WO2017057930A1 - Touch screen, touch panel and electronic device having same - Google Patents

Touch screen, touch panel and electronic device having same Download PDF

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WO2017057930A1
WO2017057930A1 PCT/KR2016/010925 KR2016010925W WO2017057930A1 WO 2017057930 A1 WO2017057930 A1 WO 2017057930A1 KR 2016010925 W KR2016010925 W KR 2016010925W WO 2017057930 A1 WO2017057930 A1 WO 2017057930A1
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WO
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touch
pattern
electrode
disposed
substrate
Prior art date
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PCT/KR2016/010925
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French (fr)
Korean (ko)
Inventor
김상호
오승진
권상욱
김병직
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means

Definitions

  • the present disclosure relates to a touch screen, a touch panel, and an electronic device having the same, and more particularly, to a touch screen capable of 2D touch and 3D touch, a touch panel, and an electronic device having the same.
  • various electronic devices such as a mobile phone, a tablet PC, a TV, and the like are mainly provided with a touch screen, and a user may control a function of the electronic device using the touch screen.
  • a user may touch the touch screen using a pen-type input device as well as his or her body (for example, a finger), and the electronic device may include a user's finger or a touch pen on the touch screen.
  • Various control operations may be performed according to the coordinates touched on and the menu (or icon) displayed on the touch coordinates.
  • the present disclosure has been made in accordance with the above-described needs, and an object of the present disclosure is to provide a touch screen, a touch panel, and a touch screen capable of easily implementing various touch technologies such as 2D and 3D touch patterns, force touch, and pen touch on a single device.
  • An electronic device is provided.
  • a touch screen for achieving the above object includes a display panel for displaying an image and a touch panel for sensing a user touch, the touch panel, 2D touch electrode pattern and 3D touch on both sides of the substrate And a 2D / 3D touch pattern layer on which the electrode pattern is disposed.
  • the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern may include an electrode pattern in a first direction and a second direction different from the first direction, and the electrode pattern in the first direction may be disposed on one surface of the substrate.
  • the electrode pattern in the second direction may be disposed on the other surface of the substrate.
  • the electrode pattern in the first direction is a part of a horizontal pattern of the 2D touch electrode, a transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode, and a reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode, and the electrode of the second direction.
  • the pattern may be the remainder of the vertical pattern of the 2D touch electrode and the reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode.
  • the 2D electrode pattern and the 3D electrode pattern may be disposed on the substrate without via holes.
  • reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode may be disposed in an edge region of the substrate, and the transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode may be disposed in a central region of the substrate.
  • the transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode may be disposed on one surface of both surfaces of the substrate in one or more linear shapes having a first direction or a second direction different from the first direction.
  • the 2D / 3D touch pattern layer may be a transparent material and may be disposed on the display panel.
  • the 2D / 3D touch pattern layer may be integrated with the display panel by at least one of an in-cell method, an on-cell method, and a hybrid method.
  • the touch panel may further include a force touch pattern layer that senses the touch pressure of the user.
  • the force touch pattern layer may include a transparent piezoelectric film and a transparent electrode, and may be disposed on the display panel.
  • the touch panel may further include a pen touch pattern layer that detects a pen touch of a user.
  • another electronic device may include a processor that detects a touch screen including a touch panel and a display panel and controls the electronic device according to a touch position on the touch screen when a touch is detected on the touch screen.
  • the touch panel may include a 2D / 3D touch pattern layer on which both 2D touch electrode patterns and 3D touch electrode patterns are disposed.
  • the touch panel according to an embodiment of the present disclosure includes a 2D / 3D touch pattern layer is disposed on both sides of the substrate and the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern, the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern is And an electrode pattern in a first direction and a second direction different from the first direction, wherein the electrode pattern in the first direction is disposed on one surface of the substrate, and the electrode pattern in the second direction is formed on the other surface of the substrate. Is placed.
  • various touch technologies such as 2D and 3D touch patterns, force touch, and pen touch may be easily implemented in one electronic device.
  • FIG. 1 is an exemplary diagram and a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a detailed block diagram of a touch screen according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is an exemplary diagram of a touch screen according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4 and 5 are exemplary diagrams of a 2D / 3D touch pattern layer structure according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 illustrates an example of a touch screen in which a 2D / 3D touch pattern layer is integrated with a display panel according to one embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is an exemplary view illustrating a configuration of a touch screen including a pen touch pattern layer according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is an exemplary diagram illustrating a configuration of a touch screen including a force touch pattern layer according to various examples of the present disclosure.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. These terms are only used to distinguish one component from another.
  • singular encompasses the plural unless the context clearly indicates otherwise.
  • substrate refers to an insulating layer on which at least one surface of the touch electrode pattern may be disposed, and is not limited to a separate insulator layer on which only the touch electrode pattern is disposed.
  • the TFT which is a part of constituting the display panel, may be configured according to an integration method and an embodiment. It will be apparent to those skilled in the art that the substrate or color filter layer can serve as the substrate.
  • the electronic device 1000 includes a touch screen 1100.
  • the electronic device 1000 may be a smart phone, but is not limited thereto and may be implemented as various electronic devices such as a notebook, a monitor, a tablet, a smart TV, a large format display (LFD), a touch table, and the like.
  • LFD large format display
  • the electronic apparatus 1000 detects the user's touch manipulation and places the touch on the detected position. You can execute various user commands accordingly.
  • the user may draw a picture on the touch screen 1100 through the finger 10 or the stylus pen 20, or select a 2D or 3D object displayed through the touch screen 1100 to select an object.
  • You can also manipulate or run application programs that correspond to objects.
  • the electronic device 1000 may include a touch screen 1100 and a processor 1200 as shown in FIG. 1B. Although it is omitted for convenience of description in FIG. 1B, various configurations, such as a storage unit, a communication unit, and an audio output unit, may be included in the actual implementation according to the type of the electronic device 1000.
  • the touch screen 1100 detects a user's touch manipulation.
  • the touch screen 1100 may receive a user command through a user's touch manipulation, and display a process or a result of performing an operation corresponding to the user command under the control of the processor 1200.
  • the user's touch operation is a 2D touch operation in which the user's finger 10 touches the touch screen 1100, a force touch operation of pressing the touch screen 1100 after the finger 10 touches the touch screen 1100, and the touch screen 1100.
  • the touch screen 1100 may include the touch panel 100 and the display panel 200, and a detailed configuration thereof will be described later in detail with reference to FIG. 2.
  • the processor 1200 controls the overall operation of the electronic device 1000.
  • the processor 120 may control an operation of the electronic apparatus 1000 according to a user manipulation command via the touch screen 1100.
  • the processor 1200 may determine the touch position of the user and control the electronic device 1000 based on the determined touch position.
  • the processor 1200 determines the touch position of the user on the touch screen 1100.
  • the touch screen 1100 may be controlled to render a point, a line, or a figure at the determined touch position according to the setting of the application.
  • the processor 1200 determines the user's touch position and determines The electronic apparatus 1000 may be controlled to select an object present at the touch position and perform an operation according to the property of the selected object. For example, if the selected object is an icon for executing a specific application, the processor 1200 may execute the application.
  • the processor 1200 may detect the touch pressure and perform an operation corresponding to the detected pressure. For example, when a user presses a specific object displayed on the touch screen 1100, the processor 1200 may provide various user interfaces (UIs) related to the object.
  • UIs user interfaces
  • the operation of the processor 1200 according to the user's touch operation described above is merely one example, and is not limited thereto.
  • the processor 1200 may be configured in various other forms according to the type or embodiment of the electronic device 1000. It is apparent that the operation according to the touch manipulation of the user can be performed.
  • the touch screen 1100 may include a 2D / 3D touch pattern layer 110, a force touch pattern layer 120, a pen touch pattern layer 130, and a display panel 200 constituting the touch panel 100. It may include.
  • the display panel 200 displays an image.
  • the display panel 200 may display multimedia content, an image, a video, text, and the like.
  • the display panel 200 may include a liquid crystal display panel (LCD panel), a plasma display panel (PDP), an organic light emitting diode (OLED), and a vacuum fluorescent display (VFD). ), Field emission display (FED), and electroluminescence display (ELD).
  • LCD panel liquid crystal display panel
  • PDP plasma display panel
  • OLED organic light emitting diode
  • VFD vacuum fluorescent display
  • FED Field emission display
  • ELD electroluminescence display
  • the touch panel 100 detects a user's touch manipulation.
  • the touch panel 100 may detect a user's 2D touch manipulation and 3D touch manipulation.
  • the 2D touch operation refers to an operation of touching a user's body part (for example, a finger) on the touch screen 1100
  • the 3D touch operation positions a part of the user's body on a space above the touch screen 1100. It is operation to let.
  • the 3D touch manipulation is not a part of the user's body is in contact with the touch screen 1100, for example, by selecting an object displayed in 3D on the touch screen 1100, such as to perform an operation similar to the actual touch Since it can be done, it is called 3D touch operation.
  • the touch panel 100 may include a 2D / 3D touch pattern layer 110.
  • the 2D / 3D touch pattern layer 110 may have a 2D touch electrode pattern and a 3D touch electrode pattern on both sides of the substrate.
  • the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern may include an electrode pattern in a first direction and a second direction different from the first direction.
  • the 2D touch electrode may include a plurality of transmit (Tx) electrode patterns having left and right directions with respect to a substrate, and a plurality of receive (Rx) electrode patterns having up and down directions.
  • the 3D touch electrode may also include at least one of a transmission (Tx) electrode pattern and a reception (Rx) electrode pattern having a left and right direction with respect to the substrate, and a remaining reception (Rx) electrode pattern having a vertical direction. have.
  • an electrode pattern in a first direction may be disposed on one surface of the substrate, and an electrode pattern in the second direction may be disposed on the other surface of the substrate.
  • the 2D touch transmission (Tx) electrode pattern, the 3D touch transmission (Tx) electrode pattern, and the 3D touch reception (Rx) electrode pattern, which are electrode patterns in the left and right directions are disposed on one surface of the substrate
  • the remaining pattern among the 2D touch receiving (Rx) electrode pattern and the 3D touch receiving (Rx) electrode pattern, which is an electrode pattern may be disposed on the other surface of the substrate.
  • the 2D touch wiring and the 3D touch wiring can be arranged on both sides of one substrate without interference, and in the direction of the electrode pattern. Accordingly, since the substrate is clearly divided into both sides of the substrate, a separate via hole is not required. That is, according to an embodiment of the present disclosure, the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern may be disposed on the substrate constituting the 2D / 3D touch pattern layer 110 without the via hole.
  • the configuration and direction of the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern described above is just one example, of course, it is not limited thereto.
  • the first direction may be a lower left direction from the upper left end with respect to the substrate
  • the second direction may be a lower left direction from the upper right end with respect to the substrate.
  • the reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode constituting the 2D / 3D touch pattern layer 110 is disposed at the edge of the substrate, and the transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode is The transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode may be disposed on one surface of both surfaces of the substrate in one or more linear shapes having a first direction or a second direction.
  • the 2D / 3D touch pattern layer 110 may be made of a transparent material.
  • the 2D and 3D touch electrodes may be implemented with ITO (Indium Tin Oxide), metal mesh (copper, silver), PEDOT (Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)), CNT (Carbon Nano Tube), Graphene, etc.
  • ITO Indium Tin Oxide
  • metal mesh copper, silver
  • PEDOT Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)
  • CNT Carbon Nano Tube
  • Graphene etc.
  • PET film or glass may be used. At this time, the thickness of the PET film may be 12um or more to have flexibility and transparency at the same time.
