触屏显示模组、FPC及其制作方法与流程

文档序号:16132441发布日期:2018-12-01 00:28阅读:393来源:国知局

本发明涉及电子产品技术领域,特别涉及一种触屏显示模组、fpc及其制作方法。



背景技术:

fpc(柔性电路板)是线路板产品中最复杂、用途最多的一种,特别是因为其具有轻薄、可弯曲、低电压、低消耗功率等特性,可以随着电子产品内部空间的大小及形状进行三维空间的立体配线。因此,被广泛地应用于笔记本电脑、液晶显示器、硬盘、打印机及汽车等电子产品的触控显示屏中。fpc作为屏幕与ic(集成电路)的连接部分,通过焊接与主屏连接,起到数据传输的作用。

fpc包括tx/rx走线、连接到端口的iic(集成电路总线)信号电路、复位电路、中断电路和电源电路等,其中iic信号电路、复位电路、中断电路和电源电路上有稳压及滤波电容,通过示波器即可直接测试信号是否异常,进而判断电路故障原因。而tx/rx走线上未设置稳压及滤波电容,且tx/rx走线被保护膜覆盖,没有直接形成有效分析的电性能测试点,无法进行故障判断。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中无法对fpc的tx/rx走线进行故障判断的缺陷,提供一种触屏显示模组、fpc及其制作方法。

本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题:

一种fpc的制作方法,所述制作方法包括:在经过蚀刻脱模处理后的fpc的tx/rx引脚上镀金属层。

较佳地,所述制作方法还包括:

将具有镂空开口的保护膜贴敷在所述fpc上,所述镂空开口正对所述金属层;

在所述金属层上覆盖绝缘层。

较佳地,所述绝缘层的材质为pi或pet。

较佳地,所述金属层为惰性金属;

和/或,所述金属层的厚度为0.3μm-0.9μm。

一种fpc,所述fpc包括tx/rx引脚,所述tx/rx引脚上镀设有金属层。

较佳地,所述fpc还包括:保护膜和绝缘层;

所述保护膜具有镂空开口;

所述保护膜贴敷在所述fpc上,且所述镂空开口正对所述金属层;

所述绝缘层覆盖在所述金属层上。

较佳地,所述绝缘层的材质为pi(聚酰亚胺)或pet(聚对苯二甲酸乙二酯)。

较佳地,所述金属层为惰性金属;

和/或,所述金属层的厚度为0.3μm-0.9μm。

一种触屏显示模组,所述触屏显示模组包括触摸屏和如上任意一项所述的fpc;

所述触摸屏与所述fpc电连接。

本发明的积极进步效果在于:本发明通过在tx/rx引脚上设置金属层,形成测试点,通过测试测试点的阻抗即能实现tx/rx走线的故障定位及判断。

附图说明

图1为本发明实施例1的fpc的制作方法的流程图。

图2为本发明实施例2的fpc的制作方法的流程图。

图3为本发明实施例3的fpc的结构示意图。

图4为本发明实施例4的fpc的结构示意图。

图5为本发明实施例5的触屏显示模组的模块示意图。

具体实施方式

下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。

实施例1

本实施例提供一种fpc的制作方法,如图1所示,该制作方法包括一下步骤:

步骤101、对基材依次进行钻孔、沉铜、蚀刻、脱模处理得到fpc。

步骤102、在fpc的tx/rx引脚上镀金属层。

其中,步骤101也即一般的fpc制作流程,此处不再赘述。步骤102中,可根据实际需求在fpc的全部或部分tx/rx引脚上镀金属层。

本实施例中,该金属层作为测试点,对fpc的tx/rx走线进行故障判断时,只需测试测试点的阻抗,并将测得的阻抗值与参考值进行比对,即能实现tx/rx走线的故障定位及判断,极大地方面了fpc的故障检测。其中,参考值通过测试正常的fpc获得。

实施例2

在实施例1的基础上,如图2所示,本实施例中,步骤102之后还包括:

步骤103、将具有镂空开口的保护膜贴敷在fpc上,镂空开口正对金属层。

步骤104、在金属层上覆盖绝缘层。

当需要对fpc进行测试时,仅需揭下绝缘层,即可通过对测试点阻抗的测试实现tx/rx走线的故障定位及判断。

本实施例中,绝缘层不仅起到保护金属层,避免其氧化的作用,当fpc应用于电子器件,例如触摸屏时,绝缘层还能避免fpc对触摸屏的信号干扰。其中,绝缘层的材质可采用pi或pet。

本实施例中,为了进一步避免金属层氧化,影响有效的故障测试,金属层采用惰性金属。优选的,金属层为镍金。金属层的厚度设为0.3μm-0.9μm。

实施例3

本实施例提供一种fpc,如图3所示,fpc包括基板1以及位于基板上的线路2和tx/rx引脚3,tx/rx引脚3上镀设有金属层4。

需要说明的是,可根据实际需求在fpc的全部或部分tx/rx引脚上镀金属层。

本实施例中,该金属层作为测试点,对fpc的tx/rx走线进行故障判断时,只需测试测试点的阻抗即能实现tx/rx走线的故障定位及判断,极大地方面了fpc的故障检测。

实施例4

在实施例3的基础上,如图4所示,本实施例中,fpc还包括:保护膜5和绝缘层6。保护膜5具有镂空开口;保护膜5贴敷在fpc的基板1和线路2上,镂空开口正对金属层4,绝缘层6覆盖在金属层4上。

当需要对fpc进行测试时,仅需揭下绝缘层,即可通过对测试点阻抗的测试实现tx/rx走线的故障定位及判断。

本实施例中,绝缘层不仅起到保护金属层,避免其氧化的作用,当fpc应用于触摸屏时,绝缘层还能避免fpc对触摸屏的信号干扰。其中,绝缘层的材质可采用pi或pet。

本实施例中,为了进一步避免金属层氧化,影响有效的故障测试,金属层采用惰性金属。优选的,金属层为镍金。金属层的厚度设为0.3μm-0.9μm。

实施例5

本实施例提供一种触屏显示模组,如图5所示,该触屏显示模组包括触摸屏11和如上任意实施例中的fpc10,触摸屏11与fpc10电连接。

本实施例中,当触屏显示模组出现故障时,无需拆解触屏显示模组,通过测试fpc的试测试点的阻抗即能实现fpc的tx/rx走线的故障定位及判断,进而可快速定位触屏显示模组的触碰失效点,极大的方面了触屏显示模组的检测。

虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这仅是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。



技术特征:

技术总结
本发明公开了触屏显示模组、FPC及其制作方法。所述制作方法包括:在经过蚀刻脱模处理后的FPC的TX/RX引脚上镀金属层。本发明通过在TX/RX引脚上设置金属层,形成测试点,通过测试测试点的阻抗即能实现TX/RX走线的故障定位及判断。

技术研发人员:弋高飞
受保护的技术使用者:上海创功通讯技术有限公司
技术研发日:2018.06.29
技术公布日:2018.11.30
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