CN108563362B - 触控显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种触控显示面板。所述触控显示面板包括:显示区以及位于所述显示区外围的非显示区;所述显示区包括:阵列排布的多个电极单元以及依次排列的多条沿所述电极单元排列的列方向延伸的信号传输线;所述非显示区包括:包围所述显示区的辅助信号线、与所述辅助信号线电性连接的驱动信号源以及与所述驱动信号源电性连接的多条扇出走线;所述信号传输线包括:分别与所述多个电极单元电性连接的多条主信号传输线以及与所述辅助信号线电性连接的多条虚构信号线,所述多条主信号传输线分别通过所述多条扇出走线与所述驱动信号源电性连接;能够减少驱动信号源的通道数量及扇出区的走线密度,降低生产成本和生产难度。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种触控显示面板。
背景技术
触控面板(Touch panel)提供了一种新的人机互动界面,其在使用上更直接、更人性化。将触控面板与液晶显示面板整合在一起,形成触控显示面板,能够使液晶显示面板具有触控功能,可通过手指、触控笔等执行输入操作,操作更加直观和简便。
触控显示面板根据感应技术不同可分为电阻式、电容式、光学式、音波式四种,目前主流的触控技术为电容式。触控显示面板根据结构不同可划分为:嵌入式触控显示面板和外挂式触控显示面板。其中,外挂式触控显示面板是将触控面板与液晶显示面板分开生产,然后贴合到一起成为具有触控功能的显示面板,外挂式触控显示面板存在制作成本较高、光透过率较低、模组较厚等缺点。嵌入式触控显示面板是将触控面板功能嵌入到液晶显示面板内,使得液晶显示面板同时具备显示和感知触控输入的功能,相比于外挂式触控显示面板,具有成本较低、厚度较薄等优点,受到各大面板厂家青睐。
进一步地,嵌入式触控显示面板按照触控电路嵌入液晶显示面板中位置的不同又分为:触控电路在液晶盒上型(On Cell),另一种是触控电路在液晶盒内型(In Cell)。与OnCell触控显示面板相比,In Cell触控显示面板能够实现面板的更轻薄化,为广大手机生产厂商采用,已演化为未来触控技术的主要发展方向。在In cell触控显示面板中,其触控层与液晶显示面板的公共电极 (Vcom)层是共用的,具体为将原本整面覆盖的公共电极层分割成阵列排布的多个电极单元,所述多个电极单元分别通过引线电性连接至一触控显示驱动集成芯片(Touch and Display Driver Integration,TDDI),驱动时,将一帧时间划分为一显示阶段和触控感测阶段,在显示阶段,所述触控显示驱动集成芯片通过引线向各个电极单元提供公共电压信号(Vcom)进行画面显示,在触控感测阶段所述触控显示驱动集成芯片通过引线向各个电极单元提供触控感测信号进行触控感测。
一般In Cell触控显示面板使用的触控显示驱动集成芯片仅能支持固定几种的分辨率,In Cell触控显示面板中各个电极单元的的尺寸的一般也只能在 3mm×3mm~5mm×5mm之间变化,因为若单个电极单元面积过大,其触控灵敏度会降低,若单个电极单元面积过小,触控的噪音(noise)干扰相应会增大,从而在现有的In Cell触控显示面板中,在面板的尺寸确定后,其电极单元的行数与列数也基本确定,连接每一个电极单元的引线的分布方式也基本确定,例如图1所示,现有的一种In cell触控显示面板中,每一个电极单元 101均对应电性连接两条连接引线102,该两条连接引线102并联后接入驱动信号源103的一个输出通道,以从所述驱动信号源103的获取公共电压信号或触控感测信号,进一步地,如图2所示,为了避免连接引线102遮光,影响显示面板的开口率,上述的每一条连接引线102均对应于位于相邻的两列色阻块 104之间的黑色矩阵条105所在的区域设置,相邻的两条连接引线102的之间均间隔一列像素即间隔三列色阻块104。
