JP4052880B2 - タッチパネル装置 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、指,ペンなどの物体が接触したことを検出するタッチパネル装置に関し、特に、圧電体に電極を形成して構成される励振素子及び受信素子を用いて弾性表面波(SAW:Surface Acoustic Wave)の減衰,遮断を検知して物体の接触位置を検出するタッチパネル装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
主としてパーソナルコンピュータ等のコンピュータシステムの普及に伴って、コンピュータシステムにより情報が表示される表示装置の表示画面上を指またはペンなどの物体で指示することにより、新たな情報を入力したり、コンピュータシステムに対して種々の指示を与えたりする装置が利用されている。パーソナルコンピュータ等の表示装置の表示画面に表示された情報に対してタッチ方式にて入力操作を行う場合には、その表示画面上での接触位置(指示位置)を高精度に検出する必要がある。
【0003】
指,ペンなどの物体の接触位置を検出するタッチパネル装置としては、抵抗膜を用いた装置と超音波を用いた装置とが良く知られている。前者の抵抗膜を用いた装置では、抵抗膜に物体が接触することによって生じるその抵抗膜の抵抗値の変化を検知する。これは、消費電力が少なくて良いが、応答時間,検出性能,耐久性の点で問題がある。
【0004】
これに対して、超音波を用いた装置では、例えば非圧電基板に弾性表面波を伝播させて、その非圧電基板に指,ペンなどの物体が接触することによって生じる弾性表面波の減衰を検知して、物体による接触位置を検出する。弾性表面波を励振,受信するトランスデューサとして、フォトリソグラフィ技術を用いて一括形成が可能な櫛形電極(IDT:Inter Digital Transducer)を用いるタッチパネル装置が開発されている。このタッチパネル装置では、弾性表面波を励振する励振素子及び伝播された弾性表面波を受信する受信素子として、薄膜状の圧電体に櫛形電極を形成して構成される素子を使用している。
【0005】
図8は、櫛形電極を用いるこのような従来のタッチパネル装置の構成を示す図である。図8において、61は矩形状の非圧電基板であり、非圧電基板61のX方向,Y方向夫々の一端部には、圧電体に櫛形電極を形成して構成されており、弾性表面波を励振する複数の励振素子62が一列状に配置されている。また、非圧電基板61のX方向,Y方向夫々の他端部には、圧電薄膜に櫛形電極を形成して構成されており、弾性表面波を受信する複数の受信素子63が一列状に配置されている。
【0006】
このタッチパネル装置では、各励振素子62に周期信号を入力して弾性表面波を励振させて、非圧電基板61を伝播させ、伝播した弾性表面波を各受信素子63で受信させる。そして、非圧電基板61上の弾性表面波の伝播路に指,ペンなどの物体が接触した場合には、弾性表面波が減衰する。従って、受信素子63での受信信号のレベル減衰の有無を検知することにより、物体の接触の有無及びその接触位置を検出することが可能である。
【0007】
このような構成のタッチパネル装置にあっては、櫛形電極の開口長によって、その分解能が決定するので、その開口長は小さくする方が好ましい。しかしながら、開口長と弾性表面波の波長とには相関があり、開口を狭くした場合には回折効果が急激に高まって、弾性表面波が伝播した経路の判別が困難となる。そこで、本発明者等は、検出位置の分解能の向上を図るために、非圧電基板の斜め方向(対角方向)に弾性表面波を伝播させるように励振素子,受信素子を配置するようにしたタッチパネル装置を提案している。
【0008】
図9は、このようなタッチパネル装置の一例(以下、従来例という)の構成を示す図である。図9において、71は矩形状の非圧電基板であり、中央の一点鎖線で囲まれた部分が、接触位置を検出できる検出領域71aである。
【0009】
