JPS6276221A - 粒子スペ−サを用いたタツチセンスイテイブオ−バレイパネル装置及びその製造方法 - Google Patents
粒子スペ−サを用いたタツチセンスイテイブオ−バレイパネル装置及びその製造方法Info
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- JPS6276221A JPS6276221A JP61215003A JP21500386A JPS6276221A JP S6276221 A JPS6276221 A JP S6276221A JP 61215003 A JP61215003 A JP 61215003A JP 21500386 A JP21500386 A JP 21500386A JP S6276221 A JPS6276221 A JP S6276221A
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H13/00—Switches having rectilinearly-movable operating part or parts adapted for pushing or pulling in one direction only, e.g. push-button switch
- H01H13/70—Switches having rectilinearly-movable operating part or parts adapted for pushing or pulling in one direction only, e.g. push-button switch having a plurality of operating members associated with different sets of contacts, e.g. keyboard
- H01H13/702—Switches having rectilinearly-movable operating part or parts adapted for pushing or pulling in one direction only, e.g. push-button switch having a plurality of operating members associated with different sets of contacts, e.g. keyboard with contacts carried by or formed from layers in a multilayer structure, e.g. membrane switches
-
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-
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- H01H2211/006—Individual areas
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- Position Input By Displaying (AREA)
- Push-Button Switches (AREA)
- Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、決定できる位置の接触を得るための外部の力
、例えば指の圧力、が与えられるまでタノチセンスイテ
ィブオーバレイ (t。
、例えば指の圧力、が与えられるまでタノチセンスイテ
ィブオーバレイ (t。
uch 5ensitive overlay)装置の
隣接する水平平行層の間の接触を妨げるため、小さな寸
法の粒子スペーサを平行層の間に配置したことに関する
。
隣接する水平平行層の間の接触を妨げるため、小さな寸
法の粒子スペーサを平行層の間に配置したことに関する
。
多(の種類の装置が、外部の電気回路によって処理され
る信号を発生するための隣接したきわめて接近した間隔
の柔軟な層の間の、光学的な又は電気的な接触を得るた
めの外部の力、例えば利用者の指の力、の適用によって
実行される様々な操作に広く使用されている。例えば、
エレベータのフロア−選択ボタンやある種のコンピュー
タ端末、そして最近では、コンピュータの中に記録を蓄
積するのを取り扱うためのコンピュータモニターの利用
を可能にするタソチセンスイティブオーバレイスクリー
ンがある。
る信号を発生するための隣接したきわめて接近した間隔
の柔軟な層の間の、光学的な又は電気的な接触を得るた
めの外部の力、例えば利用者の指の力、の適用によって
実行される様々な操作に広く使用されている。例えば、
エレベータのフロア−選択ボタンやある種のコンピュー
タ端末、そして最近では、コンピュータの中に記録を蓄
積するのを取り扱うためのコンピュータモニターの利用
を可能にするタソチセンスイティブオーバレイスクリー
ンがある。
タッチセンスイティブオーバレイ (touchsen
sitive overlay:以後TSOと記述)装
置をコンピュータモニターに利用する時、ある意味では
、利用者がコンピュータの中に蓄積したデータを扱うた
めの多重の透明な層を通過して運ばれる光を必要とする
時、TSO装置の中の隣接する光学的に透明な、そして
時々電気的に伝導な一定間隔の層が光学的に妨げとなら
ない手段で用いられることは、まずます重要となってい
る。1つの方法として、第1図および第2図に示される
ように、隣接する圧力悪名(pressure−sen
sitive)の電気的に伝導な層の間に、それらの眉
を分けるために小さなプラスチックの不伝導なコブ又は
ポイントを与える方法がある。このようなプラスチック
スペーサのコブは、通常均一になるように分布しており
、そして目に見え、それゆえに、利用者側にすればじゃ
まである。このような方法の例として、1983年にグ
ロール(Gurol)とその他に特許された米国特許第
4.423,299号「タッチセンスイティブ透明スイ
ッチアレイJ (Touch 5ensitive
TransparenL 5w1tch Array)
がある。
sitive overlay:以後TSOと記述)装
置をコンピュータモニターに利用する時、ある意味では
、利用者がコンピュータの中に蓄積したデータを扱うた
めの多重の透明な層を通過して運ばれる光を必要とする
