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KR101811417B1 - Touch pressure detectable touch input device including display module - Google Patents

Touch pressure detectable touch input device including display module Download PDF

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KR101811417B1
KR101811417B1 KR1020170046111A KR20170046111A KR101811417B1 KR 101811417 B1 KR101811417 B1 KR 101811417B1 KR 1020170046111 A KR1020170046111 A KR 1020170046111A KR 20170046111 A KR20170046111 A KR 20170046111A KR 101811417 B1 KR101811417 B1 KR 101811417B1
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KR
South Korea
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touch
pressure
display module
driving
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Korean (ko)
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김태환
김본기
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주식회사 하이딥
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Publication date
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Abstract

본 발명에 따른 터치 입력 장치는, 터치 위치 및 터치 압력을 검출하는 터치 입력 장치로서, 유리 또는 플라스틱으로 구성된 제1기판층, 상기 제1기판층 하부에 배치되고 유리 또는 플라스틱으로 구성된 제2기판층 및 상기 제1기판층과 상기 제2기판층 사이에 배치된 액정층 또는 유기물층을 포함하는 디스플레이 모듈; 상기 디스플레이 모듈 상부 또는 내부에 배치되고 터치 위치를 검출하는데 사용되는 터치 전극; 및 제1전극과 제2전극을 포함하고, 터치 압력을 검출하는데 사용되는 압력 전극;을 포함하고, 상기 제1전극은 상기 제1기판층과 상기 제2기판층 사이에 형성되고, 상기 제1전극과 상기 제2전극 중 어느 하나에 구동신호를 인가하고, 상기 제1전극과 상기 제2전극 중 다른 하나로부터 상기 제1전극과 제2전극 사이의 상호 정전용량에 대한 정보를 포함하는 감지신호를 수신하고, 상기 디스플레이 모듈에 압력이 인가되면 상기 디스플레이 모듈이 휘어지고, 상기 상호 정전용량은 상기 디스플레이 모듈이 휘어짐에 따라 변하고, 상기 상호 정전용량에 기초하여 터치 압력을 검출한다. 이에 의하여, 더욱 얇은 두께를 가지면서, 제조비용까지 줄일 수 있게 되고, 디스플레이 모듈의 시인성(visibility) 및 빛 투과율을 저하시키지 않고, 터치 위치와 터치 압력을 검출할 수 있게 된다. 또한, 터치 위치와 터치 압력을 동시에 검출할 수 있게 된다.The touch input device according to the present invention is a touch input device for detecting a touch position and a touch pressure. The touch input device includes a first substrate layer made of glass or plastic, a second substrate layer disposed below the first substrate layer, A display module including a liquid crystal layer or an organic layer disposed between the first substrate layer and the second substrate layer; A touch electrode disposed on or inside the display module and used for detecting a touch position; And a pressure electrode including a first electrode and a second electrode, the pressure electrode being used for detecting a touch pressure, wherein the first electrode is formed between the first substrate layer and the second substrate layer, A driving signal is applied to either one of the first electrode and the second electrode and a sensing signal including information on the mutual capacitance between the first electrode and the second electrode from the other one of the first electrode and the second electrode, The display module is warped when pressure is applied to the display module, and the mutual capacitance is changed as the display module is warped, and the touch pressure is detected based on the mutual capacitance. As a result, it is possible to reduce the manufacturing cost while having a thinner thickness, and it is possible to detect the touch position and the touch pressure without lowering the visibility and light transmittance of the display module. Further, it is possible to simultaneously detect the touch position and the touch pressure.

Description

디스플레이 모듈을 포함하는 터치 압력 검출 가능한 터치 입력 장치{TOUCH PRESSURE DETECTABLE TOUCH INPUT DEVICE INCLUDING DISPLAY MODULE}TECHNICAL FIELD [0001] The present invention relates to a TOUCH PRESSURE DETECTABLE TOUCH INPUT DEVICE INCLUDING DISPLAY MODULE,

본 발명은 디스플레이 모듈을 포함하는 터치 압력 검출 가능한 터치 입력 장치에 관한 것으로, 정전용량 변화량을 이용하여 터치 위치와 터치 압력을 검출할 수 있는 디스플레이 모듈을 포함하는 터치 압력 검출 가능한 터치 입력 장치에 관한 것이다. BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a touch input device capable of detecting a touch pressure including a display module and a touch input device capable of detecting a touch pressure including a display module capable of detecting a touch position and a touch pressure using a capacitance change amount .

컴퓨팅 시스템의 조작을 위해 다양한 종류의 입력 장치들이 이용되고 있다. 예컨대, 버튼(button), 키(key), 조이스틱(joystick) 및 터치 스크린과 같은 입력 장치가 이용되고 있다. 터치 스크린의 쉽고 간편한 조작으로 인해 컴퓨팅 시스템의 조작시 터치 스크린의 이용이 증가하고 있다. Various types of input devices are used for the operation of the computing system. For example, an input device such as a button, a key, a joystick, and a touch screen is used. Due to the easy and simple operation of the touch screen, the use of the touch screen in the operation of the computing system is increasing.

터치 스크린은, 터치-감응 표면(touch-sensitive surface)을 구비한 투명한 패널일 수 있는 터치 센서 패널(touch sensor panel)을 포함하는 터치 입력 장치의 터치 표면을 구성할 수 있다. 이러한 터치 센서 패널은 디스플레이 스크린의 전면에 부착되어 터치-감응 표면이 디스플레이 스크린의 보이는 면을 덮을 수 있다. 사용자가 손가락 등으로 터치 스크린을 단순히 터치함으로써 사용자가 컴퓨팅 시스템을 조작할 수 있도록 한다. 일반적으로, 컴퓨팅 시스템은 터치 스크린상의 터치 및 터치 위치를 인식하고 이러한 터치를 해석함으로써 이에 따라 연산을 수행할 수 있다. The touch screen may comprise a touch surface of a touch input device including a touch sensor panel, which may be a transparent panel having a touch-sensitive surface. Such a touch sensor panel may be attached to the front of the display screen such that the touch-sensitive surface covers the visible surface of the display screen. The user simply touches the touch screen with a finger or the like so that the user can operate the computing system. Generally, a computing system is able to recognize touch and touch locations on a touch screen and interpret the touch to perform operations accordingly.

이때, 디스플레이 모듈의 성능을 저하시키지 않으면서 터치 스크린상의 터치에 따른 터치 위치뿐 아니라 터치의 압력 크기를 검출할 수 있는 터치 입력 장치에 대한 필요성이 야기되고 있다.At this time, there is a need for a touch input device capable of detecting not only a touch position corresponding to a touch on the touch screen but also a pressure magnitude of the touch without deteriorating the performance of the display module.

본 발명의 목적은 디스플레이 모듈을 포함하는 터치 압력 검출 가능한 터치 입력 장치를 제공함에 있다. 또한, 본 발명의 목적은 더욱 얇은 두께를 가지면서, 제조비용까지 줄일 수 있는, 디스플레이 모듈을 포함하는 터치 압력 검출 가능한 터치 입력 장치를 제공함에 있다.An object of the present invention is to provide a touch input device capable of detecting a touch pressure including a display module. It is another object of the present invention to provide a touch input device capable of detecting a touch pressure including a display module, the touch input device having a thinner thickness and a reduced manufacturing cost.

