DE202007015020U1 - Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe - Google Patents
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Abstract
Eine
Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe
zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats und
gekennzeichnet durch:
eine Vielzahl von Leitermodulen der ersten Achse, die wiederum aus einer Vielzahl von Leiterzellen der ersten Achse, die auf der Oberfläche des Substrats entlang einer ersten Achse im Grundsatz äquidistant angebracht sind bestehen und die durch eine Dispositionszone voneinander getrennt sind;
eine Vielzahl von Leiterstücken der ersten Achse, die jeweils zwei benachbarte Leiterzellen in einem Leitermodul der ersten Achse elektrisch verbinden;
eine Vielzahl von Isolierstücken, die jeweils die Oberfläche eines Leiterstücks der ersten Achse bedecken;
eine Vielzahl von Leitermodulen der zweiten Achse, die wiederum aus einer Vielzahl von Leiterzellen der zweiten Achse, die auf der Oberfläche des Substrats entlang einer zweiten Achse im Grundsatz äquidistant angebracht sind bestehen und wo sich jede Leiterzelle der zweiten Achse in einer Dispositionszone befindet;
eine Vielzahl von Leiterstücken der zweiten Achse,...
eine Vielzahl von Leitermodulen der ersten Achse, die wiederum aus einer Vielzahl von Leiterzellen der ersten Achse, die auf der Oberfläche des Substrats entlang einer ersten Achse im Grundsatz äquidistant angebracht sind bestehen und die durch eine Dispositionszone voneinander getrennt sind;
eine Vielzahl von Leiterstücken der ersten Achse, die jeweils zwei benachbarte Leiterzellen in einem Leitermodul der ersten Achse elektrisch verbinden;
eine Vielzahl von Isolierstücken, die jeweils die Oberfläche eines Leiterstücks der ersten Achse bedecken;
eine Vielzahl von Leitermodulen der zweiten Achse, die wiederum aus einer Vielzahl von Leiterzellen der zweiten Achse, die auf der Oberfläche des Substrats entlang einer zweiten Achse im Grundsatz äquidistant angebracht sind bestehen und wo sich jede Leiterzelle der zweiten Achse in einer Dispositionszone befindet;
eine Vielzahl von Leiterstücken der zweiten Achse,...
Description
- Hintergrund der Erfindung
- (a) Bereich der Erfindung
- Sensorbildschirme haben weitgehend Eingang in den Bereich von Haushaltsgeräten, Kommunikationsgeräten und anderen elektronischen Geräten gefunden. Der Trend ein Sensorpaneel mit einem Bildschirm zu kombinieren erlaubt es dem Benutzer der betroffenen Geräte diese mit der Fingerspitze oder einem Eingabestift zu steuern, indem er eine Ikone antippt und damit eine gewünschte Funktion auslöst. Auch bei öffentlich zugänglichen Informationssystemen sind Sensorpaneele weit verbreitet.
- (b) Beschreibung des derzeitigen Standes der Technik
- Herkömmliche Sensorpaneele bestehen aus einem Substrat auf dessen Oberfläche Sensorzonen verteilt sind, die von einer Berührung herrührende Signale erfassen und zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stellen. Die Sensorzonen bestehen aus transparenten elektrisch leitenden Membranen, die z. B. aus Indium Zinn Oxid (ITO) bestehen und bei Berührung ein Signal abgeben, das der Lage der Sensorzone zugeordnet werden kann.
- Zu den bekanntesten Arten von Sensorpaneelen gehören solche auf der Basis von Widerstandsänderung, Kapazitätsänderung, Infrarot, Elektromagnetismus und Schallwellen. Bei kapazitiven Sensorpaneelen wird die Änderung der Kapazität zwischen einer transparenten Elektrode und dem menschlichen Körper ausgenutzt, um ein elektrisches Signal zu erzeugen, dessen Ursprungsort identifiziert werden kann. Kapazitive Sensorpaneele sind die meist verwendeten, da sie gute Lichtdurchlässigkeit, Härte, Präzision, Reaktionszeit, Lebensdauer, Betriebstemperatur und geringen Ansprechdruck haben.
