JPH06131101A - Transparent input panel - Google Patents

Transparent input panel

Info

Publication number
JPH06131101A
JPH06131101A JP28196092A JP28196092A JPH06131101A JP H06131101 A JPH06131101 A JP H06131101A JP 28196092 A JP28196092 A JP 28196092A JP 28196092 A JP28196092 A JP 28196092A JP H06131101 A JPH06131101 A JP H06131101A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
transparent
input panel
resin
resistance film
charge transfer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP28196092A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Genichi Matsuda
元一 松田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to JP28196092A priority Critical patent/JPH06131101A/en
Publication of JPH06131101A publication Critical patent/JPH06131101A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Abstract

PURPOSE:To improve the reliability of coordinate position detection by prolonging the life of a transparent resistance film in a transparent input panel. CONSTITUTION:The transparent input panel is constituted by making a flexible base material 2 and an opposite base material 3 where transparent resistance films 1 are adhered opposite to each other through a dead space and detects a coordinate position by locally pressing and making the flexible base material 2 abut on the opposite substrate 3 and electrically connecting the transparent films 1 to each other; and the transparent resistance films are formed with transparent resistance films 1a which have organic charge migration complexes dispersed in resin binders.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は透明入力パネルに係わ
り、薄膜の透明抵抗膜に代替して有機電荷移動錯体を含
んだ機械的な強度の強い厚膜の透明抵抗フィルムを用い
た透明入力パネルに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a transparent input panel, which uses a thick transparent resistance film containing an organic charge transfer complex instead of a thin transparent resistance film and having a high mechanical strength. Regarding

【0002】情報処理装置に情報を入出力するためにい
ろいろな装置が用いられているが、入力装置としては、
仮名や英数字、記号などを入力するキーボードが古くか
ら用いられていた。ところが、最近では座標を入力する
ポインティングデバイスと呼ばれる入力装置も盛んに用
いられるようになっている。
Various devices are used for inputting / outputting information to / from an information processing device.
Keyboards for entering kana, alphanumeric characters and symbols have been used for a long time. However, recently, an input device called a pointing device for inputting coordinates has been actively used.

【0003】ポインティングデバイスは、文書やアイコ
ンを特定したり操作を行うために画面上の位置を指定し
たりするもので、マウス、トラックボール、ライトペ
ン、ジョイスティック、タブレット、タッチパネルなど
いろいろな装置がそれぞれの特長を活かして用いられて
いる。その中でタッチパネルは、パネル自体を透明にす
ることができるので透明入力パネルと呼ばれる。そし
て、項目などを表示するディスプレイ装置に重置して用
いられ、産業用から民生用までいろいろな用途に用いら
れるようになっている。
A pointing device is for specifying a position on the screen for specifying a document or an icon and for performing an operation, and various devices such as a mouse, a trackball, a light pen, a joystick, a tablet and a touch panel are respectively provided. It is used by taking advantage of the features of. Among them, the touch panel is called a transparent input panel because the panel itself can be made transparent. It is used by being placed on a display device that displays items and the like, and is used for various purposes from industrial use to consumer use.

【0004】ところで、ポインティングデバイスによる
位置選びに対しては、高精度や多機能といった要請はあ
まりない。しかし、信頼性を高めることは必要で、透明
入力パネルに対しても長寿命化が課題の一つとなってい
る。
By the way, there is not much demand for high precision and multiple functions for position selection by a pointing device. However, it is necessary to improve reliability, and extending the life of transparent input panels is one of the issues.

【0005】[0005]

【従来の技術】透明入力パネルは、ディスプレイ装置の
上に重ねて表示画面を素通しで見ながら、ペンや指で接
触してポイントを指定するもので、抵抗膜方式、光学的
方式、超音波方式、電磁誘導方式、静電容量方式などの
いろいろな方式がある。
2. Description of the Related Art A transparent input panel is a device for designating a point by touching it with a pen or finger while observing the display screen directly on the display device through a resistive film system, an optical system, an ultrasonic system. , There are various methods such as electromagnetic induction method and electrostatic capacity method.