  • the 2D / 3D touch pattern layer 110 when the 2D / 3D touch pattern layer 110 is formed of a transparent material, the 2D / 3D touch pattern layer 110 may be disposed on the display panel 200 when the touch screen is configured, and the 2D / 3D touch pattern layer 110 may be disposed on the display panel 200.
  • the power consumption can be reduced than when placed below.
  • the 2D / 3D touch pattern layer 110 does not necessarily need to be made of a transparent material, and existing metal wires such as copper or silver, and a flexible printed circuit board (FPCB) or a printed circuit (PCB). Board may be configured as a touch pattern. In this case, the touch pattern may be disposed below the display panel 200.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • PCB printed circuit
  • the 2D / 3D touch pattern layer 110 may be integrated with the display panel 200 by at least one of an in-cell and an on-cell.
  • the in-cell method is a method of inserting a touch electrode into a thin film transistor (TFT) substrate, and the on-cell method forms a touch electrode under a display polarizer or a color filter layer. Say the way.
  • TFT thin film transistor
  • the substrate is an insulating layer on which the touch electrode pattern may be disposed
  • the substrate is not limited to a separate insulator layer on which only the touch electrode pattern is disposed, and thus, for example, a thin film transistor substrate or a display panel.
  • At least one layer serving as an insulation constituting 200 may also be included in the scope of the substrate according to the present disclosure.
  • the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern in the first direction are disposed on one surface and the other surface. If the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern in the second direction are arranged in, it may be included in the scope of the present disclosure.
  • the thickness can be reduced, and thus it can be easily combined with the force touch pattern layer 120 or the pen touch pattern layer 130 to be described later.
  • the touch panel 200 may detect a user's touch through the input device 20 such as a stylus pen.
  • the touch panel 100 may further include a pen touch pattern layer 130 that senses a user's touch through the input device 20.
  • the input device 20 may be classified into various types, such as a capacitive coupling method, an electromagnetic magnetic resonance (EMR) method, an active method, and the like, according to an implementation method.
  • EMR electromagnetic magnetic resonance
  • the input device 20 includes a coil for inducing electricity by an external magnetic field signal.
  • the input device may further include a battery.
  • the input device 20 may include a conductive tip.
  • the pen touch pattern layer 130 may detect a user's touch input through the input device 20 of the various methods described above. Since the specific configuration of the pen touch pattern layer 130 is irrelevant to the gist of the present disclosure, a detailed description thereof will be omitted.
  • the touch panel 100 may detect a touch pressure at which the user presses the touch screen 1100.
  • the touch panel 100 may further include a force touch pattern layer 120.
  • the force touch refers to a touch method for detecting a pressure of the user pressing the touch screen 1100 and performing an operation corresponding to the detected pressure.
  • the force touch pattern layer 120 may include a transparent piezoelectric film and a transparent electrode.
  • the transparent piezoelectric film may be implemented with at least one of Poly Lactide Acid (PLA) and Polyvinylidene fluoride (PVDF).
  • PLA may be two enantiomers composed of a chiral molecule, poly-l-lactide acid (PLLA) and poly-d-lactide acid (PDLA).
  • the enantiomers are the same physical and chemical properties, but all four functional groups around the carbon have different asymmetric carbons, so that they are mirror images of each other but do not overlap.
  • the transparent electrode may be composed of at least one of ITO (Indium Tin Oxide), metal mesh (copper, silver), PEDOT (Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)), CNT (Carbon Nano Tube), Graphene.
  • the force touch pattern layer 120 when the force touch pattern layer 120 is made of a transparent material, the force touch pattern layer 120 may be disposed on the display panel 200 when the touch screen is configured, and the force touch pattern layer 120 may be disposed below the display panel 200. Sensitivity can be higher than that.
  • the force touch pattern layer 120 is made of an opaque material such as an opaque piezoelectric film, a strain gauge, a electrostatic force touch, or the like, it may be preferable to be disposed under the display panel 200.
  • the order of the 2D / 3D touch pattern layer 110, the force touch pattern layer 120, the pen touch pattern layer 130, and the display panel 200 may be the order of the touch pattern layers 110, 120, and the like.
  • the arrangement order of the 130 and the display panel 200 is not illustrated, and may be arranged in various orders in consideration of whether the touch pattern layer is transparent, power consumption, touch sensitivity, and the like.
  • the 2D / 3D touch pattern layer 110, the force touch pattern layer 120, and the pen touch pattern layer 130 described above may all be included in the configuration of the touch screen 1100.
  • the 2D touch but also the 3D space touch and the force touch in the depth direction in one device not only the XY coordinate recognition but also the height and depth in the Z axis direction can be recognized on one electronic device 1000. Complete Z-axis touch is possible.
  • the touch screens 1100-1 and 1100-2 may include a touch panel 100 including a 2D / 3D touch pattern layer 110 and a display panel 200.
  • the touch screen 1100-1 of FIG. 3A includes the 2D / 3D touch pattern layer 110 made of a transparent material, and thus, the touch screen 1100-1 may be disposed on the display panel 200. Accordingly, power consumption can be reduced.
  • the touch screen 1100-2 of FIG. 3B includes a 2D / 3D touch pattern layer 110 of an opaque material, and thus, can be seen below the display panel 200.
  • the 2D / 3D touch pattern layer 110 may include a substrate 111, 2D touch electrode patterns 112-1 and 112-2, and 3D touch electrode patterns 113-1 to 113-3 and 114-1. To 114-4).
  • one of the horizontal pattern 112-1 and the vertical pattern 112-2 of the 2D touch electrode may be a transmission (Tx) pattern, and the other may be a reception (Rx) pattern.
  • Tx transmission
  • Rx reception
  • the horizontal pattern 112-1 is a 2D touch transmission (Tx) pattern
  • the vertical pattern 112-2 is a 2D touch reception (Rx) pattern.
  • the touch electrode patterns included in the 2D / 3D touch pattern layer 110 have one of a horizontal direction and a vertical direction. Specifically, a part 114 of the transmission (Tx) pattern 112-1 of the 2D touch electrode, the transmission (Tx) pattern 113-1 to 113-3 of the 3D touch electrode, and the reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode. -1, 114-2 has a horizontal pattern, and the remaining (114-3, 114-4) of the receive (Rx) pattern 112-2 of the 2D touch electrode and the receive (Rx) pattern of the 3D touch electrode It can be seen that it has a longitudinal pattern.
  • the electrode pattern in the first direction may be disposed on one surface of the substrate and the electrode pattern in the second direction may be disposed on the other surface of the substrate, as shown in FIG. 4, It can be seen that the horizontal patterns are disposed on the upper surface of the substrate 111 and the vertical patterns are disposed on the lower surface of the substrate 111.
  • the reception (Rx) patterns 114-1 to 114-4 of the 3D touch electrodes are disposed in the edge region of the substrate 111, and the transmission (Tx) pattern 113-1 of the 3D touch electrodes is disposed.
  • 113-3 may be disposed in the central region of the substrate 111.
  • the transmission (Tx) patterns 113-1 to 113-3 of the 3D touch electrode are disposed on the upper surface of the substrate 111 in the form of three lines having a horizontal direction.
  • the present invention is not limited thereto, and for example, the substrate 111 may be disposed on the top surface of the substrate 111 in one, two, or four or more linear shapes. It may be placed on the bottom.
  • the shape, number, or arrangement of the transmission (Tx) patterns of the 3D touch electrode may vary. In this case, if only the calibration according to the changed shape, number or arrangement, 2D and 3D touch can be implemented without a problem.
  • FIG. 5 illustrates an example of a 2D / 3D touch pattern layer according to another exemplary embodiment of the present disclosure. Specifically, referring to FIG. 5A, it can be seen that, unlike FIG. 4, vertical patterns are disposed on an upper surface of the substrate 111 and horizontal patterns are disposed on a lower surface of the substrate 111.
  • an electric field sensing method is used for the 3D touch.
  • the electric field sensing method is also called a shunt type and forms an electric field by arranging a transmitting (Tx) electrode and a receiving (Rx) electrode, and when a part of the electric field is grounded by a finger and the capacitance changes, a coordinate position in space therefrom. Say how to obtain.
  • the 3D touch method that can be applied to the present disclosure is not limited thereto.
  • a projected capacitive toucu method that measures a change in capacitance between the finger and the electrode according to the position of the finger and senses a spatial touch may be applied.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram in which the 2D / 3D touch pattern layer 110 is integrated with the display panel 200 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the 2D / 3D pattern layer 110 may be integrated with the display panel 200 in an on-cell manner, an in-cell manner, or a hybrid manner.
  • the on-cell method is a method of forming a touch electrode pattern under the polarizing plate of the display panel 200 or the color filter layer.
  • the touch screen 1100-3 shown in FIG. 6A is 2D / 3D according to an embodiment of the present disclosure.
  • An example in which the touch pattern layer 110 is integrated with the display panel 200 in an on-cell manner is illustrated.
  • the in-cell method is a method of forming a touch electrode on a thin film transistor (TFT) substrate of the display panel 200.
  • TFT thin film transistor
  • the touch screen 1100-4 shown in FIG. 6B is a 2D / 3D device according to an embodiment of the present disclosure. An example in which the touch pattern layer 110 is integrated with the display panel 200 in an in-cell manner is illustrated.
  • the touch screens 1100-5 and 1100-6 illustrated in FIG. 6C illustrate an example in which the display panel 200 and the 2D / 3D touch pattern layer 110 are integrated in a hybrid manner. It can be seen that the substrate serves as the 2D / 3D touch pattern layer 110.
  • the 2D / 3D touch pattern layer 110 may be integrated with the display panel 200 in various ways to configure the touch screen 1100, and through this, the touch screen 1100 The thickness of can be further reduced.
  • the touch screen 1100-7 may include a 2D / 3D touch pattern layer 110, a display panel 120, and a pen touch pattern layer 130.
  • a pen touch pattern for detecting a user touch through the input device 20, such as a stylus pen may be easily configured in addition to the touch screen.
  • the pen touch pattern layer 130 may include a printed circuit board (PCB) layer including a via hole, and in this case, the pen touch pattern under the display panel 200. It is desirable to place layer 130.
  • PCB printed circuit board
  • the pen touch method may be a capacitive coupling method, an electromagnetic magnetic resonance (EMR) method, an active method, or the like, as described above, and a 2D / 3D touch using a user's body part may be problematic. It doesn't work. If interference is a problem, it will be apparent to those skilled in the art that interference can be eliminated through techniques such as Palm Rejection.
  • EMR electromagnetic magnetic resonance
  • the touch screens 1100-8 and 1100-9 may include a 2D / 3D touch pattern layer 110, a display panel 200, and a force touch pattern layer 120.
  • the touch pattern layer 120 for detecting the touch pressure of the user may also be easily implemented on the touch screen 1100.
  • the force touch pattern layer 120 when the force touch pattern layer 120 includes a transparent piezoelectric film and a transparent electrode, the force touch pattern layer 120 may be disposed on the display panel 200.
  • the force touch pattern layer 120 may be disposed under the 2D / 3D touch pattern layer 110 of a transparent material as shown in FIG. 8A, but is not limited thereto.
  • the force touch pattern layer 120 made of a transparent material may be disposed on the 2D / 3D pattern layer 110 to increase the touch pressure sensing sensitivity.
  • the force touch pattern layer 120 is not transparent, for example, using an opaque piezoelectric film or a strain gauge or electrostatic force touch, it is shown in FIG. As such, it may be desirable to be disposed below the display panel 200.
  • the touch panel 100 forms the touch screen 1100 together with the display panel 200, and the electronic device 1000 including the touch screen 1100 has been described as an example. It is not limited.
