本实用新型涉及显示技术领域,特别是涉及一种触摸屏。
背景技术:
触摸屏作为一种最新的输入设备,具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质进行区分,现在的触摸屏主要包括:电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。
传统电容屏触摸总成结构由盖板(玻璃或者亚克力等其他材质)、fpc10(flexibleprintedcircuit)、两层导电膜、三层oca((opticallyclearadhesive)和触摸屏幕构成。由于结构层数较多,生产工序较多、光线透过率减弱、厚度较厚。
技术实现要素:
为了解决上述问题,本实用新型的目的是提供一种触摸屏,可以减少屏幕的厚度和重量,降低生产成本,改善用户体验。
基于此,本实用新型提供了一种触摸屏,所述触摸屏包括:
光学处理层、与所述光学处理层对应贴合的薄膜传感器和与所述薄膜传感器对应贴合的液晶触摸屏;
所述薄膜传感器包括:自上而下相互贴合的第一基材层、第一导电层、第一粘合层、第二基材层、第二导电层、第二粘合层;
所述薄膜传感器通过fpc与主板处理器相连。
其中,所述光学处理层包括ag膜或者ar膜。
其中,所述触摸屏还包括af膜,所述af膜位于所述光学处理层的上层,与所述光学处理层相互结合。
其中,所述第一导电层的形成材料为纳米银线、ito或石墨烯的一种或多种。
其中,所述第一粘合层包括oca层。
其中,所述第二粘合层包括oca层。
其中,所述第一基材层包括但不限于pet材料。
在本实用新型中,光学处理层、与所述光学处理层对应贴合的薄膜传感器和与所述薄膜传感器对应贴合的液晶触摸屏;所述薄膜传感器包括:自上而下相互贴合的第一基材层、第一导电层、第一粘合层、第二基材层、第二导电层、第二粘合层;所述薄膜传感器通过fpc10与主板处理器相连。本实用新型与传统电容屏触摸屏相比较而言,减少了盖板保护层和一层oca层,达到了减厚减重的效果,与此同时减少了加工次数,大大降低了生产成本,并且由于减少了两层结构,减少了光的折射次数,提高了透过率,从而使得屏幕显示更清晰,极大地改善了用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型实施例提供的触摸屏的侧面叠层结构图;
图2是本实用新型实施例提供的触摸屏的正视图;
图3是本实用新型实施例提供的触摸屏的背视图。
其中,1为光学处理层,2为第一基材层,3为第一导电层,4为第一粘合层,5为第二基材层,6为第二导电层,7为第二粘合层,8为液晶显示屏,9为薄膜传感器,10为fpc。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图1是本实用新型实施例提供的触摸屏的侧面叠层结构图,图2是本实用新型实施例提供的触摸屏的正视图,图3是本实用新型实施例提供的触摸屏的背视图所述触摸屏包括,请参考图1、图2和图3,其中,本实用新型提供了一种触摸屏,所述触摸屏包括:
光学处理层1、与所述光学处理层1对应贴合的薄膜传感器9和与所述薄膜传感器对应贴合的液晶显示屏8;
所述薄膜传感器9包括:自上而下相互贴合的第一基材层2、第一导电层3、第一粘合层4、第二基材层5、第二导电层6、第二粘合层7;
所述薄膜传感器9通过fpc10与主板处理器相连。
其中,所述光学处理层1包括ag膜或者ar膜。所述ag(anti-glare)膜,中文为防眩光膜,是将pet表面经过单面或者双面特殊处理后达到多角度漫反射的效果,从而提高画面的可视角度,降低环境光的干扰,减少屏幕反光,一般采用喷涂、烘烤的方式成膜,原材料常采用的是纳米二氧化硅。ar(anti-reflection)膜,中文为抗反射增透膜,通过增加屏幕透光率,减少屏幕反射率达到增透目的。
所述ar膜可以由一层二氧化硅膜层和一层二氧化钛膜层组成,二氧化硅的折射率较低,二氧化钛的折射率较高,利用光的干涉现象使不同折射率层的反射光发生抵消,从而做到降低发射率。对于二氧化硅膜层和一层二氧化钛膜层的上下位置顺序不做限定。
所述触摸屏还包括af膜,所述af膜位于所述光学处理层1的上层,与所述光学处理层1相互结合。
所述af(anti-fingerprint)膜,中文为抗指纹膜。af油可以将玻璃表面的张力降至最低,灰尘与屏幕面积减少90%,使其具有较强的防水、抗油污、抗指纹能力,达到屏幕面板长期保持光洁亮丽的效果。
所述第一导电层3的形成材料为纳米银线、ito或石墨烯的一种或多种。
所述第一导电层3的形成材料还可以为银、铜等金属或者氧化物制成金属网格。
所述第一粘合层4包括oca层,所述oca层即oca(opticallyclearadhesive)层用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种粘胶剂,具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。所述oca层是触摸屏的重要原材料之一,是将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层再各贴合一层离型薄膜制备而成,是一种无基体材料的双面贴合胶带,可以实现提高显示效果,并隔绝灰尘和水汽。
所述第二粘合层7可以包括全贴oca层,所述全贴oca层和oca层同属光学透明胶类,区别在于材质特性/厚度/应用工序不一样,所述全贴oca可以包括但不限于由丙烯酸酯压敏胶层和分别设在其两侧的pet离型膜组成,所述丙烯酸酯压敏胶的具体成分可以包括硬单体15~30份、软单体30~60份、功能单体5~15份、引发剂0.3~0.5份、光固化剂0.2~0.8份和溶剂100~160份。
所述第一基材层2包括pet层,所述pet层为pet聚酯薄膜简称pet薄膜,特点是耐高温,好印刷,易加工,耐电压绝缘性好,是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料,采用挤出法制成厚片,再经双向拉伸制成的薄膜材料。它是一种无色透明、有光泽的薄膜,机械性能优良,刚性、硬度及韧性高,耐穿刺,耐摩擦,耐高温和低温,耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好,是常用的阻透性复合薄膜基材之一。
本实用新型中的触摸屏与传统的电容触摸屏相比,有如下特点:
本实用新型在传统电容屏结构上减掉了玻璃保护盖板,调整了薄膜传感器叠层结构,在一张pet上正面做导电层,在pet层背面做光学处理,如ag(anti-glare)层,或者ar(anti-reflection)以及加硬层,oca置于下层,相当于改变了导电层的朝向。由于少了盖板,整个结构的厚度和重量都得到大幅度的减少,与此同时,由于盖板材质通常是玻璃的,去掉之后,减少了整个结构的反射,增加了透过率。通过减少盖板,本实用新型减少了薄膜传感器和盖板贴合的工序,同样减少了一层oca层,降低了整个生产的成本。
本实用新型触摸屏的触摸原理为:通过工艺处理在第一导电层和第二导电层两层导电层上蚀刻出不同的导电线路模块,两个模块上蚀刻的图形相互垂直(x方向和y方向),形成类坐标系网格,每个模块再通过印刷导线连通到fpc(柔性电路板)上;工作时,人体电场信号(或其他电信号)接触产品表面时引起两层导电层电信号变化,并通过导线传输到图示fpc(柔性电路板)上形成数字信号,再经由主板处理器做运算处理转化为屏幕(x,y)轴数值,进而达到定位的目的。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本实用新型的保护范围。