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一种电容式触控面板的布线方法.pdf

  • 上传人:00062****4422
  • 文档编号:1004424
  • 上传时间:2018-03-25
  • 格式:PDF
  • 页数:7
  • 大小:321.38KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201010252672.3

    申请日:

    2010.08.13

    公开号:

    CN101976163A

    公开日:

    2011.02.16

    当前法律状态:

    撤回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):G06F 3/044申请公布日:20110216|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/044申请日:20100813|||公开

    IPC分类号:

    G06F3/044

    主分类号:

    G06F3/044

    申请人:

    苏州瀚瑞微电子有限公司

    发明人:

    刘代强

    地址:

    215163 江苏省苏州市高新区科技城培源路2号微系统园M1栋3楼

    优先权:

    专利代理机构:

    代理人:

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    内容摘要

    本发明涉及一种电容式触控面板的布图方法,其通过特殊的算法,使触控面板上的触控芯片的各引脚到相应扫描线的距离最短且布线长度相等,以达到消除传统触控面板上布线所产生的寄生感应电容的影响。

    权利要求书

    1: 一种电容式触控面板的布线方法, 所述触控面板上设有触控芯片及行与列的若干扫 描线, 其包括以下步骤 : 选择所述触控芯片上的一个引脚到所述行或列的扫描线上最远的那条扫描线 ; 记录所述触控芯片的上述引脚到所述最远那根扫描线的垂直距离和相应的连接点 ; 确保所述触控芯片上其它与扫描线连接的引脚到所述行或列的相应扫描线的长度等 于上述垂直距离, 从而确定出其它连接点进而完成整个布图。
    2: 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 所述选择触控芯片上的一个引脚是指选择 触控芯片上的一个与扫描线连接的引脚。
    3: 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 所述连接点是指连接所述触控面板上行或 者列扫描线的布线与该扫描线的交点, 且所述连接点相互无交点。
    4: 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 若所述触控芯片的一个引脚在列层方向上, 则需选择上述引脚到所述行的扫描线上最远的那根扫描线。
    5: 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 若所述触控芯片的一个引脚在行方向上, 则 需选择上述引脚到所述列的扫描线上最远的那根扫描线。
    6: 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 所述触控面板行与列的若干扫描线是指 X 层上的若干扫描线以及 Y 层上的若干扫描线。
    7: 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 所述触控芯片上其它引脚到所述行或列的 相应扫描线的长度可以是多条连接线段的长度之和。
    8: 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 所述触控面板主要包括四层, 依次为行扫描 线层或列扫描线层、 隔离层以及布线层。
    9: 如权利要求 8 所述的方法, 其特征在于 : 所述隔离层用于隔离布线层与扫描线层。
    10: 如权利要求 8 所述的方法, 其特征在于 : 所述触控面板不同层的连接线和扫描线将 在连接点处, 通过通孔工艺而连接。

