1.本发明属于触摸屏技术领域,更具体地说,是涉及一种触摸屏布线结构。
背景技术:
2.触摸屏(touch panel)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可以接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统就能够根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是简单、方便、自然的一种人机交互方式。随着触摸屏行业的发展,触摸屏在车载和航空航天领域的应用也日益广泛,因此对触摸屏的要求也愈发严苛。现有技术中的电容式触摸屏包括可视区和非可视区,结构复杂,工序较多,工艺复杂,金属层易受腐蚀,影响触摸屏性能。
技术实现要素:
3.本发明所要解决的技术问题是:针对现有技术的不足,提供一种结构简单,能够有效改善触摸屏的金属层的腐蚀状况,耐腐蚀,稳定性好,省去第二保护层的工序,在提升触摸屏耐腐蚀能力的同时,提高触摸屏寿命,降低生产成本,减少生产物料消耗的触摸屏布线结构。
4.要解决以上所述的技术问题,本发明采取的技术方案为:
5.本发明为一种触摸屏布线结构,所述的触摸屏布线结构包括可视区a和非可视区b,可视区a包括载体、第一ito布线层、第一保护层,第二ito布线层,非可视区b包括载体、金属布线层、第一保护层,第二ito布线层,金属布线层位于载体一侧和第一保护层一侧之间,第二ito布线层位于第一保护层另一侧。
6.所述的非可视区b的第一保护层位于金属布线层上,非可视区b的第二ito布线层位于非可视区b的第一保护层上,非可视区b的第一保护层材料选用绝缘有机材料。
7.所述的触摸屏布线结构的非可视区b的第一保护层覆盖除用于和外部电源连接的绑定区及和非可视区b的第二ito布线层连接的搭接区之外的所有金属,非可视区b的第一保护层同时作为可视区a的第一ito布线层的架桥的隔离层。
8.所述的可视区a和非可视区b的第二ito布线层的ito面电阻在45
±
10ω/
□
范围内,非可视区b的第二ito布线层在非可视区b的第一保护层预留的缺口处与非可视区b的金属布线层搭接。
9.所述的非可视区b的第二ito布线层的线幅宽度相比非可视区b的金属布线层线幅宽度大10um以上,非可视区b的第二ito布线层的线幅宽度相比非可视区b的金属布线层在金属布线区7和外部电源连接的绑定区线幅宽度需大20um以上。
10.所述的载体选择玻璃、亚克力材料、film膜中的一种。
11.所述的非可视区b的金属布线层的金属面的电阻≤0.4ω/
□
,金属布线层的材料选择金属或合金。
12.所述的非可视区b的金属布线层的材料优选钼铝钼或cu。
13.所述的第一ito布线层、金属布线层、第二ito布线层均具有导电作用,第一ito布线层、金属布线层、第二ito布线层均通过镀膜、光刻、蚀刻的工艺制作,第一保护层通过光刻工艺制作。
14.所述的第一保护层的材料优选亚克力树脂材料。
15.采用本发明的技术方案,能得到以下的有益效果:
16.本发明所述的触摸屏布线结构,针对现有技术中的问题,提出改进方案。本发明的触摸屏布线结构,涉及的是电容式触控屏结构,在进行结构改进时,将可视区和非可视区的结构分别改进,在非可视区设置时,将容易腐蚀的金属布线层布置在第一保护层及第二ito层之下,使金属布线层和环境进行更好的隔绝,提高了触摸屏生产良率,且仅仅通过加工工序的变换达到目的,而没有增加新的工序,同时相比于传统的ito触摸屏,由于ito层耐腐蚀,稳定性好,本发明省去了第二保护层的工序,在提升了触摸屏耐腐蚀能力的同时简化了工艺,降低了公司生产成本,减少了物料消耗。这样,有效提高触摸屏的整体寿命。本发明所述的触摸屏布线结构,结构简单,能够有效改善触摸屏的金属层的腐蚀状况,耐腐蚀,稳定性好,省去第二保护层的工序,在提升触摸屏耐腐蚀能力的同时,提高触摸屏寿命,降低生产成本,减少生产物料消耗。
附图说明
17.下面对本说明书各附图所表达的内容及图中的标记作出简要的说明:
18.图1为本发明所述的触摸屏布线结构的结构示意图;
19.图2为本发明所述的触摸屏布线结构的可视区的剖视结构示意图;
20.图3为本发明所述的触摸屏布线结构的非可视区的剖视结构示意图;
21.图4为本发明所述的触摸屏布线结构的结构示意图;
22.图5为本发明所述的触摸屏布线结构的结构示意图;
23.附图中标记分别为:1、载体,2、第一ito布线层,3、金属布线层,4、第一保护层,5、第二ito布线层,7、金属布线区;8、绑定区;9、搭接区;a、可视区;b、非可视区。
