电阻阵列触摸屏制造技术

技术编号:2821208 阅读:198 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种电阻阵列触摸屏,触摸屏体包括检测层和工作层,检测层和工作层之间为透明绝缘点层,检测层包括透明导电薄膜检测层,透明导电薄膜检测层包括多个检测单元,各检测单元之间相互独立且绝缘,每个检测单元形成一个用于确定触摸点的检测电极,工作层包括与检测电极配合的透明导电薄膜电阻工作层,透明导电薄膜电阻工作层形成电阻工作单元。本发明专利技术由不同检测电极确定电阻阵列触摸屏多点触摸中的不同点的所在不同区域,来实现电阻阵列触摸屏多点触摸,能够支持单点或者两点以上的多点触摸;由触摸点所在检测电极所检测到的具体电阻特性信号来检测触摸点在检测电极区域的精确位置,具有普通电阻触摸屏精确定位的特性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种触摸屏,尤其涉及一种能够支持单点或者两点以上的多点触摸的 电阻阵列触摸屏
技术介绍
现有触摸屏一般包括一个触摸面板、 一个控制器和一个软件驱动器。触摸面板是 带有触摸敏感表面的透明面板。触摸面板位于显示屏的正面,使触摸敏感表面覆盖了 显示屏的可视区域。触摸面板记录触摸事件,并且把触摸信号发送到控制器。控制器 对这些信号进行处理,将数据送往计算机系统。软件驱动器把触摸事件译成计算机事 件。已知有几种触摸屏技术,包括电阻式、电容式、红外、声表面波、电磁、近场 成像等等。当设计或设置触摸屏时要考虑每种设备的优点和缺点。在声表面波技术中, 超声波例如通过换能器在触摸屏面板上水平和垂直发送。当面板被触摸时,声波能量 被吸收。与挟能器交叉放置的传感器检测到此变化,并且把信息送往控制器用于处理。在红外技术中,光束例如通过发光二极管在触摸面板上水平和垂直发送。当面板 被触摸时,发光二极管发射的一部分光束被阻断。与发光二极管交叉放置的光检测器 检测到此变化,并且把信息送往控制器用于处理。在电容式技术中,触摸面板被涂覆了一种能够存储电荷的材料。当面板被触摸时, 少量电荷被吸引到接触点。位于面板各个角上的电路测量该电荷,并且把信息送往控 制器用于处理。在电阻式技术中,电阻触摸屏是一种多层的复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作 为基层,表面涂有一层叫ITO (氧化铟)的透明导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层导电层(ITO或镍金),在两层导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,平常相互隔离的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的均匀 电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换, 并将得到的电压值与基准电压相比即可得到触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标, 确定触摸点位置。所有上述这些技术的一个问题是即使当传感表面上有多个目标时,它们也仅能够 报告一个点。也即,它们缺乏同时追踪多个接触点的能力。在电阻式和电容式技术中, 对所有同时出现的触摸点确定一个平均值,并且报告落在触摸点之间某个位置上的一个点。在表面波和红外技术中,由于存在掩模,其不能够确定落在同一水平或垂直线 上的多个触摸点的精确位置。无论哪种情况都会产生错误的结果。中国专利号"200620077008.9"公开了一种"免校正矩阵式电阻数字触摸屏",在 导电玻璃的表面涂覆有导电层,在导电玻璃的上方有导电薄膜,在导电玻璃与导电薄 膜之间为间隙层,在导电薄膜的上面为绝缘层,导电玻璃的导电层上划分若干列导电 条,每列导电条又划分为若干个与上述导电区对应的导电区,各列导电条之间相互并 列并绝缘。导电薄膜划分为若干行导电条,每行导电条又划分为若干个导电区,各行 导电条之间相互并列并绝缘。在每行导电条与每列导电条上分别连接导线,导线的另 一端与电脑控制器连接。通过多行、多列按矩阵形式排列的导电区,来对应足够数量 的可触摸位置,以"开关"数字信号的形式直接连接到电脑控制器。原理相当于电子电 路中通常的矩阵扫描键盘开关电路,按键采用了通常电阻触摸屏的材料及工艺;工作 方式为"依此行线加电压,依此检测列线有无电压信号"或"依此列线加电压,依此检测行线有无电压信号"从而确认触摸位置,行、列线交叉点数为全屏触摸总点数, 存在着分辨率低的缺点。近年来,多点触摸技术日益发展,需求日益高涨。