JP2016129015A - Touch sensitive element, driving method for the same, and display device having the same - Google Patents

Touch sensitive element, driving method for the same, and display device having the same Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a touch sensitive element, driving method for the same, and display device having the same.SOLUTION: A touch sensitive element may include an electroactive layer 110 made of an electroactive polymer, and one or more first electrodes 120 and one or more second electrodes 160 disposed on just one surface of the electroactive layer 110, the first electrodes 120 and second electrodes 160 being made of a transparent conductive material. The first and the second electrodes 120, 160 of the touch sensitive element are disposed only on one surface of the electroactive layer, which leads to a reduced drive voltage and improved transmissivity of the touch sensitive element.SELECTED DRAWING: Figure 1c

Description

本発明は、接触感応素子、接触感応素子の駆動方法、及び接触感応素子を含む表示装置に関し、より詳細には、駆動電圧が減少され、透過率が向上した電気活性高分子(Electro Active Polymer;EAP)で構成された接触感応素子、接触感応素子の駆動方法、及び接触感応素子を含む表示装置に関する。   The present invention relates to a touch-sensitive element, a method for driving the touch-sensitive element, and a display device including the touch-sensitive element. More specifically, the present invention relates to an electroactive polymer (Electro Active Polymer) with reduced drive voltage and improved transmittance. The present invention relates to a touch sensitive element configured by EAP), a driving method of the touch sensitive element, and a display device including the touch sensitive element.

タッチパネルは、表示装置に対する画面タッチやジェスチャ(gesture)などのようなユーザのタッチ入力を感知する装置であって、スマートフォン、タブレットPCなどの携帯用表示装置をはじめとして公共施設の表示装置とスマートTVなどの大型表示装置に広く活用されている。このようなタッチパネルは、動作方式によって抵抗膜方式、静電容量方式、超音波方式、赤外線方式などに分類される。   The touch panel is a device that senses a user's touch input such as a screen touch or a gesture on the display device. The touch panel is a portable display device such as a smartphone or a tablet PC. Widely used in large display devices such as Such touch panels are classified into a resistance film method, a capacitance method, an ultrasonic method, an infrared method, and the like according to an operation method.

しかし、最近では、ユーザのタッチ入力を感知することにとどまらず、ユーザのタッチ入力に対するフィードバック(feedback)としてユーザの指またはユーザのスタイラスペンで感じることができる触覚フィードバックを伝達するハプティック(haptic)装置に対する研究が進まれている。   Recently, however, the haptic device transmits not only the user's touch input but also the tactile feedback that can be felt by the user's finger or the user's stylus pen as a feedback to the user's touch input. Research on is progressing.

このようなハプティック装置として、表示装置にERM(Eccentric Rotating Mass)が適用されたハプティック装置が使用された。ERMは、モータの回転部の一方の部分に質量を付けて、モータが回転するときに発生する偏心力によって機械的な振動を発生させる振動モータである。ただし、ERMは、不透明な材料で構成されるので、表示装置で表示パネルの前面でない、表示パネルの後面に配置されなければならない。また、ERMは、モータにより振動を発生させるので、表示装置の特定部分のみが振動されるものでなく、表示装置の全体が振動するようになる。したがって、ERMが適用された表示装置では、ユーザのタッチ入力が発生された部分にのみ触覚フィードバックを伝達できないという問題が生じる。また、ERMは、モータを介して機械的振動を発生させるという点で応答速度が非常に遅いので、ハプティック装置の振動源として使用されるのに困難が存在する。   As such a haptic device, a haptic device in which ERM (Ectric Rotating Mass) is applied to a display device is used. The ERM is a vibration motor that adds mechanical mass to one part of the rotating part of the motor and generates mechanical vibrations due to the eccentric force generated when the motor rotates. However, since the ERM is made of an opaque material, it must be arranged on the rear surface of the display panel, not the front surface of the display panel in the display device. In addition, since ERM generates vibration by a motor, not only a specific part of the display device is vibrated, but the entire display device vibrates. Therefore, in the display device to which ERM is applied, there arises a problem that haptic feedback cannot be transmitted only to a portion where the user's touch input is generated. In addition, since ERM has a very low response speed in that it generates mechanical vibrations via a motor, there are difficulties in using it as a vibration source for haptic devices.

さらに、ハプティック装置の他の例示として、表示装置にLRA(Linear Resonant Actuator)が適用されたハプティック装置も使用された。LRAは、永久磁石がソレノイド(solenoid)の内部を往復動することにより発生するばねとステンレス振動子の振動を介して触覚フィードバックを伝達する。ただし、LRAもERMのように不透明な材料で構成され、表示装置の全体を振動させるので、ERMと同じ問題が存在する。また、LRAは、共振周波数を使用しなければならないので、振動周波数が150Hz〜200Hz間に固定される。したがって、LRAが適用されたハプティック装置は、様々な振動感の生成が難しいという短所を有する。   Furthermore, as another example of the haptic device, a haptic device in which an LRA (Linear Resonant Actuator) is applied to the display device has also been used. The LRA transmits tactile feedback through the vibration of a spring and a stainless steel vibrator that are generated when a permanent magnet reciprocates inside a solenoid. However, since LRA is also made of an opaque material like ERM and vibrates the entire display device, the same problem as ERM exists. Further, since the LRA must use a resonance frequency, the vibration frequency is fixed between 150 Hz and 200 Hz. Therefore, the haptic device to which the LRA is applied has a disadvantage that it is difficult to generate various vibration feelings.

上述したような問題を解決するために、圧電セラミックスアクチュエータ(Piezo Ceramic Actuator)が適用されたハプティック装置が使用されている。圧電セラミックスアクチュエータは、数msecの速い応答速度を有し、振動周波数の範囲が極めて広く、人が実際に触覚を感じる全ての周波数範囲の振動を実現することができる。ただし、圧電セラミックスアクチュエータは、セラミックス材質の板(plate)形態で製作されて、外部衝撃に対する耐久性が低く、外部衝撃により容易に割れるという短所がある。また、圧電セラミックスアクチュエータは、ERM及びLRAなどと同様に、不透明であり、かつ薄型化が難しく、表示装置の後面に配置されて表示装置の全体を振動させるという問題がある。   In order to solve the above-described problems, a haptic device to which a piezoelectric ceramic actuator is applied is used. Piezoelectric ceramic actuators have a fast response speed of several milliseconds, have a very wide vibration frequency range, and can realize vibrations in all frequency ranges in which a person actually feels a tactile sensation. However, the piezoelectric ceramic actuator is manufactured in the form of a plate made of a ceramic material, and has a disadvantage that it has low durability against external impact and can be easily cracked by external impact. Further, like the ERM and LRA, the piezoelectric ceramic actuator is opaque and difficult to reduce in thickness, and has a problem that it is arranged on the rear surface of the display device and vibrates the entire display device.

本発明の発明者達は、ハプティック装置で振動を発生させるための振動源として、電気活性高分子で構成された接触感応素子が使用され得るという点を認識した。具体的に、電気活性高分子で構成された接触感応素子は、電気活性高分子からなる電気活性層の上部及び下部に配置された電極に電圧を印加することで発生される電気活性層の振動を介してユーザに触覚フィードバックを伝達することができる。このような接触感応素子は、透明な材料で形成されることができるので、表示装置の前面に適用されることができるという長所がある。   The inventors of the present invention have recognized that a touch sensitive element composed of an electroactive polymer can be used as a vibration source for generating vibration in a haptic device. Specifically, the contact-sensitive element composed of an electroactive polymer is a vibration of the electroactive layer generated by applying a voltage to the electrodes disposed above and below the electroactive layer made of the electroactive polymer. The tactile feedback can be transmitted to the user via. Since the touch sensitive element can be formed of a transparent material, it can be applied to the front surface of the display device.

ただし、電気活性高分子で構成された接触感応素子は、上述した従来の振動源に対して駆動電圧が数kV単位で極めて高い。したがって、表示装置で使用される電源からの電圧を昇圧させるための別の昇圧回路が要求されるが、スマートフォン、タブレットPCなどのような個人携帯用表示装置に適用され得る程度に昇圧回路を小型で製造することには相当な困難がある。このため、駆動電圧を下げるために電気活性層の厚さを減少させる方法があるが、電気活性層の厚さが減少する場合、接触感応素子で振動させようとする対象の重さ、すなわち、表示装置の重さのため、電気活性層の変位が抑制されて振動が非常に弱くなるか、振動が発生しないという問題がある。   However, the touch-sensitive element made of an electroactive polymer has an extremely high driving voltage in units of several kV with respect to the conventional vibration source described above. Therefore, although another booster circuit for boosting the voltage from the power source used in the display device is required, the booster circuit is small enough to be applied to a personal portable display device such as a smartphone or a tablet PC. There are considerable difficulties to manufacture with. For this reason, there is a method of reducing the thickness of the electroactive layer in order to reduce the driving voltage, but when the thickness of the electroactive layer decreases, the weight of the object to be vibrated by the touch sensitive element, that is, Due to the weight of the display device, there is a problem that the displacement of the electroactive layer is suppressed and the vibration becomes very weak or no vibration occurs.

また、接触感応素子を構成する構成要素が透明な材料で構成されても、電気活性層の上部及び下部に電極が配置されることによって透過率が低下するという問題が発生し得る。   In addition, even if the constituent elements constituting the touch-sensitive element are made of a transparent material, there may be a problem that the transmittance is lowered due to the electrodes disposed above and below the electroactive layer.

そこで、本発明の発明者達は、上述したような従来のハプティック装置の問題点及び電気活性高分子で構成された接触感応素子を使用することにより発生し得る駆動電圧と透過率関連の問題点を認識し、このような問題点を解決できる新しい構造の接触感応素子、接触感応素子の駆動方法、及び接触感応素子を含む表示装置を発明した。   Therefore, the inventors of the present invention have the problems of the conventional haptic device as described above and the problems related to the drive voltage and transmittance that can be generated by using the touch sensitive element composed of the electroactive polymer. And invented a touch sensitive element having a new structure capable of solving such problems, a method for driving the touch sensitive element, and a display device including the touch sensitive element.

したがって、本発明が解決しようとする課題は、電気活性層の一面上に電気活性層に電圧を印加するための電極を形成することにより、透過率が最大化され得る接触感応素子、接触感応素子の駆動方法、及び接触感応素子を含む表示装置を提供することである。   Therefore, the problem to be solved by the present invention is to provide a contact-sensitive element and a touch-sensitive element that can maximize transmittance by forming an electrode for applying a voltage to the electroactive layer on one surface of the electroactive layer. And a display device including a touch sensitive element.

また、本発明が解決しようとする他の課題は、電気活性層に電圧を印加するための電極の間隔を最小化して、より減少された駆動電圧でも駆動が可能な接触感応素子、接触感応素子の駆動方法、及び接触感応素子を含む表示装置を提供することである。   In addition, another problem to be solved by the present invention is a contact-sensitive element and a touch-sensitive element that can be driven with a reduced driving voltage by minimizing the distance between electrodes for applying a voltage to the electroactive layer. And a display device including a touch sensitive element.

また、本発明が解決しようとするさらに他の課題は、電気活性層に電圧を印加するための電極の間隔を多様に設定し、電極間隔による周波数を有する電圧を印加して、ユーザに様々な感じの触覚フィードバックを伝達できる接触感応素子、接触感応素子の駆動方法、及び接触感応素子を含む表示装置を提供することである。   In addition, another problem to be solved by the present invention is that various electrode intervals for applying a voltage to the electroactive layer are set, and a voltage having a frequency depending on the electrode interval is applied to the user. A touch-sensitive element capable of transmitting a tactile feedback of feeling, a driving method of the touch-sensitive element, and a display device including the touch-sensitive element.

また、本発明が解決しようとするさらに他の課題は、電気活性層を採用する構造において、電気活性層の一面に電極を配置する構造と、その電極に印加される電圧を異にする駆動を介して、1つの構造で質感と振動による触覚を同時に実現できる接触感応素子の駆動方法を提供することである。   Further, another problem to be solved by the present invention is that a structure in which an electrode is arranged on one surface of an electroactive layer in a structure that employs an electroactive layer, and driving that makes a voltage applied to the electrode different. Accordingly, it is an object of the present invention to provide a method for driving a touch-sensitive element capable of simultaneously realizing a texture and a tactile sensation by vibration with a single structure.

本発明の課題は、以上で言及した課題に制限されず、言及されていないさらに他の課題は、下記の記載から当業者に明確に理解され得るであろう。   The problem of the present invention is not limited to the problems mentioned above, and other problems not mentioned can be clearly understood by those skilled in the art from the following description.

前述したような課題を解決するために、本発明の一実施形態に係る接触感応素子は、電気活性高分子からなる電気活性層及び電気活性層の一面にのみ配置された1つ以上の第1の電極及び1つ以上の第2の電極を備え、第1の電極及び第2の電極は、透明導電性物質からなる。   In order to solve the above-described problem, a contact-sensitive element according to an embodiment of the present invention includes an electroactive layer made of an electroactive polymer and one or more first active elements disposed on only one surface of the electroactive layer. And one or more second electrodes, and the first electrode and the second electrode are made of a transparent conductive material.

電気活性層は、複数のセルを有し、第1の電極及び第2の電極は、セルの各々に配置されることができる。   The electroactive layer has a plurality of cells, and the first electrode and the second electrode can be disposed in each of the cells.

第1の電極は、同じセルに配置された第2の電極と第1の間隔で離隔された部分及び第2の間隔で離隔された部分を有することができる。   The first electrode may have a portion separated from the second electrode disposed in the same cell by a first interval and a portion separated by a second interval.

第1の電極及び第2の電極の各々は、第1のサブ電極及び第1のサブ電極から延びる複数の第2のサブ電極を有し、第1の電極の第2のサブ電極と第2の電極の第2のサブ電極とは交互に配置されることができる。   Each of the first electrode and the second electrode has a plurality of second sub-electrodes extending from the first sub-electrode and the first sub-electrode, and the second sub-electrode and the second sub-electrode of the first electrode The second sub-electrodes of the electrodes can be arranged alternately.

セルのうち、第1のセルに配置された第1の電極と第2の電極は、第1の間隔で離隔され、セルのうち、第2のセルに配置された第1の電極と第2の電極は、第2の間隔で離隔されることができる。   Among the cells, the first electrode and the second electrode arranged in the first cell are separated by a first interval, and the first electrode arranged in the second cell and the second electrode are separated from each other in the cell. The electrodes can be spaced apart by a second spacing.

第1の電極と第2の電極との間の間隔は、電気活性層の厚さより小さいことができる。   The spacing between the first electrode and the second electrode can be less than the thickness of the electroactive layer.

第1の電極及び第2の電極の各々は、螺旋形構造または二重ループ構造を有することができる。   Each of the first electrode and the second electrode can have a helical structure or a double loop structure.

前述したような課題を解決するために、本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法は、電気活性高分子からなる電気活性層の一面で複数のセルの各々に配置され、透明導電性物質からなる1つ以上の第1の電極に第1の電圧を印加するステップと、電気活性層の一面でセルの各々に配置され、透明導電性物質からなる1つ以上の第2の電極に第2の電圧を印加するステップとを含み、第1の電圧と第2の電圧は、第1の電極と第2の電極との間の間隔による共振周波数に対応する周波数を有する。   In order to solve the above-described problem, a driving method of a touch-sensitive element according to an embodiment of the present invention is disposed in each of a plurality of cells on one surface of an electroactive layer made of an electroactive polymer, Applying a first voltage to one or more first electrodes made of a conductive material, and one or more second electrodes made of a transparent conductive material disposed on each of the cells on one surface of the electroactive layer Applying a second voltage to the first and second voltages, the first voltage and the second voltage having a frequency corresponding to a resonance frequency due to a distance between the first electrode and the second electrode.

第1の電極に第1の電圧を印加するステップは、第1の電極に共振周波数を有する第1の電圧を印加するステップであり、第2の電極に第2の電圧を印加するステップは、第2の電極を接地させるステップでありうる。   The step of applying the first voltage to the first electrode is a step of applying a first voltage having a resonance frequency to the first electrode, and the step of applying the second voltage to the second electrode is: It may be a step of grounding the second electrode.

第1の電極は、同じセルに配置された第2の電極と第1の間隔で離隔された部分及び第2の間隔で離隔された部分を有し、第1の電極に第1の電圧を印加するステップは、第1の電極に第1の間隔に対応する共振周波数または第2の間隔に対応する共振周波数を有する第1の電圧を印加するステップであり、第2の電極に第2の電圧を印加するステップは、第2の電極を接地させるステップでありうる。   The first electrode has a portion separated from the second electrode arranged in the same cell by a first interval and a portion separated by a second interval, and a first voltage is applied to the first electrode. The applying step is a step of applying a first voltage having a resonance frequency corresponding to the first interval or a resonance frequency corresponding to the second interval to the first electrode, and applying a second voltage to the second electrode. The step of applying a voltage may be a step of grounding the second electrode.

セルのうち、第1のセルに配置された第1の電極と第2の電極は、第1の間隔で離隔され、セルのうち、第2のセルに配置された第1の電極と第2の電極は、第2の間隔で離隔され、第1の電極に第1の電圧を印加するステップは、第1のセルに配置された第1の電極に第1の間隔に対応する共振周波数を有する第1の電圧を印加するか、第2のセルに配置された第1の電極に第2の間隔に対応する共振周波数を有する第1の電圧を印加するステップであり、第2の電極に第2の電圧を印加するステップは、第1のセルに配置された第2の電極及び第2のセルに配置された第2の電極を接地させるステップでありうる。   Among the cells, the first electrode and the second electrode arranged in the first cell are separated by a first interval, and the first electrode arranged in the second cell and the second electrode are separated from each other in the cell. And the step of applying a first voltage to the first electrode has a resonance frequency corresponding to the first interval applied to the first electrode disposed in the first cell. Applying a first voltage having a resonance frequency corresponding to a second interval to the first electrode disposed in the second cell, and applying to the second electrode The step of applying the second voltage may be a step of grounding the second electrode arranged in the first cell and the second electrode arranged in the second cell.

前述したような課題を解決するために、本発明の一実施形態に係る表示装置は、タッチパネル、タッチパネル上にまたはタッチパネル下に配置され、電気活性高分子で構成された電気活性層及び電気活性層の一面にのみ配置された1つ以上の第1の電極と1つ以上の第2の電極を有する接触感応素子、及びタッチパネル及び接触感応素子上に配置されたカバーを備え、第1の電極及び第2の電極は、透明導電性物質からなる。   In order to solve the above-described problem, a display device according to an embodiment of the present invention includes a touch panel, an electroactive layer and an electroactive layer that are disposed on or under the touch panel and are configured of an electroactive polymer. A touch sensitive element having one or more first electrodes and one or more second electrodes arranged on only one surface, and a touch panel and a cover arranged on the touch sensitive element, the first electrode and The second electrode is made of a transparent conductive material.

表示装置は、表示パネルをさらに備えることができ、第1の電極及び第2の電極は、表示パネルと対向し得る。   The display device may further include a display panel, and the first electrode and the second electrode may face the display panel.

表示装置は、タッチパネルが内蔵された表示パネルをさらに備えることができ、表示パネルは、カバーと接触感応素子との間または接触感応素子下に配置されることができる。   The display device may further include a display panel with a built-in touch panel, and the display panel may be disposed between the cover and the touch sensitive element or under the touch sensitive element.

接触感応素子のセルの面積とタッチパネルの画素の面積とは同一でありうる。   The area of the cell of the touch sensitive element and the area of the pixel of the touch panel may be the same.

前述したような課題を解決するために、本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法が提供される。接触感応素子の駆動方法では、まず、電気活性高分子からなる電気活性層、及び電気活性層の一面にのみ配置された第1の電極及び第1の電極と隣接して配置された第2の電極を含む接触感応素子が提供される。接触感応素子が振動するように、第1の電極及び第2の電極の各々に互いに相違した電圧が印加され、これと切り換え可能に、接触感応素子上で水平摩擦を発生させるように、第1の電極及び第2の電極の両方に同じ電圧が印加される。   In order to solve the above-described problems, a method for driving a touch-sensitive element according to an embodiment of the present invention is provided. In the driving method of the touch sensitive element, first, an electroactive layer made of an electroactive polymer, a first electrode disposed only on one surface of the electroactive layer, and a second electrode disposed adjacent to the first electrode. A touch sensitive element including an electrode is provided. A voltage different from each other is applied to each of the first electrode and the second electrode so that the touch sensitive element vibrates, and the first and second electrodes are switchable to generate horizontal friction on the touch sensitive element. The same voltage is applied to both the second electrode and the second electrode.

水平摩擦は、接触感応素子上で指の動きにより発生し得る。   Horizontal friction can be caused by finger movement on the touch sensitive element.

第1の電極及び第2の電極の各々に対する互いに相違した電圧の印加と、その全てに対する同じ電圧の印加とは、接触感応素子の一部領域でのみ行われることができる。   The application of different voltages to each of the first electrode and the second electrode and the application of the same voltage to all of them can be performed only in a partial region of the touch-sensitive element.

その他の実施形態の具体的な事項は、詳細な説明及び図面に含まれている。   Specific matters of other embodiments are included in the detailed description and the drawings.

本発明は、第1の電極及び第2の電極が電気活性層の同じ面に形成されることにより、電気活性高分子で構成された接触感応素子の透過率を向上させることができる。   In the present invention, the first electrode and the second electrode are formed on the same surface of the electroactive layer, whereby the transmittance of the touch-sensitive element made of the electroactive polymer can be improved.

また、本発明は、第1の電極及び第2の電極を電気活性層の同じ面上に配置させて、第1の電極及び第2の電極が電気活性層の相違した面に配置される場合と比較して接触感応素子の駆動電圧を下げることができる。   In the present invention, the first electrode and the second electrode are disposed on the same surface of the electroactive layer, and the first electrode and the second electrode are disposed on different surfaces of the electroactive layer. The driving voltage of the touch sensitive element can be lowered as compared with.

また、本発明は、第1の電極と第2の電極との間隔を調整して、ユーザに様々な感じの触覚フィードバックを伝達することができる。   In addition, the present invention can transmit tactile feedback of various feelings to the user by adjusting the distance between the first electrode and the second electrode.

また、本発明は、振動感と事物に対する材質感とを互いに異なる駆動方式を介して1つの構造で実現するので、より細かい材質感及びダイナミックな入力フィードバックのような事実的な感じを提供することができる。   In addition, the present invention realizes a feeling of vibration and a feeling of material for an object with a single structure through different driving methods, and thus provides a more realistic feeling such as a finer feeling of material and dynamic input feedback. Can do.

