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CN201004130Y - 一种电容式触摸屏 - Google Patents

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CN201004130Y CNU2007200471467U CN200720047146U CN201004130Y CN 201004130 Y CN201004130 Y CN 201004130Y CN U2007200471467 U CNU2007200471467 U CN U2007200471467U CN 200720047146 U CN200720047146 U CN 200720047146U CN 201004130 Y CN201004130 Y CN 201004130Y
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Matrix Crystal Co ltd
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Matrix Crystal Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种电容式触摸屏,包括相互平行的前玻璃基板、后玻璃基板,在两玻璃基板之间设有扭转液晶,所述的前玻璃基板的前侧设有透明的前偏光板,后玻璃基板的后侧设有后偏光板,在前玻璃基板和后玻璃基板的内侧上分别设有LCD用氧化铟锡线路,其技术方案的要点是,在前玻璃基板面向偏光板的一侧上还设有至少一个透明的电容极板按键及氧化铟锡线路,在玻璃基板的外端设置有驱动集成电路板,在驱动集成电路板与电容极板按键之间由导线连接。本实用新型目提供了一种占据面积小、按键寿命长、生产成本低、使用方便的按键设置在显示屏内的在玻璃基板两面都设有氧化铟锡线路的非接触电容式触摸屏。

Description

一种电容式触摸屏
【技术领域】
本实用新型涉及一种控制装置,更具体地说是一种触摸屏。
【背景技术】
目前,仪器仪表的控制面板,都是按键和显示屏分离的,这样控制面板就会占据较大的面积,而仪器仪表上所提供给控制面板的面积都是有限的,布置起来比较困难,而且使用时要一边看按键一边看显示屏,使用不便。现有的按键都是要接触到电极才能导通发出信号,用的时间长了后,接触面会氧化,按键灵敏度就会降低,容易损坏,寿命不长。且LCD模块组与偏光板之间需要两块玻璃基板来放置氧化铟锡线路,成本高。行业中急需一种占据面积小,按键寿命长的按键设置在显示屏内的非接触触摸屏应用于仪器仪表的控制面板。
【实用新型内容】
本实用新型目的是克服了现有技术中接触面会氧化、按键灵敏度就会降低,寿命不长、生产成本高的不足,提供一种占据面积小、按键寿命长、生产成本低、使用方便的按键设置在显示屏内的在玻璃基板两面都设有氧化铟锡线路的非接触电容式触摸屏。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种电容式触摸屏,包括相互平行的前玻璃基板、后玻璃基板,在两玻璃基板之间设有扭转液晶,所述的前玻璃基板的前侧设有透明的前偏光板,后玻璃基板的后侧设有后偏光板,在前玻璃基板和后玻璃基板的内侧上分别设有LCD用氧化铟锡线路,其特征在于:在前玻璃基板面向偏光板的一侧上还设有至少一个透明的电容极板按键及氧化铟锡线路,在玻璃基板的外端设置有驱动集成电路板,在驱动集成电路板与电容极板按键之间由导线连接;
如上所述的一种电容式触摸屏,其特征在于所述的LCD用氧化铟锡线路和电容极板按键7、氧化铟锡线路分别蚀刻在溅镀有氧化铟锡层的玻璃基板的两侧;
如上所述的一种电容式触摸屏,其特征在于所述的导线是氧化铟锡线路、柔性线路板,柔性线路板一端与氧化铟锡线路相连,另一端与驱动集成电路板相连;
如上所述的一种电容式触摸屏,其特征在于所述的LCD用氧化铟锡线路为纵向氧化铟锡线路,LCD用氧化铟锡线路为横向氧化铟锡线路;
如上所述的一种电容式触摸屏,其特征在于所述的电容极板按键为氧化铟锡板。
与现有技术相比,本实用新型有如下优点:
1、本实用新型将电容极板按键设置在显示屏中,结构简单,占据面积小,使用方便。
2、采用非接触电容式按键,开关动作是由手靠近电容极板,手指与电容极板之间由偏光板隔离形成电容而不相接触,按键灵敏度高,不易损坏,使用寿命长;
3、在玻璃基板的两面都设置氧化铟锡线路,可减小体积,降低成本。
【附图说明】
图1是本实用新型的爆炸图;
图2是本实用新型的极板按键及其线路布置图;
图3是本实用新型的纵向氧化铟锡线路图;
图4是本实用新型的横向氧化铟锡线路图;
图5是本实用新型的截面示意图;
图6是本实用新型的电容产生示意图;
图7是本实用新型的计数比较电路图。
【具体实施方式】
一种电容式触摸屏,包括相互平行的前玻璃基板1、后玻璃基板2,在两玻璃基板之间设有扭转液晶,在前玻璃基板1的前侧设有透明的前偏光板3,后玻璃基板2的后侧设有后偏光板4,在前玻璃基板1和后玻璃基板2的内侧上分别设有LCD用氧化铟锡线路5、6,在前玻璃基板1面向偏光板3的一侧上还设有至少一个透明的电容极板按键7,在玻璃基板1的一端设置有驱动集成电路板8,驱动集成电路板5上设有计数器模块和CPU,在驱动集成电路板8与电容极板按键7之间由导线9连接。LCD用氧化铟锡线路5为纵向氧化铟锡线路,LCD用氧化铟锡线路6为横向氧化铟锡线路,通过纵横交错的氧化铟锡线路形成像素点显示。电容极板按键7为氧化铟锡板,导线9是包括玻璃基板1上的氧化铟锡线路10、柔性线路板11,柔性线路板11一端与氧化铟锡线路10相连,另一端与驱动集成电路板8相连。LCD用氧化铟锡线路5和电容极板按键7、氧化铟锡线路10分别蚀刻在溅镀有氧化铟锡层的玻璃基板1的两侧。
电容由两极构成,触摸屏上只有一极电容极板,没有手指靠近或触摸偏光板时,电容极板按键4与空气或其他导体之间形成电容CP,电容CP非常小,可忽略不计;当有手指靠近或触摸偏光板4时,人体接地,手指就作为电容的一极,手指和电容极板按键4之间形成电容CF,CF远大于CP,待测电容增大到CF+CP,柔性线路板8的一端连接有计数器模块,是否有手指按按键可通过无动作时的计数值与当前值比较而得,因为CF电容值是由手指表面积及手指到按键的距离决定的,通过手指触摸和没有触摸偏光板2时电容上储存电压比较,电压高则有手指靠近,电压低则无手指靠近。电容极板按键4的一端接信号计数器端,同时信号供读取,这时电容极板按键实质是一个接地的可变电容,当导体接近时,电容的电容值增大,可通过测量电容值的变化来判断按键是否发生作用,通过计数器比较后CPU就可以知道是否有按键动作,从而发出指令去控制相关的动作执行,指示显示IC作相关显示。
计数器的工作原理如图7:没有手指触摸时有一个电流对电容进行充电产生一个电压当有手指触摸时,电容C为CF+CP,待测电容C上的电压在电流源的作用下线性增长,直到达到阀值VTH时比较器H端输出高电平,使复位开关K导通,电压复位到地,复位开关K关断,待测电容C再次充电,如此反复循环。这样经过计数和比较模块,CPU就可以知道是否有手指靠近电容极板按键,就可以通过信号控制来进行动作指令的传送。
由于操作电容极板按键时的非接触性,就不会出现灵敏度降低等老化的现象,按键不易损坏,寿命更长。

