一种信息输入终端及其制作方法与流程

文档序号:14990019发布日期:2018-07-20 22:01阅读:177来源:国知局

本发明涉及平板显示技术领域,尤其涉及一种信息输入终端及其制作方法。



背景技术:

传统的ogs触控面板应用铟锡氧化物(ito)制作触控电极层,铟锡氧化物(ito)方块电阻的电阻率通常为几十到几百不等,因其电阻较大导电性不佳,电流噪声较大,ogs触控面板结合lcm显示屏后,其成品也会附加lcm显示屏所带来的噪声,从而影响触控灵敏度。铟锡氧化物(ito)作为触控电极层制作材料,价格昂贵,增加了触控面板的生产成本;且铟锡氧化物(ito)高温镀膜所需温度为400℃左右,能耗较高,工序繁复。

而金属网格(metal-mesh)技术利用银,铜等金属材料或者氧化物等易于得到且价格低廉的原料,可形成导电金属网格图案,制作工艺较铟锡氧化物(ito)制作触控电极层简便,所需温度不超过150℃。其理论的最低电阻值可达到0.1欧姆/平方英寸,而且具有良好的电磁干扰屏蔽效果。

但现有的应用金属网格图案制成的触控面板存在摩尔纹,尤其在高像素下(通常大于200ppi)摩尔纹非常明显。摩尔纹指数码产品显示屏中像素,光学膜片以及触控导电的金属图案,在水平和垂直方向上,规则对齐的像素和物体的精细规则图案重叠式稍有偏差,所出现的干扰波纹图案。因此,利用金属网格代替铟锡氧化物(ito)制作触控面板需要消减摩尔纹对触控操作造成的影响。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明提供一种利用金属网格作为触控导电材料且能够消减摩 尔纹的信息输入终端及其制作方法。

为实现上述目的,本发明的技术方案如下:

根据本发明的一个方面,提供的一种信息输入终端,其至少包括:一基板,其至少具有一第一表面;触控电极层,其形成于第一表面上,触控电极至少包括一第一电极串列;第一电极串列由一第一金属网格层组成,第一金属网格层包括第一金属线和第二金属线,第一金属线沿第一方向排列,第二金属线沿第二方向排列,第一金属线和第二金属线交叉电性连接,第一金属线与第二金属线之间形成的夹角为20°至60°。

优选地,本发明提供的该信息输入终端中的触控电极层至少还包括一第二电极串列,且第二电极串列由一第二金属网格层构成,第二金属网格层包括第三金属线和第四金属线,第三金属线沿第三方向排列,第四金属线沿第四方向排列,第三金属线和第四金属线交叉电性连接;第三金属线与第四金属线之间形成的夹角为20°至60°;第一电极串列沿第五方向排列,第二电极串列沿第六方向排列,第一电极串列和第二电极串列交叉绝缘设置。。

进一步的,本发明提供的该信息输入终端中的第一电极串列包括多个由第一金属线和第二金属线形成的第一电极单元和第一连接单元,相邻两第一电极单元通过第一连接单元连接,第二电极串列包括多个由第三金属线和第四金属线形成的第二电极单元和第二连接单元,相邻两第二电极单元通过第二连接单元连接;第一金属线和第二金属线,在同一制程中一并制成;第一金属线与第二金属线具有相同的线宽,相邻两第一金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第二金属线之间具有相同的线宽;第三金属线和第四金属线,在同一制程中一并制成;第三金属线与第四金属线具有相同的线宽,相邻两第三金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第四金属线之间具有相同的线宽。

进一步的,本发明提供的该信息输入终端中还包括多个第一绝缘块,第一电极串列与第二电极串列在交叉处通过第一绝缘块绝缘,第一绝缘块位于第一连接单元与第二连接单元之间,第一连接线位于第一表面与第一绝缘块之间;第一金属线和第二金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线与第二金属线交叉电性连接形成第一区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫 米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

进一步的,本发明提供的该信息输入终端中还包括一第一绝缘层,第一电极串列和第二电极单元形成于第一表面上,第一绝缘层形成于第一电极串列和第二电极单元之上,第一绝缘层上具有接触孔,第二连接单元形成于第一绝缘层之上,第二连接单元通过接触孔连接相邻的两第二电极单元;第一金属线和第二金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线与第二金属线交叉电性连接形成第一区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