本発明による効果は、以上で例示した内容により制限されず、さらに様々な効果が本明細書内に含まれている。   The effect by this invention is not restrict | limited by the content illustrated above, Furthermore, various effects are included in this specification.

本発明の一実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な平面図である。It is a schematic plan view for demonstrating the contact sensitive element which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る接触感応素子のセルを説明するための概略的な拡大平面図である。It is a schematic enlarged plan view for demonstrating the cell of the touch sensitive element which concerns on one Embodiment of this invention. 図1bのIc−Ic’による接触感応素子の概略的な断面図である。2 is a schematic cross-sectional view of a touch-sensitive element according to Ic-Ic ′ of FIG. 本発明の一実施形態に係る接触感応素子の透過率を説明するための概略的な断面図である。It is a schematic sectional drawing for explaining the transmissivity of the touch sensitive element concerning one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動電圧を説明するための概略的な断面図である。It is a schematic sectional view for explaining a drive voltage of a touch-sensitive element according to an embodiment of the present invention. 本発明の種々の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。It is a schematic enlarged plan view for demonstrating the touch sensitive element which concerns on various embodiment of this invention. 本発明の種々の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。It is a schematic enlarged plan view for demonstrating the touch sensitive element which concerns on various embodiment of this invention. 本発明の種々の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。It is a schematic enlarged plan view for demonstrating the touch sensitive element which concerns on various embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法での電極間隔による共振周波数及び振動強度を説明するためのグラフである。5 is a graph for explaining a resonance frequency and a vibration intensity depending on an electrode interval in the driving method of the touch-sensitive element according to the embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法での電極間隔による共振周波数及び振動強度を説明するためのグラフである。5 is a graph for explaining a resonance frequency and a vibration intensity depending on an electrode interval in the driving method of the touch-sensitive element according to the embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法での電極間隔による共振周波数及び振動強度を説明するためのグラフである。5 is a graph for explaining a resonance frequency and a vibration intensity depending on an electrode interval in the driving method of the touch-sensitive element according to the embodiment of the present invention. 本発明の他の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。It is a schematic enlarged plan view for demonstrating the contact sensitive element which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。It is a schematic enlarged plan view for demonstrating the contact sensitive element which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の種々の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。It is a schematic enlarged plan view for demonstrating the touch sensitive element which concerns on various embodiment of this invention. 本発明の種々の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。It is a schematic enlarged plan view for demonstrating the touch sensitive element which concerns on various embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る接触感応素子の駆動方法での共振周波数及び振動強度を説明するためのグラフである。It is a graph for demonstrating the resonant frequency and vibration intensity in the drive method of the touch sensitive element which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る表示装置を説明するための概略的な断面図である。It is a schematic sectional drawing for demonstrating the display apparatus which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る表示装置を説明するための概略的な断面図である。It is a schematic sectional drawing for demonstrating the display apparatus which concerns on other embodiment of this invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置のブロック図である。It is a block diagram of the display device concerning other embodiments of the present invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the display apparatus which concerns on further another embodiment of this invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の接触感応素子を説明するための斜視図である。It is a perspective view for demonstrating the contact sensitive element of the display apparatus which concerns on further another embodiment of this invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動とユーザが感じる触覚を説明するための概略的な断面図である。FIG. 10 is a schematic cross-sectional view for explaining driving of a display device and tactile sensation felt by a user according to still another embodiment of the present invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the drive of the display apparatus which concerns on further another embodiment of this invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動例を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the drive example of the display apparatus which concerns on further another embodiment of this invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動とユーザが感じる触覚を説明するための概略的な断面図である。FIG. 10 is a schematic cross-sectional view for explaining driving of a display device and tactile sensation felt by a user according to still another embodiment of the present invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the drive of the display apparatus which concerns on further another embodiment of this invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動例を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the drive example of the display apparatus which concerns on further another embodiment of this invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動切換を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the drive switching of the display apparatus which concerns on further another embodiment of this invention. 本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動方法を説明するためのフローチャートである。14 is a flowchart for explaining a driving method of a display device according to still another embodiment of the present invention. 本発明の種々の実施形態に係る表示装置が有利に活用され得る実例を示す図である。It is a figure which shows the example in which the display apparatus which concerns on various embodiment of this invention can be utilized advantageously.

本発明の利点及び特徴、そして、それらを達成する方法は、添付される図面とともに詳細に後述されている実施形態に示すように、明らかになるであろう。しかし、本発明は、以下において開示される実施形態に限定されるものではなく、互いに異なる様々な形で実現されるはずであり、単に、本実施形態は、本発明の開示が完全なようにし、本発明の属する技術分野における通常の知識を有した者に発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は、請求項の範疇により定義されるだけである。   Advantages and features of the present invention and methods for achieving them will become apparent as shown in the embodiments described in detail below in conjunction with the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments disclosed below, and should be realized in various different forms, and the embodiments are merely to make the disclosure of the present invention complete. The present invention is provided only for a person who has ordinary knowledge in the technical field to which the present invention pertains to fully understand the scope of the invention, and the present invention is only defined by the scope of the claims.

本発明の実施形態を説明するための図面に開示された形状、大きさ、比率、角度、個数などは、例示的なものであるから、本発明が図示された事項に限定されるものではない。明細書全体にわたって同一参照符号は、同一構成要素を表す。また、本発明を説明するにおいて、関連した公知技術に対する具体的な説明が本発明の要旨を不要に濁す恐れがあると判断される場合、その詳細な説明を省略する。本明細書上で言及された「含む」、「有する」、「なされる」などが使用される場合、「〜のみ」が使用されない限り、他の部分が追加され得る。構成要素を単数で表現した場合に、特に明示的な記載事項がない限り、複数を含む場合を含む。   The shape, size, ratio, angle, number, and the like disclosed in the drawings for describing the embodiments of the present invention are illustrative, and the present invention is not limited to the illustrated items. . Like reference numerals refer to like elements throughout the specification. Further, in the description of the present invention, when it is determined that there is a risk that a concrete description of a related known technique may unnecessarily obscure the gist of the present invention, a detailed description thereof will be omitted. Where “includes”, “having”, “done”, etc. referred to herein are used, other parts may be added, unless “only” is used. When a component is expressed as a singular, it includes the case where a plurality is included unless there is a specific description.

構成要素を解析するにおいて、別の明示的な記載がなくても、誤差範囲を含むものと解析する。   When analyzing a component, it is analyzed that it includes an error range even if there is no other explicit description.

位置関係に対する説明の場合、例えば、「〜上に」、「〜上部に」、「〜下部に」、「〜側に」などで2つの部分の位置関係が説明される場合、「すぐ」または「直接」が使用されない限り、2つの部分間に1つ以上の他の部分が位置することもできる。   In the case of the description of the positional relationship, for example, when the positional relationship between the two parts is described as “to up”, “to top”, “to bottom”, “to side”, etc., “immediately” or One or more other parts may be located between the two parts, unless “direct” is used.

素子または層が他の素子または層「上(on)」として表されるものは、他の素子のすぐ上にまたは中間に他の層または他の素子を介在した場合を全て含む。   An element or layer represented as another element or layer “on” includes all cases where another layer or other element is interposed immediately above or in the middle of another element.

第1、第2などが様々な構成要素を述べるために使用されるが、これらの構成要素は、これらの用語により制限されない。これらの用語は、単に1つの構成要素を他の構成要素と区別するために使用するものである。したがって、以下において言及される第1の構成要素は、本発明の技術的思想内で第2の構成要素でありうる。   First, second, etc. are used to describe various components, but these components are not limited by these terms. These terms are only used to distinguish one component from another. Accordingly, the first component referred to below can be the second component within the technical idea of the present invention.

明細書全体にわたって同一参照符号は、同一構成要素を表す。   Like reference numerals refer to like elements throughout the specification.

図面に示された各構成の大きさ及び厚さは、説明の便宜のために図示されたものであり、本発明が、図示された構成の大きさ及び厚さに必ず限定されるものではない。   The size and thickness of each component illustrated in the drawings are illustrated for convenience of explanation, and the present invention is not necessarily limited to the size and thickness of the illustrated component. .

本発明の種々の実施形態の各々の特徴が部分的にまたは全体的に互いに結合または組み合わせ可能であり、当業者が十分理解できるように、技術的に様々な連動及び駆動が可能であり、各実施形態が互いに対して独立的に実施可能でありうるし、相関関係により、共に実施可能でありうる。   The features of each of the various embodiments of the present invention can be combined or combined partially or wholly with each other, and various technical linkages and drives are possible so that those skilled in the art can fully appreciate each Embodiments can be implemented independently of each other or can be implemented together by correlation.

以下、添付された図面を参照して本発明の様々な実施形態を詳細に説明する。   Hereinafter, various embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1aは、本発明の一実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な平面図である。図1aに示すように、接触感応素子100は、電気活性層110、第1の電極120及び第2の電極160が配置されたセル(cell;CE)、第1の配線131、第2の配線132、及びFPCB(140)を備える。   FIG. 1a is a schematic plan view illustrating a touch-sensitive element according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1a, the touch sensitive element 100 includes a cell (CE) in which an electroactive layer 110, a first electrode 120, and a second electrode 160 are arranged, a first wiring 131, and a second wiring. 132 and FPCB (140).

電気活性層110は、電気的な刺激によって変形される高分子材料である電気活性高分子からなる板状のフィルムである。例えば、電気活性層110は、シリコン系、ウレタン系、アクリル系などの誘電性エラストマー(dielectric elastomer)、PVDF、P(VDF−TrFE)などの強誘電性高分子(ferroelectric polymer)、または圧電セラミックス(piezo ceramic)素子からなることができる。電気活性層110が誘電性エラストマーからなる場合、電気活性層110に電圧が印加されることにより発生する静電気的引力(Coulombic Force)により誘電性エラストマーが収縮及び膨脹されて接触感応素子100が振動し得る。また、電気活性層110が強誘電性高分子からなる場合、電気活性層110に電圧が印加されることにより、電気活性層110の内部の双極子(dipole)の整列方向が変更されて接触感応素子100が振動し得る。   The electroactive layer 110 is a plate-like film made of an electroactive polymer that is a polymer material that is deformed by electrical stimulation. For example, the electroactive layer 110 may be a dielectric elastomer such as silicon, urethane, or acrylic, a ferroelectric polymer such as PVDF or P (VDF-TrFE), or a piezoelectric ceramic ( piezo ceramic) element. When the electroactive layer 110 is made of a dielectric elastomer, the dielectric elastomer is contracted and expanded by electrostatic attraction (Coulombic Force) generated by applying a voltage to the electroactive layer 110, and the touch-sensitive element 100 vibrates. obtain. In addition, when the electroactive layer 110 is made of a ferroelectric polymer, a voltage is applied to the electroactive layer 110 to change the alignment direction of dipoles inside the electroactive layer 110, thereby touch sensitive. The element 100 can vibrate.

電気活性層110は、アクティブ領域AAを有するように構成される。電気活性層110のアクティブ領域AAは、ユーザに触覚フィードバックを伝達するための領域であって、第1の電極120及び第2の電極160が配置された複数のセルCEを含む。ここで、セルCEは、ユーザに触覚フィードバックを伝達できる最小単位領域であって、それぞれのセルCEは、独立的に触覚フィードバックを伝達することができる。   The electroactive layer 110 is configured to have an active area AA. The active area AA of the electroactive layer 110 is an area for transmitting tactile feedback to the user, and includes a plurality of cells CE in which the first electrode 120 and the second electrode 160 are disposed. Here, the cell CE is a minimum unit region in which haptic feedback can be transmitted to the user, and each cell CE can transmit haptic feedback independently.

電気活性層110のそれぞれのセルCEの面積は、一般的な人の指の大きさを考慮して決定されることができる。接触感応素子100は、ユーザのタッチ入力に対する触覚フィードバックを伝達するものであるから、ユーザに触覚フィードバックを伝達できる最小単位領域であるセルCEは、ユーザのタッチ入力が発生する面積を考慮して決定されることができる。この場合、ユーザのタッチ入力が発生する面積は、一般的な人の指の大きさによって決定されるので、電気活性層110のセルCEの面積も一般的な人の指の大きさに基づいて決定されることができる。   The area of each cell CE of the electroactive layer 110 may be determined in consideration of the size of a general human finger. Since the touch-sensitive element 100 transmits haptic feedback to the user's touch input, the cell CE, which is the smallest unit region capable of transmitting haptic feedback to the user, is determined in consideration of the area where the user's touch input occurs. Can be done. In this case, since the area where the user's touch input is generated is determined by the size of a general human finger, the area of the cell CE of the electroactive layer 110 is also based on the size of the general human finger. Can be determined.

いくつかの実施形態において、電気活性層110のそれぞれのセルCEの面積は、電気活性層110とともに使用され得るタッチパネルの画素の面積を考慮して決定されることができる。タッチパネルでユーザのタッチ入力を感知することに応答して接触感応素子100がユーザに触覚フィードバックを伝達するようになる。したがって、例えば、ユーザのタッチ入力が感知されたタッチパネルの画素と同様に接触感応素子100のセルCEの面積が決定される場合、タッチパネルの画素と接触感応素子100のセルCEとが1対1に対応され得るので、接触感応素子100がより容易に駆動され得る。   In some embodiments, the area of each cell CE of the electroactive layer 110 may be determined considering the area of the touch panel pixels that may be used with the electroactive layer 110. In response to sensing the user's touch input on the touch panel, the touch-sensitive element 100 transmits tactile feedback to the user. Therefore, for example, when the area of the cell CE of the touch sensitive element 100 is determined in the same manner as the pixel of the touch panel in which the touch input of the user is sensed, the pixel of the touch panel and the cell CE of the touch sensitive element 100 are 1: 1. Since it can be accommodated, the touch sensitive element 100 can be driven more easily.

以下では、それぞれのセルCE及びセルCEに配置された第1の電極120及び第2の電極160についてのより詳細な説明のために、図1b及び図1cを共に参照する。   Hereinafter, for a more detailed description of the first electrode 120 and the second electrode 160 disposed in each cell CE and the cell CE, both FIG. 1b and FIG. 1c are referred to.

図1bは、本発明の一実施形態に係る接触感応素子のセルを説明するための概略的な拡大平面図である。図1cは、図1bのIc−Ic’による接触感応素子の概略的な断面図である。図1bでは、接触感応素子100の複数のセルCEのうち、1つのセルCEのみを図示し、接触感応素子100の複数のセルCEの全ては、図1bに示されたセルCEと同様に構成されることができる。   FIG. 1 b is a schematic enlarged plan view for explaining a cell of a touch-sensitive element according to an embodiment of the present invention. FIG. 1c is a schematic cross-sectional view of a touch-sensitive element according to Ic-Ic 'of FIG. 1b. In FIG. 1b, only one cell CE is illustrated among the plurality of cells CE of the touch-sensitive element 100, and all of the plurality of cells CE of the touch-sensitive element 100 are configured similarly to the cell CE shown in FIG. 1b. Can be done.

第1の電極120及び第2の電極160は、電気活性層110に電圧を印加するための電極であって、導電性物質からなる。また、接触感応素子100の透過率を確保するために、第1の電極120及び第2の電極160は、透明導電性物質からなることができる。例えば、第1の電極120及び第2の電極160は、ITO(Indium Tin Oxide)、PEDOT:PSS、銀−ナノワイヤ(AgNW)などのような透明導電性物質からなることができる。また、第1の電極120及び第2の電極160は、メタルメッシュ(metal mesh)で構成されることもできる。すなわち、第1の電極120及び第2の電極160は、金属物質がメッシュ形態で配置されるメタルメッシュで構成されて、第1の電極120及び第2の電極160は、実質的に透明な電極として機能することもできる。ただし、第1の電極120及び第2の電極160の構成物質は、上述した例に制限されず、様々な透明導電性物質が第1の電極120及び第2の電極160の構成物質として使用され得る。第1の電極120及び第2の電極160は、同じ物質からなることができ、互いに相違した物質からなることもできる。   The first electrode 120 and the second electrode 160 are electrodes for applying a voltage to the electroactive layer 110 and are made of a conductive material. In addition, in order to ensure the transmittance of the touch sensitive element 100, the first electrode 120 and the second electrode 160 may be made of a transparent conductive material. For example, the first electrode 120 and the second electrode 160 may be made of a transparent conductive material such as ITO (Indium Tin Oxide), PEDOT: PSS, or silver-nanowire (AgNW). In addition, the first electrode 120 and the second electrode 160 may be formed of a metal mesh. That is, the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed of a metal mesh in which a metal material is arranged in a mesh form, and the first electrode 120 and the second electrode 160 are substantially transparent electrodes. Can also function as. However, the constituent materials of the first electrode 120 and the second electrode 160 are not limited to the above-described examples, and various transparent conductive materials are used as the constituent materials of the first electrode 120 and the second electrode 160. obtain. The first electrode 120 and the second electrode 160 may be made of the same material or different materials.

図1b及び図1cに示すように、第1の電極120及び第2の電極160は、1つのセルCE内で電気活性層110の一面にのみ配置される。すなわち、第1の電極120及び第2の電極160は、電気活性層110の同一の面に形成され、1つのセルCE内に第1の電極120及び第2の電極160が共に配置される。例えば、第1の電極120及び第2の電極160は、図1cに示されたように、電気活性層110の上面(例えば、ユーザに最も近い面)にのみ形成され、電気活性層110の下面には形成されないことがある。   As shown in FIGS. 1b and 1c, the first electrode 120 and the second electrode 160 are disposed only on one surface of the electroactive layer 110 in one cell CE. That is, the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed on the same surface of the electroactive layer 110, and the first electrode 120 and the second electrode 160 are both disposed in one cell CE. For example, the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed only on the upper surface (for example, the surface closest to the user) of the electroactive layer 110 as illustrated in FIG. May not be formed.

第1の電極120及び第2の電極160が透明導電性物質からなるにもかかわらず、第1の電極120及び第2の電極160に入射する光の一部は、第1の電極120及び第2の電極160で反射されるか、吸収され得る。したがって、第1の電極120及び第2の電極160に入射する光のうち、第1の電極120及び第2の電極160を通過できない光が存在するので、第1の電極120及び第2の電極160により接触感応素子100の透過率が低下し得る。そこで、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、透明導電性物質からなる第1の電極120及び第2の電極160が電気活性層110の一面に配置される。したがって、接触感応素子100に入射する光が通過する電極の個数が減少されるので、第1の電極120と第2の電極160とが電気活性層110の互いに異なる面に配置される場合(例えば、光が第1の電極120と第2の電極160との両方を通過すべき場合)と比較して接触感応素子100の透過率が向上することができる。透過率と関連した本発明の一実施形態に係る接触感応素子100の効果についての説明は、図2を参照して詳しく後述する。   Although the first electrode 120 and the second electrode 160 are made of a transparent conductive material, a part of the light incident on the first electrode 120 and the second electrode 160 is part of the first electrode 120 and the second electrode 160. The second electrode 160 can be reflected or absorbed. Accordingly, since there is light that cannot pass through the first electrode 120 and the second electrode 160 among the light incident on the first electrode 120 and the second electrode 160, the first electrode 120 and the second electrode 160 are present. 160 may reduce the transmittance of the touch-sensitive element 100. Therefore, in the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, the first electrode 120 and the second electrode 160 made of a transparent conductive material are disposed on one surface of the electroactive layer 110. Accordingly, since the number of electrodes through which light incident on the touch sensitive element 100 passes is reduced, the first electrode 120 and the second electrode 160 are disposed on different surfaces of the electroactive layer 110 (for example, The transmittance of the touch-sensitive element 100 can be improved as compared with a case where light should pass through both the first electrode 120 and the second electrode 160). The effect of the touch sensitive element 100 according to the embodiment of the present invention related to the transmittance will be described in detail later with reference to FIG.

第1の電極120及び第2の電極160は、様々な方式で電気活性層110の一面に形成されることができる。例えば、第1の電極120及び第2の電極160は、スパッタリング(sputtering)、プリンティング(printing)、スリットコーティング(slit coating)などのような方式で電気活性層110の上面に形成されることができる。特に、第1の電極120及び第2の電極160が同じ物質で形成される場合、第1の電極120及び第2の電極160は、同時に形成されることができる。   The first electrode 120 and the second electrode 160 may be formed on one surface of the electroactive layer 110 in various ways. For example, the first electrode 120 and the second electrode 160 may be formed on the upper surface of the electroactive layer 110 by a method such as sputtering, printing, slit coating, or the like. . In particular, when the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed of the same material, the first electrode 120 and the second electrode 160 may be formed at the same time.

図1cに示すように、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gは、電気活性層110の厚さTより小さい。第1の電極120と第2の電極160とに電圧が印加される場合、第1の電極120と第2の電極160との間に形成される電場は、第1の電極120と第2の電極160との間の距離に反比例する(例えば、第1の電極120と第2の電極160との間の距離が近くなるほど、より強い電場が形成される)。すなわち、第1の電極120と第2の電極160との間の電位差、すなわち、駆動電圧が同じ場合、第1の電極120と第2の電極160との間の距離が増加されれば、第1の電極120と第2の電極160との間に形成される電場が減少され、第1の電極120と第2の電極160との間の距離が減少されれば、第1の電極120と第2の電極160との間に形成される電場が増加される。したがって、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gを電気活性層110の厚さTより小さくすることにより、同じ駆動電圧が印加される場合、電気活性層の上面に1つの電極が配置され、下面に1つの電極が配置される方式の接触感応素子に比べて電気活性層110に印加される電場の大きさが増加され得る。また、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gを電気活性層110の厚さTより小さくすることにより、電気活性層110の上面に1つの電極が配置され、下面に1つの電極が配置される方式の接触感応素子100に比べて同じ大きさの電場を取得するために要求される駆動電圧の大きさが減少され得る。駆動電圧と関連した本発明の一実施形態に係る接触感応素子100の効果についての説明は、図3を参照して詳細に後述する。   As shown in FIG. 1 c, the gap G between the first electrode 120 and the second electrode 160 is smaller than the thickness T of the electroactive layer 110. When a voltage is applied to the first electrode 120 and the second electrode 160, the electric field formed between the first electrode 120 and the second electrode 160 is the first electrode 120 and the second electrode 160. It is inversely proportional to the distance between the electrode 160 (for example, the closer the distance between the first electrode 120 and the second electrode 160, the stronger the electric field is formed). That is, if the potential difference between the first electrode 120 and the second electrode 160, that is, the driving voltage is the same, if the distance between the first electrode 120 and the second electrode 160 is increased, If the electric field formed between the first electrode 120 and the second electrode 160 is reduced and the distance between the first electrode 120 and the second electrode 160 is reduced, The electric field formed between the second electrode 160 is increased. Therefore, in the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, the same driving can be achieved by making the gap G between the first electrode 120 and the second electrode 160 smaller than the thickness T of the electroactive layer 110. When a voltage is applied, the magnitude of the electric field applied to the electroactive layer 110 is smaller than that of a contact-sensitive element in which one electrode is disposed on the upper surface of the electroactive layer and one electrode is disposed on the lower surface. Can be increased. In the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, the gap G between the first electrode 120 and the second electrode 160 is made smaller than the thickness T of the electroactive layer 110, so Compared with the contact-sensitive element 100 in which one electrode is disposed on the upper surface of the layer 110 and one electrode is disposed on the lower surface, the magnitude of the driving voltage required for obtaining the same electric field is reduced. Can be done. The effect of the touch sensitive element 100 according to the embodiment of the present invention related to the driving voltage will be described later in detail with reference to FIG.