- Um die geometrische Lage des Berührungspunkts bei einem kapazitiven Sensorpaneel zu erfassen wurde eine Anzahl verschiedener Methoden entwickelt. Ein Beispiel ist
US-Patentschrift No. 6,970,160 , die eine Gitterstruktur zur Erfassung des Berührungspunkts vorstellt. Das Gittersensorsystem kann zwei von einer dazwischenliegenden isolierenden Schicht getrennte kapazitive Sensorschichten enthalten, bei denen jeweils die Elektroden in einer Schicht prinzipiell parallel zueinander und orthogonal zu denen der anderen Schicht verlaufen. Jede Elektrode kann dabei aus einer Reihe von diamantförmigen Flächen, die durch schmale Leiterstreifen miteinander verbunden sind bestehen. Die Elektroden sind jeweils an einem oder auch an beiden Enden mit einer Anschlußleitung verbunden. Ein zugeordneter Treiber kann über die Anschlußleitungen die Ansteuersignale für beide Sensorschichten liefern und die geometrische Lage des Berührungspunkts aus dem zurückgelieferten Signal bestimmen. -
US-Patentschrift No. 4,233,522 beschreibt ein kapazitives Sensorpaneel, das eine Matrix von berührungsempfindlichen Schaltzellen aufweist. Jede Schaltzelle hat ein erstes und ein zweites Paar von in Reihe geschalteten Kondensatoren, die von einer gemeinsamen Signalquelle angesteuert werden, wobei die Schaltzellen so angeordnet sind, daß die ersten Kondensatorpaare in ersten Gruppen von Schaltzellen, wie z. B. Zeilen mit einer ersten Anzahl von Signaldetektoren und die zweiten Kondensatorpaare in zweiten Gruppen von Schaltzellen, wie z. B. Spalten mit einer zweiten Anzahl von Signaldetektoren verbunden sind. Bei der Berührung einer Schaltzelle wird der Verbindungspunkt zwischen den Kondensatoren des betreffenden Paares über den Körper des Berührenden mit Masse verbunden, wodurch sich ein Signal ergibt, das eindeutig einer Schaltzelle zugeordnet werden kann. -
US-Patentschrift No. 4,733,222 beschreibt ein auf Kapazitätsänderungen ansprechendes Sensorpaneel, das eine Matrix von Elektroden, eine Struktur von Treiberleitungen und eine Struktur von Sensorleitungen, sowie einen Treibersignalgenerator enthält. Jede Elektrode ist dabei eine Reihe von miteinander verbundenen leitenden Flächen, die entweder eine Zeile oder eine Spalte der Elektrodenmatrix bildet. Jede Treiberleitung ist kapazitiv mit einer Anzahl der Elektroden verbunden und wird vom Treibersignalgenerator mit alternierenden Signalpaketen angesteuert. Die Sensorleitungen sind kapazitiv mit einer Vielzahl der Elektroden verbunden, so daß sie Signale liefern, wenn die Treiberleitungen mit Treibersignalen beaufschlagt werden. Die Anzahl der Elektroden ist gleich dem Produkt aus Zahl der Treiberleitungen mal Zahl der Sensorleitungen. Die Signale auf den Sensorleitungen werden von einem Mikroprozessor ausgewertet, der dann die Information über die geometrische Lage der betätigten Elektrode liefert. -
US-Patentschrift No. 5,880,411 , sowie dieUS-Patentschriften No. 6,414,671 und No.5,374,787 beschreiben eine Technik, bei der die Lage eines leitfähigen Objekts auf einem Sensorpaneel dadurch ermittelt wird, daß Signale zur Auswerteschaltung eines Hosts gesandt werden, der dann die Position ermittelt. -
US-Patentschrift No. 7,030,860 beschreibt ein transparentes kapazitives Sensorsystem, das besonders gut als Eingabegerät für elektronische Geräte verwendet werden kann. Es kann überdies als Eingabeeinheit für eine grafische Benutzerschnittstelle verwendet werden, besonders wenn es auf einer Anzeige, wie z. B. einem LCD-Bildschirm angebracht wird, um Fingerposition und Berührungspunkt auf der Anzeige zu ermitteln. -
