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用于触摸面板的电极结构及其制造方法.pdf

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用于 触摸 面板 电极 结构 及其 制造 方法
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摘要
申请专利号:

CN201580035626.9

申请日:

2015.06.30

公开号:

CN106662944A

公开日:

2017.05.10

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法?#19978;?#24773;: 实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/041申请日:20150630|||公开
IPC分类号: G06F3/041 主分类号: G06F3/041
申请人: 东友精细化工有限公司
发明人: 孟昌俊; 金勉秀; 罗仁镐; 裴友弦
地址: 韩国全罗北道
优?#28909;ǎ?/td> 2014.07.02 KR 10-2014-0082390
专利代理机构: ?#26412;?#21516;达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 黄志华;石磊
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法律状态
申请(专利)号:

CN201580035626.9

授权公告号:

|||

法律状态公告日:

2017.06.06|||2017.05.10

法律状态类型:

实质审查的生效|||公开

摘要

本发明提供了一种用于触摸面板的电极结构及其制造方法,其中,一单元线和与该单元线连续的另一单元线延续,同时所述单元线之间的接触面积从整个线宽减小,由此获得不规则?#21450;浮?#22312;用于触摸面板的电极结构及其制造方法中,由连续的单元线形成的金属线具有不规则?#21450;福?#20854;中,任一个单元线和与其连续的另一单元线之间的接触面积从整个线宽减小非接触尺寸值k,所述非接触尺寸值k通过将线宽除以任意实数而获得。

权利要求书

1.一种用于触摸面板的电极结构,其中,由连续的单元线组成的金属线具有不规则图
案,其中,任一个单元线和与所述任一个单元线连续的另一个单元线之间的接触面积从整
个线宽减小非接触尺寸值k,所述非接触尺寸值k是通过将线宽除以任意实数而获得的。
2.根据权利要求1所述的电极结构,其中,任一个金属线重复地与其他金属线交叉,从
而形成网格?#21450;浮?br />
3.根据权利要求1所述的电极结构,其中,所述单元线为边长等于所述金属线的线宽Wm
的规则正方形。
4.根据权利要求1所述的电极结构,其中,所述非接触尺寸值k为所述单元线之间的非
接触元素,通过将所述金属线的所述线宽Wm除以任意实数r获得(k=Wm/r)。
5.根据权利要求1所述的电极结构,其中,所述金属线被配置成以下形式:任一个单元
线和与所述任一个单元线连续的另一个单元线之间的部署条件满足kn+1=kn+k或kn+1=kn-
k。
6.根据权利要求1所述的电极结构,其中,所述连续的单元线具有以下形式:在所述金
属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从左向右移动k(kn+1=kn+k),使得所述接触
面积从所述整个线宽减小k。
7.根据权利要求1所述的电极结构,其中,所述连续的单元线具有以下形式:在所述金
属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从右向左移动k(kn+1=kn-k),使得所述接触
面积从所述整个线宽减小k。
8.根据权利要求1所述的电极结构,其中,所述连续的单元线具有以下形式:在所述金
属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从左向右移动(kn+1=kn+k)的一个单元线和
在所述金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从右向左移动(kn+2=kn-k)的另一
个单元线以单元线为基础进行交替。
9.根据权利要求1所述的电极结构,其中,所述连续的单元线具有以下形式:所述金属
线被划分为具有预定尺寸的多个区域,使得在所述金属线的前进方向上的下一个单元线的
形成位置在一个区域中从左向右移动(kn+1=kn+k),并在另一个区域中从右向左移动(kn+1
=kn-k)。
10.根据权利要求1所述的电极结构,其中,当所述线宽Wm不大于3μm时,则应用
当所述线宽Wm大于3μm时,则应用
使得由连续的单元线组成的金属线的一个单元线和另一个单元线的接触比基于所述金属
线的所述线宽为3μm时而变化;
其中,Wm是所述金属线的线宽,k是非接触尺寸值。
11.一种制造用于触摸面板的电极结构的方法,所述方法包括:
在基板上形成金属层;以及
通过使用形成有网格?#21450;?#30340;光掩模使所述金属层?#21450;?#21270;,来形成构成网格?#21450;?#30340;金属
线;
其中,由连续的单元线构成的金属线具有不规则?#21450;福?#20854;中,任一个单元线和与所述任
一个单元线连续的另一个单元线之间的接触面积从整个线宽减小非接触尺寸值k,所述非
接触尺寸值k通过将线宽除以任意实数而获得。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,在通过?#21450;?#21270;所述金属层来形成构成所述网格
?#21450;?#30340;所述金属线中,将所述金属层?#21450;?#21270;以使得所述连续的单元线具有以下形式:在所
述金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从左向右移动k(kn+1=kn+k),使得所述
接触面积从所述整个线宽减小k。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,在通过?#21450;?#21270;所述金属层来形成构成所述网格
?#21450;?#30340;所述金属线中,将所述金属层?#21450;?#21270;以使得所述连续的单元线具有以下形式:在所
述金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从右向左移动k(kn+1=kn-k),使得所述
接触面积从所述整个线宽减小k。
14.根据权利要求11所述的方法,其中,在通过?#21450;?#21270;所述金属层来形成构成所述网格
?#21450;?#30340;所述金属线中,将所述金属层?#21450;?#21270;以使得所述连续的单元线具有以下形式:在所
述金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从左向右移动(kn+1=kn+k)的一个单元
线和在所述金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从右向左移动(kn+2=kn-k)的
另一个单元线以单元线为基础进行交替。
15.根据权利要求11所述的方法,其中,在通过?#21450;?#21270;所述金属层来形成构成所述网格
?#21450;?#30340;所述金属线中,将所述金属层?#21450;?#21270;以使得所述连续的单元线具有以下形式:所述
金属线被划分为具有预定尺寸的多个区域,使得在所述金属线的前进方向上的下一个单元
线的形成位置在一个区域中从左向右移动(kn+1=kn+k),并在另一个区域中从右向左移动
(kn+1=kn-k)。