【0006】それらの方式のなかで、抵抗膜方式は透明
導電膜(透明抵抗膜)が被着された透明な絶縁基材の2
枚を微小間隙を介して対向させた構成になっている。そ
して、ペンとか指によって一方の基材面を押圧して他方
の基材に接触させて透明導電膜同士を導通させ、位置座
標を検出する。この抵抗膜方式は細分するとデジタル式
のタッチパネルとアナログ式のペン入力パネルに分ける
ことができる。
Among these methods, the resistance film method is a transparent insulating base material having a transparent conductive film (transparent resistance film) coated thereon.
The structure is such that the two sheets face each other with a minute gap therebetween. Then, the surface of one of the base materials is pressed by a pen or a finger to bring it into contact with the other base material so that the transparent conductive films are electrically connected to each other to detect the position coordinates. This resistive film method can be subdivided into a digital touch panel and an analog pen input panel.

【0007】アナログ式はペンがなぞった軌跡を逐次検
出して座標変換していくので、高分解能であり、図形や
文字などの入力が可能である。そして、最近、いわゆる
ペン入力コンピュータ用として注目されている。
In the analog type, since the locus traced by the pen is sequentially detected and the coordinates are converted, the resolution is high and it is possible to input figures and characters. And, recently, it is drawing attention as a so-called pen input computer.

【0008】図4は従来の抵抗膜方式の透明入力パネル
の説明図で、図4(A)は透明入力パネルの断面図、図
4(B)は模式的に示した座標検出回路の一例である。
図において、1は透明抵抗膜、2は可撓基材、4はドッ
トスペーサ、3は対向基材、7は電極、8は検出回路、
9はペン、10は透明入力パネルである。
FIG. 4 is an explanatory view of a conventional resistive film type transparent input panel, FIG. 4 (A) is a sectional view of the transparent input panel, and FIG. 4 (B) is an example of a schematic coordinate detection circuit. is there.
In the figure, 1 is a transparent resistance film, 2 is a flexible substrate, 4 is a dot spacer, 3 is an opposing substrate, 7 is an electrode, 8 is a detection circuit,
9 is a pen and 10 is a transparent input panel.

【0009】透明入力パネル10は、例えば、ITO(イ
ンジウム−錫酸化物)膜などからなる透明導電膜が透明
抵抗膜1として被着されたポリエステルなどのプラスチ
ックの透明な可撓基材2と対向基材3を、微細なプラス
チックの突起のようなドットスペーサ4を介して対向さ
せた構成になっている。
The transparent input panel 10 is opposed to a transparent flexible base material 2 of plastic such as polyester to which a transparent conductive film made of, for example, an ITO (indium-tin oxide) film is applied as the transparent resistance film 1. The base material 3 is made to face each other via dot spacers 4 such as fine plastic projections.

【0010】可撓基材2と対向基材3がプラスチックフ
ィルム製の場合には、透明入力パネル10が可撓性を有す
るので、CRTディスプレイのような湾曲したフェース
プレートにも馴染ませることができる。また、可撓性を
必要としない場合には、対向基材3が透明抵抗膜1を被
着したガラス板でもよい。
When the flexible base material 2 and the counter base material 3 are made of a plastic film, the transparent input panel 10 has flexibility and can be adapted to a curved face plate such as a CRT display. . Further, when flexibility is not required, the counter substrate 3 may be a glass plate on which the transparent resistance film 1 is adhered.

【0011】可撓基材2と対向基材3のそれぞれのX方
向とY方向に対向する端部には、例えば銀ペーストなど
で電極7が形成されている。そして、図4(B)に示し
たような検出回路8に接続されている。図4において
は、対向基材3がX方向、可撓基材2がY方向を検出す
るようになっている。
Electrodes 7 are formed on the ends of the flexible base material 2 and the opposing base material 3 that face each other in the X and Y directions, using, for example, silver paste. Then, it is connected to the detection circuit 8 as shown in FIG. In FIG. 4, the opposing base material 3 detects the X direction and the flexible base material 2 detects the Y direction.

【0012】すなわち、この検出回路8によってX座標
を検出する際には、ペン9で可撓基材2を押圧して凹ま
せると、上下の透明抵抗膜1が当接して導通される。そ
の状態で可撓基材2の電極7を介して透明抵抗膜1に電
圧Vを印加すると、電圧Vが抵抗配分される。そこで、
対向基材3の電極7を介して導通されている透明抵抗膜
1を通して電位Vを計測して座標に変換する。Y座標を
検出する場合には、可撓基材2と対向基材3の関係を逆
にして同様の操作を行えばよい。こうして、XYの一方
の座標位置を検出する際に他方をプローブとして用い、
この操作を適宜繰り返して座標の読み取りを行ってい
る。
That is, when the X-coordinate is detected by the detection circuit 8, the flexible base material 2 is pressed by the pen 9 to make it concave, and the upper and lower transparent resistance films 1 are brought into contact with each other to be electrically connected. When voltage V is applied to the transparent resistance film 1 via the electrode 7 of the flexible base material 2 in that state, the voltage V is resistance-distributed. Therefore,
The potential V is measured through the transparent resistance film 1 that is conducted through the electrode 7 of the counter substrate 3 and converted into coordinates. When detecting the Y coordinate, the same operation may be performed by reversing the relationship between the flexible base material 2 and the counter base material 3. Thus, when detecting one coordinate position of XY, the other is used as a probe,
This operation is appropriately repeated to read the coordinates.

