TW201642100A - 觸控感測器 - Google Patents

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Abstract

本發明提供一種觸控感測器,包括:複數個感測圖型,其包括在第一方向中形成的複數個第一網狀圖型以及在與第一方向正交的第二方向中形成的複數個第二網狀圖型;複數個橋電極,被配置以連接彼此分開的複數個第二網狀圖型的複數個單位圖型;被配置在感測圖型以及橋電極之間的絕緣層;以及輔助電極層,位於第一網狀圖型以及第二網狀圖型中的至一者的上側、並連接至第一網狀圖型以及第二網狀圖型中的至少一者。由此,即使當在下側的感測圖型被中斷,可經由輔助電極層來傳輸觸控接觸訊號,以顯著地改進觸控敏感度,且可以較薄的寬度或厚度形成感測圖型,以隱藏感測圖型而不被使用者看見。

Description

觸控感測器
本發明與觸控感測器有關。
隨著使用數位技術的電腦的發展,也與其一起發展了電腦的輔助裝置。個人電腦、可攜式傳輸裝置、其他的私人資訊處理裝置以及類似者使用例如鍵盤以及滑鼠之類的各種輸入裝置執行文字以及圖示的處理。
近年來,隨著轉為資訊導向社會的變遷快速地進行,逐漸擴展電腦使用是一種趨勢。然而,僅使用目前扮演輸入裝置角色的鍵盤與滑鼠來有效率地驅動電腦相關產品是有困難的。因此,對於能夠降低不當操作、簡單地操作且容易由任何人輸入資訊的裝置的需求越來越高。
此外,對於與輸入裝置有關技術的關注轉為高可靠性、耐久性、創新性、設計以及處理相關技術、或諸如此類,超過滿足一般功能的程度。為了達成此種關注的目的,作為能夠輸入例如文字以及圖示之類的資訊的輸入裝置,已發展出觸控面板。
上述觸控面板是安裝在文字編輯器、例如液晶顯示(LCD)裝置之類的平面面板顯示裝置、電漿顯示面板(PDP)或電致發光(El)裝置、或例如陰極射線管(CRT)之類的影像顯示裝置上的裝置,並用以允許使用者選擇並輸入需要的資訊,同時觀看顯示在影像顯示裝置上的影像。
取決於其驅動方法,觸控面板的類型分成電阻類型、電容類型、電磁類型、表面聲波(SAW)類型以及紅外線類型。考慮到訊號放大、解析度差異、設計困難性以及處理技術、光學特性、電特性、機械特性、抵抗環境特徵、輸入特徵、耐久性以及經濟可行性所需的問題來使用這樣各種類型的觸控面板。目前,電容類型觸控面板主要是橫跨寬廣領域中作為滿足上述需求的輸入裝置的焦點。
同時,如在日本專利公開案第2011-175967中,已積極地進行了用以在觸控感測器中形成電極圖型的研究。如同上述專利,當形成金屬電極圖型時,有一個問題是,雖然導電性極佳,其可被使用者看見。此外,需要精細的製程以形成窄寬度的電極圖型,且因為一些圖型的中斷,可能會降低觸控敏感度。
因此,本發明的一個目的是提供一種具有極佳控觸控敏感度的觸控感測器。
此外,本發明的另一個目的是提供具有改進可見度以及可撓性的觸控感測器。
本發明的上述目的將由下述特微達成:
(1)一種觸控感測器,包括:複數個感測圖型,包括於一第一方向中形成的複數個第一網狀圖型以及於一第二方向中形成的複數個第二網狀圖型;複數個橋電極,被配置以連接彼此分開的複數個第二網狀圖型的複數個單位圖型;絕緣層,被設置在複數個感測圖型以及複數個橋電極之間;以及輔助電極層,位於複數個第一網狀圖型以及複數個第二網狀圖型中的至少一者的上側、並被連接至複數個第一網狀圖型以及複數個第二網狀圖型中的至少一者。
(2)如上述(1)所述的觸控感測器,其中感測圖型是由從鉬、銀、鋁、銅、鈀、金、鉑、鋅、錫、鈦、鉻、鎳、鎢或其二個或更多個的一合金;以及氧化銦錫(ITO)、氧化銦鋅(IZO)、氧化鋅(ZnO)、氧化銦鋅錫(IZTO)、氧化鎘錫(CTO)、氧化銅(CO)、聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)、奈米碳管(CNT)以及石墨烯(graphene)中選出的至少一者製成。
