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触摸屏及其导电银浆布线工艺与设备
本文介绍了触摸屏的原理、构造及种类,并对电容式触摸屏和电阻式触摸屏进行了进一步说明;介绍了影响导电银浆质量的因素,以及应对方法;介绍了丝网印刷工艺,获得高质量丝网印品的注意要点和影响丝网印品质量的因素;简要介绍了触摸屏的工艺流程及电容式触摸屏制作中的部分网印工艺;最后简要介绍了网印的设备和材料,并提出了用激光加工手机触摸屏接触线的可行性。
关键词& 触摸屏;导电银浆;网印;工艺;设备
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1、触摸屏的原理、构造及种类[1-3]
触摸屏的本质是传感器,它的基本原理是:用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触控屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口送到CPU,从而确定输入的信息。
触摸屏系统(如图1所示)一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。其中,触控屏控制器(卡)的主要作用是:从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU
发来的命令并加以执行。触摸检测装置一般安装在显示器屏幕的前端,主要作用是:检测用户的触摸位置,接收后再传送给触控屏控制器(卡)。
目前,根据传感器的类型,触摸屏大致被分为红外线式、电阻式、表面声波式和电容式触摸屏四种。
图 1 触摸屏系统
1.1电阻式触摸屏的原理、构造及种类[1-6]
1.1.1电阻式触摸屏的原理
电阻式触摸屏的其基本定位原理为:当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的5
V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测到后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5
V相比即可得到触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,最终获取触摸点的信息。工作原理示意图如图2。
图 2 电阻触摸屏工作原理示意图
1.1.2电阻式触摸屏的构造
电阻触摸屏的构造如图3:屏体部分是一块与显示器表面相匹配的四层透明电阻复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层ITO(Indium
Oxide,铟锡氧化物),上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小
(小于1&英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。
图3 a 电阻触摸屏结构
图3 b 电阻触摸屏示意图
1.1.3电阻式触摸屏的分类
(1)电阻式触摸屏,分矩阵式(也叫数字式)和模拟式(也有叫类比式)二类
对于矩阵式(
N&M)触摸屏,结构如图4。其上基板有N条相互绝缘的透明电极,下基板在与上基板电极垂直方向有M条相互绝缘的透明电极,N +
M条电极与控制器相连接,且上下基板电极用微隔子点阵隔离。当上基板受触摸时,相应点的上下基板电极导通,并被控制器检测到后,得到相应的位置信息。矩阵式触摸屏的特点是:定位准确可靠,不存在线性偏差和定位漂移,不需要位置校准,可支持多点同时触摸定位。但分辨率较低,一般用于触摸位置固定的触控系统,不支持手写输入。
图 4 数字式触摸屏结构示意
电阻模拟触摸屏的上下基板上的透明导电层是均匀连续的,一般边缘都制作了电极,中间有微隔子点阵。当上基板被触摸时,在触摸点,上下基板的导电层就相互连接,控制器通过检测各电极引出线的电信号算出触点的位置。其特点是:分辩率高(一般能达到),支持手写输入,不支持多点同时触摸定位。
(2)电阻屏根据引出线数多少,又可以分为四线、五线、六线等多线电阻触摸屏
四线电阻屏
