JP5877864B2 - 静電容量式タッチパネルの導電模様構造 - Google Patents

静電容量式タッチパネルの導電模様構造 Download PDF

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Description

本発明は、本発明は、タッチパネルデバイスに関し、特に、静電容量式タッチパネルの導電模様構造に関する。
家電製品、通信製品、および電子情報製品の分野において、タッチパネルが幅広く応用されている。タッチパネルの一般的な応用の例としては、携帯情報端末(PDA)の入力インタフェース、電化製品、または遊戯機器などがある。タッチパネルおよびディスプレイパネルの統合の現在のトレンドは、ユーザが指またはタッチペンを利用してパネル上の制御アイコンを指すことで、PDA、電化製品、遊戯機器などでの所望の機能を実行することを実現することである。タッチパネルはまた、公共情報問合せシステムに適用して、公衆に効率的な操作を提供する。
従来のタッチパネルは、基板を有し、その基板の表面上にユーザの指またはタッチペンのタッチに関連する信号を感知する感知領域が区分されて、入力および制御を実現する。感知領域は、例えば、酸化インヂウム・スズ(ITO)のような透明導電膜で作られ、ディスプレイ上に示される特定の位置に対応する透明導電膜をユーザがタッチして、デバイスの操作を実現する。
最も一般的に知られる種類のタッチパネルは、抵抗膜方式タッチパネル、静電容量式タッチパネル、赤外線感知式タッチパネル、電磁気感知式タッチパネル、超音波感知式タッチパネルを含む。静電容量式タッチパネルは、透明電極および人体の静電気の間に引き起こされる静電容量の変化を利用して電流を発生し、タッチ位置が特定される。静電容量式タッチパネルは、光透過性、硬度、精度、応答時間、タッチサイクル、動作温度、および初期フォース(force)における優位性を持ち、このため、現在では最も一般的に利用されている。
ユーザが指またはタッチペンでタッチパネルをタッチした位置を検知するために、様々な静電容量式タッチパネル技術が開発されている。例えば、特許文献1は、タッチ感知表面上の位置を検知する、格子型のタッチ感知システムを開示する。その格子型のタッチ感知システムは、2つの静電容量層を含み、その間は絶縁材料によって離される。各層は実質的に平行な導電要素を含み、2つの感知層の導電要素は実質的に相互に垂直である。各導電要素は、狭い幅の長方形状の導電の帯によって一緒に接続された、一連のダイヤモンド形状のパッチ(patch)を備える。任意の各感知層の導電要素は、対応するリード線の集合のリード線に、片側または両側の端部で電気的に接続される。制御回路もまた含まれて、リード線の対応する集合を通って導電要素の両側の端部に対する誘導信号を提供し、表面上にタッチが発生した時に感知要素によって生成される感知信号を受信し、そして、各層における影響されたバーの位置を決定する。
特許文献2は、タッチ感知スイッチングセルの配列を備える静電容量式タッチパネルを開示する。各スイッチングセルは、第1および第2の系列の対を含み、第1および第2の系列の対は、共通信号源によって電圧が印加されるコンデンサに接続される。スイッチングセルの配列が配置されて、第1のコンデンサの対が、スイッチングセルの第1のグループにおいて、例えば列のように、対応する第1の複数の信号検出器に接続される。第2のコンデンサの対が、スイッチングセルの第2のグループにおいて、例えば行のように、対応する第2の複数の信号検出器に接続される。人体、または選択スイッチングセルを作動させる他のタッチ静電気の手法によって、単一のスイッチングセルのコンデンサの各対の接点が選択的にアースに連結される。
特許文献3は、静電容量式の変化感知のタッチ感知配列システムを開示する。そのシステムは、電極、駆動線の配列、駆動信号生成器、および感知線の配列を含む。各電極は導電タブに接続されて、電極配列の行または列のいずれかを形成する。各駆動線は複数の電極と容量性結合されている。駆動信号生成器は、駆動線に対する交流信号パケットを生成および印加する。感知線は複数の電極と容量性結合され、駆動信号が駆動線に印加された時に、電極から信号が発生する。電極の個数は、駆動線の個数および感知線の個数の積に等しい。マイクロプロセッサは、感知線上の信号から発生する値に基づいて操作者によるタッチに関連する情報を提供する。
特許文献4は、タッチ感知パッド上の導電物体によってなされた位置を認識する方法を開示する。ホストの制御回路に信号が送られて、タッチ位置を特定する。特許文献5および特許文献6は、同一の技術を開示する。
特許文献7は、透明、静電容量式感知システム、特に、電子デバイスへの入力に十分適した静電容量式感知システムを開示する。静電容量式センサは、グラフィカルユーザインターフェイスの入力デバイスとしてさらに利用され、特に、LCDスクリーンのようなディスプレイデバイスの上に重ねあわせられると、ディスプレイ上の指の位置やタッチエリアを感知する。
特許文献8は、検知エリア近くに位置する物体、およびデバイスと統合する透明キーボードの位置を見つけるバイスを開示する。デバイスは、互いに並行に伸びて検知エリアへと伸びる線を形成するように接続される、第1の検知領域の集合と、前記線に対して垂直に伸びる列を形成するように互いに接続される、第2の検知領域の集合と、前記線および列に電気信号を印加する走査デバイスと、走査デバイスを用いて物体の位置検知手段と、を備える。
特許文献9は、アンテナが形成された表面を含む、マルチユーザタッチシステムを開示する。送信機は、一意に特定可能な信号を各アンテナに送信する。受信機は、別のユーザに対して容量性結合され、一意に特定可能な信号を受信する。プロセッサは、任意のアンテナをマルチユーザが同時にタッチした時に、特定のアンテナを特定のユーザに関連付ける。
特許文献10は、ユニタリディスプレイおよび感知デバイスを開示し、ユニタリディスプレイおよび感知デバイスは、フラットパネルディスプレイスクリーン上の入力を検知する、液晶ディスプレイモジュールの液晶ディスプレイモジュール要素を統合する。
米国特許第6970160号明細書 米国特許第4233522号明細書 米国特許第4733222号明細書 米国特許第5880411号明細書 米国特許第6414671号明細書 米国特許第5374787号明細書 米国特許第7030860号明細書 米国特許第5459463号明細書 米国特許第6498590号明細書 米国特許第5847690号明細書 台湾特許出願公開第201120714号明細書 台湾特許出願公開第201107826号明細書
上述したいずれの従来技術も、タッチパネル上のユーザのタッチ検知に関する技術を提供し、いずれもタッチ感知構造を備えている。
しかしながら、これらの公知のデバイスはいずれも、2つの静電容量式感知層は、各層間の静電容量効果を実現するための絶縁材料を用いて、互いに間隔をあけて配置される。このため、パネルの構造がとても厚くなり、小型化のトレンドに反するものである。
さらに、従来の静電容量式タッチパネルは、2つの静電容量式感知層がその表面上にそれぞれ形成される、基板を備えている。これに関連して、バイアスとして作用するホールが基板上に形成される必要があり、また、回路層も採用されて感知層の導電要素に適切に接続する必要がある。このため、静電容量式タッチパネルの製造を複雑化する。
従って、上述した従来の静電容量式タッチパネルの欠点を克服する静電容量式タッチパネルが求められている。
本発明は、上述した問題を考慮してなされたものであり、一つの目的は、薄型の導電模様構造を備える静電容量式タッチパネルを提供することである。また、本発明の他の目的は、製造を簡単化させた導電模様構造を備える静電容量式タッチパネルを提供することである。
本発明の一つの目的は、薄型の導電模様構造を備える静電容量式タッチパネルを提供することである。その導電模様構造は、複数の第1軸方向導電集成部品および複数の第2軸方向導電集成部品を含む。各導電集成部品は、導電線によって相互接続される複数の導電セルを有する。異なる軸方向に伸びる導電線は、絶縁層によって互いに絶縁される。
本発明の他の目的は、製造を簡単化させた導電模様構造を備える静電容量式タッチパネルを提供することである。その導電模様構造は、第1軸方向導電集成部品および第2軸方向導電集成部品を含む。第1軸方向導電集成部品および第2軸方向導電集成部品は、導電線によって接続される導電セルをそれぞれ有する。一般的な透明導電層を製造する公知のプロセスによって、導電セルおよび導電線が基板の同一の表面上に形成され、ユーザがタッチパネルの表面をタッチした時、ユーザによってタッチされる第1軸方向導電集成部品および第2軸方向導電集成部品が、その隣接する導電セルの間に静電容量効果を発生する。