(3)如上述(1)所述的觸控感測器,其中第一以及第二網狀圖型具有1至30 µm的寬度。
(4)如上述(1)所述的觸控感測器,其中橋電極是由從鉬、銀、鋁、銅、鈀、金、鉑、鋅、錫、鈦、鉻、鎳、鎢或其二個或更多個的一合金;以及氧化銦錫(ITO)、氧化銦鋅(IZO)、氧化鋅(ZnO)、氧化銦鋅錫(IZTO)、氧化鎘錫(CTO)、氧化銅(CO)、聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)、奈米碳管(CNT)以及石墨烯(graphene)中選出的至少一者製成。
(5)如上述(1)所述的觸控感測器,其中輔助電極層具有5至350 nm的厚度。
(6)如上述(1)所述的觸控感測器,其中輔助電極層具有於其中形成的複數個開口。
(7)如上述(6)所述的觸控感測器,其中複數個開口位於一區域中,在該區域中感測圖型不存在於該區域下側。
(8)如上述(1)所述的觸控感測器,其中輔助電極層是由與橋電極相同的材料製成、並在單一製程中同時形成。
(9)如上述(1)所述的觸控感測器,其中位於複數個第二網狀圖型上側並與複數個第二網狀圖型連接的輔助電極層與橋電極連接。
(10)如上述(1)所述的觸控感測器,其中絕緣層是以一層形式被放置,且輔助電極層經由在絕緣層中形成的複數個接觸孔而與該複數個感測圖型連接。
(11)如上述(1)所述的觸控感測器,其中絕緣層以島形式只被放置在其中感測圖型以及橋電極交叉的部分,且輔助電極層覆蓋複數個感測圖型。
(12)一種觸控感測器,包括:感測圖型,包括在基板上於第一方向中形成的複數個第一網狀圖型以及在其上於第二方向中形成的複數個第二網狀圖型;複數個橋電極,被配置以連接彼此分開的複數個第二網狀圖型的複數個單位圖型;絕緣層,被設置在複數個感測圖型以及複數個橋電極之間;以及複數個輔助電極圖型,圍住複數個第一網狀圖型以及複數個第二網狀圖型中的至少一者。
(13)如上述(12)所述的觸控感測器,其中絕緣層以島形式被放置在其中感測圖型以及橋電極交叉的部分。
(14)如上述(12)所述的觸控感測器,其中絕緣層是以一層形式被放置,且複數個輔助電極圖型沿著該複數個第一網狀圖型以及該複數個第二網狀圖型中的至少一者以經由在絕緣層中形成的接觸線圍住複數個第一網狀圖型以及複數個第二網狀圖型中的至少一者。
(15)如上述(12)所述的觸控感測器,其中輔助電極圖型是由與橋電極相同的材料製成、並在單一製程中同時形成。
(16)如上述(12)所述的觸控感測器,其中輔助電極圖型具有比感測圖型的錐角小的錐角。
(17)如上述(12)所述的觸控感測器,其中圍住複數個第二網狀圖型的輔助電極圖型與複數個橋電極連接。
(18)如上述(12)所述的觸控感測器,其中橋電極具有網狀結構。
(19)如上述(12)所述的觸控感測器,其中橋電極具有二個或更多個橋。
(20)一種影像顯示裝置,包括如上述(1)至(19)任一所述的觸控感測器。
根據本發明的觸控感測器,由於包括輔助電極層,即使當在下側的感測圖型中斷時,可經由輔助電極層傳輸觸控接觸訊號,並由此顯著地改進觸控敏感度。
根據本發明的觸控感測器,可以較薄的寬度或厚度形成感測圖型,以防止感測圖型被使用者看到。
本發明揭露了一種觸控感測器,包括:多個感測圖型,其包括於第一方向中形成的多個第一網狀圖型以及於與第一方向正交的第二方向中形成的多個第二網狀圖型;橋電極,被配置以連接彼此分開的多個第二網狀圖型的單位圖型;被設置在感測圖型以及橋電極之間的絕緣層;以及輔助電極層,位於多個第一網狀圖型以及多個第二網狀圖型中的至少一者的上側、並連接至多個第一網狀圖型以及多個第二網狀圖型中的至少一者。由此,即使當在下側的感測圖型中斷時,可經由輔助電極層傳輸觸控接觸訊號,以顯著地改進觸控敏感度,且可以較薄的寬度或厚度形成感測圖型,以防止感測圖型被使用者看到。
