CN201489507U - 一种电容式触摸屏的布线 - Google Patents

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王士敏
朱泽力
郭志勇
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Abstract

本实用新型涉及一种电容式触摸屏的布线,包括在基板上布置X、Y方向两组导线的透明导电膜、绝缘膜和面电阻低于透明导电膜的搭桥膜,两方向透明导电膜交叉处结构包括连续连接和搭桥连接;连续连接结构为交叉点两侧透明导电膜材料连续;搭桥连接结构为在交叉点处,X、Y中一个方向透明导电膜连续连接并位于基板上,另一个方向透明导电膜在交叉点处间断,绝缘膜覆盖交叉点处连续连接的透明导电膜,搭桥膜横跨交叉点处连续连接的透明导电膜并覆盖在绝缘膜上连接交叉点处间断的透明导电膜。本实用新型可以避免色差,提高触摸屏的灵敏度、良品率和产品质量。

Description

一种电容式触摸屏的布线
技术领域
本实用新型涉及一种触摸屏布线,具体涉及一种电容式触摸屏的布线。
背景技术
触摸屏的布线包括沿X方向和Y方向纵横交叉的两组导线,现有的触摸屏布线结构存在如下缺陷:
1、X方向和Y方向两组导线空间交叉,在制造工艺中,需要先制作底层一组导线导电膜,然后制作绝缘膜,再制作上层一组导线导电膜。由于两组导线的透明导电膜必须分别制作,会引起两层导电膜的颜色差异,降低触摸屏的产品质量;
2、由于导线导电膜材料采用透明材料,膜层较薄,在两组导线相交叉点处位于上方的搭桥膜层容易出现断线现象,导致导线局部断线,降低产品良品率;
3、导线导电膜线电阻较高,降低触摸屏性能。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题在于,提供一种电容式触摸屏的布线,克服现有电容式触摸屏布线存在色差、导线局部断线、导线导电膜的线电阻高的缺陷。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种电容式触摸屏的布线,包括在基板上沿X、Y方向布置的两组导线的透明导电膜和绝缘膜,其特征在于,
所述X方向的透明导电膜在与所述Y方向的透明导电膜交叉处的结构包括连续连接和搭桥连接,所述Y方向的透明导电膜在与所述X方向的透明导电膜交叉处的结构包括连续连接和搭桥连接;
所述连续连接结构为:位于X、Y方向的交叉点两侧的透明导电膜材料连续实现导线的连接;
所述搭桥连接结构为:在所述X、Y方向的交叉点处,所述X、Y方向中一个方向的透明导电膜连续连接并直接位于所述基板上,所述X、Y方向中另一个方向的透明导电膜在所述交叉点处间断,所述绝缘膜覆盖所述交叉点处的所述连续连接的透明导电膜;包括面电阻低于所述透明导电膜的搭桥膜,该搭桥膜横跨所述交叉点处的连续连接的透明导电膜并覆盖在所述绝缘膜上连接所述交叉点处间断的所述透明导电膜。
在本实用新型的电容式触摸屏的布线中,所述绝缘膜的边缘位于其覆盖的所述透明导电膜邻近处的基板表面上或所述绝缘膜的边缘位于相邻的所述间断透明导电膜上和邻近处的基板表面上。
在本实用新型的电容式触摸屏的布线中,所述搭桥膜为金属膜或低电阻导电膜。
在本实用新型的电容式触摸屏的布线中,所述金属膜为一层或一层以上的金属层或金属合金层,所述低电阻导电膜为一层或一层以上。
在本实用新型的电容式触摸屏的布线中,所述X方向的透明导电膜在与所述Y方向的透明导电膜交叉处的所述连续连接和搭桥连接交替相间。
在本实用新型的电容式触摸屏的布线中,所述Y方向的透明导电膜在与所述X方向的透明导电膜交叉处的所述连续连接和搭桥连接交替相间。
在本实用新型的电容式触摸屏的布线中,所述绝缘膜形状为长方形、正方形或椭圆形之一。
实施本实用新型的电容式触摸屏的布线,与现有技术比较,其有益效果是:
1.X、Y方向的透明导电膜层可以同时制作,避免了分别制作造成的色差,提高了触摸屏的产品质量;
2.搭桥膜层采用金属膜或低阻抗导电膜,由于金属膜或低阻抗导电膜膜层厚度较厚,不易出现断线现象,提高了导线的连续性;
3.搭桥膜层的面电阻远小于透明导线膜层的面电阻,降低了X、Y方向导线的线电阻,提高了触摸屏的性能;
4.当绝缘膜的边缘位于其覆盖的透明导电膜邻近处的基板表面上时,绝缘膜边缘不会出现翘起,因此搭桥膜在绝缘膜的边缘不会断线,提高了产品的良品率;
5.X、Y方向导线的透明导电膜均采用连续连接和搭桥膜的结构,两个方向导线的线电阻值一致性较好,提高了触摸屏的灵敏度。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:
图1是本实用新型电容式触摸屏的布线一种实施例的结构平面示意图。
图2是图1中A-A剖面图。
图3是图1中旋转的B-B剖面图。
图4是本实用新型电容式触摸屏的布线的制造方法一种实施例的流程图。
具体实施方式
如图1、图2、图3所示,本实用新型电容式触摸屏的布线包括在基板10上沿X、Y方向布置的两组导线的透明导电膜1、6、绝缘膜3、5和面电阻低于透明导电膜1、6的搭桥膜2、4。
X方向的透明导电膜1在与Y方向的透明导电膜6交叉处的结构包括连续连接和搭桥连接,连续连接和搭桥连接可以采用相间交替布置、按照设计所需要的规律布置(如按照“连续连接、连续连接、搭桥连接、连续连接、连续连接、搭桥连接”或“连续连接、搭桥连接、搭桥连接、连续连接、搭桥连接、搭桥连接”等规律进行布置等)、或无规律布置,均能够实现本发明目的。
Y方向的透明导电膜6在与X方向的透明导电膜1交叉处的结构包括连续连接和搭桥连接,连续连接和搭桥连接也可以采用相间交替布置、按照设计所需要的规律布置(如按照“连续连接、连续连接、搭桥连接、连续连接、连续连接、搭桥连接”或“连续连接、搭桥连接、搭桥连接、连续连接、搭桥连接、搭桥连接”等规律进行布置等)、或无规律布置,均能够实现本发明目的。
上述连续连接结构为:位于X、Y方向的交叉点两侧的透明导电膜材料连续实现导线的连接。
搭桥连接结构如下:在X、Y方向的交叉点处,X、Y方向中一个方向的透明导电膜连续连接并直接位于基板10上,X、Y方向中另一个方向的透明导电膜在该交叉点处间断,绝缘膜3(或5)覆盖该交叉点处连续连接的透明导电膜1(或6),搭桥膜2(或4)横跨交叉点处的连续连接的透明导电膜1(或6)并覆盖在绝缘膜3(或5)上连接交叉点处间断的透明导电膜1(或6)。
在本实施例中,绝缘膜3(或5)的边缘位于其覆盖的透明导电膜1(或6)邻近处的基板10表面上。在其他实施例中,绝缘膜3(或5)的边缘可以位于相邻的间断透明导电膜1(或6)的上和邻近处的基板10表面上。
上述搭桥膜可以采用金属膜或低电阻导电膜,金属膜可以是金属材料制成的膜层或金属合金材料制成的膜层,低电阻导电膜可以采用包括但不限于透明导电膜材料、不透明导电膜材料或半透明导电膜材料。
金属膜可以根据需要采用一层或一层以上,低电阻导电膜也可以根据需要采用一层或一层以上。
基板10可以采用玻璃基板或其他替代玻璃的透明板材。
上述绝缘膜3、5的形状可以采用包括但不限于长方形、正方形或椭圆形。
由于搭桥膜层比透明导电膜层的面电阻小、电导率高,其宽度通常小于第二组导线的透明导电膜的宽度。
如图4所示,本实用新型的电容式触摸屏的布线的制造方法如下:
第一步,同时或分别在基板上制作X、Y方向的透明导电膜,X方向的透明导电膜在与Y方向的透明导电膜交叉处连续或间断,Y方向的透明导电膜在与X方向的透明导电膜交叉处连续或间断,交叉处连续的X方向的透明导电膜对应的Y方向的透明导电膜间断,交叉处连续的Y方向的透明导电膜对应的X方向的透明导电膜间断。
第二步,制作绝缘膜,绝缘膜层覆盖在X、Y方向交叉点处的连续透明导电膜上。当绝缘膜层的边缘位于其覆盖的透明导电膜邻近处的基板表面上时,绝缘膜边缘不会翘起,不会造成横跨其上的搭桥膜断裂,从而提高产品的良品率。
第三步,制作搭桥膜,搭桥膜横跨交叉点处连续连接的透明导电膜并覆盖在绝缘膜上连接交叉点处间断的透明导电膜。
上述步骤二中,绝缘膜层的边缘位于其覆盖的透明导电膜邻近处的基板表面上或绝缘膜的边缘位于相邻的间断透明导电膜上和邻近处的基板表面上。
上述步骤三中,搭桥膜为金属膜或低电阻导电膜。