  • the touch panel 100 according to various embodiments of the present disclosure described above may be implemented in the electronic device 1000 in the form of a touch pad without including the display panel 200.
  • various touch technologies such as 2D and 3D touch patterns, force touch, and pen touch may be easily implemented in one electronic device.
  • various types of touch technologies may be easily implemented in one electronic device.
  • the thickness of the 2D and 3D finger touch pattern structures is reduced, so that it can be easily combined with the pen touch pattern structure and the force touch pattern structure in the depth direction, thereby enabling height and depth touch in the z-axis direction.
  • via holes are not required for 2D and 3D touch processes, which simplifies the process and thus reduces process costs.

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Abstract

A touch screen is disclosed. The touch screen comprises: a display panel displaying an image; and a touch panel detecting a touch of a user, wherein the touch panel comprises a 2D/3D touch pattern layer having a 2D touch electrode pattern and a 3D touch electrode pattern disposed on both sides of a substrate.

Description

터치 스크린, 터치 패널 및 이를 구비한 전자 장치Touch screen, touch panel and electronic device having same
본 개시는 터치 스크린, 터치 패널 및 이를 구비한 전자 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 2D 터치 및 3D 터치가 가능한 터치 스크린, 터치 패널 및 이를 구비한 전자 장치에 관한 것이다. The present disclosure relates to a touch screen, a touch panel, and an electronic device having the same, and more particularly, to a touch screen capable of 2D touch and 3D touch, a touch panel, and an electronic device having the same.
전자 기술의 발달에 힘입어 다양한 유형의 전자 장치들이 개발 및 보급되고 있다. 최근, 휴대폰이나 태블릿 PC, TV 등과 같은 각종 전자 장치는 주로 터치 스크린을 구비하고 있으며, 사용자는 터치 스크린을 이용하여 전자 장치의 기능을 제어할 수 있다. With the development of electronic technology, various types of electronic devices are being developed and spread. Recently, various electronic devices such as a mobile phone, a tablet PC, a TV, and the like are mainly provided with a touch screen, and a user may control a function of the electronic device using the touch screen.
예를 들어, 사용자는 자신의 신체(예를 들어, 손가락 등)뿐만 아니라 펜 형상의 입력 장치를 이용해서도 터치 스크린을 터치할 수 있으며, 전자 장치는 사용자의 손가락이나 터치 펜 등이 터치 스크린상에 터치된 좌표와 그 터치 좌표상에 표시된 메뉴(또는 아이콘)에 따라 다양한 제어 동작을 수행할 수 있다. For example, a user may touch the touch screen using a pen-type input device as well as his or her body (for example, a finger), and the electronic device may include a user's finger or a touch pen on the touch screen. Various control operations may be performed according to the coordinates touched on and the menu (or icon) displayed on the touch coordinates.
이와 같은 터치 기술의 지속적으로 발전으로, 최근에는 입체 영상에 포함된 오브젝트를 3D 공간상에서 터치할 수 있는 3D 터치 기술, 그리고, 터치 스크린에 가해지는 사용자의 터치 압력을 감지하여 다양한 사용자에게 경험을 제공하는 포스 터치 기술까지 개발되고 있는 실정이다. With the continuous development of such touch technology, recently, 3D touch technology for touching an object included in a 3D image in a 3D space, and providing an experience to various users by sensing a user's touch pressure applied to the touch screen Force touch technology is being developed.
그러나, 위와 같은 다양한 터치 기술을 하나의 전자 장치에 구현하는 것은 쉬운 일이 아니다. 예를 들어, 종래 기술의 경우, 2D 및 3D 터치 기술을 하나의 장치에 구현할 때, RX 및 TX 패턴을 2개 이상의 별도 층으로 구성하여 터치 패널의 두께가 증가하며, 또한, 비아 홀(via hole)도 많이 요구되어 공정 소요 시간과 비용도 증가하는 문제점이 있다. 따라서, 사용자의 2D 및 3D 핑거 터치 기술과 펜 터치 기술을 하나의 전자 장치에 구현한다는 것은 더더욱 용이한 일이 아니었다. However, it is not easy to implement the above various touch technologies in one electronic device. For example, in the prior art, when the 2D and 3D touch technologies are implemented in one device, the thickness of the touch panel is increased by configuring two or more separate layers of the RX and TX patterns, and further, via holes. ) Also requires a lot of process time and cost increases. Therefore, it has not been easier to implement the user's 2D and 3D finger touch technology and pen touch technology in one electronic device.
본 개시는 상술한 필요에 따라 안출된 것으로, 본 개시의 목적은 2D 및 3D 터치 패턴, 포스 터치 및 펜 터치와 같은 다양한 터치 기술을 하나의 기기에 용이하게 구현할 수 있는 터치 스크린, 터치 패널 및 이를 구비한 전자 장치를 제공함에 있다.The present disclosure has been made in accordance with the above-described needs, and an object of the present disclosure is to provide a touch screen, a touch panel, and a touch screen capable of easily implementing various touch technologies such as 2D and 3D touch patterns, force touch, and pen touch on a single device. An electronic device is provided.
이상의 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따른 터치스크린은 영상을 표시하는 디스플레이 패널 및 사용자 터치를 감지하는 터치 패널을 포함하며, 상기 터치 패널은, 기판 양면에 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 배치되는 2D/3D 터치 패턴층을 포함한다. A touch screen according to an embodiment of the present disclosure for achieving the above object includes a display panel for displaying an image and a touch panel for sensing a user touch, the touch panel, 2D touch electrode pattern and 3D touch on both sides of the substrate And a 2D / 3D touch pattern layer on which the electrode pattern is disposed.
또한, 상기 2D 터치 전극 패턴 및 상기 3D 터치 전극 패턴은, 제 1 방향 및 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향의 전극 패턴을 포함하며, 상기 기판의 일면에 상기 제 1 방향의 전극 패턴이 배치되고, 상기 기판의 타면에 상기 제 2 방향의 전극 패턴이 배치될 수 있다. The 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern may include an electrode pattern in a first direction and a second direction different from the first direction, and the electrode pattern in the first direction may be disposed on one surface of the substrate. The electrode pattern in the second direction may be disposed on the other surface of the substrate.
또한, 상기 제 1 방향의 전극 패턴은, 상기 2D 터치 전극의 가로 패턴, 상기 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴 및 상기 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴 중 일부이고, 상기 제 2 방향의 전극 패턴은, 상기 2D 터치 전극의 세로 패턴 및 상기 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴 중 나머지일 수 있다. The electrode pattern in the first direction is a part of a horizontal pattern of the 2D touch electrode, a transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode, and a reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode, and the electrode of the second direction. The pattern may be the remainder of the vertical pattern of the 2D touch electrode and the reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode.
또한, 상기 기판에는 상기 2D 전극 패턴 및 상기 3D 전극 패턴이 비아홀(Via Hole) 없이 배치될 수 있다. In addition, the 2D electrode pattern and the 3D electrode pattern may be disposed on the substrate without via holes.
또한, 상기 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴은 상기 기판의 가장자리 영역에 배치되고, 상기 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴은 상기 기판의 중앙 영역에 배치될 수 있다. In addition, the reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode may be disposed in an edge region of the substrate, and the transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode may be disposed in a central region of the substrate.
또한, 상기 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴은,제 1 방향 또는 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향을 갖는 하나 이상의 선 모양으로 상기 기판의 양면 중 일면에 배치될 수 있다. In addition, the transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode may be disposed on one surface of both surfaces of the substrate in one or more linear shapes having a first direction or a second direction different from the first direction.
또한, 상기 2D/3D 터치 패턴층은, 투명한 재질이며, 상기 디스플레이 패널 위에 배치될 수 있다. The 2D / 3D touch pattern layer may be a transparent material and may be disposed on the display panel.
또한, 상기 2D/3D 터치 패턴층은, 인 셀(In-Cell) 방식, 온 셀(On-Cell) 방식 및 하이브리드 방식 중 적어도 하나의 방식으로 상기 디스플레이 패널과 일체화될 수 있다. In addition, the 2D / 3D touch pattern layer may be integrated with the display panel by at least one of an in-cell method, an on-cell method, and a hybrid method.
또한, 상기 터치 패널은, 상기 사용자의 터치 압력을 감지하는 포스 터치 패턴층을 더 포함할 수 있다. The touch panel may further include a force touch pattern layer that senses the touch pressure of the user.
또한, 상기 포스 터치 패턴층은, 투명한 압전 필름 및 투명 전극을 포함하며, 상기 디스플레이 패널 위에 배치될 수 있다. In addition, the force touch pattern layer may include a transparent piezoelectric film and a transparent electrode, and may be disposed on the display panel.
또한, 상기 터치 패널은, 사용자의 펜 터치를 감지하는 펜 터치 패턴층을 더 포함할 수 있다. The touch panel may further include a pen touch pattern layer that detects a pen touch of a user.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 다른 전자 장치는 터치 패널 및 디스플레이 패널을 포함하는 터치 스크린 및 상기 터치 스크린상에서 터치가 감지되면, 상기 터치 스크린상의 터치 위치에 따라 상기 전자 장치를 제어하는 감지하는 프로세서를 포함하며, 상기 터치 패널은, 기판 양면에 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 배치되는 2D/3D 터치 패턴층을 포함한다. Meanwhile, another electronic device according to an embodiment of the present disclosure may include a processor that detects a touch screen including a touch panel and a display panel and controls the electronic device according to a touch position on the touch screen when a touch is detected on the touch screen. The touch panel may include a 2D / 3D touch pattern layer on which both 2D touch electrode patterns and 3D touch electrode patterns are disposed.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 터치 패널은 기판 양면에 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 배치되는 2D/3D 터치 패턴층을 포함하며, 상기 2D 터치 전극 패턴 및 상기 3D 터치 전극 패턴은, 제 1 방향 및 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향의 전극 패턴을 포함하며, 상기 기판의 일면에 상기 제 1 방향의 전극 패턴이 배치되고, 상기 기판의 타면에 상기 제 2 방향의 전극 패턴이 배치된다. On the other hand, the touch panel according to an embodiment of the present disclosure includes a 2D / 3D touch pattern layer is disposed on both sides of the substrate and the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern, the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern is And an electrode pattern in a first direction and a second direction different from the first direction, wherein the electrode pattern in the first direction is disposed on one surface of the substrate, and the electrode pattern in the second direction is formed on the other surface of the substrate. Is placed.
이상과 같은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 2D 및 3D 터치 패턴, 포스 터치 및 펜 터치와 같은 다양한 터치 기술을 하나의 전자 장치에 용이하게 구현할 수 있다. According to various embodiments of the present disclosure as described above, various touch technologies such as 2D and 3D touch patterns, force touch, and pen touch may be easily implemented in one electronic device.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시도 및 블럭도,1 is an exemplary diagram and a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure;
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 터치 스크린의 상세 블럭도, 2 is a detailed block diagram of a touch screen according to an embodiment of the present disclosure;
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 터치 스크린의 예시도,3 is an exemplary diagram of a touch screen according to an embodiment of the present disclosure;
도 4 및 도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 2D/3D 터치 패턴층 구조의 예시도,4 and 5 are exemplary diagrams of a 2D / 3D touch pattern layer structure according to an embodiment of the present disclosure;
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따라 2D/3D 터치 패턴층이 디스플레이 패널과 일체화된 터치스크린의 예시도,6 illustrates an example of a touch screen in which a 2D / 3D touch pattern layer is integrated with a display panel according to one embodiment of the present disclosure;
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 펜 터치 패턴층을 포함하는 터치 스크린의 구성을 나타내는 예시도, 및7 is an exemplary view illustrating a configuration of a touch screen including a pen touch pattern layer according to an embodiment of the present disclosure, and
도 8은 본 개시의 다양한 예에 따른 포스 터치 패턴층을 포함하는 터치 스크린의 구성을 나타내는 예시도이다. 8 is an exemplary diagram illustrating a configuration of a touch screen including a force touch pattern layer according to various examples of the present disclosure.
