一种电阻式触摸按键装置及电阻式触摸按键的实现方法制造方法及图纸

技术编号:4080029 阅读:384 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及触摸按键领域,公开了一种电阻式触摸按键装置及电阻式触摸按键的实现方法,所述方法包括:A、延伸电阻式触摸屏两层导电层两端的坐标电极,形成按键电极;B、将所述按键电极分布在上线路层和下线路层相对应的位置上,并在所述上线路层和下线路层中间加入绝缘点层。通过延伸电阻式触摸屏的导电层的电极(一般为银浆线),利用电阻式触摸控制的原理实现了一种低成本的电阻式触摸按键。采用本发明专利技术可有效的提高了抗干扰能力,由于使用现有资源,减少了元器件,PCB面积减少了,节省了成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及触模按键领域,尤其涉及的是一种电阻式触摸按键装置及电阻式触摸 按键的实现方法。
技术介绍
随着通信技术的发展,手机的使用越来越普及。目前,手机中普遍应用的触摸按键 技术大体有电阻式,电容式等等,在一些产品定义下,触摸屏旁边会设计有几颗触摸按键; 为了实现这几颗按键的触摸功能,另外加入一块电容触摸按键,有如下缺点(1)增加电容 式触摸IC会增加成本;(2)电容式触摸按键容易受到周围环境的干扰,所以设计时对结构 空间和硬件走线和地平面的要求较高,设计困难;(3)电容式触摸按键的按键电极设计要 设计在印刷电路板上,背光设计时不能直接透过印刷电路板导光,需要使用成本更高的导 光板和测发光LED灯;(4)电阻式触摸屏和电容式触摸按键共同设计,用户使用体验会比较 差,因为电阻式触摸屏需要力去触发触摸屏功能,而电容式触摸按键不需要力,只需要轻轻 触摸。而如果再使用另外一块电阻式触摸按键也要增加一个触摸控制IC,也增加了成 本。因此,现有技术还有待于改进和发展。
技术实现思路
鉴于上述现有技术的不足,本专利技术的目的在于提供一种电阻式触摸按键装置及电 阻式触摸按键的实现方法,针对图1所示的应用场景,通过延伸电阻式触摸屏的导电层的 电极(一般为银浆线),利用电阻式触摸控制的原理实现一种低成本的电阻式触摸按键,其 结构简单,制作成本低。本专利技术解决技术问题所采用的技术方案如下—种电阻式触摸按键装置,包括电阻式触模屏,设置在该电阻式触摸屏导电层两 端的坐标电极,以及在所述电阻式触摸屏旁边设置的触摸按键,其中,所述触摸按键包括上 线路层、下线路层,在所述上线路层及下线路层上相对应的位置分别设置有由所述坐标电 极延伸的按键电极,并在所述上线路层及下线路层之间设置有通过挤压使相对应的按键电 极导通的绝缘点层。所述的电阻式触摸按键装置,其中,所述坐标电极为四个,分别为X、+、-、+和 Y:与之相对应,由所述坐标电极延伸的按键电极也为四个,分别为Χ+、Χ_、Y+和Y-。所述的电阻式触摸按键装置,其中,在所述上线路层上依次设置有按键电极X-、 X-、X+和X+,与之相对应在所述下线路层依次设置有按键电极Y-、Y+、Y-和Y+。所述的电阻式触摸按键装置,其中,所述电阻式触摸屏包括上部电极层、下部电极 层,在所述上部电极层的下表面贴合设置有第一导电层,在所述下部电极层的上表面贴合 设置有第二导电层,并在所述第一导电层和第二导电层之间排列设置有多个绝缘小突起。 所述的电阻式触摸按键装置,其中,所述坐标电极f -、+分别设置在所述第一 导电层的左、右两端。所述的电阻式触摸按键装置,其中,所述坐标电极Γ+、Y:分别设置在所述第二 导电层的上、下两端。所述的电阻式触摸按键装置,其中,每次挤压使相对应的按键电极导通时,产生相 应的中断信号。一种电阻式触摸按键的实现方法,其中包括步骤A、延伸电阻式触摸屏两层导电层两端的坐标电极,形成按键电极;B、将所述按键电极分布在上线路层和下线路层相对应的位置上,并在所述上线路 层和下线路层中间加入绝缘点层。所述的电阻式触摸按键的实现方法,其中,所述坐标电极为四个,分别为X、-、 Y、和Y:,与之相对应,由所述坐标电极延伸的按键电极也为四个,分别为χ+、χ-、Y+和 Y-;并在所述上线路层上依次设置按键电极Χ-、Χ-、X+和X+,与之相对应在所述下线 路层依次设置按键电极Y-、Y+、Y-和Y+。所述的电阻式触摸按键的实现方法,其中,还包括步骤C、当有键按下时,上线路层和下线路层的按键电极区会通过挤压绝缘点层导通, 以产生相应的中断信号;D、根据所述中断信号,触发按键扫描,依次在按键电极X+、X_之间和Υ+、Υ_之间加 电压,通过Y+或Υ-,X+或X-读取电压值,将读取的电压值进行模数转换确定高低电平,以 确定键值。本专利技术的有益效果本专利技术提供的一种电阻式触摸按键装置及电阻式触摸按键的 实现方法,由于采用延伸电阻式触摸屏两层导电层两端的坐标电极,形成按键电极;将所述 按键电极分布在上线路层和下线路层相对应的位置上,并在所述上线路层和下线路层中间 加入绝缘点层,实现的按键扫描方式是按键区的物理接触导通,数字实现功能的检测,有效 的提高了抗干扰能力;省了触摸按键控制IC,节省了 PCB面积及降低了成本由于使用现有 资源,减少了元器件,PCB面积减少了,节省了成本。附图说明图1是本专利技术实施例的电阻式触摸按键装置应用场景示意图;图2是电阻式触摸屏结构原理局部剖面放大示意图;图3是电阻式触摸屏坐标模拟测量结构示意图;图4是本专利技术实施例的电阻式触摸按键装置结构示意图;图5是本专利技术实施例的电阻式触摸按键的实现方法流程图。具体实施例方式本专利技术提供的,为使本发 明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本专利技术进一步详细 说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。本专利技术实施例所提供的一种电阻式触摸按键装置,主要应用场景如图1所示,上 边区域为电阻式触摸屏区域,下方是三颗按键。现有技术中下方的按键一般是采用电容触 摸按键,则需增加一个触摸控制IC,增加了成本。 如图1所示,而本专利技术实施例采用所述的电阻式触摸按键装置包括电阻式触摸屏 100,设置在该电阻式触摸屏100导电层两端的坐标电极110,以及在所述电阻式触摸屏旁 边设置的触摸按键120。其中,如图4所示,所述触摸按键120包括上线路层402、下线路层 404,在所述上线路层402、及下线路层404上相对应的位置分别设置有由所述坐标电极延 伸的按键电极401,并在所述上线路层402和下线路层404之间设置有通过挤压使相对应的 按键电极导通的绝缘点层403。以下通过具体的应用实施例,对本专利技术的电阻式触摸按键装 置做进一步详细的说明。如图2所示,是电阻式触摸屏100的剖面结构示意图,所述电阻式触摸屏采用电阻 分压模拟量技术,包括材料为玻璃或薄膜的下部电极层202,材料为透明薄膜的上部电极层 201,所述薄膜较佳地采用film(胶片)。在所述上部电极层201的下表面贴合设置有第一导电层203,所述下部电极层202 的上表面贴合设置有第二导电层204,其中所述第一导电层203和第二导电层204都采用氧 化铟(ITO)膜制成,所述氧化铟(ITO)膜是透明导电膜,非常薄,即透明又导电。并在所述 第一导电层203和第二导电层204之间排列设置有多个绝缘小突起205,把两个导电层隔开 绝缘,每当有笔或手指等触头206按下时,两个导电层就相互接触,形成回路。如图1所示,所述在电阻式触摸屏100导电层两端的坐标电极110为四个包括 -、+和r +、r。设置在触摸屏水平方向两端的坐标电极X、-、+,以及设置在触摸屏垂直方向两端的坐标电极γ、、所述坐标电极Γ-、χ、分别设置在所述电阻式触摸屏 100第一导电层203的左、右两端。而所述坐标电极Γ+、Y:分别设置在所述电阻式触模 屏100第二导电层的上、下两端。一般四线式电阻触摸屏原理如下四线电阻式触摸屏导电层的两端都涂有一条银 浆线,作为该工作面的一对坐标电极110,如图1所示。坐标电极110选用导电性能极好的 材料(如银墨粉)构成,其导电性能大约是ITO的1000倍。上下两个导电层一个本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电阻式触摸按键装置,包括电阻式触摸屏,设置在该电阻式触摸屏导电层两端的坐标电极,以及在所述电阻式触摸屏旁边设置的触摸按键,其特征在于,所述触摸按键包括上线路层、下线路层,在所述上线路层及下线路层上相对应的位置分别设置有由所述坐标电极延伸的按键电极,并在所述上线路层及下线路层之间设置有通过挤压使相对应的按键电极导通的绝缘点层。