図1bに示すように、第1の電極120及び第2の電極160の各々は、第1のサブ電極121、161及び第1のサブ電極121、161から延びる複数の第2のサブ電極122、162で構成される。具体的に、第1の電極120は、セルCEの上部領域から横方向に延びる第1のサブ電極121及び第1のサブ電極121から縦方向に延びる複数の第2のサブ電極122を有する。また、第2の電極160は、セルCEの下部領域から横方向に延びる第1のサブ電極161及び第1のサブ電極161から縦方向に延びる複数の第2のサブ電極162を有する。ここで、第1の電極120の第1のサブ電極121及び第2の電極160の第1のサブ電極161は幹電極と称することができ、第1の電極120の第2のサブ電極122及び第2の電極160の第2のサブ電極162は、枝電極と称することができる。   As shown in FIG. 1 b, each of the first electrode 120 and the second electrode 160 includes a plurality of second sub-electrodes 122 extending from the first sub-electrodes 121 and 161 and the first sub-electrodes 121 and 161. 162. Specifically, the first electrode 120 includes a first sub electrode 121 extending in the horizontal direction from the upper region of the cell CE and a plurality of second sub electrodes 122 extending in the vertical direction from the first sub electrode 121. The second electrode 160 includes a first sub-electrode 161 extending in the horizontal direction from the lower region of the cell CE and a plurality of second sub-electrodes 162 extending in the vertical direction from the first sub-electrode 161. Here, the first sub-electrode 121 of the first electrode 120 and the first sub-electrode 161 of the second electrode 160 can be referred to as a trunk electrode, and the second sub-electrode 122 of the first electrode 120 and The second sub-electrode 162 of the second electrode 160 can be referred to as a branch electrode.

図1bに示すように、セルCE内で第1の電極120の複数の第2のサブ電極122と第2の電極160の複数の第2のサブ電極162とは交互に配置される。言い替えれば、第1の電極120の第2のサブ電極122等の間に第2の電極160の第2のサブ電極162が配置され、第2の電極160の第2のサブ電極162等の間に第1の電極120の第2のサブ電極122が配置される。したがって、第1の電極120の第1のサブ電極121及び第2のサブ電極122が第2の電極160の第2のサブ電極162を覆うようになり、第2の電極160の第1のサブ電極161及び第2のサブ電極162が第1の電極120の第2のサブ電極122を覆うようになる。本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、第1の電極120の複数の第2のサブ電極122と第2の電極160の複数の第2のサブ電極162とが互いに交互に配置されることにより、第1の電極120と第2の電極160とが隣接する部分が増加され得るし、これにより、第1の電極120及び第2の電極160に電圧を印加するとき、電気活性層110に印加される電場の大きさが増加され得る。また、第1の電極120の幅W1及び第2の電極160の幅W2と、第1の電極120の第2のサブ電極122の長さL1及び第2の電極160の第2のサブ電極162の長さL2を調整して、第1の電極120と第2の電極160とが隣接する部分が最大化され得る。   As shown in FIG. 1b, the plurality of second sub-electrodes 122 of the first electrode 120 and the plurality of second sub-electrodes 162 of the second electrode 160 are alternately arranged in the cell CE. In other words, the second sub-electrode 162 of the second electrode 160 is disposed between the second sub-electrode 122 of the first electrode 120, and the like, and between the second sub-electrode 162 of the second electrode 160, etc. The second sub-electrode 122 of the first electrode 120 is disposed on the first electrode 120. Accordingly, the first sub-electrode 121 and the second sub-electrode 122 of the first electrode 120 cover the second sub-electrode 162 of the second electrode 160, and the first sub-electrode of the second electrode 160 is covered. The electrode 161 and the second sub-electrode 162 cover the second sub-electrode 122 of the first electrode 120. In the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, the plurality of second sub-electrodes 122 of the first electrode 120 and the plurality of second sub-electrodes 162 of the second electrode 160 are alternately arranged. Accordingly, a portion where the first electrode 120 and the second electrode 160 are adjacent to each other can be increased. Thus, when a voltage is applied to the first electrode 120 and the second electrode 160, the electroactive layer The magnitude of the electric field applied to 110 can be increased. The width W1 of the first electrode 120 and the width W2 of the second electrode 160, the length L1 of the second subelectrode 122 of the first electrode 120, and the second subelectrode 162 of the second electrode 160 are also shown. By adjusting the length L2, the portion where the first electrode 120 and the second electrode 160 are adjacent to each other can be maximized.

さらに、図1aに示すように、複数のセルCE内の第1の電極120及び第2の電極160の各々と電気的に接続されるように、第1の配線131及び第2の配線132が電気活性層110上に形成される。具体的に、第1の配線131は、複数のセルCE内の第1の電極120と電気的に接続され、第2の配線132は、複数のセルCE内の第2の電極160と電気的に接続される。第1の配線131及び第2の配線132は、第1の電極120及び第2の電極160と同じ物質からなることができ、相違した物質からなることもできる。第1の配線131及び第2の配線132が第1の電極120及び第2の電極160と同じ物質からなる場合、第1の配線131及び第2の配線132は、第1の電極120及び第2の電極160と同時に形成されることもできる。   Further, as shown in FIG. 1a, the first wiring 131 and the second wiring 132 are electrically connected to each of the first electrode 120 and the second electrode 160 in the plurality of cells CE. Formed on the electroactive layer 110. Specifically, the first wiring 131 is electrically connected to the first electrode 120 in the plurality of cells CE, and the second wiring 132 is electrically connected to the second electrode 160 in the plurality of cells CE. Connected to. The first wiring 131 and the second wiring 132 may be made of the same material as the first electrode 120 and the second electrode 160, or may be made of different materials. When the first wiring 131 and the second wiring 132 are made of the same material as the first electrode 120 and the second electrode 160, the first wiring 131 and the second wiring 132 are the first electrode 120 and the second wiring 132, respectively. The two electrodes 160 may be formed at the same time.

電気活性層110の一側にFPCB(flexible printed circuit board;140)が配置される。FPCB(140)は、第1の配線131及び第2の配線132と電気的に接続され、FPCB(140)には、第1の配線131及び第2の配線132を介して第1の電極120及び第2の電極160に電圧を印加するための駆動IC(Integrated Circuit)などのような回路部141が内蔵され得る。図1aでは、駆動ICのような回路部141がFPCB(140)に内蔵されることと図示されたが、これにより制限されず、回路部141は、COF(chip on flim)などの方式でも実現されることができる。   An FPCB (flexible printed circuit board; 140) is disposed on one side of the electroactive layer 110. The FPCB (140) is electrically connected to the first wiring 131 and the second wiring 132, and the first electrode 120 is connected to the FPCB (140) through the first wiring 131 and the second wiring 132. In addition, a circuit unit 141 such as a driver IC (Integrated Circuit) for applying a voltage to the second electrode 160 may be incorporated. In FIG. 1a, it is illustrated that the circuit unit 141 such as a driving IC is built in the FPCB (140). Can be done.

本発明の一実施形態に係る接触感応素子100は、次のように駆動されることができる。例えば、電気活性層110の1つのセルCEを介して触覚フィードバックを伝達しようとする場合、当該セルCEの第1の電極120には、第1の電極120と電気的に接続された第1の配線131を介して第1の電圧が印加され、当該セルCEの第2の電極160には、第2の電極160と電気的に接続された第2の配線132を介して第2の電圧が印加される。例えば、第1の電極120には正の電圧が印加され、第2の電極160は接地されて、第1の電極120と第2の電極160との間の電位差が発生され得る。このような電位差により、接触感応素子100のうち、当該セルCEに対応する領域の電気活性層110に電場が形成されて、電気活性層110が振動するようになり、ユーザは触覚フィードバックを感じることができる。上記では、第1の電極120に正の電圧が印加され、第2の電極160が接地されることと説明したが、逆に、第1の電極120が接地され、第2の電極160に正の電圧が印加されることもできる。   The touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention can be driven as follows. For example, when tactile feedback is to be transmitted through one cell CE of the electroactive layer 110, the first electrode 120 of the cell CE has a first electrode electrically connected to the first electrode 120. A first voltage is applied through the wiring 131, and a second voltage is applied to the second electrode 160 of the cell CE through the second wiring 132 electrically connected to the second electrode 160. Applied. For example, a positive voltage may be applied to the first electrode 120 and the second electrode 160 may be grounded to generate a potential difference between the first electrode 120 and the second electrode 160. Due to such a potential difference, an electric field is formed in the electroactive layer 110 in the region corresponding to the cell CE in the touch sensitive element 100, and the electroactive layer 110 vibrates, and the user feels tactile feedback. Can do. In the above description, it has been described that a positive voltage is applied to the first electrode 120 and the second electrode 160 is grounded. Conversely, the first electrode 120 is grounded and the second electrode 160 is positively connected. Can be applied.

さらに、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100の第1の電極120及び第2の電極160に印加される第1の電圧及び第2の電圧は、所定の周波数を有する交流電圧でありうるし、第1の電圧及び第2の電圧の周波数によって接触感応素子100はユーザに様々な触覚フィードバックを伝達することができる。上述したような接触感応素子の駆動方法については、図7a〜図7c、及び図14〜図20を参照して後述する。   Furthermore, the first voltage and the second voltage applied to the first electrode 120 and the second electrode 160 of the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention are AC voltages having a predetermined frequency. In addition, the touch-sensitive element 100 may transmit various tactile feedbacks to the user according to the frequency of the first voltage and the second voltage. A method for driving the touch-sensitive element as described above will be described later with reference to FIGS. 7a to 7c and FIGS.

本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、第1の電極120及び第2の電極160が電気活性層110の一面にのみ形成される。これにより、第1の電極120及び第2の電極160が同じ物質で形成される場合、1回の電極形成工程だけで第1の電極120及び第2の電極160が形成され得る。したがって、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100を製造する過程では、第1の電極120及び第2の電極160のうちの1つは電気活性層110の上面に形成され、他の1つは電気活性層110の下面に形成される場合と比較して、第1の電極120と第2の電極160とを整列(align)させる工程が不要である。したがって、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100の製造工程がより単純化され得るし、製造効率が向上し得る。   In the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed only on one surface of the electroactive layer 110. Accordingly, when the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed of the same material, the first electrode 120 and the second electrode 160 can be formed by only one electrode forming process. Accordingly, in the process of manufacturing the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, one of the first electrode 120 and the second electrode 160 is formed on the upper surface of the electroactive layer 110, and the other one. As compared with the case where it is formed on the lower surface of the electroactive layer 110, the step of aligning the first electrode 120 and the second electrode 160 is unnecessary. Therefore, the manufacturing process of the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention can be further simplified, and the manufacturing efficiency can be improved.

また、第1の電極120及び第2の電極160が電気活性層110の一面にのみ形成されることにより、非常に低いヤング率(Young’s Modulus)を有する誘電性エラストマーが電気活性層110に適用され得る(例えば、よりフレキシブルな物質が使用され得る)。第1の電極120及び第2の電極160のうちの1つは電気活性層110の上面に形成され、他の1つは電気活性層110の下面に形成される場合、第1の電極120を形成するために、誘電性エラストマーを支持基板に付着した後、蒸着、スパッタリングなどの工程によって第1の電極120が形成され得る。その後、第2の電極160を形成するために、誘電性エラストマーを支持基板から解放(release)するようになるが、誘電性エラストマーはヤング率が低いため、誘電性エラストマーを支持基板から解放する工程で第1の電極120が損傷され得る。しかし、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、第1の電極120及び第2の電極160が電気活性層110の同じ面に形成されるので、誘電性エラストマーを支持基板から解放する工程が不要であり、これにより、第1の電極120及び第2の電極160を形成する工程で接触感応素子100が損傷されることを防止することができる。   In addition, since the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed only on one surface of the electroactive layer 110, a dielectric elastomer having a very low Young's modulus is formed in the electroactive layer 110. Can be applied (eg, more flexible materials can be used). When one of the first electrode 120 and the second electrode 160 is formed on the upper surface of the electroactive layer 110 and the other is formed on the lower surface of the electroactive layer 110, the first electrode 120 is formed. To form, the first electrode 120 may be formed by depositing a dielectric elastomer on a support substrate and then performing a process such as vapor deposition or sputtering. Thereafter, in order to form the second electrode 160, the dielectric elastomer is released from the support substrate. Since the dielectric elastomer has a low Young's modulus, the dielectric elastomer is released from the support substrate. Thus, the first electrode 120 may be damaged. However, in the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed on the same surface of the electroactive layer 110, so that the dielectric elastomer is released from the support substrate. A process is unnecessary, and this can prevent the touch-sensitive element 100 from being damaged in the process of forming the first electrode 120 and the second electrode 160.

また、上述したように、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、透過率が向上し、駆動電圧が減少され得る。このうち、接触感応素子の透過率が向上することについてのより詳細な説明のために、図2を参照する。   Further, as described above, in the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, the transmittance can be improved and the driving voltage can be reduced. Of these, reference is made to FIG. 2 for a more detailed explanation of the improved transmittance of the touch sensitive element.

図2は、本発明の一実施形態に係る接触感応素子の透過率を説明するための概略的な断面図である。図2では、説明の便宜のために、様々な構成要素のうち、電気活性層10、110、第1の電極20、120、及び第2の電極60、160のみを概略的に図示した。   FIG. 2 is a schematic cross-sectional view for explaining the transmittance of the touch-sensitive element according to one embodiment of the present invention. For convenience of explanation, only the electroactive layers 10 and 110, the first electrodes 20 and 120, and the second electrodes 60 and 160 are schematically illustrated in FIG.

図2(a)は、比較例であって、電気活性層10の上面に第1の電極20が配置され、電気活性層10の下面に第2の電極60が配置される接触感応素子である。図2(b)は、実施例であって、図1a〜図1cを参照して説明した接触感応素子100である。比較例の電気活性層10と実施例の電気活性層110とは、同じ厚さを有し、同じ材質の誘電性エラストマーで形成されて、同じ透過率を有することと仮定する。具体的に、比較例の電気活性層10の透過率及び実施例の電気活性層110の透過率は85.4%であることと仮定する。また、比較例の第1の電極20及び第2の電極60と実施例の第1の電極120及び第2の電極160とは共にITOからなり、89%の透過率を有することと仮定する。また、実施例において、電気活性層110の上面のうち、第1の電極120及び第2の電極160が配置された領域の比率は40%であることと仮定する。   FIG. 2A is a comparative example, which is a contact-sensitive element in which the first electrode 20 is disposed on the upper surface of the electroactive layer 10 and the second electrode 60 is disposed on the lower surface of the electroactive layer 10. . FIG. 2B shows an example of the touch-sensitive element 100 described with reference to FIGS. 1a to 1c. It is assumed that the electroactive layer 10 of the comparative example and the electroactive layer 110 of the example have the same thickness, are formed of the same dielectric elastomer, and have the same transmittance. Specifically, it is assumed that the transmittance of the electroactive layer 10 of the comparative example and the transmittance of the electroactive layer 110 of the example are 85.4%. Further, it is assumed that the first electrode 20 and the second electrode 60 of the comparative example and the first electrode 120 and the second electrode 160 of the embodiment are both made of ITO and have a transmittance of 89%. In the embodiment, it is assumed that the ratio of the region where the first electrode 120 and the second electrode 160 are disposed on the upper surface of the electroactive layer 110 is 40%.

まず、図2(a)に示すように、比較例において、電気活性層10の下面に位置した第2の電極60側に光A1が入射する場合、電気活性層10の上面に位置した第1の電極20を介して出射される光A2の光A1に対する比率、すなわち、比較例での接触感応素子の透過率(A2/A1)は、次のように決定されることができる。
[数1]
A2/A1=第2の電極60の透過率×電気活性層10の透過率×第1の電極20の透過率
=0.89×0.854×0.89=0.676
[数1]を介して計算されたように、比較例での接触感応素子の透過率(A2/A1)は67.6%にすぎない。
First, as shown in FIG. 2A, in the comparative example, when the light A1 is incident on the second electrode 60 side located on the lower surface of the electroactive layer 10, the first located on the upper surface of the electroactive layer 10 is used. The ratio of the light A2 emitted through the electrode 20 to the light A1, that is, the transmittance (A2 / A1) of the contact-sensitive element in the comparative example can be determined as follows.
[Equation 1]
A2 / A1 = transmittance of second electrode 60 × transmittance of electroactive layer 10 × transmittance of first electrode 20 = 0.89 × 0.854 × 0.89 = 0.676
As calculated through [Equation 1], the transmittance (A2 / A1) of the touch-sensitive element in the comparative example is only 67.6%.

次に、図2(b)に示すように、実施例において、電気活性層110の下面側に光A1が入射する場合、電気活性層110の上面に位置した第1の電極120及び第2の電極160を介して出射される光A3の光A1に対する比率、すなわち、実施例での接触感応素子の透過率(A3/A1)は、次のように決定されることができる。   Next, as shown in FIG. 2B, in the embodiment, when the light A1 is incident on the lower surface side of the electroactive layer 110, the first electrode 120 and the second electrode positioned on the upper surface of the electroactive layer 110 are used. The ratio of the light A3 emitted through the electrode 160 to the light A1, that is, the transmittance (A3 / A1) of the touch-sensitive element in the embodiment can be determined as follows.

[数2]
A3/A1=電気活性層110の透過率×(電気活性層110の上面のうち、第1の電極120及び第2の電極160が配置されていない領域の比率+(電気活性層110の上面のうち、第1の電極120及び第2の電極160が配置された領域の比率×第1の電極120及び第2の電極160の透過率))
=0.854×(0.6+(0.4×0.89))=0.816
[数2]を介して計算されたように、実施例での接触感応素子100の透過率(A3/A1)は81.6%であり、比較例での接触感応素子の透過率(A2/A1)の約1.2倍である。したがって、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、第1の電極120及び第2の電極160のうちの1つが電気活性層110の上面に配置され、他の1つが電気活性層110の下面に配置される場合と比較して、透過率が改善されたことを確認することができる。
[Equation 2]
A3 / A1 = transmittance of the electroactive layer 110 × (ratio of the area where the first electrode 120 and the second electrode 160 are not arranged in the upper surface of the electroactive layer 110+ (the upper surface of the electroactive layer 110) Among them, the ratio of the region where the first electrode 120 and the second electrode 160 are arranged × the transmittance of the first electrode 120 and the second electrode 160))
= 0.854 x (0.6 + (0.4 x 0.89)) = 0.816
As calculated through [Equation 2], the transmittance (A3 / A1) of the touch-sensitive element 100 in the example is 81.6%, and the transmittance of the touch-sensitive element in the comparative example (A2 / It is about 1.2 times A1). Therefore, in the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, one of the first electrode 120 and the second electrode 160 is disposed on the upper surface of the electroactive layer 110 and the other is the electroactive layer 110. It can be confirmed that the transmittance has been improved as compared with the case where it is disposed on the lower surface.

以下では、接触感応素子の駆動電圧が改善されることについてのより詳細な説明のために、図3を参照する。   In the following, reference is made to FIG. 3 for a more detailed explanation of how the drive voltage of the touch sensitive element is improved.

図3は、本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動電圧を説明するための概略的な断面図である。図3では、説明の便宜のために、様々な構成要素のうち、電気活性層10、110、第1の電極20、120、及び第2の電極60、160のみを概略的に図示した。   FIG. 3 is a schematic cross-sectional view for explaining the driving voltage of the touch-sensitive element according to one embodiment of the present invention. In FIG. 3, only the electroactive layers 10 and 110, the first electrodes 20 and 120, and the second electrodes 60 and 160 among the various components are schematically illustrated for convenience of explanation.

図3(a)は、比較例であって、電気活性層10の上面に第1の電極20が配置され、電気活性層10の下面に第2の電極60が配置される接触感応素子であり、第1の電極20には正の電圧が印加され、第2の電極60は接地された場合である。図2(b)は実施例であって、図1a〜図1cを参照して説明した接触感応素子100であり、第1の電極120には正の電圧が印加され、第2の電極160は接地された場合である。比較例の電気活性層10と実施例の電気活性層110とは、同じ厚さTを有し、同じ材質の誘電性エラストマーで形成されることと仮定する。また、実施例において、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gは、電気活性層110の厚さTより小さいことと仮定する。また、比較例において第1の電極20に印加される正の電圧の大きさと実施例において第1の電極120に印加される正の電圧の大きさとは同じことと仮定する。   FIG. 3A is a comparative example, which is a contact-sensitive element in which the first electrode 20 is disposed on the upper surface of the electroactive layer 10 and the second electrode 60 is disposed on the lower surface of the electroactive layer 10. In this case, a positive voltage is applied to the first electrode 20 and the second electrode 60 is grounded. FIG. 2B is an example, which is the touch-sensitive element 100 described with reference to FIGS. 1A to 1C, in which a positive voltage is applied to the first electrode 120, and the second electrode 160 is This is the case when it is grounded. It is assumed that the electroactive layer 10 of the comparative example and the electroactive layer 110 of the example have the same thickness T and are formed of the same material dielectric elastomer. In the embodiment, it is assumed that the gap G between the first electrode 120 and the second electrode 160 is smaller than the thickness T of the electroactive layer 110. Further, it is assumed that the magnitude of the positive voltage applied to the first electrode 20 in the comparative example is the same as the magnitude of the positive voltage applied to the first electrode 120 in the embodiment.

2個の電極間での電場の大きさは、次のような数式により計算される。
[数3]
E=V/d
[数3]においてEは電場の大きさであり、dは2個の電極間の離隔距離であり、Vは2個の電極間の電位差である。
The magnitude of the electric field between the two electrodes is calculated by the following mathematical formula.
[Equation 3]
E = V / d
In [Equation 3], E is the magnitude of the electric field, d is the separation distance between the two electrodes, and V is the potential difference between the two electrodes.

