CN107765916A - 触控感应模组、三维曲面触控面板与触控显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种三维曲面触控面板包含透光基板及触控感应模组。透光基板具有三维曲面。三维曲面上定义有感应区与围绕区,围绕区环绕感应区。触控感应模组贴合在三维曲面之感应区与围绕区。触控感应模组之边缘具有二相对之凹口部。凹口部位于围绕区,感应区位于凹口部之间,如此,不致在透光基板之三维曲面之周边产生皱折现象,避免电路毁损与外观不佳之问题,进而提升制造良率与降低生产成本。
Description
技术领域
本发明是有关于一种触控面板,特别是有关于一种三维曲面触控面板、其触控感应模组及其触控显示装置。
背景技术
传统的智能型电子装置,通常在触控模组或触控显示模组上设置有透明保护面板。然而,随着用户对于智能型电子装置的立体外观质感与人体实用工学的讲究,例如采用三维曲面形状之透明保护面板的智能型电子装置也逐渐趋增。
然而,目前触控模组薄膜大多只设计用以贴合于全平面之透明保护面板上,故,在此触控模组薄膜贴合于具有三维曲面之透明保护面板时,触控模组薄膜会在透明保护面板之周边产生皱折现象,进而产生电路毁损与外观不佳之问题。
发明内容
本发明之一技术态样是有关于一种三维曲面触控面板。三维曲面触控面板包含透光基板及触控感应模组。透光基板包含其上定义有感应区与围绕区之一配置面,围绕区环绕感应区。配置面为三维曲面,在一纵向剖面中具有一第一拋物线,在一横向剖面中具有一较第一拋物线短之第二拋物线,第一拋物线与第二拋物线之交点位于感应区内,且第一拋物线之斜率变化量小于第二拋物线之斜率变化量。触控感应模组贴合在配置面之感应区与围绕区上。触控感应模组之边缘具有二相对之第一凹口部。第一凹口部位于围绕区,感应区位于第一凹口部之间,且第二拋物线通过第一凹口部。
如此一来,触控感应模组不会在透光基板之三维曲面之周边产生皱折现象,避免电路毁损与外观不佳之问题,进而提升制造良率与降低生产成本。
在本发明一或多个实施方式中,触控感应模组包含一感测电极图案及多个引线。感测电极图案位于感应区内。引线位于围绕区内,电性连接触控感应图案。引线至少部分位于其中一第一凹口部与感测电极图案之间。
在本发明一或多个实施方式中,至少一引线具有一弯弧段。第一凹口部具有一弧线。弧线与弯弧段具有一间距。
在本发明一或多个实施方式中,触控感应模组之边缘更具有二个第二凹口部。第二凹口部位于围绕区,且第一拋物线通过第二凹口部。第一凹口部位于感应区之二相对侧边,第二凹口部位于感应区之另二相对侧边。
在本发明一或多个实施方式中,任二相邻之第一凹口部及该第二凹口部之间具有一延伸部,延伸部分别位于围绕区,且部分之引线位于延伸部上。
在本发明一或多个实施方式中,在横向剖面中,第二拋物线之一端至交点之间至少分为第一段与第二段。第一段位于第二段与交点之间,且第二段之曲率不等于第一拋物线之曲率,第一凹口部分别暴露出配置面对应第二段之位置。
在本发明一或多个实施方式中,透光基板具有彼此相交之一对称长轴与一对称短轴。第一拋物线至一虚拟基准面之一第一投影重叠该透光基板之对称长轴,第二拋物线至虚拟基准面之一第二投影重叠透光基板之对称短轴。
本发明之一技术态样是有关于一种触控感应模组。触控感应模组包含光学膜、感测电极图案及多个引线。光学膜之边缘具有二相对之第一凹口部。感测电极图案形成于光学膜之一面,且介于第一凹口部之间。引线形成于光学膜之那面上,且至少部分位于其中一第一凹口部与感测电极图案之间。
在本发明一或多个实施方式中,至少其中一引线具有一弯弧段。第一凹口部具有一弧线,弧线与弯弧段具有一间距。
在本发明一或多个实施方式中,触控感应模组之边缘更具有二个第二凹口部。感测电极图案为矩形,第一凹口部位于感测电极图案之二相对侧边,第二凹口部位于感测电极图案之另二相对侧边。