说明书

用于触摸面板的电极结构及其制造方法

技术领域

本发明涉及一种触摸面板,尤其涉及一种用于触摸面板的电极结构及其制造方
法,其中,一单元线和与其连续的另一单元线延续,同时所述单元线之间的接触面积从整个
线宽减小,由此实现不规则?#21450;浮?br />

背景技术

触摸面板,作为一种用于检测用户在显示屏上的触摸位置并接收关于检测到的触
摸位置的信息以对电?#30001;?#22791;进行整体控制(包括显示屏控制)的输入/输出装置,是当诸如
?#31181;?#25110;触摸?#23454;任?#20307;触摸屏幕时,将触摸识别为输入信号的设备。

近年来,触摸输入设备时常被安装在诸如移动电话、个人数?#31181;?#29702;(Personal
Digital Assistant,PDA)和便携式多媒体播放器(Portable Multimedia Player,PMP)等
移动设备上。此外,触摸输入设备在一?#34892;?#19994;中都被使用,例如导航、上网本、笔记本、数字
信息设备(Digital Information Device,DID)、使用支持触摸输入的操作系统的台式计算
机、互联网协议TV(Internet Protocol TV,IPTV)、最新型的战斗机、坦克和装甲车。

触摸面板被设计为添加或?#24230;?#21040;例如液晶显示器(Liquid Crystal Display,
LCD)、等离子体显示面板(Plasma Display Panel,PDP)、有机发光二极管(Organic Light
Emitting Diode,OLED)或有源矩阵有机发光二极管(Active Matrix Organic Light
Emitting Diode,AMOLED)等显示设备中。

触摸面板是可光学透射的,并且包括采用导电材料的检测单元。

检测单元由重复?#21450;?#32452;成,以便识别触摸面板上的输入信号的位置。在这种情况
下存在的问题是,由于包括检测单元的检测层?#40644;叫械?#23618;叠,?#21450;?#24444;此重叠,因此由于?#21450;?br />之间的干涉而发生莫尔条纹现象。

在已提出的方法中,当构成检测电极的?#21450;?#30001;于检测基板的层叠或检测基板和图
像显示面板的层叠而彼此重叠时,在?#21450;?#20043;间施加基于预定角度的扭曲,以防止莫尔条纹
?#21450;?#30340;产生,从而解决由于莫尔条纹?#21450;?#32780;使清晰度恶化的问题。

公开号为No.10-2010-0129230的韩国专利申请公开了一种方法,其中,网格?#21450;?br />的侧壁的形成被控制在构成检测单元的导电层中,从而减少莫尔条纹的产生。

在形成导电层的过程中,通过以70μm至200μm的接近式间隙配置的光掩模?#26500;?#33268;
抗蚀剂材料接近式曝光,并且形成与光掩模的周期性重复的掩模?#21450;?#23545;应的周期性?#21450;浮?br />