【0013】[0013]

【発明が解決しようとする課題】ところで、透明入力パ
ネル10で用いられている透明抵抗膜1は、蒸着やスパッ
タによって形成されたITO膜や酸化錫膜などからな
り、膜厚が数十nmの薄膜である。こうした膜は薄いの
で撓むが本来は可撓性がなく、曲げや衝撃に弱くて割れ
易い性質をもっている。
The transparent resistance film 1 used in the transparent input panel 10 is made of an ITO film or a tin oxide film formed by vapor deposition or sputtering and has a film thickness of several tens nm. It is a thin film. Since such a film is thin, it bends but is originally inflexible and has a property that it is weak against bending and impact and is easily broken.

【0014】一方、透明入力パネル10への座標入力は、
先端がやゝ尖ったペン9で可撓基材2を扱くように押圧
しながら描画していく。つまり、ドットスペーサ4の密
度や検出分解能にもよるが、可撓基材2は微視的にはペ
ン9の先端によって強く押し付けられたり強く曲げられ
たりする。そのため、可撓基材2の損傷や、透明抵抗膜
1が大きな変形を受けて微細な亀裂が生じるなどの不具
合が避けられない。
On the other hand, when inputting coordinates to the transparent input panel 10,
Drawing is performed while pressing the flexible base material 2 with the pen 9 having a slightly sharp tip so as to handle it. That is, depending on the density of the dot spacers 4 and the detection resolution, the flexible substrate 2 is microscopically strongly pressed or strongly bent by the tip of the pen 9. Therefore, inconveniences such as damage to the flexible base material 2 and large deformation of the transparent resistance film 1 to generate fine cracks cannot be avoided.

【0015】その中でも亀裂は、局所的には導通が途切
れることになり、透明抵抗膜1全体では抵抗値分布が生
じ、次第に抵抗値が上昇していく。そのため、座標位置
を誤検出して位置ずれが生じる。また、透明性が低下し
ていく問題もあった。
Among them, the crack locally breaks the conduction, the resistance value distribution occurs in the entire transparent resistance film 1, and the resistance value gradually increases. Therefore, the coordinate position is erroneously detected and the position shift occurs. There was also a problem that the transparency decreased.

【0016】そこで本発明は、薄膜の透明抵抗膜に代替
して有機電荷移動錯体を含んだ機械的な強度の強い厚膜
の透明抵抗フィルムを用いてなる透明入力パネルを提供
することを目的としている。
Therefore, an object of the present invention is to provide a transparent input panel using a thick transparent resistance film containing an organic charge transfer complex instead of the thin transparent resistance film and having a high mechanical strength. There is.

【0017】[0017]

【課題を解決するための手段】上で述べた課題は、透明
抵抗膜が被着された透明な可撓基材と対向基材をドット
スペーサを介して対向させ、該可撓基材を局部的に押圧
して対向基材に当接させ、該透明抵抗膜同士の導通を取
って座標位置の検出を行う透明入力パネルにおいて、前
記透明抵抗膜は、有機電荷移動錯体を樹脂結合材中に分
散状態で含有している透明抵抗フィルムからなるように
構成された透明入力パネルによって解決される。
Means for Solving the Problems The above-mentioned problems are solved by making a transparent flexible base material having a transparent resistance film and a counter base material face each other through a dot spacer, and by localizing the flexible base material. In the transparent input panel in which the transparent resistance films are pressed against each other and brought into contact with the opposite base material to detect the coordinate position by connecting the transparent resistance films to each other, the transparent resistance film includes an organic charge transfer complex in a resin binder. A solution is a transparent input panel configured to consist of a transparent resistive film containing in a dispersed state.

