The era of flexible screens is approaching, how will TP technology evolve? From the "Big Brother" that can make phone calls and self-defense, to the bulletproof Nokia that is unbreakable, reproduced in various full-screen hyperbolic screens, the development of mobile phones is simply plugged in with the wings of light, and it has even been called "New Human Organs".
タッチスクリーンは、人々が電子機器を操作するためのしきい値を大幅に削減します
スマートフォン時代の到来とともに、高感度で高速なフル-カラータッチスクリーンが登場し、経験と相互作用の感覚が徐々に豊かになりました。 99回目から1回目まで指で画面をクリックできます。 、APPの制御、ゲームのプレイ、手書き入力、および一連の特定のコマンドの実現。 この一見基本的な機能は実際には単純ではありません。 それは携帯電話のTPの存在に依存します。
TPの分類
TPはTouchPanelの略で、タッチテクノロジーの一部です。 当社の一般的なタッチスクリーンは、抵抗膜方式スクリーンと容量性スクリーンの2つのカテゴリに分類できます。
抵抗膜方式のスクリーンでは、指やその他の接触物体を押して電位差を生成し、接点の座標位置を計算します。一方、容量性スクリーンでは、指を使って画面の表面に触れ、一定量の電荷を人体に伝達します。 これらの電荷損失を回復するために、電荷は配線から追加されます。 TPは、システムを制御するために、各トレースによって補足される充電量と充電時間に応じて、さまざまなICアルゴリズムを介してタッチポイントの位置を計算できます。
静電容量式スクリーンはマルチ-タッチ、高精度、高耐久性をサポートし、価格は日々下がっているため、静電容量式スクリーンはスマートフォンでよく使用されます。
TPプロセスの分類
TPプロセス技術は、市場の発展とともに絶えず更新されています。 現在、OLEDスクリーンのTPプロセスは主にOut-CellとOn-Cellです。 2つの技術には独自の特徴があると言えます。
Out - Cellの原理は、携帯電話のフィルムの原理と似ています。 通常のTPの厚さは約60ミクロンです。 接着剤でラミネートする必要があります。 接合は環境や温度の影響を受けるため、中性層が剥離する恐れがあります。 組み合わせた精度の精度は、歩留まりと構造にある程度影響しますが、技術的要件は単純であり、コストは比較的低くなります。
オン-セルプロセスは、低温プロセスを介してカプセル化レイヤー(TFE)上で直接タッチセンサーを完了することです。 外部フィルムの追加の層は必要ありません。 一方では、層の数が直接減少し、それに応じて厚さが減少し、層の数が増加します。 少ないほど、制御しやすくなり、計算量と不安定性のリスクがそれに応じて減少します。 一方、このプロセスは、折り畳みやカールなどの動的なアクションを実行するときに、レイヤー間の分離の可能性を減らすことができます。 コストの面では、On-セルプロセスには新しい機器が必要です。 短期的にはコストが高くなりますが、長期的には金属グリッドのみが材料費として必要になります。 プロセスが安定し、技術が成熟した後、機器のコストを共有することができます。 全体として、これはより高度なTPプロセスであり、柔軟な画面により適しています。
柔軟なTPの一般的に使用される材料
OLED技術の継続的な開発により、多くのOLEDメーカーは柔軟なOLEDスクリーンを連続的に大量生産しています-。 OLEDメーカーにとって、フレキシブルスクリーンにフレキシブルTP技術をどのように実装するかは新しい課題です。 リジッドTPと比較して、フレキシブルTPは、薄さ、耐曲げ性、埋め込みタイプの3つの側面を実現する必要があります。 主な要件はいくつかの指標です。 柔軟性があり、光の透過に優れ、処理が簡単で、マルチ-タッチをサポートします。
まず、材料特性に応じて、一般的に使用されるフレキシブルTP材料は、金属メッシュ、ITO、ナノ銀線、グラフェンなどに分類できます。
金網
メタルメッシュは、線幅が4um未満の金属グリッドを使用して透明電極を作る技術です。 利点は、それが拡張可能であり、柔軟なタッチにより適していることです。 欠点は、金属が光に与える影響が大きく、発光層の光を遮りやすいことです-。 外部環境の光を反射するためのより適切な解決策は、金属グリッドをより狭く、より薄くして、光への金属グリッドの影響を最小限に抑えることです。
ITO
ITOの利点は、光透過率は良好ですが、脆性が強く、動的な柔軟性には適していないことですが、ソリッド-状態の曲げに使用できます。
ナノ銀線
ナノ銀線も金属であり、金属メッシュよりも分布順序がやや悪く、光学性能が悪い。
グラフェンカーボンナノチューブ。
グラフェンプロセスはまだ未成熟であり、現在研究開発段階にあり、実際の製造プロセスはめったに見られません。
現在、より成熟したOn-セルプロセスはMM- on-TFEです。 このソリューションでは、パッケージング層(TFE)で低温プロセスを使用して、金属を金属グリッドに直接エッチングし、タッチセンサーの製造を完了します。 基板、圧力層なし、柔らかく狭いフレーム、1回の-時間結合などの複数の利点。
Out-セルとOn-セル構造の比較
The OLED screen with built-in TP is thinner, more suitable for dynamic flexible display, and can be applied to a wider range of terminals and scenarios. It is expected that through continuous accumulation and innovation, China's OLED companies will have more technologies and products with independent intellectual property rights, open up the application fields of smart terminals, and have a more amazing performance in the consumer market.