[数3]を参照すれば、図3(a)に示された比較例及び図3(b)に示された実施例の両方で電気活性層10、110に印加される電場の大きさは、第1の電極20、120と第2の電極60、160との間の電位差に比例し、第1の電極20、120と第2の電極60、160との間の距離に反比例する。上述したように、比較例において第1の電極20に印加される正の電圧の大きさと実施例において第1の電極120に印加される正の電圧の大きさは、同一なので、比較例での第1の電極20と第2の電極60との間の距離が実施例での第1の電極120と第2の電極160との間の距離と同一であれば、比較例での第1の電極20と第2の電極60との間の電位差は、実施例での第1の電極120と第2の電極160との間の電位差と同一である。したがって、比較例において電気活性層10に印加される電場の大きさは、第1の電極20と第2の電極60との間の距離によって決定され、実施例において電気活性層110に印加される電場の大きさは、第1の電極120と第2の電極160との間の距離によって決定される。   Referring to [Equation 3], the magnitude of the electric field applied to the electroactive layers 10 and 110 in both the comparative example shown in FIG. 3A and the example shown in FIG. , Proportional to the potential difference between the first electrode 20, 120 and the second electrode 60, 160, and inversely proportional to the distance between the first electrode 20, 120 and the second electrode 60, 160. As described above, the magnitude of the positive voltage applied to the first electrode 20 in the comparative example is the same as the magnitude of the positive voltage applied to the first electrode 120 in the embodiment. If the distance between the first electrode 20 and the second electrode 60 is the same as the distance between the first electrode 120 and the second electrode 160 in the embodiment, the first in the comparative example The potential difference between the electrode 20 and the second electrode 60 is the same as the potential difference between the first electrode 120 and the second electrode 160 in the embodiment. Therefore, the magnitude of the electric field applied to the electroactive layer 10 in the comparative example is determined by the distance between the first electrode 20 and the second electrode 60, and is applied to the electroactive layer 110 in the embodiment. The magnitude of the electric field is determined by the distance between the first electrode 120 and the second electrode 160.

これと関連して、比較例において第1の電極20と第2の電極60との間の距離は電気活性層10の厚さTと同一であり、実施例において第1の電極120と第2の電極160との間の距離は第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gと同一である。このとき、上述したように、比較例での電気活性層10の厚さTが実施例での第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gより大きいので、実施例において電気活性層110に印加される電場の大きさは、比較例において電気活性層10に印加される電場の大きさより大きい。また、第1の電極120と第2の電極160との間の距離がさらに短いので、同じ大きさの電場を形成するために要求される駆動電圧の大きさが比較例より実施形態でさらに低い。   In this connection, in the comparative example, the distance between the first electrode 20 and the second electrode 60 is the same as the thickness T of the electroactive layer 10, and in the embodiment, the first electrode 120 and the second electrode 60 are the same. The distance between the first electrode 160 and the second electrode 160 is the same as the distance G between the first electrode 120 and the second electrode 160. At this time, as described above, since the thickness T of the electroactive layer 10 in the comparative example is larger than the gap G between the first electrode 120 and the second electrode 160 in the embodiment, The magnitude of the electric field applied to the active layer 110 is larger than the magnitude of the electric field applied to the electroactive layer 10 in the comparative example. Further, since the distance between the first electrode 120 and the second electrode 160 is further shorter, the magnitude of the driving voltage required to form the same electric field is lower in the embodiment than in the comparative example. .

一方、上述したような比較例において駆動電圧を下げるために、第1の電極20と第2の電極60との間の距離である電気活性層10の厚さTを減少させる方案も考慮することができる。しかし、電気活性層10の厚さTを低める場合、電気活性層10を介して振動させる対象体の重さを電気活性層10が堪えることができず、振動が発生し難いこともある。したがって、電気活性層10の厚さTを減少させる方式で駆動電圧を下げることには限界がある。   On the other hand, in order to lower the drive voltage in the comparative example as described above, a method for reducing the thickness T of the electroactive layer 10 which is the distance between the first electrode 20 and the second electrode 60 is also considered. Can do. However, when the thickness T of the electroactive layer 10 is decreased, the electroactive layer 10 cannot withstand the weight of the object to be vibrated through the electroactive layer 10, and vibration may not easily occur. Therefore, there is a limit to lowering the driving voltage by reducing the thickness T of the electroactive layer 10.

比較例のように、第1の電極20及び第2の電極60の各々が電気活性層10の上面及び下面に形成される場合と比較して、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、同じ振動強さを取得するために要求される駆動電圧の大きさが減少される。これにより、別の昇圧回路無しでも接触感応素子100を駆動するための十分強い駆動電圧が印加され得る。また、本発明の一実施形態に係る接触感応素子100では、第1の電極120と第2の電極160との位置のみを変更し、電気活性層110の厚さTを減少させないので、振動強度の減少無しで、または電気活性層110の剛性(stiffness)を犠牲することなく、駆動電圧の大きさが減少され得る。   Compared to the case where each of the first electrode 20 and the second electrode 60 is formed on the upper surface and the lower surface of the electroactive layer 10 as in the comparative example, the contact-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention. Then, the magnitude of the drive voltage required to obtain the same vibration strength is reduced. Thereby, a sufficiently strong drive voltage for driving the touch sensitive element 100 can be applied without a separate booster circuit. In the touch-sensitive element 100 according to an embodiment of the present invention, only the positions of the first electrode 120 and the second electrode 160 are changed, and the thickness T of the electroactive layer 110 is not reduced. The magnitude of the driving voltage can be reduced without sacrificing or sacrificing the stiffness of the electroactive layer 110.

図4〜図6は、本発明の種々の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。図4及び図5は、接触感応素子400、500の各1つのセルCEに配置された第1の電極420、520及び第2の電極460、560のみを図示し、図6は、接触感応素子600の電気活性層110のアクティブ領域AAに配置される第1の電極620及び第2の電極660を図示した。図4〜図6に示された接触感応素子400、500、600は、図1a〜図1cに示された接触感応素子100と比較して第1の電極420、520、620及び第2の電極460、560、660の形状のみが異なり、他の構成要素は実質的に同様であるから、重複説明を省略する。   4 to 6 are schematic enlarged plan views for explaining a touch-sensitive element according to various embodiments of the present invention. 4 and 5 illustrate only the first electrodes 420 and 520 and the second electrodes 460 and 560 disposed in each one cell CE of the touch sensitive elements 400 and 500, and FIG. 6 illustrates the touch sensitive elements. A first electrode 620 and a second electrode 660 disposed in the active area AA of the 600 electroactive layers 110 are illustrated. The touch sensitive elements 400, 500, 600 shown in FIGS. 4-6 are the first electrodes 420, 520, 620 and second electrodes compared to the touch sensitive elements 100 shown in FIGS. 1a-1c. Since only the shapes of 460, 560, and 660 are different and the other components are substantially the same, the duplicate description is omitted.

まず、図4及び図5に示すように、第1の電極420、520及び第2の電極460、560は、第1の電極420、520と第2の電極460、560とが隣接する部分を最大化させるための構造を有することができる。例えば、図4に示されたように、第1の電極420及び第2の電極460は、螺旋形(spiral)構造を有するように形成されることができ、図5に示されたように、第1の電極520及び第2の電極560は、二重ループ構造を有するように形成されることができる。ただし、第1の電極420、520及び第2の電極460、560の形状が図4及び図5に示された例に制限されるものではない。   First, as shown in FIGS. 4 and 5, the first electrodes 420 and 520 and the second electrodes 460 and 560 are portions where the first electrodes 420 and 520 and the second electrodes 460 and 560 are adjacent to each other. It can have a structure for maximization. For example, as shown in FIG. 4, the first electrode 420 and the second electrode 460 may be formed to have a spiral structure, and as shown in FIG. The first electrode 520 and the second electrode 560 may be formed to have a double loop structure. However, the shapes of the first electrodes 420 and 520 and the second electrodes 460 and 560 are not limited to the examples shown in FIGS.

次に、図6に示すように、第1の電極620及び第2の電極660は、電気活性層110のアクティブ領域AAの全体にわたって形成されることもできる。例えば、図6に示されたように、複数の第1の電極620の各々は、電気活性層110のアクティブ領域AAから横方向に延び、複数の第2の電極660の各々は、電気活性層110のアクティブ領域AAから縦方向に延びることができる。このとき、第1の電極620と第2の電極660とが電気的に絶縁されるために、少なくとも第1の電極620と第2の電極660とが交差する地点には、第1の電極620と第2の電極660との間に別の絶縁層が配置され得る。図6では、説明の便宜のために、第1の電極620及び第2の電極660が菱形状で形成されることと図示されたが、これに制限されるものではない。   Next, as shown in FIG. 6, the first electrode 620 and the second electrode 660 may be formed over the entire active area AA of the electroactive layer 110. For example, as shown in FIG. 6, each of the plurality of first electrodes 620 extends laterally from the active area AA of the electroactive layer 110, and each of the plurality of second electrodes 660 includes the electroactive layer. 110 can extend from the active area AA in the vertical direction. At this time, since the first electrode 620 and the second electrode 660 are electrically insulated, the first electrode 620 is at least at a point where the first electrode 620 and the second electrode 660 intersect. Another insulating layer may be disposed between the first electrode 660 and the second electrode 660. In FIG. 6, for convenience of explanation, the first electrode 620 and the second electrode 660 are illustrated as being formed in a rhombus shape, but the present invention is not limited thereto.

図7a〜図7cは、本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法での電極間隔による共振周波数及び振動強度を説明するためのグラフ及び表である。図7a〜図7cは、図1a〜図1cに示された接触感応素子100において、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gが各々700μm、200μm、50μmになるように接触感応素子100を形成した後、接触感応素子100に0Hzから500Hzまでの周波数を有する電圧を順次印加しつつ測定された振動強度(振動加速度)を示すグラフである。具体的に、第1の電極120の幅W1及び第2の電極160の幅W2が2mmであり、第1の電極120の第2のサブ電極122の長さL1及び第2の電極160の第2のサブ電極162の長さL2が15mmであり、第1の電極120及び第2の電極160の厚さが250nmになるように、第1の電極120及び第2の電極160が製造された。このとき、電気活性層110としては、80μmの厚さを有するPVDFフィルムが使用された。また、第2の電極160は接地され、第1の電極120には750Vの矩形波(square wave)電圧である第1の電圧を印加し、第1の電圧の周波数を0Hzから500Hzまで変化させながら振動強度を測定した。   7a to 7c are graphs and tables for explaining the resonance frequency and the vibration intensity depending on the electrode spacing in the driving method of the touch-sensitive element according to the embodiment of the present invention. FIGS. 7a to 7c show that the distance G between the first electrode 120 and the second electrode 160 is 700 μm, 200 μm, and 50 μm, respectively, in the touch-sensitive element 100 shown in FIGS. 1a to 1c. 6 is a graph showing vibration intensity (vibration acceleration) measured while sequentially applying a voltage having a frequency from 0 Hz to 500 Hz to the touch sensitive element 100 after the touch sensitive element 100 is formed. Specifically, the width W1 of the first electrode 120 and the width W2 of the second electrode 160 are 2 mm, the length L1 of the second sub-electrode 122 of the first electrode 120, and the second length of the second electrode 160. The first electrode 120 and the second electrode 160 were manufactured such that the length L2 of the second sub-electrode 162 was 15 mm, and the thicknesses of the first electrode 120 and the second electrode 160 were 250 nm. . At this time, a PVDF film having a thickness of 80 μm was used as the electroactive layer 110. In addition, the second electrode 160 is grounded, and a first voltage, which is a square wave voltage of 750 V, is applied to the first electrode 120, and the frequency of the first voltage is changed from 0 Hz to 500 Hz. The vibration intensity was measured.

まず、図7aに示すように、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gが700μmである場合、85Hzの周波数を有する第1の電圧を印加するとき、最大振動強度である0.66Gが測定された。これにより、電極間隔Gが700μmである場合の共振周波数は85Hzに測定された。次に、図7bに示すように、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gが200μmである場合、220Hzの周波数を有する第1の電圧を印加するとき、最大振動強度である0.67Gが測定された。これにより、電極間隔Gが200μmである場合の共振周波数は220Hzに測定された。最後に、図7cに示すように、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gが50μmである場合、480Hzの周波数を有する第1の電圧を印加するとき、最大振動強度である0.65Gが測定された。これにより、電極間隔Gが50μmである場合の共振周波数は480Hzに測定された。上述したような電極間隔Gによる共振周波数及び振動強度の関係をまとめると、下記のとおりである。   First, as shown in FIG. 7a, when the gap G between the first electrode 120 and the second electrode 160 is 700 μm, when applying a first voltage having a frequency of 85 Hz, the maximum vibration strength is obtained. A certain 0.66G was measured. As a result, the resonance frequency when the electrode interval G was 700 μm was measured at 85 Hz. Next, as shown in FIG. 7b, when the gap G between the first electrode 120 and the second electrode 160 is 200 μm, the maximum vibration strength is applied when a first voltage having a frequency of 220 Hz is applied. 0.67G was measured. Thereby, the resonance frequency when the electrode gap G is 200 μm was measured at 220 Hz. Finally, as shown in FIG. 7c, when the gap G between the first electrode 120 and the second electrode 160 is 50 μm, the maximum vibration strength is applied when the first voltage having a frequency of 480 Hz is applied. 0.65G was measured. Thereby, the resonance frequency when the electrode gap G was 50 μm was measured at 480 Hz. The relationship between the resonance frequency and the vibration intensity due to the electrode gap G as described above is summarized as follows.

Figure 2016129015
[表1]を参照すれば、第1の電極120に印加される第1の電圧の振幅を同一に維持したまま、第1の電圧の周波数のみを変更させる場合、第1の電極120と第2の電極160との間隔Gによって共振周波数値が相違する。すなわち、電極間隔Gが大きいほど、共振周波数値が小さく、電極間隔Gが小さいほど、共振周波数値が大きい。したがって、電極間隔Gが狭いほど、高周波で振動強度が強く、電極間隔Gが広いほど、低周波で振動強度が強い。
Figure 2016129015
Referring to [Table 1], when only the frequency of the first voltage is changed while maintaining the same amplitude of the first voltage applied to the first electrode 120, the first electrode 120 and the first electrode 120 The resonance frequency value differs depending on the distance G between the two electrodes 160. That is, the resonance frequency value is smaller as the electrode interval G is larger, and the resonance frequency value is larger as the electrode interval G is smaller. Accordingly, the narrower the electrode gap G, the stronger the vibration intensity at high frequencies, and the wider the electrode gap G, the stronger the vibration intensity at low frequencies.

したがって、本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法では、第1の電極120に印加される第1の電圧と第2の電極160に印加される第2の電圧とが第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gによる共振周波数に対応する周波数を有することができる。例えば、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔Gが700μmである場合、共振周波数である85Hzの周波数を有する第1の電圧が第1の電極120に印加され、グラウンドGND電圧である第2の電圧が第2の電極160に印加されて第2の電極160が接地され得る。すなわち、本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法では、接触感応素子100の駆動の際、当該電極間隔Gで最も大きい振動強度を発生させることができる共振周波数に対応する周波数を有する電圧を接触感応素子に印加して、接触感応素子の振動強度が改善され得る。また、本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法では、電極間隔Gに依存する共振周波数に対応する周波数を有する電圧を接触感応素子100に印加するので、電極間隔Gを考慮せずに、任意の周波数を接触感応素子に印加する場合と比較して同じ振動強度を取得するために、より低い駆動電圧が必要である。これにより、本発明の一実施形態に係る接触感応素子の駆動方法では、振動強度を犠牲することなく、駆動電圧が減少され、消費電力も減少され得る。   Therefore, in the driving method of the touch-sensitive element according to the embodiment of the present invention, the first voltage applied to the first electrode 120 and the second voltage applied to the second electrode 160 are the first voltage. It may have a frequency corresponding to the resonant frequency due to the spacing G between the electrode 120 and the second electrode 160. For example, when the gap G between the first electrode 120 and the second electrode 160 is 700 μm, a first voltage having a resonance frequency of 85 Hz is applied to the first electrode 120 and the ground GND. A second voltage, which is a voltage, may be applied to the second electrode 160 to ground the second electrode 160. That is, in the driving method of the touch-sensitive element according to the embodiment of the present invention, when the touch-sensitive element 100 is driven, the touch-sensitive element 100 has a frequency corresponding to the resonance frequency that can generate the largest vibration intensity at the electrode interval G. Voltage can be applied to the touch sensitive element to improve the vibration strength of the touch sensitive element. In the method for driving a touch sensitive element according to an embodiment of the present invention, a voltage having a frequency corresponding to the resonance frequency depending on the electrode gap G is applied to the touch sensitive element 100. Therefore, the electrode gap G is not considered. In addition, a lower driving voltage is required to obtain the same vibration intensity as compared to the case where an arbitrary frequency is applied to the touch sensitive element. Thus, in the method for driving a touch-sensitive element according to an embodiment of the present invention, the driving voltage can be reduced and the power consumption can be reduced without sacrificing the vibration intensity.

上述した電極間隔による共振周波数及び振動強度によって様々な構造の接触感応素子の設計が可能であり、様々な構造を有する接触感応素子の様々な駆動方法の実現が可能である。以下では、上述した電極間隔による共振周波数及び振動強度に基づいた様々な構造の接触感応素子及びその駆動方法について説明する。   The touch sensitive elements having various structures can be designed according to the resonance frequency and the vibration strength due to the electrode spacing described above, and various driving methods of the touch sensitive elements having various structures can be realized. In the following, contact sensitive elements having various structures based on the above-described resonance frequency and vibration intensity depending on the electrode spacing and driving methods thereof will be described.

図8a及び図8bは、本発明の他の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。図8a及び図8bの各々は、接触感応素子800に適用され得る第1のセルCE1及び第2のセルCE2のみを示した。また、図8a及び図8bに示された接触感応素子800は、図1a〜図1cに示された接触感応素子100と比較して第1の電極820A、820Bと第2の電極860A、860Bとの間の間隔G1、G2のみが相違し、他の構成要素は実質的に同様であるから、重複説明を省略する。以下では、間隔G1が間隔G2より小さいことと仮定する。   8a and 8b are schematic enlarged plan views for explaining a touch-sensitive element according to another embodiment of the present invention. 8a and 8b each show only the first cell CE1 and the second cell CE2 that can be applied to the touch sensitive element 800. FIG. Also, the touch sensitive element 800 shown in FIGS. 8a and 8b includes first and second electrodes 820A and 820B and second electrodes 860A and 860B as compared with the touch sensitive element 100 shown in FIGS. 1a to 1c. Only the gaps G1 and G2 are different, and the other components are substantially the same, and therefore, a duplicate description is omitted. In the following, it is assumed that the interval G1 is smaller than the interval G2.

接触感応素子800に印加される駆動電圧の周波数によってユーザに相違した感じの触覚フィードバックが伝達され得る。例えば、接触感応素子800に低周波数の駆動電圧が印加される場合、ユーザが砂利、玉を触るような粗い感じの触覚フィードバックが伝達され得るし、接触感応素子800に高周波数の駆動電圧が印加される場合、ユーザがシルク(silk)を触るような軟らかい感じの触覚フィードバックが伝達され得る。そこで、接触感応素子800の各々のセルに配置される第1の電極820A、820Bと第2の電極860A、860Bとの間の間隔G1、G2を調整して、より低い駆動電圧で様々な感じの触覚フィードバックがユーザに伝達され得る。   A tactile feedback having a different feeling may be transmitted to the user according to the frequency of the driving voltage applied to the touch-sensitive element 800. For example, when a low-frequency driving voltage is applied to the touch-sensitive element 800, tactile feedback with a rough feeling such as a user touching gravel or a ball can be transmitted, and a high-frequency driving voltage is applied to the touch-sensitive element 800. If so, a soft-feeling haptic feedback can be communicated such that the user touches the silk. Therefore, by adjusting the gaps G1 and G2 between the first electrodes 820A and 820B and the second electrodes 860A and 860B arranged in each cell of the touch sensitive element 800, various feelings can be achieved with a lower driving voltage. Tactile feedback can be communicated to the user.

例えば、接触感応素子800がユーザに軟らかい感じの触覚フィードバックを伝達するように構成される場合、接触感応素子800は図8aに示されたように、第1の電極820Aと第2の電極860Aとの間の間隔G1が小さい第1のセルCE1を含むように構成されることができる。上記の図7a〜図7cで説明したように、電極間隔G1が狭いほど、高周波で振動強度が強く、電極間隔G1が広いほど、低周波で振動強度が強い。すなわち、ユーザに軟らかい感じの触覚フィードバックを伝達するためには、高周波数を有する駆動電圧を接触感応素子800に印加しなければならないが、図8bに示されたように、電極間隔G2が広い場合に比べて図8aに示されたように、電極間隔G1が狭い場合に高周波数帯域でさらに強い振動強度が取得され得る。したがって、ユーザに軟らかい感じの触覚フィードバックを伝達するための接触感応素子800では、第1の電極820Aと第2の電極860Aとの間の間隔G1が狭いことが好ましく、接触感応素子800を駆動する過程で第1の電極820Aと第2の電極860Aとの間の間隔G1による共振周波数に対応する周波数を有する駆動電圧が印加され得る。例えば、電極間隔G1が50μmである場合、共振周波数である480Hzの第1の電圧が第1の電極820Aに印加され、第2の電極860Aは接地されることができる。   For example, if the touch sensitive element 800 is configured to transmit a soft-feeling haptic feedback to the user, the touch sensitive element 800 may include a first electrode 820A and a second electrode 860A as shown in FIG. 8a. Can be configured to include the first cell CE1 having a small gap G1 between the first and second cells CE1. As described above with reference to FIGS. 7a to 7c, the narrower the electrode gap G1, the stronger the vibration intensity at high frequencies, and the wider the electrode gap G1, the stronger the vibration intensity at low frequencies. That is, in order to transmit a tactile feedback with a soft feeling to the user, a driving voltage having a high frequency must be applied to the touch-sensitive element 800. However, as shown in FIG. 8b, the electrode gap G2 is wide. As shown in FIG. 8a, a stronger vibration intensity can be obtained in the high frequency band when the electrode gap G1 is narrow. Therefore, in the touch-sensitive element 800 for transmitting a tactile feedback with a soft feeling to the user, the gap G1 between the first electrode 820A and the second electrode 860A is preferably narrow, and the touch-sensitive element 800 is driven. In the process, a driving voltage having a frequency corresponding to the resonance frequency due to the gap G1 between the first electrode 820A and the second electrode 860A may be applied. For example, when the electrode gap G1 is 50 μm, a first voltage of 480 Hz, which is a resonance frequency, is applied to the first electrode 820A, and the second electrode 860A can be grounded.