此後,將參照所附圖式詳細描述本發明的示範性實施方式。
本發明的觸控感測器包括多個感測圖型、橋電極30、絕緣層40以及輔助電極層60.
感測圖型可包括於第一方向中形成的多個第一網狀圖型10以及於第二方向中形成的多個第二網狀圖型20。
第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20是以彼此不同的方向設置。例如,第一方向可為X軸方向,且第二方向可為與第一方向正交的Y軸方向,但不限於此。
第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20可分別提供碰觸點的X座標以及Y座標的資訊。詳細而言,當使用者以其手指或例如觸控筆之類的物體碰觸覆蓋窗基板上的點時,隨著取決於接觸位置的電容變化,觸碰觸點的資訊被檢測並經由第一網狀圖型10、第二網狀圖型20以及位置檢測線轉送至驅動電路側。然後,電容變化由X以及Y輸入處理電路(未示出)轉換成電訊號,以識別接觸位置。
在此方面,在基板的相同層中形成多個第一網狀圖型10以及以及多個第二網狀圖型20,且其各自的圖型必須彼此電連接以檢測碰觸點。然而,多個第一網狀圖型10彼此連接,而多個第二網狀圖型20以島形式彼此分開,由此需要額外的橋電極30以將多個第二網狀圖型20彼此電連接。下面將描述橋電極30。
在本發明中,不特別限制特定形式的網狀結構。例如,可使用矩形網狀結構、菱形網狀結構、六角形網狀結構或諸如此類,但不限於此。在每個結構中,網狀圖型可具有例如2至500 µm的長邊長度,且取決於導電性、透光度或諸如此類,可適當地將其長邊長度調整在上述範圍內。
網狀圖型的寬度不特別受限,且可為例如1至30 µm,且較佳為1至20 µm,但不限於此。當金屬網狀圖型具有1至30 µm的寬度時,可能降低圖型的可見度,同時具有適當的電阻。
感測圖型的厚度不特別受限,但可為例如10至350 nm。如果感測圖型的厚度少於10 nm,可能會增加電阻而降低觸控敏感度,且如果其厚度超過350 nm,可能會增加透光度而造成圖型可見度的問題。
只要它們具有極佳的導電性以及低電阻,形成感測圖型的金屬類型不特別受限,且可包括例如鉬、銀、鋁、銅、鈀、金、鉑、鋅、錫、鈦或其二個或更多個的合金。
除了上述材料之外,本技術領域已知的任何透明電極材料也可用於感測圖型。例如,可使用氧化銦錫(ITO)、氧化銦鋅(IZO)、氧化鋅(ZnO)、氧化銦鋅錫(IZTO)、氧化鎘錫(CTO)、氧化銅(CO)、聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)、奈米碳管(CNT)、石墨烯(graphene)等等。
形成感測圖型的方法不特別受限,但其可藉由下述來形成:例如,各種薄膜沉積技術,例如物理氣相沉積(PVD)、化學氣相沉積(CVD)或諸如此類。例如,可藉由為物理氣相沉積範例的反應性濺鍍來形成感測圖型。
橋電極30連接彼此分開的多個第二網狀圖型20的單位圖型。在此例子中,橋電極30必須與感測圖型的第一網狀圖型10電絕緣,因此為了此目的形成了絕緣層40,將在下面描述。
本技術領域已知的任何透明電極材料可用於橋電極30,而無特別限制。例如,可使用氧化銦錫(ITO)、氧化銦鋅(IZO)、氧化鋅(ZnO)、氧化銦鋅錫(IZTO)、氧化鎘錫(CTO)、氧化銅(CO)、聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)、奈米碳管(CNT)、石墨烯(graphene)等等,其可單獨或以其二個或更多個的組合使用。較佳地,使用氧化銦錫(ITO)。