時、TSO装置の中の隣接する光学的に透明な、そして
時々電気的に伝導な一定間隔の層が光学的に妨げとなら
ない手段で用いられることは、まずます重要となってい
る。1つの方法として、第1図および第2図に示される
ように、隣接する圧力悪名(pressure−sen
sitive)の電気的に伝導な層の間に、それらの眉
を分けるために小さなプラスチックの不伝導なコブ又は
ポイントを与える方法がある。このようなプラスチック
スペーサのコブは、通常均一になるように分布しており
、そして目に見え、それゆえに、利用者側にすればじゃ
まである。このような方法の例として、1983年にグ
ロール(Gurol)とその他に特許された米国特許第
4.423,299号「タッチセンスイティブ透明スイ
ッチアレイJ (Touch 5ensitive
TransparenL 5w1tch Array)
がある。
より一般的な提案として、光に不透明な隣接するきわめ
て接近した間隔の層、例えば利用者側から照明されたタ
ッチセンスイティブキーボード面にお0ても、予定され
た方法で電気的に伝導か、不伝導かのどちらかの分離を
保証することはたいへん望ましい。
て接近した間隔の層、例えば利用者側から照明されたタ
ッチセンスイティブキーボード面にお0ても、予定され
た方法で電気的に伝導か、不伝導かのどちらかの分離を
保証することはたいへん望ましい。
それ故に、面を互いに動いて接近させ、そしてそれによ
ってその間の位置を決定できる接触を得るための外部の
力の容易さを除くことなく、予定した距離で2つの水平
平行層を分離するための、簡単で安価な解決策が望まれ
ている。分けられた層が電気的に伝導な時、それら層の
分離は電気的に不伝導に与えられなければならない。
ってその間の位置を決定できる接触を得るための外部の
力の容易さを除くことなく、予定した距離で2つの水平
平行層を分離するための、簡単で安価な解決策が望まれ
ている。分けられた層が電気的に伝導な時、それら層の
分離は電気的に不伝導に与えられなければならない。
それ故に、本発明の目的は予定された小さな距離で隣接
した接近した間隔の本質的に平行な2つの層を分離する
ための適用し易く、安価な手段を提供するものである。
した接近した間隔の本質的に平行な2つの層を分離する
ための適用し易く、安価な手段を提供するものである。
本発明の他の目的は、TSO装置の中の光学的に透明な
隣接する層の電気的に伝導な2つの面を、電気的に不伝
導に分離する手段を提供するものである。
隣接する層の電気的に伝導な2つの面を、電気的に不伝
導に分離する手段を提供するものである。
本発明の他の目的は、利用者によるTSO装置の片側へ
の適用された予定された圧力が2つの隣接する面の間の
決定できる接触を位置的に有効にするため、TSO装置
の2つの隣接する層の2つの隣接する水平平行な面を予
定された小さな距離で分離することである。
の適用された予定された圧力が2つの隣接する面の間の
決定できる接触を位置的に有効にするため、TSO装置
の2つの隣接する層の2つの隣接する水平平行な面を予
定された小さな距離で分離することである。
さらに本発明の他の目的は、利用者によって制御された
圧力が、連結された電気回路へ適用された圧力の位置を
示す信号を発生するために、2つの隣接した接近した一
定間隔の水平平行面を分離する光学的にじゃまにならな
い手段を提供するものである。
圧力が、連結された電気回路へ適用された圧力の位置を
示す信号を発生するために、2つの隣接した接近した一
定間隔の水平平行面を分離する光学的にじゃまにならな
い手段を提供するものである。
“光学的に透明”とは、物理的にも、又一時的にも両方
において“半透明”そして“部分的に透明そして部分的
に不透明”と言うことを含んだ表現であると解釈される
べきである(例えば、液晶表示を含んだ時)。
において“半透明”そして“部分的に透明そして部分的
に不透明”と言うことを含んだ表現であると解釈される
べきである(例えば、液晶表示を含んだ時)。
本発明のこれらのそして他の目的は、2つの隣接する層
の2つの隣接する面の一方の面の上に、予定されたサイ
ズ範囲内の、予定された密度の範囲内で、適当な物質の
細かい粒子を堆積させることによって成し遂げられる。
の2つの隣接する面の一方の面の上に、予定されたサイ
ズ範囲内の、予定された密度の範囲内で、適当な物質の
細かい粒子を堆積させることによって成し遂げられる。
粒子の物質は、光学的に都度をせず、化学的に不活性で
、そして割合に安価に使用できるものが望ましい。この
目的のための適当な物質はブラウンアルミナ(brow
n alumina)粒子であり、取り扱う面の上に水
にLl iしてたやすくスプレーされる。水は蒸発し、
そして隣接する面をその上に並べて配置した時、前記粒
子の大きなものによって特性される予定された小さな距
離によって分離され保たれる。
、そして割合に安価に使用できるものが望ましい。この
目的のための適当な物質はブラウンアルミナ(brow
n alumina)粒子であり、取り扱う面の上に水
にLl iしてたやすくスプレーされる。水は蒸発し、
そして隣接する面をその上に並べて配置した時、前記粒
子の大きなものによって特性される予定された小さな距
離によって分離され保たれる。
分離された面の片方をささえている層の上への利用者に
よる圧力は、いずれか一方の面又は具体的には、しなや
かな面上に真空堆積された電気的に伝導な非常にうすい
フィルムに有害な影響を及ぼすことなく粒子のいずれか
一方に隣接する面の間の接触を可能にする。
よる圧力は、いずれか一方の面又は具体的には、しなや
かな面上に真空堆積された電気的に伝導な非常にうすい
フィルムに有害な影響を及ぼすことなく粒子のいずれか
一方に隣接する面の間の接触を可能にする。
アルカリ土類金属の塩化物溶液に懸濁された小さなガラ
スビード(Glass beads)も同様に、満足の
得られる分離を与える。キャリヤ流体は、それぞれのケ
ースにおいて蒸発し、そして隣接した電気的に伝導な層
の間に位置するためスプレーされた面に付着した光学的
にさまたげとならない細かい粒子の適当な任意の分布を
残す。スプレーされた面の細かい粒子の望むべき付着の
はっきりした真の原因は十分に理解されていないが、こ
の付着は弱い力又は分子間力(一方ではファンデルワー
ルス力として知られている)によると信じられている。
スビード(Glass beads)も同様に、満足の
得られる分離を与える。キャリヤ流体は、それぞれのケ