【0018】[0018]

【作用】従来の透明入力パネルは透明抵抗膜に薄膜で強
度的に弱いITO膜を用いていたのに対して、本発明に
おいては、透明で所定の電気抵抗値をもった厚膜で機械
的な強度の強い透明抵抗フィルムを用いるようにしてい
る。
In the conventional transparent input panel, a thin ITO film, which is weak in strength, is used as a transparent resistance film, whereas in the present invention, a transparent thick film having a predetermined electric resistance value is mechanically used. A transparent resistance film with strong strength is used.

【0019】すなわち、透明抵抗フィルムは絶縁性の樹
脂結合材の中に有機電荷移動錯体が絡み合うように分散
された構成になっており、この架橋構成をなす有機電荷
移動錯体の電子供与体と電子受容体間の電子の授受によ
って所定の導電性、つまり電気抵抗を得るようにしてい
る。また、樹脂結合材中の有機電荷移動錯体の含有量が
少量であるため、その結果として透明抵抗フィルムに良
好な透明性が得られるとともに、機械的特性はマトリッ
クスとなる樹脂結合材が支配的となり、それによって透
明抵抗フィルムの強度が大きくなるようにしている。
That is, the transparent resistance film has a structure in which an organic charge transfer complex is dispersed in an insulative resin binder so that the organic charge transfer complex is entwined with each other. A predetermined conductivity, that is, electric resistance is obtained by transferring electrons between the receptors. Further, since the content of the organic charge transfer complex in the resin binder is small, as a result, good transparency can be obtained in the transparent resistance film, and the mechanical properties are dominated by the resin binder serving as the matrix. By doing so, the strength of the transparent resistance film is increased.

【0020】こうして、透明抵抗膜に代替する透明抵抗
フィルムは、従来のような可撓性に乏しいために亀裂が
生じて電気抵抗値が変動し、検出する座標の位置ずれが
起こることを防ぐことができ、長寿命化を図ることがで
きる。
In this way, the transparent resistance film which replaces the transparent resistance film is prevented from causing a crack due to a lack of flexibility as in the conventional case, which causes a change in the electric resistance value and a displacement of the coordinates to be detected. Therefore, the life can be extended.

【0021】[0021]

【実施例】図1は本発明の第一の実施例の模式的な断面
図、図2は透明抵抗フィルムを拡大した顕微鏡写真、図
3は本発明の第二の実施例の模式的な断面図である。図
において、1は透明抵抗膜、1aは透明抵抗フィルム、2
は可撓基材、3は対向基材、4はドットスペーサ、5は
有機電荷移動錯体の結晶、6は樹脂結合材、10は透明入
力パネルである。
EXAMPLE FIG. 1 is a schematic sectional view of a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is an enlarged micrograph of a transparent resistance film, and FIG. 3 is a schematic sectional view of a second embodiment of the present invention. It is a figure. In the figure, 1 is a transparent resistance film, 1a is a transparent resistance film, 2
Is a flexible substrate, 3 is a facing substrate, 4 is a dot spacer, 5 is a crystal of an organic charge transfer complex, 6 is a resin binder, and 10 is a transparent input panel.

【0022】実施例:1 図1において、可撓基材2にはITOなどの薄膜の透明
抵抗膜1に代替して厚膜の透明抵抗フィルム1aが貼着さ
れる。この透明抵抗フィルム1aは、以下の処方によって
形成する。すなわち、 (1)テトラセレノ・テトラセン 1部 (2)ポリカーボネート(結合材) 100部 (3)酸化剤 1部 (4)塩化剤 0.5部 (5)n−メチルピロリドン(溶剤) 400部 この組成物を加熱攪拌して溶解し、ガラス板上にフィル
ム状にキャスティングし、 100°Cで溶剤を蒸発させ
る。そうすると、電荷移動錯体のテトラセレノ・テトラ
セン・クロライド(下記化学式参照)の結晶が析出す
る。その際、溶剤の
Embodiment 1 In FIG. 1, a thick transparent resistance film 1a is attached to the flexible substrate 2 in place of the thin transparent resistance film 1 such as ITO. This transparent resistance film 1a is formed by the following formulation. That is, (1) tetraseleno-tetracene 1 part (2) polycarbonate (binder) 100 parts (3) oxidizing agent 1 part (4) chlorinating agent 0.5 part (5) n-methylpyrrolidone (solvent) 400 parts It is heated and stirred to dissolve it, cast into a film on a glass plate, and the solvent is evaporated at 100 ° C. Then, crystals of the charge-transfer complex tetraseleno-tetracene chloride (see the following chemical formula) are deposited. At that time, the solvent

【0023】[0023]

【化2】 [Chemical 2]

【0024】蒸発速度を調整すると、フィルムの表面に
析出しないでフィルムの内部に留まるようにテトラセレ
ノ・テトラセン・クロライドの結晶を析出させることが
できる。
By adjusting the evaporation rate, the crystals of tetraseleno tetracene chloride can be deposited so that they remain inside the film without depositing on the surface of the film.