在本发明一或多个实施方式中,任二相邻之第一凹口部及第二凹口部之间具有一延伸部。延伸部分别位于围绕区,且部分之引线位于延伸部上。
本发明另提供一种触控显示装置。触控显示装置包含所述之三维曲面触控面板以及一受到透光基板覆盖之显示模组。
附图说明
为让本发明之上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附图式之说明如下:
图1绘示依据本发明一种实施方式之三维曲面触控面板的分解图;
图2绘示图1之三维曲面触控面板在组合后的上视图;
图3绘示由图2之方向D1观看三维曲面触控面板的侧视图;
图4绘示由图2之方向D2观看三维曲面触控面板的侧视图;
图5绘示依据图2沿线段4-4之剖视图;
图6绘示依据图2沿沿线段5-5之剖视图;
图7绘示依据本发明一种实施方式之三维曲面触控面板的上视图;
图8绘示依据本发明一种实施方式之三维曲面触控面板的剖视图,其剖面位置与图6相同;以及
图9绘示依据本发明一种实施方式之触控显示装置的示意图。
除非有其他表示,在不同图式中相同之号码与符号通常被当作相对应的部件。该些图示之绘示为清楚表达该些实施方式之相关关联而非绘示该实际尺寸。
附图标记:
10、11、12、13:三维曲面触控面板
100、101:透光基板
110、110A:外观面
120、120A:配置面
121:感应区
122:围绕区
200:触控感应模组
210:光学膜
211:边缘
220:第一凹口部
221:弧线
222、231:凹陷空间
230:第二凹口部
240:延伸部
250:感测电极图案
260:引线
261:弯弧段
300:第一剖面
310:第一拋物线
400:第二剖面
410:第二拋物线
410E:末端
411:第一段
412:第二段
L:椭圆长轴
S:椭圆短轴
500:触控显示装置
510:显示模组
4-4、5-5:线段
C:交点
D1、D2:方向
G:间距
V:虚拟基准面
具体实施方式
以下将以图式揭露本发明之复数个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说,在本发明部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的。此外,为简化图式起见,一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单示意的方式绘示之。
当一个组件被称为『在…上』时,它可泛指该组件直接在其他组件上,也可以是有其他组件存在于两者之中。相反地,当一个组件被称为『直接在』另一组件,它是不能有其他组件存在于两者之中间。如本文所用,词汇『及/或』包含了列出的关联项目中的一个或多个的任何组合。
图1绘示依据本发明一种实施方式之三维曲面触控面板10的分解图。图2绘示图1之三维曲面触控面板10在组合后的上视图。图3绘示由图2之方向D1观看三维曲面触控面板10的侧视图、图4绘示由图2之方向D2观看三维曲面触控面板10的侧视图。
如图1与图2所示,三维曲面触控面板10包含透光基板100及触控感应模组200。透光基板100为具三维曲面之立体结构,且透光基板100包含相对配置之配置面120(如图1)与外观面110(如图3)。外观面110与配置面120皆为根据二次曲线所构成之三维曲面,且外观面110为凸曲面,配置面120为凹曲面。透光基板100具有彼此垂直(或至少相交)之对称长轴(如线段4-4)与对称短轴(如线段5-5),即是透光基板100之长度沿着对称长轴延伸、透光基板100之宽度沿着对称短轴延伸。配置面120上定义有感应区121与围绕区122,且围绕区122环绕感应区121。所述的三维曲面(配置面120)可广泛地指任何维度的超曲面,其定义为多元二次方程的解的轨迹,例如椭球面、类球面、球面、椭圆抛物面、双曲抛物面等等,然而,本发明不限于此种类。此外,透光基板100例如但不以此为限,为一可挠性基板。在另外之实施例中,透光基板100为一硬性基板。