ースにおいて蒸発し、そして隣接した電気的に伝導な層
の間に位置するためスプレーされた面に付着した光学的
にさまたげとならない細かい粒子の適当な任意の分布を
残す。スプレーされた面の細かい粒子の望むべき付着の
はっきりした真の原因は十分に理解されていないが、こ
の付着は弱い力又は分子間力(一方ではファンデルワー
ルス力として知られている)によると信じられている。
このように粒子は粒子の分布を所定の位置に保つために
、一定の間隔の面の1つが他の面に対して成す圧力にた
よらない。流体のキャリヤもまた粒子間のファンデルワ
ールス力の行使を避けたり、妨げられたりするために働
くと信じられ、このようにして、スプレーされた面上に
付着している粒子の望ましい任意な堆積は与えられる。
、一定の間隔の面の1つが他の面に対して成す圧力にた
よらない。流体のキャリヤもまた粒子間のファンデルワ
ールス力の行使を避けたり、妨げられたりするために働
くと信じられ、このようにして、スプレーされた面上に
付着している粒子の望ましい任意な堆積は与えられる。
本実施例は、目的のための満足のいく粒子の分布を得る
方法と、隣接した接近した一定間隔の本質的に平行な面
の間の不伝導な細がい粒子スペーサの使用に関して以下
に記述する。本実施例において、一定間隔の面はその間
に外圧の作用によって電気的な接触が可能な一定の方向
に置かれた電気的に伝導な帯域(Zone)を選択的に
もっている。第1図は、伝統的な平らな、概して長方形
のTSOパネル11について示しており、TS○パネル
11はその外面でコンピュータ(図示せず)に接続され
た適当なデコーダー回路14に配線12と配線13によ
って電気的に接続されている。技術的に熟練した人達は
、接近した一定間隔の面を含む他の幾何形状、例えば円
筒状の又は球形の型においても実行でき、そして時々は
その方が望ましくさえあるということを認めるだろう。
方法と、隣接した接近した一定間隔の本質的に平行な面
の間の不伝導な細がい粒子スペーサの使用に関して以下
に記述する。本実施例において、一定間隔の面はその間
に外圧の作用によって電気的な接触が可能な一定の方向
に置かれた電気的に伝導な帯域(Zone)を選択的に
もっている。第1図は、伝統的な平らな、概して長方形
のTSOパネル11について示しており、TS○パネル
11はその外面でコンピュータ(図示せず)に接続され
た適当なデコーダー回路14に配線12と配線13によ
って電気的に接続されている。技術的に熟練した人達は
、接近した一定間隔の面を含む他の幾何形状、例えば円
筒状の又は球形の型においても実行でき、そして時々は
その方が望ましくさえあるということを認めるだろう。
概して面の幾何又は特定のそれを使用することはここで
示すところの本発明の有効性をなんら滅じない。
示すところの本発明の有効性をなんら滅じない。
外部から適用される力、例えば利用者の指又はスタイラ
ス、による力の作用のもとで接触ポイントの測定を可能
にする電気的に伝導な面は、タッチセンスイティブパネ
ルにおいて必ずしも必要でない。電気的に伝導な接触可
能な面を使用しない操作の感光起電モード(photo
−voltaic modes)に基づくタッチセンス
イティブパネルの例として、カスディ(Ka3day)
に特許された米国特許番号第4,484,179号「タ
ッチ ボジイション センスイティブ サーフイスJ
(Touch Po5ition 5ensitiv
e 5urface)と、1B’Mの技術告知会報19
81年11月第24版6号(r BM Techni
cal Disclosure Bulletins
:Vol、24 No、6 November1981
)の「オプティカル オーバレイ インプット デバイ
ス フォア カソード レイチューブJ (Opti
cal 0verlay Input DeviceF
or A (:athode Ray Tube)と、
そして同じくIBMの1983年11月第26版6号(
Vol、26 No、6November 1983)
の「オプティカル キーボード デバイス アンド テ
クニックJ (Optical Keyboard
Device And Technique)がある。
ス、による力の作用のもとで接触ポイントの測定を可能
にする電気的に伝導な面は、タッチセンスイティブパネ
ルにおいて必ずしも必要でない。電気的に伝導な接触可
能な面を使用しない操作の感光起電モード(photo
−voltaic modes)に基づくタッチセンス
イティブパネルの例として、カスディ(Ka3day)
に特許された米国特許番号第4,484,179号「タ
ッチ ボジイション センスイティブ サーフイスJ
(Touch Po5ition 5ensitiv
e 5urface)と、1B’Mの技術告知会報19
81年11月第24版6号(r BM Techni
cal Disclosure Bulletins
:Vol、24 No、6 November1981
)の「オプティカル オーバレイ インプット デバイ
ス フォア カソード レイチューブJ (Opti
cal 0verlay Input DeviceF
or A (:athode Ray Tube)と、
そして同じくIBMの1983年11月第26版6号(
Vol、26 No、6November 1983)
の「オプティカル キーボード デバイス アンド テ
クニックJ (Optical Keyboard
Device And Technique)がある。
電気的に伝導な隣接する接触可能な面をもった又はもた
ない両方のタンチセンスイティブパネルに第1に必要な
のは、接触を起こす外部的な力の適用まで隣接した面の
正しい分離を保つこと、そしてこのような接触によって
生じる信号の処理によって接触ポイントを確立すること
である。この技術に熟練した人達は、このような隣接し
た面は必ずしも平らである必要はなく、またそれらの1
つ又は両方が選定した位置において必ずしも光学的に不
透明である必要もないことにたやすく気付くだろう。し
かしなから、これらは主題においてそして本発明におい
ても変動であり、ここに明らかにされるように、発生さ
せられて続いて伝送又は処理される信号によるモードに
かかわらず予定された分離で隣接する面を保つことをな
す。もし電気的に伝導な面がここで考え主張されるとこ
ろの小さな粒子又はビードによって物理的に分離される
ならば、明らかにこのような粒子又はビードは電気的に
