一种触摸屏玻璃化学二次强化方法

    公开(公告)号:CN103626401A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310636317.X

    申请日:2013-12-03

    IPC分类号: C03C15/00

    摘要: 本发明涉及一种触摸屏玻璃化学二次强化方法,其特征在于:将经过切割后的触摸屏的玻璃基板双面贴上耐酸膜,并浸泡于以氟化氢铵为主剂的药液中,蚀去玻璃基板边缘的微裂纹。通过以氟化氢铵为主剂的化学药液在一定温度、搅拌速率和浸泡时间下对触摸屏玻璃进行化学浸泡,消除玻璃边缘微裂纹,提高触摸屏的机械抗压强度。药液以氟化氢铵为主剂,具有毒性小,不挥发的特点。强化工艺为将切割后的触摸屏浸泡于药液中,控制溶液的温度、浸泡时间,强化后的触摸屏抗压强度提高5~6倍,是一种环保、高效的新型工艺。

    一种采用近场检测电容触摸屏的方法

    公开(公告)号:CN102508105B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201110374381.6

    申请日:2011-11-22

    IPC分类号: G01R31/02

    摘要: 本发明涉及一种采用近场检测电容触摸屏的方法,其特征在于包括以下步骤:(1)在待测的感测电极上施加一个测试驱动信号;(2)采用一探针悬置在待测感测电极上方,并配合电压检测电路进行电压探测;(3)检测电路检测到的测试信号远弱于正常情况的电压信号或检测不到电压,则判断该感测电极与其他位置之间发生断路。该方法中只需设置一些引脚与电容触摸屏的外接端连接,大量减少检测线的数量,避免大面积占据制造电容触摸屏的玻璃基板,提高了电容触摸屏玻璃基板的利用率,也不存在检测线自身发生的断路导致的误判的问题,降低电容触摸屏的制造成本。

    一种具有高接触性的电容触摸屏

    公开(公告)号:CN102375641B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201110332667.8

    申请日:2011-10-27

    IPC分类号: G06F3/044

    摘要: 本发明涉及一种具有高接触性的电容触摸屏,包括一透明基板以及设置在透明基板上的感测电极层,感测电极层中的金属连接桥由设置在透明导电膜外侧的金属膜形成,至少金属膜与透明导电膜相接触的部分具有掺杂子层,掺杂子层处于金属膜的内层,掺杂子层掺杂有IIIA族-VIA族非金属元素的原子。通过调整非金属元素的浓度,使得金属膜的内应力得以降低;另外,非金属元素的原子能够与透明导电膜中的氧原子相互交换,形成了金属膜与透明导电膜之间的过渡层,提高金属膜与透明导电膜之间的结合力,而且可以使金属膜到透明导电膜之间的应力为缓慢变化,从而降低了金属膜与透明导电膜之间发生滑动、松动的概率,使得金属连接桥与感测电极之间接触良好,结合牢固。

    一种低反射的导电层及其制作方法

    公开(公告)号:CN103489504A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310447469.5

    申请日:2013-09-27

    IPC分类号: H01B5/14 H01B13/00 H01B1/04

    摘要: 本发明涉及一种低反射的导电层及其制作方法,这种低反射的导电层,包括设置在透明基板表面的网状凹槽,以及填充在网状凹槽中的导电材料,网状凹槽中的导电材料形成微导线并相互连接而构成一导电网,其特征为:还包括吸光层,吸光层采用黑色或深色材料制成,吸光层设置在所述导电材料的表面上或凹槽的内壁中。由于在导电材料的表面上或凹槽的内壁中设置了吸光层,即是在微导线的一侧设置了吸光层,吸收掉微导线的反射光,从而大幅度减弱了这种导电层的反射光,提高了应用这种低反射的导电层的显示器、触摸屏等电子器件在阳光下的可读性。

    一种防误触控的单片式电容触摸屏及其制造方法

    公开(公告)号:CN102707859A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210200608.X

    申请日:2012-06-18

    IPC分类号: G06F3/044

    摘要: 本发明涉及一种防误触控的单片式电容触摸屏及其制造方法,这种防误触控的单片式电容触摸屏包括透明基板、设置在透明基板一侧面上的感测电极层、遮掩层和周边线路,其特征是:还包括阻挡绝缘层;所述遮掩层为不透明导电层,遮掩层构成周边线路的感应电场阻挡层;阻挡绝缘层设于遮掩层与周边线路之间,并沿遮掩层的斜面延伸到透明基板上,阻挡绝缘层使得遮掩层与周边线路之间、遮掩层与感测电极层的边缘之间均绝缘。由于遮掩层为不透明导电层,既起到遮掩作用,又起到屏蔽手指与周边线路之间感应电场的作用。手指与周边线路之间不会产生感应电容,避免互电容感应,避免对触摸的错误判断,避免周边电路对触摸感应的干扰,使得触摸的定位更加准确。