本発明によれば、上述した従来の静電容量式タッチパネルの欠点を克服する解決手法として、基板の表面上に導電模様構造が形成されて、その導電模様構造は、複数の第1軸方向導電集成部品および複数の第2軸方向導電集成部品を備える。第1軸方向導電集成部品と第2軸方向導電集成部品は、互いに実質的に垂直する方向にそれぞれ伸び、複数の第1軸方向導電セルおよび複数の第2軸方向導電セルをそれぞれ有する。第1軸方向導電線は第1軸方向に沿って第1軸方向導電セルを相互に接続し、第2軸方向導電線は第2軸方向に沿って第2軸方向導電セルを相互に接続する。絶縁層が提供されて第1軸方向導電線の表面を覆い、対応する第2軸方向導電線から第1軸方向導電線を絶縁する。第1軸方向導電線および第2軸方向導電線は、実質的に等距離間隔で配置され、基板は硬質の基板とすることができる。
本発明によれば、静電容量式タッチパネルの導電模様構造は、複数の第1軸方向導電集成部品および複数の第2軸方向導電集成部品を備え、これら導電集成部品が基板の同一の表面上に形成される。これによって、構造の簡単化と構造の厚さの減少を実現できる。
互いに隣接する第1軸方向導電集成部品の導電セルおよび第2軸方向導電集成部品の導電セルが、ユーザの指によってタッチされた時に、ユーザの指がタッチした隣接する導電セルのエリアに応じて静電容量効果が発生し、次いで、ユーザの指がタッチしたタッチパネルの位置を制御回路が特定する。
導電模様構造の第1軸方向導電集成部品および第2軸方向導電集成部品は、一般的な回路配置技術によって基板の表面の1つの表面上のみに形成される。これによって、本発明は、良品率が高く、製造コストが低く、簡単なプロセスで実現できる。
本発明によれば、薄型で、また、製造を簡単化させた導電模様構造を備える静電容量式タッチパネルを提供することができる。
本発明の第1の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の部分立体図である。 第2図中の3-3断面の断面図である。 第2図中の4-4断面の断面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルのある位置エリアをユーザの指がタッチした時のイメージ図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの別の位置エリアをユーザの指がタッチした時のイメージ図である。 複数の第1軸方向導電セル、第1軸方向導電線、信号伝送線、および第2軸方向導電セルが基板の表面上に形成された平面イメージ図である。 図7のステップの後に、第1軸方向導電線の導電線表面上に絶縁層が形成された平面イメージ図である。 図8のステップの後に、第2軸方向導電線が基板表面上に形成されて、同一の第2軸方向導電集成部品の隣接する第2軸方向導電セルの対の間を接続する平面イメージ図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第2の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第3の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第4の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第5の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第6の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第7の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第8の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第9の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第10の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第11の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第12の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第13の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第14の実施の形態の平面図である。 本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第15の実施の形態の平面図である。 本発明の導電模様構造を有する電子デバイスのイメージ図である。
当業者は、以下で参照する図面が説明の目的のみのためのものであるということを理解する。図面は、本出願の教示のスコープを限定することを決して意図するものではない。同様の符号は、複数の図面を通して、対応する部分を指定する。
図1は、本発明の第1の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。図2は、本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の部分立体図である。導電模様構造は、通常、参照符号12を用いて指定して、基板1の基板表面11上に形成する。
導電模様構造12は、第1軸方向に沿って伸びる複数の導電集成部品(第1軸方向導電集成部品13として参照する。)と、第2軸方向に沿って伸びる複数の導電集成部品(第2軸方向導電集成部品14として参照する。)と、を備える。第1軸方向導電集成部品13のそれぞれは他の第1軸方向導電集成部品13に対して平行し、第2軸方向導電集成部品14のそれぞれは他の第2軸方向導電集成部品14に対して平行して位置する。第1軸方向導電集成部品13は、第2軸方向導電集成部品14に実質的に垂直して位置する。
なお、第1軸方向導電集成部品13および第2軸方向導電集成部品14は、図面に例示する垂直対応関係以外に、その他の垂直しない対応角度で基板1の基板表面11上に配置できることが理解される。
各第1軸方向導電集成部品13は、複数の第1軸方向導電セル131から構成される。各第1軸方向導電セル131は、第1軸方向(図においてXで指定する。)に沿って実質的に等距離間隔で基板1の基板表面11上に並べられる。隣接する第1軸方向導電集成部品13の間と、隣接する2つの第1軸方向導電セル131の間と、の間には、第2軸方向導電セル配置スペース15を定義する。
第1軸方向導電線132は、第1軸Xに沿って位置する、隣接する第1軸方向導電セル131の間を接続する。これによって、第1軸方向Xに沿って配置される第1軸方向導電セル131を電気的に一緒に接続して、第1軸方向導電集成部品13を形成する。言い換えると、同一の第1軸方向導電集成部品13の第1軸方向導電セル131は、第1軸方向導電線132によって直列に一緒に接続される。各第1軸方向導電集成部品13は、回路板に配置された制御回路(回路版および制御回路ともに不図示)に信号を伝送する信号伝送線16aに、さらに接続される。
各第1軸方向導電線132は、絶縁層17によって覆われた導電線表面133を有する。絶縁層17は、電気絶縁特性を有する材料で作られて、好ましくは透明の絶縁材料(例えば二酸化ケイ素等)である。
各第2軸方向導電集成部品14は、複数の第2軸方向導電セル141から構成される。各第2軸方向導電セル141は、第2軸方向(図においてYで指定する。)に沿って実質的に等距離間隔で基板1の基板表面11上に並べられる。各第2軸方向導電セル141は、第2軸方向導電セル配置スペース15にそれぞれ配置される。
第2軸方向導電線142は、第2軸Yに沿って位置する、隣接する第2軸方向導電セル141の間を接続する。これによって、第2軸方向Yに沿う第2軸方向導電セル141が電気的に一緒に接続されて、第2軸方向導電集成部品14を形成する。言い換えると、同一の第2軸方向導電集成部品14の第2軸方向導電セル141は、第2軸方向導電線142によって直列に一緒に接続される。各第2軸方向導電集成部品14は、制御回路に信号を伝送する信号伝送線16bに、さらに接続される。