不伝導でなければならない。ここで述べられた実施例は
、それにより分離された電気的に伝導な面の1つである
。しかし、この技術に熟練した人達は本発明の応用の非
常に広い範囲をたやすくわかるだろう。
ない両方のタンチセンスイティブパネルに第1に必要な
のは、接触を起こす外部的な力の適用まで隣接した面の
正しい分離を保つこと、そしてこのような接触によって
生じる信号の処理によって接触ポイントを確立すること
である。この技術に熟練した人達は、このような隣接し
た面は必ずしも平らである必要はなく、またそれらの1
つ又は両方が選定した位置において必ずしも光学的に不
透明である必要もないことにたやすく気付くだろう。し
かしなから、これらは主題においてそして本発明におい
ても変動であり、ここに明らかにされるように、発生さ
せられて続いて伝送又は処理される信号によるモードに
かかわらず予定された分離で隣接する面を保つことをな
す。もし電気的に伝導な面がここで考え主張されるとこ
ろの小さな粒子又はビードによって物理的に分離される
ならば、明らかにこのような粒子又はビードは電気的に
不伝導でなければならない。ここで述べられた実施例は
、それにより分離された電気的に伝導な面の1つである
。しかし、この技術に熟練した人達は本発明の応用の非
常に広い範囲をたやすくわかるだろう。
第2図は、パネル面を法線の方向で切った、第1図のパ
ネルの垂直断面図である。
ネルの垂直断面図である。
第2図に示されるように、伝統的な種類の典型的TSO
パネルは、外部の上部面16と下部面17をもった一番
上の柔軟な光学的に透明な層15を含む。下部面17に
は下部面19をもった電気的に伝導な薄いフィルム18
が、概して真空堆積によって電気的に伝導な金属の予定
されたパターンとして取り付けられている。
パネルは、外部の上部面16と下部面17をもった一番
上の柔軟な光学的に透明な層15を含む。下部面17に
は下部面19をもった電気的に伝導な薄いフィルム18
が、概して真空堆積によって電気的に伝導な金属の予定
されたパターンとして取り付けられている。
近い将来、応用に基づいて、このような電気的に伝導な
予定されたパターンのためにより望ましい金属酸化物、
金属混合物又は金属の使用が見つかるかもしれない。層
15に水平平行に第2の光学的に透明な層20があり、
上部面22と下部面21をもっている。上部面22もま
た、好んで金属の真空堆積によって、上部面24をもっ
た電気的に伝導な金属23の予定されたパターンを適用
している。2つの電気的に伝導な面19と面24の予定
された分離を保証するだめの伝統的なアプローチとして
、25のような電気的に不伝導なコブの予定されたパタ
ーン(第1図で見ることができる)を与えるものがある
。これらコブ25は第2図で下の方の520に置かれて
示されており、上方の電気的に伝導なフィルム18の面
19と物理的に接触している。ある種の伝統的TSOパ
ネルにおいては、層20の下に電気的伝導でなく、そし
て上部面31をもった概して透明な背面板30に対向し
て層20が位置する時のニュートンリングの形成を打ち
破るためのもう1つの層32をもつものがある。
予定されたパターンのためにより望ましい金属酸化物、
金属混合物又は金属の使用が見つかるかもしれない。層
15に水平平行に第2の光学的に透明な層20があり、
上部面22と下部面21をもっている。上部面22もま
た、好んで金属の真空堆積によって、上部面24をもっ
た電気的に伝導な金属23の予定されたパターンを適用
している。2つの電気的に伝導な面19と面24の予定
された分離を保証するだめの伝統的なアプローチとして
、25のような電気的に不伝導なコブの予定されたパタ
ーン(第1図で見ることができる)を与えるものがある
。これらコブ25は第2図で下の方の520に置かれて
示されており、上方の電気的に伝導なフィルム18の面
19と物理的に接触している。ある種の伝統的TSOパ
ネルにおいては、層20の下に電気的伝導でなく、そし
て上部面31をもった概して透明な背面板30に対向し
て層20が位置する時のニュートンリングの形成を打ち
破るためのもう1つの層32をもつものがある。
第3図は、応用について図解描写しており、ノズル52
を通して伝統的スプレー装置51を用いて、光学的に透
明な120の上に堆積された電気的に伝導なパターン2
3の上部面24の上へ、予定されたサイズ範囲内の大き
な粒子53と小さな粒子54の堆積を行うスプレー55
を示しでいる。技術に熟練した人達は、オペレータがパ
ネルのうしろを見ることができなければならない場合に
、このようなTSOパネルが充分に役立つことがわかる
であろう。このような装置がコンピュータの光学的モニ
ターの前に直接配置されたとき、電気的に伝導な金属堆
積18と23は概して非常に薄く、多分わずか数原子の
厚さである。
を通して伝統的スプレー装置51を用いて、光学的に透
明な120の上に堆積された電気的に伝導なパターン2
3の上部面24の上へ、予定されたサイズ範囲内の大き
な粒子53と小さな粒子54の堆積を行うスプレー55
を示しでいる。技術に熟練した人達は、オペレータがパ
ネルのうしろを見ることができなければならない場合に
、このようなTSOパネルが充分に役立つことがわかる
であろう。このような装置がコンピュータの光学的モニ
ターの前に直接配置されたとき、電気的に伝導な金属堆
積18と23は概して非常に薄く、多分わずか数原子の
厚さである。
知られているタイプの真空堆積工程を用いて堆積金のよ
うな高い伝導性の金属をこのように微細の厚さで堆積さ
せた、電気的に伝導な層はとても薄くなっており、透明
な層の上の入射光の多くをその下に通過させる。
うな高い伝導性の金属をこのように微細の厚さで堆積さ
せた、電気的に伝導な層はとても薄くなっており、透明
な層の上の入射光の多くをその下に通過させる。
スプレー55は、特定したサイズ範囲内の粒子53と5
4のみを含むのではな(、スプレー操作の間、懸濁状態
に保つための水のような流体もまた含んでいる。調査に
よると、水に懸濁された3−50ミクロンのサイズ範囲
のブラウンアルミナ(Brown alumina、約
96%の酸化アルミニウム八1□03)が望ましい効果
を与えることが示されている。他の匹敵する電気的に不
伝導で、化学的に不活性でそしてそれ故に安定な物質は
ホワイトアルミナ(White alumina)と小
さなガラスビード(Glass beads)が含まれ
る。アルカリ土類金属の塩化物の水溶ン夜(例えば、N
