金属网格内置触控

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On-Cell技术与发展

On-Cell技术与发展

A
5
Propeject capacitive—原理
1.cover lens 2.OCA(optically clear adhesive) 3.Top ITO(X) 4.substrate 5.Bottom ITO(Y)
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6
Propeject capaapacitive—原理
3.主推on-cell技术 的厂家
4.on-cell 市场现状 预估
从数据 看on-cell
1.on-cell手机出货 量数据预估
2.触摸屏出货方案 预估
3.传统触控产业链 结构
4.2014触摸屏行业 十大融资并购案
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2
On-cell基础结构
基础简介:On Cell是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和 偏光片之间的方法,即在液晶面板上配触摸传感器
OGS
★★★
★★ ★★
★★★ ★
★★★ ★
产品
应用技术
特点 透光度95% 优点 缺点
On-cell
In-cell
电阻式、电容式 双层结构
内嵌光学式、内嵌电容式、内嵌电阻式 单层结构,不需要触控模组和贴合
左右100%
技术成熟
轻薄、结构简化
厚重、需要外接触控模组 良率低
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16
In-Cell/On-Cell技术的应用实例 :
On-Cell技术与发展
Dana
A
1
目录
On-cell简介
1.on-ell基础结构原 理
2.on-cell触控原理 分类
全贴合技术 及对比
1.on-cell、incell 、OGS 三种贴合技术 对比
2.三种贴合技术 的优缺点

什么是Metal Mesh?Cu Metal Mesh的优势,为什么选择Cu Metal Mesh

什么是Metal Mesh?Cu Metal Mesh的优势,为什么选择Cu Metal Mesh

什么是Metal Mesh?Cu Metal Mesh的优势,为什么选择Cu Metal Mesh 在互联网+与大数据5G时代,可穿戴设备、可折叠设备、智能家居、教育教学等领域发展迅速,中大尺寸的触控面板或柔性面板需求越来越迫切,传统的ITO薄膜不能实现弯曲、折叠应用,导电性也无法满足中大尺寸触控面板要求,而且ITO属于稀缺资源,不可再生。

因此,ITO的替代技术迎来机遇。

ITO的替代技术,有金属网格、纳米银线、碳纳米管以及石墨烯等材料。

目前碳纳米管与石墨烯无法实现工业化量产,材料导电效果无法满足要求;而金属网格、纳米银线材料,少数厂商已经实现工业化量产,二者相比,Metal Mesh技术更加成熟,得到业界广泛认可。

Metal Mesh可应用于超薄、可折叠、穿戴式电子产品中,支持即将到来的可折叠柔性显示触控一体化的新型消费电子产业需求,前景广阔。

什么是Metal MeshMetal Mesh是一种导电材料,在PET、COP、PC等基材上通过各种工艺,形成极细的金属网格线,网格线线宽一般小于10μm,肉眼下基本不可见。

Metal Mesh材料表面的金属网格线代替ITO材料表面的ITO,导电效果远远优于传统的ITO。

Metal Mesh分为Cu Metal Mesh与Ag Metal Mesh,Ag Metal Mesh 以LG、Fujifilm为代表,Cu Metal Mesh以松下、正海科技为代表。

Metal Mesh材料制作门槛较高,近几年,一直被日韩厂商垄断,烟台正海科技作为国内触摸屏制作厂商,生产的Cu Metal Mesh,异军突起,远销海外。

正海科技的Cu Metal Mesh采用了业内领先的卷对卷黄光制程工艺,与传统的银线印刷、片对片黄光制程相比,可实现产品超窄边框、高精度、高效率,并具有轻、薄、可弯曲等优点,最小网格线宽3μm,达到国际领先水平。

在中大尺寸触控、曲面触控领域,电容触摸屏是最佳触控方式,而Cu Metal Mesh 是电容触摸屏中最佳解决方案。

京东方(BOE)65英寸OGS显示屏 完美触控体验

京东方(BOE)65英寸OGS显示屏 完美触控体验

京东方(BOE)65英寸OGS触控显示屏全球首发OGS(One Glass Solution)即一体化触控技术。

作为目前主流触控技术的一种,OGS在减轻重量、增加透光度、节省成本等方面优势明显,广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等智能显示终端。