除了上述材料之外,只要其具有極佳的導電性以及低電阻,可使用任何金屬而無特別限制,且金屬可包括例如鉬、銀、鋁、銅、鈀、金、鉑、鋅、錫、鈦、鉻、鎳、鎢或其二個或更多個的合金。
橋電極30的大小不特別受限。例如,橋電極30的長邊具有2至500 µm的長度,且較佳為2至300 µm,但不限於此。當橋電極30的長邊具有2至500 µm的長度時,可降低圖型的可見度以提供適當的電阻。
橋電極30可具有例如5至350 nm的厚度。當橋電極30的厚度在上述範圍內時,可能最小化可撓性以及透光度的減少,同時改進電阻。
橋電極30的橋可具有例如棒狀結構。
橋電極30可具有例如如第1圖至第3圖中所示例的單橋、且可具有如第4圖中所示的二或更多個橋。當橋電極30具有二或更多個橋時,在改進電阻以及可靠性方面是有利的。
此外,橋電極30可具有開口(未示出)。在此例子中,可減少橋電極30的面積以改進觸控感測器的可撓性、並降低觸控圖型的可見度。
此外,橋電極30可具有如第8圖中所示的網狀結構。在此例子中,同樣地,可減少橋電極30的面積以改進觸控感測器的可撓性。
形成橋電極30的方法不特別受限,但可使用例如如上描述的形成感測圖型的方法所示範的方法。
絕緣層40被設置在感測圖型以及橋電極30之間,並用以將第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20彼此絕緣。
如第1圖中所示,可將絕緣層40以島形式只放置在其中感測圖型以及橋電極30交叉的部分,且可如第2圖中所示,以層形式、橫跨感測圖型的全部放置絕緣層40。
當以島形式放置絕緣層40時,第二網狀圖型20直接與橋電極30連接,而當以層形式放置絕緣層40時,第二網狀圖型20經由在絕緣層40中形成的接觸孔50而與橋電極30連接。
可使用本技術領域中使用的任何材料以及方法來形成絕緣層40,無特別限制。
本發明的觸控感測器包括輔助電極層60。
輔助電極層60位於第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20中的至少一者的上側、並連接至第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20中的至少一者。
輔助電極層60連接至第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20中的至少一者,使得即使感測圖型的網狀圖型被中斷,可經由輔助電極層60將接觸點的位置資訊轉送至驅動電路,並由此可顯著地改進觸控敏感度。此外,可降低感測圖型的電阻,且因此感測圖型可具有較薄的寬度或厚度。由此,可能防止感測圖型被使用者看到。
本技術領域已知的任何透明電極材料可用於輔助電極層60,無特別限制。例如,可使用氧化銦錫(ITO)、氧化銦鋅(IZO)、氧化鋅(ZnO)、氧化銦鋅錫(IZTO)、氧化鎘錫(CTO)、氧化銅(CO)、聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)、奈米碳管(CNT)、石墨烯(graphene)等等,其可單獨或以其二個或更多個的組合使用。較佳地,使用氧化銦錫(ITO)。較佳地,輔助電極層60是由與橋電極30相同的材料製成。在此例子中,可在形成橋電極30期間在單一製程中同時形成輔助電極層60,以改進製程產量。
除了上述材料之外,只要其具有極佳的導電性以及低電阻,可使用任何金屬,無特別限制,且可包括例如鉬、銀、鋁、銅、鈀、金、鉑、鋅、錫、鈦、鉻、鎳、鎢或其二個或更多個的合金。
輔助電極層60可具有例如5至350 nm的厚度。當輔助電極層60的厚度在上述範圍內時,可能以最佳程度展現可撓性,同時降低感測圖型的電阻。可控制輔助電極層60的厚度以展現適當的電阻以及可撓性。