aC1、KCI 、 CaCIz)はガラスビードのよ
うな粒子のキャリヤ流体として特に有効であることがわ
かっている。その過程と分子レベルの力を含めて完全に
理解されてないと同時に、キャリヤ流体の蒸発した後の
粒子は、アクリルプラスチック、ガラス、マイラー(M
ylar:商標)そしてポリカーボネイトのような典型
的なふされしい光学的に透明な物質にしっかりと付着す
る傾向があり、その上に典型的な真空堆積工程によって
生産された非常に藩く堆積された伝導金属又は酸化物の
フィルムにしっかりと付着する傾向があることがわかっ
ている。もちろんこの技術に熟練した人達は、電気的に
伝導する帯域の予定されたパターンをもつ面の上に細か
い粒子をスプレーして堆積させることは、電気的に伝導
な帯域のみでなく、その間の不伝導な領域にも付着する
ことを理解するだろう。
4のみを含むのではな(、スプレー操作の間、懸濁状態
に保つための水のような流体もまた含んでいる。調査に
よると、水に懸濁された3−50ミクロンのサイズ範囲
のブラウンアルミナ(Brown alumina、約
96%の酸化アルミニウム八1□03)が望ましい効果
を与えることが示されている。他の匹敵する電気的に不
伝導で、化学的に不活性でそしてそれ故に安定な物質は
ホワイトアルミナ(White alumina)と小
さなガラスビード(Glass beads)が含まれ
る。アルカリ土類金属の塩化物の水溶ン夜(例えば、N
aC1、KCI 、 CaCIz)はガラスビードのよ
うな粒子のキャリヤ流体として特に有効であることがわ
かっている。その過程と分子レベルの力を含めて完全に
理解されてないと同時に、キャリヤ流体の蒸発した後の
粒子は、アクリルプラスチック、ガラス、マイラー(M
ylar:商標)そしてポリカーボネイトのような典型
的なふされしい光学的に透明な物質にしっかりと付着す
る傾向があり、その上に典型的な真空堆積工程によって
生産された非常に藩く堆積された伝導金属又は酸化物の
フィルムにしっかりと付着する傾向があることがわかっ
ている。もちろんこの技術に熟練した人達は、電気的に
伝導する帯域の予定されたパターンをもつ面の上に細か
い粒子をスプレーして堆積させることは、電気的に伝導
な帯域のみでなく、その間の不伝導な領域にも付着する
ことを理解するだろう。
粒子がスプレーされて、その後キャリヤ物質が蒸発した
あと、電気的に伝導な帯域の予定されたパターンをもっ
た第2の層に粒子でおおわれた面が配置される。予定さ
れたサイズ範囲内の粒子の適当な選択で、両方の隣接す
る面に同時に接触する大きい粒子のサイズにより決定さ
れる量によって互いに非常に接近した電気的に伝導な面
が分離されて残ることを保証することが可能である。前
述したように一度一つの面に堆積された粒子は、そこか
ら動くことはないことがわかっている。小さな粒子は最
初にスプレーされた面上に付着して残るが、大きな粒子
は隣接した面に同時に接触することが望ましいこともわ
かった。
あと、電気的に伝導な帯域の予定されたパターンをもっ
た第2の層に粒子でおおわれた面が配置される。予定さ
れたサイズ範囲内の粒子の適当な選択で、両方の隣接す
る面に同時に接触する大きい粒子のサイズにより決定さ
れる量によって互いに非常に接近した電気的に伝導な面
が分離されて残ることを保証することが可能である。前
述したように一度一つの面に堆積された粒子は、そこか
ら動くことはないことがわかっている。小さな粒子は最
初にスプレーされた面上に付着して残るが、大きな粒子
は隣接した面に同時に接触することが望ましいこともわ
かった。
第5図に第4図に示した面の垂直断面図を示す。上部の
層の電気的に伝導な面19と、下部の層の電気的に伝導
な面24に大きな粒子が、大きな粒子の間に点在する小
さな粒子をともなってどのように接触しているかがたや
すく見れる。
層の電気的に伝導な面19と、下部の層の電気的に伝導
な面24に大きな粒子が、大きな粒子の間に点在する小
さな粒子をともなってどのように接触しているかがたや
すく見れる。
利用者は、面16(第2図参照)に外部の局所的な力を
加え、それによって層15を層20に近づけて内側にそ
らせる。もし加えられた圧力が充分に大きいと、小さな
すきまの間の粒子53と54の存在にもかかわらず、電
気的に伝導な面19は、電気的に伝導な面24と局所的
に接触し、そしてそれによって外部の回路の一部を完成
し、そして、概して加えられた力の位置を暗示する有用
な信号を発生する。3−50ミクロンのサイズ範囲の粒
子は伝導な層18と23上にわずかの有害な効果も出さ
ず、また柔軟な光学的に透明な層15と20にも障害を
おこさないことが実験で示された。なおその上に、実際
上では100 ミクロン以下のブラウンアルミナはTs
oi置において肉眼では見ることが不可能であることが
わかった。
加え、それによって層15を層20に近づけて内側にそ
らせる。もし加えられた圧力が充分に大きいと、小さな
すきまの間の粒子53と54の存在にもかかわらず、電
気的に伝導な面19は、電気的に伝導な面24と局所的
に接触し、そしてそれによって外部の回路の一部を完成
し、そして、概して加えられた力の位置を暗示する有用
な信号を発生する。3−50ミクロンのサイズ範囲の粒
子は伝導な層18と23上にわずかの有害な効果も出さ
ず、また柔軟な光学的に透明な層15と20にも障害を
おこさないことが実験で示された。なおその上に、実際
上では100 ミクロン以下のブラウンアルミナはTs
oi置において肉眼では見ることが不可能であることが
わかった。
3−50ミクロンのサイズ範囲内の粒子の分布の望まし
い密度は300−1,000粒子/平方インチ範囲内で
あることがわかった。300粒子/平方インチ以下の値
においては、電気的に伝導な面の間で間欠的な不規則な
短絡(Shorting)の危険がある。i、ooo粒
子/平方インチより大きな分布密度においては、電気的
な接触を得るために大きな圧力刺激が必要である。この
技術に熟練した人達は、与えられたサイズの範囲の粒子
の予定された分布密度を制御することで、TS○パネル
の刺激圧力を調整することが可能であることに気づくで
あろう。それ故に、この点は、有用な設計要因である。
い密度は300−1,000粒子/平方インチ範囲内で
あることがわかった。300粒子/平方インチ以下の値
においては、電気的に伝導な面の間で間欠的な不規則な
短絡(Shorting)の危険がある。i、ooo粒