触控感应模组200用以感测及接收使用者在外观面110上的动作、手势等。触控感应模组200例如为传感器膜(sensor film)。触控感应模组200包含光学膜210、感测电极图案250及多个引线260。触控感应模组200之光学膜210贴合在配置面120之感应区121与围绕区122上。光学膜210之所有边缘211具有二第一凹口部220。第一凹口部220彼此相对且对称配置。感测电极图案250形成于光学膜210之一面,例如但不以此为限,感测电极图案250形成于触控感应模组200面向透光基板100之一面。感测电极图案250介于第一凹口部220之间,且上述对称短轴通过感测电极图案250与第一凹口部220。引线260形成于光学膜210之一面上,例如与感测电极图案250位于光学膜210之同面。一部分之这些引线260位于其中一第一凹口部220与感测电极图案250之间。另一部分之这些引线260位于另一第一凹口部220与感测电极图案250之间。引线260电性连接感测电极图案250,使得感测电极图案250藉由引线260传递讯号至一可挠式电路板(图中未示)。须了解到,光学膜210大致呈广义之长条形,第一凹口部220位于光学膜210之二相对长侧边,且分别朝感测电极图案250之方向水平地内缩而定义出用以暴露出部分配置面120之凹陷空间222。
具体来说,部分之引线260分别具有一弯弧段261。第一凹口部220对应光学膜210之边缘211具有一弧线221。弧线221与弯弧段261之间保持一间距G,意即引线260不致位于第一凹口部220以外之位置,因此,不会产生电路毁损与外观不佳之问题。然而,本发明不限所述弧线221与弯弧段261必须同样是弧状。在另外之实施例中,第一凹口部对应光学膜边缘之外型可以为直线。
此外,为了有效运用空间,本实施例中,第一凹口部220之弧线221之弧度可以近似或等于弯弧段261之弧度,然而,本发明不限于必须弧线221之弧度等于引线260之弯弧段261之弧度。本发明不限于触控感应模组200之种类与变化。在另外之实施例中,触控感应模组包含奈米金属网格(图未示)。在另外之实施例中,触控感应模组的材料包含铟锡氧化物、银或其他合适的金属材料。
图5绘示依据图2沿线段4-4之剖视图、图6绘示依据图2沿线段5-5之剖视图。如图2、图5与图6所示,透光基板100在沿第一轴向(即线段4-4)所制成之第一剖面300(即纵向剖面,图5)中的配置面120具有一第一拋物线310、在沿第二轴向(即线段5-5)所形成之第二剖面400(即横向剖面,图6)中的配置面120具有一第二拋物线410。第一拋物线310与第二拋物线410之交点C位于感应区121内,第二拋物线410之弧长小于第一拋物线310短之弧长,且第一拋物线310之斜率变化量小于第二拋物线410之斜率变化量,即第二拋物线410之弧度相较于第一拋物线310势必较为陡峭。第二拋物线410通过第一凹口部220,意即,第一凹口部220位于配置面120对应第二拋物线410之位置上。如此,因为触控感应模组200已减少依附于配置面120对应第二拋物线410位置之区域,故,可以减少贴附于配置面120之触控感应模组200产生皱折现象之机会。
更具体地,如图6所示,上述交点C至第二拋物线410之每一末端410E之间至少分为第一段411与第二段412,第一段411位于第二段412与交点C之间,第二段412连接第一段411与末端410E,第一凹口部220之凹陷空间222分别暴露出配置面120对应第二段412之位置。第一段411之曲率近似或等于第一拋物线310之曲率,且第二段412之曲率不等于第一拋物线310之曲率。如此,由于第一凹口部220之凹陷空间222分别暴露出配置面120对应第二段412之位置,代表光学膜210并无贴附于配置面120对应第二段412之位置中,故,贴附于配置面120之光学膜210不致于对应第二段412之位置产生皱折现象。