根据本发明的另一个方面,提供的一种信息输入终端,其特征在于,一基板,其至少具有相背设置第一表面和第二表面;触控电极层,其形成于第一表面上,触控电极至少包括一第一电极串列;第一电极串列由一第一金属网格层组成,第一金属网格层包括第一金属线和第二金属线,第一金属线沿第一方向排列,第二金属线沿第二方向排列,第一金属线和第二金属线交叉电性连接;一显示面板,显示面板与基板的第二表面贴合,显示面板至少包括第一遮光线;第一金属线与第二金属线之间形成的夹角为20°至60°,第一金属线相对第一表面的投影与第一遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为60°至80°。

优选地,本发明提供的该信息输入终端中的触控电极层至少还包括一第二电极串列,且第二电极串列由一第二金属网格层构成,第二金属网格层包括第三金属线和第四金属线,第三金属线沿第三方向排列,第四金属线沿第四方向排列,第三金属线和第四金属线交叉电性连接;第三金属线与第四金属线之间形成的夹角为20°至60°,第三金属线相对第一表面的投影与第一遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为60°至80°;第一电极串列沿第五方向排列,第二电极串列沿第六方向排列,第一电极串列和第二电极串列交叉绝缘设置。

进一步的,本发明提供的该信息输入终端中第一电极串列包括多个由第一金属线和第二金属线形成的第一电极单元和第一连接单元,相邻两第一电极单元通过第一连接单元连接,第二电极串列包括多个由第三金属线和第四金属线形成的第二电极单元和第二连接单元,相邻两第二电极单元通过第二连接单元连接;第一金属线和第二金属线,在同一制程中一并制成;第一金属线与第二金属线具有相同的线宽,相邻两第一金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第二金属线之间具有相同的线宽;第三金属线和第四金属线,在同一制程中一并制成;第三金属线与第四金属线具有相同的线宽,相邻两第三金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第四金属线之间具有相同的线宽;显示面板至少包括一第二遮光线,第一遮光线与第二遮光线垂直设置;第二金属线相对第一表面的投影与第二遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为30°至10°,第四金属线相对第一表面的投影与第二遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为30°至10°。

进一步的,本发明提供的该信息输入终端中还包括多个第一绝缘块,第一电极串列与第二电极串列在交叉处通过第一绝缘块绝缘,第一绝缘块位于第一连接单元与第二连接单元之间,第一连接线位于第一表面与第一绝缘块之间;第一金属线和第二金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线与第二金属线交叉电性连接形成第一区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

进一步的,本发明提供的该信息输入终端中还包括一第一绝缘层,第一电极串列和第二电极单元形成于第一表面上,第一绝缘层形成于第一电极串列和第二电极单元之上,第一绝缘层上具有接触孔,第二连接单元形成于第一绝缘层之上,第二连接单元通过接触孔连接相邻的两第二电极单元;第一金属线和第二金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线与第二金属线交叉电性连接形成第一区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线 交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

本发明有必要提供一种上述信息输入终端的制作方法,其至少包括以下步骤:提供一基板,基板至少具有一第一表面;提供一触控电极层,其形成于第一表面上,触控电极至少包括一第一电极串列,第一电极串列由一第一金属网格层组成,第一金属网格层包括第一金属线和第二金属线,第一金属线沿第一方向排列,第二金属线沿第二方向排列,第一金属线和第二金属线交叉电性连接,第一金属线与第二金属线之间形成的夹角为20°至60°。

优选地,本发明提供的该信息输入终端的制作方法中,触控电极层至少还提供一第二电极串列,且第二电极串列由一第二金属网格隔层构成,第二金属网格层包括第三金属线和第四金属线,第三金属线沿第三方向排列,第四金属线沿第四方向排列,第三金属线和第四金属线交叉电性连接,第三金属线与第四金属线之间形成的夹角为20°至60°;第一电极串列沿第五方向排列,第二电极串列沿第六方向排列,第一电极串列和第二电极串列交叉绝缘设置;第一金属线和第二金属线,在同一制程中一并制成;第一金属线与第二金属线具有相同的线宽,相邻两第一金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第二金属线之间具有相同的线宽;第三金属线和第四金属线,在同一制程中一并制成;第三金属线与第四金属线具有相同的线宽,相邻两第三金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第四金属线之间具有相同的线宽;第一金属线和第二金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线与第二金属线交叉电性连接形成第一区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