【技术特征摘要】
一种电阻式触摸按键装置,包括电阻式触摸屏,设置在该电阻式触摸屏导电层两端的坐标电极,以及在所述电阻式触摸屏旁边设置的触摸按键,其特征在于,所述触摸按键包括上线路层、下线路层,在所述上线路层及下线路层上相对应的位置分别设置有由所述坐标电极延伸的按键电极,并在所述上线路层及下线路层之间设置有通过挤压使相对应的按键电极导通的绝缘点层。2.根据权利要求1所述的电阻式触摸按键装置,其特征在于,所述坐标电极为四个,分 别为X、+、_、Y +和Γ -与之相对应,由所述坐标电极延伸的按键电极也为四个,分别为 Χ+、Χ-、Υ+ 禾口 Y-O3.根据权利要求2所述的电阻式触摸按键装置,其特征在于,在所述上线路层上依次 设置有按键电极X-、X-、X+和X+与之相对应,在所述下线路层上依次设置有按键电极Y-、 Y+、Y-禾口 Y+。4.根据权利要求2所述的电阻式触摸按键装置,其特征在于,所述电阻式触模屏包括 上部电极层、下部电极层,在所述上部电极层的下表面贴合设置有第一导电层,在所述下部 电极层的上表面贴合设置有第二导电层,并在所述第一导电层和第二导电层之间排列设置 有多个绝缘小突起。5.根据权利要求4所述的电阻式触摸按键装置,其特征在于,所述坐标电极Γ-X+分 别设置在所述第一导电层的左、右两端。6.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:王亚辉
申请(专利权)人:惠州TCL移动通信有限公司
类型:发明
国别省市:44[中国|广东]

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