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大尺寸觸控面板生產(chǎn)技術(shù)與應(yīng)用趨勢(shì)

2018-01-02

過(guò)去大尺寸屏幕的觸控,僅能采成本低廉的是電阻式或成本高的聲波式、外掛光學(xué)式的設(shè)計(jì);以往受限于貼合良率,僅能在中、小尺寸行動(dòng)裝置所使用的投射式電容多點(diǎn)觸控技術(shù),隨著G/G、in-cell等制程技術(shù)的純熟,以及觸控感測(cè)IC的進(jìn)化,目前可在10~12寸平板、13~17寸輕薄/電競(jìng)筆電、20~22寸AIO一體成型電腦等領(lǐng)域出現(xiàn),更大尺寸(32~42寸)連網(wǎng)電視、電子白板的多點(diǎn)觸控也蓄勢(shì)待發(fā)中…

 

尺寸要大也要多點(diǎn)觸控:

從ATM提款機(jī)、機(jī)關(guān)場(chǎng)所的互助導(dǎo)覽系統(tǒng),到百貨公司的電子白板,這些需要觸控應(yīng)用的裝置,就跟手機(jī)、平板一樣朝著大尺寸趨勢(shì)邁進(jìn)。

 

大尺寸觸控屏幕以inCell&on-Cell做分野

目前Apple僅在中小尺寸的iPhone/iPod/iPad導(dǎo)入投射電容式多點(diǎn)觸控技術(shù),在桌機(jī)、筆電部份僅開(kāi)始導(dǎo)入觸控板回饋力道,尚未有大量導(dǎo)入觸控應(yīng)用的設(shè)計(jì)方案;但在非Apple陣營(yíng)來(lái)說(shuō),從Android手機(jī)、平板,到12~17寸主流的筆記型電腦均導(dǎo)入投射電容式多點(diǎn)觸控技術(shù),甚至部分20寸的桌上型電腦或電腦餐桌、電子白板,也開(kāi)始采用多點(diǎn)觸控技術(shù)。

早期在15寸以上較為常見(jiàn)的電阻式觸控技術(shù),藉由手指或觸控筆去觸碰ITO Film造成下陷并產(chǎn)生電壓的變化,再經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換運(yùn)算處理取得定位位置。由于出道較早,在材料與技術(shù)成本方面較有優(yōu)勢(shì);但電阻式觸控技術(shù)會(huì)有電阻式薄膜影響屏幕透光率,采壓力感應(yīng)的機(jī)械結(jié)構(gòu),在頻繁使用、長(zhǎng)期大量按壓下造成使用壽命的縮減。

紅外線式和表面聲波式觸控技術(shù),則是目前大尺寸觸控屏幕常見(jiàn)的技術(shù)。紅外線式在屏幕四邊設(shè)有大量的紅外線發(fā)射器和接收器,藉由手指點(diǎn)選時(shí)遮斷紅外線光源來(lái)計(jì)算出觸控的座標(biāo)位置。其優(yōu)點(diǎn)在于可應(yīng)用尺寸相當(dāng)大(6~167寸),反應(yīng)速度快、定位精確也相當(dāng)耐用;缺點(diǎn)則因紅外線模組體積而無(wú)法做到高解析度,成本偏高,且日后落塵與周?chē)饩€干擾也是此技術(shù)的瓶頸。

表面聲波式則是在屏幕三個(gè)角落,分別裝置表面聲波發(fā)射器和接受器,利用手指接觸屏幕時(shí)聲波能量被吸收的特性,計(jì)算出能量產(chǎn)生變化的座標(biāo)。其應(yīng)用尺寸僅10~32寸,但相較于紅外線式更有高解析度的優(yōu)點(diǎn)。但因?yàn)槠聊凰闹芊瓷涮炀€需客制化且良率不高,造成整體成本相對(duì)偏高。

 

更具成本效益的中大多點(diǎn)觸控屏幕方案:

