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觸控面板的制作方法_2

文檔序號:9843792閱讀:來源:國知局
第二方向D2相交第一方向D1,例如,第二方向D2和第一方向D1 是互相垂直于對方,但本發明并非僅限于此。
[0039]電極墊P1和P2彼此不互相重疊,而連接部分C1和C2彼此相交,同時,每個連接部分 C1是部分重疊的每個連接部分C2。在本實施例中,多個第一感測單元XI至Xm,多個第二感測 單元Y1至Yn和多個絕緣圖案IN制造過程包括:首先,先形成多個第一感測單元XI至Xm和多 個第二感測單元Y1至Yn和電極墊P2在基板110上,其中,多個第一感測單元XI至Xm、電極墊 P2和多個第二感測單元Y1至Yn可能使用相同的制造工藝制造。隨后,形成多個絕緣圖案IN, 其中每個絕緣圖案IN會涵蓋一個連接部分C1和靠近連接部分C1的每個電極墊P2的部分區 域。然后,沿第二方向D2形成連接部分C2,其中每個連接部分C2會跨越絕緣圖案IN來連接相 鄰兩個電極墊P2。
[0040] 本發明并不限制多個第一感測單元(XI至Xm)、多個第二感測單元(Y1至Yn)和多個 絕緣圖案IN的制造順序。在另一個實施例,連接部分C2在絕緣圖案IN前先被制造完成,而第 一感測單元(XI至Xm)及第二感測單元(Y1至Yn)的電極墊P2又在絕緣圖案IN后被制造完成。 又或者是,絕緣圖案IN可能被連續的絕緣膜所取代,而多個第一感測單元XI至Xm或多個第 二感測單元Y1至Yn其中的一(例如是Xi)可在形成連續絕緣薄膜前制造完成;而多個第一感 測單元XI至Xm或多個第二感測單元Y1至Yn的另一個(例如是Yj)則在形成連續絕緣薄膜的 后制造完成。
[0041] 本實施例中,多個第一感測單元XI至Xm和多個第二感測單元Y1至Yn的材料是一種 透明的導電材料,例如金屬氧化物、納米碳管、納米銀線、石墨烯或其他的透明導電材料。其 中,金屬氧化物可能是銦氧化錫、銦鋅氧化物、鋁錫氧化物、鋁鋅氧化物、鍺銦鋅氧化物或其 他金屬氧化物。另外,多個第一感測單元XI至Xm和多個第二感測單元Y1至Yn的材料也可為 金屬或金屬合金,而金屬可選自下列其中之一,例如,銀、鋁、銅、鉻、鈦、鉬、鈮、釹或其金屬 合金。當多個第一感測單元XI至Xm和多個第二感測單元Y1至Yn的材料為低透光的金屬及其 合金,則這些多個第一感測單元XI至Xm和多個第二感測單元Y1至Yn可被設計成網格圖案來 提高光的透射率。此外,連接部分C2和電極墊P2也可使用不同的制造工藝來制作,故連接部 分C2和電極墊P2的材料也可能不同。此外,絕緣圖案IN的材料是一種透明的無機材料或透 明的有機材料。
[0042] 設置在周邊區域A2的線路120部分的材料是一種金屬或金屬合金,線路120也可被 制成的網格圖案以提高光的透射率。另外,120線路的材料也可能是上述的透明導電材料。 此外,線路120、多個第一感測單元XI至Xm和多個第二感測單元Y1至Yn和絕緣圖案IN可采用 傳統的光蝕刻(photolithography)方式制造。或者,線路120、多個第一感測單元XI至Xm、多 個第二感測單元Y1至Yn和絕緣圖案IN也可以采用一種印刷(printing)方式制造,如此,便 可達到低污染和減少制造成本。
[0043]多個第一感測單元XI至Xm和多條線路120形成多個第一感測通道(圖1A未標式), 多個第二感測單元Y1至Yn和多條線路120形成多個第二感測通道(圖1A未標式)。此外,每個 線路120的一端并未與感測單元(XI至Xm和Y1至Yn)連接而是端延伸到周邊區域A2,以便連 接到信號傳輸電路150。用以將第一感測通道或第二感測通道連接到信號傳輸電路150,信 號傳輸電路150是用于作為第一感測通道或第二感測通道和觸控電路單元130之間的橋梁。 本實施例中,信號傳輸電路150是可撓性印刷電路板(FPC)而觸控電路單元130是集成電路 (1C),但本發明并非僅限于此。