在大尺寸屏上应用OGS触控技术,除了能够大幅提升产品轻薄化水平,还能使触控屏的光学透过率提升约10%,并且制造成本也将大幅下降。

然而,大尺寸的OGS显示屏一直存在技术瓶颈亟待攻克,因此市面上65英寸这类大尺寸的触控显示屏,一般采用GFF(Glass Film Film)或红外触控技术。

在“十六届中国国际高新技术成果交易会“(简称高交会)上,显示行业领先企业京东方(BOE)首发全球最大尺寸OGS显示屏。

京东方(BOE)首次突破了OGS拼接曝光技术难点,将OGS触控技术应用于65英寸4K×2K超高清显示屏,实现了大尺寸、4K超高清、OGS触控技术的完美融合。

该显示屏采用京东方(BOE)在OGS触控领域的自主技术——OGS金属网格技术(Metal Mesh),取代传统的ITO技术,在明显降低材料成本的同时大幅提升触控灵敏度,同时,全面综合了多点触控、4K超高清分辨率、OCR全贴合工艺、薄型化设计等多项亮点技术,给用户带来极佳的视觉与触控体验。

对于此款65英寸4K OGS触控显示屏的应用,京东方(BOE)副总裁张宇表示,此类产品将用于金融、交通、教育、医疗、公共信息服务等众多商用领域,市场潜力巨大。

When you are old and grey and full of sleep,And nodding by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep; How many loved your moments of glad grace, And loved your beauty with love false or true,But one man loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your changing face; And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest distance in the worldIs not between life and deathBut when I stand in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest distance in the worldIs not when I stand in front of youYet you can't see my loveBut when undoubtedly knowing the love from both Yet cannot be together.The furthest distance in the worldIs not being apart while being in loveBut when I plainly cannot resist the yearningYet pretending you have never been in my heart. The furthest distance in the worldIs not struggling against the tidesBut using one's indifferent heartTo dig an uncrossable riverFor the one who loves you.。

metal mesh触控

metal mesh触控
根据市场研究机构WitsView调查统计,2013年上半年全球触控笔记型电脑市场渗透率估达7%-8%,虽然不算太高,但也有一定数量,其中几乎都采用OGS单片式玻璃触控技术。换言之,虽然玻璃触控面板厂商还正在大力扩充OGS新产能,但以今年上半年来说,OGS触控面板已有一定出货规模。
原本OGS技术阵营的厂商相信,随着越来越多触控笔电新机种开发、设计、推出,OGS在触控笔电的渗透率,将会随着触控笔电在整体笔电市场的渗透率同步增长。不过,现在半途杀出程咬金、Metal Mesh以低阻抗特性与大致相当的成本优势切入大尺寸触控面板领域,OGS接下来在触控笔电的渗透率表现、甚至整个大尺寸触控应用市场的发展,是否将面临更多挑战、或产生变数?成为各界关注焦点。
从技术方向来看,电容屏技术经历了玻璃结构,菲林结构,OGS结构以及嵌入式结构(in-cell、on-cell )几种类型。OGS电容屏结构无论是在产品强度上还是在厚度上面都拥有先天优势,强度也通过创新性的生产工艺流程能够获得解决,可以说OGS电容屏与嵌入式结构电容屏在性能上没有区别。
Metal Mesh近来之所以被厂商相中、并被视为是下一阶段的重要触控技术,主因是Metal Mesh具备低阻抗优势、其阻抗大约仅5-10Ω,而玻璃触控感测器的阻抗大约是50-100Ω,薄膜触控感测器阻抗甚至达到150Ω。阻抗太高,杂讯就会比较多,亦即讯号源干扰较多,这也是早期苹果Apple的产品会都采用玻璃触控感测器技术的主要原因之一。
后来因为IC设计能力提升,触控ITO薄膜品质也进步、比过去更加好用,使得薄膜触控面板在10.1寸以下的产品应用,阻抗问题已经不大。只有在大尺寸薄膜触控感测器的生产方面,因为阻抗要低仍有一定难度,因此OGS稍早才会被视为几乎是唯一最适合大尺寸应用的触控技术。当然也包含厚度、成本等其他竞争力的考量。

