本实用新型专利技术公开了一种触摸层嵌入至液晶像素中的液晶触摸屏,包括液晶层和分别设置于液晶层上、下方的上层玻璃基板和下层玻璃基板,所述下层玻璃基板的下方设置有下层偏光片,所述上层玻璃基板的上方设置有上层偏光片,所述下层玻璃基板面向液晶层的一面上镀有用于控制液晶层的下层ITO电极,所述上层玻璃基板面向液晶层的一面上镀有用于控制液晶层的上层ITO电极,在该面镀上ITO电极后剩余的位置上镀有ITO触摸电极,所述上层偏光片上设有盖板玻璃。本实用新型专利技术将ITO触摸电极和上层ITO电极堵在上层玻璃基板的底面,减少了现有技术中的一片触摸层玻璃基板,有效节省材料、降低了产品的厚度。
【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种触摸层嵌入至液晶像素中的液晶触摸屏,包括液晶层和分别设置于液晶层上、下方的上层玻璃基板和下层玻璃基板,所述下层玻璃基板的下方设置有下层偏光片,所述Y4丨上层玻璃基板的上方设置有上层偏光片,所述下层玻璃基板面向液晶层的一面上镀有用于控制液晶层的下层ITO电极,所述上层玻璃基板面向液晶层的一面上镀有用于控制液晶层的上层ITO电极,在该面镀上ITO电极后剩余的位置上镀有rro触摸电极,所述上层偏光片上设有盖板玻璃。本技术将ITO触摸电极和上层rro电极堵在上层玻璃基板的底面,减少了现有技术中的一片触摸层玻璃基板,有效节省材料、降低了产品的厚度。【专利说明】一种触摸层嵌入至液晶像素中的液晶触摸屏
本技术涉及一种液晶触摸屏,特别是一种触摸层嵌入至液晶像素中的液晶触摸屏。
技术介绍
现有的液晶触摸屏是液晶屏和触摸屏面板部件组合在一起实现的,如图1所示,包括LCD液晶屏和触摸屏面板,所述LCD液晶屏包括液晶层I’和设置于液晶层上下两侧的基板玻璃2’和偏光片3’,所述触摸屏面板包括触摸层玻璃基板4’,所述触摸层玻璃基板4’上镀上有一层触摸电路层5’,所述触摸电路层上覆盖有一块盖板玻璃6’,所述触摸层玻璃基板粘贴在上层偏光片3’上。该设计产品整体较重且厚,触摸屏面板材料和生产成本较高。
技术实现思路
为解决上述问题,本技术的目的在于提供更轻更薄、能够大大降低材料和人工成本的一种触摸层嵌入至液晶像素中的液晶触摸屏。 本技术解决其问题所采用的技术方案是: 一种触摸层嵌入至液晶像素中的液晶触摸屏,包括液晶层和分别设置于液晶层上、下方的上层玻璃基板和下层玻璃基板,所述下层玻璃基板的下方设置有下层偏光片,所述上层玻璃基板的上方设置有上层偏光片,所述下层玻璃基板面向液晶层的一面上镀有用于控制液晶层的下层ITO电极,所述上层玻璃基板面向液晶层的一面上镀有用于控制液晶层的上层ITO电极,在该面镀上上层ITO电极后剩余的位置上镀有ITO触摸电极,所述上层偏光片上设有盖板玻璃。 进一步,所述上层ITO电极呈矩阵分布,所述ITO触摸电极分布于上层ITO电极矩阵的间隙之中。 进一步,所述上层ITO电极与液晶层之间设置有上层导向膜,所述下层ITO电极与液晶层之间设置有下层导向膜。 进一步,所述下层偏光片包括偏振片和设置于偏振片下方的半反射膜。 进一步,所述偏振片的上方还依次设置有扩散粘着层和剥离膜。 作为上述的另一种改进方式,所述下层偏光片为半反射光学片,所述半反射光学片包括反射偏振膜,所述反射偏振膜的下方设置有半透膜。 进一步,所述反射偏振膜与半透膜之间设置有TAC保护膜。 进一步,所述TAC保护膜的下方设置有保护膜、反射偏振膜上方设置有剥离膜。 本技术的有益效果是:本技术采用的一种触摸层嵌入至液晶像素中的液晶触摸屏,由于将ITO触摸电极和上层ITO电极堵在上层玻璃基板的底面,减少了现有技术中的一片触摸层玻璃基板,有效节省材料、降低了产品的厚度。 【专利附图】【附图说明】 下面结合附图和实例对本技术作进一步说明。 图1是现有技术的结构示意图; 图2是本技术第一实施例的结构示意图; 图3是本技术上层玻璃基板的底面视图; 图4是本技术第二实施例的结构示意图; 图5是本技术第三实施例的结构示意图。 【具体实施方式】 参照图2、图3所示,本技术的一种触摸层嵌入至液晶像素中的液晶触摸屏,包括液晶层44和分别设置于液晶层44上、下方的上层玻璃基板3和下层玻璃基板5,所述下层玻璃基板5的下方设置有下层偏光片6,所述上层玻璃基板3的上方设置有上层偏光片2,所述下层玻璃基板5面向液晶层44的一面上镀有用于控制液晶层44的下层ITO电极46,所述上层玻璃基板3面向液晶层44的一面上镀有用于控制液晶层44的上层ITO电极42,在该面镀上上层ITO电极42后剩余的位置上镀有ITO触摸电极41,所述上层偏光片2上设有盖板玻璃I,所述上层ITO电极42呈矩阵分布,所述ITO触摸电极41分布于上层ITO电极42矩阵的间隙之中。 