また、接触感応素子800がユーザに粗い感じの触覚フィードバックを伝達するように構成される場合(例えば、接触感応素子800が粗いテクスチャ(rough texture)をタッチする感じを実現する場合)、接触感応素子800は図8bに示されたように、第1の電極820Bと第2の電極860Bとの間の間隔G2が小さい第2のセルCE2を含むように構成されることができる。上記の図7a〜図7cで説明したように、電極間隔G2が狭いほど、高周波で振動強度が強く、電極間隔G2が広いほど、低周波で振動強度が強い。例えば、ユーザに粗い感じの触覚フィードバックを提供するためには、低周波数を有する駆動電圧を接触感応素子800に印加しなければならないが、図8aに示されたように、電極間隔G1が狭い場合に比べて図8bに示されたように、電極間隔G2が広い場合に低周波数帯域でさらに強い振動強度が取得され得る。したがって、ユーザに粗い感じの触覚フィードバックを伝達するための接触感応素子800では、第1の電極820Bと第2の電極860Bとの間の間隔G2が広いことが好ましく、接触感応素子800を駆動する過程で第1の電極820Bと第2の電極860Bとの間の間隔G2による共振周波数に対応する周波数を有する駆動電圧が印加され得る。例えば、電極間隔G2が700μmである場合、共振周波数である85Hzの第1の電圧が第1の電極820Bに印加され、第2の電極860Bは接地されることができる。   Further, when the touch sensitive element 800 is configured to transmit a rough feeling tactile feedback to the user (for example, when the touch sensitive element 800 realizes a feeling of touching a rough texture), the touch sensitive element 800 may be configured to include a second cell CE2 having a small gap G2 between the first electrode 820B and the second electrode 860B, as shown in FIG. 8b. As described above with reference to FIGS. 7a to 7c, the narrower the electrode gap G2, the stronger the vibration intensity at high frequencies, and the wider the electrode gap G2, the stronger the vibration intensity at low frequencies. For example, in order to provide a rough feeling haptic feedback to the user, a driving voltage having a low frequency must be applied to the touch-sensitive element 800, but the electrode gap G1 is narrow as shown in FIG. 8a. As shown in FIG. 8b, a stronger vibration intensity can be obtained in the low frequency band when the electrode gap G2 is wide. Therefore, in the touch sensitive element 800 for transmitting a rough tactile feedback to the user, it is preferable that the gap G2 between the first electrode 820B and the second electrode 860B is wide, and the touch sensitive element 800 is driven. In the process, a driving voltage having a frequency corresponding to the resonance frequency due to the gap G2 between the first electrode 820B and the second electrode 860B may be applied. For example, when the electrode gap G2 is 700 μm, a first voltage of 85 Hz that is a resonance frequency is applied to the first electrode 820B, and the second electrode 860B can be grounded.

いくつかの実施形態において、接触感応素子800は、様々な感じの触覚フィードバックを伝達するように構成されることができる。この場合、接触感応素子800は、図8aに示された第1のセルCE1及び図8bに示された第2のセルCE2を共に含むように構成されることができる。すなわち、接触感応素子800の複数のセルのうち、一部は第1のセルCE1であり、他の一部は第2のセルCE2でありうる。したがって、ユーザに軟らかい感じの触覚フィードバックを伝達しようとする場合、接触感応素子800の第1のセルCE1に高周波数の駆動電圧を印加する方式で効率的に軟らかい感じの触覚フィードバックが伝達され得る。また、ユーザに粗い感じの触覚フィードバックを伝達しようとする場合、接触感応素子800の第2のセルCE2に低周波数の駆動電圧を印加する方式で効率的に粗い感じの触覚フィードバックが伝達され得る。   In some embodiments, the touch-sensitive element 800 can be configured to transmit various feelings of tactile feedback. In this case, the touch sensitive element 800 may be configured to include both the first cell CE1 shown in FIG. 8a and the second cell CE2 shown in FIG. 8b. That is, some of the plurality of cells of the touch-sensitive element 800 may be the first cell CE1, and the other part may be the second cell CE2. Therefore, when a tactile feedback with a soft feeling is to be transmitted to the user, the tactile feedback with a soft feeling can be efficiently transmitted by applying a high-frequency driving voltage to the first cell CE1 of the touch-sensitive element 800. In addition, when trying to transmit a rough tactile feedback to the user, the rough tactile feedback can be efficiently transmitted by applying a low-frequency driving voltage to the second cell CE2 of the touch-sensitive element 800.

また、接触感応素子800が図8aに示された第1のセルCE1及び図8bに示された第2のセルCE2を共に含むように構成された場合、うなり現象を利用して接触感応素子800が最も強い振動強度の触覚フィードバックをユーザに伝達することができる。例えば、第1のセルCE1の第1の電極820Aに第1の周波数fの振動波形sin(2πft)を有する電圧を印加するとともに、第2のセルCE2の第1の電極820Bに第2の周波数fの振動波形sin(2πft)を有する電圧を印加し、第1のセルCE1の第2の電極860A及び第2のセルCE2の第2の電極860Bを接地させる場合、接触感応素子800で発生されるうなり波は、下記の式1のとおりである。

Figure 2016129015
When the touch sensitive element 800 is configured to include both the first cell CE1 shown in FIG. 8a and the second cell CE2 shown in FIG. Can transmit tactile feedback with the strongest vibration intensity to the user. For example, a voltage having a vibration waveform sin (2πf 1 t) having the first frequency f 1 is applied to the first electrode 820A of the first cell CE1, and the first electrode 820B of the second cell CE2 is When a voltage having a vibration waveform sin (2πf 2 t) having a frequency f 2 of 2 is applied and the second electrode 860A of the first cell CE1 and the second electrode 860B of the second cell CE2 are grounded, contact is made. The beat wave generated by the sensitive element 800 is expressed by the following formula 1.
Figure 2016129015

理論的に、同じ振幅を有する2個の振動波形が合うとき、うなり波の振幅は2倍になることができ、実質的に、うなり波の包絡線は|f−f|の周波数を有するようになる(例えば、補強干渉)。したがって、第1の周波数fを電極間隔G1に対応する値に設定し、第2の周波数fを電極間隔G2に対応する値に設定し、第1のセルCE1と第2のセルCE2に同時に駆動電圧を印加する場合、うなり現象を利用してさらに強い振動強度の触覚フィードバックをユーザに伝達することもできる。 Theoretically, when two vibration waveforms having the same amplitude meet, the amplitude of the beat wave can be doubled, and the beat wave envelope effectively has a frequency of | f 1 −f 2 |. (For example, reinforcing interference). Accordingly, the first frequency f 1 is set to a value corresponding to the electrode interval G1, the second frequency f 2 is set to a value corresponding to the electrode interval G2, and the first cell CE1 and the second cell CE2 are set. When a driving voltage is applied at the same time, a tactile feedback with a stronger vibration intensity can be transmitted to the user using a beat phenomenon.

図8a及び図8bに示すように、接触感応素子800の複数のセルの各々に配置された第1の電極820A、820Bと第2の電極860A、860Bとの間の間隔G1、G2はセル毎に相違する。例えば、複数のセルのうち、図8aに示されたような第1のセルCE1での第1の電極820Aと第2の電極860Aとの間の間隔G1と、図8bに示されたような第2のセルCE2での第1の電極820Bと第2の電極860Bとの間の間隔G2とは相違することができる。以下では、間隔G1が間隔G2より小さいこととして接触感応素子800について説明する。   As shown in FIGS. 8a and 8b, the gaps G1 and G2 between the first electrodes 820A and 820B and the second electrodes 860A and 860B arranged in each of the plurality of cells of the touch-sensitive element 800 are different for each cell. Is different. For example, among the plurality of cells, the gap G1 between the first electrode 820A and the second electrode 860A in the first cell CE1 as shown in FIG. 8a, and as shown in FIG. 8b The distance G2 between the first electrode 820B and the second electrode 860B in the second cell CE2 can be different. Hereinafter, the touch-sensitive element 800 will be described assuming that the gap G1 is smaller than the gap G2.

図8a及び図8bでは、接触感応素子800が互いに相違した電極間隔G1、G2を有する2個のセルCE1、CE2で構成されることと説明したが、接触感応素子800は、3個以上の相違した電極間隔を有する複数のセルで構成されることができる。この場合、それぞれの電極間隔による共振周波数を有する電圧をそれぞれのセルに印加して、ユーザに様々な感じの触覚フィードバックをさらに強い振動強度で伝達することができ、同じ振動強度の触覚フィードバックを伝達するための接触感応素子800の駆動電圧が減少され得る。   8a and 8b, it is described that the touch sensitive element 800 includes two cells CE1 and CE2 having different electrode intervals G1 and G2. However, the touch sensitive element 800 has three or more differences. It can be composed of a plurality of cells having an electrode interval. In this case, a voltage having a resonance frequency corresponding to each electrode interval can be applied to each cell to transmit tactile feedback of various feelings to the user with stronger vibration strength, and transmit tactile feedback of the same vibration strength. The driving voltage of the touch sensitive element 800 for performing the operation may be reduced.

図9及び図10は、本発明の種々の実施形態に係る接触感応素子を説明するための概略的な拡大平面図である。図9及び図10に示された接触感応素子900、1000は、図1a〜図1cに示された接触感応素子100と比較して第1の電極920、1020A、1020Bと第2の電極960、1060A、1060Bとの間の間隔G1、G2及び第1の電極920、1020A、1020Bと第2の電極960、1060A、1060Bとの形状のみが相違し、他の構成要素は実質的に同様であるから、重複説明を省略する。以下では、間隔G1が間隔G2より小さいことと仮定する。   9 and 10 are schematic enlarged plan views for explaining a touch-sensitive element according to various embodiments of the present invention. 9 and 10 includes a first electrode 920, 1020A, 1020B and a second electrode 960, as compared to the touch sensitive element 100 illustrated in FIGS. The gaps G1 and G2 between 1060A and 1060B and the shapes of the first electrodes 920, 1020A and 1020B and the second electrodes 960, 1060A and 1060B are different, and the other components are substantially the same. Therefore, the redundant description is omitted. In the following, it is assumed that the interval G1 is smaller than the interval G2.

まず、図9に示すように、第1の電極920は、同じセルCEに配置された第2の電極960と第1の間隔G1で離隔された部分及び第2の間隔G2で離隔された部分を有する。具体的に、第1の電極920の第2のサブ電極922Aは、第2の電極960の第1のサブ電極961及び第2のサブ電極962Aと第1の間隔G1で離隔される。また、第1の電極920の第2のサブ電極922Bは、第2の電極960の第1のサブ電極961及び第2のサブ電極962Bと第2の間隔G2で離隔される。上述したような電極構造を有するために、第1の電極920の第2のサブ電極922Aの長さL1aは、第1の電極920の第2のサブ電極922Bの長さL1bより長く、第2の電極960の第2のサブ電極962Aの長さL2aは、第2の電極960の第2のサブ電極962Bの長さL2bより長い。第1の電極920が同じセルCEに配置された第2の電極960と第1の間隔G1で離隔された部分及び第2の間隔G2で離隔された部分を有することにより、接触感応素子900は、1つのセルCEで様々な感じの触覚フィードバックをユーザに伝達することができる。   First, as shown in FIG. 9, the first electrode 920 is a portion separated from the second electrode 960 disposed in the same cell CE by the first gap G1 and a portion separated by the second gap G2. Have Specifically, the second sub-electrode 922A of the first electrode 920 is separated from the first sub-electrode 961 and the second sub-electrode 962A of the second electrode 960 by the first gap G1. Further, the second sub-electrode 922B of the first electrode 920 is separated from the first sub-electrode 961 and the second sub-electrode 962B of the second electrode 960 by the second gap G2. In order to have the electrode structure as described above, the length L1a of the second sub-electrode 922A of the first electrode 920 is longer than the length L1b of the second sub-electrode 922B of the first electrode 920, and the second The length L2a of the second sub-electrode 962A of the second electrode 960 is longer than the length L2b of the second sub-electrode 962B of the second electrode 960. Since the first electrode 920 has a portion separated from the second electrode 960 disposed in the same cell CE by the first gap G1 and a portion separated by the second gap G2, the touch-sensitive element 900 is provided. One cell CE can transmit tactile feedback of various feelings to the user.

次に、図10に示すように、第1の電極1020は、同じセルCEに配置された第2の電極1060と第1の間隔G1で離隔された部分及び第2の間隔G2で離隔された部分を有する。具体的に、第1の電極1020Aは、第2の電極1060Aと第1の間隔G1で離隔され、第1の電極1020Bは、第2の電極1060Bと第2の間隔G2で離隔される。したがって、接触感応素子1000は、1つのセルCEで様々な感じの触覚フィードバックをユーザに伝達することができる。   Next, as shown in FIG. 10, the first electrode 1020 is separated from the second electrode 1060 arranged in the same cell CE by the first gap G1 and the second gap G2. Has a part. Specifically, the first electrode 1020A is separated from the second electrode 1060A by the first gap G1, and the first electrode 1020B is separated from the second electrode 1060B by the second gap G2. Therefore, the touch-sensitive element 1000 can transmit tactile feedback of various feelings to the user in one cell CE.

図9及び図10に示された接触感応素子900、1000で様々な感じの触覚フィードバックをユーザに伝達するための接触感応素子の駆動方法について詳細に説明するために、図11a及び図11bを共に参照する。   In order to explain in detail a driving method of the touch-sensitive element for transmitting tactile feedback of various feelings to the user with the touch-sensitive elements 900 and 1000 shown in FIGS. 9 and 10, both FIGS. 11a and 11b are used. refer.

図11は、本発明の他の実施形態に係る接触感応素子の駆動方法での共振周波数及び振動強度を説明するためのグラフである。図11は、図9に示された接触感応素子900で電極間隔G1が200μmであり、電極間隔G2が700μmになるように接触感応素子900を形成した後、接触感応素子900に0Hzから500Hzまでの周波数を有する電圧を順次印加しつつ測定された振動強度(振動加速度)を示すグラフである。具体的に、第1の電極920の幅W1及び第2の電極960の幅W2が2mmであり、第1の電極920の第2のサブ電極922Aの長さL1a及び第2の電極960の第2のサブ電極962Aの長さL2aが15mmであり、第1の電極920の第2のサブ電極922Bの長さL1b及び第2の電極960の第2のサブ電極962Bの長さL2bが14.3mmであり、第1の電極920及び第2の電極960の厚さが250nmになるように、第1の電極920及び第2の電極960が製造された。このとき、電気活性層110としては、80μmの厚さを有するPVDFフィルムが使用された。また、第2の電極960は接地され、第1の電極920には、750Vの矩形波電圧である第1の電圧を印加し、第1の電圧の周波数を0Hzから500Hzまで変化させながら、接触感応素子900の振動強度を測定した。   FIG. 11 is a graph for explaining the resonance frequency and the vibration strength in the driving method of the touch-sensitive element according to another embodiment of the present invention. FIG. 11 shows the contact sensitive element 900 shown in FIG. 9 having an electrode gap G1 of 200 μm and an electrode gap G2 of 700 μm, and then forming the contact sensitive element 900 from 0 Hz to 500 Hz. It is a graph which shows the vibration intensity | strength (vibration acceleration) measured, applying the voltage which has this frequency sequentially. Specifically, the width W1 of the first electrode 920 and the width W2 of the second electrode 960 are 2 mm, the length L1a of the second sub-electrode 922A of the first electrode 920 and the second length of the second electrode 960 are the same. The length L2a of the second sub-electrode 962A is 15 mm, the length L1b of the second sub-electrode 922B of the first electrode 920 and the length L2b of the second sub-electrode 962B of the second electrode 960 are 14.4. The first electrode 920 and the second electrode 960 were manufactured so that the thickness of the first electrode 920 and the second electrode 960 was 250 nm. At this time, a PVDF film having a thickness of 80 μm was used as the electroactive layer 110. In addition, the second electrode 960 is grounded, and the first electrode 920 is applied with a first voltage that is a rectangular wave voltage of 750 V, and the frequency of the first voltage is changed from 0 Hz to 500 Hz. The vibration intensity of the sensitive element 900 was measured.

上記の図7aを参照して説明したように、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔G2が共に700μmである場合、85Hzの周波数を有する第1の電圧を印加するとき、最大振動強度である0.66Gが測定された。また、図7bを参照して説明したように、第1の電極120と第2の電極160との間の間隔G1が共に200μmである場合、220Hzの周波数を有する第1の電圧を印加するとき、最大振動強度である0.67Gが測定された。   As described with reference to FIG. 7a above, when the gap G2 between the first electrode 120 and the second electrode 160 is both 700 μm, the first voltage having a frequency of 85 Hz is applied. The maximum vibration strength of 0.66 G was measured. Further, as described with reference to FIG. 7b, when the gap G1 between the first electrode 120 and the second electrode 160 is both 200 μm, the first voltage having a frequency of 220 Hz is applied. The maximum vibration strength of 0.67 G was measured.

図9に示された接触感応素子900の第1の電極920は、同じセルCEに配置された第2の電極960と200μmの第1の間隔G1で離隔された部分及び700μmの第2の間隔G2で離隔された部分を有する。したがって、第1の電極920に印加される第1の電圧の周波数を0Hzから500Hzまで変化させる場合、第1の間隔G1に対応する共振周波数である220Hzと類似した212Hz及び第2の間隔G2に対応する共振周波数である85Hzと類似した88Hzで振動強度のピーク(peak)が測定された。すなわち、第1の電極920に88Hzの第1の電圧が印加される場合、第1の間隔G1の分だけ離隔された第1の電極920及び第2の電極960が配置された電気活性層110の部分が最大振動強度で振動する。また、第1の電極920に212Hzの第1の電圧が印加される場合、第2の間隔G2の分だけ離隔された第1の電極920及び第2の電極960が配置された電気活性層110の部分が最大振動強度で振動する。上述したような電極共振周波数及び振動強度の関係をまとめると、下記のとおりである。

Figure 2016129015
The first electrode 920 of the touch-sensitive element 900 shown in FIG. 9 includes a second electrode 960 disposed in the same cell CE and a portion separated by a first gap G1 of 200 μm and a second gap of 700 μm. It has a part separated by G2. Therefore, when the frequency of the first voltage applied to the first electrode 920 is changed from 0 Hz to 500 Hz, the resonance frequency is set to 212 Hz and the second interval G2 similar to 220 Hz corresponding to the first interval G1. The vibration intensity peak was measured at 88 Hz, similar to the corresponding resonant frequency of 85 Hz. That is, when a first voltage of 88 Hz is applied to the first electrode 920, the electroactive layer 110 in which the first electrode 920 and the second electrode 960 separated by the first gap G1 are arranged. This part vibrates at the maximum vibration intensity. When a first voltage of 212 Hz is applied to the first electrode 920, the electroactive layer 110 in which the first electrode 920 and the second electrode 960 separated by the second gap G2 are arranged. This part vibrates at the maximum vibration intensity. The relationship between the electrode resonance frequency and the vibration intensity as described above is summarized as follows.
Figure 2016129015

したがって、本発明の他の実施形態に係る接触感応素子の駆動方法では、ユーザに軟らかい感じの触覚フィードバックを伝達するために、第2の電極960を接地させるとともに、第1の電極920に、第1の間隔G1に対応する共振周波数を有する第1の電圧を印加することができ、ユーザに粗い感じの触覚フィードバックを伝達するために、第2の電極960を接地させるとともに、第1の電極920に、第2の間隔G2に対応する共振周波数を有する第1の電圧を印加することができる。したがって、本発明の他の実施形態に係る接触感応素子の駆動方法では、1つのセルCEで第1の電極920と第2の電極960とが複数の間隔G1、G2で離隔された接触感応素子900を使用して、1つのセルCEで印加される駆動電圧の周波数のみを調整して、相違した感じの触覚フィードバックをユーザに提供することができる。また、このときに印加される駆動電圧の周波数は、当該電極間隔G1、G2に対応する共振周波数であるから、特定振動強度を伝達するために要求される駆動電圧の大きさが減少され得る。   Therefore, in the driving method of the touch-sensitive element according to another embodiment of the present invention, the second electrode 960 is grounded and the first electrode 920 is connected to the first electrode 920 in order to transmit a tactile feedback with a soft feeling to the user. A first voltage having a resonance frequency corresponding to one interval G1 can be applied, and the second electrode 960 is grounded and the first electrode 920 is transmitted in order to transmit a rough tactile feedback to the user. In addition, a first voltage having a resonance frequency corresponding to the second gap G2 can be applied. Therefore, in the driving method of the touch sensitive element according to another embodiment of the present invention, the touch sensitive element in which the first electrode 920 and the second electrode 960 are separated by a plurality of gaps G1 and G2 in one cell CE. 900 can be used to adjust only the frequency of the drive voltage applied in one cell CE to provide the user with a different feeling of haptic feedback. Further, since the frequency of the drive voltage applied at this time is a resonance frequency corresponding to the electrode gaps G1 and G2, the magnitude of the drive voltage required to transmit the specific vibration intensity can be reduced.

一方、図11の共振周波数での振動強度が図7a及び図7bの共振周波数での振動強度の1/2程度に減少されたが、これは、第1の電極920が同じセルCEに配置された第2の電極960と第1の間隔G1で離隔された部分及び第2の間隔G2で離隔された部分を共に有しながら、第1の間隔G1に対応する共振周波数が印加された場合、そして、第2の間隔G2に対応する共振周波数が印加された場合に振動する電気活性層110の面積も減少されたためである。したがって、1つのセルCEで電極間隔G1、G2に対応する面積の大きさを調整して、1つのセルCEで発生される振動強度が増加され得る。また、接触感応素子900が図9に示されたようなセルCEを複数個含む場合、接触感応素子900の振動強度が増加され得る。したがって、1つのセルCEに複数の電極間隔G1、G2を実現しても接触感応素子900が十分な大きさの振動強度で触覚フィードバックを伝達することができる。   On the other hand, the vibration intensity at the resonance frequency of FIG. 11 is reduced to about ½ of the vibration intensity at the resonance frequency of FIGS. 7a and 7b. This is because the first electrode 920 is disposed in the same cell CE. When the resonance frequency corresponding to the first gap G1 is applied while having both the second electrode 960 and the part separated by the first gap G1 and the part separated by the second gap G2, This is because the area of the electroactive layer 110 that vibrates when the resonance frequency corresponding to the second gap G2 is applied is also reduced. Therefore, the vibration intensity generated in one cell CE can be increased by adjusting the size of the area corresponding to the electrode spacing G1, G2 in one cell CE. In addition, when the touch sensitive element 900 includes a plurality of cells CE as shown in FIG. 9, the vibration intensity of the touch sensitive element 900 can be increased. Therefore, even if the plurality of electrode intervals G1 and G2 are realized in one cell CE, the touch-sensitive element 900 can transmit tactile feedback with a sufficiently large vibration intensity.