當(dāng)用戶已習(xí)慣智慧手機(jī)、平板電腦的多點(diǎn)觸控體驗(yàn)下,不少業(yè)者也積極研發(fā)中、大型屏幕的多點(diǎn)觸控應(yīng)用方案,也使得過(guò)去僅以低成本電阻式技術(shù)的大型觸控屏幕技術(shù),或者成本高昂的聲波、外掛光學(xué)式的觸控設(shè)計(jì)面臨到一定的挑戰(zhàn)。

大于10.1寸的中大型觸控屏幕,過(guò)去在防護(hù)玻璃與ITO(TFT Array)或AMOLED面板間,布設(shè)透明薄膜或玻璃材質(zhì)的觸控感應(yīng)層,制造工法則從過(guò)去GFF(Glass Film Film)、G/G(Glass to Glass Structure)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)向內(nèi)建于ITO像素層(In-Cell)或者外掛式(Out-Cell)的兩種設(shè)計(jì)。

以In-cell來(lái)說(shuō),目前已有針對(duì)VA/IPS/TN等不同形式的LCD屏幕整合方案,以適用大型屏幕的In-cell搭配覆蓋玻璃的設(shè)計(jì)方案,可在大型顯示范圍的產(chǎn)品獲得很好的畫(huà)面效果,同時(shí)也能保有屏幕的料件薄度,比較適合講求產(chǎn)品薄化設(shè)計(jì)的高端 Ultrabook或是變形筆電產(chǎn)品。

2003年入駐新竹科學(xué)園區(qū)的劍揚(yáng)股份有限公司(iDTi),透過(guò)與面板廠制程上的合作,直接以In-Cell制程,在TFT薄膜電晶體陣列層(TFT Array)增加一組光感測(cè)陣列(Photo detector),藉由偵測(cè)物體接近或碰觸在TFT像素層所造成的細(xì)微光源變化,以觸控控制電路板(TCB)的觸控IC每秒擷取120張畫(huà)面進(jìn)行比對(duì)與運(yùn)算處理后,進(jìn)而計(jì)算出多少個(gè)碰觸點(diǎn)以及碰觸力道。此技術(shù)適用于1~100寸的液晶面板上,支援10點(diǎn)觸控以及觸控筆、雷射光筆等多樣化的應(yīng)用,并獲得Windows 10觸控認(rèn)證。

而在Out-cell外掛式方案中,G/G用于大于10寸的觸控產(chǎn)品,在更大尺寸(17寸),受限于G/G先天上結(jié)構(gòu)上的厚度限制,廠商習(xí)慣以較單純的OGS(One Glass Solution)作為大尺寸觸控屏幕的解決方案。

 

ITO替代性材料:

ITO (氧化銦錫)的主要特性是其「電學(xué)傳導(dǎo)」和「光學(xué)透明」的組合,適合用來(lái)做觸控感應(yīng)層的材料,然因ITO材料昂貴,且ITO層較為脆弱,缺乏柔韌性,無(wú)法做出可撓式面板;為了尋求平面或曲面/可撓式面板完整,以及大尺寸的觸控面板應(yīng)用,相關(guān)業(yè)者也導(dǎo)入許多ITO的替代材料方案,像Silver Nanowires(奈米銀線)、Metal Mesh(金屬網(wǎng)格)、PEDOT/Conductive Polymers(導(dǎo)電聚合物)、Graphene(石墨烯)、Carbon Nanotubes(奈米碳管)、ITO inks(ITO油墨)等技術(shù)。

「奈米銀線」技術(shù)目前已成熟。其延展性(Flexibility)優(yōu)于ITO,色偏(Color shift)亦比ITO低、光透率高。像Cambrios提出的專利ClearOhm材料,具備超高透光率(>98%)與每平方尺30~150歐姆的高導(dǎo)電等特性。此外Carestream、BlueNano、工研院也有這類產(chǎn)品,是市場(chǎng)看好的ITO替代品之一。