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본 개시의 실시 예에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 실시 예들에 대해 구체적으로 설명한다.Terms used in the embodiments of the present disclosure will be briefly described, and the embodiments will be described in detail.
본 개시의 실시 예에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. In the embodiments of the present disclosure, terms such as “comprise” or “having” are intended to indicate that there is a feature, number, step, operation, component, part, or combination thereof described in the specification, and one or the same. It is to be understood that the present invention does not exclude in advance the possibility of the presence or the addition of other features, numbers, steps, operations, components, parts, or a combination thereof.
본 개시의 실시 예에서, 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 이러한 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 또한, 본 개시의 실시 예에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. In an embodiment of the present disclosure, terms such as first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. These terms are only used to distinguish one component from another. In addition, in the embodiments of the present disclosure, the singular encompasses the plural unless the context clearly indicates otherwise.
본 개시의 실시 예에서, "기판(Substrate)"은 양면 중 적어도 하나의 면에 터치 전극 패턴이 배치될 수 있는 절연층을 말하며, 터치 전극 패턴만이 배치되는 별도의 절연체층에 국한되는 것은 아니다. 예를 들어, 2D/3D 터치 패턴층이 인셀(In-Cell) 또는 온셀(On-Cell) 방식으로 디스플레이 패널과 일체화되는 경우, 통합 방식 및 실시 예에 따라, 디스플레이 패널을 구성하는 일부 구성인 TFT 기판이나 컬러필터 층이 기판의 역할을 할 수 있음은 당업자에게 자명하다. In an embodiment of the present disclosure, “substrate” refers to an insulating layer on which at least one surface of the touch electrode pattern may be disposed, and is not limited to a separate insulator layer on which only the touch electrode pattern is disposed. . For example, when the 2D / 3D touch pattern layer is integrated with the display panel in an in-cell or on-cell manner, the TFT, which is a part of constituting the display panel, may be configured according to an integration method and an embodiment. It will be apparent to those skilled in the art that the substrate or color filter layer can serve as the substrate.
한편, 본 개시를 설명함에 있어, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. Meanwhile, in describing the present disclosure, when it is determined that the detailed description of the related known technology may unnecessarily obscure the subject matter of the present disclosure, the detailed description thereof will be omitted.
이하에서는 첨부된 도면을 참고하여 본 개시를 보다 상세하게 설명한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described in detail the present disclosure.
도 1a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 터치 스크린을 구비한 전자 장치를 나타내는 예시도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 전자 장치(1000)는 터치 스크린(1100)을 포함한다. 이때, 전자 장치(1000)는 스마트폰일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 노트북, 모니터, 태블릿, 스마트 TV, LFD(Large Format Display), 터치 테이블 등과 같은 다양한 전자 장치로 구현될 수 있다. 1A illustrates an electronic device having a touch screen according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 1, the electronic device 1000 includes a touch screen 1100. In this case, the electronic device 1000 may be a smart phone, but is not limited thereto and may be implemented as various electronic devices such as a notebook, a monitor, a tablet, a smart TV, a large format display (LFD), a touch table, and the like.
전자 장치(1000)는 사용자의 신체 일부(10)나 입력 장치(20)를 통한 사용자의 터치 조작이 터치 스크린(1100)상에 입력되면, 사용자의 터치 조작을 감지하고, 터치가 감지된 위치에 따라 다양한 사용자 명령을 수행할 수 있다. When the user's touch manipulation through the user's body part 10 or the input device 20 is input on the touch screen 1100, the electronic apparatus 1000 detects the user's touch manipulation and places the touch on the detected position. You can execute various user commands accordingly.
예를 들어, 사용자는 손가락(10) 또는 스타일러스 펜(20)을 통해, 터치 스크린(1100) 상에 그림을 그릴 수도 있고, 터치 스크린(1100)을 통해 표시되는 2D 또는 3D 객체를 선택하여 객체를 조작하거나 객체에 대응되는 애플리케이션 프로그램을 실행할 수도 있다. For example, the user may draw a picture on the touch screen 1100 through the finger 10 or the stylus pen 20, or select a 2D or 3D object displayed through the touch screen 1100 to select an object. You can also manipulate or run application programs that correspond to objects.
전자 장치(1000)는 도 1b에 도시된 바와 같이 터치 스크린(1100) 및 프로세서(1200)를 포함할 수 있다. 도 1b에서는 설명의 편의를 위하여 생략했지만, 실제 구현시에는 전자 장치(1000)의 종류에 따라 저장부, 통신부, 오디오 출력부 등과 같은 다양한 구성이 포함될 수 있을 것이다.The electronic device 1000 may include a touch screen 1100 and a processor 1200 as shown in FIG. 1B. Although it is omitted for convenience of description in FIG. 1B, various configurations, such as a storage unit, a communication unit, and an audio output unit, may be included in the actual implementation according to the type of the electronic device 1000.
터치 스크린(1100)은 사용자의 터치 조작을 감지한다. 구체적으로, 터치 스크린(1100)은 사용자의 터치 조작을 통해 사용자 명령을 입력받고, 프로세서(1200)의 제어에 의해 사용자 명령에 대응되는 동작 수행 과정 또는 결과를 디스플레이할 수 있다. The touch screen 1100 detects a user's touch manipulation. In detail, the touch screen 1100 may receive a user command through a user's touch manipulation, and display a process or a result of performing an operation corresponding to the user command under the control of the processor 1200.
이때, 사용자의 터치 조작은 터치 스크린(1100)에 사용자의 손가락(10)이 닿는 2D 터치 조작, 손가락(10)이 닿은 후 터치 스크린(1100)을 누르는 포스 터치 조작, 터치 스크린(1100)의 위 공간을 터치하는 3D 터치 조작 및 스타일러스 펜(20)을 이용한 펜 터치 조작을 포함할 수 있다.  In this case, the user's touch operation is a 2D touch operation in which the user's finger 10 touches the touch screen 1100, a force touch operation of pressing the touch screen 1100 after the finger 10 touches the touch screen 1100, and the touch screen 1100. 3D touch manipulation of touching the space and pen touch manipulation using the stylus pen 20.
이를 위해, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 터치 스크린(1100)은 터치 패널(100) 및 디스플레이 패널(200)을 포함할 수 있으며, 이의 구체적인 구성은 도 2 이하의 설명에서 자세히 후술한다. To this end, according to an embodiment of the present disclosure, the touch screen 1100 may include the touch panel 100 and the display panel 200, and a detailed configuration thereof will be described later in detail with reference to FIG. 2.
프로세서(1200)는 전자 장치(1000)의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서(120)는 터치 스크린(1100)을 통한 사용자 조작 명령에 따라 전자 장치(1000)의 동작을 제어할 수 있다. The processor 1200 controls the overall operation of the electronic device 1000. In particular, the processor 120 may control an operation of the electronic apparatus 1000 according to a user manipulation command via the touch screen 1100.
구체적으로, 프로세서(1200)는 터치 스크린(1100)에 사용자의 터치 조작이 감지되면, 사용자의 터치 위치를 판단하고, 판단된 터치 위치에 기초하여 전자 장치(1000)를 제어할 수 있다. In detail, when a touch manipulation of the user is detected on the touch screen 1100, the processor 1200 may determine the touch position of the user and control the electronic device 1000 based on the determined touch position.
예를 들어, 그림 그리기 애플리케이션 실행 중에 사용자의 손가락(10)이나 스타일러스 펜(20)이 터치 스크린(1100)에 터치되면, 프로세서(1200)는 터치 스크린(1100) 상에서 사용자의 터치 위치를 판단하고, 판단된 터치 위치에 애플리케이션의 설정에 따라 점, 선 또는 도형 등을 렌더링하도록 터치 스크린(1100)을 제어할 수 있다. For example, when the user's finger 10 or the stylus pen 20 touches the touch screen 1100 while the drawing application is executed, the processor 1200 determines the touch position of the user on the touch screen 1100. The touch screen 1100 may be controlled to render a point, a line, or a figure at the determined touch position according to the setting of the application.
또한, 터치 스크린(1100)에 2D 객체 또는 3D 객체가 표시된 상태에서 사용자의 손가락(10)이나 스타일러스 펜(20)이 객체에 터치되면, 프로세서(1200)는 사용자의 터치 위치를 판단하고, 판단된 터치 위치에 존재하는 객체를 선택하여 선택된 객체의 속성에 따른 동작을 수행하도록 전자 장치(1000)를 제어할 수 있다. 가령, 선택된 객체가 특정 애플리케이션을 실행하는 아이콘인 경우, 프로세서(1200)는 해당 애플리케이션을 실행할 수 있을 것이다. In addition, when the user's finger 10 or the stylus pen 20 touches the object while the 2D object or the 3D object is displayed on the touch screen 1100, the processor 1200 determines the user's touch position and determines The electronic apparatus 1000 may be controlled to select an object present at the touch position and perform an operation according to the property of the selected object. For example, if the selected object is an icon for executing a specific application, the processor 1200 may execute the application.
또한, 사용자가 터치 스크린(1100)을 일정 강도로 누르는 경우, 프로세서(1200)는 터치 압력을 감지하고, 감지된 압력에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 터치 스크린(1100)에 표시된 특정 객체를 누르는 경우, 프로세서(1200)는 해당 객체와 관련된 다양한 UI(User Interface)를 제공할 수 있을 것이다. In addition, when the user presses the touch screen 1100 with a certain intensity, the processor 1200 may detect the touch pressure and perform an operation corresponding to the detected pressure. For example, when a user presses a specific object displayed on the touch screen 1100, the processor 1200 may provide various user interfaces (UIs) related to the object.
이상에서 설명한 사용자의 터치 조작에 따른 프로세서(1200)의 동작은 하나의 예에 불과할 뿐, 이에 한정되는 것은 아니며, 프로세서(1200)가 전자 장치(1000)의 종류나 실시 예에 따라 그 밖의 다양한 형태로 사용자의 터치 조작에 따른 동작을 수행할 수 있음은 자명하다. The operation of the processor 1200 according to the user's touch operation described above is merely one example, and is not limited thereto. The processor 1200 may be configured in various other forms according to the type or embodiment of the electronic device 1000. It is apparent that the operation according to the touch manipulation of the user can be performed.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 터치 스크린의 상세 블럭도이다. 도 2에 따르면, 터치 스크린(1100)은 터치 패널(100)을 구성하는 2D/3D 터치 패턴층(110), 포스 터치 패턴층(120), 펜 터치 패턴층(130) 및 디스플레이 패널(200)을 포함할 수 있다. 2 is a detailed block diagram of a touch screen according to an exemplary embodiment. According to FIG. 2, the touch screen 1100 may include a 2D / 3D touch pattern layer 110, a force touch pattern layer 120, a pen touch pattern layer 130, and a display panel 200 constituting the touch panel 100. It may include.
