一种触摸传感器制造技术

技术编号:19744449 阅读:17 留言:0更新日期:2018-12-12 04:36
本发明专利技术提供一种触摸传感器,包括:感应电极,所述感应电极包括阵列排布的多个彼此独立的子感应电极;感应电极引线,与所述感应电极同层设置,且排布于相邻两所述子感应电极之间的间隙位置;一所述感应电极引线一端对应连接一所述子感应电极,相对另一端用于连接处理电路,用于将所述子感应电极感应的触摸信号引出;其中,所述子感应电极边缘的至少一部分包括曲线的凸部或者凹部,相邻两所述子感应电极的所述凸部和所述凹部相对互补设置;且所述感应电极引线沿相邻两所述子感应电极之间的间隙呈曲线排布;以有效降低弯折时感应电极及其引线产生断裂的风险。

【技术实现步骤摘要】
一种触摸传感器
本专利技术涉及触摸显示屏
,尤其涉及一种触摸传感器。
技术介绍
柔性AMOLED具有良好的弯折及柔韧性,因此要求与之搭配的触控传感器同样需要具有良好的柔性特性。传统的触控传感器,无论是外挂式的,还是Oncell/Incell等集成到显示屏上的,通常均由透明导电薄膜(ITO)制作而成,而ITO是脆性的半导体材料,弯折时由于应力的作用容易产生断裂的问题,因此存在功能不良的风险。传统的触控电极图案,无论是互电容式触摸传感器或者自电容触摸传感器,其电极图案边缘容易由于应力的集中存在断裂的风险。因此,有必要提供一种触摸传感器,以解决现有技术所存在的问题。
技术实现思路
本专利技术提供一种触摸传感器,无需架桥等复杂工艺,可以有效降低弯折时感应电极图案及其引线产生断裂的风险,同时提高触摸灵敏度,减小感应电极图案的可见性。为解决上述问题,本专利技术提供的技术方案如下:本专利技术提供一种触摸传感器,包括:感应电极,所述感应电极包括阵列排布的至少两个彼此独立的子感应电极;感应电极引线,与所述感应电极同层设置,且排布于相邻两所述子感应电极之间的间隙位置;一所述感应电极引线一端对应连接一所述子感应电极,相对另一端用于连接处理电路;其中,所述子感应电极边缘的至少一部分包括曲线的凸部或者凹部,一所述子感应电极的所述凸部与相邻所述子感应电极的所述凹部相对互补设置;且所述感应电极引线沿相邻两所述子感应电极之间的间隙呈曲线排布。根据本专利技术一优选实施例,相邻两列所述子感应电极之间的所述间隙排布有至少两所述感应电极引线,且所述至少两所述感应电极引线绝缘设置。根据本专利技术一优选实施例,所述感应电极引线包括弯曲部,所述弯曲部的弧形与相邻所述子感应电极边缘的所述凸部或所述凹部相对应,且所述弯曲部的曲率半径与相邻所述子感应电极边缘的所述凸部或所述凹部的曲率半径相同。根据本专利技术一优选实施例,相邻两所述感应电极引线的所述弯曲部的所述曲率半径相同。根据本专利技术一优选实施例,所述子感应电极边缘的所述凸部及所述凹部的所述曲率半径均为0.05mm~15mm。根据本专利技术一优选实施例,所述子感应电极的尺寸大小为0.5mm~10mm之间。根据本专利技术一优选实施例,所述子感应电极与所述感应电极引线均为金属网格结构。根据本专利技术一优选实施例,所述子感应电极与所述感应电极引线的材料相同。根据本专利技术一优选实施例,所述子感应电极与所述感应电极引线经同一道光罩工艺制成。根据本专利技术一优选实施例,所述感应电极引线均向同一方向延伸走线。本专利技术的有益效果为:本专利技术提供的触摸传感器,通过在同一层制备感应电极和感应电极引线,无需架桥等复杂工艺,降低制程难度及制作成本。而且通过将子感应电极图案的至少一部分边界设置成多个曲线的凸部或者凹部,同时将连接子感应电极的感应电极引线也设置为曲线,能够缓和应力向有角的边界集中,可以有效降低弯折时子感应电极图案及感应电极引线产生断裂的风险;由于相邻两个子感应电极图案的凸部与凹部相对互补设置,可使子感应电极图案截面面积最大化,加大触摸时引起的静电容量变化,从而提高触摸灵敏度;另外,子感应电极图案边缘及感应电极引线采用弧形等复杂图案,从而在边缘处引起漫反射效应,使子感应电极图案及感应电极引线不易被人眼看到。附图说明为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例提供的触摸传感器的部分平面示意图;图2为本专利技术实施例提供的另一种触摸传感器的部分平面示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术针对现有技术的触摸传感器,由于触控电极图案的材质及结构,导致在弯折时由于应力作用发生断裂的技术问题,本实施例能够解决该缺陷。参阅图1,为本专利技术实施例提供的触摸传感器的部分平面示意图。