上記においては、図9を参照して説明したが、図10に示された接触感応素子1000も第1の電極1020Aが第2の電極1060Aと第1の間隔G1で離隔され、第1の電極1020Bが第2の電極1060Bと第2の間隔G2で離隔されるので、上述したような接触感応素子の駆動方法がそのまま適用され得る。   Although the above has been described with reference to FIG. 9, the first electrode 1020A is also separated from the second electrode 1060A by the first gap G1 in the contact-sensitive element 1000 shown in FIG. Since 1020B is separated from the second electrode 1060B by the second gap G2, the driving method of the touch sensitive element as described above can be applied as it is.

いくつかの実施形態において、前述された接触感応素子100、400、500、600、800、900にバーチカル(vertical)構造の電極構造が適用されることもできる。すなわち、電気活性層110の上面だけでなく、電気活性層110の下面にも電極が形成され得る。この場合、電気活性層110の上面及び下面に形成された電極に様々な方式で電圧を印加して、電気活性層に水平電場だけでなく、垂直電場も印加することができ、これにより、電気活性層110がさらに強く振動して、ユーザにさらに強い触覚フィードバックを伝達することができる。   In some embodiments, a vertical electrode structure may be applied to the touch sensitive elements 100, 400, 500, 600, 800, 900 described above. That is, an electrode can be formed not only on the upper surface of the electroactive layer 110 but also on the lower surface of the electroactive layer 110. In this case, it is possible to apply a voltage to the electrodes formed on the upper and lower surfaces of the electroactive layer 110 in various ways, and to apply not only a horizontal electric field but also a vertical electric field to the electroactive layer. The active layer 110 can vibrate more strongly, and stronger tactile feedback can be transmitted to the user.

図12は、本発明の一実施形態に係る表示装置を説明するための概略的な断面図である。図12に示すように、表示装置1200は、表示パネル1210、電気活性高分子で構成された接触感応素子100、タッチパネル1220、及びカバー1230を備える。   FIG. 12 is a schematic cross-sectional view for explaining a display device according to an embodiment of the present invention. As illustrated in FIG. 12, the display device 1200 includes a display panel 1210, a touch sensitive element 100 made of an electroactive polymer, a touch panel 1220, and a cover 1230.

図12に示すように、表示装置1200の下部に表示パネル1210が配置される。表示パネル1210は、表示装置1200で映像を表示するための表示素子が配置されたパネルを意味する。表示パネル1210として、例えば、有機発光表示パネル、液晶表示パネル、電気泳動表示パネルなどのような様々な表示パネルが使用され得る。   As shown in FIG. 12, a display panel 1210 is disposed below the display device 1200. The display panel 1210 means a panel on which display elements for displaying images on the display device 1200 are arranged. As the display panel 1210, various display panels such as an organic light emitting display panel, a liquid crystal display panel, an electrophoretic display panel, and the like can be used.

表示パネル1210上には、電気活性高分子で構成される接触感応素子100が配置される。図12では、接触感応素子100が図1a〜図1cに示された接触感応素子100であることと図示されたが、図4〜図6、図8a、図8b、図9、図10を参照して説明された接触感応素子400、500、600、800、900、1000のうち、いずれか1つも表示装置1200に適用されることができる。以下では、図12に示された接触感応素子が図1a〜図1cに示された接触感応素子100であることと説明する。具体的に、第1の電極120及び第2の電極160は、電気活性層110の一面に形成される。図12に示すように、第1の電極120及び第2の電極160が表示パネル1210と向かい合うように接触感応素子100が配置される。すなわち、第1の電極120及び第2の電極160が配置された電気活性層110の一面は、表示パネル1210の上面と対向する。   On the display panel 1210, a touch sensitive element 100 made of an electroactive polymer is disposed. In FIG. 12, it is illustrated that the touch sensitive element 100 is the touch sensitive element 100 shown in FIGS. 1 a to 1 c, but see FIGS. 4 to 6, 8 a, 8 b, 9, and 10. Any one of the touch-sensitive elements 400, 500, 600, 800, 900, and 1000 described above can be applied to the display device 1200. Hereinafter, it will be described that the touch-sensitive element shown in FIG. 12 is the touch-sensitive element 100 shown in FIGS. 1a to 1c. Specifically, the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed on one surface of the electroactive layer 110. As shown in FIG. 12, the touch-sensitive element 100 is arranged so that the first electrode 120 and the second electrode 160 face the display panel 1210. That is, one surface of the electroactive layer 110 on which the first electrode 120 and the second electrode 160 are disposed is opposed to the upper surface of the display panel 1210.

接触感応素子100上にはタッチパネル1220が配置される。タッチパネル1220は、表示装置1200に対するユーザのタッチ入力を感知するパネルを意味する。タッチパネル1220として、例えば、静電容量方式、抵抗膜方式、超音波方式、赤外線方式などが使用され得るが、好ましくは、静電容量方式のタッチパネル1220がタッチパネル1220として使用され得る。   A touch panel 1220 is disposed on the touch sensitive element 100. The touch panel 1220 refers to a panel that senses user touch input to the display device 1200. As the touch panel 1220, for example, a capacitive method, a resistive film method, an ultrasonic method, an infrared method, or the like can be used. Preferably, a capacitive touch panel 1220 can be used as the touch panel 1220.

上述したように、電気活性層110のそれぞれのセルCEの面積は、電気活性層110と共に使用されるタッチパネル1220の画素の面積を考慮して決定されることができる。例えば、ユーザのタッチ入力が感知されたタッチパネル1220の画素と同様に、接触感応素子100のセルCEの面積が決定される場合、タッチパネル1220の画素と接触感応素子100のセルCEとが1対1に対応され得るので、接触感応素子100がより容易に駆動され得る。   As described above, the area of each cell CE of the electroactive layer 110 can be determined in consideration of the area of the pixel of the touch panel 1220 used with the electroactive layer 110. For example, when the area of the cell CE of the touch sensitive element 100 is determined in the same manner as the pixel of the touch panel 1220 in which the touch input of the user is sensed, the pixel of the touch sensitive element 100 and the cell CE of the touch sensitive element 100 have a one-to-one relationship. Therefore, the touch sensitive element 100 can be driven more easily.

タッチパネル1220上にはカバー1230が配置される。カバー1230は、表示装置1200の外部からの衝撃から表示装置1200を保護するための構成である。カバー1230は、透明な絶縁性物質からなることができる。
図12に示されてはいないが、表示パネル1210、接触感応素子100、タッチパネル1220、及びカバー1230を互いに接着させるための接着層が使用され得る。接着層は、例えば、OCA(optical clear adhesive)またはOCR(optical clear resin)が使用され得るが、これに制限されるものではない。
A cover 1230 is disposed on the touch panel 1220. The cover 1230 is configured to protect the display device 1200 from an impact from the outside of the display device 1200. The cover 1230 may be made of a transparent insulating material.
Although not shown in FIG. 12, an adhesive layer for adhering the display panel 1210, the touch sensitive element 100, the touch panel 1220, and the cover 1230 to each other may be used. The adhesive layer may be, for example, OCA (Optical Clear Adhesive) or OCR (Optical Clear Resin), but is not limited thereto.

第1の電極120及び第2の電極160のうちの1つが電気活性層110の上面に形成され、他の1つが電気活性層110の下面に形成される場合、電気活性層110とタッチパネル1220との間には必ず第1の電極120または第2の電極160が配置される。このように、第1の電極120または第2の電極160がタッチパネル1220に隣接して配置されることにより、第1の電極120または第2の電極160により実際ユーザのタッチ入力が発生しなかった位置にタッチ入力が発生したこととタッチパネル1220が認識するゴースト現象が発生され得る。特に、電気活性接触感応素子100を駆動するための駆動電圧として数kVの高電圧が印加され得るので、第1の電極120または第2の電極160に印加される高電圧によりタッチパネル1220のゴースト現象が深化され得る。したがって、接触感応素子100からのノイズ信号がタッチパネル1220側に伝達されることを防止するために、遮蔽層として、接地された透明導電性フィルムをタッチパネル1220と接触感応素子100との間に配置する方法が使用され得る。
しかし、本発明の一実施形態に係る表示装置1200に含まれる接触感応素子100では、電気活性層110に電場を印加するための第1の電極120及び第2の電極160が電気活性層110の一面にのみ形成される。また、接触感応素子100が表示パネル1210とタッチパネル1220との間に配置され、第1の電極120及び第2の電極160が表示パネル1210に対向する。これにより、タッチパネル1220と隣接する電気活性層110の上面には第1の電極120及び第2の電極160が形成されないようになる。また、第1の電極120及び第2の電極160とタッチパネル1220との間に電気活性層110が配置され、電気活性層110が遮蔽層と同じ機能を果たすことができる。したがって、本発明の一実施形態に係る表示装置1200では、第1の電極120及び第2の電極160が電気活性層110の同じ面に形成され、第1の電極120及び第2の電極160が表示パネル1210と対向することにより、別の遮蔽層が要求されず、第1の電極120または第2の電極160に印加される電圧により発生されることができるタッチパネル1220のゴースト現象が抑制され得る。
When one of the first electrode 120 and the second electrode 160 is formed on the upper surface of the electroactive layer 110 and the other is formed on the lower surface of the electroactive layer 110, the electroactive layer 110, the touch panel 1220, Between them, the first electrode 120 or the second electrode 160 is necessarily arranged. As described above, when the first electrode 120 or the second electrode 160 is disposed adjacent to the touch panel 1220, no actual user touch input is generated by the first electrode 120 or the second electrode 160. A ghost phenomenon that the touch input is generated at the position and the touch panel 1220 recognizes may occur. In particular, since a high voltage of several kV can be applied as a driving voltage for driving the electroactive contact-sensitive element 100, the ghost phenomenon of the touch panel 1220 is caused by the high voltage applied to the first electrode 120 or the second electrode 160. Can be deepened. Therefore, in order to prevent the noise signal from the touch sensitive element 100 from being transmitted to the touch panel 1220 side, a grounded transparent conductive film is disposed between the touch panel 1220 and the touch sensitive element 100 as a shielding layer. The method can be used.
However, in the touch-sensitive element 100 included in the display device 1200 according to the embodiment of the present invention, the first electrode 120 and the second electrode 160 for applying an electric field to the electroactive layer 110 are formed of the electroactive layer 110. Only formed on one side. In addition, the touch-sensitive element 100 is disposed between the display panel 1210 and the touch panel 1220, and the first electrode 120 and the second electrode 160 face the display panel 1210. As a result, the first electrode 120 and the second electrode 160 are not formed on the upper surface of the electroactive layer 110 adjacent to the touch panel 1220. In addition, the electroactive layer 110 is disposed between the first electrode 120 and the second electrode 160 and the touch panel 1220, and the electroactive layer 110 can perform the same function as the shielding layer. Therefore, in the display device 1200 according to an embodiment of the present invention, the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed on the same surface of the electroactive layer 110, and the first electrode 120 and the second electrode 160 are formed. By facing the display panel 1210, a separate shielding layer is not required, and the ghost phenomenon of the touch panel 1220 that can be generated by a voltage applied to the first electrode 120 or the second electrode 160 can be suppressed. .

図13は、本発明の他の実施形態に係る表示装置を説明するための概略的な断面図である。図13に示された表示装置1300は、図12に示された表示装置1200と比較して表示パネル1310の機能及び位置のみ変更され、他の構成要素は、実質的に同様であるから、重複説明を省略する。   FIG. 13 is a schematic cross-sectional view for explaining a display device according to another embodiment of the present invention. The display device 1300 shown in FIG. 13 is different from the display device 1200 shown in FIG. 12 only in the function and position of the display panel 1310, and the other components are substantially the same. Description is omitted.

図13に示すように、表示パネル1310がカバー1230と接触感応素子100との間に配置される。表示パネル1310は、表示装置1300で映像を表示するための表示素子が配置されたパネルであるとともに、タッチパネルとして機能する。すなわち、表示パネル1310は、タッチパネルが内蔵されたタッチパネル一体型表示パネル1310であり、例えば、表示パネル1310には、イン−セル(in−cell)方式のタッチパネルが実現され得る。表示パネル1310として、例えば、有機発光表示パネル、液晶表示パネルなどのような様々な表示パネルが使用され得る。   As shown in FIG. 13, the display panel 1310 is disposed between the cover 1230 and the touch-sensitive element 100. The display panel 1310 is a panel in which display elements for displaying images on the display device 1300 are arranged, and functions as a touch panel. That is, the display panel 1310 is a touch panel integrated display panel 1310 with a built-in touch panel. For example, an in-cell touch panel may be realized as the display panel 1310. As the display panel 1310, for example, various display panels such as an organic light emitting display panel and a liquid crystal display panel can be used.

表示パネル1310の下には、電気活性高分子で構成される接触感応素子100が配置される。このとき、図13に示されたように、第1の電極120及び第2の電極160が電気活性層110の下面に配置されることができ、図13に示されてはいないが、第1の電極120及び第2の電極160は、電気活性層110の上面に配置されることができる。ただし、図13に示されたように、第1の電極120及び第2の電極160が電気活性層110の下面に配置される場合、タッチパネルが内蔵された表示パネル1310と第1の電極120及び第2の電極160との間の間隔を最大化できるので、第1の電極120または第2の電極160に印加される電圧により発生され得るゴースト現象を抑制するのにより有利でありうる(例えば、表示パネル1310と接触感応素子100との間のノイズ干渉がより減少され得る)。   Below the display panel 1310, a touch-sensitive element 100 made of an electroactive polymer is disposed. At this time, as illustrated in FIG. 13, the first electrode 120 and the second electrode 160 may be disposed on the lower surface of the electroactive layer 110, and although not illustrated in FIG. 13, The electrode 120 and the second electrode 160 may be disposed on the upper surface of the electroactive layer 110. However, as shown in FIG. 13, when the first electrode 120 and the second electrode 160 are disposed on the lower surface of the electroactive layer 110, the display panel 1310 including the touch panel, the first electrode 120, Since the distance between the second electrode 160 and the second electrode 160 can be maximized, it can be more advantageous to suppress the ghost phenomenon that can be generated by the voltage applied to the first electrode 120 or the second electrode 160 (for example, Noise interference between the display panel 1310 and the touch sensitive element 100 may be further reduced).

上述したように、表示パネル1310が、タッチパネルが内蔵されたタッチパネル一体型表示パネル1310である場合、図13に示されてはいないが、タッチパネルが内蔵された表示パネル1310と接触感応素子100との間に遮蔽層が配置され得る。すなわち、接触感応素子100からのノイズ信号がタッチパネルが内蔵された表示パネル1310側に伝達されることを最小化するために、接地された透明導電性フィルムのような遮蔽層が、タッチパネルが内蔵された表示パネル1310と接触感応素子100との間に配置されることもできる。   As described above, when the display panel 1310 is a touch panel integrated display panel 1310 with a built-in touch panel, the display panel 1310 with a built-in touch panel and the touch-sensitive element 100 are not shown in FIG. A shielding layer may be disposed therebetween. That is, in order to minimize the transmission of a noise signal from the touch sensitive element 100 to the display panel 1310 side in which the touch panel is incorporated, a shielding layer such as a grounded transparent conductive film is incorporated in the touch panel. The display panel 1310 and the touch-sensitive element 100 may be disposed.

いくつかの実施形態において、タッチパネルが内蔵された表示パネル1310とカバー1230との間に接触感応素子100が配置されることもできる。この場合、第1の電極120及び第2の電極160は、電気活性層110の上面または下面に配置されることができる。また、接触感応素子100からのノイズ信号が、タッチパネルが内蔵された表示パネル1310側に伝達されることを最小化するために、遮蔽層が、接触感応素子100とタッチパネルが内蔵された表示パネル1310との間に配置されることもできる。   In some embodiments, the touch-sensitive element 100 may be disposed between the display panel 1310 with a built-in touch panel and the cover 1230. In this case, the first electrode 120 and the second electrode 160 may be disposed on the upper surface or the lower surface of the electroactive layer 110. Further, in order to minimize the transmission of a noise signal from the touch sensitive element 100 to the display panel 1310 side in which the touch panel is built, the shielding layer has a display panel 1310 in which the touch sensitive element 100 and the touch panel are built. It can also be arranged between.

一方、電気活性層を用いる構造は、振動による触感を容易に伝達することに対し、表示装置に表示される物体の質感を伝達し難い。表示装置に表示される物体の質感を伝達するための構造には、静電気的引力を用いる構造がある。具体的に、静電気的引力を用いる構造では、絶縁層の一面に電極が配置される。電極に電圧が加えられ、指が触ると、指と絶縁層との間で静電気的な引力であるクーロン力が発生する。その状態で指が絶縁層上で移動されれば、水平摩擦によって電気的質感が伝達される。しかし、静電気的引力を用いる構造では、指が停止する場合、触感が伝達されないという問題がある。しかし、本発明のさらに他の実施形態に係る接触感応素子を含む表示装置は、振動による触感のみならず、静電気的引力による材質感を実現するように実現されることができる。以下では、振動による触感と静電気的引力を切り換え可能に提供できる表示装置についてより具体的に説明する。   On the other hand, the structure using the electroactive layer easily transmits the tactile sensation due to vibration, but hardly transmits the texture of the object displayed on the display device. As a structure for transmitting the texture of an object displayed on a display device, there is a structure using electrostatic attraction. Specifically, in a structure using electrostatic attraction, an electrode is disposed on one surface of the insulating layer. When a voltage is applied to the electrode and the finger touches, a Coulomb force that is an electrostatic attractive force is generated between the finger and the insulating layer. If the finger is moved on the insulating layer in this state, the electrical texture is transmitted by horizontal friction. However, the structure using electrostatic attraction has a problem that the tactile sensation is not transmitted when the finger stops. However, a display device including a touch-sensitive element according to still another embodiment of the present invention can be realized to realize not only a tactile feeling due to vibration but also a material feeling due to electrostatic attraction. Hereinafter, a display device that can provide a tactile sensation due to vibration and an electrostatic attractive force in a switchable manner will be described more specifically.

図14は、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置のブロック図である。図15は、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の分解斜視図である。図14及び図15に示すように、表示装置1400は、接触感応素子1410、接触感応素子駆動部1420、タッチパネル1430、タッチ回路部1440、表示パネル1450、タイミング制御部1460、プロセッサ1470、上部カバー1480、及び下部カバー1490を備える。図15では、接触感応素子駆動部1420、タッチ回路部1440、タイミング制御部1460、及びプロセッサ1470を省略して図示した。   FIG. 14 is a block diagram of a display device according to still another embodiment of the present invention. FIG. 15 is an exploded perspective view of a display device according to still another embodiment of the present invention. As shown in FIGS. 14 and 15, the display device 1400 includes a touch sensitive element 1410, a touch sensitive element driving unit 1420, a touch panel 1430, a touch circuit unit 1440, a display panel 1450, a timing control unit 1460, a processor 1470, and an upper cover 1480. , And a lower cover 1490. In FIG. 15, the touch-sensitive element driving unit 1420, the touch circuit unit 1440, the timing control unit 1460, and the processor 1470 are omitted.

接触感応素子1410は、電気活性高分子からなる電気活性層1412の下部に配置された複数の電極1414に電圧を印加することにより、発生される電気活性層1412の振動及びユーザの指と電極との間に発生する静電気的引力と指の動きによる摩擦力を介してユーザに材質感を提供する。接触感応素子1410は、透明な材料からなる。接触感応素子1410は、複数の電極1414を介して局部的な領域で触感を提供することができる。図15に示すように、接触感応素子1410は、電気活性層1412及び複数の電極1414を含む。複数の電極1414は、電気活性層1412の同じ一面にのみ配置される。本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置は、図1a〜図10を参照して説明された本発明の様々な実施形態に係る接触感応素子100、400、500、600、800、900、1000のうち、いずれか1つを用いて実現されることができる。   The touch-sensitive element 1410 applies a voltage to a plurality of electrodes 1414 disposed under the electroactive layer 1412 made of an electroactive polymer, thereby generating vibrations of the electroactive layer 1412 and the user's fingers and electrodes. The user is provided with a material feeling through the electrostatic attraction generated between the two and the frictional force generated by the finger movement. The touch sensitive element 1410 is made of a transparent material. The touch-sensitive element 1410 can provide a tactile sensation in a local area via a plurality of electrodes 1414. As shown in FIG. 15, the touch sensitive element 1410 includes an electroactive layer 1412 and a plurality of electrodes 1414. The plurality of electrodes 1414 are disposed only on the same surface of the electroactive layer 1412. The display device according to another embodiment of the present invention may include touch sensitive elements 100, 400, 500, 600, 800, 900 according to various embodiments of the present invention described with reference to FIGS. It can be realized by using any one of 1000.

接触感応素子駆動部1420は、受信される振動駆動信号に対応して接触感応素子1410を駆動させるための電圧を制御する。接触感応素子駆動部1420は、様々な大きさと様々な周波数の電圧を提供するように構成される。また、接触感応素子1410は、事物に対する材質感と振動感を共に提供するために、様々な電場を形成することができる。このために、接触感応素子駆動部1420は、複数の電極1414の各々に互いに相違した電圧を印加するように構成されることができる。接触感応素子駆動部1420は、プロセッサ1470またはタッチパネル1430の入力に対応して電圧の印加方式を変更するように構成される。例えば、接触感応素子駆動部1420は、接触感応素子1410の複数の電極1414の各々に対する印加電圧を決定し、印加電圧を複数の電極1414の各々に伝達することができる。接触感応素子1410の構造及び接触感応素子駆動部1420の動作についての具体的な説明は、図16〜図19を参照して後述する。   The touch sensitive element driving unit 1420 controls a voltage for driving the touch sensitive element 1410 in response to the received vibration drive signal. The touch sensitive element driver 1420 is configured to provide voltages of various sizes and various frequencies. In addition, the touch-sensitive element 1410 can form various electric fields in order to provide both a material feeling and a vibration feeling with respect to things. For this reason, the touch-sensitive element driving unit 1420 can be configured to apply different voltages to each of the plurality of electrodes 1414. The touch-sensitive element driving unit 1420 is configured to change the voltage application method corresponding to the input of the processor 1470 or the touch panel 1430. For example, the touch sensitive element driving unit 1420 can determine an applied voltage to each of the plurality of electrodes 1414 of the touch sensitive element 1410 and transmit the applied voltage to each of the plurality of electrodes 1414. A specific description of the structure of the touch-sensitive element 1410 and the operation of the touch-sensitive element driving unit 1420 will be described later with reference to FIGS.

