012-08-28 |
公开(公告)号: | CN202736007U | 公开(公告)日: | 2013-02-13 |
发明(设计)人: | 丁小梁 | 申请(专利权)人: | 北京京东方光电科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/044 | 分类号: | G06F3/044 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 黄志华 |
地址: | 100176 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 触摸屏 fpc | ||
技术领域
本实用新型涉及触摸屏技术,特别是涉及一种互电容式触摸屏和互电容式触摸屏的FPC。
背景技术
触摸屏作为一种输入媒介,相比于键盘和鼠标,为使用者提供了更好的便利性。根据不同的实现原理,触摸屏可以分为电阻式、电容式、表面声波式、红外式等等。目前被广泛使用的是电阻式和电容式触摸屏技术。
互电容式触摸屏,凭借其较高的灵敏度以及多点真触控的优点,受到越来越多消费者的追捧。互电容式触摸屏是由间隔分布的驱动线和间隔分布的探测线相互交叠并在交叠处构成电容。当有n(n指1以上的自然数)条驱动线和m(m指1以上的自然数)条探测线时,共形成m*n个电容,需要m+n条线分别与柔性印刷线路板(Flexible Printed circuit,简称FPC)连接。
互电容式触摸屏的基本原理为:在驱动线侧加电压,在探测线侧检测信号变化。驱动线确定X向坐标,探测线确定Y向坐标。在检测时,对X向驱动线进行逐行扫描,在扫描每一行驱动线时,均读取每条探测线上的信号,通过一轮的扫描,就可以把每个行列的交点都扫描到,共扫描m*n个信号。这种检测方式可以具体的确定多点的坐标,因此可以实现多点触控。其等效电路模型如图1所示,信号源101,驱动线电阻103,驱动线与探测线之间的互电容102,驱动线、探测线与公共电极层间的寄生电容104,探测线电阻105,检测电路106。当手指触摸时,有一部分电流流入手指,等效为驱动线与探测线之间的互电容改变,在检测端检测由此导致的微弱电流变化。
从互电容式触摸屏的检测原理可以看出,互电容式触摸屏对外界信号干扰的容忍度比较有限,所以带来FPC上的不必要的干扰,会极大的影响触摸屏的触控功能。
如图2所示,目前大多数互电容式触摸屏的FPC走线方式为单层并排走线,驱动线202与探测线203在同一层上走线,为了避免驱动信号影响相邻驱动线上的信号,很多设计采用驱动线与探测线交替引出的方式。
现有技术存在的缺陷在于,当手指204或者其他金属(例如,应用端主板金属)接触到FPC时,很容易在驱动线和探测线之间产生搭桥的效果,等效于手指触碰在了触摸屏上,产生误操作,触控精准性能较差;另外,单层并排走线的方式在一定程度上增加了触摸屏驱动线202与探测线203之间的互电容102,不利于互电容式触摸屏检测电路106的信号检测。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种互电容式触摸屏及用于互电容式触摸屏的FPC,用以解决现有技术中存在的触摸屏容易误操作、触控精准性能较差的技术问题。
本实用新型互电容式触摸屏的FPC,包括主体和分别在主体的两个不同层面内排布的驱动线和探测线。
优选的,所述主体在驱动线所在层面和探测线所在层面之间设置有屏蔽层;所述屏蔽层接地或接固定电位,材质为铜。
所述驱动线可以排布于主体的顶层,而所述探测线排布于主体的底层;也可以是所述探测线排布于主体的顶层,而所述驱动线排布于主体的底层;所述驱动线和所述探测线可以分别在主体的两个不同层面内交替排布。
本实用新型互电容式触摸屏,包括:
如上述技术方案中任一项所述的FPC,用于将驱动线和探测线与触摸屏控制电路连接。
在本实用新型互电容式触摸屏中,由于驱动线和探测线分别在主体的两个不同层面内排布,大大减少了手指或其他金属同时触碰到FPC上的驱动线和探测线的机会,从而降低了触摸屏可能的误操作,提高了触控精准性能。另外,屏蔽层的设置基本消除了驱动线与探测线之间所产生的耦合电容,也进一步提高了触控精准性能。
下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
图1为互电容式触摸屏检测原理示意图;
图2为现有技术互电容式触摸屏FPC截面示意图;
图3为本实用新型互电容式触摸屏FPC截面示意图。
附图标记说明:
101信号源 102驱动线与探测线之间的互电容
103驱动线电阻 104驱动线、探测线与公共电极层间的寄生电容
105探测线电阻 106检测电路
202驱动线(现有技术)
203探测线(现有技术)
204手指 302驱动线
303探测线 304FPC顶层
305FPC中间层 306FPC底层
307FPC主体
具体实施方式
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