本发明专利技术提供一种透明触控薄膜及触摸显示屏,触摸显示屏包括内设电路图案以于预定区域形成至少一触摸按键屏触摸区域;透明触控薄膜或触摸显示屏包括导电体,导电体设于所述触摸显示屏并对外保持在可触摸感应距离内,包括:相互断开且分别导体连接所述触摸按键的至少两个导电部,所述两个导电部在都感应到触摸时建立所述导电体与触摸按键间的信号通路,以使所述导电体达成所述触摸按键的功能;因此当其中一个导电部被手指接触时不会触发按键,只有在两个导电部都被手指按到时才能形成通电而触发导电体的扩展按键功能,良好解决现有技术中扩展按键易误触的问题。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及触摸控制技术,特别是涉及一种防误触的透明触控薄膜及触摸显示屏。
技术介绍
随着智能手机及平板的不断普及,通过触摸方式来对手持终端进行控制已取代物理按键方式而为大众所习惯,较为先进的电容触摸屏亦被大量用于该类手持终端设备。为了进一步加强人机交互的便利性,现有的手持终端已具有扩展按键功能,请参考中国专利申请号为201410136314.4,名称为“一种基于电容式触摸屏的扩展物理触控按键的实现方法、使用该方法的电容式触摸屏及其系统”的在先专利文献,其提供了一种通过在触摸显示屏的触摸区域之外增加导体连接触摸区域内预定义区域的导电体,从而使得导电体可具有所述预定义区域作为触摸按键时的功能,从而作为扩展按键,提升用户按键的便利性。但是,该种技术方案仍存在一定缺陷,用户在实际使用中,极容易因误操作而碰触扩展按键造成非本意的功能触发。
技术实现思路
鉴于以上所述现有技术的缺点,本专利技术的目的在于提供一种防误触的透明触控薄膜及触摸显示屏,解决现有技术中扩展按键误触发的问题。为实现上述目标及其他相关目标,本专利技术提供一种透明触控薄膜,贴覆于触摸显示屏上,其中,所述触摸显示屏包括:内部设置电路图案以于预定区域形成至少一触摸按键的触摸区域;所述透明触控薄膜包括:导电体,设于所述触摸显示屏并对外保持在可触摸感应距离内,包括:相互断开且分别导体连接所述触摸按键的至少两个导电部,所述两个导电部在都感应到触摸时建立所述导电体与触摸按键间的信号通路,以使所述导电体达成所述触摸按键的功能。可选的,所述两个导电部在都感应到触摸时生成两点触控事件信号至手持终端,以建立所述导电体与触摸按键间的信号通路,使所述导电体达成所述触摸按键的功能。可选的,所述两个导电部分别具有相邻设置的部分段以供触摸。可选的,所述两个导电部相邻设置的部分段为弯折段。可选的,所述两个导电部的弯折段在触摸显示屏的纵向或横向上相邻设置。 可选的,所述两个导电部的宽度不同。可选的,所述预定区域位于触摸区域的边缘。可选的,所述触摸显示屏为电容式触摸屏,所述电容式触摸屏包括玻璃盖板及触摸传感线路。可选的,所述导电体被制作在电容式触摸屏的玻璃盖板任意一面,或被制作在电容式触摸屏的触摸传感线路的任意一面,或者导电体被制作在透明或半透明材料上后贴合或覆盖在玻璃盖板。可选的,所述导电体通过溅射导电的金属氧化物经过酸性溶液或者激光刻蚀工艺形成,或通过印刷导电油墨形成。为实现上述目标及其他相关目标,本专利技术提供一种触摸显示屏,包括:内部设置电路图案以于预定区域形成至少一触摸按键的触摸区域;导电体,设于所述触摸显示屏并对外保持在可触摸感应距离内,包括:相互断开且分别导体连接所述触摸按键的至少两个导电部,所述两个导电部在都感应到触摸时建立所述导电体与触摸按键间的信号通路,以使所述导电体达成所述触摸按键的功能。如上所述,本专利技术提供一种透明触控薄膜及触摸显示屏,触摸显示屏包括内设电路图案以于预定区域形成至少一触摸按键屏触摸区域;透明触控薄膜或触摸显示屏包括导电体,导电体设于所述触摸显示屏并对外保持在可触摸感应距离内,包括:相互断开且分别导体连接所述触摸按键的至少两个导电部,所述两个导电部在都感应到触摸时建立所述导电体与触摸按键间的信号通路,以使所述导电体达成所述触摸按键的功能;因此当其中一个导电部被手指接触时不会触发按键,只有在两个导电部都被手指按到时才能形成通电而触发导电体的扩展按键功能,良好解决现有技术中扩展按键易误触的问题。【附图说明】图1显示为本专利技术一实施例中防误触的透明触控薄膜的结构示意图。