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公开(公告)号:CN106933412B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201710098054.X
申请日:2017-02-23
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
IPC分类号: G06F3/041
摘要: 本发明公开了触摸屏的制造工艺,包括在ITO薄膜上蚀刻出导电电极、在ITO薄膜上印刷绝缘层、在ITO薄膜上印刷导电层和在ITO薄膜上贴合玻璃盖板;导电电极包括相互绝缘的多条X电极和多条Y电极,X电极保持连续,Y电极在与X电极交叉的区域断开;绝缘层包括多个位于Y电极的断开区域处的绝缘桥;导电层包括多条跳线和多条引出线,各跳线位于绝缘桥上并导通相应断开区域两侧的Y电极,各引出线位于ITO薄膜的边框区域;易于加工,节省用料,工序少,有利于提高生产效率、提高良品率和降低成本,通过蚀刻、印刷形成的线路,具有更高的精度和结构的稳定性,在保证触摸屏的良好显示性能和工作稳定性的前提下实现轻薄化。
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公开(公告)号:CN109240540A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811043645.8
申请日:2018-09-07
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
CPC分类号: G06F3/041 , G03F7/00 , G06F2203/04103
摘要: 本发明提供了触控模组器件的制造工艺,包括:准备COP导电膜,并通过蚀刻COP导电膜得到TX线路;在COP导电膜的边缘区域印刷下层银浆,并通过曝光、显影下层银浆得到下线走线;在COP导电膜的导电侧贴合TCTF,并通过曝光、显影TCTF得到RX线路;在TCTF的边缘区域印刷上层银浆,并通过光刻上层银浆得到上线走线。先在COP导电膜上制作TX线路和下线走线,再在贴合于COP导电膜上的TCTF上制作RX线路和上线走线,且上线走线通过光刻工艺制作,避免曝光、显影上层银浆导致银浆残留于TCTF与下线走线之间的凹槽,从而避免出现短路现象。
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公开(公告)号:CN105426009A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510905790.2
申请日:2015-12-09
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
CPC分类号: G06F3/0414 , G06F3/044
摘要: 为解决现有OGS触控显示屏上还未见压力感应技术的产品存在,急需填补该领域的空缺的问题,本发明提供了一种OGS触控显示屏及便携式电子产品。一种OGS触控显示屏,包括触控模组和显示模组;其中,还包括一压力感应功能片;所述压力感应功能片通过OCA胶层贴合在所述触控模组和所述显示模组之间。本发明提供的OGS触控显示屏及使用该OGS触控显示屏的便携式电子产品,其OGS触控显示屏通过OCA胶层直接将压力感应功能片贴合在触控模组和显示模组之间,在现有OGS触控显示模组的便携式电子产品上增加压力感应功能,从而增加产品的竞争力。其制造工艺更加简单,良品率更高,可以达到90%以上,成本更低。
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公开(公告)号:CN104345963A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410071560.6
申请日:2014-02-28
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
IPC分类号: G06F3/041
CPC分类号: G06F3/0412
摘要: 为克服现有技术中制备得到的电极引线线宽过大的问题,本发明提供一种触摸屏电极线路制备方法,包括:S1、提供触摸屏前体;触摸屏前体包括基板,基板包括中央可视区和位于中央可视区四周的边框区,中央可视区内设置有电极层;S2、在边框区内涂覆感光银浆,形成感光银浆层;S3、将菲林置于感光银浆层上,对感光银浆层进行曝光处理;曝光处理条件为:光量为500-650mj/m2,曝光时间为25-27s,曝光柄位之标准公差为±0.2mm,曝光机内紫外光波长为380-780nm;S4、对感光银浆层进行显影处理,形成线宽小于30μm、间距小于30μm的电极引线;显影处理方法为:在29-31℃下,采用浓度为0.19-0.21mol/l的氢氧化钾或氢氧化钠溶液对感光银浆层进行喷洗,喷洗压力为0.8-1.2kg/m2。本发明提供的方法制备的电极引线线宽窄。
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公开(公告)号:CN109901743A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910097682.5
申请日:2019-01-31
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种柔性导电材料触控传感器,包括透明PI层、第一银网格导电图层、第一保护层、第二银网格导电图层和第二保护层。同时,本发明还公开了上述柔性导电材料触控传感器的制备方法。本发明提供的柔性导电材料触控传感器,厚度更薄,弯折性更好,可代替传统的ITO传感器,能更好的适应未来柔性屏市场。
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公开(公告)号:CN104345908B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410067781.6