具体实施方式
24.下面对照附图,通过对实施例的描述,对本发明的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理等作进一步的详细说明:
25.如附图1-附图5所示,本发明为一种触摸屏布线结构,所述的触摸屏布线结构包括可视区a和非可视区b,可视区a包括载体1、第一ito布线层2、第一保护层4,第二ito布线层5,非可视区b包括载体1、金属布线层3、第一保护层4,第二ito布线层5,金属布线层3位于载体1一侧和第一保护层4一侧之间,第二ito布线层5位于第一保护层4另一侧。上述结构,针对现有技术中的问题,提出改进方案。本发明的结构,涉及的是电容式触控屏结构,在进行结构改进时,将可视区和非可视区的结构分别改进,在非可视区设置时,将容易腐蚀的金属布线层布置在第一保护层及第二ito层之下,使金属布线层和环境进行更好的隔绝,提高了触摸屏生产良率,且仅仅通过加工工序的变换达到目的,而没有增加新的工序,同时相比于
传统的ito触摸屏,由于ito层耐腐蚀,稳定性好,本发明省去了第二保护层的工序,在提升了触摸屏耐腐蚀能力的同时简化了工艺,降低了公司生产成本,减少了物料消耗。这样,有效提高触摸屏的整体寿命。本发明所述的触摸屏布线结构,结构简单,能够有效改善触摸屏的金属层的腐蚀状况,耐腐蚀,稳定性好,省去第二保护层的工序,在提升触摸屏耐腐蚀能力的同时,提高触摸屏寿命,降低生产成本,减少生产物料消耗。
26.所述的非可视区b的第一保护层4位于金属布线层3上,非可视区b的第二ito布线层5位于非可视区b的第一保护层4上,非可视区b的第一保护层4材料选用绝缘有机材料。上述结构,通过对非可视区的布置结构进行改变,使得金属布线层3使金属布线层和环境进行更好的隔绝,提高了触摸屏生产良率,第一保护层4可靠实现保护。
27.所述的触摸屏布线结构的非可视区b的第一保护层4覆盖除用于和外部电源连接的绑定区8及和非可视区b的第二ito布线层5连接的搭接区9之外的所有金属,非可视区b的第一保护层4同时作为可视区a的第一ito布线层2的架桥的隔离层。上述结构,对触摸屏的可视区和非可视区的结构分别进行改变,同时对金属布线区、绑定区、搭接区的结构分别进行改进,有效提高触摸屏的整体性能,提高寿命。
28.所述的可视区a和非可视区b的第二ito布线层5的ito面电阻在45
±
10ω/
□
范围内,非可视区b的第二ito布线层5在非可视区b的第一保护层4预留的缺口处与非可视区b的金属布线层3搭接。上述结构,可视区a和非可视区b的第二ito布线层5的ito面电阻在45
±
10ω/
□
范围内,通过这样的参数的选择,确保可视区a和非可视区b的第二ito布线层5满足性能要求。
29.所述的非可视区b的第二ito布线层5的线幅宽度相比非可视区b的金属布线层3线幅宽度大10um以上,非可视区b的第二ito布线层5的线幅宽度相比非可视区b的金属布线层3在金属布线区7和外部电源连接的绑定区8线幅宽度需大20um以上。上述结构,对触摸屏的可视区和非可视区的结构分别进行改变,对金属布线区、绑定区、搭接区的结构分别进行改进,有效提高触摸屏的整体性能,提高寿命。
30.所述的载体1选择玻璃、亚克力材料、film膜中的一种。
31.所述的非可视区b的金属布线层3的金属面的电阻≤0.4ω/
□
,金属布线层3的材料选择金属或合金。上述结构,通过金属布线层3这样的参数的选择,确保非可视区b的金属布线层3满足性能要求。
32.所述的非可视区b的金属布线层3的材料优选钼铝钼或cu。
33.所述的第一ito布线层2、金属布线层3、第二ito布线层5均具有导电作用,第一ito布线层2、金属布线层3、第二ito布线层5均通过镀膜、光刻、蚀刻的工艺制作,第一保护层4通过光刻工艺制作。所述的第一保护层4的材料优选亚克力树脂材料。
34.本发明所述的触摸屏布线结构,针对现有技术中的问题,提出改进方案。本发明的触摸屏布线结构,涉及的是电容式触控屏结构,在进行结构改进时,将可视区和非可视区的结构分别改进,在非可视区设置时,将容易腐蚀的金属布线层布置在第一保护层及第二ito层之下,使金属布线层和环境进行更好的隔绝,提高了触摸屏生产良率,且仅仅通过加工工序的变换达到目的,而没有增加新的工序,同时相比于传统的ito触摸屏,由于ito层耐腐蚀,稳定性好,本发明省去了第二保护层的工序,在提升了触摸屏耐腐蚀能力的同时简化了工艺,降低了公司生产成本,减少了物料消耗。这样,有效提高触摸屏的整体寿命。本发明所
