CN101763199A - 电容式触摸屏的新图案设计 - Google Patents

电容式触摸屏的新图案设计 Download PDF

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张海龙
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Abstract

此处提供了一种包括多个区域的电容式触摸传感器组件。多个区域中的每个区域可以包括形成图案的导电材料的顶阵列和底阵列,所述导电材料诸如氧化铟锡。该触摸传感器组件还可以为每个区域包括单独的控制器,其中,每个区域中的形成图案的导电材料耦接到与那个区域相关联的控制器。在一种结构中,每个区域的顶阵列可以不与相关联的底部区域对齐,使得多个控制器可以感测单个点的触摸。另外,形成图案的导电材料可以包括多行和多列菱形形状电极,其中,所有电极具有基本上相同的表面面积。

Description

电容式触摸屏的新图案设计
背景技术
随着计算机和其它电子设备变得越来越普遍,触摸感测***作为输入数据的部件正在变得更加流行。例如,在自动取款机、个人数字助理、娱乐场(casino)游戏机、移动电话、以及各种其它应用中可以发现触摸感测***。
电容式触摸感测是触摸屏行业中最广泛使用的技术之一。电容式触摸传感器主要分为两组,即:连续电容式传感器和不连续(形成图案的(patterned))电容式传感器。在连续电容式传感器中,传感器包括从触摸屏的四个角电激励的一片导电薄膜。用户的触摸所感应出的信号从各个角传输到控制器,在控制器中,信号被解码并且译解为坐标。在典型的形成图案的电容式触摸屏中,传感器可以包括利用来自控制器的激励信号从一端或两端驱动的一串或多串并联导电棒。用户的触摸所感应出的信号可以利用与激励该传感器棒的导线(lead lines)相同的导线传输到控制器。然后可以在控制器中解码这些信号,并且可以将触摸坐标报告给计算机。
通常使用利用多于一层形成图案的感测层的触摸传感器,以高准确度确定触摸的坐标,假设感测层具有合适的图案几何形状。在图1A和图1B中示出了包括两层形成图案的导电层12和14的触摸屏组件10的一个示例。可以利用透明导电材料(诸如氧化铟锡ITO)制造形成图案的导电层12和14,并且每层通常布置在透明基板(未示出)上。传感器层12和14每层的每行导电元件包括一串菱形形状的电极,该串菱形形状的电极利用相对较窄的矩形的短条彼此连接。电介质层16分离开两个导电层12和14,并且用来防止它们开始彼此直接接触。作为示例,绝缘层16可以包括从任何非导电的透明材料制造的胶粘剂。
如所示的,两层形成图案的导电层12和14的每行的端部耦接到一组导线18之一,该组导线18依序耦接到控制器20。控制器20可以包括用于向电容式传感器12和14提供激励电流以及用于检测由传感器生成的信号的电路。另外,控制器20可以包括用于处理信号并且将触摸信息传递到电子设备的另一部分(诸如,处理器)的逻辑电路。
如上面所讨论的,用于形成图案的导电层的一种类型的材料是ITO,其具有相对较高的电阻率,这限制了可以使用的电极的行和列的长度。如可以理解的,这对整个触摸屏的尺寸施加了限制,这对于其中较大的显示器和触摸屏将是有利的应用而言是不希望的。
针对该背景,已经发明了这里描述的电容式触摸屏的新图案设计。
发明内容
结合意在举例和说明而非限制范围的***、工具和方法来描述和说明以下实施例及其各方面。在各实施例中,已经减少或消除了一个或多个上述问题,而其它实施例针对其它改进。
