一种混合型纯平电阻式触摸屏制造技术

技术编号:8583665 阅读:234 留言:1更新日期:2013-04-15 08:19
本实用新型专利技术公开了一种混合型纯平电阻式触摸屏,包括由纵向ITO层和横向ITO层组成的主功能区和位于其边缘的模拟式功能按键组件和数字式功能按键;在横向ITO层上,主功能区两条侧边分别与第一和第五引线相连,模拟式功能按键组件两条侧边分别与第五和第三引线连接;在纵向ITO层上,主功能区和模拟式功能按键组件二者顶部均与第二引线相连,主功能区底部、模拟式功能按键组件底部和右侧边均与第四引线连接;第一按键和第二按键二者横向ITO层分别与第一和第三引线连接,二者纵向ITO层均与第四引线相连。本实用新型专利技术提供了一种混合型纯平电阻式触摸屏,该触摸屏具有触摸精度高、能利用较少空间、引线和响应时间实现主功能区与功能按键同时工作等优点。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种电阻式触摸屏,尤其涉及一种混合型纯平电阻式触摸屏
技术介绍
纯平电阻式触摸屏作为一种价格极具优势的触摸屏应用在全触屏手机和消费类电子产品上,因其具备较为灵敏的触感和滑动触感功能,所以可以替代单指电容屏,故在低端手机和消费类电子产品上还是具有较大的市场占有率。尽管是低端产品,但是消费者对于产品外观和功能的要求都不会有所降低,他们往往都极为注重这些产品的外观,既要轻薄小巧,由要在纯平触摸屏的主功能区之外整合一些功能按键,但又因为产品的空间是有限的,所以这些功能按键通常都会被设计在产品边角处,而产品边角往往形状不规则,面积也不大,在这些边角处实现触摸功能比较困难,需要采用多个电阻式触摸屏进行组合。电阻式触摸屏分两种,即模拟式和数字式,一般来说,主功能区采用的是模拟式触摸屏;模拟式触摸屏需要在一整块的矩形工作面上实现均匀电压分布,由于电压是连续的,故触摸精度很高,但是由于模拟式触摸屏的实现特点,当功能按键区域不规则或按键区域走线空间不足时,模拟式触摸屏就无法实现按键功能,此时就可以选择数字式触摸屏,因为数字式触摸屏仅需两块能够上下接触在一起的ITO层和相应的引线就可实现触摸功能,不需要很大的面积,也不必要求形状规则;但是由于每个功能按键都需要一对分别位于上下电阻层上的引线,故当功能按键个数较多时,需要的引线和引脚数量也比较多,与之相应地,走线也比较困难,由此可知数字式触摸屏适用于按键较少的产品;除此之外,数字式触摸屏的检测原理与模拟式触摸屏不同,需要分时进行检测,功能按键较多时,其检测时间也会相应增加。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题在于,针对现有技术中模拟式触摸屏触摸因其对按键区域形状要求和空间要求比较高等限制而无法实现按键功能、数字式触摸屏因为引线多、走线困难和检测时间长等限制而无法适用于按键较多的产品等上述缺陷,提供一种触摸精度高,且能利用较少空间、引线和响应时间实现纯平触摸屏主功能区与功能按键同时工作的混合型纯平电阻式触摸屏。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是一种混合型纯平电阻式触摸屏,包括均由上下叠合的纵向ITO层和横向ITO层组成的主功能区、模拟式功能按键组件和数字式功能按键,模拟式功能按键组件和数字式功能按键置于主功能区边缘;数字式功能按键包括第一按键和第二按键;在下层横向ITO层上,主功能区左右两条侧边分别与第一引线和第五引线相连,模拟式功能按键组件左右两条侧边分别与第五引线和第三引线连接;在上层纵向ITO层上,主功能区和模拟式功能按键组件二者顶部均与第二引线相连,主功能区底部、模拟式功能按键组件底部和右侧边均与第四引线连接;第一按键横向ITO层与第一引线一端连接,第二按键横向ITO层与第三引线一端连接;第一按键和第二按键的纵ITO层均与第四引线相连。本技术所述混合型纯平电阻式触摸屏的工作原理为第一引线、第三引线和二者之间的ITO层与控制器内部电路构成横向回路,第二引线、第四引线和二者之间的ITO层与控制器内部电路构成纵向回路,且第一引线、第二引线、第三引线和第四引线均与控制器输入口相连,故主功能区和模拟式功能按键组件是通过横向和纵向坐标系判断点触位置。在第一检测周期内,控制器通过第一弓I线和第三弓I线将横向电压加在主功能区和模拟式功能按键组件横向串联的ITO层上,通过触摸点将横向电压传递到第二引线或第四引线上,控制器读取此电压后通过内置软件转换成横向坐标。因为主功能区和模拟式功能按键组件横向ITO是串联的,两者电压范围不同,转换成的坐标也不相同,故可以区分主功能区和模拟式功能按键组件上的触点位置。在第二检测周期内,控制器通过第二引线和第四引线将纵向电压加在主功能区和模拟式功能按键组件纵向并联的ITO层上,通过触摸点将纵向电压传递到第一引线或第三引线上,控制器读取此电压后通过内置软件转换成纵向坐标。因为模拟式功能按键组件之间是纵向排列的,模拟式功能按键组件ITO层设计成一体接在第二引线和第四引线间,ITO层上电压沿纵向均匀分布,模拟式功能按键组件之间纵向电压各不相同,这就保证模拟式功能按键组件之间的纵向坐标是不同的。在第三个检测周期内,控制器在第四引线上加上高电压,同时在第一引线和第三引线上接入下拉电阻并接地,如果第一按键有触摸,与第一引线相连的第一按键横向ITO就会和与第四引线上相连的第一按键纵向ITO接触,第四引线上的高电压会通过第一引线上的下拉电阻导入接地,而此时第一引线上的电压由于下拉电阻阻值过小而接近于零,控制器检测此电压变化产生触发信号。同理,第二按键是通过第三引线上的电压变化产生触发信号。在本技术所述混合型纯平电阻式触摸屏中,主功能区、数字式功能按键和模拟式功能按键组件均由上下叠合的横向ITO层和纵向ITO层组成,在横向ITO层上,主功能区ITO层左右两侧分别与第一引线和第五引线连接,模拟式功能按键组件ITO层左右两侧分别与第五引线和第三引线相连,故由此可以看出在横向ITO层上,主功能区ITO与模拟式功能按键组件ITO通过第五引线串联连接,第一按键横向ITO层与第一引线一端连接,第二按键横向ITO层与第三引线一端相连;在纵向ITO层上,主功能区ITO层顶部与第二引线连接,底部与第四引线相连,模拟式功能按键组件ITO层顶部与第二引线连接,其底部和右侧边均与第四引线相连,由此可知主功能区纵向ITO层与模拟式功能按键组件纵向ITO层在第二引线和第四引线之间并联,另外,第一按键纵向ITO层和第二按键纵向ITO层均与第四引线连接,二者之间是并联的。因此,在检测时,因为主功能区ITO层与模拟式功能按键组件ITO层为横向串联,电压分布不同,可以通过电压范围来区分,因为模拟式功能按键组件ITO层之间实际上为多个功能按键纵向ITO层串联,其横向ITO层之间是并联的,故这几个功能按键之间横向电压范围相同,纵向电压范围不同,因此模拟式功能按键组件之间可以通过纵向电压识别,而第一按键是通过第一弓丨线和第四引线识别,第二按键是通过第三弓I线和第四弓I线来识别的;这样就保证了主功能区和功能按键能同时工作,触摸精度高;又因为主功能区域模拟式功能按键组件共用引脚,这样在一定程度上减少了引线数量,占用的空间也减小,响应时间也相应地缩短。作为对本技术所述技术方案的一种改进,数字式功能按键分散置于主功能区下方,模拟式功能按键组件相连成为一体且位于主功能区右上方,这样使得电阻式触摸屏更美观,也合理利用了主功能区的边缘位置;在实际生产中,可以根据客户的需求和实际情况安排数字式按键和模拟式功能按键组件的位置。作为对本技术所述技术方案的另一种改进,模拟式功能按键组件包括第三按键、第四按键和第五按键,这三个功能按键之间纵向ITO层是串联连接的,横向ITO层之间是并联的,因此这三个按键之间可以通过纵向电压识别。在实际生产中,可以根据客户或生产需求增加或减少模拟式功能按键组件的个数,只要主功能区边缘空间允许即可。在本技术所述混合型纯平电阻式触摸屏中,主功能区、数字式功能按键、模拟式功能按键组件、第一引线、第二引线、第三引线、第四引线和第五引线都是公知技术,采用本领域中的常规技术都可实现本技术所述技术方案。因此,本技术的有益效果为提供了一种混合型纯平电阻式本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种混合型纯平电阻式触摸屏,其特征在于,包括均由上下叠合的纵向ITO层和横向ITO层组成的主功能区(1)、模拟式功能按键组件(4)和数字式功能按键,所述模拟式功能按键组件(4)和数字式功能按键置于主功能区(1)边缘;所述数字式功能按键包括第一按键(2)和第二按键(3);在下层横向ITO层上,主功能区(1)左右两条侧边分别与第一引线(5)和第五引线(9)相连,模拟式功能按键组件(4)左右两条侧边分别与第五引线(9)和第三引线(7)连接;在上层纵向ITO层上,主功能区(1)和模拟式功能按键组件(4)二者顶部均与第二引线(6)相连,主功能区(1)底部、模拟式功能按键组件(4)底部和右侧边均与第四引线(8)连接;所述第一按键(2)横向ITO层与第一引线(5)一端连接,第二按键(3)横向ITO层与第三引线(7)一端连接;第一按键(2)和第二按键(3)的纵向ITO层均与第四引线(8)相连。