述的触摸屏布线结构,结构简单,能够有效改善触摸屏的金属层的腐蚀状况,耐腐蚀,稳定性好,省去第二保护层的工序,在提升触摸屏耐腐蚀能力的同时,提高触摸屏寿命,降低生产成本,减少生产物料消耗。
35.上面结合附图对本发明进行了示例性的描述,显然本发明具体的实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种改进,或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本发明的保护范围内。
技术特征:
1.一种触摸屏布线结构,其特征在于:所述的触摸屏布线结构包括可视区(a)和非可视区(b),可视区(a)包括载体(1)、第一ito布线层(2)、第一保护层(4),第二ito布线层(5),非可视区(b)包括载体(1)、金属布线层(3)、第一保护层(4),第二ito布线层(5),金属布线层(3)位于载体(1)一侧和第一保护层(4)一侧之间,第二ito布线层(5)位于第一保护层(4)另一侧。2.根据权利要求1所述的触摸屏布线结构,其特征在于:所述的非可视区(b)的第一保护层(4)位于金属布线层(3)上,非可视区(b)的第二ito布线层(5)位于非可视区(b)的第一保护层(4)上,非可视区(b)的第一保护层(4)材料选用绝缘有机材料。3.根据权利要求1或2所述的触摸屏布线结构,其特征在于:所述的触摸屏布线结构的非可视区(b)的第一保护层(4)覆盖除用于和外部电源连接的绑定区(8)及和非可视区(b)的第二ito布线层(5)连接的搭接区(9)之外的所有金属,非可视区(b)的第一保护层(4)同时作为可视区(a)的第一ito布线层(2)的架桥的隔离层。4.根据权利要求1或2所述的触摸屏布线结构,其特征在于:所述的可视区(a)和非可视区(b)的第二ito布线层(5)的ito面电阻在45
±
10ω/
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范围内,非可视区(b)的第二ito布线层(5)在非可视区(b)的第一保护层(4)预留的缺口处与非可视区(b)的金属布线层(3)搭接。5.根据权利要求4所述的触摸屏布线结构,其特征在于:所述的非可视区(b)的第二ito布线层(5)的线幅宽度相比非可视区(b)的金属布线层(3)线幅宽度大10um以上,非可视区(b)的第二ito布线层(5)的线幅宽度相比非可视区(b)的金属布线层(3)在金属布线区(7)和外部电源连接的绑定区(8)线幅宽度需大20um以上。6.根据权利要求1或2所述的触摸屏布线结构,其特征在于:所述的载体(1)选择玻璃、亚克力材料、film膜中的一种。7.根据权利要求1或2所述的触摸屏布线结构,其特征在于:所述的非可视区(b)的金属布线层(3)的金属面的电阻≤0.4ω/
□
,金属布线层(3)的材料选择金属或合金。8.根据权利要求7所述的触摸屏布线结构,其特征在于:所述的非可视区(b)的金属布线层(3)的材料优选钼铝钼或cu。9.根据权利要求1或2所述的触摸屏布线结构,其特征在于:所述的第一ito布线层(2)、金属布线层(3)、第二ito布线层(5)均具有导电作用,第一ito布线层(2)、金属布线层(3)、第二ito布线层(5)均通过镀膜、光刻、蚀刻的工艺制作,第一保护层(4)通过光刻工艺制作。10.根据权利要求2所述的触摸屏布线结构,其特征在于:所述的第一保护层(4)的材料优选亚克力树脂材料。
技术总结
本发明提供一种应用于触摸屏技术领域的触摸屏布线结构,所述的触摸屏布线结构包括可视区(A)和非可视区(B),可视区(A)包括载体(1)、第一ITO布线层(2)、第一保护层(4),第二ITO布线层(5),非可视区(B)包括载体(1)、金属布线层(3)、第一保护层(4),第二ITO布线层(5),金属布线层(3)位于载体(1)一侧和第一保护层(4)一侧之间,第二ITO布线层(5)位于第一保护层(4)另一侧,本发明所述的触摸屏布线结构,结构简单,能够有效改善触摸屏的金属层的腐蚀状况,耐腐蚀,稳定性好,省去第二保护层的工序,在提升触摸屏耐腐蚀能力的同时,提高触摸屏寿命,降低生产成本,减少生产物料消耗。减少生产物料消耗。减少生产物料消耗。
技术研发人员:方慧 徐松 王胜 王超 唐小非 钟素文 余志辉
受保护的技术使用者:芜湖长信科技股份有限公司
技术研发日:2021.12.29
技术公布日:2022/3/8