非圧電基板71の周縁部である検出領域71a外側の額縁領域71bには、その上辺及び下辺側に励振素子72、その左辺及び右辺側に受信素子73が設けられている。図10は、励振素子72または受信素子73の部分断面図であり、励振素子72または受信素子73は、薄膜状の圧電体74に櫛形電極75を形成して構成されている。この櫛形電極75は、対向するバス電極77,77と、各バス電極77,77から中途で屈曲させて交互に連なる複数の電極指78とを有している。この構成によって、バス電極77,77の対向方向から2方向に傾けた複数の電極指78の配列を形成し、2方向への弾性表面波の同時励振及び2方向からの弾性表面波の同時受信を実現している。また、額縁領域71bには,各バス電極77を外部の回路(発振回路、受信レベル検出回路など)に接続するための引き回し配線79が設けられている。
【0010】
このような構成にあっては、励振素子72にて弾性表面波が2方向に励振され、励振された弾性表面波が非圧電基板71の対角2方向に伝播されて受信素子73で受信され、その受信結果に基づいて、図9での例と同様に、物体の接触の有無及びその接触位置が検出される。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
タッチパネル装置において、検出領域の外側にあって、励振素子,受信素子,引き回し配線などが設けられる額縁領域は、物体の接触位置を検出できない領域であるので、その額縁領域の面積を狭くすることが要求される。上述した従来例にあっては、極性が異なる電極指が交互に存在しているパターン(図10参照)であるため、夫々の極性毎にバス電極を設けなくてはならない。従って、各辺において、励振/受信領域(電極指を形成するための領域)の幅に加えて、2本分のバス電極のための幅が必要となり、額縁領域の面積が広くなってしまうという問題がある。
【0012】
また、励振素子側の辺と受信素子側の辺との境界部分(四隅部)においてもバス電極のための幅が必要となるので、対角方向に伝播される弾性表面波が弱くなる領域(図9のハッチングを付した対角線近傍部分)が広くなって、検出精度が低下する虞れがあるという問題がある。
【0013】
本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、額縁領域の狭小化を図れると共に、電極,引き回し配線などの設計の自由度の向上を図れるタッチパネル装置を提供することを目的とする。
【0014】
本発明の他の目的は、接触位置検出の分解能の向上を図れるタッチパネル装置を提供することにある。
【0015】
本発明の更に他の目的は、引き回し配線の抵抗の低減化を図れるタッチパネル装置を提供することにある。
【0016】
【課題を解決するための手段】
請求項1に係るタッチパネル装置は、矩形状の基板の周縁部に、弾性表面波を励振する励振素子と弾性表面波を受信する受信素子とを備え、前記基板上の前記励振素子と前記受信素子との間で弾性表面波を伝播させ、前記受信素子での受信結果に基づいて、前記基板に接触された物体の位置を検出するタッチパネル装置において、前記励振素子及び前記受信素子は、膜状の圧電体と、該圧電体の一面に形成されている櫛形電極と、前記圧電体の他面に形成されている平板電極とを有しており、前記基板上の対角方向に弾性表面波が伝播すべく、対をなす前記励振素子と前記受信素子とを前記基板の対角方向の周縁部に設けてあり、前記櫛形電極は中途で屈曲している電極指を有し、前記励振素子が同時に2方向へ弾性表面波を励振し、前記受信素子が同時に2方向からの弾性表面波を受信すべくなしてあることを特徴とする。
【0017】
請求項1のタッチパネル装置にあっては、圧電体の一方の面に、極性が異なる電極指が交互に配置された櫛形電極ではなくて、極性が同じである複数の電極指を連ねた櫛形電極を形成し、圧電体の他方の面に櫛形電極とは極性が異なる平板電極を形成して、励振素子及び受信素子を構成している。よって、極性が異なる電極が同一平面上に存在するために各辺で2本分のバス電極の幅を必要とした従来例に比べて、本発明では1本分のバス電極の幅が必要となるだけであり、額縁領域を狭くできる。また、極性が異なる電極を同一平面上に設ける必要がないため、設計の自由度も向上する。対をなす励振素子と受信素子とを基板の隣合う辺に設けてあり、基板の対角方向に弾性表面波を伝播させる。よって、辺方向に弾性表面波を伝播させる場合と比べて、接触位置検出の分解能は高くなる。1つの励振素子にて2方向の弾性表面波を励振し、1つの受信素子にて2方向の弾性表面波を受信する。よって、弾性表面波の励振及び弾性表面波の受信を効率良く行える。
