触控装置及触控显示装置的制作方法

文档序号:12008964阅读:158来源:国知局
触控装置及触控显示装置的制作方法
触控装置及触控显示装置本申请是申请日为2011年5月26日,申请号为201110138931.4,发明名称为“触控装置及触控显示装置”的专利申请的分案申请。技术领域本发明触控技术,尤其关于一种具有高信赖性及低漏光率的触控装置及触控显示装置。

背景技术:
如图6所示,一现有触控装置100具有一玻璃基板102,及形成于玻璃基板102上的硅化物绝缘层104、多个触控感测电极(例如X轴电极106a及Y轴电极106b)、走线层108、有机绝缘层110及装饰层112。X轴电极106a及Y轴电极106b例如可沿相互垂直的两个方向配置,X轴电极106a及Y轴电极106b间通过有机绝缘层110隔绝,且两相邻X轴电极106a或两相邻Y轴电极106b可通过电极连接垫114相互连接。走线层108包括多个金属走线,且一硅化物绝缘层116整面覆盖X轴电极106a、Y轴电极106b、走线层108等以作为一保护层。如图6的现有设计,一覆盖板走线结构(tracesonlens)的边框在无任何保护的情况下,容易有信赖性或是刮刺伤等问题产生。再者,因市面上覆盖板(coverlens)的设计非常多样化,故需异型磨边加工工艺获得所需外形,然而异型磨边加工工艺容易导致严重的边缘露光问题。