而当触控显示面板的分辨率为特殊分辨率、所述触控显示面板的尺寸较大或所述触控显示面板为异形设计时,可能会导致每一列电极单元101的数量相比于传统设计增加或减少,相应地,每一列电极单元101需要的连接引线102 的数量也需要增加或减少,但每一个电极单元101本身的尺寸并不变化,从而每一列电极单元101对应的色阻块104的列数也是不变,这就会出现每一列电极单元101对应的区域能够排列的连接引线102的数量(即黑色矩阵条105的数量)与每一列电极单元101包含的电极单元101的数量不匹配的情况,即连接引线102连接完所有的电极单元101后仍剩余大量不与所述电极单元101相连的虚构(Dummy)连接引线,此时为了保证触控的灵敏性和均匀性,该些虚构连接引线也需要与驱动信号源103电性连接,造成驱动信号源103的输出通道(Chanel)数量大量增加,以及连接所述驱动信号源103的扇出走线的密集程度增大,制程成本和难度增大。
发明内容
本发明的目的在于提供一种触控显示面板,能够减少驱动信号源的通道数量及扇出区的走线密度,降低生产成本和生产难度。
为实现上述目的,本发明提供了一种触控显示面板,包括:显示区以及位于所述显示区外围的非显示区;
所述显示区包括:阵列排布的多个电极单元以及依次排列的多条沿所述电极单元排列的列方向延伸的信号传输线;
所述非显示区包括:包围所述显示区的辅助信号线、与所述辅助信号线电性连接的驱动信号源以及与所述驱动信号源电性连接的多条扇出走线;
所述信号传输线包括:分别与所述多个电极单元电性连接的多条主信号传输线以及与所述辅助信号线电性连接的多条虚构信号线,所述多条主信号传输线分别通过所述多条扇出走线与所述驱动信号源电性连接;
所述驱动信号源用于在显示阶段向所述辅助信号线和所述主信号传输线提供公共电压信号,在触控感测阶段向所述辅助信号线和所述主信号传输线提供触控感测信号。
所述显示区还包括:与所述多个电极单元相对设置的阵列排布的多个色阻块以及位于相邻的色阻块之间的黑色矩阵,每一条信号传输线均对应被位于相邻两列的色阻块之间的一条黑色矩阵遮挡。
每相邻的两条信号传输线为一组,同一组中的两条信号传输线间隔两列色阻块,位于不同组中的相邻的两条信号传输线间隔一列色阻块,位于同一组的信号传输线均为主信号传输线或均为虚构信号线。
每相邻的两条信号传输线为一组,同一组中的两条信号传输线间隔一列色阻块,位于不同组中的相邻的两条信号传输线间隔一列色阻块,位于同一组的信号传输线均为主信号传输线或均为虚构信号线。
位于同一组中的两条主信号传输线电性连接同一个电极单元,且通过同一条扇出走线与所述驱动信号源电性连接。
每相邻的两条信号传输线之间均间隔一列色阻块。
每一个电极单元电性连接两条主信号传输线,每一条主信号传输线均通过一条对应的扇出走线与所述驱动信号源电性连接。
所述信号传输线及扇出走线均位于第一膜层,所述电极单元和辅助信号线均位于与所述第一膜层层叠的第二膜层。
所述辅助信号线位于第三膜层,所述信号传输线及扇出走线均位于与所述第三膜层层叠的第一膜层,所述电极单元均位于与所述第一膜层层叠的第二膜层。
所述驱动信号源包括多个第一输出通道和一个第二输出通道,每一个第一输出通道电性连接一条扇出走线,所述第二输出通道电性连接辅助信号线。
本发明的有益效果:本发明提供一种触控显示面板。所述触控显示面板包括:显示区以及位于所述显示区外围的非显示区;所述显示区包括:阵列排布的多个电极单元以及依次排列的多条沿所述电极单元排列的列方向延伸的信号传输线;所述非显示区包括:包围所述显示区的辅助信号线、与所述辅助信号线电性连接的驱动信号源以及与所述驱动信号源电性连接的多条扇出走线;所述信号传输线包括:分别与所述多个电极单元电性连接的多条主信号传输线以及与所述辅助信号线电性连接的多条虚构信号线,所述多条主信号传输线分别通过所述多条扇出走线与所述驱动信号源电性连接;通过将所述多条虚构信号线均连接到辅助信号线上再连接至驱动信号源,实现通过一个输出通道向多个虚构信号线提供信号,能够减少驱动信号源的通道数量及扇出区的走线密度,降低生产成本和生产难度。
附图说明