【0022】
請求項2に係るタッチパネル装置は、請求項1において、前記櫛形電極または前記平板電極に接続される配線を備えており、前記配線に導電性物質が重畳されていることを特徴とする。
【0023】
請求項2のタッチパネル装置にあっては、引き回し配線に例えば銀ペーストなどの導電性物質を重畳させている。よって、引き回し配線が厚くなってその抵抗は低下する。
【0024】
請求項3に係るタッチパネル装置は、請求項1において、前記櫛形電極に接続される第1配線と、前記平板電極に接続される第2配線とを有しており、前記第1配線は前記圧電体の前記一面に設けられ、前記第2配線は前記圧電体の他面に設けられていることを特徴とする。
【0025】
請求項3のタッチパネル装置にあっては、櫛形電極からの第1引き回し配線を圧電体の一方の面に設け、平板電極からの第2引き回し配線を圧電体の他方の面に設けている。よって、全ての引き回し配線を圧電体の1つの面に設ける場合に比べて、額縁領域を狭くできる。また、これらの引き回し配線の設計の自由度も向上する。
【0026】
請求項4に係るタッチパネル装置は、請求項1〜3の何れかにおいて、前記励振素子における前記平板電極と前記受信素子における前記平板電極とは一体化されていることを特徴とする。
【0027】
請求項4のタッチパネル装置にあっては、全ての励振素子及び受信素子における平板電極を共通化している。よって、額縁領域を更に狭くできる。
【0028】
請求項5に係るタッチパネル装置は、請求項1〜3の何れかにおいて、前記基板の隅部を越えて、前記励振素子及び/または前記受信素子が隣の辺縁部へ延設されていることを特徴とする。
【0029】
請求項5のタッチパネル装置にあっては、基板の隅部(対角領域)を越えて隣の辺縁部まで弾性表面波の励振領域及び/または受信領域を設けている。よって、対角線近傍において弾性表面波が弱くなることを防止する。
【0030】
請求項6に係るタッチパネル装置は、矩形状の基板の周縁部に、弾性表面波を励振する励振素子と弾性表面波を受信する受信素子とを備え、前記基板上の前記励振素子と前記受信素子との間で弾性表面波を伝播させ、前記受信素子での受信結果に基づいて、前記基板に接触された物体の位置を検出するタッチパネル装置において、前記励振素子及び前記受信素子は、膜状の圧電体と、該圧電体の一面に形成されている格子状電極と、前記圧電体の他面に形成されている平板電極とを有することを特徴とする。
【0031】
請求項6のタッチパネル装置にあっては、圧電体の一方の面に1つの極性の格子状電極を形成し、圧電体の他方の面に他の極性の平板電極を形成して、励振素子及び受信素子を構成している。よって、請求項1と同様に、1本分のバス電極の幅が必要となるだけであり、従来例に比べて額縁領域を狭くできる。また、極性が異なる電極を同一平面上に設ける必要がないため、設計の自由度も向上する。更に、格子状電極を用いているため、櫛形電極を用いる場合に比べて、開口幅を広くできて検出精度は向上する。
【0032】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をその実施の形態を示す図面を参照して具体的に説明する。
(第1実施の形態)
図1は、本発明の第1実施の形態に係るタッチパネル装置の構成を示す図である。図1において、1は例えばガラス材からなり、弾性表面波の伝播が可能な矩形状の非圧電基板であり、中央の一点鎖線で囲まれた部分が、接触位置を検出できる検出領域1aである。
【0033】
非圧電基板1の周縁部である、検出領域1aの外側の額縁領域1bには、同時に2方向へ弾性表面波を励振する励振素子2がその上辺側及び下辺側に設けられ、同時に2方向からの弾性表面波を受信する受信素子3がその左辺側及び右辺側に設けられている。