【0025】このテトラセレノ・テトラセン・クロライ
ドの有機電荷移動錯体の結晶5は、図2に示したように
長さが20〜 100μm、直径が1〜3μmφの針状結晶
で、樹脂結合材6の中に分散した状態が網目状に絡み合
った架橋構造になっている。そして、有機電荷移動錯体
の結晶5の架橋を通して導電性を有し、透明抵抗フィル
ム1aとなる。
The crystal 5 of the organic charge transfer complex of tetraseleno-tetracene chloride is a needle-like crystal having a length of 20 to 100 μm and a diameter of 1 to 3 μm, as shown in FIG. The dispersed state has a crosslinked structure in which the meshes are intertwined. Then, through the cross-linking of the crystal 5 of the organic charge transfer complex, it has conductivity and becomes the transparent resistance film 1a.

【0026】この透明抵抗フィルム1aは、厚さが45μm
で、電気抵抗値: 700Ω/□、可視光全域の透過率:75
%である。そして、厚さが80μmのポリエステル(ポリ
エチレン・テレフタレート)フィルムにアクリル系の接
着剤を用いて張り合わせる。そして、対向する両端に銀
ペーストを印刷して図示してない電極を設けると可撓基
材2ができあがる。
The transparent resistance film 1a has a thickness of 45 μm.
, Electrical resistance value: 700Ω / □, transmittance in the entire visible light range: 75
%. Then, an 80 μm thick polyester (polyethylene terephthalate) film is laminated with an acrylic adhesive. Then, the flexible base material 2 is completed by printing silver paste on opposite ends and providing electrodes (not shown).

【0027】一方、厚さが 1.1mmのガラス板に、電気
抵抗値: 500Ω/□、可視光全域の透過率:85%のIT
O膜からなる透明抵抗膜1をスパッタリングによって設
け、その透明抵抗膜1の上にドットスペーサ4を形成す
る。
On the other hand, on a glass plate having a thickness of 1.1 mm, IT having an electric resistance value of 500 Ω / □ and a transmittance of 85% in the entire visible light range.
A transparent resistance film 1 made of an O film is provided by sputtering, and dot spacers 4 are formed on the transparent resistance film 1.

【0028】このドットスペーサ4は、グラビアオフセ
ット印刷によって、例えばエポキシ樹脂をドット径:50
μmφ、ドット間隔: 0.5mmになるように設けたもの
である。また、対向する両端面には銀ペーストによって
図示してない電極を設けると対向基材3ができあがる。
The dot spacers 4 are made of, for example, epoxy resin by gravure offset printing and have a dot diameter of 50.
μmφ and dot spacing: 0.5 mm. Further, the opposite base material 3 is completed by providing electrodes (not shown) on the opposite end surfaces with silver paste.

【0029】こうして製造した可撓基材2と対向基材3
を、図示してない電極がX−Y方向に交差するように重
ね合わせ張り付けると、透明入力パネル10ができあが
る。 実施例:2 図3において、可撓基材2には実施例1で例示した透明
抵抗フィルム1aを用いる。つまり、厚さが70μmのテト
ラセレノ・テトラセン・クロライドの有機電荷移動錯体
の結晶5を分散状態で含有する透明抵抗フィルム1aを用
いる。
The flexible base material 2 and the counter base material 3 thus manufactured.
The transparent input panel 10 is completed when the electrodes (not shown) are laminated and attached so that they intersect in the XY directions. Example 2 In FIG. 3, the transparent resistance film 1a exemplified in Example 1 is used as the flexible substrate 2. That is, the transparent resistance film 1a containing the crystal 5 of the organic charge transfer complex of tetraseleno-tetracene chloride having a thickness of 70 μm in a dispersed state is used.

【0030】そして、この可撓基材2を実施例1に例示
した対向基材3に張り合わせれば、透明入力パネル10が
できあがる。この透明入力パネル10においては、可撓基
材2が透明抵抗膜も兼ね備えた構成となっており、透明
入力パネル10の構成が一層簡易となっている。
Then, by laminating the flexible base material 2 on the counter base material 3 exemplified in the first embodiment, the transparent input panel 10 is completed. In this transparent input panel 10, the flexible base material 2 also serves as a transparent resistance film, and the configuration of the transparent input panel 10 is further simplified.