构成导电层的第一导电细金属线和第二导电细金属线在其侧面具有突出部,并且
突出部从指示细金属线的设计宽度的虚拟线朝向开口延伸。突出部的突出量为设计宽度的
1/25至1/6。

在现有技术中,控制网格?#21450;?#30340;侧壁的形成,由此减少莫尔条纹的出现。然而,由
于通过对掩模布置的控制来进行对形成位置的控制,所以随着导电层的线宽减小,难以精
确地控制突出部分的精细?#21450;浮?#22240;此,难以在整个区域上均匀地抑制莫尔条纹现象的发生。

发明内容

技术问题

本发明的一目的是提供一种用于触摸面板的电极结构及其制造方法,其中,一单
元线和与其连续的另一单元线延续,同时所述单元线之间的接触面积从整个线宽减小,从
而实现不规则?#21450;浮?br />

本发明的另一目的是提供一种用于触摸面板的电极结构及其制造方法,其中,任
一个单元线和与其连续的另一单元线延续,同时改变所述单元线之间的接触面积,使其从
整个线宽减小非接触尺寸值k,所述非接触尺寸值k是通过将线宽除以任意实数而获得的,
由此抑制莫尔条纹现象的发生。

本发明的又一目的是提供一种用于触摸面板的电极结构及其制造方法,其中,构
成检测电极的金属线具有以精确控制的形式的不规则?#21450;福?#20174;而可以抑制莫尔条纹现象的
发生,从而改进面板的清晰度。

本发明的目的不限于上述目的,本领域技术人员从以下描述中可以理解本发明的
其它目的。

技术方案

根据本发明的一方面,提供了一种用于触摸面板的电极结构,其中,由连续的单元
线组成的金属线具有不规则?#21450;福?#20854;中,任一个单元线和与其连续的另一个单元线之间的
接触面积从整个线宽减小非接触尺寸值k,所述非接触尺寸值k是通过将线宽除以任意实数
而获得的。

任何一个金属线可以重复地与其它金属线相交,从而形成网格?#21450;浮?br />

所述单元线可以是边长等于金属线的线宽Wm的规则正方形。

非接触尺寸值k可以是所述单元线之间的非接触元素,其通过将所述金属线的所
述线宽Wm除以任意实数r而获得(k=Wm/r)。

所述金属线可以被配置成以下形式:任一个单元线和与所述任一个单元线连续的
另一个单元线之间的部署条件满足kn+1=kn+k或kn+1=kn-k。

所述连续的单元线可以具有以下形式:在所述金属线的前进方向上的下一个单元
线的形成位置从左向右移动k(kn+1=kn+k),使得所述接触面积从所述整个线宽减小k。

所述连续的单元线可以具有以下形式:在所述金属线的前进方向上的下一个单元
线的形成位置从右向左移动k(kn+1=kn-k),使得所述接触面积从所述整个线宽减小k。

所述连续的单元线可以具有以下形式:在所述金属线的前进方向上的下一个单元
线的形成位置从左向右移动(kn+1=kn+k)的一个单元线和在所述金属线的前进方向上的下
一个单元线的形成位置从右向左移动(kn+2=kn-k)的另一个单元线以单元线为基础进行交
替。

所述连续的单元线可以具有以下形式:所述金属线被划分为具有预定尺寸的多个
区域,使得在所述金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置在一个区域中从左向右
移动(kn+1=kn+k),并在另一个区域中从右向左移动(kn+1=kn-k)。

当所述线宽Wm不大于3μm时,则可以应用Wm≤3μm,当所述线宽Wm大
于3μm时,则可以应用Wm>3μm,使得由连续的单元线组成的金属线的一
个单元线和另一个单元线的接触比基于所述金属线的所述线宽为3μm时而变化。其中,Wm是
所述金属线的线宽,k是非接触尺寸值。

根据本发明的另一方面,提供一种制造用于触摸面板的电极结构的方法,所述方
法包括:在基板上形成金属层;以及通过使用形成有网格?#21450;?#30340;光掩模使所述金属层?#21450;?br />化,来形成构成网格?#21450;?#30340;金属线;其中,由连续的单元线构成的金属线具有不规则?#21450;福?br />其中,任一个单元线和与所述任一个单元线连续的另一个单元线之间的接触面积从整个线
宽减小非接触尺寸值k,所述非接触尺寸值k通过将线宽除以任意实数而获得。