US-Patentschrift No. 5,459,463 beschreibt ein Gerät zur Lokalisierung eines Objekts, das sich in der Nähe einer Erkennungsfläche befindet und eine transparente Tastatur in die es integriert ist. Das Gerät enthält einen ersten Satz von Erkennungszonen, die so miteinander verbunden sind, daß sie Linien bilden, die parallel zueinander und zu einer Erkennunszone verlaufen, einen zweiten Satz von Erkennungszonen, die so miteinander verbunden sind, daß sie Spalten bilden, die rechtwinklig zu den Linien verlaufen, eine Abtasteinrichtung, die die Linien und Spalten mit einem elektrischen Signal beaufschlagen und eine Auswerteeinrichtung, die mit Hilfe der Abtasteinrichtung die Position bestimmt. -
US-Patentschrift No. 6,498,590 beschreibt ein Mehrbenutzer-Sensorsystem mit einer Oberfläche, auf der Antennen angebracht sind. Ein Sender sendet eindeutig identifizierbare Signale zu jeder Antenne. Empfänger, die so konfiguriert sind, daß sie die eindeutig identifizierbaren Signale empfangen sind kapazitiv mit verschiedenen Benutzern verbunden. Ein Prozessor übernimmt die Zuordnung einer bestimmten Antenne zu einem Benutzer, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig eine der Antennen berühren. -
US-Patentschrift No. 5,847,690 beschreibt eine integrierte Anzeige- und Sensoreinheit, die zur Eingabe auf einem LCD-Bildschirm dient. - Alle der oben beschriebenen Lösungen erlauben die Erkennung einer Berührung der Eingabefläche durch einen Benutzer und alle sind aus Strukturen von berührungsempfindlichen Elementen zusammengesetzt. Sie alle benötigen zwei durch eine Isolierschicht getrennte Lagen, um die kapazitiven Effekte zu ermöglichen, wodurch sie dicker als gewünscht werden. Zusätzlich sind Verbindungen zwischen den Lagen nötig, was die Herstellung verteuert.
- Zusammenfassung der Erfindung
- Hauptziel der Erfindung ist ein Paneel für kapazitive Berührungseingabe mit einer dünnen Leiterstruktur, die aus einer Vielzahl von Leitermodulen einer ersten Achse und einer Vielzahl von Leitermodulen einer zweiten Achse besteht, wobei jedes Leitermodul aus einer Vielzahl von durch Leiterstücke verbundenen Leiterzellen besteht, bei denen in verschiedenen Achsenrichtungen verlaufende Leiterstücke durch Isolierschichten getrennt sind.
- Weiteres Ziel der Erfindung ist ein Paneel für kapazitive Berührungseingabe, das eine Leiterstruktur aus Leitermodulen einer ersten Achse und aus Leitermodulen einer zweiten Achse hat, die beide auf der selben Oberfläche eines Substrats durch Leiterstücke verbundene Leiterzellen haben, die durch bekannte Prozesse zur Herstellung transparenter Leiterschichten erzeugt wurden, wobei bei Berührung des Paneels durch den Benutzer kapazitive Effekte zwischen benachbarten Leiterzellen auftreten.
- Der vorliegenden Erfindung zufolge können die oben genannten Nachteile vermieden werden, wenn eine Leiterstruktur auf der Oberfläche eines Substrats angebracht wird, die eine Vielzahl von Leitermodulen einer ersten Achse und eine zu diesen im Wesentlichen orthogonal verlaufende Vielzahl von Leitermodulen einer zweiten Achse hat, und die eine Vielzahl von durch Leiterstücke verbundenen äquidistanten Leiterzellen der ersten und äquidistanten Leiterzellen der zweiten Achse hat, wobei die Leiterstücke der ersten Achse und die der zweiten Achse durch eine Isolierschicht getrennt sind.
- Bei der vorliegenden Erfindung sind die Leitermodule der ersten und die der zweiten Achse, die zusammen die Leiterstruktur des Paneels für kapazitive Berührungseingabe bilden auf der gleichen Oberfläche eines Substrats angebracht, wodurch die Struktur vereinfacht und ihre Dicke reduziert werden kann. Wenn zwei benachbarte Leiterzellen, von denen eine zur ersten und die andere zur zweiten Achse gehört vom Finger des Benutzers berührt werden, wird durch die Änderung der Kapazität ein Signal erzeugt, dessen geometrische Herkunft durch eine Auswerteschaltung ermittelt werden kann.