本技术采由于将ITO触摸电极41和上层ITO电极42堵在上层玻璃基板3的底面,减少了现有技术中的一片触摸层玻璃基板,有效节省材料、降低了产品的厚度。 进一步,所述上层ITO电极42与液晶层44之间设置有上层导向膜43,所述下层ITO电极46与液晶层44之间设置有下层导向膜45。所述下层ITO电极46与液晶层44之间设置有下层导向膜45。LCD使用的PI导向膜固含成份在原液中是小分子化合物,它在高温下产生聚合反应,形成带很多支链的长链大分子固体聚合物聚酰胺。聚合物分子中支链与主链的夹角就是所谓的导向层预倾角。这些聚合物的支链基团与液晶分子间的作用力比较强,对液晶分子有锚定的作用,可以使液晶按预倾角方向排列。 参照图4所示,为本技术的第二实施例,与第一实施例不同的地方在于,所述下层偏光片6包括偏振片63和设置于偏振片63下方的半反射膜64,所述偏振片63的上方还依次设置有扩散粘着层62和剥离膜61。由于偏振片63的下方设置有半反射膜64,因此从外部进入的光线在该膜上会反生半反射,使其逆向射出,这样带来的好处即使在室内或室外光照环境下,不采用背光结构也能看清楚触摸屏幕,增加触摸屏室外的可视性,还可以降低背光光源的亮度,起到节能的降耗的目的。采用扩散粘着的工艺及剥离层能让偏振片63更好地粘贴在在下层玻璃基板5上。 参照图5所示,为本技术的第三实施例,与第二实施例不同的地方在于,所述下层偏光片6为半反射光学片,所述半反射光学片包括反射偏振膜65,所述反射偏振膜65的下方设置有半透膜68。所述反射偏振膜65具有特殊的反射偏振功能,当偏振方向与其反射偏振方向一致的偏振光会透过反射偏振膜65,而偏振方向与其相反的偏振光则会发生反射,而不是吸收,因此能起到增亮的作用,又称为增亮膜,又称DBEF膜,本技术所采用的反射偏振膜65被广泛应用于各种电脑、手机显示屏上,为现有技术,在此不再详细对其原理进行叙述。采用所述反射偏振膜65和半透膜68,从外部进入的光线反生半反射,使其逆向射出,这样带来的好处即使在室内或室外光照环境下,不采用背光结构也能看清楚触摸屏幕,增加触摸屏室外的可视性,还可以降低背光光源的亮度,起到节能的降耗的目的。 进一步,所述反射偏振膜65与半透膜68之间设置有TAC保护膜66。目前IXD偏光板用之保护膜67主要成份为TAC(三醋酸纤维素,Triacetyl Cellulose),其组成非常复杂,其中包含可塑剂、助溶剂、润湿剂、滑剂以及抗紫外线剂等等,TAC以溶剂铸膜加工成膜,至今仍是穿透度最高之高分子材料之一,能有效保护偏振膜。 进一步,所述TAC保护膜66的下方设置有保护膜67、反射偏振膜6575上方设置有剥离膜61。剥离膜61作用与第二实施例的作用一致,保护膜67用于进一步对反射偏振膜65形成保护。 以上所述,只是本技术的较佳实施例而已,本技术并不局限于上述实施方式,只要其以相同的手段达到本技术的技术效果,都应属于本技术的保护范围。【权利要求】本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种触摸层嵌入至液晶像素中的液晶触摸屏,其特征在于:包括液晶层(44)和分别设置于液晶层(44)上、下方的上层玻璃基板(3)和下层玻璃基板(5),所述下层玻璃基板(5)的下方设置有下层偏光片(6),所述上层玻璃基板(3)的上方设置有上层偏光片(2),所述下层玻璃基板(5)面向液晶层(44)的一面上镀有用于控制液晶层(44)的下层ITO电极(46),所述上层玻璃基板(3)面向液晶层(44)的一面上镀有用于控制液晶层(44)的上层ITO电极(42),在该面镀上上层ITO电极(42)后剩余的位置上镀有ITO触摸电极(41),所述上层偏光片(2)上设有盖板玻璃(1)。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:吴耕豪,林国起,
申请(专利权)人:江门亿都电子科技有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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