需定义的是,在本实施例中,当一虚拟基准面V(即水平面)假设于透光基板100之外观面110之上时,第一拋物线310至此虚拟基准面V之第一投影重叠透光基板100之上述对称长轴(如线段4-4),第二拋物线410至虚拟基准面V之第二投影重叠透光基板100之上述对称短轴(如线段5-5)。然而,本发明不限于透光基板100必须为此外型。
此外,回图2所示,触控感应模组200之边缘211更具有二个第二凹口部230。第二凹口部230彼此相对且对称配置于围绕区122。第二凹口部230位于光学膜210之二相对短侧边,且分别朝感测电极图案250之方向水平地内缩而定义出用以暴露出部分配置面120之凹陷空间231。换句话说,当感应区121至上述虚拟基准面V之正投影为矩形,此些第一凹口部220位于感应区121之二相对侧边,此些第二凹口部230位于感应区121之另二相对侧边。第一拋物线310通过第二凹口部230,意即,第二凹口部230位于配置面120对应第一拋物线310之位置上。
由于触控感应模组200之这些第一凹口部220以及第二凹口部230已朝感测电极图案250之方向内缩,使得光学膜210对应第一凹口部220以及第二凹口部230之间具有四个较凸出之延伸部240,故,透过延伸部240、第一凹口部220以及第二凹口部230分别错开贴附于透光基板100上,藉由改善触控感应模组200贴合后,其材料周边应力集中问题,进而减少贴附于配置面120之触控感应模组200产生皱折现象之机会。
在一实施例中,呈矩形之触控感应模组200之光学膜210原为适合贴附于全平面之透明保护面板上,然而,在感测电极图案250及引线260形成于光学膜210之前,可透过剪裁光学膜210以形成上述触控感应模组200(图1)即可,不须另外设计适合贴附于具三维曲面之透光基板100。触控感应模组200之光学膜210之外型不限,例如触控感应模组200之外型为圆形、椭圆形、矩形、多边形或弧角矩形。
尽管本实施例中,感测电极图案250及引线260位于光学膜210与透光基板100之间,然而,本发明不限于此,其他实施方式中,也可考虑将感测电极图案250及引线260改设计于光学膜210背对透光基板100之一面。
图7绘示依据本发明一种实施方式之三维曲面触控面板11的上视图。图7之三维曲面触控面板11与图1之三维曲面触控面板10大致雷同,相同的部件沿用相同的符号,图7之三维曲面触控面板11与图1之三维曲面触控面板10差别在于:图7之透光基板101之配置面120之正投影为椭圆,且第一拋物线310之第一投影为椭圆长轴L,第二拋物线410之第二投影为椭圆短轴S。然而,透光基板101之配置面120不以此为限。
图8绘示依据本发明一种实施方式之三维曲面触控面板12的剖视图,其剖面位置与图6相同。如图8所示,图8之三维曲面触控面板12与图1之三维曲面触控面板10大致雷同,相同的部件沿用相同的符号,图8之三维曲面触控面板12与图1之三维曲面触控面板10差别在于:图8之三维曲面触控面板12之配置面120A为凸曲面、外观面110A为凹曲面,且触控感应模组200贴合于配置面120A上。
图9绘示依据本发明一种实施方式之触控显示装置500的示意图。如图9所示,触控显示装置500包含所述之三维曲面触控面板13以及显示模组510。三维曲面触控面板13透过黏着胶(图中未示)结合于显示模组510上,且显示模组510受到透光基板100之覆盖,以接受透光基板100之保护。本发明不限采用所述之三维曲面触控面板13之触控显示装置500,其他实施方式中,本发明也可具有采用所述之三维曲面触控面板之触控装置。
综上所述,本发明提供一种三维曲面触控面板。三维曲面触控面板包含透光基板及触控感应模组。透光基板包含其上定义有感应区与围绕区之配置面,围绕区环绕感应区。配置面为三维曲面,在一纵向剖面中具有一第一拋物线,在一横向剖面中具有一较第一拋物线短之第二拋物线,第一拋物线与第二拋物线之交点位于感应区内,且第一拋物线之斜率变化量小于第二拋物线之斜率变化量。触控感应模组贴合在配置面之感应区与围绕区上。触控感应模组之边缘具有二相对之第一凹口部。第一凹口部位于围绕区,感应区位于第一凹口部之间,且第二拋物线通过第一凹口部。如此一来,触控感应模组不会在透光基板之三维曲面之周边产生皱折现象,避免电路毁损与外观不佳之问题,进而提升制造良率与降低生产成本。