根据第一方面,提供触摸面板组件,其包括顶部导电膜,该顶部导电膜被形成图案以形成至少两个顶阵列,每个顶阵列包括多组电极。每组电极中的电极通过顶部导电膜耦接在一起,并且每组电极具有第一端和第二端,第一端被布置在触摸面板组件的边缘的附近,第二端被布置为远离该边缘。在每个顶阵列中的每组电极的第二端被布置为邻近来自不同顶阵列的一组电极的第二端。触摸面板组件还包括底部导电膜,其被形成图案以形成至少两个底阵列,每个底阵列包括多组电极,其中,每组电极中的电极通过底部导电膜耦接在一起,并且其中每组电极具有第一端和第二端,第一端被布置在触摸面板组件的边缘的附近,第二端被布置为远离该边缘。在每个底阵列中的每组电极的第二端被布置为邻近来自不同底阵列的一组电极的第二端。触摸面板组件还包括布置在顶部导电膜和底部导电膜之间的绝缘层。另外,在多组电极的每组电极的第二端处的电极具有基本上与邻近所述多组电极的每组电极的第二端处的电极的电极相同的面积。
根据第二方面,提供包括显示器和覆盖在显示器上的触摸面板组件的电子设备。触摸面板组件包括顶部透明基板,该顶部透明基板的下表面上镀有顶部导电膜。该顶部导电膜被形成图案以形成至少两个顶阵列,每个顶阵列包括多组电极,其中,每组电极中的电极通过顶部导电膜耦接在一起,并且其中每组电极具有第一端和第二端。第一端被布置在触摸面板组件的边缘的附近,第二端被布置为远离该边缘,并且在每个顶阵列中的每组电极的第二端被布置为邻近来自不同顶阵列的一组电极的第二端。
触摸面板组件还包括底部透明基板,该底部透明基板的上表面上镀有底部导电膜。该底部导电膜被形成图案以形成至少两个底阵列,每个底阵列包括多组电极,其中,每组电极中的电极通过底部导电膜耦接在一起,并且其中每组电极具有第一端和第二端。第一端被布置在触摸面板组件的边缘的附近,第二端被布置为远离该边缘,并且在每个底阵列中的每组电极的第二端被布置为邻近来自不同底阵列的一组电极的第二端。触摸面板组件还包括布置在顶部透明基板和底部透明基板之间的绝缘层。另外,在多组电极的每组电极的第二端处的电极具有基本上与邻近所述多组电极的每组电极的第二端处的电极的电极相同的面积。该电子设备还包括至少一个控制器,其耦接到每组电极的第一端,该至少一个控制器可操作用来向所述电极提供电信号。
根据第三方面,提供包括顶部透明基板的触摸面板组件,该顶部透明基板包括形成图案的顶部导电层。该形成图案的顶部导电层包括第一组电极和第二组电极,该第一组电极由第一控制器电激励,该第二组电极由第二控制器电激励。在第一组电极和第二组电极之间形成第一边界,并且邻近第一边界的电极基本上是菱形形状。触摸面板组件还包括底部透明基板,其包括形成图案的底部导电层。该形成图案的底部导电层包括第三组电极和第四组电极,该第三组电极由第一控制器电激励,该第四组电极由第二控制器电激励。在第三组电极和第四组电极之间形成第二边界,并且邻近第二边界的电极基本上是菱形形状。触摸面板组件还包括布置在顶部透明基板和底部透明基板之间的绝缘层。另外,第一边界和第二边界的至少部分彼此不对齐。
根据第四方面,提供触摸面板组件,其包括第一被形成图案的导电层,该第一形成图案的导电层包括多个区域,每个所述区域包括一个或多个基本上平行的细长电极。在一个或多个区域中的所述一个或多个细长电极具有比一个或多个其它区域中的一个或多个细长电极更长的长度,各区域之间的边界是由边界线限定的,其中,该层中的边界线是彼此基本平行或者彼此基本垂直的,其中对于该层上的两个垂直方向的至少一个方向,所述边界线是平行的而不是共线的。触摸面板组件还包括第二形成图案的导电层,其含有多个区域,每个所述区域包括一个或多个基本上平行的细长电极,在一个或多个区域中的所述一个或多个细长电极具有比一个或多个其它区域中的一个或多个细长电极更长的长度,各区域之间的边界由边界线限定,其中,该层中的边界线是基本上彼此平行或者基本上彼此垂直的,其中对于该层上的两个垂直方向的至少一个方向,所述边界线是平行的而不是共线的。触摸面板组件还包括布置在第一被形成图案的导电层和第二被形成图案的导电层之间的绝缘层。另外,在第一和第二形成图案的导电层之一中存在非共线边界线,该非共线边界线基本上垂直于第一和第二形成图案的导电层中的另一导电层中的非共线边界线,并且与第一和第二形成图案的导电层中的该另一导电层中的非共线边界线处于分离的基本平行的平面中。