디스플레이 패널(200)은 영상을 표시한다. 구체적으로, 디스플레이 패널(200)은 멀티미디어 컨텐츠, 이미지, 동영상, 텍스트 등을 표시할 수 있다. 이 때, 디스플레이 패널(200)은 액정 디스플레이 패널(Liquid Crystal Display Panel: LCD Panel), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel: PDP), 유기발광 소자(Organic Light Emitting Diode, OLED), VFD(Vacuum Fluorescent Display), FED(Field Emission Display) 및 ELD(Electro Luminescence Display) 중 어느 하나로 구성될 수 있다. The display panel 200 displays an image. In detail, the display panel 200 may display multimedia content, an image, a video, text, and the like. In this case, the display panel 200 may include a liquid crystal display panel (LCD panel), a plasma display panel (PDP), an organic light emitting diode (OLED), and a vacuum fluorescent display (VFD). ), Field emission display (FED), and electroluminescence display (ELD).
터치 패널(100)은 사용자의 터치 조작을 감지한다. 구체적으로, 터치 패널(100)은 사용자의 2D 터치 조작 및 3D 터치 조작을 감지할 수 있다. 이때, 2D 터치 조작은 터치 스크린(1100)에 사용자의 신체 일부(예를 들어, 손가락)를 터치하는 조작을 말하며, 3D 터치 조작은 터치 스크린(1100)의 위 공간상에 사용자의 신체 일부를 위치시키는 조작을 말한다. 이때, 3D 터치 조작은 사용자의 신체 일부가 터치 스크린(1100)에 접촉되지는 않지만, 예를 들어, 터치 스크린(1100)에 3D로 표시되는 객체를 선택하는 등 이를 통해 실제 터치와 유사한 조작을 수행할 수 있으므로, 3D 터치 조작이라고 칭한다. The touch panel 100 detects a user's touch manipulation. In detail, the touch panel 100 may detect a user's 2D touch manipulation and 3D touch manipulation. In this case, the 2D touch operation refers to an operation of touching a user's body part (for example, a finger) on the touch screen 1100, and the 3D touch operation positions a part of the user's body on a space above the touch screen 1100. It is operation to let. In this case, the 3D touch manipulation is not a part of the user's body is in contact with the touch screen 1100, for example, by selecting an object displayed in 3D on the touch screen 1100, such as to perform an operation similar to the actual touch Since it can be done, it is called 3D touch operation.
이를 위해, 터치 패널(100)은 2D/3D 터치 패턴층(110)을 포함할 수 있다. 구체적으로, 2D/3D 터치 패턴층(110)은 기판 양면에 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 배치될 수 있다. To this end, the touch panel 100 may include a 2D / 3D touch pattern layer 110. In detail, the 2D / 3D touch pattern layer 110 may have a 2D touch electrode pattern and a 3D touch electrode pattern on both sides of the substrate.
이때, 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴은 제 1 방향 및 제 1 방향과 상이한 제 2 방향의 전극 패턴을 포함할 수 있다. 예를 들어, 2D 터치 전극은 기판을 기준으로 좌우방향을 갖는 복수의 송신(Tx) 전극 패턴 및 상하방향을 갖는 복수의 수신(Rx) 전극 패턴을 포함할 수 있다. 또한, 3D 터치 전극 역시 기판을 기준으로 좌우방향을 갖는 적어도 하나의 송신(Tx) 전극 패턴과 수신(Rx) 전극 패턴 중 일부, 그리고, 상하방향을 갖는 나머지 수신(Rx) 전극 패턴을 포함할 수 있다. In this case, the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern may include an electrode pattern in a first direction and a second direction different from the first direction. For example, the 2D touch electrode may include a plurality of transmit (Tx) electrode patterns having left and right directions with respect to a substrate, and a plurality of receive (Rx) electrode patterns having up and down directions. In addition, the 3D touch electrode may also include at least one of a transmission (Tx) electrode pattern and a reception (Rx) electrode pattern having a left and right direction with respect to the substrate, and a remaining reception (Rx) electrode pattern having a vertical direction. have.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴은 기판의 일면에 제 1 방향의 전극 패턴이 배치되고, 기판의 타면에 상기 제 2 방향의 전극 패턴이 배치될 수 있다. 따라서, 위의 예의 경우, 좌우방향의 전극 패턴인 2D 터치 전송(Tx) 전극 패턴, 3D 터치 전송(Tx) 전극 패턴 및 3D 터치 수신(Rx) 전극 패턴이 기판의 일면에 배치되고, 상하방향의 전극 패턴인 2D 터치 수신(Rx) 전극 패턴 및 3D 터치 수신(Rx) 전극 패턴 중 나머지 패턴이 기판의 타면에 배치될 수 있다. Meanwhile, according to an embodiment of the present disclosure, in the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern, an electrode pattern in a first direction may be disposed on one surface of the substrate, and an electrode pattern in the second direction may be disposed on the other surface of the substrate. have. Therefore, in the above example, the 2D touch transmission (Tx) electrode pattern, the 3D touch transmission (Tx) electrode pattern, and the 3D touch reception (Rx) electrode pattern, which are electrode patterns in the left and right directions, are disposed on one surface of the substrate, The remaining pattern among the 2D touch receiving (Rx) electrode pattern and the 3D touch receiving (Rx) electrode pattern, which is an electrode pattern, may be disposed on the other surface of the substrate.
이와 같이, 2D 및 3D 터치 전극 패턴을 방향에 따라 구분하여 기판의 양면에 나누어 배치함으로써, 하나의 기판 양면에 2D 터치 배선과 3D 터치 배선을 간섭없이 배치할 수 있으며, 또한, 전극 패턴의 방향에 따라 기판의 양면으로 명확히 나누어 배치되므로, 별도의 비아홀(Via Hole) 역시 필요하지 않게 된다. 즉, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 2D/3D 터치 패턴층(110)을 구성하는 기판에는 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 비아홀 없이 배치될 수 있다. As such, by dividing the 2D and 3D touch electrode patterns according to the directions and dividing them on both sides of the substrate, the 2D touch wiring and the 3D touch wiring can be arranged on both sides of one substrate without interference, and in the direction of the electrode pattern. Accordingly, since the substrate is clearly divided into both sides of the substrate, a separate via hole is not required. That is, according to an embodiment of the present disclosure, the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern may be disposed on the substrate constituting the 2D / 3D touch pattern layer 110 without the via hole.
한편, 이상에서 설명한 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴의 구성 및 방향은 하나의 예에 불과하며, 이에 한정되는 것은 아님은 물론이다. 가령, 제 1 방향은 기판을 기준으로 좌상단에서 우하단 방향이고, 제 2 방향은 기판을 기준으로 우상단에서 좌하단 방향일 수도 있다. On the other hand, the configuration and direction of the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern described above is just one example, of course, it is not limited thereto. For example, the first direction may be a lower left direction from the upper left end with respect to the substrate, and the second direction may be a lower left direction from the upper right end with respect to the substrate.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 2D/3D 터치 패턴층(110)을 구성하는 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴은 기판의 가장자리에 배치되고, 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴은 기판의 중앙 영역에 배치될 수 있으며, 이때, 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴은 제 1 방향 또는 제 2 방향을 갖는 하나 이상의 선 모양으로 기판의 양면 중 일면에 배치될 수 있다. In addition, according to an embodiment of the present disclosure, the reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode constituting the 2D / 3D touch pattern layer 110 is disposed at the edge of the substrate, and the transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode is The transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode may be disposed on one surface of both surfaces of the substrate in one or more linear shapes having a first direction or a second direction.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 2D/3D 터치 패턴층(110)은 투명한 재질로 구성될 수 있다. 이 경우, 2D 및 3D 터치 전극은 ITO (Indium Tin Oxide), metal mesh (copper, silver), PEDOT (Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)), CNT (Carbon Nano Tube), Graphene 등으로 구현될 수 있으며, 기판에는 PET 필름 또는 유리(Glass)가 이용될 수 있다. 이때, PET 필름의 두께를 12um 이상으로 하여 가요성(flexibility) 및 투명성(transparency)를 동시에 갖도록 할 수도 있을 것이다. Meanwhile, according to an embodiment of the present disclosure, the 2D / 3D touch pattern layer 110 may be made of a transparent material. In this case, the 2D and 3D touch electrodes may be implemented with ITO (Indium Tin Oxide), metal mesh (copper, silver), PEDOT (Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)), CNT (Carbon Nano Tube), Graphene, etc. For the substrate, PET film or glass may be used. At this time, the thickness of the PET film may be 12um or more to have flexibility and transparency at the same time.
이와 같이, 2D/3D 터치 패턴층(110)이 투명한 재질로 구성되는 경우, 터치 스크린 구성시 디스플레이 패널(200) 위에 배치될 수 있으며, 2D/3D 터치 패턴층(110)을 디스플레이 패널(200) 아래에 배치하는 경우보다 소비전력을 절감할 수 있다. As such, when the 2D / 3D touch pattern layer 110 is formed of a transparent material, the 2D / 3D touch pattern layer 110 may be disposed on the display panel 200 when the touch screen is configured, and the 2D / 3D touch pattern layer 110 may be disposed on the display panel 200. The power consumption can be reduced than when placed below.
한편, 2D/3D 터치 패턴층(110)이 반드시 투명한 재질로 구성되어야 하는 것은 아니며, 기존의 구리(copper)나 은(silver) 등과 같은 금속 배선과 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)나 PCB(Printed Circuit Board)로 터치 패턴을 구성할 수도 있으며, 이 경우에는 디스플레이 패널(200) 아래에 배치되는 것이 바람직할 것이다. Meanwhile, the 2D / 3D touch pattern layer 110 does not necessarily need to be made of a transparent material, and existing metal wires such as copper or silver, and a flexible printed circuit board (FPCB) or a printed circuit (PCB). Board may be configured as a touch pattern. In this case, the touch pattern may be disposed below the display panel 200.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 2D/3D 터치 패턴층(110)은 인 셀(In-Cell) 및 온 셀(On-Cell) 중 적어도 하나의 방식으로 디스플레이 패널(200)과 일체화될 수 있다. 여기서, 인 셀(In-Cell) 방식은 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor, TFT) 기판에 터치 전극을 넣는 방식이며, 온 셀(On-Cell) 방식은 디스플레이 편광판 아래나 컬러필터 층에 터치 전극을 형성하는 방식을 말한다. Meanwhile, according to an embodiment of the present disclosure, the 2D / 3D touch pattern layer 110 may be integrated with the display panel 200 by at least one of an in-cell and an on-cell. Can be. The in-cell method is a method of inserting a touch electrode into a thin film transistor (TFT) substrate, and the on-cell method forms a touch electrode under a display polarizer or a color filter layer. Say the way.
전술한 바와 같이, 본 개시에서 기판은 터치 전극 패턴이 배치될 수 있는 절연층으로, 터치 전극 패턴만이 배치되는 별도의 절연체층에 국한되는 것은 아니므로, 예를 들어, 박막 트랜지스터 기판이나 디스플레이 패널(200)을 구성하는 절연 역할을 하는 적어도 하나의 층(layer) 역시 본 개시에 따른 기판의 범주에 포함될 수 있다. As described above, in the present disclosure, since the substrate is an insulating layer on which the touch electrode pattern may be disposed, the substrate is not limited to a separate insulator layer on which only the touch electrode pattern is disposed, and thus, for example, a thin film transistor substrate or a display panel. At least one layer serving as an insulation constituting 200 may also be included in the scope of the substrate according to the present disclosure.
따라서, 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 인 셀 및 온 셀 방식으로 디스플레이 패널(200)과 일체화될 경우에도, 일면에 제 1 방향의 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 배치되고, 타면에 제 2 방향의 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 배치되는 경우라면, 본 개시의 범주에 포함될 수 있다. Therefore, even when the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern are integrated with the display panel 200 in an in-cell and on-cell manner, the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern in the first direction are disposed on one surface and the other surface. If the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern in the second direction are arranged in, it may be included in the scope of the present disclosure.