【0031】比較例:1 厚さが 100μmのポリエステルフィルムの上にITO膜
をスパッタリングによって形成する。この透明導電フィ
ルムの特性は、電気抵抗値: 700Ω/□、可視光全域に
対する透過率:75%である。対向する両端部に電極を設
ければ可撓基材となる。
Comparative Example 1 An ITO film is formed by sputtering on a polyester film having a thickness of 100 μm. The characteristics of this transparent conductive film are an electric resistance value of 700 Ω / □ and a transmittance of 75% over the entire visible light range. A flexible base material can be obtained by providing electrodes at opposite ends.

【0032】この可撓基材を実施例1に示した対向基材
と張り合わせて透明入力パネル10を構成する。この透明
入力パネル10を比較例1とする。ことを特徴とする透明
入力パネル。
This flexible base material is laminated with the counter base material shown in the first embodiment to form the transparent input panel 10. This transparent input panel 10 is referred to as Comparative Example 1. A transparent input panel characterized in that

【0033】実施例1、2と比較例1のそれぞれの透明
入力パネルを図4(B)に示した座標検出回路に接続
し、液晶表示装置に載置して評価を行った。その結果、
ペンの描画荷重:50gで良好な入力操作ができ、文字入
力すると液晶表示装置に鮮明な文字を表示することがで
きた。
The transparent input panels of Examples 1 and 2 and Comparative Example 1 were connected to the coordinate detection circuit shown in FIG. 4 (B) and placed on a liquid crystal display device for evaluation. as a result,
With a pen drawing load of 50 g, good input operation was possible, and when characters were input, clear characters could be displayed on the liquid crystal display device.

【0034】次に、同一個所をペンで50万文字繰り返し
描画した。その結果、実施例1と2の透明入力パネルで
は、文字の画質や位置ずれに対して、何ら変化が見られ
ず良好な特性が確認できた。また、透明抵抗フィルムの
電気抵抗値や透過率の変化も見られなかった。
Next, 500,000 characters were repeatedly drawn on the same place with a pen. As a result, in the transparent input panels of Examples 1 and 2, no change was observed with respect to the image quality and the positional deviation of the characters, and good characteristics could be confirmed. Further, no change in the electric resistance value or transmittance of the transparent resistance film was observed.

【0035】それに対して、比較例1では文字が歪んだ
描画となる。また、フィルムの透過率も低下して液晶表
示装置のコントラストが低下する傾向が顕著に現れた。
さらに、顕微鏡で観察したところ透明抵抗膜に微細な亀
裂が生じており、その結果電気抵抗値に約8%の上昇が
見られた。
On the other hand, in the comparative example 1, the characters are drawn with distortion. In addition, the transmittance of the film was also lowered, and the contrast of the liquid crystal display device tended to be lowered.
Further, when observed under a microscope, fine cracks were formed in the transparent resistance film, and as a result, the electric resistance value was increased by about 8%.

【0036】こゝでは、対向基材にガラス板を用いたの
で透明入力パネルが彎曲しない硬い平板状をなしている
が、対向基材にも可撓性のフィルムを用いれば、軟らか
くしなる透明入力パネルとなる。また、透明抵抗フィル
ムの組成や膜厚、電気抵抗値などには、種々の変形が可
能である。特に、樹脂結合材にはポリカーボネートの他
に、ポリイミド、ポリエステル、ポリサルホン、ポリシ
リコン、アクリル系樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、ポ
リアラミド、ポリウレタン、ポリエーテル、エポキシ樹
脂、ABS樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ビニ
ル系樹脂、ふっ素系樹脂、ポリスチレン、セルロース系
樹脂の1種、または少なくとも2種の混合物または共重
合体などを用いることができ、その樹脂結合材の種類に
見合って溶剤もいろいろ変えることができる。
In this case, since the glass plate is used as the counter substrate, the transparent input panel has a hard flat plate shape that does not bend, but if a flexible film is also used as the counter substrate, it becomes soft and transparent. It becomes an input panel. Further, various modifications can be made to the composition, film thickness, electric resistance value, etc. of the transparent resistance film. In particular, in addition to polycarbonate as the resin binder, polyimide, polyester, polysulfone, polysilicon, acrylic resin, urea resin, melamine resin, polyaramid, polyurethane, polyether, epoxy resin, ABS resin, polyethylene, polypropylene, vinyl resin A resin, a fluorine-based resin, polystyrene, a cellulose-based resin, or a mixture or copolymer of at least two types can be used, and the solvent can be variously changed according to the type of the resin binder.