为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。
附图中,
图1为现有的触控显示面板的结构图;
图2为现有的触控显示面板中连接引线与黑色矩阵的对应关系图;
图3为本发明的触控显示面板的第一实施例和第二实施例的结构图;
图4为本发明的触控显示面板的第一实施例中信号传输线与黑色矩阵的对应关系图;
图5为本发明的触控显示面板的第二实施例中信号传输线与黑色矩阵的对应关系图;
图6为本发明的触控显示面板的第三实施例的结构图;
图7为本发明的触控显示面板的第三实施例中信号传输线与黑色矩阵的对应关系图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。
请参阅图3或图6,本发明提供一种触控显示面板,包括:显示区10以及位于所述显示区10外围的非显示区20;
所述显示区10包括:阵列排布的多个电极单元11以及依次排列的多条沿所述电极单元11排列的列方向延伸的信号传输线12;所述非显示区20包括:包围所述显示区10的辅助信号线21、与所述辅助信号线21电性连接的驱动信号源22 以及与所述驱动信号源22电性连接的多条扇出走线23;所述信号传输线12包括:分别与所述多个电极单元11电性连接的多条主信号传输线121以及与所述辅助信号线21电性连接的多条虚构信号线122,所述多条主信号传输线121分别通过所述多条扇出走线23与所述驱动信号源22电性连接。
具体地,所述驱动信号源22用于在显示阶段向所述辅助信号线21和所述主信号传输线121提供公共电压信号,在触控感测阶段向所述辅助信号线21和所述主信号传输线121提供触控感测信号。
具体地,如图3或图6所示,所述虚构信号线122的上下两端均与所述辅助信号线21电性连接。
具体地,所述显示区10还包括:与所述多个电极单元11相对设置的阵列排布的多个色阻块30以及位于相邻的色阻块30之间的黑色矩阵40,每一条信号传输线12均对应被位于相邻两列的色阻块30之间的一条黑色矩阵40遮挡。每一个色阻块30用于形成一个子像素。
优选地,所述多个色阻块30包括在行方向上依次重复排列的红色色阻块、绿色色阻块及蓝色色阻块。
具体地,触控显示面板包括:第一基板以及与所述第一基板相对设置的第二基板。优选地,所述电极单元11、信号传输线12、辅助信号线21、驱动信号源22以及扇出走线23均设于所述第一基板上,所述色阻块30及黑色矩阵40设于第二基板上,所述第一基板与所述第二基板之间还设有液晶层。
具体地,在本发明的一些实施例中,所述辅助信号线21位于第三膜层,所述信号传输线12及扇出走线23均位于与所述第三膜层层叠的第一膜层,所述电极单元11均位于与所述第一膜层层叠的第二膜层,所述第一膜层和第二膜层之间形成有第一绝缘层,所述第一膜层和第三膜层之间形成有第二绝缘层,所述主信号传输线121通过穿过所述第一绝缘层的过孔与所述电极单元11电性连接,所述虚构信号传输线122通过穿过所述第二绝缘层的过孔与所述辅助信号线21电性连接。
进一步地,所述第三膜层为用于形成触控显示面板的栅极线及栅极的栅极金属层或用于形成所述触控显示面板的源极线及源漏极的源漏极金属层,此时,为了避免所述辅助信号线21与所述源极线或栅极线短接,当所述辅助信号线21位于栅极金属层时,所述栅极线在与所述辅助信号线21相交的位置会通过过孔跨接至源漏极金属层以避免与所述辅助信号线21短接,而当所述辅助信号线21位于源漏极金属层时,所述源极线在与所述辅助信号线21相交的位置会通过过孔跨接至栅极金属层以避免与所述辅助信号线21短接。
具体地,在本发明的另一实施例中,所述信号传输线12及扇出走线23均位于第一膜层,所述电极单元11和辅助信号线21均位于与所述第一膜层层叠的第二膜层,也即所述辅助信号线21与所述电极单元11位于同一层,所述第一膜层和第二膜层之间形成有绝缘层,所述主信号传输线121通过穿过所述绝缘层的过孔与所述电极单元11电性连接,所述虚构信号传输线122通过穿过所述绝缘层的过孔与所述辅助信号线21电性连接。