在通过?#21450;?#21270;所述金属层来形成构成所述网格?#21450;?#30340;所述金属线中,可以将所述
金属层?#21450;?#21270;以使得所述连续的单元线具有以下形式:其中,在所述金属线的前进方向上
的下一个单元线的形成位置从左向右移动k(kn+1=kn+k),使得所述接触面积从所述整个线
宽减小k。

在通过?#21450;?#21270;所述金属层来形成构成所述网格?#21450;?#30340;所述金属线中,可以将所述
金属层?#21450;?#21270;以使得所述连续的单元线具有以下形式:在所述金属线的前进方向上的下一
个单元线的形成位置从右向左移动k(kn+1=kn-k),使得所述接触面积从所述整个线宽减小
k。

在通过?#21450;?#21270;所述金属层来形成构成所述网格?#21450;?#30340;所述金属线中,可以将所述
金属层?#21450;?#21270;以使得所述连续的单元线具有以下形式:在所述金属线的前进方向上的下一
个单元线的形成位置从左向右移动(kn+1=kn+k)的一个单元线和在所述金属线的前进方向
上的下一个单元线的形成位置从右向左移动(kn+2=kn-k)的另一个单元线以单元线为基础
进行交替。

在通过?#21450;?#21270;所述金属层来形成构成所述网格?#21450;?#30340;所述金属线中,可以将所述
金属层?#21450;?#21270;以使得所述连续的单元线具有以下形式:所述金属线被划分为具有预定尺寸
的多个区域,使得在所述金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置在一个区域中从
左向右移动(kn+1=kn+k),并在另一个区域中从右向左移动(kn+1=kn-k)。

有益效果

根据本发明的用于触摸面板的电极结构及其制造方法具有以下效果。

第一,可以以以下形式精确控制不规则?#21450;?#30340;形成:一单元线和与其连续的另一
单元线之间的接触面积从整个线宽减小,且所述单元线延续。

第二,通过精确控制的不规则?#21450;?#25233;制莫尔条纹现象的产生,从而改进触摸面板
的清晰度。

附图说明

图1是示出应用根据本发明的电极结构的触摸面板的示例的结构图;

图2是根据本发明的金属线和单元线的结构图;

图3a到图3c是示出根据本发明的金属线的不规则?#21450;?#32467;构的结构图;

图4a到图4d是示出根据本发明的电极结构的不规则?#21450;?#30340;实施方式的结构图;

图5a到图5v是用于制造根据本发明的电极结构的方法的剖视图。

具体实施方式

在下文中,将如下对根据本发明的用于触摸面板的电极结构及其制造方法的优选
实施方式进行描述。

通过以下对实施方式的详?#35813;?#36848;,根据本发明的用于触摸面板的电极结构及其制
造方法的特征和优点将是显而易见的。

图1是示出应用根据本发明的电极结构的触摸面板的示例的结构图。图2是根据本
发明的金属线和单元线的结构图。

在本发明中,构成触摸面板的检测单元的金属线由连续的单元线限定,并且任一
个单元线和与其连续的另一单元线延续,同时改变所述单元线之间的接触面积以从整个线
宽减小通过将线宽除以任意实数获得的非接触尺寸值k,从而实现不规则?#21450;浮?br />

图1示出了应用根据本发明的电极结构的触摸面板的一个实施方式。然而,构成检
测单元的布局上的结构不限于此。

根据本发明的电极结构包括多个导电区域A和位于相互连续的导电区域A之间的
开口B,以及通过导电区域A和开口B的联接而具有网格形状。

该网格形?#35789;?#30001;一个开口B和围绕该开口B的四个导电区域A形成的结构。

根据本发明的电极结构的导电区域A包括在一个方向上以第一间距L1排列的多个
第一金属线10和在另一方向上以第二间距L2排列的多个第二金属线11。所述多个第一金属
线10和所述多个第二金属线11在交叉区域12相互交叉以实现网格?#21450;浮?br />

在此,第一金属线10和第二金属线11不具有恒定的线宽和恒定的接触面积,而是
具有不规则?#21450;福?#20854;中,任一个单元线和与其连续的另一单元线之间的接触面积从整个线
宽减小非接触尺寸值k,所述非接触尺寸值k通过将线宽除以任意实数而获得。