본 발명의 또 다른 목적은, 디스플레이 모듈의 시인성(visibility) 및 빛 투과율을 저하시키지 않으면서 터치 압력 검출이 가능한, 디스플레이 모듈을 포함하는 터치 입력 장치를 제공함에 있다.It is still another object of the present invention to provide a touch input device including a display module capable of detecting touch pressure without lowering the visibility and light transmittance of the display module.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 터치 입력 장치는, 터치 위치 및 터치 압력을 검출하는 터치 입력 장치로서, 유리 또는 플라스틱으로 구성된 제1기판층, 상기 제1기판층 하부에 배치되고 유리 또는 플라스틱으로 구성된 제2기판층 및 상기 제1기판층과 상기 제2기판층 사이에 배치된 액정층 또는 유기물층을 포함하는 디스플레이 모듈; 상기 디스플레이 모듈 상부 또는 내부에 배치되고 터치 위치를 검출하는데 사용되는 터치 전극; 및 제1전극과 제2전극을 포함하고, 터치 압력을 검출하는데 사용되는 압력 전극;을 포함하고, 상기 제1전극은 상기 제1기판층과 상기 제2기판층 사이에 형성되고, 상기 제1전극과 상기 제2전극 중 어느 하나에 구동신호를 인가하고, 상기 제1전극과 상기 제2전극 중 다른 하나로부터 상기 제1전극과 제2전극 사이의 상호 정전용량에 대한 정보를 포함하는 감지신호를 수신하고, 상기 디스플레이 모듈에 압력이 인가되면 상기 디스플레이 모듈이 휘어지고, 상기 상호 정전용량은 상기 디스플레이 모듈이 휘어짐에 따라 변하고, 상기 상호 정전용량에 기초하여 터치 압력을 검출한다. According to an aspect of the present invention, there is provided a touch input device for detecting a touch position and a touch pressure, the touch input device comprising: a first substrate layer made of glass or plastic; A display module including a liquid crystal layer or an organic layer disposed between the first substrate layer and the second substrate layer; A touch electrode disposed on or inside the display module and used for detecting a touch position; And a pressure electrode including a first electrode and a second electrode, the pressure electrode being used for detecting a touch pressure, wherein the first electrode is formed between the first substrate layer and the second substrate layer, A driving signal is applied to either one of the first electrode and the second electrode and a sensing signal including information on the mutual capacitance between the first electrode and the second electrode from the other one of the first electrode and the second electrode, The display module is warped when pressure is applied to the display module, and the mutual capacitance is changed as the display module is warped, and the touch pressure is detected based on the mutual capacitance.

또한, 상기 제2전극은, 상기 제1기판층과 상기 제2기판층 사이에 형성될 수 있다.The second electrode may be formed between the first substrate layer and the second substrate layer.

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그리고, 상기 터치 전극은 구동 전극 및 수신 전극;을 포함하고, 상기 구동 전극은, 상기 제1전극과 동일한 층에 형성될 수 있다.The touch electrode may include a driving electrode and a receiving electrode, and the driving electrode may be formed on the same layer as the first electrode.

또한, 상기 제1전극과 상기 구동 전극은 평면상에서 교번적으로 형성될 수 있다.The first electrode and the driving electrode may be alternately formed on a plane.

그리고, 상기 터치 전극은, 구동 전극 및 수신 전극;을 포함하고, 상기 구동 전극, 상기 수신 전극 및 상기 제1전극은 동일한 층에 형성되며, 상기 제1전극은, 평면상에서 상기 구동 전극과 상기 수신 전극 사이의 이격 공간에 형성될 수 있다.The touch electrode includes a driving electrode and a receiving electrode, and the driving electrode, the receiving electrode, and the first electrode are formed on the same layer, and the first electrode is electrically connected to the driving electrode and the receiving electrode Can be formed in the spacing space between the electrodes.

또한, 상기 터치 전극은 상호 정전용량 변화량 또는 자기 정전용량 변화량에 기초하여 터치 위치를 검출할 수 있다.Further, the touch electrode can detect the touch position based on mutual capacitance change amount or self capacitance change amount.

그리고, 상기 제1기판층은 컬러필터 글라스(color filter glass)를 포함하고, 상기 제2기판층은 TFT 글라스를 포함할 수 있다.The first substrate layer may include a color filter glass, and the second substrate layer may include a TFT glass.

또한, 상기 터치 전극은, 구동 전극 및 수신 전극;을 포함하고, 상기 수신 전극은, 상기 구동 전극이 연장된 방향과 교차하는 방향으로 연장되거나, 상기 구동 전극이 연장된 방향과 평행한 방향으로 연장될 수 있다.The touch electrode may include a driving electrode and a receiving electrode. The receiving electrode may extend in a direction intersecting with a direction in which the driving electrode extends, or may extend in a direction parallel to a direction in which the driving electrode extends .

상기 구성에 따른 터치 압력 검출이 가능한 디스플레이 모듈, 터치 입력 장치 및 이를 이용한 터치 압력 검출 방법에 의하면, 더욱 얇은 두께를 가지면서, 제조비용까지 줄일 수 있게 되고, 디스플레이 모듈의 시인성(visibility) 및 빛 투과율을 저하시키지 않고, 터치 위치와 터치 압력을 검출할 수 있게 된다. 또한, 터치 위치와 터치 압력을 동시에 검출할 수 있게 된다.According to the display module, the touch input device, and the touch pressure detecting method using the touch module, the thickness and the manufacturing cost of the display module can be reduced, and the visibility and light transmittance of the display module, The touch position and the touch pressure can be detected. Further, it is possible to simultaneously detect the touch position and the touch pressure.

도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식의 터치 센서 패널(100) 및 이의 동작을 설명하기 위한 개략도이다.
도 1b 및 도 1c는 본 발명의 일 실시예에 따른, 복수의 구동 전극과 복수의 수신 전극의 다양한 배치구성을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 정전용량 방식의 터치 센서 패널(100) 및 이의 동작을 설명하기 위한 개략도이다.
도 3a 내지 도 3e는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에서 디스플레이 모듈에 대한 터치 센서 패널의 상대적인 위치를 예시하는 개념도이다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명에 따른 터치 입력 장치에서, 상호 정전용량(mutual capacitance) 변화량에 기초하여 터치 압력을 검출하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명에 따른 터치 입력 장치에서, 자기 정전용량(self capacitance) 변화량에 기초하여 터치 압력을 검출하기 위한 구성을 나타내는 블록도이다.
도 6a 및 6b는 본 발명에 따른 터치 입력 장치에서, 자기 정전용량(self capacitance) 변화량에 기초하여 터치 압력을 검출하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 입력 장치에 있어서, 각 전극의 배치를 나타내는 단면도이다.
도 8a는 도 7의 실시예에 따른, 각 전극의 배치 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 8b는 본 발명에 따른 터치 입력 장치에 있어서, 구동 전극과 수신 전극이 디스플레이 모듈 내의 동일한 층에 형성된 구조를 갖는 단면도이다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 입력 장치에 있어서, 각 전극의 배치를 나타내는 단면도이다.
도 10a 및 10b는 도 9의 실시예에 따른, 각 전극의 배치 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 입력 장치에 있어서, 압력 전극이 OLED 패널을 포함하는 디스플레이 모듈 내에 형성된 구조를 가지는 단면도이다.
FIG. 1A is a schematic view for explaining a capacitive touch sensor panel 100 and its operation according to an embodiment of the present invention.
1B and 1C show various arrangements of a plurality of driving electrodes and a plurality of receiving electrodes according to an embodiment of the present invention.
2 is a schematic view for explaining a capacitive touch sensor panel 100 and its operation according to another embodiment of the present invention.
3A to 3E are conceptual diagrams illustrating the relative positions of a touch sensor panel with respect to a display module in a touch input device according to an embodiment of the present invention.
4A and 4B are diagrams for explaining a method of detecting a touch pressure based on a mutual capacitance change amount in a touch input device according to the present invention.
5 is a block diagram showing a configuration for detecting a touch pressure on the basis of a change in self capacitance in a touch input device according to the present invention.
6A and 6B are diagrams for explaining a method of detecting a touch pressure based on a variation in self capacitance in a touch input device according to the present invention.
7 is a cross-sectional view showing the arrangement of each electrode in the touch input device according to the embodiment of the present invention.
8A is a diagram schematically showing the arrangement structure of each electrode according to the embodiment of FIG.
8B is a cross-sectional view of a touch input device according to the present invention, in which a driving electrode and a receiving electrode are formed on the same layer in a display module.
9 is a cross-sectional view showing the arrangement of electrodes in a touch input device according to another embodiment of the present invention.
10A and 10B are views schematically showing the arrangement structure of each electrode according to the embodiment of FIG.
11 is a cross-sectional view of a touch input device according to an embodiment of the present invention, in which a pressure electrode is formed in a display module including an OLED panel.

본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 도시한 첨부 도면을 참조하면서, 본 발명을 상세히 설명한다. 첨부 도면에 도시된 특정 실시예에 대하여, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 실시하기에 충분하도록 상세히 설명된다. 특정 실시예 이외의 다른 실시예는 서로 상이하지만 상호배타적일 필요는 없다. 아울러, 후술의 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아님을 이해해야 한다.The present invention will now be described in detail with reference to the accompanying drawings, which show specific embodiments in which the present invention may be practiced. For a specific embodiment shown in the accompanying drawings, those skilled in the art will be described in detail so as to be sufficient for practicing the present invention. Other embodiments than the particular embodiment need not be mutually exclusive but different from each other. It is to be understood that the following detailed description is not to be taken in a limiting sense.