【0037】[0037]

【発明の効果】薄膜の透明抵抗膜では微細な亀裂が生
じ、座標位置の検出精度やパネルの寿命に不具合があっ
たが、本発明になる透明入力パネルにおいては、樹脂結
合材に有機電荷移動錯体を含有させた透明抵抗フィルム
を用いることによって、従来の不具合を解消している。
EFFECTS OF THE INVENTION In the thin transparent resistance film, fine cracks were generated, and there was a problem in the coordinate position detection accuracy and the panel life. However, in the transparent input panel according to the present invention, organic charge transfer to the resin binder is carried out. By using a transparent resistance film containing a complex, the conventional problems are solved.

【0038】その結果、ペン入力形の透明入力パネルに
おいても信頼性や長寿命化を図ることができるようにな
り、ペン入力コンピュータなどの一層の発展に対して、
本発明は寄与するところが大である。
As a result, the reliability and the long life of the pen input type transparent input panel can be achieved.
The present invention greatly contributes.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明の第一の実施例の模式的な断面図であ
る。
FIG. 1 is a schematic sectional view of a first embodiment of the present invention.

【図2】 透明抵抗フィルムを拡大した顕微鏡写真であ
る。
FIG. 2 is an enlarged micrograph of a transparent resistance film.

【図3】 本発明の第二の実施例の模式的な断面図であ
る。
FIG. 3 is a schematic sectional view of a second embodiment of the present invention.

【図4】 従来の抵抗膜方式の透明入力パネルの説明図
で、(A)は透明入力パネルの断面図、(B)は模式的
に示した座標検出回路の一例である。
4A and 4B are explanatory views of a conventional transparent input panel of a resistance film system, FIG. 4A is a sectional view of the transparent input panel, and FIG. 4B is an example of a schematic coordinate detection circuit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 透明抵抗膜 1a 透明抵抗フィル
ム 2 可撓基材 3 対向基材 4 ドットスペーサ 5 有機電荷移動錯体の結晶 6 樹脂結合材 10 透明入力パネル
1 Transparent Resistive Film 1a Transparent Resistive Film 2 Flexible Substrate 3 Opposing Substrate 4 Dot Spacer 5 Organic Charge Transfer Complex Crystal 6 Resin Binder 10 Transparent Input Panel