図3は図2中の3−3断面の断面図であり、図4は図2中の4−4断面の断面図である。第1軸方向導電セル131、第1軸方向導電線132、第2軸方向導電セル141、第2軸方向導電線142は、透明導電材料で作られている。第1軸方向導電線132と第2軸方向導電線142の間に絶縁層17を配置する。これにより、第2軸方向導電集成部品14の隣接する第2軸方向導電セル141に接続する第2軸方向導電線142が、互いに絶縁される方法で第1軸方向導電線132と交差して伸びる。
基板1は、例えば、ガラス基板のような硬質の基板とすることができ、第1軸方向導電集成部品13、第2軸方向導電集成部品14、および第1、第2軸方向導電線132、142は、透明導電フィルム(例えば酸化インジウムスズITO導電層)で作られる。説明する実施の形態では、第1軸方向導電セル131および第2軸方向導電セル141の形状は、六角形の幾何輪郭形状とすることができる。なお、導電セル131、141の形状を他の幾何学的輪郭形状とし、有効な導電表面の最適な分布を生じることが理解される。

図5はユーザの指が本発明の静電容量式タッチパネル上のある位置エリアをタッチした時のイメージ図である。図6はユーザの指が本発明の静電容量式タッチパネルの別の位置エリアをタッチした時のイメージ図である。図に示している通り、ユーザが指で本発明の静電容量式タッチパネル上の、Aで指定されるタッチエリア(位置)Aをタッチする時、タッチエリアAによって覆われる第1軸方向導電集成部品13の第1軸方向導電セル131と第2軸方向導電集成部品14の第2軸方向導電セル141の間に静電容量効果が発生し、それによって引き起こされた信号が信号伝送線16a、16bを通って制御回路に伝送される。制御回路は、次いで計算を実行して基板1の基板表面11上のどこにタッチエリアAの位置が決められるかを決定する。
ユーザが指を別のタッチエリアBに移した時、タッチエリアBによって覆われる第1軸方向導電集成部品13の第1軸方向導電セル131と第2軸方向導電集成部品14の第2軸方向導電セル141の間に静電容量効果が発生し、それによって引き起こされた信号が信号伝送線16a、16bを通って制御回路に伝送される。制御回路は、次いで計算を実行して基板1の基板表面11上のどこにタッチエリアBの位置が決められるかを決定する。これにより、導電模様構造がディスプレイパネルに適用されてディスプレイパネル上に表示される情報がユーザに見える。
図7および図8は、本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の製造ステップを説明する平面イメージ図である。図7は、基板表面に複数の第1軸方向導電セル131、第1軸方向導電線132、信号伝送線16a、16b、および第2軸方向導電セル141が形成されている平面イメージ図である。図8は、図7のステップを完成後、基板表面に絶縁層17が形成されて各第1軸方向導電線132の導電線表面を覆う平面イメージ図である。図9は、図8のステップを完成後、第2軸方向導電線142が形成されて、同一の第2軸方向導電集成部品14の隣接する第2軸方向導電セル142の各対の間を接続し、それによって、本発明のタッチパネルの導電模様構造の製造を完成する平面イメージ図である。
導電模様構造12の製造は、エッチング法、スパッタ法、またはスクリーン印刷技術などの任意の公知技術を用いて実行することができる。エッチング法で導電模様構造を製造する場合を例に、以下に説明する。まず、洗浄済みの基板1の基板表面11に導電フィルム(例えば、酸化インジウムスズITO透明導電層)を形成する。その後、スクリーン印刷法が使用されてエッチングマスク印刷(Etching Mask Printing)を実行する。
エッチングマスク印刷プロセスの後、基板表面11上にエッチングが実行され、続いて膜の剥離(Stripping)が実行される。従って、透明かつ導電特性を有する、第1軸方向導電集成部品13の第1軸方向導電セル131と、第1軸方向導電線132と、第2軸方向導電集成部品14の第2軸方向導電セル141とが(図7で示しているように)基板表面11上に形成される。この時、同一の第1軸方向導電集成部品13の全ての第1軸方向導電セル131が電気的に一緒に接続され、かつ、第1軸方向導電集成部品13が複数の信号伝送線16aにさらに接続される。
その後、図8で示されるように、絶縁層17が適用されて各第1軸方向導電線132の導電線表面133を覆う。次に、印刷技術を用いてマスクが形成されて第2軸方向導電線142の位置を定義する。続いて、透明導電層を塗布して第2軸方向導電線142を形成し、図9に示されるように、第2軸Yに沿って隣接する第2軸方向導電セル141が第2軸方向導電線142によって互いに接続され、各第2軸方向導電線142が絶縁層17の表面を横断して伸びる。上述のステップを完成後、同一の第2軸方向導電集成部品14の全ての第2軸方向導電セル141が電気的に一緒に接続されて、第2軸方向導電集成部品14が信号伝送線16bに接続される。
上述したエッチング法を採用して基板の表面に導電セルおよび導電線を形成する時、導電模様構造を同様に構成するためには、異なるエッチングマスクによって定義されるエッチングエリアによって、異なる模様をエッチングすることができる。例えば、一回目のエッチングのステップでは、第1軸方向導電集成部品13の第1軸方向導電セル131および第1軸方向導電線132だけが基板表面11の上に形成するが、ここで、第2軸方向導電集成部品14の第2軸方向導電セル141は形成されない。次いで、同一のエッチング法が再び採用されて、第2軸方向導電セル141および第2軸方向導電線142が基板表面11の上に形成されて、第2軸方向導電線142が対応する絶縁層17の表面を横断して伸びる。
上述した実施の形態では、第1軸方向導電セルおよび第2軸方向導電セルが、複数の集成部品の形態で基板上に形成されて、静電容量式タッチパネルの導電模様構造を構成する。同一の創作精神に基づき、少数の導電セルがまた利用されて、静電容量式タッチパネルの導電模様構造を構成することができる。
図10は、本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第2の実施の形態の平面図である。この実施の形態では、2つの隣接する第1軸方向導電セル31、32が基板2の基板表面21上に形成され、信号伝送線34が第1軸方向導電セル32に接続される。第1軸方向導電線33が、隣接する第1軸方向導電セル31、32の間を接続する。絶縁層4が、第1軸方向導電線33の表面上に形成される。
第1軸方向導電セル31、32とは異なる軸方向に沿って、2つの隣接する第2軸方向導電セル51、52が配置される。第2軸方向導電線53は、絶縁層4の表面を横断して伸びることで、隣接する第2軸方向導電セル51、52の間を接続する。第2軸方向導電セル52はまた、信号伝送線54に接続されている。
図11は、本発明の第3の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。導電模様構造は、通常、参照符号62を用いて指定して、例えばガラス基板のような硬質の基板6の基板表面61上に形成する。導電模様構造62は、行列構造を形成する、複数の第1軸方向導電集成部品63および複数の第2軸方向導電集成部品64を備える。第1軸方向導電集成部品63のそれぞれは他の第1軸方向導電集成部品63に対して平行し、第2軸方向導電集成部品64のそれぞれは他の第2軸方向導電集成部品64に対して平行して位置する。第1軸方向導電集成部品63は、第2軸方向導電集成部品64に実質的に垂直して位置する。
なお、第1軸方向導電集成部品63および第2軸方向導電集成部品64は、図面に例示する垂直対応関係以外に、その他の垂直しない対応角度で基板6の基板表面61上に配置できることが理解される。
各第1軸方向導電集成部品63は、複数の第1軸方向導電セル631から構成される。各第1軸方向導電セル631は、例えば、垂直方向のような第1軸方向に沿って、実質的に等距離間隔で硬質の基板6の基板表面61上に並べられる。各第2軸方向導電集成部品64は、複数の第2軸方向導電セル641から構成される。各第2軸方向導電セル641は、例えば、水平方向のような第2軸方向に沿って、実質的に等距離間隔で硬質の基板6の基板表面61上に並べられる。