첨부 도면에 도시된 특정 실시예에 대한 상세한 설명은, 그에 수반하는 도면들과 연관하여 읽히게 되며, 도면은 전체 발명의 설명에 대한 일부로 간주된다. 방향이나 지향성에 대한 언급은 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 어떠한 방식으로도 본 발명의 권리범위를 제한하는 의도를 갖지 않는다. The detailed description of the specific embodiments shown in the accompanying drawings is read in conjunction with the accompanying drawings, which are considered a part of the description of the entire invention. The reference to direction or orientation is for convenience of description only and is not intended to limit the scope of the invention in any way.

구체적으로, "아래, 위, 수평, 수직, 상측, 하측, 상향, 하향, 상부, 하부" 등의 위치를 나타내는 용어나, 이들의 파생어(예를 들어, "수평으로, 아래쪽으로, 위쪽으로" 등)는, 설명되고 있는 도면과 관련 설명을 모두 참조하여 이해되어야 한다. 특히, 이러한 상대어는 설명의 편의를 위한 것일 뿐이므로, 본 발명의 장치가 특정 방향으로 구성되거나 동작해야 함을 요구하지는 않는다. Specifically, terms indicating positions such as "lower, upper, horizontal, vertical, upper, lower, upper, lower, upper, lower ", or their derivatives (e.g.," horizontally, Etc.) should be understood with reference to both the drawings and the associated description. In particular, such a peer is merely for convenience of description and does not require that the apparatus of the present invention be constructed or operated in a specific direction.

또한, "장착된, 부착된, 연결된, 이어진, 상호 연결된" 등의 구성 간의 상호 결합 관계를 나타내는 용어는, 별도의 언급이 없는 한, 개별 구성들이 직접적 혹은 간접적으로 부착 혹은 연결되거나 고정된 상태를 의미할 수 있고, 이는 이동 가능하게 부착, 연결, 고정된 상태뿐만 아니라, 이동 불가능한 상태까지 아우르는 용어로 이해되어야 한다.It should also be understood that the term " attached, attached, connected, connected, interconnected ", or the like, refers to a state in which the individual components are directly or indirectly attached, And it should be understood as a term that encompasses not only a movably attached, connected, fixed state but also a non-movable state.

본 발명에 따른 터치 입력 장치는, 스마트폰, 스마트워치, 태블릿 PC, 노트북, PDA(personal digital assistants), MP3 플레이어, 카메라, 캠코더, 전자사전 등과 같은 휴대 가능한 전자제품을 비롯해, 가정용 PC, TV, DVD, 냉장고, 에어컨, 전자레인지 등의 가정용 전자제품에 이용될 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 디스플레이 모듈을 포함하는 압력 검출 가능한 터치 입력 장치는, 산업용 제어장치, 의료장치 등 디스플레이와 입력을 위한 장치를 필요로 하는 모든 제품에 제한 없이 이용될 수 있다.The touch input device according to the present invention can be used as portable electronic appliances such as a smart phone, a smart watch, a tablet PC, a notebook, a personal digital assistant (PDA), an MP3 player, a camera, a camcorder, DVDs, refrigerators, air conditioners, and microwave ovens. Further, the pressure-sensitive touch input apparatus including the display module according to the present invention can be used without limitation in all products requiring display and input devices such as an industrial control apparatus, a medical apparatus, and the like.

이하, 첨부되는 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치를 설명한다. 이하에서는 정전용량 방식의 터치 센서 패널(100) 및 압력 검출 모듈(400)을 예시하나 임의의 방식으로 터치 위치 및/또는 터치 압력을 검출할 수 있는 터치 센서 패널(100) 및 압력 검출 모듈(400)이 적용될 수 있다. Hereinafter, a touch input device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. Hereinafter, the capacitive touch sensor panel 100 and the pressure detection module 400 are illustrated, but the touch sensor panel 100 and the pressure detection module 400 capable of detecting a touch position and / ) Can be applied.

도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 정전용량 방식의 터치 센서 패널(100) 및 이의 동작을 설명하기 위한 개략도이다. 도 1a를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 터치 센서 패널(100)은 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn) 및 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)을 포함하며, 상기 터치 센서 패널(100)의 동작을 위해 상기 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)에 구동신호를 인가하는 구동부(120), 및 터치 센서 패널(100)의 터치 표면에 대한 터치에 따라 변화되는 정전용량 변화량에 대한 정보를 포함하는 감지신호를 수신하여 터치 및 터치 위치를 검출하는 감지부(110)를 포함할 수 있다.FIG. 1A is a schematic view for explaining a capacitive touch sensor panel 100 and its operation according to an embodiment of the present invention. 1A, a touch sensor panel 100 according to an embodiment of the present invention includes a plurality of driving electrodes TX1 to TXn and a plurality of receiving electrodes RX1 to RXm, A driving unit 120 for applying a driving signal to the plurality of driving electrodes TX1 to TXn for operation of the touch sensor panel 100 and a capacitance change amount that varies depending on a touch of the touch surface of the touch sensor panel 100 And a sensing unit 110 for sensing a touch and a touch position by receiving the sensing signal.

도 1a에 도시된 바와 같이, 터치 센서 패널(100)은 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)을 포함할 수 있다. 도 1a에서는 터치 센서 패널(100)의 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)이 직교 어레이를 구성하는 것으로 도시되어 있다.As shown in FIG. 1A, the touch sensor panel 100 may include a plurality of driving electrodes TX1 to TXn and a plurality of receiving electrodes RX1 to RXm. 1A, a plurality of driving electrodes TX1 to TXn and a plurality of receiving electrodes RX1 to RXm of the touch sensor panel 100 are shown as an orthogonal array.

도 1b 및 도 1c는 본 발명의 일 실시예에 따른, 복수의 구동 전극과 복수의 수신 전극의 다양한 배치구성을 나타낸다. 도 1b는 이격된 층에 배치된 구동 전극(10)과 수신 전극(20)이 직교 어레이를 구성하는 실시예이다. 즉, 수신 전극(20)은 구동 전극(10)이 연장된 방향과 교차하는 방향으로 연장될 수 있다. 도 1c는 동일층에 배치된 구동 전극(10)과 수신 전극(20)의 배치를 나타낸다. 이때에는, 수신 전극(20)이 구동 전극(10)이 연장된 방향과 평행한 방향으로 연장될 수 있다.1B and 1C show various arrangements of a plurality of driving electrodes and a plurality of receiving electrodes according to an embodiment of the present invention. Fig. 1B is an embodiment in which the driving electrode 10 and the receiving electrode 20 arranged in the spaced apart layers constitute an orthogonal array. That is, the receiving electrode 20 may extend in a direction intersecting the direction in which the driving electrode 10 extends. 1C shows the arrangement of the driving electrode 10 and the receiving electrode 20 disposed on the same layer. At this time, the receiving electrode 20 may extend in a direction parallel to the direction in which the driving electrode 10 extends.

다만, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 복수의 구동 전극(10)과 복수의 수신 전극(20)이 대각선, 동심원 및 3차원 랜덤 배열 등을 비롯한 임의의 수의 차원 및 이의 응용 배열을 갖도록 할 수 있다. 여기서, n 및 m은 양의 정수로서 서로 같거나 다른 값을 가질 수 있으며 실시예에 따라 크기가 달라질 수 있다. However, the present invention is not limited to this, and a plurality of driving electrodes 10 and a plurality of receiving electrodes 20 may have any number of dimensions including its diagonal, concentric and three-dimensional random arrangement, have. Here, n and m are positive integers and may be the same or different from each other, and the size may be changed according to the embodiment.