技术实现要素:
本发明提供一种具有高信赖性及低漏光率的触控装置。依本发明一实施例的设计,一种触控装置区分为一触控操作区及一非触控区且包括一透明基板、一触控感测结构、一装饰层、一走线层(routinglayer)、一保护层及一遮光层。触控感测结构设置于透明基板的一侧且位于触控操作区。装饰层设置于透明基板上且位于非触控区。走线层设置于装饰层上,保护层设置于透明基板上且至少覆盖触控感测结构及走线层,遮光层至少设置于保护层上且位于非触控区。于一实施例中,非触控区形成于触控装置的周缘,且遮光层至少设于非触控区的周缘。于一实施例中,装饰层的外缘与透明基板的侧缘间具有一间隙区域,且遮光层至少叠合间隙区域。于一实施例中,触控感测结构包括多个第一电极串列及多个第二电极串列,且第一电极串列与第二电极串列彼此间隔开。于一实施例中,遮光层包括油墨材料。于一实施例中,遮光层包括半透光、低透光、不透光或红外光透光材料。于一实施例中,遮光层形成于保护层上且具有环绕装饰层的一口字型分布。于一实施例中,保护层及遮光层于走线层上形成一开口以暴露部分走线层。于一实施例中,触控装置更包括一透明导电接垫层设置于装饰层上,且透明导电接垫层分别电连接走线层及一外部电路。于一实施例中,更包括一绝缘层设置于保护层上且仅分布于非触控区,且绝缘层的厚度为保护层的厚度的3至100倍。于一实施例中,触控感测结构为一下导通触控感测结构或一桥导通触控感测结构。本发明另一实施例提供一种触控显示装置,其是利用一光学胶结合上述的触控装置及一显示装置。通过上述实施例设计,因遮光层至少叠合装饰层外缘与透明基板侧缘间的间隙区域,故可有效解决边缘漏光的问题。另外,因遮光层设置于触控装置的周缘,故可提供覆盖板走线结构的框边保护效果,且可避免装饰层外露造成的刮刺伤等问题而可有效提高产品信赖性。附图说明图1为依本发明一实施例的触控装置的平面示意图。图2为图1的剖面放大示意图。图3为依本发明一实施例,显示遮光层与装饰层的叠合位置示意图。图4为依本发明另一实施例的触控装置的示意图。图5为依本发明一实施例的触控显示装置的示意图。图6为一现有触控装置的示意图。附图标号:10a、10b触控装置11第一电极串列12透明基板13第二电极串列14绝缘层16装饰层18走线层22a第一透明电极22b第二透明电极24电性绝缘层25第一连接线26第二连接线32保护层34软性电路板36异方性导电胶38遮光层44绝缘层46透明导电接垫层50显示装置52光学胶60触控显示装置100触控装置102玻璃基板104硅化物绝缘层106aX轴电极106bY轴电极108走线层110有机绝缘层112装饰层114电极连接垫116硅化物绝缘层N非触控区T触控操作区P装饰层外缘Q透明基板侧缘S间隙区域具体实施方式本发明的其他目的和优点可以从本发明所揭露的技术特征中得到进一步的了解。为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例并配合所附附图,作详细说明如下。图1为依本发明一实施例的触控装置的平面示意图,图2为图1的剖面放大示意图。请同时参考图1及图2,依本发明一实施例的触控装置10a是由一透明基板12及形成于透明基板12上的叠层结构所构成,且触控装置10a可区分为一触控操作区T及一非触控区N。于本实施例中,非触控区N位于触控装置10a的周边且围绕触控操作区T。触控装置10a的触控操作区T内具有一触控感测结构以检测触碰位置,且于触控装置10a的非触控区N的叠层结构中,一装饰层16设置于透明基板12的一侧,且装饰层16的外缘P与透明基板12的侧缘Q间具有一间隙区域S。走线层18设置于装饰层16上,走线层18可包括多个金属走线,且触控操作区T内的触控感测结构电连接金属走线。再者,一绝缘层14可形成于透明基板12上并覆盖透明基板12,亦即绝缘层14可介设于触控感测结构、装饰层16两者与透明基板12之间。透明基板12的材质并不限定,例如可为玻璃基板或塑胶基板,且透明基板12本身亦可作为覆盖板(coverlens)之用。装饰层16可位于透明基板12的周缘以遮蔽金属走线,且装饰层16的材料可为光刻胶、类钻、陶瓷或油墨等材料所构成。触控操作区T的触控感测结构可为单层透明电极结构或多层透明电极结构,包括多个条第一电极串列11,及多个条第二电极串列13,且这些第一电极串列11与这些第二电极串列13彼此间隔开。举例而言,如图2的触控感测结构具有下导通岛状(undergroundisland)电极结构,这些第一透明串列11经由多个第一连接线25串连相邻的第一透明电极22a,而这些第二透明串列是经由多个第二连接线26串连相邻的第二透明电极22b,且至少于相对的第一连接线25与第二连接线26间设有电性绝缘层24。以上仅为本发明的触控感测结构的其中的一实施例,本发明的触控感测结构不限制为下导通岛状电极结构,其连接线亦可由上方连结形成桥接状电极结构,或者触控感测结构位置可设于基板的两侧位置,且不限定本发明的多个透明电极为菱形、三角形、直线等几何形状或非规格形状。于本实施例中,一保护层32同时覆盖触控操作区T中的触控电极结构及非触控区N中的叠层结构以保护触控装置10a的整体结构,且保护层32可由例如硅化物的无机材料所构成。另一绝缘层44可形成于保护层32上且仅分布于非触控区N。绝缘层44的厚度可为保护层32厚度的3至100倍,且绝缘层44可由无机材料或有机材料构成均可。一透明导电接垫层46形成于装饰层16上并电连接走线层18内的多个金属走线。透明导电接垫层46的材质例如可为ITO透明导电膜,保护层32及绝缘层44于透明导电接垫层46上的一接合区域分别形成一开口,以暴露部分透明导电接垫层46。暴露出的走线层18可通过一异方性导电胶(ACF)36电连接至外部电路,例如可电连接至一传输元件(例如软性电路板34)或一电子元件(例如IC芯片;未图示)。遮光层38至少叠合间隙区域S且贴附保护层32及绝缘层44,且遮光层38可于对应透明导电接垫层46的接合区域位置处形成一开口。于本实施例中,遮光层38可由油墨材料构成且形成于保护层32上。一般而言,因市面上覆盖板(coverlens)的设计非常多样化,故需异型磨边加工等工艺达成,但异型加工为外力破坏的作业,装饰层16容易被震动伤害,故通常会将装饰层16以不被异型破坏为原则内缩一段距离。然而,当装饰层16由透明基板12的侧缘Q内缩一段距离后,容易产生边缘漏光的问题。通过上述实施例设计,如图3所示,因遮光层38至少叠合装饰层外缘P与透明基板侧缘Q间的间隙区域S,故可有效解决边缘漏光的问题。另外,因遮光层38设置于触控装置10a的周缘,例如可于走线层18的上方区域形成一环绕装饰层16的口字型的分布,故可提供覆盖板走线结构的框边保护效果,且可避免装饰层16外露造成的刮刺伤等问题而可有效提高产品信赖性。当然,遮光层38的材质并不限定为油墨,仅需为半透光、低透光或不透光材料以获得消除边缘漏光的效果即可,例如可为光刻胶、类钻或陶瓷材料所构成。或者,遮光层38亦可为让红外光透过的材料所构成。再者,遮光层38仅需设置于触控装置的周缘以形成例如环绕装饰层16的口字型分布,即可获得提高产品信赖性的效果,遮光层38的分布并不限定叠合间隙区域S。图4为依本发明另一实施例的触控装置10b的示意图。于图4的触控装置10b中,可省略位于叠合间隙区域S位置处的保护层32,亦即绝缘层44可向下延伸以省略保护层32,且遮光层38仅贴附绝缘层44。再者,上述各个实施例于触控操作区中的触控感测结构仅为例示,触控感测结构的形态完全不限定,仅需能获得检测触碰位置的效果即可,例如可为下导通触控感测结构、桥导通触控感测结构或其它触控感测结构均可。另外,上述各个实施例的触控装置可与一显示装置结合以构成一触控显示装置。举例而言,如图5所示,一显示装置50可通过光学胶52贴附至触控装置10a以构成一触控显示装置60,且显示装置50的种类不限定,例如可为液晶显示器、有机发光显示器、电润湿显示器或电泳显示器等等。本发明已通过上述的实施例及变化例而描述。本发明的所有的实施例及变化例仅为例示性而非限制性。基于本发明实质精神及范围,而包括上述特征的触控面板或触控装置的各种变化例均为本发明所涵盖。本发明由权利要求加以界定。
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