触摸屏中,电阻触摸屏份额依 然属于霸主地位,但当前普通电阻触摸屏不支持两点或两点以上的多点触摸,这将从 某种程度上会限制电阻触摸屏的一些应用。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有电阻式存在的上述问题,提供一种电阻阵列触摸屏, 本专利技术由不同检测电极确定电阻阵列触摸屏多点触摸中的不同点的所在不同区域,来 实现电阻阵列触摸屏多点触摸,能够支持单点或者两点以上的多点触摸;由触摸点所 在检测电极所检测到的具体电阻特性信号来检测触摸点在检测电极区域的精确位置, 具有普通电阻触摸屏精确定位的特性,并且具有高分辨率。为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下一种电阻阵列触摸屏,包括控制器和触摸屏体,其特征在于所述触摸屏体包括 检测层和工作层,检测层和工作层之间为透明绝缘点层,所述检测层包括透明导电薄 膜检测层,透明导电薄膜检测层包括多个检测单元,各检测单元之间相互独立且绝缘, 每个检测单元形成一个用于确定触摸点的检测电极,所述工作层包括与检测电极配合 的透明导电薄fe电阻工作层,透明导电薄膜电阻工作层形成电阻工作单元。所述检测电极与控制器控制检测电路连接,电阻工作单元两端与向其提供工作电压的控制器控制检测电路连接。所述检测电极两端与向其提供工作电压的控制器控制检测电路连接,电阻工作单 元两端与向其提供工作电压的控制器控制检测电路。所述检测层还包括塑胶薄膜层,透明导电薄膜检测层设置在塑胶薄膜层上;工作 层还包括透明基板层,透明导电薄膜电阻工作层设置在透明基板层上,透明导电薄膜 电阻工作层包括多个电阻工作单元,电阻工作单元之间相互平行且绝缘,检测单元与电阻工作单元相互垂直。所述工作层还包括塑胶薄膜层,透明导电薄膜电阻工作层设置在塑胶薄膜层上, 透明导电薄膜电阻工作层包括多个电阻工作单元,电阻工作单元之间相互平行且绝缘, 检测单元与电阻工作单元相互垂直,检测层还包括透明基板层,透明导电薄膜检测层设置在透明基板层上。所述透明基板层设置在透明导电薄膜接地层上。所述检测层还包括塑胶薄膜层,透明导电薄膜检测层设置在塑胶薄膜层上,透明 导电薄膜检测层包括多个检测单元,形成检测层检测单元阵列;工作层上的透明导电 薄膜电阻工作层形成一个电阻工作单元,工作层还包括透明基板层,透明导电薄膜电 阻工作层设置在透明基板层上。所述检测层还包括塑胶薄膜层,透明导电薄膜检测层设置在塑胶薄膜层上,透明 导电薄膜检测层包括多个检测单元,形成检测层检测单元阵列;工作层上的透明导电 薄膜电阻工作层形成一个电阻工作单元,工作层还包括透明基板层和透明导电薄膜接 地层,透明基板层位于透明导电薄膜电阻工作层和透明导电薄膜接地层之间。所述检测层包括上检测层和下检测层,上检测层包括塑胶薄膜层和塑胶薄膜层上 的透明导电薄膜检测层,透明导电薄膜检测层上的检测单元相互平行;下检测层包括 透明基板层和透明基板层上的透明导电薄膜检测层,透明导电薄膜检测层上的检测单 元相互平行;上检测层上的检测单元和下检测层上的检测单元垂直;工作层包括透明 导电薄膜电阻工作层,透明导电薄膜电阻工作层形成一个电阻工作单元,工作层位于 上检测层和下检测层中间,工作层与上检测层和下检测层之间分别设置透明绝缘点层。所述下检测层还包括透明导电薄膜接地层,透明基板层位于透明导电薄膜检测层 和透明导电薄膜接地层之间。采用本专利技术的优点在于一、 本专利技术由不同检测电极确定电阻阵列触摸屏多点触摸中的不同点的所在不同 区±或,来实现电阻阵列触摸屏多点触摸,具有同时追踪多个触摸点的能力,能够支持 单点或者两点以上的多点触摸,能够确定落在同一水平或垂直线上的多个触摸点的精 确位置,不会产生错误的结果。二、 由触摸点所在检测电极所检测到的具体电阻特性信号来检测触摸点在检测电 极区域的本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种电阻阵列触摸屏,包括控制器和触摸屏体,其特征在于:所述触摸屏体包括检测层和工作层,检测层和工作层之间为透明绝缘点层(5),所述检测层包括透明导电薄膜检测层(1),透明导电薄膜检测层(1)包括多个检测单元,各检测单元之间相互独立且绝缘,每个检测单元形成一个用于确定触摸点的检测电极,所述工作层包括与检测电极配合的透明导电薄膜电阻工作层(2),透明导电薄膜电阻工作层(2)形成电阻工作单元。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:黄世通黄彩云
申请(专利权)人:成都吉锐触摸技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:90[中国|成都]

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