【0034】
これらの励振素子2及び受信素子3は同様の構成を有している。図2は、励振素子2または受信素子3の部分断面図であり、励振素子2または受信素子3は、例えばAlN,ZnOなどからなる薄膜状の圧電体4の一方の面(表面)に櫛形電極5を形成し、その他方の面(裏面)に平板電極(ベタ電極)6を形成して構成されている。表面側の櫛形電極5は、図1に示すように、1本のバス電極7と、バス電極7に連なり、中途で屈曲させてV字状をなす複数の電極指8とを有する。なお、図1では、この平板電極6を破線で示し、圧電体4の設置範囲を一点鎖線で示している。
【0035】
このような櫛形電極5及び平板電極6は外部の回路(発振回路、受信レベル検出回路など)に接続されるが、その接続に可撓性ケーブル(フレキシブルケーブル)が良く利用される。よって、図1に示すように、タッチパネル装置の1箇所で可撓性ケーブルに接続できるように、各櫛形電極5(バス電極7),各平板電極6からの引き回し配線9が額縁領域1bに設けられている。
【0036】
このような構成にあって、櫛形電極5と平板電極6との間に周期信号を印加することにより、励振素子2にて弾性表面波が同時に2つの方向に励振され、励振された弾性表面波が非圧電基板1の2つの対角方向に伝播されて受信素子3で受信される。具体的には、上辺側の励振素子2からの弾性表面波は左下斜め方向及び右下斜め方向に伝播されて左辺側及び右辺側の受信素子3で受信され、下辺側の励振素子2からの弾性表面波は左上斜め方向及び右上斜め方向に伝播されて左辺側及び右辺側の受信素子3で受信される。
【0037】
ここで、非圧電基板1の弾性表面波の伝播路に指,ペンなどの物体が接触した場合には、弾性表面波が減衰する。従って、両受信素子3での受信信号のレベル減衰の有無を検知することにより、物体の接触の有無及びその接触位置を検出することが可能である。
【0038】
本発明では、同じ極性の複数の電極指8を連ねた櫛形電極5を圧電体4の表面に形成し、圧電体4の裏面に電極指8と極性が異なる平板電極6を形成して、励振素子2及び受信素子3を構成しているので(図2参照)、極性が異なる電極が同一平面上に存在するために各辺で2本分のバス電極77の幅を必要とした従来例に比べて、1本分のバス電極7の幅が必要となるだけであり、額縁領域1bを狭くできる。また、極性が異なる電極を同一平面上に設ける必要がないため、自由な設計が可能となる。
【0039】
また、励振周波数を同じとした場合、従来例では電極指78の幅が弾性表面波の波長の1/4であるのに対して、本発明では電極指8の幅が弾性表面波の波長の1/2で良い。従って、電極作製時に要求されるパターニングの微細さを緩和することができ、従来例に比べて容易に電極指を作製できる。この結果、リフトオフ法,導電材料のスクリーン印刷法などの方法を用いて、電極を安価に作製することも可能となる。
【0040】
更に、本発明では、励振素子2側の辺と受信素子3側の辺との境界部分(四隅部)においてもバス電極のための幅が不要となるので、対角方向に伝播される弾性表面波が弱くなる領域(図1のハッチングを付した対角線近傍部分)が、従来例(図9参照)と比較して狭くなり、検出精度の向上を図ることができる。
【0041】
(第2実施の形態)
図3は、本発明の第2実施の形態に係るタッチパネル装置の構成を示す図である。図3において、図1と同一番号を付した部分は同一または同様な部分を表している。
【0042】
第2実施の形態では、配線部での抵抗を下げるために、引き回し配線9の上に導電性物質10(図3でハッチングを付した部分)を重畳させている。具体的には、予め作製した引き回し配線9の上に銀ペーストが塗布されている。また、引き回し配線9自体を直接に導電性物質10のスクリーン印刷によって作製しても良い。なお、他の構成及び動作は、上述した第1実施の形態の場合と同様であるので、それらの説明は省略する。
【0043】