进一步地,在上述的另一些实施例中,不存在与所述辅助信号线21与所述源极线或栅极线短接的问题,所述源极线和栅极线可按照现有技术直接形成,而辅助信号线21的形成仅需要通过改变电极单元11所在的第二膜层的图案即可。
具体实施时,所述信号传输线12的数量及排列方式可根据每一列电极单元 11中的电极单元11的数量以及每一列电极单元11所对应的区域能够形成的信号传输线12的数量进行选择。
可选地,图3及图4所示,在本发明的第一实施例中,每相邻的两条信号传输线12为一组,同一组中的两条信号传输线12间隔两列色阻块30,位于不同组中的相邻的两条信号传输线12间隔一列色阻块30,位于同一组的信号传输线12 均为主信号传输线121或均为虚构信号线122,位于同一组中的两条主信号传输线121电性连接同一个电极单元11,且通过同一条扇出走线23与所述驱动信号源22电性连接。进一步地,在本发明的第一实施例中,连续排列的三组信号传输线12为一个重复单元,同一个重复单元中位于中间的一组信号传输线12中的信号传输线12均为虚构信号线122,位于两侧的两组信号传输线12中的信号传输线12均为主信号传输线121。
可选地,图3及图5所示,在本发明的第二实施例中,每相邻的两条信号传输线12为一组,同一组中的两条信号传输线12间隔一列色阻块30,位于不同组中的相邻的两条信号传输线12也间隔一列色阻块30,位于同一组的信号传输线 12均为主信号传输线121或均为虚构信号线122。进一步地,在本发明的第二实施例中,连续排列的三组信号传输线12为一个重复单元,同一个重复单元中位于中间的一组信号传输线12中的信号传输线12均为虚构信号线122,位于两侧的两组信号传输线12中的信号传输线12均为主信号传输线121。
可选地,图6及图7所示,在本发明的第三实施例中,每相邻的两条信号传输线12之间均间隔一列色阻块30,每一个电极单元11电性连接两条主信号传输线121,每一条主信号传输线121均通过一条对应的扇出走线23与所述驱动信号源22电性连接。进一步地,在本发明的第三实施例中,连续排列的三条信号传输线12为一个重复单元,同一个重复单元中位于中间的一条信号传输线12为虚构信号线122,位于两侧两条信号传输线12均为主信号传输线121。
具体地,如图3及图6所示,所述驱动信号源22包括多个第一输出通道221 和一个第二输出通道222,每一个第一输出通道221电性连接一条扇出走线23,所述第二输出通道222电性连接辅助信号线21,每一扇出走线23根据需要连接一条主信号传输线121或两条主信号传输线122。
需要强调的是,本发明的触控显示面板工作时,所述辅助信号线21上的信号与所述主信号传输线121上的信号的波形始终保持一致,从而使得所述主信号传输线121上的信号和虚构信号线122上的波形信号始终保持,通过将所述多条虚构信号线122均连接到辅助信号线21上再连接至驱动信号源22,实现通过一个输出通道向多个虚构信号线122提供信号,能够减少驱动信号源22 的通道数量及扇出区的走线密度,降低生产成本和生产难度。
综上所述,本发明提供一种触控显示面板。所述触控显示面板包括:显示区以及位于所述显示区外围的非显示区;所述显示区包括:阵列排布的多个电极单元以及依次排列的多条沿所述电极单元排列的列方向延伸的信号传输线;所述非显示区包括:包围所述显示区的辅助信号线、与所述辅助信号线电性连接的驱动信号源以及与所述驱动信号源电性连接的多条扇出走线;所述信号传输线包括:分别与所述多个电极单元电性连接的多条主信号传输线以及与所述辅助信号线电性连接的多条虚构信号线,所述多条主信号传输线分别通过所述多条扇出走线与所述驱动信号源电性连接;通过将所述多条虚构信号线均连接到辅助信号线上再连接至驱动信号源,实现通过一个输出通道向多个虚构信号线提供信号,能够减少驱动信号源的通道数量及扇出区的走线密度,降低生产成本和生产难度。
以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明权利要求的保护范围。