虽然本发明已以实施方式揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟习此技艺者,在不脱离本发明之精神和范围内,当可作各种之更动与润饰,因此本发明之保护范围当视后附之申请专利范围所界定者为准。
Claims (12)
1.一种三维曲面触控面板,其特征在于,包含:
一透光基板,包含其上定义有感应区与围绕区之一配置面,该围绕区环绕该感应区,其中该配置面为三维曲面,在一纵向剖面中具有一第一拋物线,在一横向剖面中具有一较该第一拋物线短之第二拋物线,该第一拋物线与该第二拋物线之交点位于该感应区内,且该第一拋物线之斜率变化量小于该第二拋物线之斜率变化量;以及
一触控感应模组,贴合在该配置面之该感应区与该围绕区上,该触控感应模组之边缘具有二相对之第一凹口部,该些第一凹口部位于该围绕区,该感应区位于该些第一凹口部之间,且该第二拋物线通过该些第一凹口部。
2.如权利要求1所述之三维曲面触控面板,其中该触控感应模组包含:
一感测电极图案,位于该感应区内;以及
多个引线,位于该围绕区内,电性连接该触控感应图案,其中该些引线至少部分位于该些第一凹口部其中之一与该感测电极图案之间。
3.如权利要求2所述之三维曲面触控面板,其中该些引线至少其中之一具有一弯弧段,该第一凹口部具有一弧线,该弧线与该弯弧段具有一间距。
4.如权利要求1所述之三维曲面触控面板,其中该触控感应模组之该边缘更具有二个第二凹口部,该些第二凹口部位于该围绕区,且该第一拋物线通过该些第二凹口部,
其中该些第一凹口部位于该感应区之二相对侧边,该些第二凹口部位于该感应区之另二相对侧边。
5.如权利要求1所述之三维曲面触控面板,其中任二相邻之该些第一凹口部其中之一及该些第二凹口部其中之一之间具有一延伸部,该些延伸部分别位于该围绕区,且部分之该些引线位于该些延伸部上。
6.如权利要求1所述之三维曲面触控面板,其中,在该横向剖面中,该第二拋物线之一端至该交点之间至少分为第一段与第二段,该第一段位于该第二段与该交点之间,且该第二段之曲率不等于该第一拋物线之曲率,该些第一凹口部分别暴露出该配置面对应该第二段之位置。
7.如权利要求1所述之三维曲面触控面板,其中该透光基板具有彼此相交之一对称长轴与一对称短轴,该第一拋物线至一虚拟基准面之一第一投影重叠该透光基板之该对称长轴,该第二拋物线至该虚拟基准面之一第二投影重叠该透光基板之该对称短轴。
8.一种触控感应模组,其特征在于,包含:
一光学膜,该光学膜之边缘具有二相对之第一凹口部;
一感测电极图案,形成于该光学膜之一面,且介于该些第一凹口部之间;以及
多个引线,形成于该光学膜之该面上,且至少部分位于该些第一凹口部其中之一与该感测电极图案之间。
9.如权利要求8所述之触控感应模组,其中该些引线至少其中之一具有一弯弧段,该第一凹口部具有一弧线,该弧线与该弯弧段具有一间距。
10.如权利要求8所述之触控感应模组,其中该触控感应模组之该边缘更具有二个第二凹口部,该感测电极图案为矩形,该些第一凹口部位于该感测电极图案之二相对侧边,该些第二凹口部位于该感测电极图案之另二相对侧边。
11.如权利要求10所述之触控感应模组,其中任二相邻之该些第一凹口部其中之一及该些第二凹口部其中之一之间具有一延伸部,该些延伸部分别位于该围绕区,且部分之该些引线位于该些延伸部上。
12.一种触控显示装置,其特征在于,包含:
一如权利要求1至7中任一项所述之三维曲面触控面板;以及
一显示模组,受到该透光基板之覆盖。
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