タッチパネル装置にあっては、励振素子2及び受信素子3の各電極を外部の回路に接続させるために、櫛形電極5及び平板電極6から引き回し配線9を引き回す必要がある。この際、パネルのサイズによっては、その引き回し配線9の抵抗が検出特性に影響を及ぼす場合もある。よって、引き回し配線9の抵抗は低くすることが好ましい。低抵抗とする手法として、引き回し配線9を広くする手法と、引き回し配線9を厚くする手法とが考えられる。前者の方法では、引き回し配線9を広くした場合に額縁領域1bも広くなってしまって、これは額縁領域1bの狭小化には相反する。そこで、第2実施の形態では、導電性物質10を引き回し配線9に重畳させて、その厚さを厚くして低抵抗化を実現しており、引き回し配線9の抵抗に伴う検出特性の悪影響を防止している。
【0044】
(第3実施の形態)
図4は、本発明の第3実施の形態に係るタッチパネル装置の一部の構成を示す図である。図4において、図1と同一番号を付した部分は同一または同様な部分を表している。
【0045】
第3実施の形態では、電極構成だけでなく、引き回し配線9にあっても圧電体4の両面に分離して設けられている。即ち、櫛形電極5からの引き回し配線9と平板電極6からの引き回し配線9とが、圧電体4の表裏面に分離して設けられている。図4に示す例では、上辺側の励振素子2の櫛形電極5(バス電極7)からの引き回し配線9(9a)が圧電体4の一方の面(表面)に設けられ、同じく上辺側の励振素子2の平板電極6からの引き回し配線9(9b)が圧電体4の他方の面(裏面)に設けられている。なお、他の構成及び動作は、上述した第1実施の形態の場合と同様であるので、それらの説明は省略する。
【0046】
このように圧電体4を挟んでその上下に引き回し配線9を分離して設けているので、圧電体4の一方側の面に全ての引き回し配線9を設ける場合に比べて、引き回し配線9の見かけ上の本数を減らすことができ、額縁領域1bの更なる狭小化を実現できる。また、引き回し配線9の設計の自由度も向上できる。
【0047】
(第4実施の形態)
図5は、本発明の第4実施の形態に係るタッチパネル装置の構成を示す図である。図5において、図1と同一番号を付した部分は同一または同様な部分を表している。
【0048】
第4実施の形態では、全ての励振素子2及び受信素子3における平板電極6を共通化している。つまり、圧電体4の裏面に形成した1枚のベタ電極にて各励振素子2,受信素子3の平板電極6を構成している。なお、他の構成及び動作は、上述した第1実施の形態の場合と同様であるので、それらの説明は省略する。
【0049】
S/N比を十分に大きく取れるタッチパネル装置では、このような平板電極6の構成にすることにより、平板電極(ベタ電極)6からの引き回し配線9が1本で済むので、引き回し配線9の総数を減らすことができて、額縁領域1bの更なる狭小化を図れる。また、櫛形電極5からの引き回し配線9の設計の自由度も向上する。
【0050】
(第5実施の形態)
図6は、本発明の第5実施の形態に係るタッチパネル装置の一部の構成を示す図である。図6において、図1と同一番号を付した部分は同一または同様な部分を表している。
【0051】
第5実施の形態では、励振素子2の櫛形電極5の電極指8を、隣り合う辺同士の境界部分を越えて形成して、隣の辺にはみ出して弾性表面波の励振領域を設けている。具体的に図6に示す例では、上辺側の励振素子2において、対角線近傍を右下斜め方向に伝播する弾性表面波を励振するための電極指8(8a)を、左辺との境界部分を越えて、バス電極7に連ねて形成している。なお、他の構成及び動作は、上述した第1実施の形態の場合と同様であるので、それらの説明は省略する。
【0052】
対角方向に弾性表面波を伝播させるタッチパネル装置にあっては、その対角線近傍(対角領域)において弾性表面波が弱くなる傾向がある。そこで、第5実施の形態では、非圧電基板1の隅部において、隣の受信素子3の領域まで少し割り込ませて、励振素子2の励振用の電極指8(8a)を余分に形成している。従って、従来例,第1実施の形態に比べて、対角線近傍での弾性表面波のレベルを高くすることができる。
【0053】
なお、上述した例では、励振素子2の電極指8を境界部分から越えて形成する場合について説明したが、受信素子3の受信用の電極指8を境界部分から越えて形成して、受信領域を広げるようにしても良い。
【0054】
