[发明专利]导电片、静电电容式触摸面板和显示装置在审

专利信息
申请号: 201480062942.0 申请日: 2014-10-01
公开(公告)号: CN105745609A 公开(公告)日: 2016-07-06
发明(设计)人: 佐藤祐;栗城匡志;多田信之 申请(专利权)人: 富士胶片株式会社
主分类号: G06F3/041 分类号: G06F3/041;G06F3/044
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李辉;黄纶伟
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 导电 静电 电容 触摸 面板 显示装置
【说明书】:

技术领域

本发明涉及导电片、静电电容式触摸面板和显示装置。

背景技术

作为多功能便携电话(智能手机)和数字照相机等的显示装置,广泛采用能够通过利用手指触摸来进行各种操作的所谓的触摸面板。这些设备的显示装置是小型的,但是,近来,在个人计算机等的大型显示装置上也采用触摸面板。特别地,能够同时进行多个部位的检测(能够多点触摸)的互电容方式的触摸面板广泛普及。

触摸面板的电极需要使操作者难以进行视觉辨认并且要求导电性优良。在小型的触摸面板中,例如有时使用铟-锡复合氧化物(ITO)电极,但是,在大型的触摸面板中采用ITO电极的情况下,导电性不足,此外,难以实现成本降低。

因此,例如,如专利文献1中记载的那样,采用通过连接多个使金属细线之间交叉而得到的格单元来形成网眼花纹(网格)的电极。该情况下,由于在格单元形成开口,因此电极示出透光性,因此,难以对电极进行视觉辨认。此外,还有如下优点:由金属细线构成的网格的导电性较高,而且,能够以低成本进行设置。

电极如专利文献2中记载的那样,例如以在绝缘层的下方和上方配置的方式进行层叠,因此,下方电极和上方电极隔着绝缘层在多个部位对置。在各个对置部位处产生静电电容,当用手指按压触摸面板时,静电电容变化。根据此时的变化量,检测按压了触摸面板的怎样的部位,并且判断发出了怎样的操作指令。

此外,在专利文献2中公开了如下内容:在使用了网格电极的触摸面板中,相比于下方电极(专利文献2中为“发送电极”)的格单元节距,增大上方电极(专利文献2中为“接收电极”)的格单元节距,从而能够提高检测精度。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2011-59772号公报

专利文献2:日本特开2012-243058号公报

发明内容

发明要解决的问题

在采用了现有的ITO的互电容方式的触摸面板中,有时增大下方电极(触摸面板的1对电极中的远离触摸面的一侧的电极)的电极宽度(与长度方向垂直的方向),另一方面,与下方电极的宽度相比,减小上方电极(触摸面板的1对电极中的靠近触摸面的一侧的电极)的电极宽度,从而提高触摸检测的精度。即,来自下方电极的电场通过未形成上方电极的部位,因此,减小上方电极的宽度来增加通过的电场。

在减小由金属网格构成的上方电极的电极宽度的情况下,在减小电极宽度的同时,需要减小构成电极的网格的平均格单元节距。然而,该情况下,伴随格单元的开口面积变小,产生透射率降低的问题。

此外,为了减小上方电极的宽度,还考虑不将上方电极设为网格而是设为线形状,但是,该情况下,如果产生无意的断线,则会失去电极的导通,因此存在产生成品率恶化这一问题的倾向。

因此,如专利文献2所记载的那样,研究了增大上方电极的格单元节距来提高检测灵敏度,但是,得知上方电极与下方电极的格单元节距的不同会产生如下致命的问题:产生2个电极间的周期性的干扰(干扰条纹),能够容易地视觉辨认网格的存在。

本发明是为了解决上述的问题而完成的,其目的在于提供导电片、静电电容式触摸面板和显示装置,能够提高由金属网格构成的导电片的透射率,抑制上方电极与下方电极之间的干扰条纹,而且,能够提高触摸检测的精度。

用于解决问题的手段

所述目的通过以下的[1]的结构来达成。

[1]一种导电片,该导电片是下方电极和上方电极隔着绝缘层层叠而成的,其特征在于,下方电极和上方电极中的至少任意一方由第1网格电极构成,所述第1网格电极是通过金属线材彼此交叉而形成的多个第1格单元连接而成的,多个第1格单元是形状彼此不同的无规则格单元,并且,第1网格电极沿着第1方向延伸,并且沿着与第1方向垂直的第2方向并列多个第1网格电极,上方电极和下方电极中的剩余的一方由第2网格电极构成,该第2网格电极是通过金属线材彼此交叉而形成的多个第2格单元连接而成的,并且第2网格电极沿着第2方向延伸,并且沿着第1方向并列多个第2网格电极,当设下方电极的平均格单元节距为Pd、上方电极的平均格单元节距为Ps时,Ps/Pd大于1且为8以下。

通过无规则的形状的格单元构成下方电极和上方电极中的至少任意一方的电极的格单元。并且,通过将下方电极的平均格单元节距Pd和上方电极的平均格单元节距Ps设计成上述的关系,从下方电极发出的电场容易通过上方电极的格单元的开口部。因此,不一定要减小上方电极的电极宽度(与长度方向垂直的方向的尺寸),而能够增大利用手指按压的前后的静电电容的变化量。因此,触摸检测的精度提高。

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