複数の第1軸方向導電線632は、隣接する第1軸方向導電セル631の間をそれぞれ接続する。これによって、各第1軸方向導電集成部品63のそれぞれの第1軸方向導電セル631が互いに電気的に接続される。第1軸方向導電線632は、第1軸方向に沿って位置する隣接する第1軸方向導電セル631を接続する。言い換えると、同一の第1軸方向導電集成部品63の第1軸方向導電セル631は、第1軸方向導電線632によって直列に一緒に接続される。各第1軸方向導電集成部品63は、回路板に配置された制御回路(回路版および制御回路ともに不図示)に第1軸方向信号を伝送する第1軸方向信号伝送線66aに、さらに接続される。
複数の第2軸方向導電線642は、各第2軸方向導電集成部品64のうちの隣接する第2軸方向導電セル641の間をそれぞれ接続する。これによって、各第2軸方向導電集成部品64のそれぞれの第2軸方向導電セル641が互いに電気的に接続される。言い換えると、同一の第2軸方向導電集成部品64の第2軸方向導電セル641は、第2軸方向導電線642によって直列に一緒に接続される。各第2軸方向導電集成部品64は、制御回路に第2軸方向信号を伝送する第2軸方向信号伝送線66bに、さらに接続される。
さらに、各第2軸方向導電線642は、隣接する第1軸方向導電セル631の少なくとも一部に重ね合わせられ、第2軸方向導電線642は、隣接する第1軸方向導電線632を横切らない。
さらに、第1軸方向導電集成部品63を第2軸方向導電集成部品64から絶縁させるために、第2軸方向導電線642および隣接する第1軸方向導電セル631の間に絶縁体65が配置される。ここで、第2軸方向導電線642および隣接する第1軸方向導電セル631の間の電気接続を防ぐために、第2軸方向導電線642を絶縁体65上に重ね合わせる。第2軸方向導電線642は、隣接する第1軸方向導電セル631上に配置された絶縁体65を横切って伸びる。
図12は、本発明の第4の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。第4の実施の形態の導電模様構造は、第3の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。第3の実施の形態では、単一の第2軸方向導電線642のみが、隣接する第2軸方向導電セル641の間に配置される。言い換えると、第2軸方向導電集成部品64の隣接する第2軸方向導電セル641が、1つの第2軸方向導電線642によって相互に接続される。
第3の実施の形態と比較すると、第4の実施の形態は、2つの第2軸方向導電線642を利用して、隣接する第2軸方向導電セル641を相互に接続する。この場合には、第2軸方向導電線642の1つが故障するもしくは適切に動作しない場合、第2軸方向導電線642の他の1つが動作することができ、その結果、導電模様構造の安定度が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが向上される。
図13は、本発明の第5の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。第5の実施の形態の導電模様構造は、第4の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。
第4の実施の形態では、2つの第2軸方向導電線642の両方が、隣接する第1軸方向導電セル631のうちの同一の側に重ね合わされる。言い換えると、2つの第2軸方向導電線642の両方が、隣接する第1軸方向導電線632の同一の側上に配置される。第4の実施の形態と比較すると、第5の実施の形態の2つの第2軸方向導電線642は、隣接する第1軸方向導電セル631のうちの異なる第1軸方向導電セル631にそれぞれ重ね合わせ、隣接する第1軸方向導電線632が、2つの第2軸方向導電線642の間に位置する。
この場合には、2つの第2軸方向導電線642が、隣接する第1軸方向導電セル631のうちの異なる第1軸方向導電セル631をそれぞれ覆うために、第1軸方向導電セル631のうちの1つに対する外力に起因して第2軸方向導電線642の1つが故障する場合、第2軸方向導電線642の他の1つが依然として動作することができ、これによって、導電模様構造の圧力に対する抵抗性が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが極めて向上される。
上述した第3、4、5の実施の形態では、第2軸方向導電線642が直線、または、例えば、曲線または蛇行した線のような、非直線のいずれかとすることができる。
図14は、第2軸方向導電線642が蛇行した線である、本発明の第6の実施の形態の導電模様構造を示す。
第6の実施の形態の導電模様構造は、第5の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。第5の実施の形態では、2つの第2軸方向導電線642は両方とも直線であるのに対して、第6の実施の形態では、2つの第2軸方向導電線642は両方とも非直線である。
上述した第4および第5の実施の形態では、2つの第2軸方向導電線642は、実質的に互いに平行であるかまたは斜めに位置することができる。
さらに、第4、5、6の実施の形態では、他の状況として、第2軸方向導電線642のうちの1つのみを直線とし、第2軸方向導電線642の他の1つを非直線とすることもできる。
さらに、第4、5、6の実施の形態では、導電模様構造は、3もしくはそれ以上の第2軸方向導電線642を利用して、隣接する第2軸方向導電セル641を電気的に相互に接続することができる。
製造プロセスおよび利用の間に、第2軸方向導電線642が容易に故障して長くなることがよく知られている。従って、図15は、第2軸方向導電線642が長くなるという問題を解決する、導電模様構造の第7の実施の形態を示す。
第7の実施の形態の導電模様構造は、第3の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。第3の実施の形態では、長い第2軸方向導電線642のみが隣接する第2軸方向導電セル641の間に配置される。図15を参照すると、第7の実施の形態の各第2軸方向導電線642が、第1枝642aおよび第2枝642bを有し、第1枝642aおよび第2枝642bが互いに分離されたものであることが理解される。図15に示される導電模様構造は、複数の絶縁体65上にそれぞれ配置される複数の電気的接続要素67もまたさらに備える。
上述した第7の実施の形態では、長い第2軸方向導電線642が、2つのより短い第1枝642aおよび第2枝642bに分割される。この場合、より長い第2軸方向導電枝642と比較すると、2つの分離された第1枝642aおよび第2枝642bが故障しにくいものとなり、導電模様構造の歩留まり率が改善される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが向上される。
図16は、本発明の第8の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。第8の実施の形態の導電模様構造は、第7の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。
第7の実施の形態では、単一の第2軸方向導電線642のみが、隣接する第2軸方向導電セル641の間に配置される。言い換えると、第2軸方向導電集成部品64の隣接する第2軸方向導電セル641が、1つの第2軸方向導電線642によって相互に接続される。
第7の実施の形態と比較すると、第8の実施の形態は、2つの第2軸方向導電線642を利用して、隣接する第2軸方向導電セル641を相互に接続する。
各第2軸方向導電線642は、第1枝642aおよび第2枝642bを備える。各第2軸方向導電線642の第1枝642aおよび第2枝642bは、互いに分離される。
2つの第2軸方向導電線642の第1枝642aおよび第2枝642bは、隣接する絶縁体65上に配置される電気的接続要素67に電気的に接続される。2つの第2軸方向導電線642は、同一の第1軸方向導電セル631に重ね合わせる。
この場合には、第2軸方向導電線642の1つが故障するもしくは適切に動作しない場合、第2軸方向導電線642の他の1つが動作することができ、その結果、導電模様構造の安定度が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが向上される。
図17は、本発明の第9の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。第9の実施の形態の導電模様構造は、第8の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。