(第6実施の形態)
図7は、本発明の第6実施の形態に係るタッチパネル装置の構成を示す図である。他の実施の形態と同様の非圧電基板1は、中央の検出領域1aと周縁の額縁領域1bとを有している。上辺側及び下辺側の額縁領域1bには、同時に2方向へ弾性表面波を励振する励振素子2が設けられ、左辺側及び右辺側の額縁領域1bには、同時に2方向からの弾性表面波を受信する受信素子3が設けられている。
【0055】
これらの励振素子2及び受信素子3は同様の構成を有しており、励振素子2及び受信素子3は、例えばAlN,ZnOなどからなる薄膜状の圧電体14の一方の面(表面)に格子状電極15を形成し、その他方の面(裏面)に平板電極(ベタ電極)16を形成して構成されている。表面側の格子状電極15は、図7に示すように、1本のバス電極17の複数の部位から2方向へ電極指を延在させて構成されている。格子状電極15または平板電極16を外部の回路(発振回路、受信レベル検出回路など)に接続するための引き回し配線9が額縁領域1bに設けられている。
【0056】
このような構成にあっては、格子状電極15と平板電極16との間に周期信号を印加することにより、上述した第1実施の形態と同様に、上辺側の励振素子2からの弾性表面波は左下斜め方向及び右下斜め方向に伝播されて左辺側及び右辺側の受信素子3で受信され、下辺側の励振素子2からの弾性表面波は左上斜め方向及び右上斜め方向に伝播されて左辺側及び右辺側の受信素子3で受信される。従って、両受信素子3での受信結果に基づいて、物体の接触の有無及びその接触位置を検出できる。
【0057】
第6実施の形態では、圧電体14の表面に格子状電極15を形成し、その裏面に平板電極16を形成しているので、上述した他の実施の形態と同様の効果(額縁領域の狭小化、自由な設計など)を奏する。また、格子状電極15を用いているため、櫛形電極を用いる場合に比べて、開口幅を広くできて検出精度を向上させることができる。このような格子状電極を用いる構成は、圧電体の一方の面にのみ電極を形成する従来例では全く実現できず、圧電体の両方の面に電極を形成する本発明独自のものである。
【0058】
なお、格子状電極を用いる第6実施の形態においても、上述した第2〜第5実施の形態で説明した夫々の技術を同様に適用できることは勿論である。
【0059】
上述した実施の形態では、櫛形電極または格子状電極を圧電体の表面に形成し、平板電極を圧電体の裏面に形成するようにしたが、これとは逆に、圧電体の表面に平板電極を形成して、その裏面に櫛形電極または格子状電極を形成するようにしても良いことは言うまでもない。
【0060】
また、上述した実施の形態では、非圧電基板の対角方向に弾性表面波を伝播させる例について説明したが、図8に示したような非圧電基板の辺方向に弾性表面波を伝播させるタッチパネル装置についても、本発明を同様に適用できる。
【0061】
【発明の効果】
以上詳述した如く、本発明のタッチパネル装置では、圧電体の一方の面に櫛形電極または格子状電極を形成し、圧電体の他方の面に平板電極を形成して、励振素子及び受信素子を構成するようにしたので、バス電極の本数を少なくできて、額縁領域の狭小化を図れると共に、設計の自由度の向上を図ることができる。
【0062】
また、本発明のタッチパネル装置では、対をなす励振素子と受信素子とを基板の隣合う辺に設けて、基板の対角方向に弾性表面波を伝播させるようにしたので、接触位置検出の分解能を高めることができる。
【0063】
また、本発明のタッチパネル装置では、1つの励振素子にて2方向へ弾性表面波を同時に励振させ、1つの受信素子にて2方向からの弾性表面波を同時に受信させるようにしたので、弾性表面波の励振及び弾性表面波の受信を効率良く行うことができる。
【0064】
また、本発明のタッチパネル装置では、引き回し配線に導電性物質を重畳するようにしたので、引き回し配線の抵抗を低下させ、その抵抗の検出処理への悪影響を防止して、高い検出精度を実現することができる。
【0065】
また、本発明のタッチパネル装置では、櫛形電極または格子状電極からの引き回し配線を圧電体の一方の面に設け、平板電極からの引き回し配線を圧電体の他方の面に設けるようにしたので、額縁領域をより狭くできると共に、引き回し配線の設計の自由度を向上させることができる。