子/平方インチより大きな分布密度においては、電気的
な接触を得るために大きな圧力刺激が必要である。この
技術に熟練した人達は、与えられたサイズの範囲の粒子
の予定された分布密度を制御することで、TS○パネル
の刺激圧力を調整することが可能であることに気づくで
あろう。それ故に、この点は、有用な設計要因である。
前述のように実験的な研究によって、予定されたサイズ
範囲内の、予定された分布密度内の細かい粒子は、電気
的に伝導な、そして光学的に透明な2つの層を長期の使
用で有害な効果なしに分離するためにもっとも効果的に
使用される。なおその上に、先に示したように、技術に
熟練した人たちは、応用において、ホワイトアルミナ、
小さなガラスビード、又は化学的に不活性でそして安定
な粒子(その粒子は加えて、典型的コンピュータ装置や
モニターの操作の際に発生する温度又はその温度以上に
おいて物理的に安定であると言う固有の利益もまたもっ
ている)これらを使用することが好ましいことがわかる
だろう。
範囲内の、予定された分布密度内の細かい粒子は、電気
的に伝導な、そして光学的に透明な2つの層を長期の使
用で有害な効果なしに分離するためにもっとも効果的に
使用される。なおその上に、先に示したように、技術に
熟練した人たちは、応用において、ホワイトアルミナ、
小さなガラスビード、又は化学的に不活性でそして安定
な粒子(その粒子は加えて、典型的コンピュータ装置や
モニターの操作の際に発生する温度又はその温度以上に
おいて物理的に安定であると言う固有の利益もまたもっ
ている)これらを使用することが好ましいことがわかる
だろう。
細かい粒子とキャリヤ流体の懸濁液のスプレー分布は伝
統的な手動操作噴霧器タイプのスプレー装置、又は、コ
ンピュータ制御又は伝統的性質の機械化されたスプレー
装置によってより正確に、精巧にした、そして経済的に
扱いよい工程により得られるだろう。
統的な手動操作噴霧器タイプのスプレー装置、又は、コ
ンピュータ制御又は伝統的性質の機械化されたスプレー
装置によってより正確に、精巧にした、そして経済的に
扱いよい工程により得られるだろう。
本発明は、ここに明細に記述され、そして明らかにされ
たのと別の方法で実行され、そして電気的に伝導でない
分離された接触可能な面においての適用も同等の効力で
使用されるだろうことは前述より明白である。それ故に
、ここに明らかにされた特定の実施例は、この発明の範
囲から離れることなく変更されるだろうし、そして変更
は本発明の特許請求の範囲に含まれるつもりである。
たのと別の方法で実行され、そして電気的に伝導でない
分離された接触可能な面においての適用も同等の効力で
使用されるだろうことは前述より明白である。それ故に
、ここに明らかにされた特定の実施例は、この発明の範
囲から離れることなく変更されるだろうし、そして変更
は本発明の特許請求の範囲に含まれるつもりである。
第1図は、典型的な伝統的TSO装置の平面図を示し、
このケースでは、電気的に伝導な隣接する面をもった2
つの隣接した間隔の層の間のプラスチックスペーサを現
す点の規則的な模様が透明な層を透して見える。 第2図は、同じ伝統的TSO装置で、第1図(平面図)
の垂直断面図を示し、その中に含まれる多数の層を示し
ている。 第3図は、伝統的スプレー装置から粒子とキャリヤ流体
物質の懸濁液が面の上にスプレーされるのを示した図式
的イラストである。 第4図は、面の上の選択されたサイズ範囲内の粒子の任
意の分布を現した図式的拡大図である。 第5図は、第4図の垂直断面図を示し、その間に堆積し
た任意の分布の大きな粒子に、互いに反対側に同時に接
触して、そしてそれにより分離されている2つの隣接す
る面を示している; 符号の説明 11−−−−−クソチセンスイティブオーバレイ(TS
O)12.13−−−−−−一配線 1 t−−−−・デコーダー回路 15・・・・・−透明な層 16.17−・−面 18−・−電気的に伝導な層 19−・−・−電気的に伝導な層18の面20−−−−
−−透明な層 21.22−・−・面 23・−・−電気的に伝導な層 24−・−電気的に伝導な層23の面 25−−−−不伝導の物質のコブ 30−−−−−透明な物質の背面板(backing
plate)31−・−背面板の面 32−・−・−ニュートンリングを妨げる物質の層33
.34−・−ニュートンリングを妨げる物質の層の面5
1−−−−−スプレー装置 52−・−一−−−調整可能なノズル 53.54−・−−−−一粒子 55−−−−−−スプレー 特許出願人 ジョン・フルーグ・マニュファクチュアリ
ング・カンパニー・ インコーポレーテソド
このケースでは、電気的に伝導な隣接する面をもった2
つの隣接した間隔の層の間のプラスチックスペーサを現
す点の規則的な模様が透明な層を透して見える。 第2図は、同じ伝統的TSO装置で、第1図(平面図)
の垂直断面図を示し、その中に含まれる多数の層を示し
ている。 第3図は、伝統的スプレー装置から粒子とキャリヤ流体
物質の懸濁液が面の上にスプレーされるのを示した図式
的イラストである。 第4図は、面の上の選択されたサイズ範囲内の粒子の任
意の分布を現した図式的拡大図である。 第5図は、第4図の垂直断面図を示し、その間に堆積し
た任意の分布の大きな粒子に、互いに反対側に同時に接
触して、そしてそれにより分離されている2つの隣接す
る面を示している; 符号の説明 11−−−−−クソチセンスイティブオーバレイ(TS
O)12.13−−−−−−一配線 1 t−−−−・デコーダー回路 15・・・・・−透明な層 16.17−・−面 18−・−電気的に伝導な層 19−・−・−電気的に伝導な層18の面20−−−−
−−透明な層 21.22−・−・面 23・−・−電気的に伝導な層 24−・−電気的に伝導な層23の面 25−−−−不伝導の物質のコブ 30−−−−−透明な物質の背面板(backing
plate)31−・−背面板の面 32−・−・−ニュートンリングを妨げる物質の層33
.34−・−ニュートンリングを妨げる物質の層の面5
1−−−−−スプレー装置 52−・−一−−−調整可能なノズル 53.54−・−−−−一粒子 55−−−−−−スプレー 特許出願人 ジョン・フルーグ・マニュファクチュアリ
ング・カンパニー・ インコーポレーテソド
Claims (43)
- (1)外部の力の作用によって、局所的な接触を達成す
るため互いに動いて接近する物質の2つの一定間隔をも
った平行層を位置的に互いにきわめて接近して配置した