- Kurze Beschreibung der Zeichnungen
-
1 Ebene Darstellung der Leiterstruktur eines kapazitiven Sensorpaneels entsprechend der ersten bevorzugten Ausführung der vorliegenden Erfindung -
2 Perspektivische Darstellung eines Teils der Leiterstruktur des kapazitiven Sensorpaneels entsprechend der vorliegenden Erfindung -
3 Schnitt entlang der Linie 3-3 aus2 -
4 Schnitt entlang der Linie 4-4 aus2 -
5 Das kapazitive Sensorpaneel entsprechend der vorliegenden Erfindung bei Berühren eines Punktes durch den Benutzer -
6 Das kapazitive Sensorpaneel entsprechend der vorliegenden Erfindung bei Berühren eines anderen Punktes durch den Benutzer -
7 Schematische Darstellung der Oberfläche eines Substrats, auf dem eine Vielzahl von Leiterzellen der ersten Achse, Leiterstücken der ersten Achse, Signalübertragungsleitungen und Leiterzellen der zweiten Achse aufgebracht sind -
8 Auf7 folgende schematische Darstellung der Substratsoberfläche, auf der eine isolierende Schicht aufgebracht ist, die die Oberflächen aller Leiterstücke der ersten Achse abdeckt -
9 Auf8 folgende schematische Darstellung der Substratsoberfläche, auf der Leiterstücke der zweiten Achse zur Verbindung zwischen jeweils benachbarten Paaren von Leiterzellen der zweiten Achse aufgebracht sind -
10 Ebene Darstellung einer Leiterstruktur eines kapazitiven Sensorpaneels in Übereinstimmung mit einer zweiten bevorzugten Ausführung der vorliegenden Erfindung - Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführung
- Während
1 die ebene Darstellung der Leiterstruktur eines kapazitiven Sensorpaneels entsprechend einer ersten bevorzugten Ausführung der vorliegenden Erfindung ist, zeigt2 eine perspektivische Darstellung eines Teils der Leiterstruktur (12 ) auf der Oberfläche (11 ) des Substrats (1 ). Die Leiterstruktur (12 ) umfaßt eine Vielzahl von Leitermodulen (13 ), die sich entlang einer ersten Achse erstrecken und im folgenden "Leitermodule der ersten Achse" (13 ) genannt werden und eine Vielzahl von Leitermodulen (14 ) entlang einer zweiten Achse, im folgenden "Leitermodule der zweiten Achse" (14 ) genannt. Jedes Leitermodul der ersten Achse (13 ) ist zu anderen Leitermodulen der ersten Achse (13 ) parallel und jedes Leitermodul der zweiten Achse (14 ) ist parallel zu den anderen Leitermodulen der zweiten Achse (14 ). Erste und zweite Achse sind orthogonal zueinander, obwohl auch andere Winkel zwischen ihnen möglich sind. - Jedes Leitermodul der ersten Achse (
13 ) besteht aus einer Vielzahl von Leiterzellen der ersten Achse (131 ), die entlang der ersten Achse, die in der Zeichnung mit "X" gekennzeichnet ist, auf der Oberfläche (11 ) des Substrats (1 ) im Großen und Ganzen äquidistant aufgereiht sind, wobei zwischen benachbarten Leitermodulen der ersten Achse (13 ) und benachbarten Leiterzellen der ersten Achse (131 ) ein Dispositionsraum (15 ) verbleibt. - Jeweils ein Leiterstück der ersten Achse (
132 ) stellt die Verbindung zwischen benachbarten Leiterzellen der ersten Achse (131 ) her, so daß die Leiterzellen (131 ) entlang der ersten Achse elektrisch miteinander zu einem Leitermodul der ersten Achse (13 ) verbunden sind. Dazuhin ist jedes Leitermodul der ersten Achse (13 ) mit einer Signalübertragungsleitung (16a ) verbunden, die zu einer Auswerteschaltung auf einer Treiberplatine führt. - Jedes der Leiterstücke (
132 ) hat eine Oberfläche (133 ), die von einer, vorzugsweise transparenten, Isolierschicht (17 ) z. B. aus Siliziumdioxid bedeckt ist. Jedes Leitermodul der zweiten Achse (14 ) besteht aus einer Vielzahl von Leiterzellen der zweiten Achse (141 ), die äquidistant entlang einer zweiten Achse, die in den Zeichnungen mit "Y" gekennzeichnet ist auf der Oberfläche (11 ) des Substrats (1 ) angebracht sind. Jede Leiterzelle der zweiten Achse (141 ) befindet sich im Dispositionsraum (15 ) der zweiten Achse. - Leiterstücke der zweiten Achse (