輔助電極層60可具有如第5圖中所示的開口70。
當輔助電極層60具有開口70時,可改進觸控感測器的透光度以及可撓性。
開口70的形式不特別受限、且可具有例如各種形式,例如菱形、五角形、六角形、圓形、卵形或諸如此類。
開口70的位置不特別受限,且它們可位於輔助電極層60的任何區域。但是,在同時達到觸控感測器的極佳透光度、可撓性以及觸控敏感度的方面,較佳是,開口70位於其中感測圖型不存在於其下側的區域。
此外,輔助電極層60可進一步包括虛擬(dummy)圖型80,其至少一部分是分開的。可存在一或更多個虛擬圖型80,且當存在多個虛擬圖型80時,各自的虛擬圖型80彼此分開、且也與輔助電極層60分開。
當存在虛擬圖型80時,減少了與分開的面積一樣多的輔助電極層60面積,使得,同樣地,可能改進觸控感測器的透光度以及可撓性。
位於第一網狀圖型10上側的輔助電極層60可連接至第一網狀圖型10,且位於第二網狀圖型20上側的輔助電極層60可連接至第二網狀圖型20。
當以層形式放置上述絕緣層40時,輔助電極層60可經由在絕緣層40中形成的接觸孔而與感測圖型連接。當絕緣層40以島形式只位於其中感測圖型以及橋電極30交叉的部分時,輔助電極層60可覆蓋感測圖型。
位於第二網狀圖型20上側並連接至第二網狀圖型20的輔助電極層60可與橋電極30連接。
形成輔助電極層60的方法不特別受限,但可使用例如如上述形成感測圖型的方法所示範的方法。
根據本發明的另一個實施方式,可以輔助電極圖型90圍住第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20中的至少一者的形式來放置輔助電極層60。作為範例,第3以及4圖示出了其中以輔助電極圖型90圍住第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20的形式來形成輔助電極層60的例子。
在此例子中,輔助電極圖型90可以其小面積改進觸控敏感度。由此,可能同時達到觸控感測器的極佳觸控敏感度、透光度以及可撓性。
當以層形式放置絕緣層40時,輔助電極圖型60沿著第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20中的至少一者、經由在絕緣層40中形成的接觸線來圍住第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20中的至少一者。
當以島形式將絕緣層40放置在其中感測圖型以及橋電極30交叉的部分時,輔助電極層60可直接圍住第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20中的至少一者。
如第7圖中所示,輔助電極圖型90可具有比感測圖型的錐角小的錐角。
如同在傳統的觸控感測器中,本發明的觸控感測器可進一步包括功能性層,例如透明介電層、鈍化層等等。一般而言,金屬圖型是以大錐角形成,因此,由於增加的錐角,可能難以於其上塗佈功能性層。
然而,本發明的觸控感測器包括圍住第一網狀圖型10以及第二網狀圖型20的輔助電極圖型90,使得可縮小圖型的錐角,並由此可更容易地於其上塗佈功能性層。
例如,感測圖型可具有45˚至120˚的錐角,且輔助電極圖型90可具有30˚至85˚的錐角,但不限於此。如果在感測圖型中發生了反向錐形(當錐角超過90˚時),輔助電極圖型90可圍住感測圖型、並特別地由此大大地縮小錐角。
在簡化製程並改進產量方面,也較佳的是,輔助電極圖型90是由與橋電極30相同的材料製成、並在單一製程中同時形成。
圍住第二網狀圖型20的輔助電極圖型90可與橋電極30連接以更減少電阻,但不限於此。
形成輔助電極層60的方法不特別受限,但可使用例如如上述形成感測圖型的方法所示範的方法。
