本实用新型专利技术公开了一种电容式触摸屏,包括基板、光学透明胶板、导电薄膜板、触控感应电极板、压力感应电极板和显示屏,其中,基板、光学透明胶板、触控感应电极板、导电薄膜板、压力感应电极板和显示屏依次贴合在一起。当电容式触摸屏受力时,电容式触摸屏发生形变,压力感应电极板与显示屏内设置的地电极板之间的距离发生变化,从而导致压力感应电极板的自容量发生变化,通过配套装置将感应电容的变化量转化为压力的大小,从而实现对压力的侦测。本实用新型专利技术还公开了一种手机,包括手机本体和上述电容式触摸屏;其中,电容式触摸屏安装在手机本体上。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及半导体设备
,尤其是涉及一种电容式触摸屏及手机。
技术介绍
目前,触摸屏已成为平板电脑、智能手机、医疗设备、车载中控台等个人移动通信设备及综合信息终端的主要人机交互界面。其中,电容式触摸屏以其多点触摸、反应快、使用寿命长等特点,成为中小尺寸信息终端触控交互采用的主要技术。但是,由于电容式触摸屏只能感知触摸所在的平面位置(X轴和Y轴),不能感知触摸所在的垂直位置信息(Z轴),即不能感知触摸的压力大小。因此,如何令触摸屏实现感知触摸的压力值是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的第一个目的是提供一种电容式触摸屏,以实现令触摸屏实现感知触摸的压力值的目的。本技术的第二个目的是提供一种手机。为了实现上述第一个目的,本技术提供了如下方案:—种电容式触摸屏,包括基板、光学透明胶板、导电薄膜板、触控感应电极板和显示屏,所述光学透明胶板的第一侧与所述基板贴合,所述光学透明胶板的第二侧与所述导电薄膜板的第一侧之间贴合所述触控感应电极板,所述电容式触摸屏还包括压力感应电极板;所述压力感应电极板的第一侧与所述导电薄膜板的第二侧贴合,所述压力感应电极板的第二侧与所述显示屏的第一侧贴合;且所述显示屏内设置有地电极板。优选地,在上述电容式触摸屏中,所述压力感应电极板的第二侧与所述显示屏的第一侧之间通过粘贴板贴合。优选地,在上述电容式触摸屏中,所述粘贴板为双面胶板。优选地,在上述电容式触摸屏中,所述导电薄膜板为导电玻璃板。优选地,在上述电容式触摸屏中,所述导电薄膜板为导电菲林板。优选地,在上述电容式触摸屏中,所述压力感应电极板的第一侧镀在所述导电薄膜板的第二侧。从上述的技术方案可以看出,本技术提供的电容式触摸屏,包括基板、光学透明胶板、导电薄膜板、触控感应电极板、压力感应电极板和显示屏,其中,基板、光学透明胶板、触控感应电极板、导电薄膜板、压力感应电极板和显示屏依次贴合在一起。当电容式触摸屏受力时,电容式触摸屏发生形变,压力感应电极板与显示屏内设置的地电极板之间的距离发生变化,从而导致压力感应电极板的自容量发生变化,通过配套装置将感应电容的变化量转化为压力的大小,从而实现对压力的侦测。为了实现上述第二个目的,本技术提供了如下方案:一种手机,包括手机本体,还包括上述任意一项所述的电容式触摸屏;所述电容式触摸屏安装在所述手机本体上。由于本技术提供的手机包括上述任意一项所述的电容式触摸屏,因此,电容式触摸屏所具有的有益效果均是本技术提供的手机所包含的。【附图说明】为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出新颖性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术提供的电容式触摸屏未受力形变的结构示意图;图2为本技术提供的电容式触摸屏受力形变的结构示意图。其中,图1-2中:基板1、光学透明胶板2、导电薄膜板3、触控感应电极板4、显示屏5、地电极板501、压力感应电极板6、粘贴板7。【具体实施方式】为了使本领域的技术人员更好的理解本技术的技术方案,下面结合附图和【具体实施方式】对本技术作进一步的详细说明。请参阅图1-图2,为本技术提供的电容式触摸屏的结构示意图。本技术公开了一种电容式触摸屏,包括基板1、光学透明胶板2、导电薄膜板3、压力感应电极板6、触控感应电极板4和显示屏5。其中,光学透明胶板2的第一侧与基板1贴合,光学透明胶板2的第二侧与导电薄膜板3的第一侧之间贴合触控感应电极板4,导电薄膜板3的第二侧与压力感应电极板6的第一侧贴合,压力感应电极板6的第二侧与显示屏5的第一侧贴合。