接触感応素子1410上には上部カバー1480が配置される。上部カバー1480は、表示装置1400の外部からの衝撃から表示装置1400を保護するための構成である。上部カバー1480は、プラスチックまたはガラスのような透明な絶縁性物質からなることができる。   An upper cover 1480 is disposed on the touch sensitive element 1410. The upper cover 1480 is a structure for protecting the display device 1400 from an impact from the outside of the display device 1400. The top cover 1480 may be made of a transparent insulating material such as plastic or glass.

接触感応素子1410の下にはタッチパネル1430が配置される。タッチ回路部1440は、タッチパネル1430からのタッチ入力信号を受信し、タッチと関連した様々なタッチ出力信号を出力するように構成される。タッチ回路部1440は、接触感応素子駆動部1420及びプロセッサ1470にタッチ出力信号を出力することができる。ただし、タッチパネル1430が静電容量方式のタッチパネルである場合、タッチパネル1430は、静電容量の変化をより容易に感知するために、接触感応素子1410上に配置されることもできる(例えば、タッチパネルは、ユーザと接触感応素子1410との間に位置することができる)。   A touch panel 1430 is disposed under the touch sensitive element 1410. The touch circuit unit 1440 is configured to receive a touch input signal from the touch panel 1430 and output various touch output signals related to the touch. The touch circuit unit 1440 can output a touch output signal to the touch-sensitive element driving unit 1420 and the processor 1470. However, when the touch panel 1430 is a capacitive touch panel, the touch panel 1430 may be disposed on the touch sensitive element 1410 in order to more easily detect a change in capacitance (for example, the touch panel may be a touch panel). Can be located between the user and the touch sensitive element 1410).

タッチパネル1430下には表示パネル1450が配置される。表示パネル1450として、前述したように、有機発光表示パネル、液晶表示パネル、電気泳動表示パネルなどのような様々な表示パネルが使用され得る。表示パネル1450は、フレキシブル(flexible)基板を含み、柔軟性を有する表示パネルでありうる。柔軟性を有する表示パネルは、外部から加えられる力により様々な方向及び角度で変形されることができる。タイミング制御部1460は、入力された映像に基づき、スキャン制御信号、データ制御信号などを用いて表示パネル1450を駆動するように構成される。   A display panel 1450 is disposed below the touch panel 1430. As described above, various display panels such as an organic light emitting display panel, a liquid crystal display panel, and an electrophoretic display panel can be used as the display panel 1450. The display panel 1450 includes a flexible substrate and may be a flexible display panel. A flexible display panel can be deformed in various directions and angles by a force applied from the outside. The timing control unit 1460 is configured to drive the display panel 1450 using a scan control signal, a data control signal, and the like based on the input video.

下部カバー1490は、接触感応素子1410、タッチパネル1430、及び表示パネル1450の下部を覆うように表示パネル1450の下に配置される。下部カバー1490は、表示装置1400の内部の構成を外部の衝撃及び異質物や水分の浸透から保護する。例えば、下部カバー1490は、硬度が良いガラスや熱成形が可能であり、加工性が良いプラスチックのような物質からなることができるが、これに制限されない。また、下部カバー1490は、接触感応素子1410の柔軟性と形状の変化によって共に変形され得る物質からなることができる。例えば、下部カバー1490は、柔軟性を有するプラスチックのような物質からなることができるが、これに制限されない。図15に示されてはいないが、接触感応素子1410、タッチパネル1430、表示パネル1450、上部カバー1480、及び下部カバー1490を互いに接着させるための接着層が使用され得る。   The lower cover 1490 is disposed under the display panel 1450 so as to cover the lower part of the touch sensitive element 1410, the touch panel 1430, and the display panel 1450. The lower cover 1490 protects the internal configuration of the display device 1400 from external impacts and foreign matter and moisture penetration. For example, the lower cover 1490 may be made of a material such as glass having good hardness or thermoforming, and may be made of a material such as plastic having good workability, but is not limited thereto. In addition, the lower cover 1490 may be made of a material that can be deformed together by changes in flexibility and shape of the touch-sensitive element 1410. For example, the lower cover 1490 may be made of a material such as a flexible plastic, but is not limited thereto. Although not shown in FIG. 15, an adhesive layer may be used to adhere the touch-sensitive element 1410, the touch panel 1430, the display panel 1450, the upper cover 1480, and the lower cover 1490 to each other.

プロセッサ1470は、様々な演算を行うための手段であって、MAP(Multimedia Application Processor)、MCU(Microcontroller)、ISP(Image Signal Processor)などのような演算装置でありうる。プロセッサ1470は、映像を処理し、タッチ回路部1440からのタッチ出力信号に対応して接触感応素子1410に振動駆動信号を出力することができる。   The processor 1470 is a means for performing various calculations, and may be a calculation device such as a MAP (Multimedia Application Processor), an MCU (Microcontroller), an ISP (Image Signal Processor), or the like. The processor 1470 can process the image and output a vibration drive signal to the touch-sensitive element 1410 in response to the touch output signal from the touch circuit unit 1440.

図16は、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の接触感応素子を説明するための斜視図である。図16に示すように、接触感応素子1410は、電気活性層1412、複数の電極1414、及び配線1416を備える。   FIG. 16 is a perspective view for explaining a touch-sensitive element of a display device according to still another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 16, the touch sensitive element 1410 includes an electroactive layer 1412, a plurality of electrodes 1414, and a wiring 1416.

電気活性層1412及び複数の電極1414は、図1a〜図10において説明された電気活性層、第1の電極及び第2の電極の各々と実質的に同様な構成であるところ、重複する説明を省略する。図16に示すように、複数の電極1414は、第1の電極1414a及び第2の電極1414bを含む。第1の電極1414aと第2の電極1414bとは、電気活性層1412の下面で互いに隣接して配置される。第1の電極1414aと第2の電極1414bの各々は、接触感応素子1410の一端部に延びた配線1416と接続される。配線1416は、例えば、接触感応素子1410の一端部に配置されたパッド部を介して柔軟性印刷回路基板に接続され、柔軟性回路基板は、接触感応素子1410の駆動部と電気的に接続されることができる。   The electroactive layer 1412 and the plurality of electrodes 1414 have substantially the same configuration as the electroactive layer, the first electrode, and the second electrode described in FIGS. Omitted. As shown in FIG. 16, the plurality of electrodes 1414 includes a first electrode 1414a and a second electrode 1414b. The first electrode 1414a and the second electrode 1414b are disposed adjacent to each other on the lower surface of the electroactive layer 1412. Each of the first electrode 1414a and the second electrode 1414b is connected to a wiring 1416 extending to one end of the contact-sensitive element 1410. The wiring 1416 is connected to the flexible printed circuit board via, for example, a pad portion arranged at one end of the touch sensitive element 1410, and the flexible circuit board is electrically connected to the drive part of the touch sensitive element 1410. Can.

図17aは、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動とユーザが感じる触覚を説明するための概略的な断面図である。図17bは、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動を説明するための概略図である。図17cは、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動例を説明するための概略図である。図17aでは、説明の便宜のために、表示装置1400からタッチパネル1430及び表示パネル1450を省略する。図17aに示された表示装置1400の接触感応素子1410は、図16に示された接触感応素子1410と実質的に同様であるから、その構造に対する重複説明を省略する。以下の図面において、+記号は、電極に駆動電圧が印加されるということを表し、−記号は、電極に0Vが印加されるか、電極が接地されたことを表す。   FIG. 17A is a schematic cross-sectional view for explaining driving of a display device and a tactile sensation felt by a user according to still another embodiment of the present invention. FIG. 17B is a schematic view for explaining driving of a display device according to still another embodiment of the present invention. FIG. 17c is a schematic diagram for explaining an example of driving a display device according to still another embodiment of the present invention. In FIG. 17 a, the touch panel 1430 and the display panel 1450 are omitted from the display device 1400 for convenience of explanation. Since the touch sensitive element 1410 of the display device 1400 shown in FIG. 17A is substantially the same as the touch sensitive element 1410 shown in FIG. In the following drawings, the + symbol indicates that a drive voltage is applied to the electrode, and the − symbol indicates that 0 V is applied to the electrode or that the electrode is grounded.

図17aに示すように、第1の電極1414aは、例えば、駆動電圧である第1の電圧が印加され、第1の電極1414aに隣接した第2の電極1414bは、例えば、0V電圧である第2の電圧が印加されるか、接地される。これにより、第1の電極1414aと第2の電極1414bとの間の電気活性層1412に電場が形成される。電気活性層1412が誘電性エラストマーからなる場合、誘電性エラストマーが収縮膨脹されて接触感応素子1410が振動する。または、電気活性層1412が強誘電性高分子からなる場合、電気活性層1412の内部の双極子の整列方向が変更されて接触感応素子1410が振動する。接触感応素子1410での振動は上部カバー1480に伝達され、ユーザは、上部カバー1480に接する指の機械的刺激収容体を介して振動を認知する。言い替えれば、ユーザの指のすぐ下の接触感応素子1410の一部分のみが選択的に振動し得る。また、様々な振動感を提供するために、相違した周波数の電圧が印加され得る。様々な振動感を提供するために、複数の電極に印加される電圧の周波数は、例えば、1〜500Hzの範囲内でありうる。   As shown in FIG. 17a, the first electrode 1414a is applied with, for example, a first voltage, which is a driving voltage, and the second electrode 1414b adjacent to the first electrode 1414a is, for example, a 0V voltage. A voltage of 2 is applied or grounded. Thereby, an electric field is formed in the electroactive layer 1412 between the first electrode 1414a and the second electrode 1414b. When the electroactive layer 1412 is made of a dielectric elastomer, the dielectric elastomer is contracted and expanded, and the touch-sensitive element 1410 vibrates. Alternatively, when the electroactive layer 1412 is made of a ferroelectric polymer, the alignment direction of the dipoles inside the electroactive layer 1412 is changed, and the touch-sensitive element 1410 vibrates. The vibration at the touch-sensitive element 1410 is transmitted to the upper cover 1480, and the user recognizes the vibration through the mechanical stimulation container of the finger in contact with the upper cover 1480. In other words, only a portion of the touch sensitive element 1410 just below the user's finger can selectively vibrate. Moreover, in order to provide various vibration feelings, voltages having different frequencies can be applied. In order to provide various vibration feelings, the frequency of the voltage applied to the plurality of electrodes may be in the range of 1 to 500 Hz, for example.

第1の電極1414aと第2の電極1414bとを含む複数の電極1414の各々には、第1の電圧と第2の電圧または互いに相違した電位の電圧が印加され得るし、隣接する複数の電極1414での電位差により振動が生成される。図17bを参照すれば、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置1400の接触感応素子1410において複数の電極1414に印加される電圧が示される。図17bのように、接触感応素子1410の複数の電極1414に第1の電圧と第2の電圧とが互いに交差して印加されることにより、ユーザに振動感が提供され得る(例えば、接触感応素子1410の全体が振動し得る)。また、複数の電極1414のうち、隣接する電極の一部にのみ電圧が印加されて、局部的な振動感が提供されることもできる(例えば、接触感応素子1410の小さい部分のみが選択的に振動し得る)。   Each of the plurality of electrodes 1414 including the first electrode 1414a and the second electrode 1414b can be applied with the first voltage and the second voltage, or voltages having different potentials, and adjacent electrodes Vibration is generated by the potential difference at 1414. Referring to FIG. 17b, voltages applied to the plurality of electrodes 1414 in the touch sensitive element 1410 of the display device 1400 according to still another embodiment of the present invention are illustrated. As shown in FIG. 17b, the first voltage and the second voltage are applied to the plurality of electrodes 1414 of the touch-sensitive element 1410 so as to cross each other, thereby providing a vibration feeling to the user (eg, touch-sensitive). The entire element 1410 can vibrate). In addition, a voltage can be applied to only a part of the adjacent electrodes among the plurality of electrodes 1414 to provide a local vibration feeling (for example, only a small part of the touch-sensitive element 1410 can be selectively selected). Can vibrate).

図17cを参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置1400の表示パネル1450及び表示パネル1450が表示する画面が示される。画面では、複数のカードが広げられ、ユーザが指で複数のカードのうちの1つを選択すれば、局部的な振動感が指を介して伝達される。複数のカードのうちの1つを選択することは、指の平面上の動きを伴わないので、表示装置1400は、図17a及び図4bでの接触感応素子1410の駆動による振動感で触覚フィードバックを伝達する。   Referring to FIG. 17C, a display panel 1450 and a screen displayed on the display panel 1450 of the display device 1400 according to an embodiment of the present invention are shown. On the screen, a plurality of cards are spread, and if the user selects one of the plurality of cards with a finger, a local vibration feeling is transmitted via the finger. Since selecting one of the plurality of cards does not involve movement on the plane of the finger, the display device 1400 provides tactile feedback with a feeling of vibration generated by driving the touch-sensitive element 1410 in FIGS. 17a and 4b. introduce.

一方、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置1400では、振動感の他に、表示される物体の材質感も同じ接触感応素子1410を介して提供することができる。物体の材質感は、接触感応素子1410を図17a及び図17bとは相違するように駆動させることにより実現されることができる。以下では、同じ接触感応素子1410で物体の材質感を実現するための駆動方式を説明する。   On the other hand, in the display device 1400 according to still another embodiment of the present invention, the material feeling of the displayed object can be provided through the same touch sensitive element 1410 in addition to the vibration feeling. The material feeling of the object can be realized by driving the contact-sensitive element 1410 so as to be different from those shown in FIGS. 17a and 17b. Hereinafter, a driving method for realizing the material feeling of the object with the same touch sensitive element 1410 will be described.

図18aは、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動とユーザが感じる触覚を説明するための概略的な断面図である。図18bは、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動を説明するための概略図である。図18cは、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動例を説明するための概略図である。図18aでは、説明の便宜のために、表示装置1400からタッチパネル1430及び表示パネル1450を省略する。図18aに示された表示装置1400の接触感応素子1410は、図16に示された接触感応素子1410と実質的に同様であるから、その構造に対する重複説明を省略する。   FIG. 18 a is a schematic cross-sectional view for explaining driving of a display device and a tactile sensation felt by a user according to still another embodiment of the present invention. FIG. 18 b is a schematic view for explaining driving of a display device according to still another embodiment of the present invention. FIG. 18c is a schematic diagram for explaining an example of driving a display device according to still another embodiment of the present invention. In FIG. 18 a, the touch panel 1430 and the display panel 1450 are omitted from the display device 1400 for convenience of explanation. The touch-sensitive element 1410 of the display device 1400 shown in FIG. 18a is substantially the same as the touch-sensitive element 1410 shown in FIG.

図18aに示すように、第1の電極1414a及び第2の電極1414bの両方には第1の電圧が印加される。これにより、複数の電極1414と指との間に電場が形成され、指の平面上の動きにより水平摩擦が発生し、第1の電極1414aと第2の電極1414bとの間でユーザは摩擦による材質感を認知することができる。   As shown in FIG. 18a, the first voltage is applied to both the first electrode 1414a and the second electrode 1414b. Thereby, an electric field is formed between the plurality of electrodes 1414 and the finger, horizontal friction is generated by the movement of the finger on the plane, and the user is caused by friction between the first electrode 1414a and the second electrode 1414b. The material feeling can be recognized.

前述したように、第1の電極1414aと第2の電極1414bとを含む複数の電極1414の全てには、第1の電圧または第2の電圧が印加され得る。図18bを参照すれば、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置1400の接触感応素子1410において複数の電極1414に印加される電圧が示される。図18bのように、接触感応素子1410の複数の電極1414の全てに同じ第1の電圧が印加されることにより、ユーザの指が平面上で動く場合、材質感が提供され得る。図18cを参照すれば、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置1400の表示パネル1450及び表示パネル1450が表示する画面が示される。画面には、オンラインショッピングモールでの商品が表示される。商品が表示される領域SPに対応する複数の電極1414には、同じ第1の電圧が印加される。これにより、指が、商品が表示される領域SP上で動くようになると、商品の材質感が指を介して伝達される(例えば、ユーザの指は、ただ商品を表示する領域にある)。また、商品が表示される領域SPの各々には、互いに相違した周波数の電圧が印加されて、滑らかさから粗さなどのような様々な材質感が提供され得る。材質感を提供するために、複数の電極1414に印加される電圧の周波数は、例えば、1〜1000Hzの範囲内でありうる。   As described above, the first voltage or the second voltage can be applied to all of the plurality of electrodes 1414 including the first electrode 1414a and the second electrode 1414b. Referring to FIG. 18b, voltages applied to the plurality of electrodes 1414 in the touch sensitive element 1410 of the display device 1400 according to still another embodiment of the present invention are illustrated. As shown in FIG. 18B, the same first voltage is applied to all of the plurality of electrodes 1414 of the touch-sensitive element 1410, so that a material feeling can be provided when the user's finger moves on a plane. Referring to FIG. 18C, a display panel 1450 of a display device 1400 according to still another embodiment of the present invention and a screen displayed on the display panel 1450 are shown. Items on the online shopping mall are displayed on the screen. The same first voltage is applied to the plurality of electrodes 1414 corresponding to the region SP where the product is displayed. Thus, when the finger moves on the area SP where the product is displayed, the material feeling of the product is transmitted via the finger (for example, the user's finger is just in the area where the product is displayed). Further, voltages having different frequencies can be applied to each of the regions SP on which products are displayed, and various textures such as smoothness and roughness can be provided. In order to provide a material feeling, the frequency of the voltage applied to the plurality of electrodes 1414 may be in the range of 1-1000 Hz, for example.

商品の材質感は、指の平面上の動きを伴い、入力に対する振動感を要求しないので、表示装置は、図18a及び18bでの接触感応素子1410の駆動と指の水平摩擦による材質感で触覚フィードバックを伝達することができる。   Since the material texture of the product is accompanied by the movement of the finger on the plane and does not require a feeling of vibration with respect to the input, the display device feels the tactile sensation by driving the touch-sensitive element 1410 and the texture of the finger due to the horizontal friction in FIGS. Feedback can be communicated.

図19は、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動切換を説明するための概略図である。図19に示すように、表示パネル1450に複数のカードが広げられ、このとき、接触感応素子1410には、図17bのように、複数の電極1414の第1の電極1414aに第1の電圧が、第2の電極1414bに第2の電圧が互いに交差して印加される。ユーザが複数のカードのうちの1つを選択すれば、局部的な振動感が指を介して伝達される。   FIG. 19 is a schematic diagram for explaining drive switching of a display device according to still another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 19, a plurality of cards are spread on the display panel 1450. At this time, a first voltage is applied to the first electrode 1414a of the plurality of electrodes 1414 in the touch sensitive element 1410 as shown in FIG. The second voltage is applied to the second electrode 1414b so as to cross each other. If the user selects one of the plurality of cards, a local vibration feeling is transmitted via the finger.

次に、表示パネル1450の画面が切り換えられてオンラインショッピングモールでの商品が表示される。この場合、接触感応素子1410には、図18bのように、複数の電極1414である第1の電極1414a及び第2の電極1414bの両方に第1の電圧が印加される。これにより、ユーザの指が、商品が表示される領域SP上で動くようになると、商品の材質感が指を介して伝達される。   Next, the screen of the display panel 1450 is switched to display products in the online shopping mall. In this case, the first voltage is applied to both the first electrode 1414a and the second electrode 1414b, which are the plurality of electrodes 1414, in the touch sensitive element 1410, as shown in FIG. 18B. As a result, when the user's finger moves on the area SP where the product is displayed, the texture of the product is transmitted via the finger.

すなわち、第2の電極1414bに印加される電圧を第2の電圧で第1の電極1414aに印加される同一の第1の電圧に変えることにより、第1の電極1414aと第2の電極1414bとの間の電位差で発生される電場が消滅され、ユーザの指と第1の電極1414a及び第2の電極1414bとの間の電場が形成される。これにより、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置1400では、1つの接触感応素子1410で振動感と物体の材質感が駆動によって切り換えられて提供されることができる。また、1つの接触感応素子1410で互いに相違した2つのハプティック感を実現できるので、製造工程が簡素化され得るし、これによる工程費用も減少され得る。   That is, by changing the voltage applied to the second electrode 1414b to the same first voltage applied to the first electrode 1414a with the second voltage, the first electrode 1414a and the second electrode 1414b The electric field generated by the potential difference between the first and second electrodes 1414a and 1414b is extinguished, and an electric field is formed between the user's finger and the first electrode 1414a and the second electrode 1414b. Accordingly, in the display device 1400 according to still another embodiment of the present invention, the vibration sensation and the material sensation of the object can be switched and provided by one touch sensitive element 1410. Also, since two different haptic sensations can be realized with one touch-sensitive element 1410, the manufacturing process can be simplified and the process cost can be reduced.

本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の接触感応素子を製造して、その動作可否を確認した。電気活性層には、厚さ190μmと透過度89%のポリジメチルシロキサン(polydimethyl siloxane)電気活性高分子フィルムを使用した。複数の電極には、電気活性層の下部にITOをスパッタリング方式で表面抵抗182Ω/□に厚さ900Åで形成した。次に、500〜1000V、100Hzの周波数である正弦波を駆動電圧として使用した。振動感は、振動加速度で測定した。図17a及び図17bのように、隣接する複数の電極の各々に0Vと駆動電圧を印加したとき、0.15Gの振動加速度が測定された。図18a及び図18bのように、隣接する複数の電極の全てに駆動電圧を印加したとき、指を移動すれば、摩擦力による材質感が認識された。   A touch-sensitive element of a display device according to still another embodiment of the present invention was manufactured, and its operation was confirmed. The electroactive layer was a polydimethylsiloxane electroactive polymer film having a thickness of 190 μm and a transmittance of 89%. For the plurality of electrodes, ITO was formed by sputtering at a lower portion of the electroactive layer with a surface resistance of 182 Ω / □ and a thickness of 900 mm. Next, a sine wave having a frequency of 500 to 1000 V and 100 Hz was used as a driving voltage. The feeling of vibration was measured by vibration acceleration. As shown in FIGS. 17a and 17b, when 0 V and a driving voltage were applied to each of a plurality of adjacent electrodes, a vibration acceleration of 0.15 G was measured. As shown in FIGS. 18a and 18b, when a driving voltage is applied to all of the plurality of adjacent electrodes, if the finger is moved, the material feeling due to the frictional force is recognized.