第8の実施の形態では、2つの第2軸方向導電線642の両方が、隣接する第1軸方向導電セル631のうちの同一の側に重ね合わされる。言い換えると、2つの第2軸方向導電線642の両方が、隣接する第1軸方向導電線632の同一の側上に配置される。
第8の実施の形態と比較すると、第9の実施の形態の2つの第2軸方向導電線642は、隣接する第1軸方向導電セル631のうちの異なる第1軸方向導電セル631にそれぞれ重ね合わせ、第1軸方向導電線632が、2つの第2軸方向導電線642の間に位置する。
各第2軸方向導電線642は、第1枝642aおよび第2枝642bを備える。各第2軸方向導電線642の第1枝642aおよび第2枝642bは、互いに分離される。2つの第2軸方向導電線642は、第1枝642aおよび第2枝642bをそれぞれ有する。2つの第2軸方向導電線642のうちの1の第2軸方向導電線642が有する第1枝642aおよび第2枝642bが、ある1の絶縁体65上に配置される電気的接続要素67に電気的に接続され、2つの第2軸方向導電線642のうちの他の1の第2軸方向導電線642が有する第1枝642aおよび第2枝642bが、前記ある1の絶縁体65とは異なる他の1の絶縁体65上に配置される電気的接続要素67に電気的に接続される。
この場合には、2つの第2軸方向導電線642が、隣接する第1軸方向導電セル631のうちの異なる第1軸方向導電セル631をそれぞれ覆うために、第1軸方向導電セル631のうちの1つに対する外力に起因して第2軸方向導電線642の1つが故障する場合、第2軸方向導電線642の他の1つが依然として動作することができ、これによって、導電模様構造の圧力に対する抵抗性が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが極めて向上される。
上述した第7、8、9の実施の形態では、第2軸方向導電線642が直線、または、例えば、曲線または蛇行した線のような、非直線のいずれかとすることができる。非直線の場合は、図14に示される実施の形態のようにすることができる。
さらに、第8、9の実施の形態では、他のケースとして、第2軸方向導電線642のうちの1つのみを直線とし、第2軸方向導電線642の他の1つを非直線とすることもできる。
さらに、第8、9の実施の形態では、導電模様構造は、3もしくはそれ以上の第2軸方向導電線642を利用して、隣接する第2軸方向導電セル641を電気的に相互に接続することができる。
以下、2つの分離された枝を有する第2軸方向導電線を備える、他の実施の形態を説明する。図18は、本発明の第10の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。導電模様構造は、通常、参照符号72を用いて指定して、例えばガラス基板のような基板7の基板表面71上に形成する。
導電模様構造72は、行列構造を形成する、複数の第1軸方向導電集成部品73および複数の第2軸方向導電集成部品74を備える。第1軸方向導電集成部品73のそれぞれは他の第1軸方向導電集成部品73に対して平行し、第2軸方向導電集成部品74のそれぞれは他の第2軸方向導電集成部品74に対して平行して位置する。第1軸方向導電集成部品73は、第2軸方向導電集成部品74に実質的に垂直して位置する。
なお、第1軸方向導電集成部品73および第2軸方向導電集成部品74は、図面に例示する垂直対応関係以外に、その他の垂直しない対応角度で基板7の基板表面71上に配置できることが理解される。
各第1軸方向導電集成部品73は、複数の第1軸方向導電セル731から構成される。各第1軸方向導電セル731は、例えば、垂直方向のような第1軸方向に沿って、実質的に等距離間隔で基板7の基板表面71上に並べられる。各第2軸方向導電集成部品74は、複数の第2軸方向導電セル741から構成される。各第2軸方向導電セル741は、例えば、水平方向のような第2軸方向に沿って、実質的に等距離間隔で基板7の基板表面71上に並べられる。
複数の第1軸方向導電線732は、隣接する第1軸方向導電セル731の間をそれぞれ接続する。これによって、各第1軸方向導電集成部品73のそれぞれの第1軸方向導電セル731が互いに電気的に接続される。第1軸方向導電線732は、第1軸方向に沿って位置する隣接する第1軸方向導電セル731を接続する。言い換えると、同一の第1軸方向導電集成部品73の第1軸方向導電セル731は、第1軸方向導電線732によって直列に一緒に接続される。各第1軸方向導電集成部品73は、回路板に配置された制御回路(回路版および制御回路ともに不図示)に第1軸方向信号を伝送する第1軸方向信号伝送線76aに、さらに接続される。
複数の第1軸方向導電セル731に加えて、複数の電気的接続要素77がそれぞれ配置され、隣接する第1軸方向導電セル731から各電気的接続要素77が絶縁される。電気的接続要素77は、隣接する第1軸方向導電セル731の一部として見なされる。
複数の第2軸方向導電線742(図において、1の第2軸方向導電線は742aおよび742bからなる。)は、各第2軸方向導電集成部品74のうちの隣接する第2軸方向導電セル741の間をそれぞれ接続する。これによって、各第2軸方向導電集成部品74のそれぞれの第2軸方向導電セル741が互いに電気的に接続される。
図18を参照すると、第10の実施の形態の各第2軸方向導電線742が、第1枝742aおよび第2枝742bを有し、第1枝742aおよび第2枝742bが互いに分離されたものであることが理解される。第2軸方向導電線742の第1枝742aおよび第2枝742bが、隣接する電気的接続要素77に電気的に接続し、好ましくは隣接する第1軸方向導電線732と重なり合わない。従って、第2軸方向導電線742の第1枝742aおよび第2枝742bと、電気的接続要素77と、の組み合わせによって、隣接する第2軸方向導電セル741が電気的に接続される。
言い換えると、同一の第2軸方向導電集成部品74の第2軸方向導電セル741は、第2軸方向導電線742によって直列に一緒に接続される。各第2軸方向導電集成部品74は、制御回路に第2軸方向信号を伝送する第2軸方向信号伝送線76bに、さらに接続される。さらに、各第2軸方向導電線742は、隣接する第1軸方向導電セル731の少なくとも一部にそれぞれ重ね合わせる。
さらに、第1軸方向導電集成部品73を第2軸方向導電集成部品74から絶縁させるために、第1軸方向導電線732および電気的接続要素77の間に絶縁体75が配置される。ここで、第1軸方向導電線732および電気的接続要素77の間の電気接続を防ぎ、かつ、第1軸方向導電線732および第2軸方向導電線742の間の電気接続を防ぐために、絶縁体75を電気的接続要素77上に重ね合わせる。第2軸方向導電線742は、隣接する第1軸方向導電セル731上に配置された絶縁体75を横切って伸びる。
図19は、本発明の第11の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。第11の実施の形態の導電模様構造は、第10の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。
第10の実施の形態では、単一の第2軸方向導電線742のみが、隣接する第2軸方向導電セル741の間に配置される。言い換えると、第2軸方向導電集成部品74の隣接する第2軸方向導電セル741が、1つの第2軸方向導電線642によって相互に接続される。
第10の実施の形態と比較すると、第11の実施の形態は、2つの第2軸方向導電線742を利用して、隣接する第2軸方向導電セル741を相互に接続する。各第2軸方向導電線742は、第1枝742aおよび第2枝742bを備える。各第2軸方向導電線742の第1枝742aおよび第2枝742bは、互いに分離される。2つの第2軸方向導電線742の第1枝742aおよび第2枝742bは、隣接する第1軸方向導電セル731に加えて配置される同一の電気的接続要素77に、それぞれ電気的に接続される。2つの第2軸方向導電線742は、同一の電気的接続要素77に重ね合わせる。
この場合には、第2軸方向導電線742の1つが故障するもしくは適切に動作しない場合、第2軸方向導電線742の他の1つが動作することができ、その結果、導電模様構造の安定度が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが向上される。
図20は、本発明の第12の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。第12の実施の形態の導電模様構造は、第11の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。