도 1a 및 도 1b에 도시된 바와 같이, 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)은 각각 서로 교차하도록 배열될 수 있다. 구동 전극(TX)은 제1축 방향으로 연장된 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)을 포함하고, 수신 전극(RX)은 제1축 방향과 교차하는 제2축 방향으로 연장된 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)을 포함할 수 있다. As shown in FIGS. 1A and 1B, the plurality of driving electrodes TX1 to TXn and the plurality of receiving electrodes RX1 to RXm may be arranged to cross each other. The driving electrode TX includes a plurality of driving electrodes TX1 to TXn extending in a first axis direction and a receiving electrode RX includes a plurality of receiving electrodes extending in a second axis direction crossing the first axis direction. (RX1 to RXm).

본 발명의 실시예에 따른 터치 센서 패널(100)에서 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)은 서로 동일한 층에 형성될 수 있다. 예컨대, 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)은 절연막(미도시)의 동일한 면에 형성될 수 있다. 또한, 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)은 서로 다른 층에 형성될 수 있다. 예컨대, 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)은 하나의 절연막(미도시)의 양면에 각각 형성될 수도 있고, 또는 복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)은 제1절연막(미도시)의 일면에 그리고 복수의 수신 전극(RX1 내지 RXm)은 상기 제1절연막과 다른 제2절연막(미도시)의 일면상에 형성될 수 있다. In the touch sensor panel 100 according to the embodiment of the present invention, the plurality of driving electrodes TX1 to TXn and the plurality of receiving electrodes RX1 to RXm may be formed in the same layer. For example, a plurality of driving electrodes TX1 to TXn and a plurality of receiving electrodes RX1 to RXm may be formed on the same surface of an insulating film (not shown). In addition, the plurality of driving electrodes TX1 to TXn and the plurality of receiving electrodes RX1 to RXm may be formed in different layers. For example, the plurality of driving electrodes TX1 to TXn and the plurality of receiving electrodes RX1 to RXm may be formed on both sides of an insulating film (not shown), or a plurality of driving electrodes TX1 to TXn A plurality of receiving electrodes RX1 to RXm may be formed on one surface of a first insulating film (not shown) and a second insulating film (not shown) different from the first insulating film.

복수의 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 복수의 수신 전극 (RX1 내지 RXm)은 투명 전도성 물질(예를 들면, 산화주석(SnO2) 및 산화인듐(In2O3) 등으로 이루어지는 ITO(Indium Tin Oxide) 또는 ATO(Antimony Tin Oxide)) 등으로 형성될 수 있다. 하지만, 이는 단지 예시일 뿐이며 구동 전극(TX) 및 수신 전극(RX)은 다른 투명 전도성 물질 또는 불투명 전도성 물질로 형성될 수도 있다. 예컨대, 구동 전극(TX) 및 수신 전극(RX)은 은잉크(silver ink), 구리(copper) 또는 탄소 나노튜브(CNT: Carbon Nanotube) 중 적어도 어느 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 또한, 구동 전극(TX) 및 수신 전극(RX)은 메탈 메쉬(metal mech)로 구현되거나 은나노(nano silver) 물질로 구성될 수 있다. A plurality of drive electrodes (TX1 to TXn) and a plurality of receiving electrodes (RX1 to RXm) is a transparent conductive material (e.g., tin oxide (SnO 2) and indium oxide (In 2 O 3) ITO ( Indium Tin made of such Oxide) or ATO (antimony tin oxide)). However, this is merely an example, and the driving electrode TX and the receiving electrode RX may be formed of another transparent conductive material or an opaque conductive material. For example, the driving electrode TX and the receiving electrode RX may include at least one of silver ink, copper, or carbon nanotube (CNT). The driving electrode TX and the receiving electrode RX may be formed of a metal mesh or may be formed of a nano silver material.

본 발명의 실시예에 따른 구동부(120)는 구동신호를 구동 전극(TX1 내지 TXn)에 인가할 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 구동신호는 제1구동 전극(TX1)부터 제n구동 전극(TXn)까지 순차적으로 한번에 하나의 구동 전극에 대해서 인가될 수 있다. 이러한 구동신호의 인가는 재차 반복적으로 이루어질 수 있다. 이는 단지 예시일 뿐이며, 실시예에 따라 다수의 구동 전극에 구동신호가 동시에 인가될 수도 있다. The driving unit 120 according to the embodiment of the present invention may apply a driving signal to the driving electrodes TX1 to TXn. In an embodiment of the present invention, the driving signal may be sequentially applied to one driving electrode at a time from the first driving electrode TX1 to the nth driving electrode TXn. This application of the driving signal can be repeated again. This is merely an example, and driving signals may be simultaneously applied to a plurality of driving electrodes according to an embodiment.

감지부(110)는 수신 전극(RX1 내지 RXm)을 통해 구동신호가 인가된 구동 전극(TX1 내지 TXn)과 수신 전극(RX1 내지 RXm) 사이에 생성된 정전용량(Cm: 101)에 관한 정보를 포함하는 감지신호를 수신함으로써 터치 여부 및 터치 위치를 검출할 수 있다. 예컨대, 감지신호는 구동 전극(TX)에 인가된 구동신호가 구동 전극(TX)과 수신 전극(RX) 사이에 생성된 정전용량(CM: 101)에 의해 커플링된 신호일 수 있다. 이와 같이, 제1구동 전극(TX1)부터 제n구동 전극(TXn)까지 인가된 구동신호를 수신 전극(RX1 내지 RXm)을 통해 감지하는 과정은 터치 센서 패널(100)을 스캔(scan)한다고 지칭할 수 있다. The sensing unit 110 receives information on the capacitance Cm generated between the driving electrodes TX1 to TXn and the receiving electrodes RX1 to RXm to which driving signals are applied through the receiving electrodes RX1 to RXm And the touch position and the touch position can be detected by receiving the sensing signal. For example, the sensing signal may be a signal in which the driving signal applied to the driving electrode TX is coupled by the electrostatic capacitance CM: 101 generated between the driving electrode TX and the receiving electrode RX. The process of sensing the driving signal applied from the first driving electrode TX1 to the nth driving electrode TXn via the receiving electrodes RX1 to RXm is referred to as scanning the touch sensor panel 100 can do.

예를 들어, 감지부(110)는 각각의 수신 전극(RX1 내지 RXm)과 스위치를 통해 연결된 수신기(미도시)를 포함하여 구성될 수 있다. 상기 스위치는 해당 수신 전극(RX)의 신호를 감지하는 시간구간에 온(on)되어서 수신 전극(RX)으로부터 감지신호가 수신기에서 감지될 수 있도록 한다. 수신기는 증폭기(미도시) 및 증폭기의 부(-)입력단과 증폭기의 출력단 사이, 즉 궤환 경로에 결합된 궤환 캐패시터를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 증폭기의 정(+)입력단은 그라운드(ground)에 접속될 수 있다. 또한, 수신기는 궤환 캐패시터와 병렬로 연결되는 리셋 스위치를 더 포함할 수 있다. 리셋 스위치는 수신기에 의해 수행되는 전류에서 전압으로의 변환을 리셋할 수 있다. 증폭기의 부입력단은 해당 수신 전극(RX)과 연결되어 정전용량(CM: 101)에 대한 정보를 포함하는 전류 신호를 수신한 후 적분하여 전압으로 변환할 수 있다. 감지부(110)는 수신기를 통해 적분된 데이터를 디지털 데이터로 변환하는 ADC(미도시: analog to digital converter)를 더 포함할 수 있다. 추후, 디지털 데이터는 프로세서(미도시)에 입력되어 터치 센서 패널(100)에 대한 터치 정보를 획득하도록 처리될 수 있다. 감지부(110)는 수신기와 더불어, ADC 및 프로세서를 포함하여 구성될 수 있다. For example, the sensing unit 110 may include a receiver (not shown) connected to each of the reception electrodes RX1 to RXm through a switch. The switch is turned on during a period of sensing the signal of the corresponding receiving electrode RX so that a sensing signal can be sensed from the receiving electrode RX at the receiver. The receiver may be comprised of an amplifier (not shown) and a feedback capacitor coupled between the negative input of the amplifier and the output of the amplifier, i. E., The feedback path. At this time, the positive input terminal of the amplifier may be connected to the ground. In addition, the receiver may further include a reset switch connected in parallel with the feedback capacitor. The reset switch can reset the conversion from current to voltage performed by the receiver. A negative input terminal of the amplifier may be connected to the corresponding receiving electrode RX to receive a current signal including the information about the capacitance (CM) 101, integrate the current signal, and convert the current signal into a voltage. The sensing unit 110 may further include an analog-to-digital converter (ADC) for converting the integrated data to digital data through the receiver. The digital data may then be input to a processor (not shown) and processed to obtain touch information for the touch sensor panel 100. The sensing unit 110 may be configured to include an ADC and a processor together with a receiver.