石墨烯纳米银线金属网格对比分析

石墨烯纳米银线金属网格对比分析

石墨烯/纳米银线/金属网格对比分析OFweek显示网讯:从触摸屏产业链来讲,玻璃基板、Petfilm、胶材是产业上游的主要材料,而玻璃基板、Petfilm的供应被美日企业所垄断。

ITO 玻璃、ITOfilm、sensor(包含触控IC)、coverlens是中游部分,下游的就是触控模组一块。

从近几年的触控材料研发上看,替代性材料的研发主要在上中游部分。

2013年,国内电容屏出货面积超过400万平方米,其中ITO导电玻璃需求量超过360万平方米,ITO PET导电膜需求量超过140万平方米。

从触摸屏产业上游材料的成本分析,ITO材料占据40%左右。

且随着触摸屏行业的发展,对ITO材料的需求将越来越大,作为稀有金属的铟,不但价格随之不断上涨,而且将会有告罄的危险,所以在此进行分析的烽烟四起的触控材料,主要为替代ITO的石墨烯、Metal Mesh和纳米银。

东莞市鑫聚光电科技有限公司董事长蔡文珍表示,三种材料中,纳米银线是唯一一个具有现实应用前景的。

理论上,石墨烯的透光度及电阻性能都占优势,但是由于其制备过程工艺复杂,在设备改进、工艺优化等方面都预示在前期需要有巨大的投入。

相信石墨烯在很长一段时间内都不具备量产的条件。

金属网格最主要的优势在于成本低且导电性佳,但为了达到足透的光穿透率,在线细化过程中必须拿掉95%~99%的触控感应面积,导致触控讯号降低20~100倍,现今触控IC难以支持;其二,为了让眼睛看不到,金属线宽必须小于5微米,使的其黄光显影制程或精密印刷技术费用高;此外,5微米金属线不断裂、解决金属反射问题、材料氧化等问题都让金属网格技术备受考验。

在解决以上难题时,成本也会随之增加,届时Metal Mesh是否还具备成本优势是厂商必须考量的问题。

相比之下,纳米银线在工艺制程上就拥有得天独厚的优势:生产工艺简单、良率高。

由于线宽较小,银线技术制成的导电薄膜相比于金属网格技术制成的薄膜可以达到更高的透光率。

石墨烯触控屏技术

石墨烯触控屏技术
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金属网格触控技术路线比较
金属网格触控技术(Metal Mesh) : 1. 透过图案设计方式让光学特性提高及网状图形阻抗值降低 Metal Mesh Pixel Pixel Metal Mesh
外贴式金属网格触控面板: 金属网格未经过特殊设计, 易造成光学
整合型金属网格触控面板: 金属网格经过特殊设计, 可提升光学效 果及灵敏度
GFF(glass-film-film)
G1F (glass-film)
GF2 (glass-film, DITO)
G1F (glass-film)
GF2 (glass-film, DITO)
On-cell (OCTA, on-cell touch AMOLED)
In-cell (LCD)
On-cell (OCTA, on-cell touch AMOLED)
LC
Spac er
Blue
Backplane Glass
LCD On-cell Touch 问题点 :
1. LCD Touch sensor 制作在Color Filter 上侧,制备过程易造成刮伤影响良率。 - 和辉 AMOLED 工艺不需额外制作Color Filter, 相较于 LCD 为优势 2. LCD Touch 图案采用单层ITO 的感应电极设计,会牺牲整体触摸的灵敏度。 - 和辉采用特殊图案金属网格感应电极设计, 可提升灵敏度 3. LCD Touch Sensor 制作在Color Filter 上侧,易受来自于LCD驱动方式的噪声干扰。 - 和辉 AMOLED 无 LCD VCOM 设计,相较于 LCD 为优势
嵌入式触摸屏的制造过程
伍、 AMOLED触控屏
超薄整合型触控(ITP)AMOLED显示屏