    说明书


    一种电容式触控面板的布线方法

        【技术领域】
         本发明涉及一种触控面板的布线方法, 尤其是指在一种电容式触控面板的布图方法。 背景技术 触控面板由于体积小、 成本低、 消耗功率低以及使用寿命长等优点, 目前已较为广 泛的用于各类电子产品上, 如手提式笔记本、 个人数字助理甚至手机等, 用于作为输入装 置, 使用者仅仅利用手指或者触控笔等导电对象在触控面板上触碰或者滑动, 从而使光标 产生相应的绝对或者相对的移动, 从而完成单击、 双击、 拖拽、 滚动等各种输入动作。
         而对于电容式触控面板而言, 其不但因为具有精度很好无需校验的优点, 而且透 明度高、 耐用性强、 且支持多点触控等特点, 所以电容式触控面板的应用这些年也越来越广 泛。 由于在电容式触控面板上, 与扫描线连接的传输线自身有寄生电容, 所谓寄生电容是指 在触控面板上由于布图的原因需要行与列的设置, 而这种设置必然使得行与列之间相互影 响并且产生了新的感应电容, 由于行与列之间存在有多个固有的寄生电容, 所以行与列的 距离越近, 寄生电容也会越大。故此, 对于上述感应电容的存在, 从而不可避免会对扫描线 微弱电容变化的扫描结果产生影响, 特别是当各条传输线的寄生电容不一致时, 会导致扫 描结果与实际的结果发生很大的偏差, 而如何消除或减少这种传输线所产生寄生电容的影 响, 就变得亟待解决。
         为了消除上述影响, 所以我们需要为广大用户提供一种更加简便的方法来解决以 上问题。
         发明内容 本发明实际所要解决的技术问题是如何提供一种电容式触控面板的布线方法。
         为了实现上述目的, 我们提供了一种电容式触控面板的布线方法, 所述触控面板 上设有触控芯片及行与列的若干扫描线, 其包括以下步骤 : 侦测所述触控芯片上的一个引 脚到所述行或列的扫描线上最远的那根扫描线 ; 记录所述触控芯片的上述引脚到所述最远 那根扫描线的垂直距离和相应的连接点 ; 确保所述触控芯片上其它与扫描线连接的引脚到所 述行或列的相应扫描线的长度等于上述垂直距离, 从而确定出其它连接点进而完成整个布图。
         本发明所述电容式触控面板的布线方法, 不但其方法简单, 而且由于采用的方法 中触控芯片上的各引脚到相应扫描线的距离最短 ; 并且各引脚到相应扫描线的长度相同, 由于布线越短, 其产生的寄生感应电容越小, 布线长度相等, 每条布线所产生的寄生感应电 容也相等, 其对扫描线的影响也相同, 很容易通过本发明所述方法消除布线所产生的寄生 感应电容的影响, 因此可以更加精确的侦测触控对象的动作手势。
         附图说明
         图 1 是所述触控面板布线结构的剖面示意图 ;图 2 是本发明所述电容式触控面板布线方法流程图 ; 图 3 是根据本发明方法所述触控面板的布线示意图。具体实施方式
         下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
         请参考图 1 所示为本发明电容式触控面板的一种布线结构, 以印刷电路板 10 为 例, 所述电路板 10 上由四层组成, 依次为 X 层即行扫描线层 11、 Y 层即列扫描线层 12、 隔离 层 13 以及布线层 14, 相应依次设置成第一层、 第二层、 第三层以及第四层。
         所述第一层即 X 扫描线层 11 与第二层 Y 扫描线层 12 之间是电介层, 所以这两层 的顺序可以交换, 即可将第一层设置为 Y 扫描线层, 第二层设置为 X 扫描线层。所述隔离层 13 用于隔离布线层 14 与扫描线层 12, 而第四层即布线层 14 上设有芯片的若干扫描线引 脚。所述触控面板的行层与列层均包含有若干扫描线, 即分别是指 X 层上的若干扫描线以 及 Y 层上的若干扫描线。
         请结合参考图 2 和图 3 所示, 首先需要确定电路板 10 的布线层 14 上触控芯片 140 的位置, 若所述触控芯片 140 的位置固定下后, 就可以确定所述触控芯片 140 上扫描线的各 个引脚 ; 然后选择在 X 层扫描线上距离所述触控芯片 140 上一个引脚 Px 最远的一根扫描线 Xn, 记录此时所述触控芯片 140 的这个引脚 Px 到最远那根扫描线 Xn 的垂直距离 Lo ; 由于 此时在 X 轴上最远扫描线 Xn 及 Y 轴上垂直距离 Lo 这根线段的确定, 所以这两条线就可以 确定一个交点 A, 由此交点 A 的位置就是所述电路板 10 上 X 层扫描线上的一个布线的具体 位置点。 在确定了该电路板 10 上第一个布线的位置后, 可以此为依据, 继续确定其它布线 的位置。下面我们再具体论述下 : 由上述论述可知, 垂直距离 Lo 是所述触控芯片的一个引 脚 Px 到最远那根扫描线 Xn 的距离, 设置该 Lo 作为一个标准距离, 因为所述触控芯片 140 上 连接扫描线的引脚是固定的, 所以由此设置其它布图时参考其标准距离即可确定连接点。 所谓连接点是指连接所述触控面板上行或者列扫描线的布线与该扫描线的交点。
         请参考图 2 所示, 对于第五根扫描线 X5, 由于此时对应所述触控芯片 140 上连接扫 描线引脚 P5 也是确定的, 所以在距离 Lo 一定的情况下, 该固定点可以落在扫描线 X5 上的 任意一处, 如连接点 B 上, 并且保证所述触控芯片 140 的引脚 P5 到该连接点 B 的长度等于 距离 Lo 的长度即可, 为了满足上述条件, 可将其触控芯片 140 的引脚 P5 到连接点 B 分成两 段, 每一段分别用线段 B1 和 B2 来表示, 即需保证线段 B1 与 B2 的长度之和与标准距离 Lo 的长度相等, 用公式表示如下 : B1+B2 = Lo。 同理, 对 X 层上的第 15 根扫描线 X15, 由于此时 触控芯片 140 所对应的引脚是 P15, 所以只要满足使该引脚 P15 到扫描线 X15 的距离等于标 准距离 Lo, 那么就可将该连接点 C 确定下来。由于只要满足所述触控芯片 140 引脚 P15 到 扫描线 X15 的两段线段 C1 与 C2 之和等于 Lo 的长度这个条件, 所以在第 9 跟扫描线 X15 上 的任意一点都可成为连接点。同理, 所述电路板 10 上 X 层扫描线的其它连接点依次类推, 只要满足所述触控芯片的引脚到该连接点的距离长度均等于标准距离 Lo 的长度条件并相 互无交点即可。
         由于电路板 10 上设置有若干行与列的扫描线, 上述详细论述了在 X 轴扫描线上连 接点的确定, 同理, 对 Y 轴扫描线而言, 也是同样的步骤, 即先选择出所述触控芯片 140 的某
         个引脚到 Y 层扫描线上最远的那根扫描线, 然后计算此时该引脚到该最远这根扫描线的垂 直距离 ; 将该垂直距离作为标准距离, 依据所述该标准距离从而确定出触控芯片 140 上其 它引脚到 Y 层扫描线的连接点。由于只有离 Y 层扫描线最远的那根扫描线上的连接点是固 定的, 所以对于 Y 层其它扫描线而言, 只要满足所述触控芯片 140 的引脚到扫描线的长度之 和等于上述的标准距离并相互无交点这些条件即可, 所以可以任意设置连接点, 这样所述 电路板 10 上的布线方式就有很多形式。
         依据上述方法确定了 X 轴与 Y 轴上的各个连接点后, 将上述连接点所在的位置通 过电路板通孔工艺, 将所述布线层的连接线与其对应的 X 层或 Y 层的扫描线连接, 以此完成 整个电路板 10 的布线。
         由于布线越短, 其产生的寄生感应电容越小, 布线长度相等, 其产生的寄生感应电 容也相等, 而本发明保证了触控芯片上的各引脚到相应扫描线的距离最短, 并且各引脚到 相应扫描线的长度相同。 因此, 本发明最大程度上减少了寄生电容所产生的影响, 并可以通 过本发明所述方法消除其影响, 从而可以更加精确的侦测触控对象的动作手势。

    关 键  词:
    一种 电容 式触控 面板 布线 方法
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