図20は、本発明のさらに他の実施形態に係る表示装置の駆動方法を説明するための例示的なフローチャートである。まず、第1の電極及び第1の電極と隣接して配置された第2の電極が電気活性層の一面に提供される(S10)。   FIG. 20 is an exemplary flowchart for explaining a driving method of a display device according to still another embodiment of the present invention. First, a first electrode and a second electrode disposed adjacent to the first electrode are provided on one surface of the electroactive layer (S10).

次に、振動感が要求されるかを判断する(S20)。例えば、表示される画面が、振動感が要求される電子式キーボードであるか、電話がかけられるか、文字が伝送される画面、入力フィードバックが要求される画面であれば、振動感が要求され得る。振動感が要求される場合、表示装置のアクチュエータは、振動感を提供するように駆動されることができる。   Next, it is determined whether a feeling of vibration is required (S20). For example, if the displayed screen is an electronic keyboard that requires a feeling of vibration, a phone call, a screen that transmits characters, or a screen that requires input feedback, a feeling of vibration is required. obtain. When a feeling of vibration is required, the actuator of the display device can be driven to provide a feeling of vibration.

電気活性層を介して振動感を提供するために、接触感応素子が振動するように第1の電極には第1の電圧が印加され、第2の電極には第2の電圧が印加される(S30)。例えば、第1の電極には駆動電圧が印加され、第2の電極は接地されるか、0Vの電圧が印加され得る。これにより、電気活性層が収縮、膨脹されて振動感が提供される。振動感が提供された後は、再度ステップS20が繰り返される。   To provide a feeling of vibration through the electroactive layer, a first voltage is applied to the first electrode and a second voltage is applied to the second electrode so that the touch sensitive element vibrates. (S30). For example, a driving voltage may be applied to the first electrode, and the second electrode may be grounded or a voltage of 0V may be applied. As a result, the electroactive layer is contracted and expanded to provide a feeling of vibration. After the feeling of vibration is provided, step S20 is repeated again.

振動感が要求されないと判断された場合、物体に対する材質感が要求されるか判断される(S40)。例えば、表示される画面が材質感を要求する事物を含むか、ページをスクロールするか、電子筆記をすれば、材質感が要求され得る。材質感が要求される場合、表示装置のアクチュエータは、材質感を提供するように駆動される。   If it is determined that a feeling of vibration is not required, it is determined whether a material feeling for the object is required (S40). For example, if the displayed screen includes things that require a texture, scrolls the page, or performs electronic writing, the texture can be requested. When a texture is required, the actuator of the display device is driven to provide a texture.

材質感を提供するために、接触感応素子上で水平摩擦を発生させるように第1の電極及び第2の電極の両方には第1の電圧が印加される(S50)。これにより、指が表示装置に接触して移動する場合、発生される電気的な水平摩擦により指に触覚が伝達される。材質感が提供された後は、再度ステップS20が繰り返される。材質感が要求されない場合にも、再度ステップS20が繰り返される。しかし、図11に示される表示装置を駆動するための方法は例示的であり、表示装置が振動感と材質感を切り換え可能に提供できるならば、これに制限されず、様々な方式のアルゴリズムでいかなる状況に振動感と材質感が要求されるかを判断することができ、判断の先後関係や判断方式も相違することができる。また、電圧の印加は、接触感応素子の一部領域でのみ行われることにより、ユーザに局部的な接触感応を提供することができる。   In order to provide a material feeling, a first voltage is applied to both the first electrode and the second electrode so as to generate horizontal friction on the touch-sensitive element (S50). Accordingly, when the finger moves in contact with the display device, a tactile sensation is transmitted to the finger by the generated electric horizontal friction. After the material feeling is provided, step S20 is repeated again. Even when the texture is not required, step S20 is repeated again. However, the method for driving the display device shown in FIG. 11 is exemplary, and the display device is not limited to this as long as the display device can switch between a vibration feeling and a material feeling. It is possible to determine in what situation a feeling of vibration and a feeling of material are required, and the prior relationship and determination method of the determination can also be different. In addition, since the voltage is applied only in a partial region of the touch-sensitive element, a local touch sensitivity can be provided to the user.

図21は、本発明の種々の実施形態に係る表示装置が有利に活用され得る実例を示す図である。   FIG. 21 is a diagram illustrating an example in which display devices according to various embodiments of the present invention can be advantageously used.

図21(a)は、本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300がモバイルデバイス2400で使用される場合を示す。本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300が図21(a)においてモバイルデバイス2400に含まれるように示され、ここで、モバイルデバイス2400は、スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PDAなどのような小型化装置を意味する。表示装置がモバイルデバイス2400に設置される場合、外部電源が供給されずに自体バッテリを使用するようになるので、限定されたバッテリ容量に適するように表示装置1200、1300の構成要素が設計されなければならない。これにより、本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300のように、第1の電極及び第2の電極が電気活性層の同一平面上に形成されることにより、表示装置1200、1300の接触感応素子の駆動電圧が減少され、限定されたバッテリ容量でも表示装置1200、1300が正常に駆動され得る。また、ユーザは、モバイルデバイス2400で動画視聴、ゲーム、ボタン入力などを行うときにタッチとともに振動を感じることができるので、より感覚的な情報を伝達されることができる。   FIG. 21A shows a case where display devices 1200 and 1300 according to various embodiments of the present invention are used in a mobile device 2400. Display devices 1200, 1300 according to various embodiments of the present invention are shown to be included in mobile device 2400 in FIG. 21 (a), where mobile device 2400 is a smartphone, mobile phone, tablet PC, PDA, etc. This means a miniaturized device such as When the display device is installed in the mobile device 2400, the battery itself is used without being supplied with external power, and thus the components of the display devices 1200 and 1300 must be designed to be suitable for the limited battery capacity. I must. Accordingly, as in the display devices 1200 and 1300 according to various embodiments of the present invention, the first electrode and the second electrode are formed on the same plane of the electroactive layer, whereby the display devices 1200 and 1300 are formed. The driving voltage of the touch sensitive element is reduced, and the display devices 1200 and 1300 can be driven normally even with a limited battery capacity. In addition, since the user can feel vibration with touch when performing moving image viewing, a game, button input, or the like on the mobile device 2400, more sensuous information can be transmitted.

図21(b)は、本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300が車両用ナビゲーション2500で使用される場合を示す。車両用ナビゲーション2500は、表示装置1200、1300及び複数の操作要素を含むことができ、車両の内部に設置されたプロセッサにより制御され得る。表示装置1200、1300が車両用ナビゲーション2500に適用される場合、道路の高低、道路の状態、車両の進行状況などを触覚的に提供できるようになる。   FIG. 21 (b) shows a case where the display devices 1200, 1300 according to various embodiments of the present invention are used in the vehicle navigation 2500. The vehicle navigation 2500 may include display devices 1200 and 1300 and a plurality of operation elements, and may be controlled by a processor installed inside the vehicle. When the display devices 1200 and 1300 are applied to the vehicle navigation 2500, it is possible to tactilely provide information such as road height, road condition, and vehicle progress.

図21(c)は、本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300がモニタ、TVなどのようなディスプレイ手段2600として使用される場合を示す。本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300がディスプレイ手段2600として利用される場合、ユーザは、特定物件の質感、話者の状態などを実際に経験するように触覚的に感じることができるので、よりリアルな映像を楽しむようになる。   FIG. 21 (c) shows a case where the display devices 1200 and 1300 according to various embodiments of the present invention are used as display means 2600 such as a monitor and a TV. When the display devices 1200 and 1300 according to various embodiments of the present invention are used as the display unit 2600, the user may feel tactilely so as to actually experience the texture of a specific property, the state of a speaker, and the like. You can enjoy more realistic images.

図21(d)は、本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300が屋外広告看板2700で使用される場合を示す。屋外広告看板2700は、表示装置1200、1300及び地面と表示装置1200、1300を連結させる支持台を含むことができる。本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300を屋外広告看板2700に適用する場合、販売しようとする広告物品に対する触覚的な情報映像及び/又は音声とともにユーザに直接伝達できるので、広告効果が極大化され得るようになる。   FIG. 21 (d) shows a case where display devices 1200 and 1300 according to various embodiments of the present invention are used in an outdoor advertising billboard 2700. The outdoor advertising billboard 2700 may include display devices 1200 and 1300 and a support base that connects the display device 1200 and 1300 to the ground. When the display devices 1200 and 1300 according to various embodiments of the present invention are applied to the outdoor advertising billboard 2700, it can be directly transmitted to the user together with tactile information video and / or audio for the advertising article to be sold. Can be maximized.

図21(e)は、本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300がゲーム機2800で使用される場合を示す。ゲーム機2800は、表示装置1200、1300、及び様々なプロセッサが内蔵されるハウジングを含むことができる。本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300をゲーム機2800に適用する場合、ユーザのゲーム操作による様々な触覚的フィードバックをリアルに提供できるようになるので、ユーザのゲームに対する没入度が倍加され得るようになる。   FIG. 21 (e) shows a case where display devices 1200 and 1300 according to various embodiments of the present invention are used in a game machine 2800. The game machine 2800 may include a display device 1200, 1300 and a housing in which various processors are incorporated. When the display devices 1200 and 1300 according to various embodiments of the present invention are applied to the game machine 2800, various tactile feedbacks by the user's game operations can be provided realistically, so that the degree of immersion in the user's game is increased. Can be doubled.

図21(f)は、本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300が電子黒板2900で使用される場合を示す。電子黒板2900は、表示装置1200、1300、スピーカ、及びこれらを外部の衝撃から保護するための構造物を備えることができる。本発明の種々の実施形態に係る表示装置1200、1300を電子黒板2900に適用する場合、教育者は、スタイラスペンまたは指で表示装置1200、1300に講義内容を入力するときに直接黒板に板書するような感じを提供されることができるようになる。また、被教育者が電子黒板2900に表示されたイメージに対するタッチ入力を印加する場合、当該イメージに適した触覚的フィードバックが被教育者に提供され得るので、教育の効果が極大化され得る。   FIG. 21 (f) shows a case where the display devices 1200, 1300 according to various embodiments of the present invention are used in an electronic blackboard 2900. The electronic blackboard 2900 can include display devices 1200 and 1300, speakers, and a structure for protecting them from external impacts. When the display devices 1200 and 1300 according to various embodiments of the present invention are applied to the electronic blackboard 2900, the educator directly writes on the blackboard when inputting lecture contents into the display devices 1200 and 1300 with a stylus pen or a finger. You will be able to be provided with such a feeling. In addition, when the educated person applies touch input to the image displayed on the electronic blackboard 2900, tactile feedback suitable for the image can be provided to the educated person, so that the educational effect can be maximized.

以上、添付された図面を参照して本発明の実施形態をさらに詳細に説明したが、本発明は必ずこのような実施形態に局限されるものではなく、本発明の技術思想を逸脱しない範囲内で様々に変形実施されることができる。したがって、本発明に開示された実施形態は、本発明の技術思想を限定するためのものでなく、説明するためのものであり、このような実施形態によって本発明の技術思想の範囲が限定されるものではない。本発明の保護範囲は、下記の請求の範囲によって解析されなければならず、それと同等な範囲内にある全ての技術思想は、本発明の権利範囲に含まれるものと解析されなければならないであろう。   As described above, the embodiments of the present invention have been described in more detail with reference to the accompanying drawings. However, the present invention is not necessarily limited to such embodiments, and does not depart from the technical idea of the present invention. Various modifications can be made. Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are not intended to limit the technical idea of the present invention, but are for explanation. The scope of the technical idea of the present invention is limited by such an embodiment. It is not something. The protection scope of the present invention must be analyzed by the following claims, and all technical ideas within the scope equivalent thereto must be analyzed to be included in the scope of the right of the present invention. Let's go.

Claims (20)

電気活性高分子からなる電気活性層と、
前記電気活性層の一面にのみ配置された1つ以上の第1の電極及び1つ以上の第2の電極と、
を備え、
前記1つ以上の第1の電極及び前記1つ以上の第2の電極は、導電性物質からなることを特徴とする接触感応素子。
An electroactive layer made of an electroactive polymer;
One or more first electrodes and one or more second electrodes disposed only on one side of the electroactive layer;
With
The one or more first electrodes and the one or more second electrodes are made of a conductive material.
前記電気活性層は、複数のセルを有し、
前記1つ以上の第1の電極及び前記1つ以上の第2の電極は、前記複数のセルの各々に配置されたことを特徴とする請求項1に記載の接触感応素子。
The electroactive layer has a plurality of cells;
The touch-sensitive element according to claim 1, wherein the one or more first electrodes and the one or more second electrodes are disposed in each of the plurality of cells.
前記1つ以上の第1の電極は、同じセルに配置された前記1つ以上の第2の電極と第1の間隔で離隔された部分及び同じセルに配置された前記1つ以上の第2の電極と第2の間隔で離隔された部分を有することを特徴とする請求項2に記載の接触感応素子。   The one or more first electrodes are separated from the one or more second electrodes arranged in the same cell by a first distance and the one or more second electrodes arranged in the same cell. The touch-sensitive element according to claim 2, further comprising a portion spaced apart from the electrode by a second distance. 前記1つ以上の第1の電極及び前記1つ以上の第2の電極の各々は、第1のサブ電極及び前記第1のサブ電極から延びる複数の第2のサブ電極を有し、
前記1つ以上の第1の電極の複数の第2のサブ電極と前記1つ以上の第2の電極の複数の第2のサブ電極とが交互に配置されたことを特徴とする請求項2に記載の接触感応素子。
Each of the one or more first electrodes and the one or more second electrodes includes a first sub-electrode and a plurality of second sub-electrodes extending from the first sub-electrode,
3. The plurality of second sub-electrodes of the one or more first electrodes and the plurality of second sub-electrodes of the one or more second electrodes are alternately arranged. The touch-sensitive element as described in 1.
前記複数のセルのうち、第1のセルに配置された前記1つ以上の第1の電極と前記1つ以上の第2の電極は、第1の間隔で離隔され、
前記複数のセルのうち、第2のセルに配置された前記1つ以上の第1の電極と前記1つ以上の第2の電極は、第2の間隔で離隔されたことを特徴とする請求項2に記載の接触感応素子。
Among the plurality of cells, the one or more first electrodes and the one or more second electrodes arranged in a first cell are separated by a first interval,
The one or more first electrodes and the one or more second electrodes arranged in a second cell among the plurality of cells are separated by a second interval. Item 3. The touch sensitive element according to Item 2.
前記1つ以上の第1の電極と前記1つ以上の第2の電極との間の間隔は、電気活性層の厚さより小さいことを特徴とする請求項1に記載の接触感応素子。   The touch-sensitive element according to claim 1, wherein a distance between the one or more first electrodes and the one or more second electrodes is smaller than a thickness of the electroactive layer. 前記1つ以上の第1の電極及び前記1つ以上の第2の電極の各々は、螺旋形構造または二重ループ構造を有することを特徴とする請求項1に記載の接触感応素子。   The touch-sensitive element according to claim 1, wherein each of the one or more first electrodes and the one or more second electrodes has a spiral structure or a double loop structure. 前記1つ以上の第1の電極及び前記1つ以上の第2の電極は、透明導電性物質からなることを特徴とする請求項1に記載の接触感応素子。   The touch-sensitive element according to claim 1, wherein the one or more first electrodes and the one or more second electrodes are made of a transparent conductive material. 前記1つ以上の第1の電極及び前記1つ以上の第2の電極に電圧が印加される場合、前記電気活性層に発生される電場により前記電気活性層が振動するように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の接触感応素子。   The electroactive layer is configured to vibrate by an electric field generated in the electroactive layer when a voltage is applied to the one or more first electrodes and the one or more second electrodes. The touch-sensitive element according to claim 1. 電気活性高分子からなる電気活性層の一面で複数のセルの各々に配置され、導電性物質からなる1つ以上の第1の電極に第1の電圧が印加され、
前記電気活性層の前記一面で前記セルの各々に配置され、導電性物質からなる1つ以上の第2の電極に第2の電圧が印加され、
前記第1の電圧と前記第2の電圧とは、前記1つ以上の第1の電極と前記1つ以上の第2の電極との間の間隔による共振周波数に対応する周波数を有することを特徴とする接触感応素子。
A first voltage is applied to one or more first electrodes made of a conductive material, disposed in each of the plurality of cells on one side of the electroactive layer made of the electroactive polymer;
A second voltage is applied to one or more second electrodes made of a conductive material disposed on each of the cells on the one surface of the electroactive layer;
The first voltage and the second voltage have a frequency corresponding to a resonance frequency depending on a distance between the one or more first electrodes and the one or more second electrodes. Touch sensitive element.
前記1つ以上の第1の電極に前記共振周波数を有する前記第1の電圧が印加されるように構成され、
前記1つ以上の第2の電極は、接地されたことを特徴とする請求項10に記載の接触感応素子。
The first voltage having the resonance frequency is applied to the one or more first electrodes;
The touch-sensitive element according to claim 10, wherein the one or more second electrodes are grounded.
前記1つ以上の第1の電極は、同じセルに配置された前記1つ以上の第2の電極と第1の間隔で離隔された第1の部分及び第2の間隔で離隔された第2の部分を有し、
前記1つ以上の第1の電極に前記第1の間隔に対応する共振周波数または前記第2の間隔に対応する共振周波数を有する前記第1の電圧が印加され、
前記1つ以上の第2の電極は、接地されたことを特徴とする請求項10に記載の接触感応素子。
The one or more first electrodes are separated from the one or more second electrodes disposed in the same cell by a first portion and a second space spaced by a second space. The part of
The first voltage having a resonance frequency corresponding to the first interval or a resonance frequency corresponding to the second interval is applied to the one or more first electrodes,
The touch-sensitive element according to claim 10, wherein the one or more second electrodes are grounded.
前記セルのうち、第1のセルに配置された前記1つ以上の第1の電極と前記1つ以上の第2の電極は、第1の間隔で離隔され、
前記セルのうち、第2のセルに配置された前記1つ以上の第1の電極と前記1つ以上の第2の電極は、第2の間隔で離隔され、
前記第1のセルに配置された前記1つ以上の第1の電極に前記第1の間隔に対応する共振周波数を有する前記第1の電圧が印加されるか、前記第2のセルに配置された前記1つ以上の第1の電極に前記第2の間隔に対応する共振周波数を有する前記第1の電圧が印加され、
前記第1のセルに配置された前記1つ以上の第2の電極または前記第2のセルに配置された前記1つ以上の第2の電極は、接地されたことを特徴とする請求項10に記載の接触感応素子。
Among the cells, the one or more first electrodes and the one or more second electrodes disposed in the first cell are separated by a first interval,
Among the cells, the one or more first electrodes and the one or more second electrodes disposed in a second cell are separated by a second interval,
The first voltage having a resonance frequency corresponding to the first interval is applied to the one or more first electrodes arranged in the first cell, or arranged in the second cell. The first voltage having a resonance frequency corresponding to the second interval is applied to the one or more first electrodes;
11. The one or more second electrodes arranged in the first cell or the one or more second electrodes arranged in the second cell are grounded. The touch-sensitive element as described in 1.
タッチパネルと、
前記タッチパネル上にまたは前記タッチパネル下に配置され、電気活性高分子で構成された電気活性層及び前記電気活性層の一面にのみ配置された1つ以上の第1の電極と1つ以上の第2の電極を有する接触感応素子と、
前記タッチパネル及び前記接触感応素子上に配置されたカバーと、
を備え、
前記1つ以上の第1の電極及び前記1つ以上の第2の電極は、導電性物質からなることを特徴とする表示装置。
A touch panel;
One or more first electrodes and one or more second electrodes arranged on or under the touch panel and arranged only on one surface of the electroactive layer made of an electroactive polymer. A touch sensitive element having a plurality of electrodes;
A cover disposed on the touch panel and the touch-sensitive element;
With
The display device, wherein the one or more first electrodes and the one or more second electrodes are made of a conductive material.
表示パネルをさらに備え、
前記1つ以上の第1の電極及び前記1つ以上の第2の電極は、前記表示パネルと対向することを特徴とする請求項14に記載の表示装置。
A display panel,
The display device according to claim 14, wherein the one or more first electrodes and the one or more second electrodes are opposed to the display panel.
前記タッチパネルが内蔵された表示パネルをさらに備え、
前記表示パネルは、前記カバーと前記接触感応素子との間または前記接触感応素子下に配置されたことを特徴とする請求項14に記載の表示装置。
A display panel having the touch panel built therein;
The display device according to claim 14, wherein the display panel is disposed between the cover and the touch-sensitive element or under the touch-sensitive element.
前記接触感応素子のセルの面積と前記タッチパネルの画素の面積とは同じであることを特徴とする請求項14に記載の表示装置。   The display device according to claim 14, wherein an area of a cell of the touch-sensitive element and an area of a pixel of the touch panel are the same. 接触感応素子が振動するように電気活性高分子からなる電気活性層を備える前記接触感応素子に含まれた第1の電極及び第2の電極の各々に互いに相違した電圧を印加するステップと、
前記接触感応素子上で水平摩擦を発生させるように、前記第1の電極及び前記第2の電極の両方に同じ電圧を印加するステップと、
を含み、
前記第1の電極は、前記電気活性層の一面にのみ配置され、前記第2の電極は、前記第1の電極に隣接して配置されたことを特徴とする接触感応素子の駆動方法。
Applying different voltages to each of the first electrode and the second electrode included in the contact-sensitive element including an electroactive layer made of an electroactive polymer so that the touch-sensitive element vibrates;
Applying the same voltage to both the first electrode and the second electrode to generate horizontal friction on the touch sensitive element;
Including
The method for driving a touch-sensitive element, wherein the first electrode is disposed only on one surface of the electroactive layer, and the second electrode is disposed adjacent to the first electrode.
前記接触感応素子は、前記接触感応素子上で指の平面動きに基づいて水平摩擦を発生させるように構成されたことを特徴とする請求項18に記載の接触感応素子の駆動方法。   The method according to claim 18, wherein the touch sensitive element is configured to generate horizontal friction based on a planar movement of a finger on the touch sensitive element. 前記第1の電極及び前記第2の電極の各々に互いに相違した電圧を印加するステップまたは前記第1の電極及び前記第2の電極の両方に同じ電圧を印加するステップは、前記接触感応素子の一部領域でのみ行われることを特徴とする請求項18に記載の接触感応素子の駆動方法。   Applying a different voltage to each of the first electrode and the second electrode or applying the same voltage to both the first electrode and the second electrode comprises the steps of: The method of driving a touch-sensitive element according to claim 18, wherein the driving is performed only in a partial region.
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