纳米银和金属网格的对比分析

纳米银和金属网格的对比分析

纳米银和金属网格对比分析行业资讯 2014-11-11•一、市场因素的评价关于市场因素决定于产品价格与技术规格,技术规格将于之后再详细讨论。

评价产品价格的变动,包括初期生产价格,例如材料成本、制造成本,IC及其器件的整合成本,假如企业一条龙式地能掌握从原料至器件,甚至IC器件的成本,则有机会端出具有竞争力的产品价格。

第二种系量产价格,当不同材料技术与生产良率仍有提升空间,以及产品的应用领域扩大,因而具备更多压低成本的能力,例如掌握了主要品牌商且成为市场的主流产品,或者进一步扩展到其他应用领域,而造成市占及出货量的扩大。

从原料与制造成本的角度,金属网格材料可为银或铜原子,或银的氧化物,以印刷方式形成金属网格,而该金属网格的线幅超过5μm以上;由于银或铜原料取得并不是问题,原料成本系相对低廉,但超过5μm以上的金属线幅所产生的视觉莫瑞干涉过于明显致规格劣化,因此必须设法降低线幅至3μm以下始为市场所接受,如此,为降低线幅所增加的成本,包括放弃印刷法而改成黄光微影或雷射制作遮罩、良率降低等制造成本增加,就占有很高比重。

相对地,纳米银线油墨包括纳米银线(线径约50nm、线长约23μm)、调制溶液配方等,并非能直接取得,而是购自如纳米银线材料供应商Cambriostechnologies等少数专业厂商,因此原料成本欲降不易,但相对地,纳米银线没有如金属网格的视觉莫瑞干涉现象,不必刻意要求线幅降低,加上可以搭配成本较低的卷对卷印刷方式生产,即能获得符合市场规格的触控面板。

为降低原料与制造成本,主推纳米银线触控面板的触控大厂宸鸿,即于2013宣布与日本写真印刷联手开发纳米银线触控技术,并搭配先前与Cambriostechnologies合资而提供的纳米银线材料。

日本写真擅长塑胶薄膜生产技术与卷轴式(roll-to-roll)生产技术,而Cambriostechnologies系纳米银线材料的少数供应厂商,透过宸鸿专业的触控图案设计及制造技术,三者强强合作将会有不错的价格竞争力,打入高阶产品市场的机会也很高。

金属网格布线结构、电容触摸屏和电子设备[实用新型专利]

金属网格布线结构、电容触摸屏和电子设备[实用新型专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201820425986.0(22)申请日 2018.03.27(73)专利权人 深圳力合光电传感股份有限公司地址 518000 广东省深圳市光明新区公明办事处长圳社区长兴科技工业园16栋一至三层(72)发明人 黄亮 蒋蔚 陈凯 许东东 黄受林 杨谦 黄海东 (74)专利代理机构 深圳中一专利商标事务所44237代理人 赫巧莉(51)Int.Cl.G06F 3/044(2006.01)(54)实用新型名称金属网格布线结构、电容触摸屏和电子设备(57)摘要本实用新型提供了一种金属网格布线结构,包括相互贴合的由导电金属形成的第一金属网格导线层和第二金属网格导线层,以及位于第一金属网格导线层和第二金属网格导线层之间的第一有机绝缘层。

本实用新型提供的金属网格布线结构,在第一金属网格导线层与第二金属网格导线层之间设置第一有机绝缘层,且第一有机绝缘层所形成的图案与第一金属网格导线层相匹配,从而可以实现第一金属网格导线层与第二金属网格导线层之间的功能相互不干扰,可以实现两个方向的感应;在第二金属网格导线层的表面覆盖整面的第二有机绝缘层,能够保护功能区的导电金属,增加产品的可靠性,又能够流平中间第一有机绝缘层凸起,并填充其网格间隙,从而彻底的消除视觉干扰。

权利要求书1页 说明书4页 附图4页CN 208110575 U 2018.11.16C N 208110575U1.金属网格布线结构,其特征在于:包括相互贴合的由导电金属形成的第一金属网格导线层和第二金属网格导线层,以及位于所述第一金属网格导线层和所述第二金属网格导线层之间的第一有机绝缘层,所述第一有机绝缘层所形成的图案与所述第一金属网格导线层相匹配,所述第二金属网格导线层的表面覆盖有整面的第二有机绝缘层,所述第二有机绝缘层填充所述第一有机绝缘层的网格间隙。