不规则?#21450;?#19981;限于图1所示的形状和方向。

第一间距L1和第二间距L2可以具有相同的尺寸或不同的尺寸。可替选地,第一间
距L1和第二间距L2可以具有相同尺寸和不同尺寸的组合。

图2示出根据本发明的单元网格和单元线的结构。在本说明书中,将通过使金属线
和其他金属线交叉而形成的网格?#21450;?#20013;的任一个网格?#21450;?#23450;义为单元网格,并且将边长等
于构成单元网格的金属线的线宽Wm的规则正方形定义为单元线。

金属线通过使单元线彼此连续而形成,并且金属网格通过将单元网格彼此连接而
形成。

非接触尺寸值k是指单元线之间的非接触元素,通过将线宽Wm除以任意实数r而获
得(k=Wm/r)。

金属线被配置成以下形式:其中,相邻的单元线之间的部署条件满足kn+1=kn+k或
kn+1=kn-k。

图3a示出了当该任意实数r为4时,非接触尺寸值k为1/4Wm的情况。

接触面积在通过使一单元线和与其相邻的另一单元线彼此连续而形成的金属线
的前进方向上在?#20063;?#20943;小(-k)或增加(+k)。

这里,-k表示在金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从右向左移动,
使得接触面积从整个线宽减小k并且单元线是连续的。

此外,+k表示在金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从左向右移动,
使得接触面积从整个线宽减小k并且单元线是连续的。

图3b示出了当该任意实数r为5时,非接触尺寸值k为1/5Wm的情况。

图3c示出了当该任意实数r为8时,非接触尺寸值k为1/8Wm的情况。

图4a到图4d是示出根据本发明的电极结构的不规则?#21450;?#30340;实施方式的结构图。

图4a是示出构成电极结构的金属线具有精确控制的不规则?#21450;?#30340;状态的结构图,
其示出当该任意实数r为8时,非接触尺寸值k为1/8Wm的情况。

也就是说,图4a示出了在金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从左向
右移动(kn+1=kn+k)使得接触面积从整个线宽减小k并且单元线连续的形式。

图4b示出了当该任意实数r为8时非接触尺寸值k为1/8Wm的情况。即,图4b示出了
在金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从右向左移动(kn+1=kn-k)使得接触面
积从整个线宽减小k并且单元线连续的形式。

图4c示出了当该任意实数r为8时非接触尺寸值k为1/8Wm的情况。即图4c示出了在
金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从左向右移动(kn+1=kn+k)的单元线和在
金属线的前进方向上的下一个单元线的形成位置从右向左移动(kn+2=kn-k)的另一单元线
以单元线为基础进行交替的形式。

图4d示出了当该任意实数r为8时非接触尺寸值k为1/8Wm的情况。即,图4d示出了
金属线按预定长度被划分,使得在金属线的行进方向上的下一个单元线的形成位置在一个
区域中从左向右移动(kn+1=kn+k)并在另一区域中从右向左移动(kn+1=kn-k)的形式。

根据本发明的电极结构的金属线的形式不限于图4a至图4d中的形式,并且可以以
其它形式被修改和实施。

制造根据本发明的用于触摸面板的电极结构的方法如下。

图5a至图5v是制造根据本发明的电极结构的方法的剖视图。

以下描述的制造方法示出了根据本发明的电极结构所应用的方法的示例。本发明
的方法不限于下述结构和方法条件,并且可以以不同的方式形成。

首先,如图5a所示,在透明基板50上形成第一氧化物层51和第一金属层52。

第一氧化物层51可以包括氧化铟锡(ITO)和氧化铟锌(IZO)。第一金属层52可以包
括钼银合金、铝合金等。

之后,如图5b所示,在第一金属层52上涂敷光致抗蚀剂53,然后使用其中形成有网
格?#21450;?#30340;光掩模54进行曝光,如图5c所示。

随后,如图5d所示,通过显影光致抗蚀剂53形成光致抗蚀剂?#21450;?#23618;53a。如图5e所
示,通过使用光致抗蚀剂?#21450;?#23618;53a,用湿法蚀刻液选择性地?#21450;?#21270;第一金属层52和第一氧
化物层51,从而形成第一氧化物层?#21450;?1a和第一金属?#21450;?2a。

这里,第一金属?#21450;?2a在任一方向上成为金属线,该金属线构成检测单元。第一
金属?#21450;?2a可以以图4a至图4d所示的形式?#21450;?#21270;。