Claims (7)

1.一种电容式触摸屏的布线,包括在基板上沿X、Y方向布置的两组导线的透明导电膜和绝缘膜,其特征在于,
所述X方向的透明导电膜在与所述Y方向的透明导电膜交叉处的结构包括连续连接和搭桥连接,所述Y方向的透明导电膜在与所述X方向的透明导电膜交叉处的结构包括连续连接和搭桥连接;
所述连续连接结构为:位于X、Y方向的交叉点两侧的透明导电膜材料连续实现导线的连接;
所述搭桥连接结构为:在所述X、Y方向的交叉点处,所述X、Y方向中一个方向的透明导电膜连续连接并直接位于所述基板上,所述X、Y方向中另一个方向的透明导电膜在所述交叉点处间断,所述绝缘膜覆盖所述交叉点处的所述连续连接的透明导电膜;包括面电阻低于所述透明导电膜的搭桥膜,该搭桥膜横跨所述交叉点处的连续连接的透明导电膜并覆盖在所述绝缘膜上连接所述交叉点处间断的所述透明导电膜。
2.如权利要求1所述的电容式触摸屏的布线,其特征在于,所述绝缘膜的边缘位于其覆盖的所述透明导电膜邻近处的基板表面上或所述绝缘膜的边缘位于相邻的所述间断透明导电膜上和邻近处的基板表面上。
3.如权利要求1所述的电容式触摸屏的布线,其特征在于,所述搭桥膜为金属膜或低电阻导电膜。
4.如权利要求3所述的电容式触摸屏的布线,其特征在于,所述金属膜为一层或一层以上的金属层或金属合金层,所述低电阻导电膜为一层或一层以上。
5.如权利要求1至4之一所述的电容式触摸屏的布线,其特征在于,所述X方向的透明导电膜在与所述Y方向的透明导电膜交叉处的所述连续连接和搭桥连接交替相间。
6.如权利要求1至4之一所述的电容式触摸屏的布线,其特征在于,所述Y方向的透明导电膜在与所述X方向的透明导电膜交叉处的所述连续连接和搭桥连接交替相间。
7.如权利要求1至4之一所述的电容式触摸屏的布线,其特征在于,所述绝缘膜形状为长方形、正方形或椭圆形之一。
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