装置において、第1の面と、第1の面に平行な第2の面
からなる第1の物質の第1の層と、 第3の面と、第3の面に平行な第4の面からなる第2の
物質の第2の層と、 予定されたサイズの範囲内のサイズであり、予定された
密度の範囲で任意に分布され、その一部を前記第2の面
と前記第3の面に同時に接触するように、前記第1の層
と前記第2の層の間に堆積される粒子からなることを特
徴とする粒子スペーサを用いたタッチセンスィティブオ
ーバレイパネル(touch sensitive o
verlay panel)装置。 - (2)前記第1の面はタッチセンスィティブオーバレイ
パネルのタッチ面である特許請求の範囲第1項記載の粒
子スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパ
ネル装置。 - (3)前記粒子は3−50ミクロンの範囲のサイズであ
る特許請求の範囲第1項記載の粒子スペーサを用いたタ
ッチセンスィティブオーバレイパネル装置。 - (4)前記粒子は300−1,000粒子/平方インチ
の密度の範囲で任意に分布される特許請求の範囲第1項
記載の粒子スペーサを用いたタッチセンスィティブオー
バレイパネル装置。 - (5)前記粒子はブラウンアルミナ(brown al
umina)からなる特許請求の範囲第1項記載の粒子
スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパネ
ル装置。 - (6)前記粒子はガラスビード(glass bead
s)からなる特許請求の範囲第1項記載の粒子スペーサ
を用いたタッチセンスィティブオーバレイパネル装置。 - (7)外部の力の作用によって、局所的に物理的な接触
を達成する平行層の2つの電気的に不伝導な一定間隔の
隣接する面を位置的にきわめて接近して配置する製造方
法において、 予定されたサイズの範囲内の任意のサイズ の粒子を、予定された密度の範囲内で任意の分布を前記
隣接した面の第1の面に堆積させる工程と、 前記第1の面に堆積させられた前記粒子の 一部分が前記第1の面と前記第2の面の両方に同時に接
触するように、前記第1の面と前記第2の面を並べて配
置する工程を含むことを特徴とする粒子スペーサを用い
たタッチセンスィティブオーバレイパネルの製造方法。 - (8)前記堆積工程は前記第1の面の上に前記粒子を液
体のキャリヤ物質に懸濁させた液をスプレーする特許請
求の範囲第7項記載の粒子スペーサを用いたタッチセン
スィティブオーバレイパネルの方法。 - (9)前記堆積工程は前記第1の面の上にブラウンアル
ミナの粒子を水に懸濁させた液をスプレーする特許請求
の範囲第7項記載の粒子スペーサを用いたタッチセンス
ィティブオーバレイパネルの方法。 - (10)前記堆積工程は前記第1の面の上に、アルカリ
土類金属の塩化物塩の水溶液中にガラスビードを懸濁さ
せた液をスプレーする特許請求の範囲第7項記載の粒子
スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパネ
ルの方法。 - (11)前記予定されたサイズ範囲は3−50ミクロン
である特許請求の範囲第7項記載の粒子スペーサを用い
たタッチセンスィティブオーバレイパネルの方法。 - (12)前記予定された密度範囲は300−1,000
粒子/平方インチである特許請求の範囲第7項記載の粒
子スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパ
ネルの方法。 - (13)外部の力の作用によって局所的な接触を達成す
るため互いに動いて接近する2つの一定間隔をもった光
伝送平行層を位置的にきわめて接近して配置した装置に
おいて、 第1の面と、第1の面に平行な第2の面か らなる第1の透明な物質の第1の層と、 第3の面と、第3の面に平行な第4の面か らなる第2の透明な物質の第2の層と、 予定されたサイズの範囲内のサイズであり、予定された
密度範囲で任意に分布され、その一部を前記第2の面と
前記第3の面にそれぞれ同時に接触するように、前記第
1の層と前記第2の層の間に堆積される粒子からなるこ
とを特徴とする粒子スペーサを用いたタッチセンスィテ
ィブオーバレイパネルの装置。 - (14)前記第1の透明物質はマイラー(mylar:
商標)である特許請求の範囲第13項記載の粒子スペー
サを用いたタッチセンスィティブオーバレイパネルの装
置。 - (15)前記第1の面はタッチセンスィティブオーバレ
イパネルのタッチ面である特許請求の範囲第13項記載
の粒子スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレ
イパネルの装置。 - (16)前記粒子は3−50ミクロンのサイズである特
許請求の範囲第13項記載の粒子スペーサを用いたタッ
チセンスィティブオーバレイパネルの装置。 - (17)前記粒子は300−1,000粒子/平方イン
チの密度範囲である特許請求の範囲第13項記載の粒子
スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパネ
ルの装置。 - (18)前記粒子はブラウンアルミナから成る特許請求
の範囲第13項記載の粒子スペーサを用いたタッチセン
スィティブオーバレイパネルの装置。 - (19)前記粒子はガラスビードから成る特許請求の範
囲第13項記載の粒子スペーサを用いたタッチセンスィ
ティブオーバレイパネルの装置。 - (20)外部の力の作用によって局所的に物理的な接触
を達成する平行層の2つの一定間隔の隣接する面を位置
的にきわめて接近して配置する方法において、 予定されたサイズの範囲内の任意のサイズ の粒子を、予定された密度の範囲内で任意の分布を前記
隣接した面の第1の面に堆積させる工程と、 前記第1の面に堆積させられた前記粒子の 一部分が前記第1の面と前記第2の面の両方に同時に接
触するように前記第1の面と前記第2の面を並べて配置
する工程を含むことを特徴とする粒子スペーサを用いた
タッチセンスィティブオーバレイパネルの方法。 - (21)前記堆積工程は前記第1の面の上に前記粒子を
液体のキャリヤー物質に懸濁させた液をスプレーする特
許請求の範囲第20項記載の粒子スペーサを用いたタッ
チセンスィティブオーバレイパネルの方法。 - (22)前記堆積工程は前記第1の面の上にブラウンア
ルミナの粒子を水に懸濁させた液をスプレーする特許請
求の範囲第20項記載の粒子スペーサを用いたタッチセ