Claims (9)
1.一种触控显示面板,其特征在于,包括:显示区(10)以及位于所述显示区(10)外围的非显示区(20);
所述显示区(10)包括:阵列排布的多个电极单元(11)以及依次排列的多条沿所述电极单元(11)排列的列方向延伸的信号传输线(12);
所述非显示区(20)包括:包围所述显示区(10)的辅助信号线(21)、与所述辅助信号线(21)电性连接的驱动信号源(22)以及与所述驱动信号源(22)电性连接的多条扇出走线(23);
所述信号传输线(12)包括:分别与所述多个电极单元(11)电性连接的多条主信号传输线(121)以及与所述辅助信号线(21)电性连接的多条虚构信号线(122),所述多条主信号传输线(121)分别通过所述多条扇出走线(23)与所述驱动信号源(22)电性连接;
所述驱动信号源(22)用于在显示阶段向所述辅助信号线(21)和所述主信号传输线(121)提供公共电压信号,在触控感测阶段向所述辅助信号线(21)和所述主信号传输线(121)提供触控感测信号;
所述显示区(10)还包括:与所述多个电极单元(11)相对设置的阵列排布的多个色阻块(30)以及位于相邻的色阻块(30)之间的黑色矩阵(40),每一条信号传输线(12)均对应被位于相邻两列的色阻块(30)之间的一条黑色矩阵(40)遮挡。
2.如权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,每相邻的两条信号传输线(12)为一组,同一组中的两条信号传输线(12)间隔两列色阻块(30),位于不同组中的相邻的两条信号传输线(12)间隔一列色阻块(30),位于同一组的信号传输线(12)均为主信号传输线(121)或均为虚构信号线(122)。
3.如权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,每相邻的两条信号传输线(12)为一组,同一组中的两条信号传输线(12)间隔一列色阻块(30),位于不同组中的相邻的两条信号传输线(12)间隔一列色阻块(30),位于同一组的信号传输线(12)均为主信号传输线(121)或均为虚构信号线(122)。
4.如权利要求2或3所述的触控显示面板,其特征在于,位于同一组中的两条主信号传输线(121)电性连接同一个电极单元(11),且通过同一条扇出走线(23)与所述驱动信号源(22)电性连接。
5.如权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,每相邻的两条信号传输线(12)之间均间隔一列色阻块(30)。
6.如权利要求5所述的触控显示面板,其特征在于,每一个电极单元(11)电性连接两条主信号传输线(121),每一条主信号传输线(121)均通过一条对应的扇出走线(23)与所述驱动信号源(22)电性连接。
7.如权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述信号传输线(12)及扇出走线(23)均位于第一膜层,所述电极单元(11)和辅助信号线(21)均位于与所述第一膜层层叠的第二膜层。
8.如权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述辅助信号线(21)位于第三膜层,所述信号传输线(12)及扇出走线(23)均位于与所述第三膜层层叠的第一膜层,所述电极单元(11)均位于与所述第一膜层层叠的第二膜层。
9.如权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述驱动信号源(22)包括多个第一输出通道(221)和一个第二输出通道(222),每一个第一输出通道(221)电性连接一条扇出走线(23),所述第二输出通道(222)电性连接辅助信号线(21)。
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