제어부(130)는 구동부(120)와 감지부(110)의 동작을 제어하는 기능을 수행할 수 있다. 예컨대, 제어부(130)는 구동제어신호를 생성한 후 구동부(120)에 전달하여 구동신호가 소정 시간에 미리 설정된 구동 전극(TX)에 인가되도록 할 수 있다. 또한, 제어부(130)는 감지제어신호를 생성한 후 감지부(110)에 전달하여 감지부(110)가 소정 시간에 미리 설정된 수신 전극(RX)으로부터 감지신호를 입력받아 미리 설정된 기능을 수행하도록 할 수 있다. The control unit 130 may control the operation of the driving unit 120 and the sensing unit 110. For example, the controller 130 generates a driving control signal, and transmits the driving control signal to the driving unit 120 so that the driving signal is applied to the driving electrode TX preset at a predetermined time. The control unit 130 generates a sensing control signal and transmits the sensing control signal to the sensing unit 110. The sensing unit 110 receives a sensing signal from a predetermined receiving electrode RX at a predetermined time to perform a predetermined function can do.

도 1a에서 구동부(120) 및 감지부(110)는 본 발명의 실시예에 따른 터치 센서 패널(100)에 대한 터치 여부 및 터치 위치를 검출할 수 있는 터치 검출 장치(미표시)를 구성할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따른 터치 검출 장치는 제어부(130)를 더 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따른 터치 검출 장치는 터치 센서 패널(100)을 포함하는 터치 입력 장치(1000)에서 터치 센싱 회로인 터치 센싱 IC(touch sensing Integrated Circuit) 상에 집적되어 구현될 수 있다. 터치 센서 패널(100)에 포함된 구동 전극(TX) 및 수신 전극(RX)은 예컨대 전도성 트레이스(conductive trace) 및/또는 회로 기판상에 인쇄된 전도성 패턴(conductive pattern)등을 통해서 터치 센싱 IC(미도시)에 포함된 구동부(120) 및 감지부(110)에 연결될 수 있다. 터치 센싱 IC는 전도성 패턴이 인쇄된 회로 기판, 예컨대 제1인쇄 회로 기판(이하에서, 제1PCB로 지칭) 상에 위치할 수 있다. 실시예에 따라 터치 센싱 IC(150)는 터치 입력 장치(1000)의 작동을 위한 메인보드 상에 실장되어 있을 수 있다. 1A, the driving unit 120 and the sensing unit 110 may constitute a touch detection device (not shown) capable of detecting whether or not the touch sensor panel 100 is touched and touched according to the embodiment of the present invention . The touch sensing apparatus according to the embodiment of the present invention may further include a controller 130. [ The touch sensing device according to the embodiment of the present invention may be integrated on a touch sensing integrated circuit (IC), which is a touch sensing circuit, in the touch input device 1000 including the touch sensor panel 100. The driving electrode TX and the receiving electrode RX included in the touch sensor panel 100 are electrically connected to the touch sensing IC 100 through the conductive trace and / or a conductive pattern printed on the circuit board. And may be connected to the driving unit 120 and the sensing unit 110 included in the display unit. The touch sensing IC may be placed on a circuit board on which a conductive pattern is printed, for example, a first printed circuit board (hereinafter, referred to as a first PCB). The touch sensing IC 150 may be mounted on a main board for operating the touch input device 1000 according to an embodiment of the present invention.

이상에서 살펴본 바와 같이, 구동 전극(TX)과 수신 전극(RX)의 교차 지점마다 소정 값의 정전용량(C)이 생성되며, 손가락, 손바닥 혹은 스타일러스(stylus) 등과 같은 객체(U)가 터치 센서 패널(100)에 근접하는 경우 이러한 정전용량의 값이 변경될 수 있다. 도 1a에서 상기 정전용량은 상호 정전용량(Cm)을 나타낼 수 있다. 이러한 전기적 특성을 감지부(110)에서 감지하여 터치 센서 패널(100)에 대한 터치 여부 및/또는 터치 위치를 감지할 수 있다. 예컨대, 제1축과 제2축으로 이루어진 2차원 평면으로 이루어진 터치 센서 패널(100)의 표면에 대한 터치의 여부 및/또는 그 위치를 감지할 수 있다. As described above, a capacitance C of a predetermined value is generated at each intersection of the driving electrode TX and the receiving electrode RX, and an object U such as a finger, a palm, a stylus, The value of such a capacitance can be changed when it is close to the panel 100. In FIG. 1A, the electrostatic capacity may represent mutual capacitance Cm. The sensing unit 110 senses such electrical characteristics and can detect whether the touch sensor panel 100 is touched and / or touched. For example, it is possible to detect whether or not a touch is made on the surface of the touch sensor panel 100 having a two-dimensional plane including a first axis and a second axis, and / or its position.

보다 구체적으로, 터치 센서 패널(100)에 대한 터치가 일어날 때 구동신호가 인가된 구동 전극(TX)을 검출함으로써 터치의 제2축 방향의 위치를 검출할 수 있다. 이와 마찬가지로, 터치 센서 패널(100)에 대한 터치시 수신 전극(RX)을 통해 수신된 수신신호로부터 정전용량 변화를 검출함으로써 터치의 제1축 방향의 위치를 검출할 수 있다. More specifically, the position of the touch in the second axial direction can be detected by detecting the driving electrode TX to which the driving signal is applied when the touch to the touch sensor panel 100 occurs. Likewise, the position of the touch in the first axis direction can be detected by detecting the capacitance change from the received signal received through the receiving electrode RX when the touch sensor panel 100 is touched.

본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)에서 터치 위치를 검출하기 위한 터치 센서 패널(100)은 디스플레이 모듈(200) 외부 또는 내부에 위치할 수 있다.The touch sensor panel 100 for detecting the touch position in the touch input apparatus 1000 according to the embodiment of the present invention may be located outside or inside the display module 200. [

본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)의 디스플레이 모듈(200)은 액정표시장치(LCD: Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), 유기발광 표시장치(Organic Light Emitting Diode: OLED) 등에 포함된 디스플레이 패널일 수 있다. 이에 따라, 사용자는 디스플레이 패널에 표시된 화면을 시각적으로 확인하면서 터치 표면에 터치를 수행하여 입력 행위를 수행할 수 있다. 이때, 디스플레이 모듈(200)은 터치 입력 장치(100)의 작동을 위한 메인보드(main board) 상의 중앙 처리 유닛인 CPU(central processing unit) 또는 AP(application processor) 등으로부터 입력을 받아 디스플레이 패널에 원하는 내용을 디스플레이하도록 하는 제어회로를 포함할 수 있다. 이러한 제어회로는 제2인쇄 회로 기판(이하 '제2PCB'로 지칭)에 실장될 수 있다. 이때, 디스플레이 패널의 작동을 위한 제어회로는 디스플레이 패널 제어 IC, 그래픽 제어 IC(graphic controller IC) 및 기타 디스플레이 패널 작동에 필요한 회로를 포함할 수 있다. The display module 200 of the touch input device 1000 according to the exemplary embodiment of the present invention may include a liquid crystal display (LCD), a plasma display panel (PDP), an organic light emitting diode (OLED) Or the like. Accordingly, the user can perform an input action by touching the touch surface while visually checking the screen displayed on the display panel. At this time, the display module 200 receives input from a central processing unit (CPU) or an application processor (CPU), which is a central processing unit on a main board for operating the touch input device 100, And may include control circuitry to display the content. This control circuit may be mounted on a second printed circuit board (hereinafter referred to as a second PCB). At this time, the control circuit for operation of the display panel may include a display panel control IC, a graphic controller IC, and other circuits necessary for operation of the display panel.