142 ) verbinden benachbarte Leiterzellen der zweiten Achse (141 ), die entlang der "Y" Achse angebracht sind und gehen über die Isolierschichten (17 ), so daß sich ein durchverbundenes Leitermodul (14 ) ergibt. Die Leitermodule (14 ) sind jeweils mit einer Signalübertragungsleitung (16b ) verbunden, die zu einer Auswerteschaltung auf einer Treiberplatine führt. -
3 und4 sind Schnittdarstellungen, wobei3 einen Schnitt entlang der Linie 3-3 aus2 darstellt und4 einen Schnitt entlang der Linie 4-4. Die Leiterzellen (131 ) und die Leiterstücke (132 ) der ersten Achse und die Leiterzellen (141 ) und die Leiterstücke (142 ) der zweiten Achse sind aus transparentem leitendem Material. Die Isolierschicht (17 ) liegt zwischen entsprechenden Leiterstücken (132 ) der ersten Achse und Leiterstücken (142 ) der zweiten Achse, so daß sich diese überkreuzen, ohne elektrischen Kontakt zu haben. - Als Substrat (
1 ) kann Glas verwendet werden und die Leitermodule der ersten (13 ) und der zweiten (14 ) Achse, sowie die Leiterstücke (132 ,142 ) können aus einem transparenten leitenden Film, wie z. B. ITO (Indium Zinn Oxid) sein. Bei der in der Zeichnung dargestellten Ausführung sind die Leiterzellen (131 ,141 ) sechseckig, sie können jedoch auch in beliebigen anderen Formen ausgeführt sein, um eine für den Anwendungszweck optimale Verteilung zu erzielen. -
5 demonstriert die Berührung des kapazitiven Sensorpaneels entsprechend der vorliegenden Erfindung durch den Finger des Benutzers an einem Punkt "A" und6 zeigt den gleichen Vorgang für einen Punkt "B". Bei Berührung von "A" mit dem Finger ergibt sich zwischen der Leiterzelle (131 ) des Leitermoduls der ersten Achse (13 ) und der Leiterzelle (141 ) des Leitermoduls der zweiten Achse (14 ) eine Kapazitätsänderung. Das dadurch erzeugte Signal wird über die Signalübertragungsleitungen (16a ,16b ) an die Auswerteschaltung übermittelt, die dann daraus die Position von "A" ermittelt. - Falls der Benutzer Dias kapazitive Sensorpaneel danach am Punkt "B" berührt, tritt wieder zwischen den betroffenen Leiterzellen eine Kapazitätsänderung auf, die über die Signalübertragungsleitungen (
16a ,16b ) an die Auswerteschaltung übermittelt wird, um die Berührungsposition zu bestimmen. -
7 und8 zeigen einzelne Schritte des Herstellungsprozesses der Leiterstruktur des kapazitiven Sensorpaneels in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung.7 ist eine schematische Darstellung der Oberfläche eines Substrats, auf der sich bereits eine Vielzahl von Leiterzellen der ersten Achse (131 ), Leiterstücken der ersten Achse (132 ), Signalübertragungsleitungen (16a ,16b ) und Leiterzellen der zweiten Achse (141 ) befinden, während8 eine schematische Darstellung des Substrats ist, auf dem als nächster Schritt eine Isolierschicht (17 ) aufgebracht wurde, die alle Leiterstücke der ersten Achse (132 ) abdeckt.9 zeigt eine schematische Darstellung der Substratsoberfläche, auf der Leiterstücke der zweiten Achse (142 ) aufgebracht wurden, um jeweils benachbarte Leiterzellen der zweiten Achse (141 ) zu verbinden und die Leiterstruktur zu komplettieren. - Zur Herstellung der Leiterstruktur (
