[实用新型]触摸显示装置及其压力感应单元有效
申请号: | 201520919756.6 | 申请日: | 2015-11-17 |
公开(公告)号: | CN205139870U | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 郑刚强;孟锴;黄梅峰;唐彬;倪宇阳;钭忠尚 | 申请(专利权)人: | 南昌欧菲光科技有限公司;深圳欧菲光科技股份有限公司;苏州欧菲光科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 石佩 |
地址: | 330000 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 触摸 显示装置 及其 压力 感应 单元 | ||
技术领域
本实用新型涉及触控显示领域,特别是涉及一种应用于触摸显示装置中的 压力感应单元,同时还涉及一种具有上述压力感应单元的触摸显示装置。
背景技术
触摸屏因具有易操作性、灵活性等优点,已成为个人移动通信设备和综合 信息终端(如手机、平板电脑和超级笔记本电脑等)的主要人机交互手段。相 对于电阻式触摸屏和其它方式的触摸屏,电容式触摸屏以成本低、结构简单和 耐用等优势,逐渐被智能终端广泛使用。传统的电容触摸屏仅感知屏体所在平 面的触摸位置及操作,难以感知施加于屏体表面的压力变化带来的触摸参数。
为了能感测屏体表面的压力变化,业者亦有研发带有压力感应的触摸屏, 目前主要采用两种方式实现触摸屏的压力感应,一种是利用触摸感应器本身的 电容达成压力感应,另外一种是增加额外的压力感应组件达成压力感应。
对于第一种方式,利用触摸感应器本身的电容,实质上是感知在不同力度 下手指与触摸屏之间的接触面积发生的变化来实现的。然而此方式适用范围较 窄,例如采用非柔性介质(例如手指关节或金属笔等)操作触摸屏,则不能实 现压力感应。对于第二种方式,比较常见的做法是在触摸屏底部增加额外的压 力感应组件。这种方式虽然不限制操作介质,但由于压力感应组件设置在显示 屏底部,这种设置位置决定压力感应敏感度不高,不能精确反映压力的变化。
实用新型内容
基于此,本实用新型旨在提供一种既具有较高灵敏度又使得操作介质不受 限的压力感应型触摸显示装置,以及该触摸显示装置所采用的压力感应单元。
一种压力感应单元,包括基材、形成在基材一表面上的多个第一电极和多 个第二电极,以及连接相邻的第一、第二电极的力敏电阻层,所述力敏电阻层 包括绝缘基体和分散在绝缘基体中的导电颗粒。
在其中一个实施例中,所述导电颗粒的粒径为10nm~0.1mm,所述导电颗粒 为金属材料、金属盐类材料、炭黑材料、金属包覆材料,高分子材料中的一种 或多种,所述绝缘基体为硅胶或树脂。
在其中一个实施例中,还包括形成在基材上并覆盖第一、第二电极的覆盖 层,所述覆盖层中形成镂空,所述力敏电阻层填充在该镂空中
在其中一个实施例中,所述多个第一电极沿第一方向延伸呈长条状,且所 述多个第一电极沿着第二方向间隔排布;每一第一电极的长侧边间隔设置所述 多个第二电极。
在其中一个实施例中,所述力敏电阻层设置在第一电极的一个长侧边,且 连接所述第一电极以及设置在第一电极相应长侧边的第二电极;或者所述力敏 电阻层设置在第一电极的两个长侧边,且连接所述第一电极以及设置在第一电 极的两个长侧边的第二电极。
在其中一个实施例中,所述力敏电阻层覆盖在两个基材上的电极交叉位置。
在其中一个实施例中,还包括柔性电路板、第一引导电极和第二引导电极, 所述柔性电路板设置在所述基材的一端,所述第一引导电极设置在所述基材上 并连接所述第一电极和柔性电路板,所述第二引导电极设置在所述基材上并连 接所述第二电极和柔性电路板。
一种触摸显示装置,包括保护盖板、触摸感应单元、压力感应单元和显示 单元,所述触摸感应单元用于感应施加于保护盖板上的触摸信号,所述压力感 应单元用于感应施加于保护盖板上的压力信号,其特征在于,所述压力感应单 元为上述任意一种压力感应单元,且所述压力感应单元设置在保护盖板与显示 单元之间。
在其中一个实施例中,所述压力感应单元设置在保护盖板与触摸感应单元 之间,或者所述触摸感应单元设置在保护盖板与压力感应单元之间。
在其中一个实施例中,所述压力感应单元包括第一柔性电路板,所述触摸 感应单元包括第二柔性电路板,所述第一柔性电路板和第二柔性电路板的绑定 区位于保护盖板的不同端。
在其中一个实施例中,所述触摸感应单元设置在保护盖板与压力感应单元 之间,所述触摸感应单元开设一窗口,所述触摸显示装置还包括柔性电路板, 所述柔性电路板与触摸感应单元连接同时穿过窗口与压力感应单元连接。
在本实用新型中,将力敏电阻层与触摸显示装置相结合,并将力敏电阻层 设置在保护盖板与显示单元之间,可以提升压力响应灵敏度,同时亦能实现多 点压力识别与定位。采用力敏电阻层感应压力的方式也使操作介质不受限制。
附图说明
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