此外,本发明还有必要提供一种上述信息输入终端的制作方法,其至少包括以下步骤:提供一基板,其至少具有相背设置的第一表面和第二表面;提供一触控电极层,其形成于第一表面上,触控电极至少包括一第一电极串列,第一电极串列由一第一金属网格层组成,第一金属网格层包括第一金属线和第二金属线,第一金属线沿第一方向排列,第二金属线沿第二方向排列,第一金属线和第二金属线交叉电性连接;提供一显示面板,显示面板与基板的第二表面 贴合,显示面板至少包括第一遮光线;第一金属线与第二金属线之间形成的夹角为20°至60°,第一金属线相对第一表面的投影与第一遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为60°至80°。

优选地,本发明提供的该信息输入终端的制作方法中,触控电极层至少还提供一第二电极串列,且第二电极串列由一第二金属网格层构成,第二金属网格层包括第三金属线和第四金属线,第三金属线沿第三方向排列,第四金属线沿第四方向排列,第三金属线和第四金属线交叉电性连接;第三金属线与第四金属线之间形成的夹角为20°至60°,第三金属线相对第一表面的投影与第一遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为60°至80°;显示面板至少包括一第二遮光线,第一遮光线与第二遮光线垂直设置,第二金属线相对第一表面的投影与第二遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为30°至10°,第四金属线相对第一表面的投影与第二遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为30°至10°;第一电极串列沿第五方向排列,第二电极串列沿第六方向排列,第一电极串列和第二电极串列交叉绝缘设置;第一金属线和第二金属线,在同一制程中一并制成;第一金属线与第二金属线具有相同的线宽,相邻两第一金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第二金属线之间具有相同的线宽;第三金属线和第四金属线,在同一制程中一并制成;第三金属线与第四金属线具有相同的线宽,相邻两第三金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第四金属线之间具有相同的线宽;第一金属线和第二金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线与第二金属线交叉电性连接形成第一区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

本发明提供的一种信息输入终端及其制作方法中,利用金属网格作为触控导电材料可降低通道电阻,提高触摸屏的信噪比,从而提高灵敏度,降低成本。金属网格在形成电极串列时,其交叉设置的金属线之间形成一定的角度可以消减摩尔纹。且,将金属网格作为制作触控电极的材料应用于信息输入终端中,信息输入终端的金属网格中的金属线与显示面板遮光线之间设置一定夹角可 以消减摩尔纹对触控操作及显示效果造成的影响。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:

图1为本发明提供的一较佳实施例的信息输入终端的示意图;

图2为图1中a区域的放大示意图;

图3为本发明提供的另一一较佳实施例的信息输入终端的示意图;

图4为图3中b区域的放大示意图;

图5为图1所述信息输入终端的制作方法的流程示意图;

图6为图3所述信息输入终端的制作方法的流程示意图。

具体实施方式

为说明本发明提供的信息输入终端及其制作方法所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明提供的信息输入终端至少包括一基板10,该基板10可选择透明材料如玻璃、树脂制成,其至少具有一第一表面100,该第一表面100为一连续且光滑的平面或者曲面。触控电极层110,其形成于第一表面100上,本实施例中,生成触控电极层110的材料为单一金属、复合金属或合金,但不以此为限。触控电极至少包括一第一电极串列111,第一电极串列111由一第一金属网格层200组成,第一金属网格层200包括第一金属线210和第二金属线220,第一金属线210沿第一方向排列,第二金属线220沿第二方向排列,第一金属线210和第二金属线220交叉电性连接,第一金属线210与第二金属线220之间形成的夹角a为20°至60°。