本發明的觸控感測器可位於基板100上。
本技術領域已知的任何材料可用於基板100,無特別限制。例如,可使用玻璃、聚醚碸(PES)、聚丙烯酸酯(PAR)、聚醚醯亞胺(PEI)、聚萘二甲酸乙二酯(PEN)、聚對苯二甲酸乙二酯(PET)、聚苯硫醚(PPS)、聚烯丙醇酯、聚醯亞胺、聚碳酸酯(PC)、三醋酸纖維素(TAC)、醋酸丙酸纖維素(CAP)或諸如此類。
本發明可進一步提供包括上述觸控感測器的影像顯示裝置。
本發明的觸控感測器可應用至典型的液晶顯示,此外,其他不同的影像顯示裝置,例如電致發光(electro-luminescent)顯示裝置、電漿顯示裝置、電致發光(electro-luminescent emission)顯示裝置或諸如此類。
當上述輔助電極層60具有開口70或以輔助電極圖型90的形式放置時,可改進觸控感測器的可撓性,使得觸控感測器較佳應用至可撓影像顯示裝置。
雖然已描述了較佳的實施方式以更具體地了解本發明,然而,對本領域中具有通常知識者將顯而易見的是,這樣的實施方式被提供用於示例的目的,不限制所附的申請專利範圍,各種修飾以及改變是可能的,而不悖離本發明的範圍以及精神,且如所附申請專利範圍定義的,這樣的修飾以及改變被充分地包括在本發明中。
10‧‧‧第一網狀圖型
20‧‧‧第二網狀圖型
30‧‧‧橋電極
40‧‧‧絕緣層
50‧‧‧接觸孔
60‧‧‧輔助電極層
70‧‧‧開口
80‧‧‧虛擬圖型
90‧‧‧輔助電極圖型
100‧‧‧基板
結合所附圖式,從下面的詳細說明將更清楚地了解本發明上述以及其他目的、特徵以及其他優勢,其中: 第1圖是根據本發明一個實施方式的觸控感測器的示意性透視圖; 第2圖是根據本發明另一個實施方式的觸控感測器的示意性透視圖; 第3圖是根據本發明另一個實施方式的觸控感測器的示意性透視圖; 第4圖是根據本發明另一個實施方式的觸控感測器的示意性透視圖; 第5圖是示出根據本發明另一個實施方式的觸控感測器中的橋電極的放大剖面圖;以及 第6圖是根據本發明另一個實施方式的觸控感測器的示意性透視圖。 第7圖是示例包括在根據本發明另一個實施方式的觸控感測器中包括的感測圖型以及輔助電極的剖面圖。 第8圖是根據本發明另一個實施方式的觸控感測器的示意性透視圖。
10‧‧‧第一網狀圖型
20‧‧‧第二網狀圖型
30‧‧‧橋電極
40‧‧‧絕緣層
60‧‧‧輔助電極層
100‧‧‧基板

Claims (20)

  1. 一種觸控感測器,包括: 複數個感測圖型,包括於一第一方向中形成的複數個第一網狀圖型以及於一第二方向中形成的複數個第二網狀圖型; 複數個橋電極,被配置以連接彼此分開的該複數個第二網狀圖型的複數個單位圖型; 一絕緣層,被設置在該複數個感測圖型以及該複數個橋電極之間;以及 一輔助電極層,位於該複數個第一網狀圖型以及該複數個第二網狀圖型中的至少一者的一上側、並被連接至該複數個第一網狀圖型以及該複數個第二網狀圖型中的至少一者。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的觸控感測器,其中該感測圖型是由從鉬、銀、鋁、銅、鈀、金、鉑、鋅、錫、鈦、鉻、鎳、鎢或其二個或更多個的一合金;以及氧化銦錫(ITO)、氧化銦鋅(IZO)、氧化鋅(ZnO)、氧化銦鋅錫(IZTO)、氧化鎘錫(CTO)、氧化銅(CO)、聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)、奈米碳管(CNT)以及石墨烯(graphene)中選出的至少一者製成。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的觸控感測器,其中該複數個第一網狀圖型以及該複數個第二網狀圖型具有1至30 µm的一寬度。