CN104391615A - 触控层、触控面板、触控装置、显示面板和显示装置 - Google Patents

触控层、触控面板、触控装置、显示面板和显示装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种触控层、触控面板、触控装置、显示面板和显示装置。其中,所述触控层,包括:多个电极阵列;每一所述电极阵列包括沿第一方向顺次排列的第一电极组、第二电极组和第三电极组,所述第二电极组位于所述第一电极组与所述第三电极组之间;所述第一电极组包括沿第二方向排列的多个第一电极对;所述第三电极组包括沿所述第二方向排列的多个第三电极对;所述第二电极组包括沿所述第二方向排列的的多个第二电极;所述第一电极对包括两个第一电极;所述第三电极对包括两个第三电极;所述第一电极对的俯视平面形状中的所述两个第一电极相邻边的延伸方向与所述第二方向非垂直相交。

Description

触控层、触控面板、触控装置、显示面板和显示装置
技术领域
本发明涉及触控技术领域,尤其涉及一种触控层、触控面板、触控装置、显示面板和显示装置。
背景技术
触控技术当前越来越流行,触控装置包括触控面板,触控面板上通常制作有触控层。实际使用中,发现触控层存在如下问题:走线太多,进而导致走线占用太多区域,互电容减小,灵敏度下降,并且走线太多也同时导致绑定的FPC尺寸太大,增加了物料成本和工艺难度。
显示技术与触控技术结合是时下热门的一种交叉技术,它能够形成具有触控功能的显示面板或者显示装置。然而由于触控层存在上述问题,导致具有触控功能的显示面板或者显示装置同样存在走线过多、触控灵敏度低、成本高和生产难度大等问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的一个方面提供一种触控层,包括:多个电极阵列;每一所述电极阵列包括沿第一方向顺次排列的第一电极组、第二电极组和第三电极组,所述第二电极组位于所述第一电极组与所述第三电极组之间;所述第一电极组包括沿第二方向排列的多个第一电极对;所述第三电极组包括沿所述第二方向排列的多个第三电极对;所述第二电极组包括沿所述第二方向排列的的多个第二电极;所述第一电极对包括两个第一电极;所述第三电极对包括两个第三电极;所述第一电极对的俯视平面形状中的所述两个第一电极相邻边的延伸方向与所述第二方向非垂直相交。
本发明的另一个方面还提供了一种触控面板,所述触控面板包括基板和位于所述基板表面的上述触控层,由于具有上述触控层,因此,所述触控面板同样具有触控灵敏度高,且生产成本和工艺难度低的优点。
本发明的另一个方面还提供了一种触控装置,所述触控装置具有所述触控面板,因此所述触控装置的触控灵敏度提高,制作成本和工艺难度降低。
本发明的另一个方面还提供了一种显示面板,所述显示面板具有第一基板和第二基板,所述第一基板或所述第二基板的表面具有所述触控层,因此所述显示面板具有高触控灵敏度的触控功能,并且制作成本和工艺难度降低。
本发明的另一个方面还提供了一种显示装置,所述显示装置具有所述显示面板,因此,所述显示装置具有高触控灵敏度的触控功能,并且制作成本和工艺难度降低。
与现有技术相比,本发明的实施例所提供的技术方案中,由于触控层包括多个电极阵列,并且每个电极阵列利用一个第二电极组与一个第一电极组和一个第三电极组分别形成互电容,达到共用第二电极组的作用,减少引脚的数量,减少了生产成本和工艺难度。并且,通过设置第一电极对和第三电极对,增强电极之间的互电容,提高触控信号的信噪比(Signal to Noise Ratio),最终提高触控层的触控灵敏度,或者减少引脚的数量。
附图说明
图1是现有触控层的俯视结构示意图;
图2a是本发明实施例一所提供的触控层的俯视结构示意图;
图2b是本发明实施例一所提供的触控层中第一电极信号值变化量随触控位置的变化图;
图3是本发明实施例二所提供的触控层的俯视结构示意图;