위에서는 구동 전극(TX)과 수신 전극(RX) 사이의 상호 정전용량 변화량에 기초하여, 터치 위치를 감지하는 터치 센서 패널(100)의 동작 방식에 대해서 설명했지만, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 즉, 도 2와 같이, 자기 정전용량(self capacitance)의 변화량에 기초하여 터치 위치를 감지하는 것도 가능하다.Although the operation of the touch sensor panel 100 for sensing the touch position has been described above based on the amount of mutual capacitance change between the driving electrode TX and the receiving electrode RX, the present invention is not limited thereto. That is, as shown in FIG. 2, it is also possible to sense the touch position based on the amount of change in self capacitance.

도 2는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 정전용량 방식의 터치 센서 패널(100) 및 이의 동작을 설명하기 위한 개략도이다. 도 2에 도시된 터치 센서 패널(100)에는 복수의 터치 전극(30)이 구비된다. 복수의 터치 전극(30)은 도 2에 도시된 바와 같이, 일정한 간격을 두고 격자 모양으로 배치될 수 있지만, 이에 한정되지 않는다. 2 is a schematic view for explaining a capacitive touch sensor panel 100 and its operation according to another embodiment of the present invention. A plurality of touch electrodes 30 are provided on the touch sensor panel 100 shown in FIG. The plurality of touch electrodes 30 may be arranged in a lattice pattern at regular intervals as shown in FIG. 2, but the present invention is not limited thereto.

제어부(130)에 의해 생성된 구동제어신호는 구동부(120)에 전달되고, 구동부(120)는 구동제어신호에 기초하여, 소정 시간에 미리 설정된 터치 전극(30)에 구동신호를 인가한다. 또한, 제어부(130)에 의해 생성된 감지제어신호는 감지부(110)에 전달되고, 감지부(110)는 감지제어신호에 기초하여, 소정 시간에 미리 설정된 터치 전극(30)으로부터 감지신호를 입력받는다. 이때, 감지신호는 터치 전극(30)에 형성된 자기 정전용량 변화량에 대한 신호일 수 있다.The driving control signal generated by the control unit 130 is transmitted to the driving unit 120. The driving unit 120 applies a driving signal to the touch electrode 30 preset at a predetermined time based on the driving control signal. The sensing control signal generated by the control unit 130 is transmitted to the sensing unit 110. The sensing unit 110 senses the sensing signal from the touch electrode 30 preset at a predetermined time Receive input. At this time, the sensing signal may be a signal for the amount of change in self-capacitance formed on the touch electrode 30.

이때, 감지부(110)가 감지한 감지신호에 의하여, 터치 센서 패널(100)에 대한 터치 여부 및/또는 터치 위치가 검출된다. 예컨대, 터치 전극(30)의 좌표를 미리 알고 있기 때문에, 터치 센서 패널(100)의 표면에 대한 객체(U)의 터치의 여부 및/또는 그 위치를 감지할 수 있게 된다. At this time, the touch position and / or the touch position of the touch sensor panel 100 is detected by the sensing signal sensed by the sensing unit 110. For example, since the coordinate of the touch electrode 30 is known in advance, it is possible to detect whether or not the object U touches the surface of the touch sensor panel 100 and / or its position.

이상에서 상호 정전용량 변화량 및 자기 정전용량 변화량에 기초하여 터치 위치를 검출하는 터치 센서 패널(100)에 대해 상세하게 설명되었으나, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)에서 터치 여부 및 터치 위치를 검출하기 위한 터치 센서 패널(100)은 전술한 방법들 이외의 표면 정전용량 방식, 프로젝티드(projected) 정전용량 방식, 저항막 방식, 표면 탄성파 방식(SAW: surface acoustic wave), 적외선(infrared) 방식, 광학적 이미징 방식(optical imaging), 분산 신호 방식(dispersive signal technology) 및 음성 펄스 인식(acoustic pulse recognition) 방식 등 임의의 터치 센싱 방식을 이용하여 구현될 수 있다. Although the touch sensor panel 100 for detecting the touch position on the basis of the mutual electrostatic capacitance change amount and the self capacitance change amount has been described in detail above, the touch sensor panel 100 according to the embodiment of the present invention can detect the touch position, The touch sensor panel 100 for detecting the position may be a surface capacitance type, a projected capacitance type, a resistive film type, a surface acoustic wave (SAW), an infrared (infrared) ), An optical imaging method, a dispersive signal technology, and an acoustic pulse recognition method, for example.

도 3a 내지 도 3e는 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치에서 디스플레이 모듈에 대한 터치 센서 패널의 상대적인 위치를 예시하는 개념도이다. 3A to 3E are conceptual diagrams illustrating the relative positions of a touch sensor panel with respect to a display module in a touch input device according to an embodiment of the present invention.

먼저, 도 3a 내지 도 3c를 참조하여, LCD 패널을 이용하는 디스플레이 모듈(200)에 대한 터치 센서 패널(100)의 상대적인 위치를 설명하기로 한다.First, the relative positions of the touch sensor panel 100 with respect to the display module 200 using the LCD panel will be described with reference to FIGS. 3A to 3C.

본원 명세서에서 도면부호 200은 디스플레이 모듈을 지칭하나, 도 3a 내지 도 3e 및 이에 대한 설명에서 도면부호 200은 디스플레이 모듈뿐 아니라 디스플레이 패널을 지칭할 수 있다. In this specification, reference numeral 200 denotes a display module, and in FIGS. 3A to 3E and in the description thereof, reference numeral 200 denotes a display panel as well as a display panel.

도 3a 내지 도 3c에 도시된 바와 같이, LCD 패널은 액정 셀(liquid crystal cell)을 포함하는 액정층(250), 액정층(250)의 양단에 전극을 포함하는 제1글라스층(261)과 제2글라스층(262), 그리고 상기 액정층(250)과 대향하는 방향으로서 상기 제1글라스층(261)의 일면에 제1편광층(271) 및 상기 제2글라스층(262)의 일면에 제2편광층(272)을 포함할 수 있다. 이때, 제1글라스층(261)은 컬러필터 글라스(color filter glass)일 수 있고, 제2글라스층(262)은 TFT 글라스(TFT glass)일 수 있다.3A to 3C, the LCD panel includes a liquid crystal layer 250 including a liquid crystal cell, a first glass layer 261 including electrodes at both ends of the liquid crystal layer 250, A second glass layer 262 and a first polarizing layer 271 and a second glass layer 262 on one surface of the first glass layer 261 as a direction opposite to the liquid crystal layer 250 And a second polarizing layer 272. At this time, the first glass layer 261 may be a color filter glass, and the second glass layer 262 may be a TFT glass.

당해 기술분야의 당업자에게는, LCD 패널이 디스플레이 기능을 수행하기 위해 다른 구성을 더 포함할 수 있으며 변형이 가능함이 자명할 것이다. It will be apparent to those skilled in the art that the LCD panel may further include other configurations for performing the display function and may be modified.

도 3a는, 터치 입력 장치(1000)에서 터치 센서 패널(100)이 디스플레이 모듈(200)의 외부에 배치된 것을 도시한다. 터치 입력 장치(1000)에 대한 터치 표면은 터치 센서 패널(100)의 표면일 수 있다. 도 3a에서 터치 표면이 될 수 있는 터치 센서 패널(100)의 면은 터치 센서 패널(100)의 상부면이 될 수 있다. 또한, 실시예에 따라 터치 입력 장치(1000)에 대한 터치 표면은 디스플레이 모듈(200)의 외면이 될 수 있다. 도 3a에서 터치 표면이 될 수 있는 디스플레이 모듈(200)의 외면은 디스플레이 모듈(200)의 제2편광층(272)의 하부면이 될 수 있다. 이때, 디스플레이 모듈(200)을 보호하기 위해서 디스플레이 모듈(200)의 하부면은 유리와 같은 커버층(미도시)으로 덮여있을 수 있다. FIG. 3A shows that the touch sensor panel 100 is disposed outside the display module 200 in the touch input device 1000. FIG. The touch surface for the touch input device 1000 may be the surface of the touch sensor panel 100. [ In FIG. 3A, the surface of the touch sensor panel 100, which may be a touch surface, may be the upper surface of the touch sensor panel 100. In addition, the touch surface for the touch input device 1000 may be the outer surface of the display module 200 according to the embodiment. The outer surface of the display module 200, which may be a touch surface in FIG. 3A, may be the lower surface of the second polarizing layer 272 of the display module 200. At this time, in order to protect the display module 200, the lower surface of the display module 200 may be covered with a cover layer (not shown) such as glass.