Claims (5)

1、一种电容式触摸屏,包括相互平行的前玻璃基板(1)、后玻璃基板(2),在两玻璃基板之间设有扭转液晶,所述的前玻璃基板(1)的前侧设有透明的前偏光板(3),后玻璃基板(2)的后侧设有后偏光板(4),在前玻璃基板(1)和后玻璃基板(2)的内侧上分别设有LCD用氧化铟锡线路(5、6),其特征在于:在前玻璃基板(1)面向偏光板(3)的一侧上还设有至少一个透明的电容极板按键(7)及氧化铟锡线路(10),在玻璃基板(1)的外端设置有驱动集成电路板(8),在驱动集成电路板(8)与电容极板按键(7)之间由导线(9)连接。
2、根据权利要求1所述的一种电容式触摸屏,其特征在于所述的LCD用氧化铟锡线路(5)和电容极板按键(7)、氧化铟锡线路(10)分别蚀刻在溅镀有氧化铟锡层的玻璃基板(1)的两侧上。
3、根据权利要求1所述的一种电容式触摸屏,其特征在于所述的导线(9)是氧化铟锡线路(10)、柔性线路板(11),柔性线路板(11)一端与氧化铟锡线路(10)相连,另一端与驱动集成电路板(8)相连。
4、根据权利要求1所述的一种电容式触摸屏,其特征在于所述的LCD用氧化铟锡线路(5)为纵向氧化铟锡线路,LCD用氧化铟锡线路(6)为横向氧化铟锡线路。
5、根据权利要求1所述的一种电容式触摸屏,其特征在于所述的电容极板按键(7)为氧化铟锡板。
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