图4是本发明实施例三所提供的触控层的俯视结构示意图;
图5是本发明实施例四所提供的触控层的俯视结构示意图;
图6是本发明实施例五所提供的触控面板的结构示意图;
图7是本发明实施例七所提供的显示面板的结构示意图;
图8是本发明实施例八所提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,现有触控层10通常设置在基板18表面,触控层10包括多个在水平方向相互平行设置的电极阵列11,每一电极阵列11包括一个感应电极12和多个驱动电极,图1中示出了驱动电极13、驱动电极14、驱动电极15和驱动电极16等四个驱动电极为代表。每个驱动电极均通过一条走线(未示出)电连接到一个引脚(未示出),并通过引脚与柔性电路板(Flexible Printed Circuit,FPC)17电连接。现有触控层10中,每个驱动电极和每个感应电极都需要一根单独的走线,造成所需要的引脚数量过多,并且大量的走线占用较多区域,触摸盲区较大。
为此,本发明提供一种新的触控层,所述触控层首先采用一个第二电极组与一个第一电极组和一个第三电极组分别形成互电容,从而起到共用第二电极组的作用,减少引脚的数量,减少了生产成本和工艺难度。然后,通过设置第一电极对和第三电极对,从而增强相对电极之间的互电容,提高触控层的触控灵敏度。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
附图中各膜层的厚度和形状不反映真实比例,目的只是示意说明本发明内容。
实施例一
本发明实施例一提供一种触控层,请参考图2a。所述触控层(未示出)包括多个电极阵列(未示出),图2a中显示了其中两个电极阵列,两个电极阵列之间的省略号(……)代表所述触控层可以包含更多电极阵列。每个电极阵列所在区域为区域20,每个电极阵列包括沿第一方向(图2a中的X方向)顺次排列的第一电极组(未示出)、第二电极组(未示出)和第三电极组(未示出)。第二电极组位于第一电极组与第三电极组之间。第一电极组包括沿第二方向(图2a中的Y方向)排列的五个第一电极对21,每一个第一电极对21包括两个第一电极21a和21b,第一电极21a和21b的俯视平面形状中,两个第一电极21a和21b相邻边的延伸方向(即第三方向)与所述第二方向(即Y方向)非垂直相交。第三电极组包括沿Y方向排列的五个第三电极对23,每一个第三电极对23包括两个第一电极23a和23b,该第三电极23a和23b的俯视平面形状中,两个第一电极23a和23b相邻边的延伸方向(即第四方向,未示出)与所述第二方向(即Y方向)非垂直相交,在本实施例中,第四方向和第三方向相同,但是仅为举例,第四方向和第三方向相同也可以不相同。第二电极组包括沿Y方向排列的五个第二电极22,以上第一电极、第二电极以及第三电极的个数仅为举例,本发明实施例不作任何限制。
请继续参考图2a,每个第一电极对21中的一个第一电极21a通过引线211电连接至一个引脚,每个第一电极对中21的另一个第一电极21b通过引线212电连接至一个引脚,每个第三电极对23中的一个第三电极23a通过引线231电连接至一个引脚,每个第三电极对23中的另一个第三电极23b通过引线232电连接至一个引脚,每个第二电极22单独电连接至不同的引脚。由于第一电极21a和21b交替电连接,而不是现有技术中每个都需要电连接至不同的引脚,因而可以极大的降低引脚数目,由于引脚数目降低,使得第一电极同第二电极之间的距离减少,增大互电容,从而提高触控精度,同理,由于第三电极23a和23b交替电连接,而不是现有技术中每个电极(即图1中的驱动电极13、驱动电极14、驱动电极15和驱动电极16等)都需要电连接至不同的引脚,从而降低了引脚数目,由于引脚数目降低,使得第三电极同第二电极之间的距离减少,增大互电容,从而提高检测精度。