也就是说,由连续的单元线构成的金属线具有不规则?#21450;福?#20854;中,任何一个单元线
和与其连续的另一个单元线之间的接触面积从整个线宽减小非接触尺寸值k,该非接触尺
寸值k通过将线宽除以任意实数获得。

此后,如图5f所示,去除光致抗蚀剂?#21450;?#23618;53a,并且在第一金属?#21450;?2a上形成绝
缘层(SiON)55。

随后,如图5g所示,在绝缘层55上涂敷光致抗蚀剂(PR)56。然后使用其中形成有孔
?#21450;?#30340;光掩模57?#26500;?#33268;抗蚀剂56曝光,如图5h所示,从而形成如图5i所示的光致抗蚀剂图
案层56a。

此后,如图5j所示,使用光致抗蚀剂?#21450;?#23618;56a,通过干蚀刻方法选择性地去除绝
缘层55,从而形成连接孔57。如图5k所示,去除光致抗蚀剂?#21450;?#23618;56a。

随后,如图51所示,在其中形成有连接孔57的绝缘层?#21450;?5a上形成第二氧化物层
58和第二金属层59。

此后,如图5m所示,在第二金属层59上涂敷光致抗蚀剂60。如图5n所示,使用其中
形成有网桥?#21450;?#30340;光掩模61来曝光光致抗蚀剂60。

随后,如图5o所示,通过显影光致抗蚀剂60形成光致抗蚀剂?#21450;?#23618;60a。如图5p所
示,通过使用光致抗蚀剂?#21450;?#23618;60a,利用湿法蚀刻液选择性地?#21450;?#21270;第二金属层59和第二
氧化物层58,从而形成第二氧化物层?#21450;?8a和网桥?#21450;?9a。

此后,如图5q至图5v所示,在网桥?#21450;?9a上形成无机或有机绝缘层62,通过涂敷
光致抗蚀剂63以及使用光掩模64曝光和显影,来形成光致抗蚀剂?#21450;?#23618;63a以及无机或有
机绝缘层?#21450;?#23618;62a,从而制造其上形成检测电极和驱动电极的基板。

上述的根据本发明的用于触摸面板的电极结构具有如下的莫尔条纹抑制特性。

表1





表2



表1示出了线宽Wm为1μm到3μm的情况,表2示出了线宽Wm为4μm到5μm的情况。

在这些示例中,形成满足kn+1=kn+k/kn+2=kn+1-k的?#21450;福?#28982;后与直线相比,?#21450;?#30340;
电阻的增加,将?#21450;?#24418;成精确度和莫尔条纹特性进行比较。

在?#21450;?#24418;成度中,?#21450;?#24418;成度与设计值相比低于30%的情况?#40644;?#20215;为A,?#21450;?#24418;成
度不低于30%?#19994;?#20110;70%的情况?#40644;?#20215;为B,?#21450;?#24418;成度不小于70%的情况?#40644;?#20215;为C。

在莫尔条纹特性中,对于每个线宽和每个接触区域,观察由?#21450;?#30340;旋转引起的莫
尔条纹现象的发生。将从未发现莫尔条纹现象的情况评价为A,将莫尔条纹现象模糊的情况
评价为B,或将莫尔条纹现象明确的情况评价为C。

在接触?#20219;?.9或更大时,?#21450;?#26174;示为直线形金属线,莫尔条纹特性?#40644;?#20215;为C或
更低。

此外,考虑到与直线形金属线相比,电阻增加的特性,?#21450;?#20248;选基于3μm线宽而具
有不同的参考接触比。

表达式1


表达式2


表达式1成为当线宽Wm不大于3μm时应用的参考,表达式2成为当线宽Wm大于3μm时
应用的参考。

在根据本发明的用于触摸面板的电极结构及其制造方法中,任一个单元线和与其
连续的另一单元线延续,同时改变所述单元线之间的接触面积从而从整个线宽减小非接触
尺寸值k,其中该非接触尺寸值k是通过将线宽除以任意实数而获得的,从而可以抑制莫尔
条纹现象的发生,由此提高面板的清晰度。

虽然已经结合优选实施方式描述了本发明,但是本发明的实施方式仅用于说明的
目的,而不应被解释为限制本发明的范围。本领域技术人员将理解,在由所附权利要求书限
定的技术精神和范围内可以对其进行各种改变和修改。

[附图标记说明]

10.第一金属线 11.第二金属线

12.交叉区域

关于本文
本文标题:用于触摸面板的电极结构及其制造方法.pdf
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