ンスィティブオーバレイパネルの方法。 - (23)前記堆積工程は前記第1の面の上に、アルカリ
土類金属の塩化物塩の水溶液中にガラスビードを懸濁さ
せた液をスプレーする特許請求の範囲第20項記載の粒
子スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパ
ネルの方法。 - (24)前記予定されたサイズ範囲は3−50ミクロン
である特許請求の範囲第20項記載の粒子スペーサを用
いたタッチセンスィティブオーバレイパネルの方法。 - (25)前記予定された密度範囲は300−1,000
粒子/平方インチである特許請求の範囲第20項記載の
粒子スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイ
パネルの方法。 - (26)外部の力の作用によって局所的に電気的な接触
を達成するため互いに動いて接近する透明な物質の電気
的に伝導な光伝送平行層を互いにきわめて接近して配置
した装置において、第1の面と、第1の面に平行な第2
の面か らなり第1の電気的に不伝導な透明な物質の第1の層と
、 第2の面に、予定された型、サイズそして 方向の帯域の第1の配置で取り付けられた光学的に透明
な厚さの第1の電気的に伝導な物質と、 第3の面と、第3の面に平行な第4の面か らなり第2の電気的に不伝導な透明な物質の第2の層と
、 第3の面に、予定された型、サイズそして 方向の帯域の第2の配置で取り付けられた光学的に透明
な厚さの第2の電気的に伝導な物質と、 その一部分が帯域の前記第1の配置と前記 第2の配置に同時に接触し、その中の大きな粒子が予定
された密度で任意に分布するように、電気的に伝導な帯
域の前記第1の配置と前記第2の配置の間に堆積された
予定されたサイズ範囲内の電気的に不伝導な粒子からな
ることを特徴とする粒子スペーサを用いたタッチセンス
ィティブオーバレイパネルの装置。 - (27)前記第1の透明な物質はマイラー(Mylar
:商標)である特許請求の範囲第26項記載の粒子スペ
ーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパネルの
装置。 - (28)前記第1の面は、帯域の前記第1の配置と前記
第2の配置の間に局所的に電気的な接触を達成するため
に、前記第1の配置を前記第2の配置に向かって動かす
ことで接触をする特許請求の範囲第26項記載の粒子ス
ペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパネル
の装置。 - (29)前記第1の面はタッチセンスィティブオーバレ
イパネルのタッチ面である特許請求の範囲第28項記載
の粒子スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレ
イパネルの装置。 - (30)前記第1および第2の電気的に伝導な物質は金
である特許請求の範囲第26項記載の粒子スペーサを用
いたタッチセンスィティブオーバレイパネルの装置。 - (31)前記第1の電気的に伝導な物質は酸化金属から
成る特許請求の範囲第26項記載の粒子スペーサを用い
たタッチセンスィティブオーバレイパネルの装置。 - (32)前記第1の電気的に伝導な物質は少なくとも1
つの金属から成る特許請求の範囲第26項記載の粒子ス
ペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパネル
の装置。 - (33)電気的な通路は前記第1の配置と前記第2の配
置のそれぞれから電気回路へ少なくとも1つの帯域と結
合することで与えられる特許請求の範囲第26項記載の
粒子スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイ
パネルの装置。 - (34)前記粒子は3−50ミクロンのサイズ範囲であ
る特許請求の範囲第26項記載の粒子スペーサを用いた
タッチセンスィティブオーバレイパネルの装置。 - (35)前記粒子は300−1,000粒子/平方イン
チの密度範囲で任意に分布される特許請求の範囲第26
項記載の粒子スペーサを用いたタッチセンスィティブオ
ーバレイパネルの装置。 - (36)前記粒子はブラウンアルミナから成る特許請求
の範囲第26項記載の粒子スペーサを用いたタッチセン
スィティブオーバレイパネルの装置。 - (37)前記粒子はガラスビードから成る特許請求の範
囲第26項記載の粒子スペーサを用いたタッチセンスィ
ティブオーバレイパネルの装置。 - (38)外部の力の作用によって局所的に物理的な接触
をする平行層の2つの電気的に伝導な面を位置的にきわ
めて接近して不伝導に配置する方法において、 予定されたサイズの範囲内の任意のサイズ で、予定された密度の範囲内で任意の分布で電気的に不
伝導な粒子を前記電気的に伝導な面の第1の面へ堆積さ
せる工程と、 前記第1の面に堆積させられた前記粒子の 一部分が前記第1の面と前記第2の面の両方に同時に接
触するように前記第1の面と前記第2の面を並べて配置
する工程を含むことを特徴とする粒子スペーサを用いた
タッチセンスィティブオーバレイパネルの方法。 - (39)前記堆積工程は前記第1の面の上に前記粒子を
液体のキャリヤー物質に懸濁させた液をスプレーする特
許請求の範囲第38項記載の粒子スペーサを用いたタッ
チセンスィティブオーバレイパネルの方法。 - (40)前記堆積工程は前記第1の面の上にブラウンア
ルミナの粒子を水に懸濁させた液をスプレーする特許請
求の範囲第38項記載の粒子スペーサを用いたタッチセ
ンスィティブオーバレイパネルの方法。 - (41)前記堆積工程は前記第1の面の上に、アルカリ
土類金属の塩化物塩の水溶液にガラスビードを懸濁させ
た液をスプレーする特許請求の範囲第38項記載の粒子
スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイパネ
ルの方法。 - (42)前記予定されたサイズ範囲は3−50ミクロン
である特許請求の範囲第38項記載の粒子スペーサを用
いたタッチセンスィティブオーバレイパネルの方法。 - (43)前記予定された密度範囲は300−1,000
粒子/平方インチである特許請求の範囲第38項記載の
粒子スペーサを用いたタッチセンスィティブオーバレイ
パネルの方法。
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