除了上面描述的示例方面和实施例,通过参考附图以及以下描述的研究,其它方面和实施例将变得明显。
附图说明
图1A和1B图示了现有技术的电容式触摸传感器组件的顶视图和横截面视图。
图2图示了并入了示例触摸屏组件的自动取款机。
图3图示了并入了示例触摸屏传感器组件的电子设备。
图4图示了示例触摸屏传感器组件的各层的结构。
图5图示了示例触摸屏传感器组件的透明导电材料的底层。
图6图示了示例触摸屏传感器组件的透明导电材料的顶层。
图7图示了示例触摸屏传感器组件的导电材料的顶层和底层。
图8图示了示例触摸屏传感器组件的透明导电材料的底层。
图9图示了示例触摸屏传感器组件的透明导电材料的顶层。
图10图示了示例触摸屏传感器组件的导电材料的顶层和底层。
具体实施方式
尽管本发明允许有各种修改和替换形式,但是通过附图中的示例示出了本发明的特定实施例,并且在这里对其进行详细描述。然而,应该理解,并非意图将本发明限制到所公开的具体形式,而是本发明将涵盖落在由权利要求书限定的本发明的范围和精神之内的所有修改、等效物以及替换。
图2和图3图示了并入了示例触摸屏传感器组件32的自动取款机(ATM)30。尽管图示了ATM 30,但这里描述的实施例可以并入到并入触摸屏的任何电子设备,诸如,个人数字助理(PDA)、娱乐场游戏机、移动电话、计算机、投票机、或任何其他电子设备。触摸屏传感器组件32可以包括两层透明的形成图案的导电材料,诸如ITO,其布置在以间隔的平行关系放置的两个基板上(见图4)。触摸屏传感器组件32还可以耦接到控制逻辑电路36(图2中示出),其可操作用来激励导电材料并且感测触摸屏传感器组件32上或者附近的触摸。作为示例,控制逻辑电路36可以包括商用触摸屏控制器(例如,由Cypress半导体、模拟器件(Analog Devices)、Atmel、Synaptics及其它提供的控制器)、专用集成电路(ASIC)、或任何其它合适的控制器。另外,触摸屏传感器组件32可以覆盖显示器34(图2中示出),其可以是任何类型的显示器,诸如LCD显示器。
图4图示了可以被包括在示例触摸屏传感器组件40中的各层。该组件40包括顶部基板42a和底部基板42b,其每个分别镀有包括多个电极的形成图案的ITO层44a和44b。基板42a和42b可以由任何合适的透明材料(包括玻璃、塑料等)来配置。另外,顶ITO层44a可以通过合适的电介质隔离物48从底ITO层44b分离,所述电介质隔离物48通过光学透明粘合剂(optically clear adhesive)层46a和46b粘合。
如上所述,ITO层44a和44b可以耦接到可操作用来激励并感测ITO层44a和44b的电极上的电信号的一个或多个控制器。为了将控制器电连接到ITO层44a和44b,可以将柔性印刷电路(FPC)56耦接到组件40。FPC 56可以包括FPC基板55、顶部铜迹线(copper traces)54a、以及底部铜迹线54b,它们用来将顶和底ITO层44a和44b耦接到控制器。为了在铜迹线54a和54b与ITO层44a和44b之间进行连接,可以布置金属部分50a和50b与ITO层部分接触。另外,金属部分50a和50b可以使用导电粘合剂层52a和52b耦接到铜迹线54a和54b,导电粘合剂层52a和52b例如包括各向异性导电粘合剂(ACA)。