另外,本实施例中共有5个第二电极22,上面四个第二电极单独电连接的引线交替的从第二电极的两端(分别沿X方向和-X方向)引出,第五个第二电极电连接的引线从最下端(即-Y方向)引出,这样引线可以均匀的分布在第二电极和第一电极以及第二电极和第三电极之间,从而减小第二电极和第一电极以及第二电极和第三电极之间的距离,增大互电容,从而提高检测精度,可以推测出,当第二电极的个数为奇数时,其引线的引出方式可以参考该实施例,当第二电极的个数为偶数时,可以有一半的电极从第二电极的一端(即X方向)引出,另一半从第二电极的另一端(即-X方向)引出,其中,最下面一个第二电极可以从第二电极的两端(X方向或者-X方向),也可以从下端(即-Y方向)引出。以上为优选的实施方式,具体其引线如何引出本发明实施例不作任何限制。此外,需要注意的是,各第一电极阵列中第一电极21a的图形可以是将本实施例中第一电极阵列的各第一电极21a连接起来的图形,例如,在本实施例中,其电连接的引线也可以作为电极的一部分。
继续参考图2a,由于第一电极对21包括两个第一电极21a和21b,其俯视平面形状中,第一电极21a和第一电极21b相邻边具有一延伸方向(即第三方向),该延伸方向和第二方向相交但不垂直,则当手指触摸该第一电极21区域时,手指和第一电极21a以及第二电极21b的交叠面积会随着第二方向(即Y方向)的变化而变化,而这个变化是有规律的,如图2b所示,对于第一电极21a,其触控信号会随着图中所示触控位置(对应于图2a中沿-Y方向)的变化而逐渐增大,对于第一电极21b,其触控信号会随着图中所示触控位置(对应于图2a中沿-Y方向)的变化而逐渐减小。根据该变化规律,该第一电极对21可以至少多对应(确定)一个Y坐标,例如,第一电极21a对应(确定)一个Y坐标,第一电极21b对应(确定)一个Y坐标,根据第一电极21a以及第一电极21b随触控位置不同的变化规律可以再对应一个Y坐标,进而可以提高检测精度,也就是说,可以对应更多的Y坐标。换一个角度,如果保持相同的精度(即对应相同的Y坐标个数),则可以增大第一电极对的长度(沿Y轴延伸的方向),从而减少第一电极对的数目,进而减少引线的数目,可以减小触控检测的功耗,并提高信噪比。第三电极的结构和性质和第一电极的结构和性质类似,这里不再赘述,作为优选的实施例,可以使得第三电极和第一电极的设置完全相同(参考本发明实施例),也可以使得第三电极和第一电极的设置相对于第二电极呈轴对称图形(未示出),也可以使得第三电极和第一电极的设置有所不同(未示出)。
在减少引脚数目,请结合参考图1和图2a。如图1所示的现有触控层中,假设有十四个电极阵列11,并且每个电极阵列11中具有二十四行的驱动电极13,则此时驱动电极13对应的引脚个数为24×14,感应电极12对应的引脚个数为14,整个触控层所需要的引脚数量为24×14+14=350。而如图2a所示本发明所提供的触控层中,七个所述电极阵列就相当于现有触控层的十四个电极阵列11。本发明所提供的触控层中,每个所述电极阵列只需要有八个第二电极,就相当于现有触控层中的二十四行驱动电极13(图2a显示了每个第二电极组含有五个第二电极的情况,根据图2可以易得知每个第二电极组含有八个第二电极的情况)。而当每个所述电极阵列具有八个第二电极时,全部第二电极组需要引脚数量为8,而第一电极组需要的引脚数量仅为2,第三电极组需要的引脚数量也仅为2,因此,整个触控层需要的引脚数量为(8+2+2)×7=84。
由上述描述可知,本实施例中每个第一电极组只需要对应电连接两个引脚,每个第三电极组也只需要对应电连接两个引脚,因此可以进一步减少引脚数量,进一步减小绑定区的面积,进一步降低成本。
需要说明的是,各电极(包括各第一电极、各第二电极和各第三电极)和各走线(包括各引线211、212、231、232、各第二电极22的引线未标注)可以采用相同的材料并采用相同的工艺同时制作完成,各电极和各走线也可以分别制作,两者的材料也可以不同。