12 ) kann jedes bekannte Verfahren, wie z. B. Ätzen, Aufdampfen oder Siebdruck verwendet werden. Für das folgende Beispiel wurde das Ätzverfahren für die Erzeugung der Leiterstruktur gewählt. Zuerst wird dabei auf die Oberfläche (11 ) des gereinigten Substrats (1 ) ein Leiterfilm, z. B. ein transparenter Film aus ITO (Indium Zinn Oxid) aufgebracht. Darauf wird im Siebdruckverfahren die Ätzmaske aufgebracht. - Als nächstes wird auf der Oberfläche (
11 ) die Ätzung mit anschließender Entfernung der Ätzmaske durchgeführt. Danach befinden sich wie in7 gezeigt auf der Oberfläche (11 ) des Substrats (1 ) die Leiterzellen (131 ) und die Leiterstücke (132 ) der Leitermodule der ersten Achse (13 ), sowie die Leiterzellen (141 ) der Leitermodule der zweiten Achse (14 ), welche alle transparent und elektrisch leitend sind. Alle Leiterzellen (131 ) jeweils eines Leitermoduls (13 ) der ersten Achse sind nun miteinander und mit den zugehörigen Signalübertragungsleitungen (16a ) verbunden. - Danach wird wie in
8 dargestellt eine Isolierschicht (17 ) zur Abdeckung der Oberfläche (133 ) jedes Leiterstücks der ersten Achse (132 ) aufgebracht und eine Maske zur Definition der Lage der Leiterstücke der zweiten Achse (142 ) aufgedruckt. Anschließend wird eine transparente leitende Schicht aufgebracht, die die Leiterstücke der zweiten Achse (142 ) bildet, wobei benachbarte Leiterzellen der zweiten Achse (141 ) entlang der Achse "Y" durch die Leiterstücke (142 ) dadurch verbunden werden, daß diese die Isolierschicht (17 ) wie in9 gezeigt überqueren. Nach diesem Schritt sind alle Leiterzellen der zweiten Achse (141 ) eines Leitermoduls (14 ) elektrisch miteinander und mit Signalübertragungsleitungen (16b ) verbunden. - Bei Einsatz der oben beschriebenen Ätztechnik zur Erzeugung der Leiterzellen und Leiterstücke auf dem Substrat können durch geeignete Wahl der Ätzmasken verschiedenartigste Strukturen erzeugt werden. Es können z. B. in einem ersten Schritt die Leiterzellen (
131 ) und die Leiterstücke (132 ) der ersten Achse der Leitermodule (13 ) auf der Oberfläche (11 ) des Substrats (1 ) gebildet werden, aber nicht die Leiterzellen der zweiten Achse (141 ) der Leitermodule (14 ). Diese werden in einem zweiten Ätzschritt zusammen mit den die Isolierschicht (17 ) überquerenden Leiterstücken der zweiten Achse (142 ) erzeugt. - Bei der oben beschriebenen Ausführung werden die Leiterzellen der ersten und der zweiten Achse in Matrixform auf dem Substrat aufgebracht, wodurch sie die Struktur des Leitersystems des kapazitiven Sensorpaneels bestimmen. Nach den gleichen Grundsätzen kann auch eine kleine Menge Leiterzellen dazu benutzt werden eine Leiterstruktur für das kapazitive Sensorpanel zu bilden. Dies ist in
10 als zweite Ausführung der Erfindung verdeutlicht, wo zwei benachbarte Leiterzellen der ersten Achse (31 ,32 ) und eine Signalübertragungsleitung (34 ) zur Verbindung mit der Leiterzelle (32 ) auf der Oberfläche (21 ) des Substrats (2 ) angebracht sind. Ein Leiterstück der ersten Achse (33 ) verbindet die Leiterzellen der ersten Achse (31 ,32 ). Eine Isolierschicht (4 ) befindet sich auf dem Leiterstück (33 ). - Entlang einer zweiten, von der ersten verschiedenen Achse, sind zwei nebeneinanderliegende Leiterzellen (
51 ,52 ) angebracht und durch ein Leiterstück der zweiten Achse (53 ), das über die Isolierschicht (4 ) geht verbunden. Die Leiterzelle (52 ) ist mit einer Signalübertragungsleitung (54 ) verbunden. - ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
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- - US 5847690 [0011]
Claims (10)
