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告別ITO導(dǎo)電玻璃觸控面板發(fā)展之路無(wú)限寬廣

來(lái)源:OFweek顯示網(wǎng)訊 2016/9/27 10:24:15

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中玻網(wǎng)】投影式電容觸控屏幕市場(chǎng)正在悄然發(fā)生變革。市場(chǎng)不斷追求更纖薄、更效率高能、更可靠且成本較低的觸控式屏幕,但目前觸控面板所使用的氧化銦錫(ITO)導(dǎo)電材料存在諸多局限性,因此未來(lái)將被各種替代材料所取代。
  
  投影式電容觸控屏幕市場(chǎng),正在悄然發(fā)生變革?焖俚漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷提供更纖薄、更效率高能、更可靠且成本較低的觸控式屏幕。在這些發(fā)展中背后的主要?jiǎng)恿κ茄趸熷a(ITO),這種主要用于手機(jī)和平板電腦觸控式屏幕的導(dǎo)電材料存在諸多局限性,因此將被替代材料所取代。
  
  ITO受限小尺寸屏幕導(dǎo)電材料掀更新
  
  ITO從未被廣泛使用于大尺寸AV和kiosk的應(yīng)用上,但有一些正在開(kāi)發(fā)中的技術(shù)將取代ITO,這些新技術(shù)將會(huì)被用于上述應(yīng)用當(dāng)中。
  
  投影電容觸控式技術(shù)變革背后的一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是,轉(zhuǎn)移至將觸控功能整合到使用內(nèi)嵌式技術(shù)的LCD面板本身,從而無(wú)需單獨(dú)的觸控式屏幕面板,亦稱(chēng)離散式觸控面板。做到這一點(diǎn)后,就可生產(chǎn)出更容易整合的更薄更輕的觸控裝置。
  
  光學(xué)效能及亮度,也可透過(guò)縮減LCD與使用者之間的距離和層數(shù)而獲得改善。
  
  但是,制造內(nèi)嵌式觸控式屏幕的流程仍朝向更完善的目標(biāo)發(fā)展當(dāng)中,因此它們?cè)跇I(yè)界被廣泛采用受到了限制。結(jié)果,ITO導(dǎo)體的離散投影式觸控屏幕面板仍舊是主要被使用的技術(shù),至少在智慧型手機(jī)、平板電腦及可穿戴式設(shè)備中仍是如此,但它隨著顯示尺寸增加超過(guò)20吋就會(huì)存在很多缺點(diǎn),主要是因?yàn)槠湎鄬?duì)較高的電阻會(huì)妨礙效能,并使其成為不適合某些應(yīng)用的材料。
  
  關(guān)于有哪些導(dǎo)電材料可用于非常大尺寸的觸控式屏幕,目前有三種主要的材料技術(shù)處于優(yōu)異地位:銅微線(CopperMicroWires)、銀金屬網(wǎng)格(SilverMetalMesh)和奈米銀線(SilverNanoWire),還有其他三種:奈米碳(CarbonNanobud)、導(dǎo)電聚合物(ConductivePolymers)和石墨烯(Graphene),它們?nèi)继幱陂_(kāi)發(fā)初期并可能在未來(lái)幾年上市。本文將探討前五種材料技術(shù)的四個(gè)主要參數(shù):經(jīng)濟(jì)性、阻抗、可見(jiàn)度和可用性;還會(huì)探討石墨烯,石墨烯處于開(kāi)發(fā)初期,目前尚未市售。
  
  考量經(jīng)濟(jì)因素同材料成本大不同
  
  考慮到觸控式屏幕的成本時(shí),關(guān)鍵問(wèn)題包括初始加工成本及好材料壽命要求等等。不需開(kāi)模(光罩)而可直接寫(xiě)入基材的技術(shù),基本上不需要加工,并可更便宜地進(jìn)行小批量生產(chǎn)。若需要開(kāi);蚱渌庸,則會(huì)限制小批量生產(chǎn)不同尺寸能力的靈活度,但有潛力對(duì)標(biāo)準(zhǔn)尺寸提供非常大批量的生產(chǎn)。
  