触控层、触控模组和电子设备的制作方法

触控层、触控模组和电子设备的制作方法

本技术公开了一种触控层,包括柔性基底层和形成在柔性基底层上的可弯折的网格电极层,柔性基底层的厚度小于或等于100um。

本技术还公开了一种包括该触控层的触控模组,以及包括该触控模组和柔性显示面板的电子设备。

本技术的方案能够使触控层、触控模组以及电子设备具有良好的可弯折性。

权利要求书1.一种触控层,其特征在于,包括柔性基底层,所述柔性基底层的相对两面均设置有可弯折的网格电极层,所述柔性基底层的厚度小于或等于100um;每个所述网格电极层背离所述柔性基底层的一侧均设有保护层,所述保护层为透明高分子有机物,所述保护层的厚度为0.5um-5um。

2.根据权利要求1所述的触控层,其特征在于,所述柔性基底层的两面均开设有多个凹槽,所述多个凹槽纵横交错;所述网格电极层包括多条纵横交错的导线,一条所述导线对应填充在一个所述凹槽内。

3.1所述柔性基底层的两面还设有胶层,所述网格电极层嵌入所述胶层中,所述胶层的厚度为3um-10um。

4.根据权利要求1所述的触控层,其特征在于,所述柔性基底层的相对两面的胶层均开设有多个凹槽,所述多个凹槽纵横交错;所述网格电极层包括多条纵横交错的导线,一条所述导线对应填充在一个所述凹槽内。

5.根据权利要求2或4所述的触控层,其特征在于,所述导线的宽度小于或等于3.5um,所述导线的深度小于或等于3.5um,所述网格电极层的开口率大于或等于0.8,所述网格电极层的透过率大于或等于0.8。

6.根据权利要求1-4任一项所述的触控层,其特征在于,所述高分子有机物为无色透明聚酰亚胺或丙烯酸树脂。

7.根据权利要求1-4任一项所述的触控层,其特征在于,所述网格电极层包括多个导通区和多个非导通区,多个所述导通区与多个所述非导通区交替排布,所述非导通区用于将相邻的两个所述导通区电隔绝;每个所述导通区包括由纵横交错的导线围成的多个第一网格,每个所述第一网格中的所述导线相连通;每个所述非导通区包括由纵横交错的导线围成的多个第二网格,至少部分所述第二网格中,每个所述第二网格的至少一条所述导线断开。

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显示面板厂的蓝海
Sony用来与Apple in cell touch别苗 头的新触控结构,具有低成本的价格优势, 颇具蓝海市场的条件。
但是
与Apple in cell touch有相同的问题, 因为共享到LCD内部的Vcom,触控与LCD的 显示必需分时处理,触控扫描的时间不够, 所以只能用于小尺寸。
AMOLED内嵌式金属网格 范例 4
300 310 350 335 333 331 360 341 340 3413 3411 3415 320
330 361
345
530 510 343 520 347 320
SuperC-Touch已获证 触控Sensor( 347),源极驱动线(345)与闸极驱动线(343)