图5-7图示了示例触摸传感器组件的底部导电层60(图5中示出)、顶部导电层80(图6中示出)、顶部和底部导电层的组合组件100(图7)。为了说明的目的,仅示出了透明导电材料(例如ITO)层60和80,但是应该理解在触摸传感器组件中可以存在其它层(例如,基板、粘合剂、滤光器等)。
图5图示了可以被包括在电容式触摸传感器组件(诸如,图4中示出的触摸传感器组件40)中的形成图案的导电材料的底层60。鉴于以下描述的理由,触摸屏组件100被划分为四个信号区a、b、c和d,如由垂直和水平虚线指示的。每个信号区a-d包括菱形形状电极的行62a-d的阵列,所述菱形形状电极通过相对较窄的导电材料条耦接在一起。
为了激励并感测电极中的电信号,行62a-d中的每个耦接到对应的控制器70a-d。在该实施例中,提供金属迹线64a-d以将行62a-d耦接到连接器66a-d,连接器66a-d依次通过电耦接68a-d(例如,FPC)耦接到控制器70a-d。应该理解,可以以任何合适的方式将行62a-d中的电极耦接到控制器70a-d。
将底层60划分为四个信号区a、b、c和d,使得可以限制行62a-d中的每行中的菱形形状电极的数目。如可以理解的,行62a-d中的每行的电阻与它们的长度直接相关。在较大的触摸屏(例如,大于5英寸、大于10英寸等)中,可能希望限制每行电极的长度(从而每行电极的电阻),这可以改进触摸传感器组件的触摸感测性能。例如,当控制器感应电极中的电信号时,感应电压所需的时间与电极的电阻和电容(RC)相关,从而较低的电阻允许感测触摸的较快响应时间。当然,降低电极电阻的另一种方式将是使电极较宽,或者使用较低电阻率的导电层,但是这两种方法都出现另外的问题。例如,较宽的电极可能增加寄生电容,这将降低电极的响应时间,而使用低电阻率导电层可能不期望地增加导电层的可见度,由此阻碍下层显示的透射。
为了提供改进的触摸灵敏度,还可能希望电极具有相对较大的表面面积,这是因为较大的电极对用户触摸更灵敏。然而,对单个电极的表面面积存在实际限制,这是因为随着表面面积增加,触摸传感器组件的分辨率由于在触摸传感器中使用的较少数目的电极而降低。
如所示的,行62a和62c比行62b和62d多包括一个电极,使得沿着将底层60划分为左半部分和右半部分的虚线垂直线布置行62a和62c的端部的电极。也就是说,行62a和62b之间的垂直边界线处于信号区b中,行62c和62d之间的边界线处于信号区d中。如下面关于图7所描述的,该结构允许行62a-d的端部的电极为全尺寸的(即,具有与其它电极基本上相同的表面面积)。另外,该结构允许接近四个信号区a、b、c和d的边缘的触摸使用控制器70a-d中的多于一个控制器来感测,这通过减少不连续性(reducingdiscontinuities)可以改进触摸传感器组件的触摸感测性能。
图6图示了触摸传感器组件的导电材料(例如,ITO)的顶层80。除了导电材料条被形成图案为布置在四个信号区a、b、c和d中的列82a-d的四个阵列之外,顶层80在大多数方面类似于图5中所示的底层60。如所示的,列82b和82d比列82a和82c多包括一个电极,使得通过将触摸传感器组件的上半部分与下半部分分离的水平虚线来将列82b和82d的端部处的电极均分。
类似于行62a-d,列82a-d中的每列耦接到对应的控制器70a-d之一。另外,提供金属迹线84a-d以将列82a-d耦接到连接器66a-d,连接器66a-d依次通过电耦接68a-d(例如,FPC)耦接到控制器70a-d。应该理解,列82a-82d中的电极可以以任何合适的方式耦接到控制器70a-d。