  在加工方面,銅微線具有延展性?xún)?yōu)勢(shì)。電較可以直接寫(xiě)入基材,不需雷射、開(kāi)模/化學(xué)物質(zhì)/蝕刻或加工。奈米銀線可以透過(guò)雷射剝離法進(jìn)行一定程度的客制,但還需要額外制程來(lái)將邊界的導(dǎo)體連接至控制器。導(dǎo)電聚合物透過(guò)網(wǎng)版印刷應(yīng)用起來(lái)相對(duì)簡(jiǎn)單,但必須在絲網(wǎng)印刷或在蝕刻、雷射處理之后,再作制作圖樣(Pattern)。
  
  相比之下,銀金屬網(wǎng)格技術(shù)是在材料來(lái)源上制作Pattern,因此須提前指定感測(cè)器的尺寸。這會(huì)讓每個(gè)感測(cè)器設(shè)計(jì)產(chǎn)生1萬(wàn)~2萬(wàn)美元的加工費(fèi)用,具體取決于屏幕大小。碳奈米芽(CarbonNanoBud)的沉積程序很復(fù)雜,需使用奈米芽反應(yīng)器(NanoBudReactor),然后再使用雷射制圖制程來(lái)制作電較。
  
  制造成本的另一個(gè)關(guān)鍵因素是所需層數(shù)。銅微線可以絕緣,因此x和y電較可以在單層中形成。封裝絕緣還可以防止材料氧化,但在暴露于高溫高濕度下時(shí)會(huì)大大降低觸控式屏幕的效能。奈米銀線、金屬網(wǎng)格和導(dǎo)電聚合物傳感器結(jié)構(gòu)一般需要兩層或多層來(lái)絕緣(x和y)導(dǎo)體,從而增加單層設(shè)計(jì)上的材料內(nèi)容。碳奈米芽也是一種兩層技術(shù)。另外還必須小心防止?jié)駳膺M(jìn)入材料,否則可能導(dǎo)致上述氧化及觸控式屏幕故障。
  
  15Ω至30Ω低阻抗銅微線實(shí)現(xiàn)大尺寸觸控屏幕
  
  觸控式屏幕阻抗是決定觸控靈敏度或訊噪比(SNR)的一個(gè)關(guān)鍵因素。較高電阻材料會(huì)限制流經(jīng)導(dǎo)體的電流量,使其更難正確地找出,來(lái)自顯示屏幕、電源或其他周邊電子產(chǎn)品周?chē)h(huán)境干擾(EMI)產(chǎn)生的誤觸控事件。顯然,這一阻抗對(duì)非常大尺寸觸控式屏幕的影響更大,特別是在需要多點(diǎn)觸控、防誤觸和近距感測(cè)(在手指實(shí)際與屏幕接觸前識(shí)別觸控)等功能時(shí)。
  
  如上所述,ITO因其相對(duì)高的阻抗,每平方約100Ω而僅有用于較小的觸控式屏幕;因此,大多數(shù)使用此材料的觸控式屏幕小于約22吋,超出此尺寸將存在顯著的效能限制。
  
  相較于PET薄膜基材上每平方約30-50Ω,奈米銀線具有比ITO更好的電阻,使用此技術(shù)的投影電容觸控式傳感器可擴(kuò)展至約42吋,不過(guò)超出此尺寸,依舊將限制觸控效能。
  
  銀金屬網(wǎng)格具則有每平方約15Ω至30Ω的較低電阻,因此能用于尺寸達(dá)約65吋的觸控式屏幕。銅微線提供每平方約5Ω或更低的較低電阻,并可用于建立尺寸遠(yuǎn)超100吋的巨大觸控屏幕。
  
  另外,較低電阻還提供較佳的訊噪比,使觸控式屏幕能偵測(cè)對(duì)很厚的面板玻璃,甚至是穿戴手套時(shí)進(jìn)行的觸控,而無(wú)須在高電壓下驅(qū)動(dòng)電子裝置或使用多個(gè)連接控制器并排顯示屏幕,替代材料技術(shù)若使用這兩種巧妙方法,便可實(shí)現(xiàn)大尺寸觸控式屏幕。
  