四线电阻触摸屏的两层透明ITO导电层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向,总共需四根电缆。特点是:价格低、触摸灵活以及不受污垢、灰尘、水或者光线的影响,定位稳定性高。图5为四线式电阻触摸屏线路图。
图 5 电阻式四线触摸屏线路图
五线电阻屏
五线电阻技术触摸屏的基层把电压都加在玻璃的导电工作面上,而外层导电层仅用来当作纯导体。当用户触摸屏幕时,系统用分时检测内层ITO接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。特点是:分辨率高,响应速度快,表面硬度高,耐用性较四线电阻屏大大增强,同点接触3000
万次尚可使用。表面镍金导电层抗损伤能力强,划伤也可以正常使用。同时五线电阻触摸屏的透光率也比四线电阻屏好,但五线电阻触摸屏价格较贵。
1.2电容式触摸屏的原理、构造及分类[1-3、5-7]
1.2.1电容式触摸屏的原理
电容式触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的,在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质,当有导电物体触碰时,就会改变触点的电容,从而可以探测出触摸的位置。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流是从触控屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。图6为电容式触摸屏工作原理及表面耦合示意图。
图 6 a 电容触摸屏工作原理
图 6 b 电容触摸屏表面耦合示意
1.2.2电容式触摸屏构造
电容式触摸屏构造是一块四层复合玻璃屏,用真空镀膜技术玻璃屏的内表面和夹层各涂覆一层
ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。
1.2.3电容式触摸屏的种类
电容式触摸屏主要有两种类型:表面式电容触摸屏和投射式电容触摸屏
表面式电容触摸屏& 它采用一层铟锡氧化物(ITO),外围至少有四个电极。
当一个接地的物体靠近时,例如手指,这电极能够感应表面电容的变化。
投射电容式触摸屏&
传感器利用触摸屏电极发射出静电场线,称为投射电容式触摸屏。一般用于投射电容传感技术的电容类型有两种:自我电容和交互电容。交互电容又叫做跨越电容,它是通过相邻电极的耦合产生的电容。当被感觉物体靠近从一个电极到另一个电极的电场线时,交互电容的改变被感觉到,从而报告出位置。自我电容又称绝对电容,是最广为采用的一种方法。它把被感觉的物体作为电容的另一个极板,该物体在传感电极和被传感电极之间感应出电荷,从而被感觉到。所测量的电荷存储在结果电容耦合中。与电阻式触摸屏相比,投射电容式触摸屏支持多点触摸,而且不需要层与层之间的空气间隔,因此,传感器可以采用坚硬的玻璃或者塑料衬底。
互电容屏也是在玻璃表面用 ITO
制作横向电极与纵向电极,两组电极交叉的地方会形成电容,也即这两组电极分别构成了电容的两极,形成电容矩阵(如图4)表面式电容触摸屏
2、丝网印刷工艺[8-10]
网版印刷的工艺过程是在丝网印版的一端倒入油墨,用刮墨板以一定倾斜角度及压力刮动油墨,使油墨通过网孔转移到承印物上,从而实现图像的复制,如图7所示。
图 7 丝网印刷工艺示意图
要实现高质量网版印刷,需要注意的工艺要点有:1)透明的阳图底片的质量要好,即网点边缘要整齐、不透明。2)阳图底片放在玻璃板上,然后曝光,把绷好的网版放在阳图底片上,并与图像轴平行。4)研磨好的刮墨刀刀条的肖氏硬度大约为70,刮墨刀刮角应调定在75°角上。5)回墨刀不应装得过低。
丝网印刷中常见的故障有:着墨不良、图像变形、边缘缺陷、尺寸过大以及位移、叠印、网痕、龟裂、粘页、糊版、漏墨等等。
2.1网版印刷质量的影响因素
网版印刷工艺过程中,存在着许多因素影响最终的印刷质量,归纳起来主要包括环境、设备、原材料、印刷操作过程和印后加工等。
丝网是影响印品质量的直接因素,丝网的特性决定了印刷的精度、龟纹、网点大小和网点形状。丝网材质的丝网表面的粗糙程度和丝网张力影响油墨的沉积量和图像的细节表现,特别是细线条和负片线条。一般来说,粗网目丝网,墨层沉积量大,暗调区的网点扩大明显;网目太细会造成薄弱的墨层。