第11の実施の形態では、2つの第2軸方向導電線742の両方が、隣接する電気的接続要素77のうちの同一の側に重ね合わされる。言い換えると、2つの第2軸方向導電線742の両方が、隣接する第1軸方向導電線732の同一の側上に配置される。
第11の実施の形態と比較すると、第12の実施の形態の2つの第2軸方向導電線742は、隣接する電気的接続要素77のうちの異なる電気的接続要素77にそれぞれ重ね合わせ、第1軸方向導電線732が、2つの第2軸方向導電線742の間に位置する。
各第2軸方向導電線742は、第1枝742aおよび第2枝742bを備える。各第2軸方向導電線742の第1枝742aおよび第2枝742bは、互いに分離される。2つの第2軸方向導電線742は、第1枝742aおよび第2枝742bをそれぞれ有する。2つの第2軸方向導電線742のうちの1の第2軸方向導電線742が有する第1枝742aおよび第2枝742bが、ある1の電気的接続要素77に電気的に接続され、2つの第2軸方向導電線742のうちの他の1の第2軸方向導電線742が有する第1枝742aおよび第2枝742bが、前記ある1の電気的接続要素77とは異なる他の1の電気的接続要素77に電気的に接続される。
この場合には、2つの第2軸方向導電線742が、隣接する電気的接続要素77のうちの異なる電気的接続要素77をそれぞれ覆うために、第1軸方向導電セル731のうちの1つに対する外力に起因して第2軸方向導電線742の1つが故障する場合、第2軸方向導電線742の他の1つが依然として動作することができ、これによって、導電模様構造の圧力に対する抵抗性が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが極めて向上される。
上述した第11、12の実施の形態では、基板7は、例えば、ガラス基板のような硬質の基板、または、例えば、プラスチック基板あるいは他の透明絶縁基板のような軟質基板とすることができる。
第2軸方向導電線742は、直線、または、例えば、曲線または蛇行した線のような、非直線のいずれかとすることができる。非直線の場合は、図14に示される実施の形態のようにすることができる。
さらに、第11、12の実施の形態では、他のケースとして、第2軸方向導電線742のうちの1つのみを直線とし、第2軸方向導電線742の他の1つを非直線とすることもできる。
さらに、第11、12の実施の形態では、導電模様構造は、3もしくはそれ以上の第2軸方向導電線742を利用して、隣接する第2軸方向導電セル741を電気的に相互に接続することができる。
図21は、本発明の第13の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。導電模様構造は、通常、参照符号82を用いて指定して、例えばガラス基板のような硬質の基板8の基板表面81上に形成する。
導電模様構造82は、行列構造を形成する、複数の第1軸方向導電集成部品83および複数の第2軸方向導電集成部品84を備える。第1軸方向導電集成部品83のそれぞれは他の第1軸方向導電集成部品83に対して平行し、第2軸方向導電集成部品84のそれぞれは他の第2軸方向導電集成部品84に対して平行して位置する。第1軸方向導電集成部品83は、第2軸方向導電集成部品84に実質的に垂直して位置する。
なお、第1軸方向導電集成部品83および第2軸方向導電集成部品84は、図面に例示する垂直対応関係以外に、その他の垂直しない対応角度で基板8の基板表面81上に配置できることが理解される。
各第1軸方向導電集成部品83は、複数の第1軸方向導電セル831から構成される。各第1軸方向導電セル831は、例えば、垂直方向のような第1軸方向に沿って、実質的に等距離間隔で基板8の基板表面81上に並べられる。各第8軸方向導電集成部品84は、複数の第2軸方向導電セル841から構成される。各第2軸方向導電セル841は、例えば、水平方向のような第2軸方向に沿って、実質的に等距離間隔で基板8の基板表面81上に並べられる。
各第1軸方向導電セル831はウィンドウ(window)831aを有し、複数の電気的接続要素87がウィンドウ(window)831aにそれぞれ配置される。第1軸方向導電セル831および電気的接続要素87が電気的に接続しないように、第1軸方向導電セル831および電気的接続要素87の間に隙間831bを形成する。
複数の第1軸方向導電線832は、隣接する第1軸方向導電セル831の間をそれぞれ接続する。これによって、各第1軸方向導電集成部品83のそれぞれの第1軸方向導電セル831が互いに電気的に接続される。第1軸方向導電線832は、第1軸方向に沿って位置する隣接する第1軸方向導電セル831を接続する。言い換えると、同一の第1軸方向導電集成部品83の第1軸方向導電セル831は、第1軸方向導電線832によって直列に一緒に接続される。各第1軸方向導電集成部品83は、回路板に配置された制御回路(回路版および制御回路ともに不図示)に第1軸方向信号を伝送する第1軸方向信号伝送線86aに、さらに接続される。
複数の第2軸方向導電線842(図において、1の第2軸方向導電線は842aおよび842bからなる。)は、各第2軸方向導電集成部品84のうちの隣接する第2軸方向導電セル841の間をそれぞれ接続する。これによって、各第2軸方向導電集成部品84のそれぞれの第2軸方向導電セル841が互いに電気的に接続される。
図21を参照すると、第13の実施の形態の各第2軸方向導電線842が、第1枝842aおよび第2枝842bを有し、第1枝842aおよび第2枝842bが互いに分離されたものであることが理解される。第2軸方向導電線842の第1枝842aおよび第2枝842bが、隣接する電気的接続要素87に電気的に接続する。
従って、第2軸方向導電線842の第1枝842aおよび第2枝842bと、隣接する第1軸方向導電セル831のウィンドウ(window)831aに配置される電気的接続要素87と、の組み合わせによって、隣接する第2軸方向導電セル841が電気的に接続される。
言い換えると、同一の第2軸方向導電集成部品84の第2軸方向導電セル841は、第2軸方向導電線842によって直列に一緒に接続される。各第2軸方向導電集成部品84は、制御回路に第2軸方向信号を伝送する第2軸方向信号伝送線86bに、さらに接続される。さらに、各第2軸方向導電線842は、隣接する第1軸方向導電セル831の少なくとも一部にそれぞれ重ね合わせる。
さらに、第1軸方向導電集成部品83を第2軸方向導電集成部品84から絶縁させるために、第2軸方向導電線842および第1軸方向導電セル831の間に絶縁体85が配置される。ここで、第2軸方向導電線842および第1軸方向導電セル831の間の電気接続を防ぐために、複数の絶縁体85を第1軸方向導電セル831にそれぞれ重ね合わせる。第2軸方向導電線842は、隣接する第1軸方向導電セル831上に配置された隣接する絶縁体85を横切って伸びる。
図22は、本発明の第14の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。第14の実施の形態の導電模様構造は、第13の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。
第13の実施の形態では、単一の第2軸方向導電線842のみが、隣接する第2軸方向導電セル841の間に配置される。言い換えると、第2軸方向導電集成部品84の隣接する第2軸方向導電セル841が、1つの第2軸方向導電線842によって相互に接続される。第13の実施の形態と比較すると、第14の実施の形態は、2つの第2軸方向導電線842を利用して、隣接する第2軸方向導電セル841を相互に接続する。
各第2軸方向導電線842は、第1枝842aおよび第2枝842bを備える。各第2軸方向導電線842の第1枝842aおよび第2枝842bは、互いに分離される。2つの第2軸方向導電線642の第1枝642aおよび第2枝642bは、隣接する第1軸方向導電セル831のウィンドウ(window)831aにそれぞれ電気的に接続される。2つの第2軸方向導電線842は、同一の第1軸方向導電セル831に重ね合わせる。
この場合には、第2軸方向導電線842の1つが故障するもしくは適切に動作しない場合、第2軸方向導電線842の他の1つが動作することができ、その結果、導電模様構造の安定度が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが向上される。
