作者单位
摘要
上海中航光电子有限公司 研发中心, 上海 201108
目前投射电容式触摸屏被广泛应用于智能手机等移动终端, 本文总结了常见触摸屏的基本原理和结构, 重点讲述了内置触控技术的发展。全内置触控技术(full In-cell)将触控IC和显示IC整合在一起, 有利于降低成本、实现薄型化, 是触控发展的终极目标。为了提升非晶硅产品的附加值, 制备了13.46 cm触摸屏, 触控走线和数据线位于同层并行排列, 相较现有技术, 省去了有机膜层和第三金属层(M3), 工艺制程和非In-cell产品完全一致, 至少可以节省两张光罩, 材料成本和制程优势明显。触控采用小坑扫描方式可以达到120 Hz, 关键触控性能指标准确度、精确度、线性度及抖动均可满足行业标准, 且显示性能和可靠性可达到非In-cell产品同等水平。
投射电容式触摸屏 内置触控 低成本 projected capacitive touch panel full In-cell low cost 
光电子技术
2019, 39(1): 58
作者单位
摘要
1 南京航空航天大学 理学院, 南京 211106
2 南京点触智能科技有限公司, 南京 211100
为了研究投射式电容触摸屏电极图形对灵敏度的影响, 实现从电极图形的设计上改进触摸屏的灵敏度, 采用有限元分析理论, 先对一些常见的电极图形进行仿真分析, 并在此基础上新设计几种类型的触摸屏电极, 通过对不同电极图形触摸屏的仿真, 验证了电极图形与灵敏度关系。实验结果表明: “十字”、“米字”、“雪花”电极分别比菱形电极的灵敏度增加了1.122%、4.149%、5.779%, 改进后效果最好的“新雪花”电极的灵敏度比菱形电极增加了12.481%, 且高灵敏度区域面积大大增加。研究得出的电极图形和触摸屏灵敏度之间的相互关系对高灵敏度触摸屏的设计具有重要的应用价值。
投射式电容触摸屏 电极图形 有限元分析 灵敏度 projected capacitive touch panel electrode pattern finite element analysis sensitivity 
光电子技术
2016, 36(3): 200

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