图7图示了包括组装结构的底层60(图5中所示)和顶层80(图6中所示)的组装触摸传感器组件100。如所示的,列82a-d被布置在行62a-d之上,以形成“交织”图案(由于每层位于分离的基本平行的平面中,所以实际上不是交织)。尽管这里未示出,应该理解,顶层80与底层60是通过电介质隔离物(诸如,图4中所示的电介质隔离物48)电隔离的。在操作中,四个控制器70a-d可以激励并感测导电材料行62a-d和列82a-d的电极上的电信号。当用户的手指或者指示笔接近触摸传感器组件100时,通过控制器70a-d中的一个或多个控制器感测电极电容的变化。
当用户在四个信号区a、b、c或d之一中触摸触摸传感器组件100时,相应的控制器70a、70b、70c或70d将感测到该触摸,这是因为接近该触摸的电极被耦接到那个信号区的专用控制器。然而,如果用户接近在耦接到不同控制器的电极之间形成的边界之一触摸触摸传感器组件100,则多个控制器70a-d可以感测到该单个触摸,这是由于来自多个控制器的电极在边界线处彼此重叠。例如,如果用户接近信号区b和c之间的虚线放置其手指,则控制器70b和70c两者可以感测用户的触摸。
该结构可以提供若干优点。例如,由于使用多个控制器来感测接近信号区之间的边界的触摸,因此通过减少当边界处的电极不彼此交织时出现的不连续,可以改进触摸传感器在边界处的灵敏度。另外,在该结构中,边界附近的所有电极都是全尺寸的(即,与半个菱形相对的整个菱形),通过允许边界电极附近的电容与其它非边界电极的电容相同,这具有增加触摸传感器组件100边界附近处的触摸灵敏度的效果。
控制器70a-d的每一个可以耦接到作为相关联的电子设备(例如,图2和3中所示的ATM 30)的一部分而被包含的处理器(CPU)。处理器30可操作用来执行以下软件,该软件用于分辨用户已经触摸的触摸传感器上的位置。在这点上,处理器可以接收来自控制器70a-d中的一个或多个控制器的输入,并且基于所接收的输入分辨用户触摸的位置。另外,处理器可以操作用于执行以下软件,该软件接收来自用户的触摸输入并且执行一个或多个功能。例如,该软件可以包括用于运行ATM的软件、用于运行投票机的软件、用于运行娱乐场游戏的软件等。
图8-10图示了另一示例触摸传感器组件的底部导电层110(图8中所示)、顶部导电层120(图9中所示)、以及顶部和底部导电层的组合组件130(图10)。在图8-10中,与图5-7中所示的元件相似或相同的元件用相同参考标号来标识。
图8图示了底部导电层110,其包括四组电极行112a-d,其通过金属迹线64a-d耦接到相应的控制器70a-d。如所示的,行112a-d的阵列包括菱形形状电极,其通过相对较窄的导电材料条耦接在一起。在该实施例中,每个阵列包括多个较长长度的行(例如,六个全尺寸菱形形状电极)和多个较短长度的行(例如,四个全尺寸菱形形状电极),其中,交替的较短长度的行和较长长度的行形成图案。在这点上,行112a和112d与行112b和112c处于类似“拉链”的关系。该结构通过减少沿着过渡区的不连续可以允许组件130具有改进的触摸分辨率,在所述过渡区中电极耦接到不同的控制器70a-d。
图9图示了触摸传感器组件130(图10中所示)的导电材料(例如,ITO)的顶层120。除了导电材料条被形成图案为被布置在四个信号区a、b、c、d中的四个列122a-d阵列之外,顶层120在大多数方面类似于图8中所示的底层110。如所示的,阵列122a-d包括比较短列多具有两个电极的较长列,使得紧接于较长列端部的电极的电极被将触摸传感器组件130的上半部分与下半部分分离的水平虚线均分。
图10图示了包括顶部导电层120和底部导电层110的触摸屏组件130。如所示的,由层120和130形成的图案使得将组件130划分为信号区a-d的虚线之一附近的触摸将被多个控制器70a-d感测到。在该点上,通过降低由于四个信号区a-d的边缘附近的不连续而引起的误差可以改进触摸分辨率。也就是说,信号区a-d之间的过渡是相对平滑的。