即:基板1、光学透明胶板2、触控感应电极板4、导电薄膜板3、压力感应电极板6和显示屏5依次贴合在一起。需要说明的是,压力感应电极板6的边缘区域和显示屏5的边缘区域贴合,压力感应电极板6的中间区域和显示屏5的的中间区域留有空隙,当电容式触摸屏发生形变时,压力感应电极板6与地电极板501之间的距离也能跟着发生变化。且显示屏5内设置有地电极板501。本技术提供的电容式触摸屏,当触摸电容式触摸屏时,触控感应电极板4上对应位置电容发生变化,从而检测到触摸电容式触摸屏的具体位置。当电容式触摸屏受力时,电容式触摸屏发生形变,压力感应电极板6与显示屏5内设置的地电极板501之间的距离发生变化,从而导致压力感应电极板6的自容量发生变化,通过配套装置将感应电容的变化量转化为压力的大小,从而实现对压力的侦测。需要说明的是,将压力感应电极板6的感应电容的变化量转化为压力的大小的配套装置通常是触控1C,本领域技术人员公知的,触摸1C即指触摸芯片。触摸在此特指单点或多点触控技术;1C,即集成电路,是半导体元件产品的统称。集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。它在电路中用字母“1C”(也有用文字符号“N”等)表示。1C就是半导体元件产品的统称。在本技术提供又一实施例中,本实施例中的电容式触摸屏和实施例一中的电容式触摸屏的结构类似,对相同之处就不再赘述了,仅介绍不同之处。在本实施例中,电容式触摸屏的压力感应电极板6的第二侧与显不屏5的第一侧之间通过粘贴板7贴合。具体地,本技术还公开了粘贴板7为双面胶板,通过双面胶板实现了压力感应电极板6的第二侧与显示屏5的第一侧的贴合。需要说明的是,压力感应电极板6的第二侧与显示屏5的第一侧之间可以通过粘贴板7贴合,也可以直接贴合在一起,本实施例仅是一种【具体实施方式】,其他能够实现压力感应电极板6的第二侧与显示屏5的第一侧之间贴合的方式均属于本技术保护的范围。在本实施例中,本技术还公开了导电薄膜板3为导电玻璃板或者导电菲林板。需要说明的是,导电薄膜板3可以根据实际需要进行选择,而不仅仅限于本技术公开的导电玻璃板或者导电菲林板。本实施例以导电薄膜板3为导电菲林板进行说明。进一步地,本技术还公开了压力感应电极板6的第一侧镀在导电薄膜板3的第二侧,通过将压力感应电极板6镀在导电薄膜板3上,增加了压力感应电极板6和导电薄膜板3贴合在一起的牢固度。本技术提供的电容式触摸屏,基板1、光学透明胶板2、触控感应电极板4、导电菲林板、压力感应电极板6和显不屏5依次贴合在一起,其中,压力感应电极板6与显不屏5通过双面胶板贴合。当按压电容式触摸屏时,电容式触摸屏发生形变,压力感应电极板6与显示屏5内设置的地电极板501之间的距离发生变化,从而导致压力感应电极板6的自容量发生变化,通过配套装置将感应电容的变化量转化为压力的大小,从而实现对压力的侦测。本技术还公开了一种手机,包括手机本体,还包括上述任意一项实施例中的电容式触摸屏;其中,电容式触摸屏安装在手机本体上。由于本技术提供的手机包括上述任意一项所述的电容式触摸屏,因此,电容式触摸屏所具有的有益效果均是本技术提供的手机所包含的。在本技术中的“第一”、“第二”等均为描本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种电容式触摸屏,包括基板(1)、光学透明胶板(2)、导电薄膜板(3)、触控感应电极板(4)和显示屏(5),所述光学透明胶板(2)的第一侧与所述基板(1)贴合,所述光学透明胶板(2)的第二侧与所述导电薄膜板(3)的第一侧之间贴合所述触控感应电极板(4),其特征在于,还包括压力感应电极板(6);所述压力感应电极板的第一侧与所述导电薄膜板(3)的第二侧贴合,所述压力感应电极板的第二侧与所述显示屏(5)的第一侧贴合;且所述显示屏(5)内设置有地电极板(501)。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:梁英俊,陈铿锵,许礼衍,
申请(专利权)人:信利光电股份有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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