【0066】
また、本発明のタッチパネル装置では、励振素子及び受信素子における平板電極を共通化するようにしたので、引き回し配線の本数を削減できて額縁領域を更に狭くできる。
【0067】
また、本発明のタッチパネル装置では、基板の隅部(対角領域)を越えて隣の辺縁部まで弾性表面波の励振領域及び/または受信領域を設けるようにしたので、対角線近傍において弾性表面波が弱くなることを防止できる。
【0068】
更に、本発明のタッチパネル装置では、格子状電極を用いるようにしたので、櫛形電極を用いる場合に比べて、開口幅を広くできて検出精度を向上することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1実施の形態に係るタッチパネル装置の構成を示す図である。
【図2】本発明の励振素子または受信素子の部分断面図である。
【図3】第2実施の形態に係るタッチパネル装置の構成を示す図である。
【図4】第3実施の形態に係るタッチパネル装置の一部の構成を示す図である。
【図5】第4実施の形態に係るタッチパネル装置の構成を示す図である。
【図6】第5実施の形態に係るタッチパネル装置の一部の構成を示す図である。
【図7】第6実施の形態に係るタッチパネル装置の構成を示す図である。
【図8】従来のタッチパネル装置の構成を示す図である。
【図9】従来のタッチパネル装置(従来例)の構成を示す図である。
【図10】従来の励振素子または受信素子の部分断面図である。
【符号の説明】
1 非圧電基板
1a 検出領域
1b 額縁領域
2 励振素子
3 受信素子
4,14 圧電体
5 櫛形電極
6,16 平板電極
7,17 バス電極
8,8a 電極指
9,9a,9b 引き回し配線
10 導電性物質
15 格子状電極
Claims (6)
- 矩形状の基板の周縁部に、弾性表面波を励振する励振素子と弾性表面波を受信する受信素子とを備え、前記基板上の前記励振素子と前記受信素子との間で弾性表面波を伝播させ、前記受信素子での受信結果に基づいて、前記基板に接触された物体の位置を検出するタッチパネル装置において、前記励振素子及び前記受信素子は、膜状の圧電体と、該圧電体の一面に形成されている櫛形電極と、前記圧電体の他面に形成されている平板電極とを有しており、前記基板上の対角方向に弾性表面波が伝播すべく、対をなす前記励振素子と前記受信素子とを前記基板の対角方向の周縁部に設けてあり、前記櫛形電極は中途で屈曲している電極指を有し、前記励振素子が同時に2方向へ弾性表面波を励振し、前記受信素子が同時に2方向からの弾性表面波を受信すべくなしてあることを特徴とするタッチパネル装置。
- 前記櫛形電極または前記平板電極に接続される配線を備えており、前記配線に導電性物質が重畳されている請求項1に記載のタッチパネル装置。
- 前記櫛形電極に接続される第1配線と、前記平板電極に接続される第2配線とを有しており、前記第1配線は前記圧電体の前記一面に設けられ、前記第2配線は前記圧電体の他面に設けられている請求項1に記載のタッチパネル装置。
- 前記励振素子における前記平板電極と前記受信素子における前記平板電極とは一体化されている請求項1〜3の何れかに記載のタッチパネル装置。
- 前記基板の隅部を越えて、前記励振素子及び/または前記受信素子が隣の辺縁部へ延設されている請求項1〜3の何れかに記載のタッチパネル装置。
- 矩形状の基板の周縁部に、弾性表面波を励振する励振素子と弾性表面波を受信する受信素子とを備え、前記基板上の前記励振素子と前記受信素子との間で弾性表面波を伝播させ、前記受信素子での受信結果に基づいて、前記基板に接触された物体の位置を検出するタッチパネル装置において、前記励振素子及び前記受信素子は、膜状の圧電体と、該圧電体の一面に形成されている格子状電極と、前記圧電体の他面に形成されている平板電極とを有することを特徴とするタッチパネル装置。
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