「金屬網(wǎng)格」技術(shù)像是把極細(xì)的金屬線組成烤肉架,其做成觸控應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)在于阻抗低(小于10歐姆)、透明度比ITO佳、光透度最佳、可撓度高,且資本支出非常低、制造成本比ITO稍低。但「金屬網(wǎng)格」在金屬線細(xì)化(須<5微米)過(guò)程,因減少觸控感應(yīng)面積,使得不少觸控IC支援度降低;同時(shí)為了解決金屬反射與材料氧化等問(wèn)題,制程費(fèi)用也跟著提高。是否導(dǎo)入金屬網(wǎng)格,則須仰賴廠商的制程技術(shù)與觸控整合技術(shù)。目前有韓商MNTech (2012年底供貨)、Atmel的XSense(2013上半推出)、富士軟片(Fujifilm,2013第二季)、UniPixel的UniBoss(2013下半年推出)、3M、PolyIC,此外也有大陸廠商上市。

「導(dǎo)電聚合物」則具備延展性佳、材料價(jià)格等優(yōu)勢(shì),成為市場(chǎng)矚目的技術(shù)之一。供應(yīng)商有Agfa(愛(ài)克發(fā))、Fujitsu、Molex、Oji Paper等。「奈米碳管」則擁有最佳的延展性,色偏最低,材料價(jià)格亦低于ITO,亦是市場(chǎng)看好的ITO替代品之一,供應(yīng)廠商有Eikos、Canatu (Carbon nanobuds碳球混合物)、SWeNT、Unidym、新奈材料等廠商,工研院、群創(chuàng)等亦在推廣。

至于「石墨烯」是當(dāng)今世上薄、堅(jiān)硬的奈米材料,只吸收2.3%的光,幾乎完全透明,電阻值比銅或銀還低,是整體效能良好的ITO替代性材料與散熱材料,業(yè)界預(yù)料2016年大幅降價(jià)至每公斤200美元以下,增加其推廣性。目前市場(chǎng)有三星、Sony、臺(tái)灣安炬科技(Graphage)等在推動(dòng)量產(chǎn)。

綜合以上各種ITO替代性方案的優(yōu)勢(shì),預(yù)估到2019年,全球觸控面板業(yè)者,將會(huì)把50%的PCAP感應(yīng)層改用ITO替代品來(lái)制作。ITO Film日東電工,不僅全力降低ITO薄膜電阻值,并大幅降價(jià)到25USD/m2,曾使幾家剛在市場(chǎng)站穩(wěn)腳步的ITO Film替代材料供應(yīng)商,面臨到嚴(yán)峻的價(jià)格戰(zhàn)威脅。

 

大尺寸觸控面對(duì)制程、4K UHD的挑戰(zhàn):

大尺寸觸控面板的設(shè)計(jì)及制程開(kāi)發(fā)上,增加了銀線路印刷與烘烤、雷射蝕刻、保護(hù)層鍍膜、抗炫光鍍膜、高溫烘烤、Tali熱壓、線性測(cè)試與校正等制造工序:還需面臨到像線性準(zhǔn)確度、雜訊處理,大基板搬運(yùn)與輸送問(wèn)題、及測(cè)試與包裝等整體成本提高等諸多問(wèn)題。

劍揚(yáng)曾在2014年6月臺(tái)北國(guó)際電腦展,展示其采用內(nèi)嵌式光學(xué)觸控技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)a-SI制程的86寸液晶屏幕的射擊模擬系統(tǒng)。2015年臺(tái)北國(guó)際電腦展中,則有萬(wàn)達(dá)光電科技(Higgstec, Inc)展出一款42寸投射電容式多點(diǎn)觸控技術(shù)的觸控屏幕。這些供應(yīng)商透過(guò)技術(shù)、制程、材料、設(shè)備的突破,一舉將投射電容式觸控產(chǎn)品擴(kuò)增到84~86寸,補(bǔ)足市場(chǎng)對(duì)大尺寸投射電容式觸控需求的最后一塊拼圖。

下一個(gè)待突破的是采4K UHD(3840×2160)或5K UHD解析度的觸控屏幕。當(dāng)前4K UHD、5K顯示器的刷新率頂多僅60Hz,使得以手指拖曳、劃線在屏幕上造成的延遲效應(yīng)更容易被人眼所察覺(jué)。因此業(yè)界正從提升4K UHD、5K顯示器的刷新頻率,同時(shí)積極提升觸控IC的運(yùn)算效能,與顯示器其他驅(qū)動(dòng)、顯示電路的整合性。

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