申请日:2014-02-27
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
IPC分类号: G06F3/0346
摘要: 为解决现有技术电容屏制造工艺采用上线ITO薄膜与下线OCA先贴合,导致叠层后触摸屏外观和功能不良,及在加工和搬运的过程中出现折伤的问题,本发明提供了一种电容触摸屏制造方法。包括如下步骤:步骤S1、上线ITO薄膜组件定位步骤;步骤S2、上线OCA组件贴合步骤;步骤S3、下线OCA组件贴合步骤;步骤S4、上线压合位开凹槽步骤;步骤S5、下线ITO薄膜组件贴合步骤;步骤S6、面板贴合步骤。采用本发明实施例提供的电容触摸屏制造工艺,可以制造出真正超薄的GFF电容屏,有效提供其产品良率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN106494050A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610820787.5
申请日:2016-09-13
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
IPC分类号: B32B37/00 , B32B38/04 , B32B41/00 , B32B38/00 , B32B38/16 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/32 , B32B27/36 , B32B9/04 , B32B33/00
CPC分类号: B32B37/00 , B32B9/04 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/32 , B32B27/36 , B32B33/00 , B32B37/003 , B32B38/00 , B32B38/04 , B32B38/162 , B32B41/00 , B32B2038/042 , B32B2041/04
摘要: 本发明提供一种提高菲林生产良品率的方法。该方法至少包括在待处理材料的非导电面覆盖一层保护膜的步骤。本发明提高菲林生产良品率的方法通过在菲林非导电面覆盖一层保护膜,使得菲林成品良品率达到98%,极大的降低了成品报废率,减少了生产的浪费。
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公开(公告)号:CN106095194A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610649661.6
申请日:2016-08-09
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
IPC分类号: G06F3/041
摘要: 一种压合对位PIN包括FPC和SENSOR,FPC包括在FPC端面设置的第一压合对位靶标,SENSOR包括在SENSOR端面设置的第二压合对位靶标,第一压合对位靶标包括垂直FPC端面设置、相互对称的第一凸台和第二凸台,第一凸台呈T型,包括平行于FPC端面的第一凸起;第二凸台呈倒T型,包括平行于FPC端面的第二凸起;第一凸起和第二凸起相对设置;第二压合对位靶标包括在SENSOR端面设置、与SENSOR端面垂直的部件一,在部件一远离SENSOR端面的一端垂直延伸、与SENSOR端面平行的部件二,部件二沿部件一的方向对称设置;第一凸起、第二凸起卡扣设置在部件二和SENSOR端面之间形成间隙配合对位。
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公开(公告)号:CN106055165A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610563109.5
申请日:2016-07-15
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
IPC分类号: G06F3/041
CPC分类号: G06F3/0412 , G06F2203/04103
摘要: 本发明提供了一种单层多点触摸屏及其制备方法。所述单层多点触摸屏的制备方法,包括以下步骤:提供ITO材料,对所述ITO材料进行曝光、显影、刻蚀处理后形成具有感应线路和驱动线路的ITO薄膜,其中,所述感应线路的线宽均匀、为35‑55μm,且所述感应线路通过ITO走线仅从所述ITO薄膜的上端出线;在所述ITO薄膜印刷银胶走线,使得所述驱动线路通过所述银胶走线分别从所述ITO薄膜的上端、下端出线,形成ITO菲林;将所述ITO菲林依次印刷线路绝缘、贴合OCA、绑定FPC以及贴合面板处理,得到单层多点触摸屏。
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公开(公告)号:CN105468197A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510905906.2
申请日:2015-12-09
申请人: 深圳市骏达光电股份有限公司
IPC分类号: G06F3/041
摘要: 为了解决现有In-cell触控显示屏在背光模组上集成压力感应功能,由于背光模组不耐高温,受拉伸变形,表面硬度低易刮花等问题,导致工艺加工难度大,良品率不足70%,加工成本很高的问题,本发明提供了一种In-cell触控显示屏及便携式电子产品。一种In-cell触控显示屏,包括保护面板和触控显示模组;其中,还包括一压力感应功能片;所述压力感应功能片通过OCA胶层贴合在所述保护面板和所述触控显示模组之间。本发明提供的In-cell触控显示屏及使用该In-cell触控显示屏的便携式电子产品,其制造工艺更加简单,良品率更高,可以达到90%以上,成本更低。
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