本实施例中,第一电极和第三电极可以为感应电极,并且第二电极可以为驱动电极。也可以反过来,第一电极和第三电极为驱动电极,并且第二电极为感应电极。
实施例二
本发明又一实施例提供的另一种触控屏,如图3所示,所述触控层(未示出)包括多个电极阵列(未示出),图3中显示了其中两个电极阵列,两个电极阵列之间的省略号(……)代表所述触控层可以包含更多电极阵列。每个电极阵列所在区域为区域20,每个电极阵列包括沿第一方向(图3中的X方向)顺次排列的第一电极组(未示出)、第二电极组(未示出)和第三电极组(未示出)。第二电极组位于第一电极组与第三电极组之间。第一电极组包括沿第二方向(图3中的Y方向)排列的五个第一电极对21,每一个第一电极对21包括两个第一电极21a和21b,第一电极21a和21b的俯视平面形状中,两个第一电极21a和21b相邻边的延伸方向(即第三方向)与所述第二方向(即Y方向)非垂直相交。第三电极组包括沿Y方向排列的五个第三电极对23,每一个第三电极对23包括两个第一电极23a和23b,该第三电极23a和23b的俯视平面形状中,两个第一电极23a和23b相邻边的延伸方向(即第四方向,未示出)与所述第二方向(即Y方向)非垂直相交,在本实施例中,第四方向和第三方向相同,但是仅为举例,第四方向和第三方向相同也可以不相同。第二电极组包括沿Y方向排列的五个第二电极22,以上第一电极、第二电极以及第三电极的个数仅为举例,本发明实施例不作任何限制。
由以上描述可知,本实施例所提供的触控层与本发明实施例一所提供的触控层在结构和性质方面多有相同之处,因此对于本实施例所提供的触控层中,相应结构及其变化和对应的性质及其优点可参考前述实施例内容。
与实施例一不同的是,如图3所示,每个第一电极对21中的两个第一电极21a和21b的俯视平面形状为直角梯形,相比于实施例一,其第三方向(或者第四方向)同Y方向所成的夹角更大,两个第一电极21a和21b相邻边长度更短,可以使得两个第一电极21a和21b的面积更大,从而进一步提升触控面积,增大检测精度。需要说明的是,第一电极或者所述第三电极的俯视平面形状包括三角形或者梯形或者平行四边形等图形,本发明实施例不作任何限制。
实施例三
本发明又一实施例提供的另一种触控屏,如图4所示,所述触控层(未示出)包括多个电极阵列(未示出),图4中显示了其中两个电极阵列,两个电极阵列之间的省略号(……)代表所述触控层可以包含更多电极阵列。每个电极阵列所在区域为区域20,每个电极阵列包括沿第一方向(图4中的X方向)顺次排列的第一电极组(未示出)、第二电极组(未示出)和第三电极组(未示出)。第二电极组位于第一电极组与第三电极组之间。第一电极组包括沿第二方向(图4中的Y方向)排列的五个第一电极对21,每一个第一电极对21包括两个第一电极21a和21b,第一电极21a和21b的俯视平面形状中,两个第一电极21a和21b相邻边的延伸方向(即第三方向)与所述第二方向(即Y方向)非垂直相交。第三电极组包括沿Y方向排列的五个第三电极对23,每一个第三电极对23包括两个第一电极23a和23b,该第三电极23a和23b的俯视平面形状中,两个第一电极23a和23b相邻边的延伸方向(即第四方向,未示出)与所述第二方向(即Y方向)非垂直相交,在本实施例中,第四方向和第三方向相同,但是仅为举例,第四方向和第三方向相同也可以不相同。第二电极组包括沿Y方向排列的五个第二电极22,以上第一电极、第二电极以及第三电极的个数仅为举例,本发明实施例不作任何限制。
由以上描述可知,本实施例所提供的触控层与本发明实施例二所提供的触控层在结构和性质方面多有相同之处,因此对于本实施例所提供的触控层中,相应结构及其变化和对应的性质及其优点可参考前述实施例内容。
与实施例二不同的是,如图4所示,电极阵列中各第一电极21a或者各第一电极21b电连接的方式不同,也就是说,每个第一电极对21中第一电极21a和第一电极21b的相对位置可以调换,其电连接的方式也可以不同,例如尽可能的将引线布置于远离该电极阵列中第二电极的一侧,从而进一步减小第一电极和第二电极之间的距离,提高互电容,提高检测精度。