应该理解,触摸屏组件100和130图示了两个实施例,但是可以使用多种其它结构。例如,较长行/列的长度相对于较短行/列的长度的比可以是任何合适的值。另外,可以改变行/列的长度以形成任何合适的图案。例如,图5-7中所示的组件100规定与特定控制器相关联的所有行/列具有相同长度。然而,图8-10中所示的组件130具有交替的较长和较短行/列。另一示例将包括交替两个较长行/列和两个较短行/列的组的图案。本领域技术人员应容易理解,可以使用多种其它可能的安排。
尽管在附图和以上描述中已经图示和详细描述了本发明,但是这样的图示和描述应被理解为示例并且不限制在字面上。例如,上面描述的某些实施例可以与其它描述的实施例组合和/或以其它方式布置(例如,可以以其它顺序执行处理元件)。相应地,应该理解,仅仅示出了描述了优选实施例及其变型,期望保护进入本发明的精神之内的所有变化和修改。

Claims (20)

1.一种触摸面板组件,包括:
顶部导电膜,其被形成图案以形成至少两个顶阵列,每个顶阵列包括多组电极,其中,每组电极中的电极通过顶部导电膜耦接在一起,并且其中每组电极具有第一端和第二端,第一端被布置在触摸面板组件的边缘的附近,第二端被布置为远离该边缘,并且其中在每个顶阵列中的每组电极的第二端被布置为邻近来自不同顶阵列的一组电极的第二端;
底部导电膜,其被形成图案以形成至少两个底阵列,每个底阵列包括多组电极,其中,每组电极中的电极通过底部导电膜耦接在一起,并且其中每组电极具有第一端和第二端,第一端被布置在触摸面板组件的边缘的附近,第二端被布置为远离该边缘,并且其中在每个底阵列中的每组电极的第二端被布置为邻近来自不同底阵列的一组电极的第二端;以及
布置在顶部导电膜和底部导电膜之间的绝缘层;
其中,在多组电极的每组电极的第二端处的电极具有基本上与邻近所述多组电极的每组电极的第二端处的电极的电极相同的面积。
2.如权利要求1所述的触摸面板组件,其中,顶部导电膜和底部导电膜包括氧化铟锡(ITO)。
3.如权利要求1所述的触摸面板组件,其中,顶部导电膜和底部导电膜每个包括四个阵列。
4.如权利要求1所述的触摸面板组件,其中,顶阵列中的多组电极的第一端中的每一个定位在触摸面板组件的第一对相对边缘之一的附近,并且其中底阵列中的多组电极的第一端中的每一个定位在触摸面板组件的第二对相对边缘之一的附近,其中该第一对相对边缘和第二对相对边缘不同。
5.如权利要求1所述的触摸面板组件,其中,一个顶阵列中的多组电极中的每组电极的长度与另一顶阵列中的多组电极中的每组电极的长度不同,并且其中一个底阵列中的多组电极中的每组电极的长度与另一底阵列中的多组电极中的每组电极的长度不同。
6.如权利要求1所述的触摸面板组件,其中,各电极基本上是菱形形状。
7.如权利要求1所述的触摸面板组件,其中,每个顶阵列的至少一部分与每个底阵列的至少一部分不对齐。
8.如权利要求1所述的触摸面板组件,还包括:
邻近顶部导电膜布置的顶部透明基板;以及
邻近底部导电膜布置的底部透明基板,
其中,顶部透明基板和底部透明基板包括塑料或玻璃之一。
9.如权利要求1所述的触摸面板组件,其中,绝缘层包括光学透明粘合剂。
10.一种电子设备,包括:
显示器;
覆盖在显示器上的触摸面板组件,该触摸面板组件包括:
顶部透明基板,该顶部透明基板的下表面上镀有顶部导电膜,该顶部导电膜被形成图案以形成至少两个顶阵列,每个顶阵列包括多组电极,其中,每组电极中的电极通过顶部导电膜耦接在一起,并且其中每组电极具有第一端和第二端,第一端被布置在顶部透明基板的边缘的附近,第二端被布置为远离该边缘,并且其中在每个顶阵列中的每组电极的第二端被布置为邻近来自不同顶阵列的一组电极的第二端;