이상과 같이, 2D/3D 터치 패턴층(110)을 구성함으로써, 두께를 감소시킬 수 있어, 후술할 포스 터치 패턴층(120) 또는 펜 터치 패턴층(130)과 용이하게 복합화할 수 있다. As described above, by configuring the 2D / 3D touch pattern layer 110, the thickness can be reduced, and thus it can be easily combined with the force touch pattern layer 120 or the pen touch pattern layer 130 to be described later.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 터치 패널(200)은 스타일러스 펜과 같은 입력 장치(20)를 통한 사용자의 터치를 감지할 수 있다. 이를 위해, 터치 패널(100)은 입력 장치(20)를 통한 사용자의 터치를 감지하는 펜 터치 패턴층(130)을 더 포함할 수 있다. According to an embodiment of the present disclosure, the touch panel 200 may detect a user's touch through the input device 20 such as a stylus pen. To this end, the touch panel 100 may further include a pen touch pattern layer 130 that senses a user's touch through the input device 20.
입력 장치(20)의 경우, 구현 방식에 따라 정전 용량 결합 방식, 전자기 공진 (Electro Magnetic Resonanse : EMR) 방식, 액티브 방식 등과 같이 다양한 구분될 수 있다. EMR 방식으로 구현되는 경우에는, 입력 장치(20)는 외부의 자기장 신호에 의해 전기를 유도하는 코일을 포함한다. 액티브 방식에서는 입력 장치는 배터리를 더 포함할 수 있다. 한편, 정전 용량 결합 방식으로 구현되는 경우에는, 입력 장치(20)는 도전성 팁을 포함할 수 있다. The input device 20 may be classified into various types, such as a capacitive coupling method, an electromagnetic magnetic resonance (EMR) method, an active method, and the like, according to an implementation method. When implemented in the EMR method, the input device 20 includes a coil for inducing electricity by an external magnetic field signal. In an active manner, the input device may further include a battery. Meanwhile, when implemented in a capacitive coupling method, the input device 20 may include a conductive tip.
펜 터치 패턴층(130)은 상술한 다양한 방식의 입력 장치(20)를 통한 사용자의 터치 입력을 감지할 수 있다. 이와 같은 펜 터치 패턴층(130)의 구체적인 구성은 본 개시의 요지와 무관하므로, 자세한 설명은 생략한다. The pen touch pattern layer 130 may detect a user's touch input through the input device 20 of the various methods described above. Since the specific configuration of the pen touch pattern layer 130 is irrelevant to the gist of the present disclosure, a detailed description thereof will be omitted.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 터치 패널(100)은 사용자가 터치 스크린(1100)을 누르는 터치 압력을 감지할 수 있다. 이를 위해, 터치 패널(100)은 포스 터치 패턴층(120)을 더 포함할 수 있다. 여기서, 포스 터치는 사용자가 터치 스크린(1100)을 누르는 압력을 감지하고, 감지된 압력에 대응되는 동작을 수행하는 터치 방식을 말한다. Meanwhile, according to an embodiment of the present disclosure, the touch panel 100 may detect a touch pressure at which the user presses the touch screen 1100. To this end, the touch panel 100 may further include a force touch pattern layer 120. Here, the force touch refers to a touch method for detecting a pressure of the user pressing the touch screen 1100 and performing an operation corresponding to the detected pressure.
이때, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 포스 터치 패턴층(120)은 투명한 압전 필름 및 투명 전극을 포함할 수 있다. 이 경우, 투명한 압전 필름은 PLA(Poly Lactide Acid) 및 PVDF(Polyvinylidene fluoride) 중 적어도 하나로 구현될 수 있다. 이때, PLA는 카이랄 분자(chiral molecule)로 구성된 2가지의 거울상 이성질체인 PLLA(Poly-L-Lactide Acid) 및 PDLA(Poly-D-Lactide Acid)일 수 있다. 여기서, 거울상 이성질체는 물리적, 화학적 특성은 모두 동일하나, 탄소 주위의 4개의 작용기가 모두 다른 비대칭 탄소를 가지고 있어 서로 거울상은 되지만 겹쳐지지 않는 이성질체를 말한다. 또한, 투명 전극은 ITO (Indium Tin Oxide), metal mesh (copper, silver), PEDOT (Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)), CNT (Carbon Nano Tube), Graphene 중 적어도 하나로 구성될 수 있다.In this case, according to an embodiment of the present disclosure, the force touch pattern layer 120 may include a transparent piezoelectric film and a transparent electrode. In this case, the transparent piezoelectric film may be implemented with at least one of Poly Lactide Acid (PLA) and Polyvinylidene fluoride (PVDF). In this case, PLA may be two enantiomers composed of a chiral molecule, poly-l-lactide acid (PLLA) and poly-d-lactide acid (PDLA). Here, the enantiomers are the same physical and chemical properties, but all four functional groups around the carbon have different asymmetric carbons, so that they are mirror images of each other but do not overlap. In addition, the transparent electrode may be composed of at least one of ITO (Indium Tin Oxide), metal mesh (copper, silver), PEDOT (Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)), CNT (Carbon Nano Tube), Graphene.
이와 같이, 포스 터치 패턴층(120)이 투명한 재질로 구성되는 경우, 터치 스크린 구성시 디스플레이 패널(200) 위에 배치될 수 있으며, 포스 터치 패턴층(120)을 디스플레이 패널(200) 아래에 배치하는 경우보다 감도를 높일 수 있다. As such, when the force touch pattern layer 120 is made of a transparent material, the force touch pattern layer 120 may be disposed on the display panel 200 when the touch screen is configured, and the force touch pattern layer 120 may be disposed below the display panel 200. Sensitivity can be higher than that.
한편, 불투명한 압전 필름, 스트레인 게이지(strain gauge), 정전 방식 포스 터치 등과 같이 포스 터치 패턴층(120)이 불투명한 재질로 구성되는 경우에는 디스플레이 패널(200) 아래에 배치되는 것이 바람직할 것이다. Meanwhile, when the force touch pattern layer 120 is made of an opaque material such as an opaque piezoelectric film, a strain gauge, a electrostatic force touch, or the like, it may be preferable to be disposed under the display panel 200.
한편, 도 2의 예에서 2D/3D 터치 패턴층(110), 포스 터치 패턴층(120) 및 펜 터치 패턴층(130) 및 디스플레이 패널(200)의 순서가 각 터치 패턴층(110, 120, 130) 및 디스플레이 패널(200)의 배치 순서를 나타내는 것은 아니며, 터치 패턴층의 투명 여부, 소비 전력, 터치 감도 등을 고려하여 다양한 순서로 배치될 수 있다. Meanwhile, in the example of FIG. 2, the order of the 2D / 3D touch pattern layer 110, the force touch pattern layer 120, the pen touch pattern layer 130, and the display panel 200 may be the order of the touch pattern layers 110, 120, and the like. The arrangement order of the 130 and the display panel 200 is not illustrated, and may be arranged in various orders in consideration of whether the touch pattern layer is transparent, power consumption, touch sensitivity, and the like.
한편, 이상에서 설명한 2D/3D 터치 패턴층(110), 포스 터치 패턴층(120) 및 펜 터치 패턴층(130)이 모두 터치 스크린(1100)의 구성에 포함될 수도 있음은 물론이다. 이 경우, 2D 터치뿐만 아니라, 3D 공간 터치 및 깊이 방향의 포스 터치를 하나의 장치에 구현함으로써, 하나의 전자 장치(1000) 상에서 XY 좌표 인식뿐만 아니라, Z 축 방향의 높이와 깊이를 인식할 수 있는 완전한 Z축 터치가 가능해 진다. Meanwhile, the 2D / 3D touch pattern layer 110, the force touch pattern layer 120, and the pen touch pattern layer 130 described above may all be included in the configuration of the touch screen 1100. In this case, by implementing not only the 2D touch but also the 3D space touch and the force touch in the depth direction in one device, not only the XY coordinate recognition but also the height and depth in the Z axis direction can be recognized on one electronic device 1000. Complete Z-axis touch is possible.
이하에서, 도 3 및 도 10을 통해 본 개시에 따른 다양한 터치 스크린의 실시 예들에 대해 설명한다. Hereinafter, various embodiments of the touch screen according to the present disclosure will be described with reference to FIGS. 3 and 10.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 터치 스크린의 예시도이다. 도 3에 따르면, 터치 스크린(1100-1, 1100-2)은 2D/3D 터치 패턴층(110)을 포함하는 터치 패널(100)과 디스플레이 패널(200)을 포함할 수 있다. 3 is an exemplary view of a touch screen according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 3, the touch screens 1100-1 and 1100-2 may include a touch panel 100 including a 2D / 3D touch pattern layer 110 and a display panel 200.
구체적으로, 도 3의 (a)의 터치 스크린(1100-1)은 투명한 재질의 2D/3D 터치 패턴층(110)을 포함하며, 따라서, 디스플레이 패널(200) 위에 배치되는 것을 볼 수 있다. 이에 따라, 소비전력이 절감될 수 있다. 한편, 도 3의 (b)의 터치 스크린(1100-2)은 불투명한 재질의 2D/3D 터치 패턴층(110)을 포함하며, 따라서, 디스플레이 패널(200) 아래에 배치되는 것을 볼 수 있다. Specifically, the touch screen 1100-1 of FIG. 3A includes the 2D / 3D touch pattern layer 110 made of a transparent material, and thus, the touch screen 1100-1 may be disposed on the display panel 200. Accordingly, power consumption can be reduced. Meanwhile, the touch screen 1100-2 of FIG. 3B includes a 2D / 3D touch pattern layer 110 of an opaque material, and thus, can be seen below the display panel 200.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 2D/3D 터치 패턴층 구조의 예시도이다. 도 4에 따르면, 2D/3D 터치 패턴층(110)은 기판(111), 2D 터치 전극 패턴(112-1, 112-2) 및 3D 터치 전극 패턴(113-1 내지 113-3, 114-1 내지 114-4)을 포함할 수 있다. 이때, 2D 터치 전극의 가로 방향 패턴(112-1) 및 세로 방향 패턴(112-2) 중 하나는 전송(Tx) 패턴이고, 다른 하나는 수신(Rx) 패턴일 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해, 가로 방향 패턴(112-1)이 2D 터치 전송(Tx) 패턴이고, 세로 방향 패턴(112-2)이 2D 터치 수신(Rx) 패턴인 것을 전제로 설명한다. 4 is an exemplary diagram of a 2D / 3D touch pattern layer structure according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 4, the 2D / 3D touch pattern layer 110 may include a substrate 111, 2D touch electrode patterns 112-1 and 112-2, and 3D touch electrode patterns 113-1 to 113-3 and 114-1. To 114-4). In this case, one of the horizontal pattern 112-1 and the vertical pattern 112-2 of the 2D touch electrode may be a transmission (Tx) pattern, and the other may be a reception (Rx) pattern. Hereinafter, for convenience of explanation, it is assumed that the horizontal pattern 112-1 is a 2D touch transmission (Tx) pattern and the vertical pattern 112-2 is a 2D touch reception (Rx) pattern.