实施例四
本发明又一实施例提供的另一种触控屏,如图5所示,所述触控层(未示出)包括多个电极阵列(未示出),图4中显示了其中两个电极阵列,两个电极阵列之间的省略号(……)代表所述触控层可以包含更多电极阵列。每个电极阵列所在区域为区域20,每个电极阵列包括沿第一方向(图4中的X方向)顺次排列的第一电极组(未示出)、第二电极组(未示出)和第三电极组(未示出)。第二电极组位于第一电极组与第三电极组之间。第一电极组包括沿第二方向(图4中的Y方向)排列的四个第一电极对21,每一个第一电极对21包括两个第一电极21a和21b,第一电极21a和21b的俯视平面形状中,两个第一电极21a和21b相邻边的延伸方向(即第三方向)与所述第二方向(即Y方向)非垂直相交。第三电极组包括沿Y方向排列的四个第三电极对23,每一个第三电极对23包括两个第一电极23a和23b,该第三电极23a和23b的俯视平面形状中,两个第一电极23a和23b相邻边的延伸方向(即第四方向,未示出)与所述第二方向(即Y方向)非垂直相交,在本实施例中,第四方向和第三方向相同,但是仅为举例,第四方向和第三方向相同也可以不相同。第二电极组包括沿Y方向排列的五个第二电极22,以上第一电极、第二电极以及第三电极的个数仅为举例,本发明实施例不作任何限制。
继续参考图5,电极阵列中,所述第二电极组的每个第二电极22与至少一个所述第一电极对21相对设置,所述第二电极组的每个第二电极22与至少一个所述第三电极对23相对设置。在本实施例中,第一个第二电极和最后一个第二电极分别同一对第一电极对21相对设置,且第一个第二电极和最后一个第二电极同一对第三电极对23相对设置,其他第二电极22分别同两个第一电极对21相对设置,且其他第二电极22分别同两个第三电极对23相对设置。
本实施例中,电极相对设置是指电极的俯视平面形状具有相对的侧边。图5中即显示了电极的俯视平面形状,从中可以看到,第二电极22的左侧边与两个相邻第一电极对21的右侧边均具有相对部分。电极相对设置可以保证电极之间形成足够的互电容以供触控检测。此外,电极相对设置也可以理解为电极之间具有相对的侧面,即第二电极22与第一电极对21之间具有相对的侧面。
需要说明的是,为了使整个电极阵列中的电极排列规整,防止出现触控空白区域,第一电极组还包括第一补偿电极,第三电极组还包括第三补偿电极,每一电极阵列中,第二电极组的第一个和最后一个所述第二电极与至少一个第一补偿电极相对设置,第二电极组除第一个和最后一个以外的所述第二电极与至少一个第一电极对相对设置,第二电极组的第一个和最后一个第二电极与至少一个第三补偿电极相对设置,第二电极组除第一个和最后一个以外的第二电极与至少一个第三电极对相对设置。参考本实施例四,如图5所示,电极阵列中,第二电极组的第一个和最后一个第二电极22与一个第一补偿电极21c相对设置,第二电极组的第一个和最后一个第二电极22与一个第三补偿电极23c相对设置,第二电极组除第一个和最后一个以外的第二电极22与相邻两个第一电极对21相对设置,第二电极组除第一个和最后一个以外的第二电极22与相邻两个第三电极对23相对设置,同时,每个第一电极对21与相邻两个第二电极22相对设置,每个第三电极对23与相邻两个第二电极22相对设置。
需要注意的是,第一补偿电极21c可以和第一电极21a电连接,第一补偿电极21c也可以和第一电极21b电连接,第一补偿电极21c也可以单独连接至一个引脚,此外,第一补偿电极和第三补偿电极的俯视图形本发明实施例不作任何限制,第一补偿电极的形状可以为长方形或者正方形,第三补偿电极可以为长方形或者正方形。