参考图1和图2,图1为本发明提供的一较佳实施例的信息输入终端的示意图;图2为图1中a区域的放大示意图。在本实施例中,该信息输入终端至少包括一基板10,其至少具有一第一表面100;触控电极层110,其形成于 第一表面100上,该触控电极层110至少包括一第一电极串列111以及一第二电极串列112,第一电极串列111由一第一金属网格层200组成,第一金属网格层200包括第一金属线210和第二金属线220,第一金属线210沿第一方向排列,第二金属线220沿第二方向排列,第一金属线210和第二金属线220交叉电性连接,第一金属线210与第二金属线220之间形成的夹角a为20°至60°。第二电极串列112,且第二电极串列112由一第二金属网格层(图中未示出)构成,第二金属网格层包括第三金属线(图中未示出)和第四金属线(图中未示出),第三金属线沿第三方向排列,第四金属线沿第四方向排列,第三金属线和第四金属线交叉电性连接;第三金属线与第四金属线之间形成的夹角a为20°至60°;第一电极串列111沿第五方向排列,第二电极串列112沿第六方向排列,第一电极串列111和第二电极串列112交叉绝缘设置。

对水平方向的摩尔条纹、竖直方向的摩尔条纹以及倾斜方向的摩尔条纹进行计算,得出上述三者之间交集为理论摩尔纹最轻区域,通过该区域确定金属网格中金属线之间的夹角大小。

在本实施例中,第一电极串列111包括多个由第一金属线和第二金属线形成的第一电极单元(图中未示出)和第一连接单元(图中未示出),相邻两第一电极单元通过第一连接单元连接,第二电极串列112包括多个由第三金属线和第四金属线形成的第二电极单元(图中未示出)和第二连接单元(图中未示出),相邻两第二电极单元通过第二连接单元连接;第一金属线210和第二金属线220,在同一制程中一并制成;第一金属线210与第二金属线220具有相同的线宽,相邻两第一金属线210之间具有相同的线宽,相邻的两第二金属线220之间具有相同的线宽;第三金属线和第四金属线,在同一制程中一并制成;第三金属线与第四金属线具有相同的线宽,相邻两第三金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第四金属线之间具有相同的线宽。

更佳的,在本实施例中,信息输入终端可设置多个第一绝缘块(图中未示出),第一电极串列111与第二电极串列112在交叉处通过第一绝缘块绝缘,第一绝缘块位于第一连接单元与第二连接单元之间,第一连接线位于第一表面100与第一绝缘块之间;第一金属线210和第二金属线220的线宽范围为2微 米至6微米之间,第一金属线210与第二金属线220交叉电性连接形成第一区域230的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

更佳的,在本实施例中,信息输入终端可设置一第一绝缘层(图中未示出),第一电极串列111和第二电极单元形成于第一表面100上,第一绝缘层形成于第一电极串列111之上,第一绝缘层上具有接触孔,第二连接单元形成于第一绝缘层之上,第二连接单元通过接触孔连接相邻的两第二电极单元;第一金属线210和第二金属线220的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线210与第二金属线220交叉电性连接形成第一区域230的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积(图中未示出)范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

本发明提供的另一较佳的实施例的信息输入终端至少包括一基板10,该基板10可选择透明材料如玻璃、树脂制成,其至少具有一第一表面100,该第一表面100为一连续且光滑的平面或者曲面。触控电极层110,其形成于第一表面100上,本实施例中,生成触控电极层110的材料为单一金属、复合金属或合金,但不以此为限。触控电极至少包括一第一电极串列111,第一电极串列111由一第一金属网格层200组成,第一金属网格层200包括第一金属线210和第二金属线220,第一金属线210沿第一方向排列,第二金属线220沿第二方向排列,第一金属线210和第二金属线220交叉电性连接。一显示面板120,显示面板120与基板10贴合,显示面板120至少包括第一遮光线121,第一金属线210相对第一表面100的投影与第一遮光线121相对第一表面100的投影之间形成的夹角b为60°至80°。参考图3和图4,图3为本发明提供的一较佳实施例的信息输入终端的示意图,图4为图3中b区域的放大示意图。作为本发明提供的优选实施例,该信息输入终端至少包括一基板10,其至少具有相背设置第一表面100及第二表面(图中未示出);触控电极层110,其形成于第一表面100上,触控电极层110至少包括一第一电极串列111以及 第二电极串列112。第一电极串列111由一第一金属网格层200组成,第一金属网格层200包括第一金属线210和第二金属线220,第一金属线210沿第一方向排列,第二金属线220沿第二方向排列,第一金属线210和第二金属线220交叉电性连接;第二电极串列112由一第二金属网格层构成,第二金属网格层包括第三金属线和第四金属线,第三金属线沿第三方向排列,第四金属线沿第四方向排列,第三金属线和第四金属线交叉电性连接;一显示面板120,显示面板120与基板10的第二表面贴合,显示面板120至少包括第一遮光线121以及第二遮光线122,第一遮光线121与第二遮光线122垂直设置;第一金属线210与第二金属线220之间形成的夹角为20°至60°,第一金属线210相对第一表面100的投影与第一遮光线121相对第一表面100的投影之间形成的夹角b为60°至80°,第二金属线220相对第一表面100的投影与第二遮光线122相对第一表面100的投影之间形成的夹角c为30°至10°;第三金属线相对第一表面100的投影与第一遮光线121相对第一表面100的投影之间形成的夹角d为60°至80°,第四金属线相对第一表面100的投影与第二遮光线122相对第一表面100的投影之间形成的夹角e为30°至10°;第一电极串列111沿第五方向排列,第二电极串列112沿第六方向排列,第一电极串列111和第二电极串列112交叉绝缘设置。