不测量电容的变化。 最低的驱动讯号电压,耗电最低。 大部份的触控技术都开发很久了,在硬件电路 或IC设计上能改善的空间有限。 现在大家都积极在算法上求进步或提高驱动讯 号的电压,会增加耗电。 微扰共振技术还在研发初期就远优于现有技术。 每年还在以10倍的速度在进步,与其他触控技 术的差距会越拉越大。
红海 的特征
技术进入门坎低 设备投资成本低 生产良率容易控制 导入期缩短 造成投入者众,利润微薄,竞
争激烈 例如目前的 OGS 已进入红海
蓝海 的特征
技术进入门坎高 可取代现有的市场 建立完整专利布局 由于竞争者少,所以产生较高的
毛利 例如 大尺寸的触控面板
1. 2. 3. 4. 5. 6.
使用金属网格取代ITO 触控感应电极内嵌化 可挠性 触控IC感测能力的再进化 专利的保护与壁垒 以上五项的全盘规划整合能力
内嵌金属网格
显示面板厂的蓝海
将 Metal mesh Touch Sensor 做在LCD 内 部看不见的区域。 成本最低,没有光学上的问题,良率最高, 不限尺寸,触控IC的挑战最大,目前专利布 局最少,SuperC-Touch对这方面的专利布局 多有着墨,过件数成果丰硕,未来可与大家 共享。
On cell Touch
显示面板厂的蓝海
显示面板厂的化腐朽为神奇,将使用 于隔离静电的 ITO 保护层,加以图案化后 成为触控感应电极,可以下降增加触控的 成本,成为触控新蓝海。
但是
只能使用单层结构才有优势,如三角 形图案,毛毛虫图案,所以只能用于低阶 产品与小尺寸面板。
Hybrid Touch
大尺寸的触控面板 目前已存在的蓝海
大尺寸触控发展长久以来受限三大问题 1.感应电极长度增加,ITO电阻变大造成触控讯 号失真 2.驱动电极面积变大,造成电容增加,让驱动讯 号衰减。 3.需要扫瞄的点数增加,造成报点率的下降。 这三大问题让触控IC技术有较高的进入门坎,所 以竞争者少,是目前还存在的蓝海。
43 2 4 1 0 0 50
SuperC-Touch 专利布局计划

将专利提案由60件增加到150件 专利申请案由108件增加到500件 3年内获证数由50件增加到300件 5年内专利获证数增加到400件 在触控领域布下价值超过 20亿RMB的 专利网
总结




触控IC的感测技术将影响整个触控产业的发 展。 当触控IC的感测技术越进步,触控面板的结 构就会越多样化,生产的难度就会越低,所 以成本与进入门坎也会越低。 触控的专利布局将成为蓝海与红海的最后分 界。 再厉害的生产技术或设备,都只能解决今天 的问题,在未来可能会有英雄无用武之地的 疑虑,与时俱进才是生存之道。
SuperC‐Touch
申请地区
专利申请统计
发明件数 发明获证 新型件数 新型获证 申请总件数 获证总数
台湾 大陆 美国 韩国 欧盟 日本 总计
TW CN US KR EU JP
18 9 18 4 2 1 52
9 1 4 1 0 0 15
42 9 0 5 0 0 56
34 1 0 0 0 0 35
60 18 18 9 2 1 108
In cell Touch
显示面板厂的蓝海
由Apple开出第一枪,iPhone 5 带给触 控产业的第一个震撼弹,让相关公司在触 控产业的龙头地位不保 。 敦泰开出第二枪,最近又大动作加码, 未来发展如何?值得拭目以待! 不过一但面板的生产技术成熟,触控IC 能力精进,蓝海是绝对可以期待!
蓝海 趋势
专利 最重要也是最容易被忽略的关键 Nhomakorabea



Apple 方案: 由于动到V com 所以必须与LCD的显示 分时作业,所以会受限仅适用于小尺寸。 Apple 方案 : 触控IC难度较低,但内嵌式触控面板 生产难度高,整体成本高。 SuperC-Touch方案:没有动到Vcom所以不用与LCD显示 分时作业,且尺寸越大触控屏幕生产的难度越低。 SuperC-Touch方案 : 触控IC难度较高,但内嵌式触 控面板生产难度低,整体成本较低。 SuperC-Touch的“微扰共振"技术足以克服上述触控 IC的高难度问题。
内嵌金属网格是 触控蓝海的最终目标
∗ 使用LCD内部的Gate line与 Data line做为 Sensor ∗ 把触控IC与LCD驱动IC整合在一起 ∗ 不限尺寸都可使用 ∗ 没有良率问题 ∗ 成本最低的触控屏幕 ∗ 与LCD面板厂合作测试,确定有相当的可行性。
SuperC-Touch 专利申请
成功进化到 In Cell Touch的新蓝海
关键在于触控IC感测技术 与 先进内嵌式触控面板专利
挑战 In cell touch的触控IC厂商
∗ 新思(Synaptics) ∗ 敦泰(Focaltech) ∗ 速博思(SuperC-Touch)
挑战 In cell touch 触控IC厂商与LCD驱动IC的整合
SuperC - Touch 触控产业的新蓝海
李祥宇 发明元素 速博思 总经理 E_Mail superctouch@ WEB