此外,现在第一补偿电极21c的位置也可以设置为第一电极对(未示出),第三补偿电极23c的位置设置为第三电极对(未示出),此时,容易得出,每一电极阵列中,每个第二电极与相邻两个第一电极对相对设置,每个第二电极与相邻两个第三电极对相对设置,同时,相邻两个第一电极对与同一个第二电极相对设置,相邻两个第三电极对与同一个第二电极相对设置。
由以上描述可知,本实施例所提供的触控层与上述发明实施例所提供的触控层在结构和性质方面多有相同之处,因此对于本实施例所提供的触控层中,相应结构及其变化和对应的性质及其优点可参考前述实施例内容。
需要说明的是,本发明实施例提供的触控层可以应用互电容的方式进行触控检测,也可以应用自电容的方式进行触控检测。
此外,上述实施例所说的引脚最终设定在绑定区(未示出),该绑定区可以设置在全部电极阵列的左侧或者右侧,或者说设置在整个触控层的左侧或者右侧,该绑定区也可以设置在全部电极阵列的下侧或者上侧,或者说设置在整个触控层的下侧或者上侧。绑定区通常与整个触控层一起设置在相应基板表面。绑定区的各引脚后续可以通过与FPC绑定而电连接至控制芯片(IntegratedCircuit,IC),从而通过控制芯片实现触控层的触控功能。
此外,本实施例中,各电极(包括第一电极、第二电极和第三电极)的俯视平面形状为带有锯齿边缘的矩形(未示出)。当各电极带的俯视平面形状呈锯齿边缘的矩形时,可以增强相对设置电极之间的互电容,从而提高触控层的触控灵敏度。
实施例五
本发明又一实施例还提供了一种触控面板,如图6所示。所述触控面板包括基板600,基板600可以为玻璃基板或者塑料(树脂)基板,基板600表面具有触控层610,触控层610可以为实施例一至四中所述的任意一种触控层,因此触控层610的结构和性质可参考实施例一至四相应内容。
由于所述触控面板具有触控层610,因此,所述触控面板有触控灵敏度高,且生产成本和工艺难度低的优点。
实施例六
本发明又一实施例还提供了一种触控装置(未示出),所述触控装置包括上述实施例所提供的触控面板(请参考图7)。具体的所述触控装置可以为触控显示屏,例如手机的触控显示屏和平板电脑的触控显示屏等,并且所述触控面板中的基板可以是触控显示屏最外层的盖板,当然所述基板也可以是触控显示屏的其它基板。
由于所述触控装置具有上述触控面板,因此所述触控装置的触控灵敏度提高,制作成本和工艺难度降低。
实施例七
本发明又一实施例还提供了一种显示面板,请参考图7。本实施例中,所述显示面板为液晶显示面板,其包括相对设置的第一基板710和第二基板720,以及位于第一基板710和第二基板720之间的液晶层730。并且第一基板710背离第二基板720的表面具有触控层711,触控层711可以为实施例一至四中所述的任意一种触控层,因此触控层711的结构和性质可参考实施例一至四相应内容。
本实施例中,第一基板710和第二基板720可以分别为彩膜基板和阵列基板,因此,此时触控层711位于彩膜基板的外表面。需要说明的是,在本发明的其它实施例中,触控层711也可以位于第一基板710正对第二基板720的表面,此时触控层711位于彩膜基板的内表面。又或者触控层711也可以位于第二基板720的内表面或者外表面。
需要说明的是,在本发明的其它实施例中,所述显示面板也可以为有机发光显示面板或者电子纸。
由于所述显示面板具有所述触控层,因此所述显示面板具有高触控灵敏度的触控功能,并且制作成本和工艺难度降低。
实施例八
请参考图8,本发明又一实施例还提供了一种显示装置,显示装置包括显示面板800和外壳810,其中显示面板800可以为实施例五所述的显示面板。所述显示装置具体可以为各类电子产品的显示器,例如台式电脑、笔记本电脑或者平板电脑的显示器,手机的显示屏以及电视的显示屏等。
由于所述显示装置具有显示面板800,因此,所述显示装置具有高触控灵敏度的触控功能,并且制作成本和工艺难度降低。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (14)

1.一种触控层,其特征在于,包括:
多个电极阵列;