在本实施例中,该信息输入终端中第一电极串列111包括多个由第一金属线和第二金属线形成的第一电极单元和第一连接单元,相邻两第一电极单元通过第一连接单元连接,第二电极串列112包括多个由第三金属线和第四金属线形成的第二电极单元和第二连接单元,相邻两第二电极单元通过第二连接单元连接;第一金属线210和第二金属线220,在同一制程中一并制成;第一金属线210与第二金属线220具有相同的线宽,相邻两第一金属线210之间具有相同的线宽,相邻的两第二金属线220之间具有相同的线宽;第三金属线和第四金属线,在同一制程中一并制成;第三金属线与第四金属线具有相同的线宽,相邻两第三金属线之间具有相同的线宽,相邻的两第四金属线之间具有相同的线宽。

更佳的,该信息输入终端中还包括多个第一绝缘块,第一电极串列111与 第二电极串列112在交叉处通过第一绝缘块绝缘,第一绝缘块位于第一连接单元与第二连接单元之间,第一连接线位于第一表面100与第一绝缘块之间;第一金属线210和第二金属线220的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线210与第二金属线220交叉电性连接形成第一区域230的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

更佳的,该信息输入终端中还包括一第一绝缘层,第一电极串列111和第二电极单元形成于第一表面100上,第一绝缘层形成于第一电极串列111之上,第一绝缘层上具有接触孔,第二连接单元形成于第一绝缘层之上,第二连接单元通过接触孔连接相邻的两第二电极单元;第一金属线210和第二金属线220的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线210与第二金属线220交叉电性连接形成第一区域230的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米;第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

对水平方向的摩尔条纹、竖直方向的摩尔条纹以及倾斜方向的摩尔条纹进行计算,得出上述三者之间交集为理论摩尔纹最轻区域,通过该区域确定金属网格中金属线之间的夹角大小。

参考图5,图5为图1所述信息输入终端的制作方法的流程示意图。本实施例为上述信息输入终端的制作方法,其具体实现步骤为:

s01:提供一基板,基板至少具有一第一表面。

具体的,该基板可选择透明材料如玻璃、树脂制成,该第一表面可为一连续且光滑的平面或者曲面。

s02:提供一触控电极层,其形成于第一表面上,触控电极至少包括一第一电极串列以及一第二电极串列。

具体的,第一电极串列包括多个由第一金属线和第二金属线形成的第一电极单元和第一连接单元,相邻两第一电极单元通过第一连接单元连接,第二电极串列包括多个由第三金属线和第四金属线形成的第二电极单元和第二连接 单元,相邻两第二电极单元通过第二连接单元连接。

s03:第一电极串列由一第一金属网格层组成,第一金属网格层包括第一金属线和第二金属线,第一金属线与第二金属线之间形成的夹角为20°至60°。

具体的,第一金属线沿第一方向排列,第二金属线沿第二方向排列,第一金属线和第二金属线交叉电性连接。第一金属线和第二金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线与第二金属线交叉电性连接形成第一区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

s04:第二电极串列由一第二金属网格隔层构成,第二金属网格层包括第三金属线和第四金属线,第三金属线与第四金属线之间形成的夹角为20°至60°。

具体的,第三金属线沿第三方向排列,第四金属线沿第四方向排列,第三金属线和第四金属线交叉电性连接。第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

s05:第一电极串列沿第五方向排列,第二电极串列沿第六方向排列,第一电极串列和第二电极串列交叉绝缘设置。

更佳的,第一电极串列与第二电极串列可以通过多个第一绝缘块绝缘交叉设置,第一电极串列与第二电极串列在交叉处通过第一绝缘块绝缘,第一绝缘块位于第一连接单元与第二连接单元之间,第一连接线位于第一表面与第一绝缘块之间。