도 4를 보면, 2D/3D 터치 패턴층(110)에 포함된 터치 전극 패턴들은 가로방향 및 세로방향 중 하나의 방향을 가지는 것을 볼 수 있다. 구체적으로, 2D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴(112-1), 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴(113-1 내지 113-3) 및 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴 중 일부(114-1, 114-2)가 가로방향 패턴을 가지고, 2D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴(112-2) 및 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴 중 나머지(114-3, 114-4)가 세로방향 패턴을 가지는 것을 볼 수 있다.Referring to FIG. 4, it can be seen that the touch electrode patterns included in the 2D / 3D touch pattern layer 110 have one of a horizontal direction and a vertical direction. Specifically, a part 114 of the transmission (Tx) pattern 112-1 of the 2D touch electrode, the transmission (Tx) pattern 113-1 to 113-3 of the 3D touch electrode, and the reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode. -1, 114-2 has a horizontal pattern, and the remaining (114-3, 114-4) of the receive (Rx) pattern 112-2 of the 2D touch electrode and the receive (Rx) pattern of the 3D touch electrode It can be seen that it has a longitudinal pattern.
이 경우, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 기판의 일면에 제 1 방향의 전극 패턴이 배치되고, 기판의 타면에 제 2 방향의 전극 패턴이 배치될 수 있으므로, 도 4에 도시된 바와 같이, 기판(111)의 윗면에 가로방향 패턴들이 배치되고, 기판(111)의 아랫면에 세로방향 패턴들이 배치된 것을 볼 수 있다. In this case, according to an embodiment of the present disclosure, since the electrode pattern in the first direction may be disposed on one surface of the substrate and the electrode pattern in the second direction may be disposed on the other surface of the substrate, as shown in FIG. 4, It can be seen that the horizontal patterns are disposed on the upper surface of the substrate 111 and the vertical patterns are disposed on the lower surface of the substrate 111.
이와 같이, 2D 및 3D 터치 전극 패턴을 방향에 따라 구분하여 기판의 양면에 나누어 배치함으로써, 2D 터치 배선과 3D 터치 배선 간의 간섭이 전혀 없게 되며, 별도의 비아홀(Via Hole) 역시 필요하지 않게 된다. As such, by dividing the 2D and 3D touch electrode patterns according to the directions and dividing them on both sides of the substrate, there is no interference between the 2D touch wiring and the 3D touch wiring, and a separate via hole is also unnecessary.
한편, 도 4를 보면, 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴(114-1 내지 114-4)은 기판(111)의 가장자리 영역에 배치되고, 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴(113-1 내지 113-3)은 기판(111)의 중앙 영역에 배치된 것을 볼 수 있다. Meanwhile, referring to FIG. 4, the reception (Rx) patterns 114-1 to 114-4 of the 3D touch electrodes are disposed in the edge region of the substrate 111, and the transmission (Tx) pattern 113-1 of the 3D touch electrodes is disposed. 113-3 may be disposed in the central region of the substrate 111.
이때, 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴(113-1 내지 113-3)은 가로방향을 갖는 3개의 선 모양으로 기판(111)의 윗면에 배치된 것을 볼 수 있다. 그러나, 이에 한정되는 것은 아니며, 예를 들어, 1개, 2개 또는 4개 이상의 선 모양으로 기판(111)의 윗면에 배치될 수도 있고, 하나 이상의 세로방향을 갖는 선 모양으로 기판(111)의 아래면에 배치될 수도 있을 것이다. In this case, it can be seen that the transmission (Tx) patterns 113-1 to 113-3 of the 3D touch electrode are disposed on the upper surface of the substrate 111 in the form of three lines having a horizontal direction. However, the present invention is not limited thereto, and for example, the substrate 111 may be disposed on the top surface of the substrate 111 in one, two, or four or more linear shapes. It may be placed on the bottom.
이와 같이, 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴의 모양이나 개수 또는 배치가 달라질 수 있다. 이 경우, 달라진 모양이나 개수 또는 배치에 따른 캘리브레이션만 실시하면, 2D 및 3D 터치를 문제없이 구현할 수 있다. As such, the shape, number, or arrangement of the transmission (Tx) patterns of the 3D touch electrode may vary. In this case, if only the calibration according to the changed shape, number or arrangement, 2D and 3D touch can be implemented without a problem.
도 5는 본 개시의 다른 일 실시 예에 따른 2D/3D 터치 패턴층의 예를 도시하고 있다. 구체적으로, 도 5의 (a)를 보면 도 4와 달리, 기판(111)의 윗면에 세로방향 패턴들이 배치되고, 아래면에 가로방향 패턴들이 배치되어 있는 것을 볼 수 있다. 5 illustrates an example of a 2D / 3D touch pattern layer according to another exemplary embodiment of the present disclosure. Specifically, referring to FIG. 5A, it can be seen that, unlike FIG. 4, vertical patterns are disposed on an upper surface of the substrate 111 and horizontal patterns are disposed on a lower surface of the substrate 111.
한편, 도 5의 (b)를 보면, 3D 터치를 위해 전기장(Electric Field) 감지 방식이 이용된 것을 볼 수 있다. 전기장 감지 방식은 션트 방식(Shunt Type)이라고도 불리며, 전송(Tx) 전극 및 수신(Rx) 전극을 배치하여 전계를 형성하고, 전계 일부가 손가락으로 접지되어 정전용량이 변화되면 이로부터 공간상의 좌표 위치를 획득하는 방식을 말한다. Meanwhile, referring to FIG. 5B, it can be seen that an electric field sensing method is used for the 3D touch. The electric field sensing method is also called a shunt type and forms an electric field by arranging a transmitting (Tx) electrode and a receiving (Rx) electrode, and when a part of the electric field is grounded by a finger and the capacitance changes, a coordinate position in space therefrom. Say how to obtain.
그러나, 본 개시에 적용될 수 있는 3D 터치 방식이 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 손가락의 위치에 따라 손가락과 전극 사이의 정전 용량의 변화를 측정하여 공간 터치를 감지하는 프로젝티드 커패시티브 터치(Projected Capacitive Toucu) 방식이 적용될 수도 있을 것이다. However, the 3D touch method that can be applied to the present disclosure is not limited thereto. For example, a projected capacitive toucu method that measures a change in capacitance between the finger and the electrode according to the position of the finger and senses a spatial touch may be applied.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예에 따라 2D/3D 터치 패턴층(110)이 디스플레이 패널(200)과 일체화되는 예시도이다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 2D/3D 패턴층(110)은 온 셀(On-Cell) 방식, 인 셀(In-Cell) 방식 또는 하이브리드 방식으로 디스플레이 패널(200)과 일체화될 수 있다. 6 is an exemplary diagram in which the 2D / 3D touch pattern layer 110 is integrated with the display panel 200 according to various embodiments of the present disclosure. According to an embodiment of the present disclosure, the 2D / 3D pattern layer 110 may be integrated with the display panel 200 in an on-cell manner, an in-cell manner, or a hybrid manner.
온 셀 방식은 디스플레이 패널(200)의 편광판 아래나 컬러필터층에 터치 전극 패턴을 형성하는 방식으로, 도 6a에 도시된 터치 스크린(1100-3)은 본 개시의 일 실시 예에 따라, 2D/3D 터치 패턴층(110)이 디스플레이 패널(200)과 온 셀 방식으로 일체화된 일 예를 도시하고 있다. The on-cell method is a method of forming a touch electrode pattern under the polarizing plate of the display panel 200 or the color filter layer. The touch screen 1100-3 shown in FIG. 6A is 2D / 3D according to an embodiment of the present disclosure. An example in which the touch pattern layer 110 is integrated with the display panel 200 in an on-cell manner is illustrated.
인 셀 방식은 디스플레이 패널(200)의 박막 트랜지스터(TFT) 기판에 터치 전극을 형성하는 방식으로, 도 6b에 도시된 터치 스크린(1100-4)는 본 개시의 일 실시 예에 따라, 2D/3D 터치 패턴층(110)이 디스플레이 패널(200)과 인 셀 방식으로 일체화된 일 예를 도시하고 있다. The in-cell method is a method of forming a touch electrode on a thin film transistor (TFT) substrate of the display panel 200. The touch screen 1100-4 shown in FIG. 6B is a 2D / 3D device according to an embodiment of the present disclosure. An example in which the touch pattern layer 110 is integrated with the display panel 200 in an in-cell manner is illustrated.
도 6c에 도시된 터치 스크린들(1100-5, 1100-6)은 디스플레이 패널(200)과 2D/3D 터치 패턴층(110)이 하이브리드 방식으로 일체화된 예를 도시하고 있으며, 디스플레이 패널의 구성들이 2D/3D 터치 패턴층(110)의 기판 역할을 하고 있는 것을 볼 수 있다. The touch screens 1100-5 and 1100-6 illustrated in FIG. 6C illustrate an example in which the display panel 200 and the 2D / 3D touch pattern layer 110 are integrated in a hybrid manner. It can be seen that the substrate serves as the 2D / 3D touch pattern layer 110.
위와 같이, 본 개시의 실시 예들에 따른 2D/3D 터치 패턴층(110)은 다양한 방식으로 디스플레이 패널(200)과 일체화되어 터치 스크린(1100)을 구성할 수 있으며, 이를 통해, 터치 스크린(1100)의 두께가 더욱 감소될 수 있다. As described above, the 2D / 3D touch pattern layer 110 according to the embodiments of the present disclosure may be integrated with the display panel 200 in various ways to configure the touch screen 1100, and through this, the touch screen 1100 The thickness of can be further reduced.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 펜 터치 패턴층을 포함하는 터치 스크린의 구성을 나타내는 예시도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 터치 스크린(1100-7)은 2D/3D 터치 패턴층(110), 디스플레이 패널(120) 및 펜 터치 패턴층(130)을 포함할 수 있다. 7 is an exemplary diagram illustrating a configuration of a touch screen including a pen touch pattern layer according to an embodiment of the present disclosure. As illustrated in FIG. 7, the touch screen 1100-7 may include a 2D / 3D touch pattern layer 110, a display panel 120, and a pen touch pattern layer 130.
전술한 바와 같이, 본 개시의 실시 예들에 따른 2D/3D 터치 패턴층(110)에 따르면, 비아홀(Via Hole) 없이, 하나의 기판(111) 층에 또는 디스플레이 패널(200)과 일체화하여, 2D 터치와 3D 터치 전극 패턴들을 배치할 수 있으므로, 터치 스크린에 추가적으로 스타일러스 펜 등과 같은 입력 장치(20)를 통한 사용자 터치를 감지하는 펜 터치 패턴을 용이하게 구성할 수 있다. As described above, according to the 2D / 3D touch pattern layer 110 according to the embodiments of the present disclosure, without via holes, on one substrate 111 layer or integrated with the display panel 200, 2D Since the touch and the 3D touch electrode patterns may be disposed, a pen touch pattern for detecting a user touch through the input device 20, such as a stylus pen, may be easily configured in addition to the touch screen.
도 7에 도시된 바와 같이, 펜 터치 패턴층(130)은 비아홀을 포함하는 불투명한 기판(Printed Circuit Board, PCB)층을 포함할 수 있으며, 이 경우, 디스플레이 패널(200) 아래에 펜 터치 패턴층(130)을 배치하는 것이 바람직하다. As illustrated in FIG. 7, the pen touch pattern layer 130 may include a printed circuit board (PCB) layer including a via hole, and in this case, the pen touch pattern under the display panel 200. It is desirable to place layer 130.