図23は、本発明の第15の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面イメージ図である。第15の実施の形態の導電模様構造は、第14の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似する。
第14の実施の形態では、2つの第2軸方向導電線842の両方が、隣接する第1軸方向導電セル831のうちの同一の側に重ね合わされる。言い換えると、2つの第2軸方向導電線842の両方が、隣接する第1軸方向導電線832の同一の側上に配置される。第14の実施の形態と比較すると、第15の実施の形態の2つの第2軸方向導電線842は、隣接する第1軸方向導電セル831のうちの異なる第1軸方向導電セル831にそれぞれ重ね合わせ、第1軸方向導電線832が、2つの第2軸方向導電線842の間に位置する。
各第2軸方向導電線842は、第1枝842aおよび第2枝842bを備える。各第2軸方向導電線842の第1枝842aおよび第2枝842bは、互いに分離される。2つの第2軸方向導電線842は、第1枝842aおよび第2枝842bをそれぞれ有する。
2つの第2軸方向導電線842のうちの1の第2軸方向導電線842が有する第1枝842aおよび第2枝842bが、ある1の第1軸方向導電セル831のウィンドウ(window)831aに配置される電気的接続要素87に電気的に接続され、2つの第2軸方向導電線842のうちの他の1の第2軸方向導電線842が有する第1枝842aおよび第2枝842bが、前記ある1の第1軸方向導電セル831とは異なる他の1の第1軸方向導電セル831のウィンドウ(window)831aに配置される電気的接続要素87に電気的に接続される。
この場合には、2つの第2軸方向導電線842が、隣接する第1軸方向導電セル831のうちの異なる第1軸方向導電セル831をそれぞれ覆うために、第1軸方向導電セル831のうちの1つに対する外力に起因して第2軸方向導電線842の1つが故障する場合、第2軸方向導電線842の他の1つが依然として動作することができ、これによって、導電模様構造の圧力に対する抵抗性が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが極めて向上される。
上述した第14、15の実施の形態では、基板8は、例えば、ガラス基板のような硬質の基板、または、例えば、プラスチック基板あるいは他の透明絶縁基板のような軟質基板とすることができる。
第2軸方向導電線842は、直線、または、例えば、曲線または蛇行した線のような、非直線のいずれかとすることができる。非直線の場合は、図14に示される実施の形態のようにすることができる。
さらに、第14、15の実施の形態では、他のケースとして、第2軸方向導電線842のうちの1つのみを直線とし、第2軸方向導電線842の他の1つを非直線とすることもできる。さらに、第14、15の実施の形態では、導電模様構造は、3もしくはそれ以上の第2軸方向導電線842を利用して、隣接する第2軸方向導電セル841を電気的に相互に接続することができる。
上述した第3〜15の実施の形態では、第1軸方向導電セルおよび第2軸方向導電セルは、ダイヤモンド形状の輪郭を有する。なお、例えば、六角形、八角形、長方形、正方形、三角形などの他の多角形状の輪郭とすることもできる。
第1軸方向導電セルおよび第2軸方向導電セルはまた、等距距離間隔でない方法で、第1軸方向および第2軸方向に沿ってそれぞれ配置されることもできる。第1軸方向導電セル、第1軸方向導電線、第2軸方向導電セル、および電気的接続要素は、例えば、酸化インヂウム・スズ(ITO)、アンチモン酸化・スズ(ATO)、酸化チタン(TiO2)などの透明導電材料で作ることができる。
第2軸方向導電線は、透明導電材料または不透明導電材料(好ましくは例えば、銀、銅、アルミニウム、金、鉄などのような金属)で作ることができる。絶縁体は、電気絶縁材料で作ることができ、好ましくは、透明絶縁材料(例えば、エポキシ樹脂、ポリイミド、ポリ塩化ビニルおよびメタクリル酸メチルのような二酸化ケイ素)、または、例えばインクのような不透明絶縁材料で作ることができる。
上述した実施の形態では、第1軸方向導電セルおよび隣接する第2軸方向導電セルの間の静電容量効果が測定されて、タッチ位置を検知する。本発明に係る導電模様構造を有する静電容量式タッチパネルは、例えば、液晶画面と結合して、電子デバイスを構成することができる。
図24に、本発明の導電模様構造を有する電子デバイス90を示す。電子デバイス90は、その上のタッチアクションを感知し、対応するタッチ感知信号を生成する静電容量式タッチパネル91と、タッチ感知信号を受信および処理し、対応する表示指示信号を生成するプロセッサ94と、表示指示信号を受信すると共に対応する画像を表示するディスプレイ92と、静電容量式タッチパネル91およびディスプレイ92の間に配置されて、静電容量式タッチパネル91をディスプレイ92に結合する接着層93と、を備える。
タッチパネル91はディスプレイ92上に配置することができる。通常、ディスプレイ92は、上側基板と、下側基板と、上側基板および下側基板の間に配置される画素ユニットと、光を遮蔽する複数の黒色行列(black matrix)を有する遮蔽層と、を備える。好ましくは、タッチパネル91の光伝送を向上させるために、本発明のタッチ感知回路の第2軸方向導電線は、一列に真っ直ぐに並べることができる。
本発明の導電模様構造はまた、例えば、下側基板の上面上に配置する、または、上側基板の下面上に配置するなどとして、ディスプレイにおいて利用することもできる。この場合、上側基板または下側基板はまた、その上に導電模様構造を形成することができる場所において利用することもできる。本発明の導電模様構造がディスプレイパネルに利用される時、光を遮蔽する複数の黒色行列(black matrix)を有する遮蔽層を用いて、第2軸方向導電線を積み重ねることもできる。
代替可能な他の実施の形態として、遮蔽層は省略することができ、第2軸方向導電線を、ディスプレイにおける光を遮蔽する遮蔽要素として利用することもできる。さらに、第2軸方向導電線が金属で作られる場合、第2軸方向導電セルおよび第2軸方向導電線の間の抵抗を効果的に減少することができ、これによって、第2軸方向導電セルおよび第2軸方向導電線の間の信号伝送の感度を向上させることができる。
好ましい実施の形態を参照して本発明を説明したが、当業者は、添付した特許請求の範囲によって定められ意図される本発明の精神および範囲を離れることなくして、これに対する種々の変更および取り換えを行ってもよい。例えば、上述した実施の形態では、ウィンドウ(window)および電気的接続要素の輪郭の形状を長方形の形状として説明したが、これに限定されず、ウィンドウ(window)および電気的接続要素の少なくとも1つが幾何学的形状の輪郭を有するようにしてもよい。
1 基板、
11 基板表面、
12 導電模様構造、
13 第1軸方向導電集成部品、
131 第1軸方向導電セル、
132 第1軸方向導電線、
133 導電線表面、
14 第2軸方向導電集成部品、
141 第2軸方向導電セル、
142 第2軸方向導電線、
15 第2軸方向導電セル配置スペース、
16a、16b 信号伝送線、
17 絶縁層、
2 基板、
21 基板表面、
31、32 第1軸方向導電セル、
33 第1軸方向導電線、
34 信号伝送線、
4 絶縁層、
51、52 第2軸方向導電セル、
53 第2軸方向導電線、
54 信号伝送線、
A タッチエリア、
B タッチエリア、
X 第1軸方向、
Y 第2軸方向、
6 基板、
61 基板表面、
62 導電模様構造、
63 第1軸方向導電集成部品、
631 第1軸方向導電セル、
632 第1軸方向導電線、
64 第2軸方向導電集成部品、
641 第2軸方向導電セル、
642 第2軸方向導電線、
642a 第1枝、
642b 第2枝、
第2軸方向導電線、
65 絶縁体、
66a、66b 信号伝送線、
67 電気的接続要素、
7 基板、
71 基板表面、
72 導電模様構造、
73 第1軸方向導電集成部品、
731 第1軸方向導電セル、
732 第1軸方向導電線、
74 第2軸方向導電集成部品、
741 第2軸方向導電セル、
742 第2軸方向導電線、
742a 第1枝、
742b 第2枝、
75 絶縁体、
76a、76b 信号伝送線、
77 電気的接続要素、
8 基板、
81 基板表面、
82 導電模様構造、
83 第1軸方向導電集成部品、