更佳的,第一电极串列与第二电极串列也可以通过第一绝缘层绝缘交叉设置,第一电极串列与第二电极串列在交叉处通过第一绝缘块绝缘,第一绝缘块位于第一连接单元与第二连接单元之间,第一连接线位于第一表面与第一绝缘块之间。

参考图6,图6为图3所述信息输入终端的制作方法的流程示意图。本实施例为上述信息输入终端的制作方法,其具体实现步骤为:

s01:提供一基板,基板至少具有相背设置的第一表面和第二表面。

具体的,该基板可选择透明材料如玻璃、树脂制成,该第一表面可为一连续且光滑的平面或者曲面。

s02:提供一触控电极层,其形成于第一表面上,触控电极至少包括一第一电极串列以及一第二电极串列。

具体的,第一电极串列包括多个由第一金属线和第二金属线形成的第一电极单元和第一连接单元,相邻两第一电极单元通过第一连接单元连接,第二电极串列包括多个由第三金属线和第四金属线形成的第二电极单元和第二连接单元,相邻两第二电极单元通过第二连接单元连接,第一金属线与第二金属线之间形成的夹角为20°至60°。

s03:提供一显示面板,显示面板与基板的第二表面贴合,显示面板至少包括第一遮光线以及第二遮光线,第一遮光线与第二遮光线垂直设置。

s04:第一电极串列由一第一金属网格层组成,第一金属网格层包括第一金属线和第二金属线,第一金属线相对第一表面的投影与第一遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为60°至80°,第二金属线相对第一表面的投影与第二遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为30°至10°。

具体的,第一金属线沿第一方向排列,第二金属线沿第二方向排列,第一金属线和第二金属线交叉电性连接。第一金属线和第二金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第一金属线与第二金属线交叉电性连接形成第一区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

s05:第二电极串列由一第二金属网格隔层构成,第二金属网格层包括第三金属线和第四金属线,第三金属线相对第一表面的投影与第一遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为60°至80°,第四金属线相对第一表面的投影与第二遮光线相对第一表面的投影之间形成的夹角为30°至10°。

具体的,第三金属线沿第三方向排列,第四金属线沿第四方向排列,第三金属线和第四金属线交叉电性连接。第三金属线和第四金属线的线宽范围为2微米至6微米之间,第三金属线与第四金属线交叉电性连接形成第二区域的面积范围为0.1平方毫米至0.5平方毫米。

s06:第一电极串列沿第五方向排列,第二电极串列沿第六方向排列,第 一电极串列和第二电极串列交叉绝缘设置。

更佳的,第一电极串列与第二电极串列可以通过多个第一绝缘块绝缘交叉设置,第一电极串列与第二电极串列在交叉处通过第一绝缘块绝缘,第一绝缘块位于第一连接单元与第二连接单元之间,第一连接线位于第一表面与第一绝缘块之间。

更佳的,第一电极串列与第二电极串列也可以通过第一绝缘层绝缘交叉设置,第一电极串列与第二电极串列在交叉处通过第一绝缘块绝缘,第一绝缘块位于第一连接单元与第二连接单元之间,第一连接线位于第一表面与第一绝缘块之间。

本发明提供的一种信息输入终端及其制作方法中,金属网格在形成电极串列时,其交叉电性连接的金属线之间形成一定的角度可以消减摩尔纹。且,将金属网格作为制作触控电极的材料应用于信息输入终端中,信息输入终端的金属网格中的金属线与显示面板遮光线之间设置一定夹角可以消减摩尔纹对触控操作及显示效果造成的影响。

以上为本发明提供的一种信息输入终端及其制作方法的较佳实施方式,并不能理解为对本发明权利保护范围的限制,本领域的技术人员应该知晓,在不脱离本发明构思的前提下,还可做多种改进或替换,所有的该等改进或替换都应该在本发明的权利保护范围内,即本发明的权利保护范围应以权利要求为准。

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