도 3b 및 3c는, 터치 입력 장치(1000)에서 터치 센서 패널(100)이 디스플레이 패널의 내부에 배치된 것을 도시한다. 이때, 도 3b에서는 터치 위치를 검출하기 위한 터치 센서 패널(100)이 제1글라스층(261)과 제1편광층(271) 사이에 배치되어 있다. 이때, 터치 입력 장치(1000)에 대한 터치 표면은 디스플레이 모듈(200)의 외면으로서 도 3b에서 상부면 또는 하부면이 될 수 있다. 도 2c에서는 터치 위치를 검출하기 위한 터치 센서 패널(100)이 액정층(250)에 포함되어 구현되는 경우를 예시한다. 이때, 터치 입력 장치(1000)에 대한 터치 표면은 디스플레이 모듈(200)의 외면으로서 도 3c에서 상부면 또는 하부면이 될 수 있다. 도 3b 및 도 3c에서, 터치 표면이 될 수 있는 디스플레이 모듈(200)의 상부면 또는 하부면은 유리와 같은 커버층(미도시)으로 덮여있을 수 있다. Figs. 3B and 3C show that the touch sensor panel 100 is disposed inside the display panel in the touch input device 1000. Fig. 3B, a touch sensor panel 100 for detecting a touch position is disposed between the first glass layer 261 and the first polarizing layer 271. In FIG. At this time, the touch surface to the touch input device 1000 may be the upper surface or the lower surface in FIG. 3B as the outer surface of the display module 200. [ 2C illustrates a case where the touch sensor panel 100 for detecting a touch position is included in the liquid crystal layer 250. FIG. At this time, the touch surface for the touch input device 1000 may be the upper surface or the lower surface in Fig. 3C as the outer surface of the display module 200. [ 3B and 3C, the upper or lower surface of the display module 200, which may be a touch surface, may be covered with a cover layer (not shown) such as glass.

이상에서는 본 발명의 실시예에 따른 터치 센서 패널(100)에 대한 터치의 여부 및/또는 터치의 위치를 검출하는 것을 설명하였으나, 본 발명의 실시예에 따른 터치 센서 패널(100)을 이용하여 터치의 여부 및/또는 위치와 함께 터치의 압력의 크기를 검출할 수 있다. 또한, 터치 센서 패널(100)과 별개로 터치 압력을 검출하는 압력 검출 모듈을 더 포함하여 터치의 압력 크기를 검출하는 것도 가능하다. Although the touch sensor panel 100 according to the exemplary embodiment of the present invention has been described in terms of touch detection and / or touch position detection, the touch sensor panel 100 according to the exemplary embodiment of the present invention can detect touch It is possible to detect the magnitude of the pressure of the touch with the presence and / or position of the touch. It is also possible to detect the pressure magnitude of the touch by further including a pressure detection module for detecting the touch pressure separately from the touch sensor panel 100.

다음으로, 도 3d 및 도 3e를 참조하면서, OLED 패널을 이용하는 디스플레이 모듈(200)에 대한 터치 센서 패널(100)의 상대적인 위치를 설명하기로 한다. 도 3d는, 터치 센서 패널(100)은 편광층(282)과 제1글라스층(281) 사이에 위치하고, 도 3e는 터치 센서 패널(100)이 유기물층(280)과 제2글라스층(283) 사이에 위치한다.Next, the relative positions of the touch sensor panel 100 with respect to the display module 200 using the OLED panel will be described with reference to FIGS. 3D and 3E. The touch sensor panel 100 is positioned between the polarizing layer 282 and the first glass layer 281 and the touch sensor panel 100 is positioned between the organic layer 280 and the second glass layer 283. [ Respectively.

여기서, 제1글라스층(281)은 인캡슐레이션 글라스(Encapsulation glass)로 이루어질 수 있고, 제2글라스층(283)은 TFT 글라스(TFT glass)로 이루어질 수 있다. 터치 센싱에 대해서는 위에서 상술했기 때문에, 그 외의 구성에 대해서만 간략한 설명을 이루기로 한다.Here, the first glass layer 281 may be formed of an encapsulation glass, and the second glass layer 283 may be formed of a TFT glass. Since the touch sensing has been described above, a brief description will be given only to the other configurations.

OLED 패널은 형광 또는 인광 유기물 박막에 전류를 흘리면 전자와 정공이 유기물층에서 결합하면서 빛이 발생하는 원리를 이용한 자체 발광형 디스플레이 패널로서, 발광층을 구성하는 유기물질이 빛의 색깔을 결정한다. The OLED panel is a self-luminous display panel using the principle that light is generated when electrons and holes are combined in an organic layer when current is applied to a fluorescent or phosphorescent organic thin film. The organic material constituting the light emitting layer determines the color of light.

구체적으로, OLED는 유리나 플라스틱 위에 유기물을 도포해 전기를 흘리면, 유기물이 광을 발산하는 원리를 이용한다. 즉, 유기물의 양극과 음극에 각각 정공과 전자를 주입하여 발광층에 재결합시키면 에너지가 높은 상태인 여기자(exciton)를 형성하고, 여기자가 에너지가 낮은 상태로 떨어지면서 에너지가 방출되면서 특정한 파장의 빛이 생성되는 원리를 이용하는 것이다. 이때, 발광층의 유기물에 따라 빛의 색깔이 달라진다.Specifically, OLEDs use the principle that an organic material emits light when an organic material is applied to glass or plastic and electricity is supplied. That is, when holes and electrons are injected into the anode and the cathode of the organic material, respectively, and then recombined with the light emitting layer, excitons having a high energy state are formed. When excitons drop to low energy, energy is emitted, And to use the generated principle. At this time, the color of the light changes depending on the organic material of the light emitting layer.

OLED는 픽셀 매트릭스를 구성하고 있는 픽셀의 동작특성에 따라 라인 구동 방식의 PM-OLED(Passive-matrix Organic Light-Emitting Diode)와 개별 구동 방식의 AM-OLED(Active-matrix Organic Light-Emitting Diode)가 존재한다. 양자 모두 백라이트를 필요로 하지 않기 때문에 디스플레이 모듈을 매우 얇게 구현할 수 있고, 각도에 따라 명암비가 일정하고, 온도에 따른 색 재현성이 좋다는 장점을 갖는다. 또한, 미구동 픽셀은 전력을 소모하지 않는다는 점에서 매우 경제적이다.In OLED, a line-driven PM-OLED (Passive-matrix Organic Light-Emitting Diode) and an AM-OLED (Active-matrix Organic Light-Emitting Diode) are used depending on the operation characteristics of the pixels constituting the pixel matrix exist. Since both of them do not require a backlight, the display module can be made very thin, the contrast ratio is constant according to the angle, and color reproducibility according to temperature is good. In addition, un-driven pixels are very economical in that they do not consume power.

동작 면에서 PM-OLED는 높은 전류로 스캐닝시간(scanning time) 동안만 발광을 하고, AM-OLED는 낮은 전류로 프레임 시간(frame time)동안 계속 발광 상태를 유지한다. 따라서, AM-OLED는 PM-OLED에 비해서 해상도가 좋고, 대면적 디스플레이 패널 구동이 유리하며, 전력 소모가 적다는 장점이 있다. 또한, 박막 트랜지스터(TFT)를 내장하여 각 소자를 개별적으로 제어할 수 있기 때문에 정교한 화면을 구현하기 쉽다. In operation, the PM-OLED emits light only for a scanning time with a high current, and the AM-OLED maintains a light emission state for a frame time with a low current. Therefore, AM-OLED has better resolution than PM-OLED, it is advantageous to drive a large-area display panel and has low power consumption. In addition, since each element can be individually controlled by incorporating a thin film transistor (TFT), it is easy to realize a sophisticated screen.

도 3d 및 도 3e에 도시된 바와 같이, 기본적으로 OLED(특히, AM-OLED) 패널은 편광층(282), 제1글라스층(281), 유기물층(280) 및 제2글라스층(283)을 포함한다. 여기서, 제1글라스층(281)은 인캡슐레이션 글라스이고, 제2글라스층(283)은 TFT 글라스일 수 있지만, 이에 한정되지 않는다. As shown in Figures 3D and 3E, an OLED (especially an AM-OLED) panel basically comprises a polarizing layer 282, a first glass layer 281, an organic layer 280 and a second glass layer 283 . Here, the first glass layer 281 may be an encapsulation glass, and the second glass layer 283 may be a TFT glass, but the present invention is not limited thereto.