831 第1軸方向導電セル、
831a ウィンドウ(window)、
831b 隙間、
832 第1軸方向導電線、
84 第2軸方向導電集成部品、
841 第2軸方向導電セル、
842 第2軸方向導電線、
842a 第1枝、
842b 第2枝、
85 絶縁体、
86a、76b 信号伝送線、
87 電気的接続要素、
90 電子デバイス、
91 静電容量式タッチパネル、
92 ディスプレイ、
93 接着層、
94 プロセッサ、

Claims (16)

  1. 静電容量式タッチパネルの導電模様構造であって、
    基板の表面にアレイ状に配置された、第1軸方向に沿って複数の縦列に配置された複数の第1軸方向導電セル及び前記第1軸方向と略直交する第2軸方向に沿って複数の横列に配置された複数の第2軸方向導電セルと、
    前記アレイの縦列で隣接する前記第1軸方向導電セルの間に夫々配置され、前記第1軸方向導電セルを電気的に接続する複数の第1軸方向導電線と、
    前記アレイの横列で隣接する前記第2軸方向導電セルの間に夫々配置され、前記第2軸方向導電セルを電気的に接続し、各々が前記隣接する第1軸方向導電セルの少なくとも一つに重ねられた複数の第2軸方向導電線と、
    電気的に接続された前記第1軸方向導電セルを電気的に接続された前記第2軸方向導電セルから電気的に絶縁するために、前記第1軸方向及び前記第2軸方向に沿ってアレイ状に配置された複数の絶縁体と、
    を備え
    前記電気的に接続された第2軸方向導電セルは、前記複数の第2軸方向導電線のうち二つの第2軸方向導電線を備え、
    前記二つの第2軸方向導電線は、前記隣接する第1軸方向導電セルのうち等しい第1軸方向導電セルに重ねられている、導電模様構造。
  2. 前記複数の第2軸方向導電線は夫々、直線である、請求項1に記載の導電模様構造。
  3. 前記複数の絶縁体は夫々、前記隣接する第2軸方向導電セルの間の領域に配置されている、請求項1又は2に記載の導電模様構造。
  4. 前記複数の絶縁体は夫々、前記隣接する第1軸方向導電セルの一部分に重ねられている、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の導電模様構造。
  5. 静電容量式タッチパネルの導電模様構造であって、
    基板の表面にアレイ状に配置された、第1軸方向に沿って複数の縦列に配置された複数の第1軸方向導電セル及び前記第1軸方向と略直交する第2軸方向に沿って複数の横列に配置された複数の第2軸方向導電セルと、
    前記アレイの縦列で隣接する前記第1軸方向導電セルの間に夫々配置され、前記第1軸方向導電セルを電気的に接続する複数の第1軸方向導電線と、
    前記アレイの横列で隣接する前記第2軸方向導電セルの間に夫々配置され、前記第2軸方向導電セルを電気的に接続し、各々が前記隣接する第1軸方向導電セルの少なくとも一つに重ねられた複数の第2軸方向導電線と、
    電気的に接続された前記第1軸方向導電セルを電気的に接続された前記第2軸方向導電セルから電気的に絶縁するために、前記第1軸方向及び前記第2軸方向に沿ってアレイ状に配置された複数の絶縁体と、
    を備え、
    前記第1軸方向導電セル上に前記絶縁体が配置され、
    前記絶縁体上に電気的接続要素が配置され、
    前記第2軸方向導電線は、前記隣接する第2軸方向導電セルのうち一方の第2軸方向導電セルと前記電気的接続要素とを電気的に接続する第1枝と、他方の第2軸方向導電セルと前記電気的接続要素とを電気的に接続する第2枝と、を備える、導電模様構造。
  6. 静電容量式タッチパネルの導電模様構造であって、
    基板の表面にアレイ状に配置された、第1軸方向に沿って複数の縦列に配置された複数の第1軸方向導電セル及び前記第1軸方向と略直交する第2軸方向に沿って複数の横列に配置された複数の第2軸方向導電セルと、
    前記アレイの縦列で隣接する前記第1軸方向導電セルの間に夫々配置され、前記第1軸方向導電セルを電気的に接続する複数の第1軸方向導電線と、
    前記アレイの横列で隣接する前記第2軸方向導電セルの間に夫々配置され、前記第2軸方向導電セルを電気的に接続する複数の第2軸方向導電線と、
    電気的に接続された前記第1軸方向導電セルを電気的に接続された前記第2軸方向導電セルから電気的に絶縁するために、前記第1軸方向及び前記第2軸方向に沿ってアレイ状に配置された複数の絶縁体と、
    を備え、
    前記隣接する第1軸方向導電セルの間の領域に電気的接続要素が配置され、
    前記第2軸方向導電線は、前記隣接する第2軸方向導電セルのうち一方の第2軸方向導電セルと前記電気的接続要素とを電気的に接続する第1枝と、他方の第2軸方向導電セルと前記電気的接続要素とを電気的に接続する第2枝と、を備える、導電模様構造。
  7. 静電容量式タッチパネルの導電模様構造であって、
    基板の表面にアレイ状に配置された、第1軸方向に沿って複数の縦列に配置された複数の第1軸方向導電セル及び前記第1軸方向と略直交する第2軸方向に沿って複数の横列に配置された複数の第2軸方向導電セルと、
    前記アレイの縦列で隣接する前記第1軸方向導電セルの間に夫々配置され、前記第1軸方向導電セルを電気的に接続する複数の第1軸方向導電線と、
    前記アレイの横列で隣接する前記第2軸方向導電セルの間に夫々配置され、前記第2軸方向導電セルを電気的に接続し、各々が前記隣接する第1軸方向導電セルの少なくとも一つに重ねられた複数の第2軸方向導電線と、
    電気的に接続された前記第1軸方向導電セルを電気的に接続された前記第2軸方向導電セルから電気的に絶縁するために、前記第1軸方向及び前記第2軸方向に沿ってアレイ状に配置された複数の絶縁体と、
    を備え、
    前記第1軸方向導電セルに形成されたウィンドウ内に電気的接続要素が配置され、
    前記第2軸方向導電線は、前記隣接する第2軸方向導電セルのうち一方の第2軸方向導電セルと前記電気的接続要素とを電気的に接続する第1枝と、他方の第2軸方向導電セルと前記電気的接続要素とを電気的に接続する第2枝と、を備える、導電模様構造。
  8. 前記複数の第1軸方向導電セルは、前記複数の第1軸方向導電線の幾何学的形状と実質的に異なる幾何学的形状を有する、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の導電模様構造。
  9. 前記複数の第2軸方向導電セルは、前記複数の第2軸方向導電線の幾何学的形状と実質的に異なる幾何学的形状を有する、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の導電模様構造。
  10. 前記複数の第1軸方向導電セル及び前記複数の第2軸方向導電セルは、透明導電材料で作られる、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の導電模様構造。
  11. 前記複数の第1軸方向導電セルの第1軸方向導電セルと前記複数の第2軸方向導電セルの第2軸方向導電セルとの間の静電容量が、タッチ位置を検出するために測定される、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の導電模様構造。
  12. 前記基板は、硬質な基板又はフレキシブル基板である、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の導電模様構造。
  13. 前記基板の表面に形成された複数の第1軸方向信号伝送線及び複数の第2軸方向信号伝送線をさらに備え、
    各々の前記第1軸方向信号伝送線は、電気的に接続された第1軸方向導電セルの各々の縦列を接続し、
    各々の前記第2軸方向信号伝送線は、電気的に接続された第2軸方向導電セルの各々の横列を接続する、請求項1乃至12のいずれか1項に記載の導電模様構造。
  14. 前記基板は、透明である、請求項1乃至13のいずれか1項に記載の導電模様構造。
  15. 前記第1軸方向導電セルは、実質的に等間隔で前記第1軸方向に沿って前記基板の表面に配置されている、請求項1乃至14のいずれか1項に記載の導電模様構造。
  16. 前記第2軸方向導電セルは、実質的に等間隔で前記第2軸方向に沿って前記基板の表面に配置されている、請求項1乃至15のいずれか1項に記載の導電模様構造。
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