[0044] 本發明的第一感測通道或第二感測通道的多個阻抗值本質上趨近于一相同的阻 抗將進一步詳細描述如下所示。所謂〃第一感測通道或第二感測通道的多個阻抗值本質上 趨近于一相同的阻抗〃的意義不等于"第一感測通道或第二感測通道的多個阻抗值的差異 值要等于〇",而是要第一感測通道或第二感測通道的多個阻抗值彼此之間的阻抗值的最大 差異度受到限制,并透過觸控電路單元130的驅動,可確保觸控面板100可以正常運作。
[0045] 通過以下的公式(1),由于阻抗Z和電阻R均呈正相關關系。公式(2),電阻R和長度1 是呈正相關關系,而電阻R和線路截面積A是負相關關系。換句話說,阻抗Z和長度1是呈正相 關關系,與阻抗Z的線路截面積A是負相關關系。
[0046] ⑴ 則 (2)
[0048] 關于上面的符號,其中Z是阻抗,R是電阻,j是虛數單位,ω是角頻率,L是電感,C是 電容,P是阻力系數,A是線路的截面積,1是長度。
[0049] 參照圖1A,當觸控區A1當中的多個第一感測單元XI至Xm或多個第二感測單元Y1至 γη都具有相同的圖案模式,同時不論是連結到第一感測單元或是連結到第二感測單元的線 路其截面積也是相同的。在這種情況下,對應于線路與多個第一感測單元XI至Xm或線路與 多個第二感測單元Y1至Yn所形成的相對應的多個第一感測通道和多個第二感測通道之間 的阻抗差異主要是由連接的線路120長度決定。以圖1Α中的多個第一感測單元XI到Xm為例, 感測單元Xi離信號傳輸電路150較遠,相較于其他的較接近信號傳輸電路150的第一感測單 元,便需要較長的線路120來電性連接到信號傳輸電路150。因此,參考圖1A,在未執行阻抗 補償之前,由第一感測單元Xi(例如,感測單元XI)距離電信號傳輸電路150較遠,具有較長 的線路120,其所形成的第一感測通道阻抗會大于距離電信號傳輸電路150較近的其他第一 感測單元Xj (例如,感測單元Xm),因為感測單元Xm具有較短的線路120。因此,經過阻抗補償 后,圖1A中相對應多個感測單元XI到Xm及多條線路120所形成所有的多個第一感測通道實 質上會趨近于一相同的阻抗。
[0050] 本發明的是一種補償感測通道之間阻抗差的手段,如上所述。本發明所示的實施 例,包括多個第一感測單元XI到Xm及其線路所形成的多個第一感測通道,并利用至少一阻 抗差補償單元對多個第一感測通道進行阻抗補償。盡管如此,本發明的阻抗調整方式也可 能適用于第二感測單元Y1至Yn及線路所形成的第二感測管道。
[0051 ]如接下所示公式(3),在理想的驅動條件下,每個第一感測通道Zi的阻抗應該相等 于每個第一感測單元Xi的阻抗Z(Xi)阻抗加連接線路120的阻抗Z(Xi_120)的總和。在每個 第一感測單元Xi,其連接區C1截面積小于電極墊P1截面積。通過上述的公式(2),可以清楚 知道,越小的截面積,越大的阻抗值。因此,每個第一感測單元Xi的連接部分C1的阻抗Z(Xi_ Cl)是每個第一感測單元Xi阻抗Z(Xi)的主要貢獻一部分。因此,可簡化公式(3)到公式(4)。 此外,若再進一步只考慮電阻而不考慮電容或電感效應,可以再簡化公式(4)到公式(5)。接 著,將公式(2)結合接下來的公式(6)和公式(7),可以將線路120的阻抗簡化成一特定阻抗 Rs(Xi_120)乘以線路120的長度Li和除以線路120的寬度Wi。如此,公式(5)就可以簡化到公 式(8)。在本發明中,若將特定阻抗Rs(Xi_120)忽略的話,結果可由公式(9)所示,可通過至 少一的阻抗調整單元140對每一感測通道的阻抗來達成調整的目的。換句話說,每兩條不同 的第一感測通道將會趨近于單一阻抗,舉例來說,由第一感測單元Xi及其連接線路所形成 的第一感測通道與第一感測單元Xm與連接線路(最接近于信號傳輸電路150),都將會趨近 于一相同的阻抗。
[0052] Zi = Z(Xi)+Z(Xi_120) (
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