이때, 펜 터치 방식은 전술한 바와 같이, 정전 용량 결합 방식, 전자기 공진 (Electro Magnetic Resonansc : EMR) 방식, 액티브 방식 등이 이용될 수 있으며, 사용자의 신체 일부를 이용하는 2D/3D 터치와 간섭은 문제되지 않는다. 만일, 간섭이 문제되더라도, 팜 리젝션(Palm Rejection)과 같은 기술을 통해 간섭을 제거할 수 있음은 당업자에게 자명하다. In this case, the pen touch method may be a capacitive coupling method, an electromagnetic magnetic resonance (EMR) method, an active method, or the like, as described above, and a 2D / 3D touch using a user's body part may be problematic. It doesn't work. If interference is a problem, it will be apparent to those skilled in the art that interference can be eliminated through techniques such as Palm Rejection.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 포스 터치 패턴층을 포함하는 터치 스크린의 구성을 나타내는 예시도이다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 터치 스크린(1100-8, 1100-9)은 2D/3D 터치 패턴층(110), 디스플레이 패널(200) 및 포스 터치 패턴층(120)을 포함할 수 있다. 본 개시의 실시 예들에 따르면, 사용자의 터치 압력을 감지하는 터치 패턴층(120) 역시 용이하게 터치 스크린(1100)에 구현될 수 있다. 8 is an exemplary diagram illustrating a configuration of a touch screen including a force touch pattern layer according to various embodiments of the present disclosure. According to an embodiment of the present disclosure, the touch screens 1100-8 and 1100-9 may include a 2D / 3D touch pattern layer 110, a display panel 200, and a force touch pattern layer 120. According to the exemplary embodiments of the present disclosure, the touch pattern layer 120 for detecting the touch pressure of the user may also be easily implemented on the touch screen 1100.
구체적으로, 포스 터치 패턴층(120)이 투명한 압전 필름 및 투명 전극을 포함하는 경우, 디스플레이 패널(200) 위에 배치될 수 있다. 이때, 포스 터치 패턴층(120)은, 도 8의 (a)에 도시된 바와 같이 투명한 재질의 2D/3D 터치 패턴층(110) 아래에 배치될 수도 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 가령, 투명한 재질의 포스 터치 패턴층(120)은 터치 압력 센싱 감도를 높이기 위해 2D/3D 패턴층(110) 위에 배치될 수도 있다. Specifically, when the force touch pattern layer 120 includes a transparent piezoelectric film and a transparent electrode, the force touch pattern layer 120 may be disposed on the display panel 200. In this case, the force touch pattern layer 120 may be disposed under the 2D / 3D touch pattern layer 110 of a transparent material as shown in FIG. 8A, but is not limited thereto. For example, the force touch pattern layer 120 made of a transparent material may be disposed on the 2D / 3D pattern layer 110 to increase the touch pressure sensing sensitivity.
또한, 포스 터치 패턴층(120)이 투명하지 않은 경우, 예를 들어, 불투명한 압전 필름을 이용하거나 스트레인 게이지(strain gauge) 또는 정전 방식 포스 터치인 경우에는, 도 8의 (b)에 도시된 바와 같이, 디스플레이 패널(200) 아래에 배치되는 것이 바람직할 것이다. In addition, when the force touch pattern layer 120 is not transparent, for example, using an opaque piezoelectric film or a strain gauge or electrostatic force touch, it is shown in FIG. As such, it may be desirable to be disposed below the display panel 200.
한편, 이상에서는 터치 패널(100)이 디스플레이 패널(200)과 함께 터치 스크린(1100)을 구성하고, 이와 같은 터치 스크린(1100)을 구비한 전자 장치(1000)를 예로 들어 설명하였으나, 실시 예가 이에 한정되는 것은 아니다. 가령, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 터치 패널(100)이 디스플레이 패널(200)을 포함하지 않고 터치 패드 형태로 전자 장치(1000)에 구현될 수도 있음은 물론이다. In the above description, the touch panel 100 forms the touch screen 1100 together with the display panel 200, and the electronic device 1000 including the touch screen 1100 has been described as an example. It is not limited. For example, the touch panel 100 according to various embodiments of the present disclosure described above may be implemented in the electronic device 1000 in the form of a touch pad without including the display panel 200.
이상과 같은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 2D 및 3D 터치 패턴, 포스 터치 및 펜 터치와 같은 다양한 터치 기술을 하나의 전자 장치에 용이하게 구현할 수 있다. 구체적으로, 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 터치 스크린(1100)의 구조로 인해, 하나의 전자 장치에 다양한 형태의 터치 기술을 용이하게 구현할 수 있다. 특히, 2D 및 3D 핑거 터치 패턴 구조의 두께가 감소되어, 펜 터치 패턴 구조및 깊이 방향의 포스 터치 패턴 구조와 용이하게 복합화할 수 있으며, 이에 따라, z축 방향의 높이와 깊이 터치가 가능해 진다. 또한, 2D 및 3D 터치 공정에 비아홀이 필요 없어지므로 공정이 단순해지고 그에 따라 공정 비용이 감소될 수 있다. According to various embodiments of the present disclosure as described above, various touch technologies such as 2D and 3D touch patterns, force touch, and pen touch may be easily implemented in one electronic device. Specifically, due to the structure of the touch screen 1100 according to various embodiments of the present disclosure, various types of touch technologies may be easily implemented in one electronic device. In particular, the thickness of the 2D and 3D finger touch pattern structures is reduced, so that it can be easily combined with the pen touch pattern structure and the force touch pattern structure in the depth direction, thereby enabling height and depth touch in the z-axis direction. In addition, via holes are not required for 2D and 3D touch processes, which simplifies the process and thus reduces process costs.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 또한, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 따라서, 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.The above description is merely illustrative of the technical idea of the present invention, and those skilled in the art to which the present invention pertains may make various modifications and changes without departing from the essential characteristics of the present invention. In addition, the embodiments disclosed in the present invention are not intended to limit the technical idea of the present invention but are described, and the scope of the technical idea of the present invention is not limited by these embodiments. Therefore, the protection scope of the present invention should be interpreted by the following claims, and all technical ideas within the equivalent scope will be construed as being included in the scope of the present invention.

Claims (13)

  1. 터치 스크린에 있어서, In the touch screen,
    영상을 표시하는 디스플레이 패널; 및 A display panel displaying an image; And
    사용자 터치를 감지하는 터치 패널;을 포함하며, It includes; a touch panel for detecting a user touch,
    상기 터치 패널은, The touch panel,
    기판 양면에 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 배치되는 2D/3D 터치 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린. And a 2D / 3D touch pattern layer on which the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern are disposed on both sides of the substrate.
  2. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1,
    상기 2D 터치 전극 패턴 및 상기 3D 터치 전극 패턴은, The 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern,
    제 1 방향 및 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향의 전극 패턴을 포함하며,An electrode pattern in a first direction and a second direction different from the first direction,
    상기 기판의 일면에 상기 제 1 방향의 전극 패턴이 배치되고, 상기 기판의 타면에 상기 제 2 방향의 전극 패턴이 배치되는 것을 특징으로 하는 터치 스크린.The electrode pattern in the first direction is disposed on one surface of the substrate, the electrode pattern in the second direction is disposed on the other surface of the substrate.
  3. 제 2 항에 있어서, The method of claim 2,
    상기 제 1 방향의 전극 패턴은, The electrode pattern in the first direction,
    상기 2D 터치 전극의 가로 패턴, 상기 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴 및 상기 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴 중 일부이고, Part of a horizontal pattern of the 2D touch electrode, a transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode, and a reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode,
    상기 제 2 방향의 전극 패턴은, The electrode pattern in the second direction,
    상기 2D 터치 전극의 세로 패턴 및 상기 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴 중 나머지인 것을 특징으로 하는 터치 스크린.And a remainder of the vertical pattern of the 2D touch electrode and the reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode.
  4. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1,
    상기 기판에는 상기 2D 전극 패턴 및 상기 3D 전극 패턴이 비아홀(Via Hole) 없이 배치되는 것을 특징으로 하는 터치 스크린. And the 2D electrode pattern and the 3D electrode pattern are disposed on the substrate without via holes.
  5. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1,
    상기 3D 터치 전극의 수신(Rx) 패턴은 상기 기판의 가장자리 영역에 배치되고, 상기 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴은 상기 기판의 중앙 영역에 배치되는 것을 특징으로 하는 터치 스크린. The reception (Rx) pattern of the 3D touch electrode is disposed in the edge region of the substrate, the transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode is disposed in the center region of the substrate.
  6. 제 5 항에 있어서,The method of claim 5,
    상기 3D 터치 전극의 전송(Tx) 패턴은,The transmission (Tx) pattern of the 3D touch electrode,
    제 1 방향 또는 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향을 갖는 하나 이상의 선 모양으로 상기 기판의 양면 중 일면에 배치되는 것을 특징으로 하는 터치 스크린. A touch screen, characterized in that disposed on one surface of both sides of the substrate in one or more linear shapes having a first direction or a second direction different from the first direction.
  7. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 2D/3D 터치 패턴층은, The 2D / 3D touch pattern layer,
    투명한 재질이며, 상기 디스플레이 패널 위에 배치되는 것을 특징으로 하는 터치 스크린. A transparent material, wherein the touch screen, characterized in that disposed on the display panel.
  8. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 2D/3D 터치 패턴층은, The 2D / 3D touch pattern layer,
    인 셀(In-Cell) 방식, 온 셀(On-Cell) 방식 및 하이브리드 방식 중 적어도 하나의 방식으로 상기 디스플레이 패널과 일체화되는 것을 특징으로 하는 터치 스크린.The touch screen of claim 1, wherein the display panel is integrated with at least one of an in-cell method, an on-cell method, and a hybrid method.
  9. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1,
    상기 터치 패널은, The touch panel,
    상기 사용자의 터치 압력을 감지하는 포스 터치 패턴층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린. The touch screen further comprises a force touch pattern layer for detecting the touch pressure of the user.
  10. 제 9 항에 있어서, The method of claim 9,
    상기 포스 터치 패턴층은, The force touch pattern layer,
    투명한 압전 필름 및 투명 전극을 포함하며, 상기 디스플레이 패널 위에 배치되는 것을 특징으로 하는 터치 스크린. And a transparent piezoelectric film and a transparent electrode, wherein the touch screen is disposed on the display panel.
  11. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1,
    상기 터치 패널은, The touch panel,
    사용자의 펜 터치를 감지하는 펜 터치 패턴층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 스크린. The touch screen further comprises a pen touch pattern layer for detecting a pen touch of the user.
  12. 전자 장치에 있어서, In an electronic device,
    터치 패널 및 디스플레이 패널을 포함하는 터치 스크린; 및A touch screen including a touch panel and a display panel; And
    상기 터치 스크린상에서 터치가 감지되면, 상기 터치 스크린상의 터치 위치에 따라 상기 전자 장치를 제어하는 감지하는 프로세서;를 포함하며,And a processor configured to control the electronic device according to a touch position on the touch screen when a touch is detected on the touch screen.
    상기 터치 패널은, The touch panel,
    기판 양면에 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 배치되는 2D/3D 터치 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치. An electronic device comprising a 2D / 3D touch pattern layer having a 2D touch electrode pattern and a 3D touch electrode pattern disposed on both surfaces of a substrate.
  13. 터치 패널에 있어서, In the touch panel,
    기판 양면에 2D 터치 전극 패턴 및 3D 터치 전극 패턴이 배치되는 2D/3D 터치 패턴층;을 포함하며, And a 2D / 3D touch pattern layer on which the 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern are disposed on both sides of the substrate.
    상기 2D 터치 전극 패턴 및 상기 3D 터치 전극 패턴은, The 2D touch electrode pattern and the 3D touch electrode pattern,
    제 1 방향 및 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향의 전극 패턴을 포함하며, 상기 기판의 일면에 상기 제 1 방향의 전극 패턴이 배치되고, 상기 기판의 타면에 상기 제 2 방향의 전극 패턴이 배치되는 것을 특징으로 하는 터치 패널.An electrode pattern in a first direction and a second direction different from the first direction, the electrode pattern in the first direction being disposed on one surface of the substrate, and the electrode pattern in the second direction being disposed on the other surface of the substrate Touch panel which is characterized in that.
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