本专利技术提供的触摸传感器,包括:感应电极,用于感应人体或导体触摸时的触摸信号,所述感应电极包括阵列排布的多个彼此独立的子感应电极102;感应电极引线101,与所述感应电极同层设置,且排布于相邻两所述子感应电极102之间的间隙位置,并用于将所述子感应电极102感应的所述触摸信号引出至处理电路;所述感应电极引线101的一端连接所述子感应电极102,相对另一端连接所述处理电路;且一所述感应电极引线101对应连接一所述子感应电极102。其中,所述子感应电极102边缘的至少一部分包括曲线的凸部104或者凹部103。优选的,所述子感应电极102四周边缘均分布有所述凸部104或者所述凹部103。一所述子感应电极102的所述凸部104与相邻所述子感应电极102的所述凹部103相对互补设置。相邻两所述子感应电极102之间存在间隙,所述感应电极引线101沿相邻两所述子感应电极102之间的所述间隙呈曲线排布,且不同所述子感应电极102连接的所述感应电极引线101均向同一方向延伸至预设位置。其中,所述子感应电极102与所述感应电极引线101由相同的材料形成。所述子感应电极102与所述感应电极引线101的材料包括但不限于Ti/Al/Ti/Ag/Cu等其中一种金属材质或者一种以上。其中,所述子感应电极102边缘的所述凸部104及所述凹部103的曲率半径均为0.05mm~15mm。所述凸部104和所述凹部103的所述曲率半径不宜过大或过小;如果过大,则接近于直线,不能很好的缓和弯曲时的应力,易发生断裂;如果过小,则容易呈现明显轮廓角度,容易弯曲时产生裂纹。优选的,所述凸部104及所述凹部103的曲率半径为0.1mm~10mm。所述子感应电极102的尺寸大小为0.5mm~10mm之间,优选为1mm~6mm之间。所述感应电极引线101包括弯曲部105,所述弯曲部105的弧形与相邻所述子感应电极102边缘的所述凸部104及所述凹部103相对应;优选的,所述弯曲部105的曲率半径与相邻所述子感应电极102边缘的所述凸部104或所述凹部103的曲率半径相同。所述感应电极引线101用于连接所述处理电路的一端的相应部分可以为直线,便于将各个所述感应电极引线101集中,利于后续的绑定。所述弯曲部105并不限于此,还可以间隔的设置于所述感应电极引线101上;或者,所述弯曲部105的曲率半径与所述凸部104或所述凹部103不相同,但相互绝缘设置。其中,所述子感应电极102与所述感应电极引线101在制备过程中经图案化后均形成网格状,该设计可以抵抗柔性面板在弯折中应力,可以分散所述子感应电极102以及所述感应电极引线101所受到的弯折应力,避免其被损坏。所述子感应电极102位于该柔性面板相邻两像素单元之间的间隙处,所述子感应电极102对应的所述感应电极引线101也位于相邻两所述像素单元之间的间隙处。且由于所述子感应电极102的边缘以及所述感应电极引线101为曲线状,因此使得所述子感应电极102以及所本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种触摸传感器,其特征在于,包括:感应电极,所述感应电极包括阵列排布的至少两个彼此独立的子感应电极;感应电极引线,与所述感应电极同层设置,且排布于相邻两所述子感应电极之间的间隙位置;一所述感应电极引线一端对应连接一所述子感应电极,相对另一端用于连接处理电路;其中,所述子感应电极边缘的至少一部分包括曲线的凸部或者凹部,一所述子感应电极的所述凸部与相邻所述子感应电极的所述凹部相对互补设置;且所述感应电极引线沿相邻两所述子感应电极之间的间隙呈曲线排布。

【技术特征摘要】
1.一种触摸传感器,其特征在于,包括:感应电极,所述感应电极包括阵列排布的至少两个彼此独立的子感应电极;感应电极引线,与所述感应电极同层设置,且排布于相邻两所述子感应电极之间的间隙位置;一所述感应电极引线一端对应连接一所述子感应电极,相对另一端用于连接处理电路;其中,所述子感应电极边缘的至少一部分包括曲线的凸部或者凹部,一所述子感应电极的所述凸部与相邻所述子感应电极的所述凹部相对互补设置;且所述感应电极引线沿相邻两所述子感应电极之间的间隙呈曲线排布。2.根据权利要求1所述的触摸传感器,其特征在于,相邻两列所述子感应电极之间的所述间隙排布有至少两所述感应电极引线,且所述至少两所述感应电极引线绝缘设置。3.根据权利要求1所述的触摸传感器,其特征在于,所述感应电极引线包括弯曲部,所述弯曲部的弧形与相邻所述子感应电极边缘的所述凸部或所述凹部相对应,且所述弯曲部的曲率半...

【专利技术属性】
技术研发人员:叶剑
申请(专利权)人:武汉华星光电半导体显示技术有限公司
类型:发明
国别省市:湖北,42

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