    投射式电容触摸屏的制造方法

    公开(公告)号:CN101893976B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010225698.9

    申请日:2010-07-08

    IPC分类号: G06F3/044

    摘要: 本发明提供投射式电容触摸屏的三种制造方法,其技术要点是在透明基板的一面上形成金属条,金属条构成导电桥;利用掩膜遮住金属条的两端,再对金属条中段没有被掩膜遮住的部分进行氧化,在金属条中段的表层上形成金属氧化物绝缘层,形成架桥结构;在导电膜层上连续设置的一个方向的电极跨过金属氧化物绝缘层并且附着在金属氧化物绝缘层的表面上;金属条中段没有被氧化的芯部连接金属条两端,构成导电桥;而金属条两端则暴露,用于与另一方向相邻的两电极块电连接。制得的投射式电容触摸屏在两个方向的电极交错点上,导电桥、金属氧化物绝缘层和第一个方向的电极之间力学匹配性较好,结合紧密,不容易出现界面分离而导致电极断路失效。

    内置感应的显示装置
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101751188B

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201010101343.9

    申请日:2010-01-27

    IPC分类号: G06F3/042

    摘要: 一种内置感应的显示装置,包括显示屏,其特征是:所述显示装置还包括光感应装置和监测装置;光感应装置包括多个感光器件;感光器件感应入射光的变化,并产生感光信号;监测装置对每个感光器件的电信号进行监测,当监测到某个感光器件产生的感光信号时,提取监测装置中存储的该感光器件的位置坐标信息,并对外反馈出该感光器件的位置坐标信息。本发明在操控时,能够感应显示屏表面某个位置的光环境的变化,实现位置信息的输入,从而达到信息输入的目的。优选通过操作光束发生装置产生操作光束照射在显示屏显示面特定位置,进行操控,实现了遥控与点控交互相结合的功能。优选采用内嵌式的光感应装置,感光器件共享了薄膜晶体管所需的膜层结构。

    一种TFT有源阵列周边电路的设计方法

    公开(公告)号:CN101840455B

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201010159303.X

    申请日:2010-04-23

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种TFT有源阵列周边电路的设计方法,该设计方法主要是:在制作TFT有源阵列显示装置时,在无效区域上预留出空白区域,然后在空白区域上根据周边兼容控制电路的综合原理图绘制线路图、进行元件设置和功能组件选择等,将多个控制电路的控制功能转移到TFT有源阵列显示装置上,使得在TFT有源阵列显示装置完成之后,可通过对某些特定部位进行电路刻断或连线修补,实现功能选择,能够兼容多种控制功能;采用导电层和绝缘层来等效电阻、电容和导线,省去购买元件,节约成本;连接器仅实现连接功能,无需在连接器上安装元件,尺寸也可以相应做小,提高了生产良率;背光装置无需制造元件槽,减少了加工环节,提高了产品抗冲击性能。

    一种有源驱动液晶显示器
    99.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101634767B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200910168838.0

    申请日:2009-08-22

    摘要: 一种有源驱动液晶显示器,其显示区域由像素阵列构成;像素包括薄膜晶体管和点亮区,点亮区为像素中像素电极与公共电极重叠的区域,其特征是:所述每个点亮区中,公共电极或像素电极上设有多个条形沟槽,多个相邻的条形沟槽界定的多边形区域或者条形沟槽与点亮区边缘所界定的多边形区域构成畴区,所有畴区之间保持电导通;相应的,像素电极或公共电极上与公共电极或像素电极上畴区的几何中心对应的位置设置有孔。本发明具有对比度高的特点,并且可以实现无视角盲区的多畴显示,可视视角宽。优选方案中在负性液晶中添加有手性剂,可消除偏光阴影,提高液晶显示器的透光率,并获得更好的视角特性和色度可控性。

    投射式电容触摸屏的制造方法

    公开(公告)号:CN101893976A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010225698.9

    申请日:2010-07-08

    IPC分类号: G06F3/044

    摘要: 本发明提供投射式电容触摸屏的三种制造方法,其技术要点是在透明基板的一面上形成金属条,金属条构成导电桥;利用掩膜遮住金属条的两端,再对金属条中段没有被掩膜遮住的部分进行氧化,在金属条中段的表层上形成金属氧化物绝缘层,形成架桥结构;在导电膜层上连续设置的一个方向的电极跨过金属氧化物绝缘层并且附着在金属氧化物绝缘层的表面上;金属条中段没有被氧化的芯部连接金属条两端,构成导电桥;而金属条两端则暴露,用于与另一方向相邻的两电极块电连接。制得的投射式电容触摸屏在两个方向的电极交错点上,导电桥、金属氧化物绝缘层和第一个方向的电极之间力学匹配性较好,结合紧密,不容易出现界面分离而导致电极断路失效。