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 透明抵抗膜(1) が被着された透明な可撓
基材(2) と対向基材(3) をドットスペーサ(4) を介して
対向させ、該可撓基材(2) を局部的に押圧して対向基材
(3) に当接させ、該透明抵抗膜(1) 同士の導通を取って
座標位置の検出を行う透明入力パネルにおいて、 前記透明抵抗膜(1) は、有機電荷移動錯体が樹脂結合材
中に分散状態で含有している透明抵抗フィルム(1a)から
なることを特徴とする透明入力パネル。
1. A transparent flexible substrate (2) coated with a transparent resistance film (1) and a counter substrate (3) are made to face each other via a dot spacer (4), and the flexible substrate (2) is 2) Locally pressing the counter substrate
In the transparent input panel, which is brought into contact with (3) to detect the coordinate position by establishing conduction between the transparent resistance films (1), the transparent resistance film (1) is a resin binder containing an organic charge transfer complex. A transparent input panel comprising a transparent resistance film (1a) which is contained in a dispersed state.
【請求項2】 前記可撓基材(2) が、有機電荷移動錯体
を樹脂結合材中に微細分散させた透明抵抗フィルム(1a)
からなり、かつ前記透明抵抗膜(1) を兼ねている請求項
1記載の透明入力パネル。
2. A transparent resistance film (1a) in which the flexible substrate (2) has an organic charge transfer complex finely dispersed in a resin binder.
The transparent input panel according to claim 1, wherein the transparent input panel also comprises the transparent resistance film (1).
【請求項3】 前記有機電荷移動錯体が、テトラセレノ
・テトラセン・クロライドからなる 【化1】 請求項1または2記載の透明入力パネル。
3. The organic charge transfer complex comprises tetraseleno tetracene chloride. The transparent input panel according to claim 1.
【請求項4】 前記透明抵抗フィルム(1a)が、前記有機
電荷移動錯体を樹脂結合材中に結晶析出させたものであ
る請求項1または2記載の透明入力パネル。
4. The transparent input panel according to claim 1, wherein the transparent resistance film (1a) is obtained by crystallizing the organic charge transfer complex in a resin binder.
【請求項5】 前記有機電荷移動錯体が、長さが20〜 2
00μm、直径が 0.1〜5μmφの針状結晶である請求項
4記載の透明入力パネル。
5. The organic charge transfer complex has a length of 20 to 2
The transparent input panel according to claim 4, which is a needle crystal having a diameter of 00 µm and a diameter of 0.1 to 5 µm.
【請求項6】 前記有機電荷移動錯体が、樹脂結合材に
対して0.05〜10重量%含有れさている請求項1、2また
は4記載の透明入力パネル。
6. The transparent input panel according to claim 1, 2 or 4, wherein the organic charge transfer complex is contained in an amount of 0.05 to 10% by weight based on the resin binder.
【請求項7】 前記樹脂結合材が、ポリカーボネートま
たはポリイミド、ポリエステル、ポリサルホン、ポリシ
リコン、アクリル系樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、ポ
リアラミド、ポリウレタン、ポリエーテル、エポキシ樹
脂、ABS樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ビニ
ル系樹脂、ふっ素系樹脂、ポリスチレン、セルロース系
樹脂の1種、または少なくとも2種の混合物または共重
合体からなる請求項1、2、4または6記載の透明入力
パネル。
7. The resin binder is polycarbonate or polyimide, polyester, polysulfone, polysilicon, acrylic resin, urea resin, melamine resin, polyaramid, polyurethane, polyether, epoxy resin, ABS resin, polyethylene, polypropylene, vinyl. 7. The transparent input panel according to claim 1, 2, 4, or 6, which is composed of one type of resin, fluorocarbon resin, polystyrene, or cellulose resin, or a mixture or copolymer of at least two resins.
JP28196092A 1992-10-20 1992-10-20 Transparent input panel Withdrawn JPH06131101A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP28196092A JPH06131101A (en) 1992-10-20 1992-10-20 Transparent input panel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP28196092A JPH06131101A (en) 1992-10-20 1992-10-20 Transparent input panel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH06131101A true JPH06131101A (en) 1994-05-13

Family

ID=17646305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP28196092A Withdrawn JPH06131101A (en) 1992-10-20 1992-10-20 Transparent input panel

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH06131101A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007069284A (en) * 2005-09-05 2007-03-22 National Univ Corp Shizuoka Univ Method for manufacturing nanowire
US8316558B2 (en) 2008-12-16 2012-11-27 Skechers U.S.A., Inc. Ii Shoe

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007069284A (en) * 2005-09-05 2007-03-22 National Univ Corp Shizuoka Univ Method for manufacturing nanowire
US8316558B2 (en) 2008-12-16 2012-11-27 Skechers U.S.A., Inc. Ii Shoe

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10901565B2 (en) Portable computer
TWI233570B (en) Touch panel display apparatus and method of fabricating the same
JP5203911B2 (en) Touch panel and manufacturing method thereof, display using touch panel
US8346316B2 (en) Personal digital assistant
US20100073322A1 (en) Desktop computer
US9077793B2 (en) Carbon nanotube based flexible mobile phone
US8766927B2 (en) Touch panel and display device using the same
US7348966B2 (en) Digital resistive-type touch panel
US9304630B2 (en) Touch panel
US8260378B2 (en) Mobile phone
US20150110953A1 (en) Touch panel, method for manufacturing the same, and liquid crystal display device including the touch panel
TWI703475B (en) Touch sensor
CN107430469B (en) Touch sensor
JP2011509450A (en) Transparent multi-point touch sensor based on metal surface deposition
JP5572080B2 (en) Touch panel
JPH1027068A (en) Transparent touch panel and film for the panel
JPH06131101A (en) Transparent input panel
TWM335736U (en) Improved structure of duplexing touch panel
CN111625126A (en) Display device, touch substrate and touch electrode layer
KR100510723B1 (en) Touch Panel with Liquid Crystal Display Device
JP2806566B2 (en) Touch panel
TWI481922B (en) Personal digital assistant
TWI517018B (en) Display device
JPH10222282A (en) Pressure sensitive input panel sensor
JPH04209430A (en) Touch panel and manufacture thereof

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20000104