- Eine Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats und gekennzeichnet durch: eine Vielzahl von Leitermodulen der ersten Achse, die wiederum aus einer Vielzahl von Leiterzellen der ersten Achse, die auf der Oberfläche des Substrats entlang einer ersten Achse im Grundsatz äquidistant angebracht sind bestehen und die durch eine Dispositionszone voneinander getrennt sind; eine Vielzahl von Leiterstücken der ersten Achse, die jeweils zwei benachbarte Leiterzellen in einem Leitermodul der ersten Achse elektrisch verbinden; eine Vielzahl von Isolierstücken, die jeweils die Oberfläche eines Leiterstücks der ersten Achse bedecken; eine Vielzahl von Leitermodulen der zweiten Achse, die wiederum aus einer Vielzahl von Leiterzellen der zweiten Achse, die auf der Oberfläche des Substrats entlang einer zweiten Achse im Grundsatz äquidistant angebracht sind bestehen und wo sich jede Leiterzelle der zweiten Achse in einer Dispositionszone befindet; eine Vielzahl von Leiterstücken der zweiten Achse, die jeweils zwei benachbarte Leiterzellen in einem Leitermodul der zweiten Achse elektrisch verbinden und die die Isolierschicht auf den Leiterstücken der ersten Achse überqueren.
- Die Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats aus Anspruch 1, bei der die Leiterzellen der ersten und der zweiten Achse aus einem transparenten elektrisch leitenden Material bestehen.
- Die Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats aus Anspruch 1, bei der die Leiterstücke der ersten und der zweiten Achse aus einem transparenten elektrisch leitenden Material bestehen.
- Die Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats aus Anspruch 1, bei der die Isolierschicht aus einem transparenten Isoliermaterial besteht.
- Die Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats aus Anspruch 1, bei der die Leiterzellen der ersten und der zweiten Achse hexagonale Form haben.
- Eine Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats und gekennzeichnet durch: mindestens zwei nebeneinanderliegende Leiterzellen der ersten Achse; mindestens zwei nebeneinanderliegende Leiterzellen der zweiten Achse; wobei die nebeneinanderliegenden Leiterzellen der ersten Achse durch ein Leiterstück der ersten Achse verbunden sind, auf dessen Oberfläche sich eine Isolierschicht befindet, die von einem Leiterstück der zweiten Achse überquert wird, um die nebeneinanderliegenden Leiterzellen der zweiten Achse zu verbinden.
- Die Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats aus Anspruch 6, bei der die Leiterzellen der ersten und der zweiten Achse aus einem transparenten elektrisch leitenden Material bestehen.
- Die Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats aus Anspruch 6, bei der die Leiterstücke der ersten und der zweiten Achse aus einem transparenten elektrisch leitenden Material bestehen.
- Die Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats aus Anspruch 6, bei der die Isolierschicht aus einem transparenten Isoliermaterial besteht.
- Die Leiterstruktur für ein Paneel mit kapazitiver Berührungseingabe zur Aufbringung auf die Oberfläche eines Substrats aus Anspruch 6, bei der die Leiterzellen der ersten und der zweiten Achse hexagonale Form haben.
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R207 | Utility model specification |
Effective date: 20080821 |
|
R150 | Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years |
Effective date: 20101129 |
|
R082 | Change of representative |
Representative=s name: BOEHMERT & BOEHMERT, DE Representative=s name: BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB -, DE |
|
R151 | Utility model maintained after payment of second maintenance fee after six years |
Effective date: 20131204 |
|
R152 | Utility model maintained after payment of third maintenance fee after eight years | ||
R071 | Expiry of right |