常用的网版印刷丝网有:蚕丝丝网、尼龙丝网、涤纶丝网和不锈钢丝网等,其中最常用的是尼龙丝网和涤纶丝网。
2.2.2刮墨板(刮刀)
刮墨板也叫刮刀,也对印品质量有重要影响,它主要是为丝网表面的油墨转移到承印物的表面提供压力。刮墨板的性能主要包括刀面形状、刀面硬度、刮刀宽度。最常用的刀面形状是平方形刀。刀面必须平整笔直,两端应为圆滑状,没有任何凹凸缺角,否则将损伤印刷图案或刮印时损坏网布。刀面形状固定时,刀面的硬度越大,刀面与版面的接触面积越小,适合印品质较高的印刷品。刮刀的宽度由网框宽度和印刷图像宽度决定。一般来说,刮刀的两端与网框的距离至少有5cm,才能保障印刷品的质量。
2.2.3网版厚度
网版厚度是影响印品质量的关键指标。网版过薄会形成锯齿边,造成印刷图文边缘参差不齐,网版过厚会影响耐印率。
网距是影响印刷质量的主要因素之一,网距过大或过小都会对印刷质量产生不利影响,出现复制精度差、蹭脏、起泡、重影、墨杠、丢失层次、图像边缘模糊、网痕、图像不完全、套印不准等问题。正确的网距是指在网版具有一定张力的情况下,可以保证网印过程中刮板压力最小而且丝网又能立即回弹的距离。
刮墨过程要控制好刮墨的角度、压力和速度。刮墨角度通常取45°~75°,以75°为最佳角度,一般情况下,刮印速度约为0.6~2m/s。
3、触摸屏的布线工艺
3.1布线原料—导电浆料
银浆是由高纯度 (99.9%
)的银微粒、粘合剂、溶剂、助剂所组成的一种机械混和物的粘稠状浆料。导电银浆对其组成物质的要求是十分严格的,其品位的高低、含量的多少,以及形状、大小对银浆性能都有着密切关系。
3.1.1导电银浆的组成物质及对组成物质的要求
金属银的微粒&
它是导电银浆的主要成份,薄膜开关的导电特性主要是靠它来体现。金属银在浆料中的含量直接与导电性能有关。考虑到稳定的阻值还要受固化特性、粘接强度、经济性等因素制约,银浆中银的含量一般在60~70%
是适宜的。银微粒的大小对银浆的导电性能也有影响,受加工条件和丝网印刷方式的影响,既要使银微粒顺利通过丝网的网孔,又要符合银微粒加工的条件,一般粒度能控制在3~5μm已是很好,这样的粒度仅相当于250目普通丝网网径的1/10~1/5。银微粒的形状与导电性能的关系十分密切,用于制作导电印料的导电微粒以呈片状、扁平状、针状的为好,其中尤以片状微粒更为上乘,在同一配比、同一体积的情况下,球状微粒电阻为10-2,而片状微粒可达10-4。
又称结合剂,是导电银浆中的成膜物质。粘合剂的作用是,在印刷图形前,依靠被溶剂溶解了的粘合剂使银浆构成有一定粘度的印料,完成以丝网印刷方式的图形转移;印刷后,经过固化过程,使导电银浆的微粒与微粒之间、微粒与基材之间形成稳定的结合。
由于溶剂对印刷适性与基材的结合固化都有较大的影响,所以溶剂的溶解度与极性是导电银浆中选择溶剂的重要参数。导电银浆中的溶剂的作用:a、溶解树脂,使导电微粒在聚合物中充分的分散;b、调整导电浆的粘度及粘度的稳定性;c、决定干燥速度;d、改善基材的表面状态,使浆料与基体有很好的密着性能。一般都选用高沸点的溶剂,常用的有BCA(丁基溶酐乙酸酯)、二乙二醇丁醚醋酸酯、二甘醇乙醚醋酸酯、异佛尔酮等。
导电银浆中的助剂主要是指导电银浆的分散剂、流平剂、金属微粒的防氧剂、稳定剂等。助剂的加入会对导电性能产生不良的影响,只有在权衡利弊的情况下适宜地、选择性地加入。
3.1.2导电银浆分类及举例[11]
导电银浆按烧结温度不同,分为高温银浆,中温银浆和低温银浆。其中高中温烧结型银浆主要用在太阳能电池、压电陶瓷等方面。低温银浆主要用在薄膜开关及键盘线路上面。
例如印刷触摸屏的XA型电极回路导电银浆,它是为网版印刷细线路而开发的加热干燥型导电性浆料,其细线印刷性能优良,同时具有与ITO
薄膜间的优良附着特性,适合用于电容式触摸屏的电极回路的网版印刷。同时该浆料中的特殊导电填料,保证了浆料与ITO
膜之间接触电阻的稳定。特别是在可靠性试验中能够保持产品特性的稳定。其使用方法为:最适合网版印刷的涂布方法;400~500目不锈钢丝网,网版感光乳剂厚度(5~15)μm的印刷条件;氨甲酸酯橡胶,硬度60~80的刮刀;专用溶剂进行黏度调整。
  目前国内每月对低温银浆的月用量大概在40吨左右。其中大部分份额被美国,日本的品牌所霸占。国内做的比较好厂家有江苏纳为,上海宝银等。随着欧盟无卤标准推行,越来越多的客户需要对产品不含卤素。这个技术壁垒导致了国外厂商基本控制了高端市场。目前江苏纳为的FP201成功打破了这一垄断。
