电容式触控结构和电容式触摸屏及其制备方法

文档序号:9578930阅读:314来源:国知局
电容式触控结构和电容式触摸屏及其制备方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及触摸屏技术领域,特别涉及一种电容式触控结构,以及具有该触控结构的电容式触摸屏及其制备方法。
【背景技术】
[0002]触摸屏(Touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了触摸屏上的图形按钮时,触摸屏上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。
[0003]现有触摸屏有电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏以及表面超声波式触摸屏。其中,电容式触摸屏因其具有寿命长、精确度高、量产可行性强等优点,已被广泛应用到各领域中,所谓电容式触摸屏就是一种利用人体的特有电特性达到触控操作目的的触摸屏。
[0004]目前,电容式触摸屏包括OGS (One Glass Solut1n,一体化触控)结构,玻璃加PET (Polyethylene Terephthalate,聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜结构。但是,前述两种结构的触摸屏均弯折性差,且抗跌落能力低。所以随着人们日益对多元性产品的需求,在保证触摸屏在低成本的情况下,触摸屏同时具有柔性和较强的抗跌落能力,成为急需解决的问题。

【发明内容】

[0005]本发明的目的旨在至少在一定程度上解决上述的技术问题。
[0006]为此,本发明的一个目的在于提出一种电容式触控结构,该电容式触控结构具有可弯折性,可与柔性显示器贴合,满足人们日益对多元性产品的需求,此外,该结构制程工艺工序少,生成成本低,且生产效率和产品的良率高。
[0007]本发明的另一个目的在于提出一种电容式触摸屏。
[0008]本发明的再一个目的在于提出一种电容式触摸屏的制备方法。
[0009]为达到上述目的,本发明的一方面实施例提出一种电容式触控结构,该结构包括PET膜层;透明光学胶基板,所述透明光学胶基板贴合于所述PET膜层上,所述透明光学胶基板具有视窗区和非视窗区;油墨层,所述油墨层设置于所述透明光学胶基板的非视窗区之上;透明填平层,所述填平层位于所述透明光学胶基板的视窗区和所述油墨层之上,用于填平所述油墨层造成的台阶;电极层,所述电极层形成于所述透明填平层之上。
[0010]本发明实施例的电容式触控结构,通过将透明光学胶基板贴合于PET膜层,从而可以具有耐磨性和柔性,在透明光学胶基板的非可视区设置油墨层之后且形成电极层之前,通过透明填平层将油墨层形成的台阶填平,可以提高产品的良品率,并且本发明实施例的电容式触控结构制程工艺工序少,生产成本低,可以提高生产效率,可以与柔性显示器贴合,满足人们对多元化产品的需求。
[0011]其中,在本发明的一些实施例中,所述PET膜层的厚度为145-155微米,所述PET膜层的硬度大于9H,所述透明光学胶基板厚度为16.5-17.5微米。
[0012]其中,所述电极层为由ΙΤ0镀膜层或纳米银层形成的图形结构层,所述图形结构层的厚度为50-2000埃米。进一步地,所述电极层包括电容屏驱动结构和感应电极结构。
[0013]另外,上述电容式触控结构还包括:电极保护层,所述电极保护层位于所述电极层之上。
[0014]具体地,所述电极保护层为油墨保护层,所述油墨保护层的厚度为4-6微米。
[0015]通过电极保护层可以起到绝缘、消影和保护电极的作用,更加安全可靠。
[0016]为达到上述目的,本发明的另一方面实施例提出一种电容式触摸屏,该电容式触摸屏包括上述电容式触控结构。
[0017]本发明实施例的电容式触摸屏,通过上述实施例的电容式触控结构,可以实现柔性触控显示,满足人们对多元化产品的需求,更加耐磨,制程工艺工序少,成本低。
[0018]为达到上述目的,本发明的再一方面实施例提出一种电容式触摸屏的制备方法,该制备方法包括以下步骤:A、采用网版印刷方法在透明光学胶基板的非视窗区印制油墨层;B、采用网版印刷方法在所述透明光学胶基板的视窗区和所述油墨层上印制透明填平层以填平所述油墨层造成的台阶;C、在所述透明填平层上制备电极层;以及D、通过粘胶层将所述透明光学胶基板贴合于PET膜层上。
[0019]本发明实施例的电容式触摸屏的制备方法,通过将透明光学胶基板贴合于PET膜层上,从而可以具有耐磨性和柔性,在透明光学胶基板的非可视区设置油墨层之后且形成电极层之前,通过印刷透明填平层将油墨层形成的台阶填平,可以提高产品的良品率,并且该制备方法的制程工艺工序少,成本低,可以提高生产效率。
[0020]其中,所述D在所述C之后,或者,所述D在所述A之前。
[0021]其中,所述C,具体包括:采用真空磁控溅射方法在所述透明填平层上溅射制备原始电极层;或者,采用网版印刷的方法在所述透明填平层上印制所述原始电极层;以及通过刻蚀的方法对所述原始电极层进行刻蚀以形成具有图形结构的电极层。
[0022]其中,所述A,具体包括:采用网版印刷方法在所述透明光学胶基板的非视窗区印制4-5微米厚的油墨层;以及通过加热器对所述油墨层进行烘烤,其中,烘烤温度为150-180°C,烘烤时间为10-15分钟。
[0023]另外,在本发明的一些实施例中,所述在透明填平层上制备电极层之后,还包括:在所述电极层之上制备电极保护层。其中,所述电极保护层为油墨保护层,所述油墨保护层的厚度为4-6微米。
[0024]另外,通过电极保护层可以起到绝缘、消影和保护电极的作用,更加安全可靠。
[0025]本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
【附图说明】
[0026]本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
[0027]图1为根据本发明的一个实施例的电容式触控结构的示意图;
[0028]图2为根据本发明的另一个实施例的电容式触摸屏的框图;
[0029]图3为根据本发明的一个具体实施例的电容触摸屏的制备方法的流程图;以及
[0030]图4为根据本发明的另一个实施例的电容式触摸屏的制备方法的流程图。
【具体实施方式】
[0031]下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
[0032]下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。此夕卜,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的可应用于性和/或其他材料的使用。另外,以下描述的第一特征在第二特征之“上”的结构可以包括第一和第二特征形成为直接接触的实施例,也可以包括另外的特征形成在第一和第二特征之间的实施例,这样第一和第二特征可能不是直接接触。
[0033]在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
[0034]参照下面的描述和附图,将清楚本发明的实施例的这些和其他方面。在这些描述和附图中,具体公开了本发
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