淺談如何利用廉價(jià)的銅布線(xiàn)實(shí)現大尺寸觸摸面板(一)
如今,觸摸面板是平板終端和智能手機不可或缺的輸入裝置。隨著(zhù)2012年秋季“Windows 8”的亮相,觸摸面板還開(kāi)始用作個(gè)人電腦的用戶(hù)界面(UI)。在日本的購物中心等,層指南和Table PC等出現了采用30英寸以上大型觸摸面板顯示器的趨勢。這個(gè)領(lǐng)域被稱(chēng)作數字標牌,市場(chǎng)在不斷擴大之中。觸摸面板的用途日益擴大,預計帶觸摸面板的顯示器在日本的市場(chǎng)規模2015年前后將超過(guò)2萬(wàn)億日元。
不過(guò),大型觸摸面板在成本和性能方面存在技術(shù)課題。觸摸面板研究所通過(guò)在PET薄膜基板上形成銅布線(xiàn),開(kāi)發(fā)出了10英寸以上的產(chǎn)品也能充分發(fā)揮性能的透明導電性薄膜“SpiderNet”,并已經(jīng)從2011年12月開(kāi)始供貨。本文將對開(kāi)發(fā)的背景和開(kāi)發(fā)品的特點(diǎn)及特性加以介紹。
10英寸以下的產(chǎn)品中ITO占主流
現在,智能手機和平板終端等使用的10英寸以下的觸摸面板主要是靜電容量式,觸摸面板部采用作為獨立的外置部件提供的“分立型”(圖1)。這種觸摸面板主要分為在傳感器基板上使用ITO玻璃基板的類(lèi)型和使用ITO薄膜基板的類(lèi)型?!癷Phone”等使用ITO玻璃基板,“iPad mini”使用ITO薄膜基板,市場(chǎng)目前分為樹(shù)脂膜和玻璃兩大領(lǐng)域。
圖1:基于觸摸面板截面構造的分類(lèi)
目前以(a)分立型為主流,不過(guò)面向新一代產(chǎn)品,(b)玻璃蓋板一體型和(d)In-cell型的開(kāi)發(fā)也日趨活躍。
面向新一代產(chǎn)品,目前的開(kāi)發(fā)趨勢包括在覆蓋產(chǎn)品機殼表面的玻璃蓋板上配備觸摸面板功能的“OGS(One Glass Solution)型”(也稱(chēng)為玻璃蓋板一體型),以及在顯示部嵌入觸摸面板功能的“In-cell型”。OGS型方面,在整張化學(xué)強化玻璃蓋板上形成 ITO層,然后切割成單張的方式最有希望量產(chǎn),但強化玻璃的切割方法及其成品率還存在問(wèn)題。為解決該問(wèn)題,實(shí)現輕量化并降低成本,“OPS(One Plastic Solution)型”受到了關(guān)注。也就是用樹(shù)脂保護膜取代玻璃蓋板的動(dòng)向,后面將要提到的高耐熱樹(shù)脂膜就是候補之一。
In-cell型方面,“索尼的產(chǎn)品”將彩色濾光片基板上的防靜電ITO層用到了傳感器電極上,而美國蘋(píng)果公司為“iPhone5”采用了在TFT基板上形成X和Y兩個(gè)傳感器電極的自主方式。兩種方式均在觸摸面板和液晶面板中共用驅動(dòng)電路,所以需要同步觸摸面板和液晶面板的驅動(dòng)。因此,隨著(zhù)產(chǎn)品尺寸的增大,顯示寫(xiě)入時(shí)間的比率增加,出現了難以確保觸摸檢測時(shí)間的課題。
尺寸增大,響應性降低
除了這些課題外,畫(huà)面尺寸擴大到10英寸以上后,材料方面也會(huì )出現課題。一是,目前的ITO傳感器電極的電阻變得過(guò)大,另一個(gè)是,電極數增加,邊框布線(xiàn)部分的面積增大。
靜電容量式觸摸面板為實(shí)現多點(diǎn)觸控,達到一定程度的位置精度,需要將傳感器電極的間隔由現在的6mm縮小至4~5mm左右。要想滿(mǎn)足 Windows 8的性能參數,需要5mm以下的線(xiàn)距。畫(huà)面尺寸一擴大,傳感器電極的數量必然會(huì )增加。比如20英寸畫(huà)面的Windows 8性能參數,X傳感器電極和Y傳感器電極合計需要150條,布線(xiàn)也需要150條。為了盡量縮窄設置布線(xiàn)的邊框部,需要將布線(xiàn)的線(xiàn)寬/線(xiàn)距縮減至30μm /30μm左右,而且要盡量降低電阻值。
另外,作為靜電容量式觸摸面板透明導電膜所需特性的基礎要素,可以將傳感器電極端子間的電阻降至10k~15kΩ以下。這是供貨傳感器驅動(dòng)IC的半導體廠(chǎng)商的要求。
下面以圖2所示的棱形圖案的傳感器電極為例介紹一下這一要求的背景。該電路由電阻(R)和容量(C)兩部分構成,電路的時(shí)間常數(信號上升時(shí)間)τ以τ=R×
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