底部透明基板,该底部透明基板的上表面上镀有底部导电膜,该底部导电膜被形成图案以形成至少两个底阵列,每个底阵列包括多组电极,其中,每组电极中的电极通过底部导电膜耦接在一起,并且其中每组电极具有第一端和第二端,第一端被布置在底部透明基板的边缘的附近,第二端被布置为远离该边缘,并且其中在每个底阵列中的每组电极的第二端被布置为邻近来自不同底阵列的一组电极的第二端;以及
布置在顶部透明基板和底部透明基板之间的绝缘层;
其中,在多组电极的每组电极的第二端处的电极具有基本上与邻近所述多组电极的每组电极的第二端处的电极的电极相同的面积;以及至少一个控制器,其耦接到每组电极的第一端,该至少一个控制器可操作用来向所述电极提供电信号。
11.如权利要求10所述的电子设备,其中,每个顶阵列基本上但不完全与相关联的底阵列对齐地形成阵列对,并且其中为每个阵列对提供单独的控制器。
12.如权利要求10所述的电子设备,其中,顶部导电膜和底部导电膜包括氧化铟锡(ITO)。
13.如权利要求10所述的电子设备,其中,顶部导电膜和底部导电膜每个包括四个阵列。
14.如权利要求10所述的电子设备,其中,一个顶阵列中的多组电极中的每组电极的长度与另一顶阵列中的多组电极中的每组电极的长度不同,并且其中一个底阵列中的多组电极中的每组电极的长度与另一底阵列中的多组电极中的每组电极的长度不同。
15.如权利要求10所述的电子设备,其中,所述电极基本上是菱形形状。
16.如权利要求10所述的电子设备,其中,每个顶阵列的至少一部分与每个底阵列的至少一部分不对齐。
17.如权利要求10所述的电子设备,其中,顶部透明基板和底部透明基板包括塑料或玻璃之一。
18.如权利要求10所述的电子设备,其中,绝缘层包括光学透明粘合剂。
19.一种触摸面板组件,包括:
顶部透明基板,其包括形成图案的顶部导电层,该形成图案的顶部导电层包括第一组电极和第二组电极,该第一组电极由第一控制器电激励,该第二组电极由第二控制器电激励,其中,在第一组电极和第二组电极之间形成第一边界,并且其中邻近第一边界的电极基本上是菱形形状;
底部透明基板,其包括形成图案的底部导电层,该形成图案的底部导电层包括第三组电极和第四组电极,该第三组电极由第一控制器电激励,该第四组电极由第二控制器电激励,其中,在第三组电极和第四组电极之间形成第二边界,并且其中邻近第二边界的电极基本上是菱形形状;以及
布置在顶部透明基板和底部透明基板之间的绝缘层;
其中,第一边界和第二边界的至少部分彼此不对齐。
20.一种触摸面板组件,包括:
包括多个区域的第一形成图案的导电层,每个所述区域包括一个或多个个基本上平行的细长电极,在一个或多个区域中的所述一个或多个细长电极具有比一个或多个其它区域中的一个或多个细长电极更长的长度,各区域之间的边界是由边界线限定的,其中,该层中的边界线是彼此基本平行或者彼此基本垂直的,其中对于该层上的两个垂直方向的至少一个方向,所述边界线是平行的而不是共线的;
包括多个区域的第二形成图案的导电层,每个所述区域包括一个或多个基本上平行的细长电极,在一个或多个区域中的所述一个或多个细长电极具有比一个或多个其它区域中的一个或多个细长电极更长的长度,各区域之间的边界由边界线限定,其中,该层中的边界线是基本上彼此平行或者基本上彼此垂直的,其中对于该层上的两个垂直方向的至少一个方向,所述边界线是平行的而不是共线的;以及
布置在第一形成图案的导电层和第二形成图案的导电层之间的绝缘层;
其中,在第一和第二形成图案的导电层之一中存在非共线边界线,该非共线边界线基本上垂直于第一和第二形成图案的导电层中的另一导电层中的非共线边界线,并且与第一和第二形成图案的导电层中的该另一导电层中的非共线边界线处于分离的基本平行的平面中。
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