3.2银浆布线工艺[12-13]
尽管丝网印刷存在着许多的不足,而且要想得到高质量的印品,必须对丝网印刷中各个工艺流程进行严格的控制,但是在电子产品领域中丝印仍占绝对优势。电子工业的印刷中丝网印刷的占有率高达90%
,生产电子产品离不开丝网印刷技术,如生产电视机的开关、显示屏、印刷电路板等都需要丝网印刷。图8、9为触摸屏制造典型工艺流程图及简略工艺流程图。
图 8 触摸屏制造典型工艺流程
图 9 触摸屏制造简略工艺流程图
3.2.1电容屏制程及网印方式、材料(正性)[11]
1) 电容屏制程
ITO(氧化铟锡导电琉璃)、薄膜、玻璃(触摸屏基板或称承印物)→网版→蚀刻胶浆网版印刷→干燥→银(Ag)线路网版印刷→干燥(烘干处理)→干燥(热硬化)→网版印刷绝缘胶→……
制程中的材料与工艺要求
网版对制版用感光乳剂的要求
对感光乳剂要求高解像性,网版上线条边缘清晰以及高耐极性溶液(耐氟酸、 磷酸等)和高耐印率。
网版相关工艺参数
500 目不锈钢丝网、丝径18 μm、丝网厚度25μm;网版张力24 N/cm、张力精度要求±1 N/cm(9点)或±0.5
N/cm(9点);网版膜厚8μm、膜厚精度要求±1μm(9 点)。
(3)银浆线路的网版印刷特征
银浆自身黏度较低,要求网版印刷时不渗墨,银浆线条网版印刷厚度8μm、幅宽(80~60)μm、短期攻克目标50μm。
4、触摸屏的布线设备[6]
田菱精细化工专业生产触摸屏行业使用的超高精密网版、CCD 视觉对位半自动印刷机,现介绍如下。
4.1超高精密网版图10及其精度参数
张力均匀度(9点测试):±0.5N/cm
膜厚均匀度(9点测试):±1mm
最小线条幅宽:20mm
线条幅宽偏差:±2mm
图案外形尺寸偏差:±5mm
最小网版尺寸:300mm&300mm
最大网版尺寸:1 000 mm&1000mm
网框尺寸:950mm&950mm
复合尺寸:750mm&750mm
不锈钢丝网:500目/18mm
丝网厚度:25mm
张力:24 N
膜厚:8 um
图 10 超高精密网版
4.2 CCD 视觉对位半自动印刷机图11及其工作参数
对位精度达到±10mm。
网版安装与对位简单,生手在5min内可对位印刷。
CCD 视觉对位印刷,画像处理能力6mm,整合精度20mm,配合高精度不锈钢网版/
不锈钢复合网版,可印刷线宽、线距(75~100) mm的精细线路。
印刷机设计印刷能力7 s/片。
图 11 CCD视觉对位半自动印刷机
5、触摸屏接触线的激光布线
鉴于丝网印刷布线的工艺复杂性和工艺精度的限制,我们提出了用激光进行触摸屏接触线的布线方法。
激光布线优点:切缝宽度可以控制在20~30um,切割精度可达1um。激光切割后切缝边缘在高倍显微镜下观察无明显热影响,试验样品电气性能测试优良。激光布线设备如图12。
图 12 激光布线系统
本文概述了触摸屏的原理构造及分类,介绍了触摸屏制造的部分工艺及参数,并针对网印布线的工艺限制,提出了用激光进行触摸屏接触线布线的方法。
参考文献:
[1]曲海波, 陈莉. 触摸屏技术的原理及应用[J]. 中国教育技术装备,-51
[2]张运旺. 触摸屏的基本原理[J]. 家电检修技术,-24
[3]闫瑞瑞. 手机触摸屏及其目标提取方法[J]. 现代显示,-51
[4]刘忠安, 徐卫东等. 高可靠电阻式触摸屏的研制[J]. 光电子技术,):226-230
[5]吴非. 触摸屏的现状及发展趋势[J]. 价值工程,
[6]程爽. 触摸屏及相关网银材料介绍[J].丝网印刷,-28
[7]屈伟平. 电容式触摸屏将引领市场潮流[J]. 有线电视技术,-85
[8]陈海生, 官燕燕. 影响网版印刷质量的因素分析.&&
网印工业,-37
[9]于海军. 高质量网版印刷工艺要点.丝网印刷,
[10]郑德海. 我国丝网印刷的现状及发展趋势[J].
[11]陈小蓉, 熊祥玉. 触摸屏—超高精细网版印刷的机会与挑战[J].丝网印刷,-11
[12]郑圣德. 触摸屏的类型用途及工艺流程[J].):180-182
[13]李春甫. 网印与触摸屏制造[J]. 丝网印刷,-14
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