触控产业由Apple iPhone 互电容 式结构让整个产业扭转,由电阻式移转 到电容式,TPK踏上蓝海的浪头独领风 骚! 现在iPhone 5的In cell touch, 又让产业开始扭转,由触控面板厂移转 到显示面板厂,这波站上蓝海浪头的人 又将会是谁?
金属网格
期望中的蓝海
不使用ITO材料成本降低,可用于可挠 式触控,开创了新的市场机会,电阻低可 以使用于大尺寸,降低触控IC技术的进入 门坎,是期望中的蓝海。
但是
光学特性的要求,将会让成本的优势 消失,是蓝海但有可能没有市场。
最早做金属网格 => LCD Panel 厂
所有的TFT LCD的面板结构都有用到金属 线来做驱动线与数据线,每一条驱动线 与数据线的线宽也都小于10微米,也都 互相垂直,这就是金属网格的基本结构 若把 TFT Array玻璃的制程拿掉一半, 只做其中的2个金属层,不做TFT与ITO层, 金属网格的触控面板就完成了
Hybrid Touch
显示面板厂的蓝海
其次因为把LCD的Vcom图案化,会造成 显示上明暗不均的问题,如何处理也困扰 面板厂商与驱动IC厂商。 JDI与Apple有专利上的争议,未来在 销售美国市场上存在有不确定性风险。 不过仍可威胁到传统小尺寸OGS与GFF的 市场。
Sony Hybrid Type on/in cell
∗ 一切的问题都源自于使用测量电容的特性 ∗ 当触控行为发生时,不只电容的特性有改变, 还有许多其他的特性改变没被发现 ∗ SuperC-Touch是目前唯一不完全依靠测量电 容改变的触控侦测技术,所以可以完全克服噪 声的问题 ∗ 成功将 “混沌理论" 导入触控量测的新技 术
SuperC-Touch “微扰共振"
∗ 联咏 ∗ 奇景 ∗ 旭曜 ∗ 奕力 ∗ 瑞鼎 ∗ 硅创 ∗ 华邦 ∗ OKI ∗ 瑞萨电子 ∗ 中颖 ∗ 格科微 ∗ 北京硅谷 ∗ 三星 ∗ Magnchip ∗ NEC ∗ Sharp
∗ Synaptics ∗ Focaltech ∗ SuperC-Touch
触控 IC 的根本解决之道 放弃测量电容
目前投入金属网格的主要厂商
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
Atmel UniPixel Melfas 3M Fujifilm Synaptics

洋华 界面 欧菲光 敦泰
金属网格范例
金属网格结构的触控面板 给触控IC带来什么挑战!
∗ 当金属网格的互电容小了20~100倍,也就是 触控IC的读取电路要更灵敏20~100倍。 ∗ 使用金属网格结构则完全无法隔离噪声,因 为金属覆盖的面积只有1~5%,SNR比会相对的 降低很多。 ∗ 金属网格的每一条金属线都可视为一条优良 的RF接收天线。 ∗ Tx与Rx两层的金属网格重迭的问题 ∗ 双层金属网格的对位问题
图片取材 自 Synaptics
Apple 内嵌式触控的关键专利
∗ Apple's U.S. Patent No. 8,451,244 ∗ 申请日为 2011‐4‐11 ∗ 专利于 2013‐5‐28 获证 ∗ 名称 : Segmented V com ∗ 让 Sony,JDI,Sharp,LG,Sansumg 等使用分割V com 层的方法都有侵权 的疑虑
专利 最重要也是最容易被忽略的关键




除了SuperC-Touch与敦泰科技以外的触控IC设计公 司都没有申请有关于先进内嵌式触控的专利 先进内嵌式触控专利掌握在Apple与SuperC-Touch 两家公司 Apple 方案触控IC难度低,但内嵌式触控面板生产 难度高 SuperC-Touch方案触控IC难度高,但内嵌式触控面 板生产难度低
谢谢各位
李祥宇 发明元素 速博思 总经理 E_Mail superctouch@ WEB
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