  引入適當(dāng)材料屏幕面板產(chǎn)生優(yōu)異可見(jiàn)度
  
  所有離散式面板投影電容技術(shù),包括在使用者和屏幕之間,引入一定的材料元素,以對(duì)圖像產(chǎn)生無(wú)論多小,但一定存在的光學(xué)差別,尤其是在關(guān)閉顯示時(shí),透過(guò)采用銅微線技術(shù),建立的10um導(dǎo)體網(wǎng)格是可見(jiàn)的。
  
  也就是說(shuō),光透射性很優(yōu)異,并且在運(yùn)用任何抗反射處理前,處于90%的范圍內(nèi)。相比之下,奈米銀線和銀金屬網(wǎng)格技術(shù),可以建立可見(jiàn)度略低的導(dǎo)電軌,其為5-10um范圍的金屬網(wǎng)格;然而,奈米線和導(dǎo)電聚合物涂層,則可在整個(gè)屏幕上,產(chǎn)生輕微的偏色或蒙朧感,以及約有85%的透光度。
  
  新技術(shù)成主流暴露戶(hù)外為一大挑戰(zhàn)
  
  少數(shù)有經(jīng)驗(yàn)制造商生產(chǎn)銅微線觸控式傳感器已近20年,該傳感器是這款成熟的投影電容觸控式技術(shù),適用于嚴(yán)酷環(huán)境中的大尺寸屏幕。過(guò)去幾年來(lái),銀金屬網(wǎng)格和銀線觸控式技術(shù)已快速成為主流,其中,許多制造商負(fù)責(zé)安裝必要印刷及雷射制作Pattern設(shè)備。在觸控式屏幕產(chǎn)業(yè),這兩種技術(shù)相對(duì)新穎,意味著它們的長(zhǎng)期可靠性尚未證實(shí),尤其是關(guān)于在暴露于戶(hù)外頗具挑戰(zhàn)性的應(yīng)用中的溫度及濕度下,其電阻及觸控效能會(huì)如何變化。
  
  具導(dǎo)體潛力石墨烯適作電容屏幕材料
  
  即將到來(lái)的是一種可能改變游戲規(guī)則的新型觸控式屏幕材料技術(shù):采用石墨烯的形式。石墨烯較初于2004年在曼徹斯特大學(xué)被發(fā)現(xiàn),此后有陸續(xù)發(fā)布關(guān)于其強(qiáng)度、透明性和導(dǎo)電性的可喜成果,但開(kāi)發(fā)仍處于起步階段。
  
  石墨烯沉積為一個(gè)原子厚度的碳分子,將類(lèi)似的低電阻結(jié)合到銅微線,具有「不可見(jiàn)」導(dǎo)體的潛力。然而,盡管具有適合作為投影電容觸控式屏幕材料的潛力,但這種令人興奮的新技術(shù)還適合其他許多應(yīng)用,例如水凈化、電池和太陽(yáng)能電池;大多數(shù)開(kāi)發(fā)商目前仍將工作要點(diǎn)放在這些方面,在開(kāi)發(fā)路線圖上,觸控式屏幕使用率要低得多。
  
  總而言之,投影電容觸控式屏幕并不存在「無(wú)缺的」導(dǎo)電材料,設(shè)計(jì)師應(yīng)不斷尋找效能、光學(xué)、耐用性、可擴(kuò)展性和可靠性的較佳組合,以適合其觸控式屏幕應(yīng)用。
  
  手機(jī)及平板電腦觸控式屏幕的大部分國(guó)家市場(chǎng),使商業(yè)AV市場(chǎng)相形見(jiàn)絀,根據(jù)TouchDisplayResearch估計(jì),ITO替代市場(chǎng)可能在2023年前達(dá)到130億美元。新的觸控屏幕材料開(kāi)發(fā)必然會(huì)專(zhuān)注于這一巨大市場(chǎng),并且,這方面的投入資金勢(shì)必會(huì)給商業(yè)與工業(yè)市場(chǎng)帶來(lái)許多利益。

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