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觸摸屏若干生產(chǎn)工藝技術(shù)的研究

發(fā)布時間:2017-04-02 09:19

  本文關(guān)鍵詞:觸摸屏若干生產(chǎn)工藝技術(shù)的研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:觸摸屏作為一種全新的人機交互技術(shù),已經(jīng)廣泛地應(yīng)用到了手機、平板電腦、公共信息查詢、教育系統(tǒng)等許多領(lǐng)域。本文對觸摸屏的技術(shù)和市場現(xiàn)狀進行了分析,對觸摸屏的主流技術(shù)—投射電容式觸摸屏的幾個生產(chǎn)工藝進行研究。包括窄配線設(shè)計及實現(xiàn)。通過對普通印刷、激光切割、感光銀曝光等印刷工藝中工程參數(shù)、工具材質(zhì)等的調(diào)整,來不斷地減少銀配線的線寬/線距,使得配線設(shè)計的區(qū)域可以進一步減小,這樣在面積一定的觸控面板上,用戶可使用的有效區(qū)域就增大了,從而實現(xiàn)了人們追求的更大有效使用區(qū)域更窄配線設(shè)計的觸摸屏。而隨著銀配線被加工得越來越精細(xì),在觸摸屏的生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的靜電會引起銀配線斷線,為此本文也研究了減少斷線的技術(shù),通過分析產(chǎn)生斷線的原因,采取了三種對策方法,即臨時對策是加強油墨粘度和銀配線膜厚的管理、長久對策是改用含片狀抗靜電能力強的銀粉、防止不良品流出對策是導(dǎo)入測試銀配線是否穩(wěn)定的高電流裝置,從而減少了斷線不良。在電氣性能檢驗工程中,如果通道電阻的實際測量值不在計算值的規(guī)格范圍內(nèi),被視為不合格,為此計算值一定要精確。對于不規(guī)則形狀的ITO通道阻值的計算,通過圖形仿真法,模擬實際的ITO通道形狀,詳細(xì)計算各處的電位電流電阻系數(shù),得出的ITO通道阻值的計算值,與實際測試值相符,從而能夠正確地實施產(chǎn)品的電氣性能檢驗。通過以上的研究,投射電容式觸摸屏的生產(chǎn)有了一定程度的提升。生產(chǎn)的良品率由最初的40%提升到96%,目前生產(chǎn)穩(wěn)定,且能夠達到量產(chǎn)的要求。減少斷線的技術(shù),防止了細(xì)配線的斷線不良問題,同樣進一步提高了生產(chǎn)的良品率。ITO通道阻值的計算值與實際測試值較接近,保證了生產(chǎn)能夠正確地實施產(chǎn)品的電氣性能檢驗。迄今為止,投射電容式觸摸屏的生產(chǎn)技術(shù)已不亞于電阻式觸摸屏的生產(chǎn)技術(shù)。
【關(guān)鍵詞】:投射電容式 窄配線 靜電 通道阻值
【學(xué)位授予單位】:華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TN873
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第一章 緒論9-12
  • 1.1 觸摸屏技術(shù)的研究意義9-10
  • 1.2 本論文的主要內(nèi)容10-12
  • 第二章 投射電容式觸摸屏的結(jié)構(gòu)及工藝12-18
  • 2.1 投射電容式觸摸屏的結(jié)構(gòu)原理12-14
  • 2.2 投射電容式觸摸屏工藝流程14-16
  • 2.3 工藝中的問題點16-17
  • 2.4 本章小結(jié)17-18
  • 第三章 不規(guī)則通道電阻的計算方法18-29
  • 3.1 通道阻值異常分析18-20
  • 3.2 新方法的計算思路20-28
  • 3.3 本章小結(jié)28-29
  • 第四章 上下部電極間絕緣性能工藝的改良29-36
  • 4.1 絕緣油墨使用的背景29
  • 4.2 絕緣油墨的分析選擇29-35
  • 4.2.1 四種絕緣油墨特性對比30
  • 4.2.2 評價及結(jié)果30-35
  • 4.2.3 總結(jié)35
  • 4.4 本章小結(jié)35-36
  • 第五章 細(xì)線關(guān)鍵工藝的研究36-48
  • 5.1 細(xì)線工藝狀況36-37
  • 5.2 ITO曝光和感光銀工藝37-43
  • 5.3 減少斷線的技術(shù)43-47
  • 5.3.1 原因分析44-46
  • 5.3.2 改善對策46-47
  • 5.4 本章小結(jié)47-48
  • 結(jié)論與展望48-49
  • 主要參考文獻及出處49-51
  • 攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果51-52
  • 致謝52-53
  • 附件53

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7 匙t熐,

本文編號:282264


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