【技术特征摘要】
1.ー种混合型纯平电阻式触摸屏,其特征在于,包括均由上下叠合的纵向ITO层和横向ITO层组成的主功能区(I)、模拟式功能按键组件(4)和数字式功能按键,所述模拟式功能按键组件(4)和数字式功能按键置于主功能区(I)边缘;所述数字式功能按键包括第一按键(2)和第二按键(3); 在下层横向ITO层上,主功能区(I)左右两条侧边分别与第一引线(5)和第五引线(9)相连,模拟式功能按键组件(4)左右两条侧边分别与第五引线(9)和第三引线(7)连接; 在上层纵向ITO层上,主功能区(I)和模拟式功能按键组件(4) 二者顶部均与第二引线(6)相连,主功能区(I)底部、模...

【专利技术属性】
技术研发人员:管裕刚
申请(专利权)人:南京华睿川电子科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

网友询问留言 已有1条评论
  • 来自[北京市联通互联网数据中心] 2014年12月08日 02:24
    纯平显示器是一种使用阴极射线管(CathodeRayTube)的显示器纯平显示器相对于平面显示器最大的优势就是边角显示由于平面直角显示器也就是平时所说的超平显示器显像屏不是纯平的在边角显示区会出现图形扭曲特别是对于文字表现不够理想黑白交替时呼吸效应较明显而纯平显示器由于对这方面的优化使得变焦显示扭曲程度变的很小
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