图2a至2e显示为本专利技术的多个实施例中导电体的结构示意图。元件标号说明I触摸显示屏11触摸区域111预定区域12,22,32,42,52,62 导电体【具体实施方式】以下通过特定的具体实例说明本专利技术的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本专利技术的其他优点与功效。本专利技术还可以通过另外不同的【具体实施方式】加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本专利技术的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。如图1所示,本专利技术提供一种透明触控薄膜,贴覆于触摸显示屏11上,优选的是在真空环境下贴覆,其中,所述触摸显示屏包括包括:触摸区域11 ;所述透明触控贴膜包括:导电体12。在一实施例中,所述触摸显示屏I可以为电容式触摸屏,所述电容式触摸屏包括玻璃盖板及触摸传感线路。目前电容式触摸屏模组结构主要有如下几种:(A)玻璃-薄膜-薄膜结构 GFF (Glass-Fi Im-Fi Im)、(B)玻璃-玻璃结构 GG (Glass-Glass)、(C)玻璃-薄膜结构GlF(Glass-Film)、(D)单层玻璃结构G2 (Glass Only)这几种类型,其中,GFF与GlF均需使用铟锡氧化物(Indium Tin Oxide ;ΙΤ0)膜,属薄膜电容式触控面板;而GG与G2则运用在玻璃基板上溅镀透明导电氧化物(ITO)图样(Pattern)方式取代ITO膜,属玻璃电容式触控面板。G-G结构电容触摸屏是由盖板玻璃(Cover Lens)与玻璃传感器(GlassSensor)通过固态透明光学胶(OCA)光学胶或液态紫外可固化胶(UV胶)贴合而成。G-F结构电容触摸屏是由Cover Lens与Film Sensor通过固态OCA光学胶贴合而成,OGS结构电容触摸屏是在保护玻璃(Cover Lens)表面制作ΙΤ0、金属导电图案及线路,使该盖板同时具备Sensor功能,再贴上防爆膜(ASF)。所述触摸区域11内按上述制程或其他制程方式涂布电路图案以于预定区域111形成至少一触摸按键,所述触摸按键例如可对应为“返回”键、“Home”键、“设置”键等,或者是对应应用程序图标,例如“QQ”、“UC浏览器”等等;在一实施例中,优选的,所述预定区域111设于触摸区域11的边缘,如此可便于导电体12的导体连接而减少在触摸显示屏I内占用的走线空间。所述导电体12,设于所述触摸显示屏I并对外保持在可触摸感应距离内,包括:相互断开且分别导体连接所述触摸按键的至少两个导电部,所述两个导电部在都感应到触摸时建立所述导电体12与触摸按键间的信号通路,以使所述导电体12达成所述触摸按键的功能。可选的,所述两个导电部分别具有相邻设置的部分段以供触摸;所述两个导电部相邻设置的部分段为弯折段,本专利技术的目的即在于使用户仅在同时触碰到两个导电部的弯折段时才实现导电体12的扩展按键功能,而当用户仅触碰到其中之一的弯折段时并不触发功能,从而实现防误触效果,因此可通过多种结构的导电体12去实现,以下即提供多种导电体12的实施例:如图2a所示,导电体22的两当前第1页1 2 本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种透明触控薄膜,其特征在于,贴覆于触摸显示屏上,其中,所述触摸显示屏包括:内部设置电路图案以于预定区域形成至少一触摸按键的触摸区域;所述透明触控薄膜包括:导电体,设于所述触摸显示屏并对外保持在可触摸感应距离内,包括:相互断开且分别导体连接所述触摸按键的至少两个导电部,所述两个导电部在都感应到触摸时建立所述导电体与触摸按键间的信号通路,以使所述导电体达成所述触摸按键的功能。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:张家文,
申请(专利权)人:上海合域电子科技有限公司,
类型:发明
国别省市:上海;31
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。