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的觸控感測器,其中該橋電極是由從鉬、銀、鋁、銅、鈀、金、鉑、鋅、錫、鈦、鉻、鎳、鎢或其二個或更多個的一合金;以及氧化銦錫(ITO)、氧化銦鋅(IZO)、氧化鋅(ZnO)、氧化銦鋅錫(IZTO)、氧化鎘錫(CTO)、氧化銅(CO)、聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)、奈米碳管(CNT)以及石墨烯(graphene)中選出的至少一者製成。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的觸控感測器,其中該輔助電極層具有5至350 nm的一厚度。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的觸控感測器,其中該輔助電極層具有於其中形成的複數個開口。
  7. 如申請專利範圍第6項所述的觸控感測器,其中該複數個開口位於一區域中,在該區域中該感測圖型不存在於該區域的一下側。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的觸控感測器,其中該輔助電極層是由與該橋電極相同的一材料製成、並在一單一製程中同時形成。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的觸控感測器,其中位於該複數個第二網狀圖型的該上側以及與該複數個第二網狀圖型連接的該輔助電極層與該橋電極連接。
  10. 如申請專利範圍第1項所述的觸控感測器,其中該絕緣層是以一層形式被放置,且該輔助電極層經由在該絕緣層中形成的複數個接觸孔而與該複數個感測圖型連接。
  11. 如申請專利範圍第1項所述的觸控感測器,其中該絕緣層以一島形式只被放置在其中該感測圖型以及該橋電極交叉的一部分,且該輔助電極層覆蓋該複數個感測圖型。
  12. 一種觸控感測器,包括: 複數個感測圖型,包括在一基板上於一第一方向中形成的複數個第一網狀圖型以及在其上於一第二方向中形成的複數個第二網狀圖型; 複數個橋電極,被配置以連接彼此分開的該複數個第二網狀圖型的複數個單位圖型; 一絕緣層,被設置在該複數個感測圖型以及該複數個橋電極之間;以及 複數個輔助電極圖型,圍住該複數個第一網狀圖型以及該複數個第二網狀圖型中的至少一者。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的觸控感測器,其中該絕緣層以一島形式被放置在其中該感測圖型以及該橋電極交叉的一部分。
  14. 如申請專利範圍第12項所述的觸控感測器,其中該絕緣層是以一層形式被放置,且該複數個輔助電極圖型沿著該複數個第一網狀圖型以及該複數個第二網狀圖型中的至少一者以經由在該絕緣層中形成的一接觸線圍住該複數個第一網狀圖型以及該複數個第二網狀圖型中的至少一者。
  15. 如申請專利範圍第12項所述的觸控感測器,其中該輔助電極圖型是由與該橋電極相同的一材料製成、並在一單一製程中同時形成。
  16. 如申請專利範圍第12項所述的觸控感測器,其中該輔助電極圖型具有比該感測圖型的一錐角小的一錐角。
  17. 如申請專利範圍第12項所述的觸控感測器,其中圍住該複數個第二網狀圖型的該複數個輔助電極圖型與該複數個橋電極連接。
  18. 如申請專利範圍第12項所述的觸控感測器,其中該橋電極具有一網狀結構。
  19. 如申請專利範圍第12項所述的觸控感測器,其中該橋電極具有二個或更多個橋。
  20. 一種影像顯示裝置,包括如申請專利範圍第1至19項中任一項所述的觸控感測器。
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