每一所述电极阵列包括沿第一方向顺次排列的第一电极组、第二电极组和第三电极组,所述第二电极组位于所述第一电极组与所述第三电极组之间;所述第一电极组包括沿第二方向排列的多个第一电极对;所述第三电极组包括沿所述第二方向排列的多个第三电极对;所述第二电极组包括沿所述第二方向排列的的多个第二电极;所述第一电极对包括两个第一电极;所述第三电极对包括两个第三电极;所述第一电极对的俯视平面形状中的所述两个第一电极相邻边的延伸方向与所述第二方向非垂直相交。
2.如权利要求1所述的触控层,其特征在于,所述第一电极或者所述第三电极的俯视平面形状包括三角形或者梯形或者平行四边形。
3.如权利要求1所述的触控层,其特征在于,每一所述电极阵列中,所述第二电极组的每个第二电极与至少一个所述第一电极对相对设置,所述第二电极组的每个第二电极与至少一个所述第三电极对相对设置。
4.如权利要求1所述的触控层,其特征在于,每个所述第一电极对中的一个第一电极电连接至一个引脚,每个所述第一电极对中的另一个第一电极电连接至一个引脚,每个所述第三电极对中的一个第三电极电连接至一个引脚,每个所述第三电极对中的另一个第三电极电连接至一个引脚。
5.如权利要求1所述的触控层,其特征在于,所述第一电极组还包括第一补偿电极,所述第三电极组还包括第三补偿电极,每一所述电极阵列中,所述第二电极组的第一个和最后一个所述第二电极与至少一个所述第一补偿电极相对设置,所述第二电极组除第一个和最后一个以外的所述第二电极与至少一个所述第一电极对相对设置,所述第二电极组的第一个和最后一个所述第二电极与至少一个所述第三补偿电极相对设置,所述第二电极组除第一个和最后一个以外的所述第二电极与至少一个所述第三电极对相对设置。
6.如权利要求5所述的触控层,其特征在于,所述第一补偿电极为长方形或者正方形,所述第三补偿电极为长方形或者正方形。
7.如权利要求5所述的触控层,其特征在于,每一所述电极阵列中,所述第二电极组的第一个和最后一个所述第二电极与一个所述第一补偿电极相对设置,所述第二电极组的第一个和最后一个所述第二电极与一个所述第三补偿电极相对设置,所述第二电极组除第一个和最后一个以外的所述第二电极与相邻两个所述第一电极对相对设置,所述第二电极组除第一个和最后一个以外的所述第二电极与相邻两个所述第三电极对相对设置,同时,每个所述第一电极对与相邻两个所述第二电极相对设置,每个所述第三电极对与相邻两个所述第二电极相对设置。
8.如权利要求2所述的触控层,其特征在于,每一所述电极阵列中,每个所述第二电极与相邻两个所述第一电极对相对设置,每个所述第二电极与相邻两个所述第三电极对相对设置,同时,相邻两个所述第一电极对与同一个所述第二电极相对设置,相邻两个所述第三电极对与同一个所述第二电极相对设置。
9.如权利要求1至8任一项所述的触控层,其特征在于,所述第一电极和所述第三电极为感应电极且所述第二电极为驱动电极。
10.如权利要求1至8任一项所述的触控层,其特征在于,所述第一电极的俯视平面形状为带有锯齿边缘的图形,所述第二电极的俯视平面形状为带有锯齿边缘的图形,所述第三电极的俯视平面形状为带有锯齿边缘的图形。
11.一种触控面板,其特征在于,所述触控面板包括基板,如权利要求1至10任一项所述的触控层;所述触控层设置于所述基板表面。
12.一种触控装置,其特征在于,所述触控装置包括如权利要求11所述的触控面板。
13.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括第一基板和第二基板,如权利要求1至10任一项所述的触控层;所述触控层设置于所述第一基板表面或所述第二基板表面。
14.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括如权利要求13所述的显示面板。
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