또한, 유기물층(280)은 HIL(Hole Injection Layer, 정공주입층), HTL(Hole Transfer Layer, 정공수송층), EIL(Emission Material Layer, 전자주입층), ETL(Electron Transfer Layer, 전자수송층), EML(Electron Injection Layer, 발광층)을 포함할 수 있다. The organic material layer 280 may include a hole injection layer (HIL), a hole transport layer (HTL), an emission layer (EIL), an electron transfer layer (ETL) (Electron Injection Layer, light emitting layer).

각 층에 대해 간략히 설명하면, HIL은 정공을 주입시키며, CuPc 등의 물질을 이용한다. HTL은 주입된 정공을 이동시키는 기능을 하고, 주로, 정공의 이동성(hole mobility)이 좋은 물질을 이용한다. HTL은 아릴라민(arylamine), TPD 등이 이용될 수 있다. EIL과 ETL은 전자의 주입과 수송을 위한 층이며, 주입된 전자와 정공은 EML에서 결합되어 발광한다. EML은 발광되는 색을 표현하는 소재로서, 유기물의 수명을 결정하는 호스트(host)와 색감과 효율을 결정하는 불순물(dopant)로 구성된다. 이는, OLED 패널에 포함되는 유기물층(280)의 기본적인 구성을 설명한 것일 뿐, 본 발명은 유기물층(280)의 층구조나 소재 등에 한정되지 않는다.Briefly describing each layer, the HIL injects holes, and uses a material such as CuPc. The HTL functions to transfer injected holes, and mainly uses materials having good hole mobility. HTL may be arylamine, TPD, or the like. EIL and ETL are layers for electron injection and transport, and injected electrons and holes are combined in EML to emit light. EML is a material that expresses the emitted color, and is composed of a host that determines the lifetime of the organic material, and a dopant that determines color and efficiency. This is only a description of the basic structure of the organic material layer 280 included in the OLED panel, and the present invention is not limited to the layer structure or material of the organic material layer 280. [

유기물층(280)은 애노드(Anode)(미도시)와 캐소드(Cathode)(미도시) 사이에 삽입되며, TFT가 온(On) 상태가 되면, 구동 전류가 애노드에 인가되어 정공이 주입되고 캐소드에는 전자가 주입되어, 유기물층(280)으로 정공과 전자가 이동하여 빛을 발산한다.The organic layer 280 is inserted between an anode (not shown) and a cathode (not shown). When the TFT is turned on, a driving current is applied to the anode to inject holes, Electrons are injected, and holes and electrons move to the organic material layer 280 to emit light.

위에서는 본 발명의 실시예에 따른 터치 센서 패널(100)에 의한 터치 위치 검출에 대해 설명했지만, 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 센서 패널(100)을 이용하여 터치의 여부 및/또는 위치와 함께 터치의 압력의 크기를 검출할 수도 있다. 또한, 터치 센서 패널(100)과 별개로 터치 압력을 검출하는 압력 검출 모듈을 더 포함하여 터치의 압력 크기를 검출하는 것도 가능하다. 이하에서는 압력 검출 모듈을 이용한 터치 압력 검출에 대해 상세한 설명을 이어가기로 한다. Although the touch position detection by the touch sensor panel 100 according to the embodiment of the present invention has been described above, the touch sensor panel 100 according to an embodiment of the present invention can be used to detect the touch position and / It is also possible to detect the magnitude of the pressure of the touch. It is also possible to detect the pressure magnitude of the touch by further including a pressure detection module for detecting the touch pressure separately from the touch sensor panel 100. Hereinafter, the touch pressure detection using the pressure detection module will be described in detail.

본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)는 상술한 터치 센서 패널(100)을 통해 터치 위치를 검출하고, 디스플레이 모듈(200)과 기판(300) 사이에 압력 검출 모듈(400)을 배치하여 터치 압력을 검출할 수 있다. The touch input apparatus 1000 according to the present invention detects the touch position through the touch sensor panel 100 and arranges the pressure detecting module 400 between the display module 200 and the substrate 300 to detect the touch pressure Can be detected.

이하에서는, 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)의 압력 검출 모듈(400)에 의한 터치 압력 검출과 그 구조에 대해 설명하기로 한다.Hereinafter, touch pressure detection by the pressure detection module 400 of the touch input apparatus 1000 according to the present invention and its structure will be described.

도 4a 및 도 4b는 상호 정전용량(mutual capacitance) 변화량을 검출하여 터치 압력 검출을 수행하는 방식과 구조를 도시한다. 도 4a 및 도 4b에 도시된 압력 검출 모듈(400)은 예컨대 에어갭(air-gap)으로 이루어진 스페이서층(420)을 포함하지만, 다른 실시예에서는 스페이서층(420)이 충격흡수물질로 이루어지거나 유전물질(dielectric material)로 채워질 수 있다.FIGS. 4A and 4B illustrate a method and structure for detecting mutual capacitance variation to perform touch pressure detection. The pressure sensing module 400 shown in Figures 4A and 4B includes a spacer layer 420 made, for example, of an air-gap, but in other embodiments the spacer layer 420 is made of an impact-absorbing material And may be filled with a dielectric material.

압력 검출 모듈(400)은 스페이서층(420) 내에 위치하는 압력 전극(450,460)을 포함할 수 있다. 여기서, 압력 전극(450,460)은 다양한 방식으로 디스플레이 모듈(200)의 하부에 형성될 수 있다. 이와 관련해서는, 아래에서 더욱 상세하게 설명하기로 한다. 압력 전극(450,460)은 디스플레이 패널의 후면에 포함되므로, 투명 물질과 불투명 물질 어느 것을 이용해도 무방하다. The pressure sensing module 400 may include pressure electrodes 450, 460 located within the spacer layer 420. Here, the pressure electrodes 450 and 460 may be formed in the lower portion of the display module 200 in various ways. This will be described in more detail below. Since the pressure electrodes 450 and 460 are included on the rear surface of the display panel, either a transparent material or an opaque material may be used.

스페이서층(420)을 유지하기 위해, 기판(300) 상부의 테두리를 따라 소정 두께를 갖는 접착 테이프(440)가 형성될 수 있다. 접착 테이프(440)는 기판(300)의 모든 테두리(예컨대, 사각형의 4개의 변)에 형성될 수 있지만, 그 일부에만 형성될 수도 있다. 예를 들어, 접착 테이프(440)는 기판(300)의 상부면 또는 디스플레이 모듈(200)의 하부면에 부착될 수도 있다. 접착 테이프(440)는 기판(300)과 디스플레이 모듈(200)을 동일한 전위로 만들기 위해서 전도성 테이프일 수 있다. 또한, 접착 테이프(440)는 양면 접착 테이프일 수 있다. 본 발명의 실시예에서 접착 테이프(440)는 탄성이 없는 물질로 구성될 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 디스플레이 모듈(200)에 압력이 인가되는 경우 디스플레이 모듈(200)이 휘어질 수 있으므로 접착 테이프(440)가 압력에 따라 형체의 변형이 없더라도 터치 압력의 크기를 검출할 수 있다. To maintain the spacer layer 420, an adhesive tape 440 having a predetermined thickness along the rim on the top of the substrate 300 may be formed. The adhesive tape 440 may be formed on all the edges of the substrate 300 (for example, four sides of a quadrangle), but may be formed only on a part thereof. For example, the adhesive tape 440 may be attached to the upper surface of the substrate 300 or the lower surface of the display module 200. The adhesive tape 440 may be a conductive tape to make the substrate 300 and the display module 200 the same potential. Further, the adhesive tape 440 may be a double-sided adhesive tape. In an embodiment of the present invention, the adhesive tape 440 may be constructed of a material that is not elastic. In the embodiment of the present invention, since the display module 200 can be bent when pressure is applied to the display module 200, the adhesive tape 440 can detect the magnitude of the touch pressure have.

도 4a 및 도 4b에 도시된 바와 같이, 압력 검출을 위한 압력 전극은 제1전극(450)과 제2전극(460)을 포함한다. 이때, 제1전극(450)과 제2전극(460) 중 어느 하나는 구동 전극일 수 있고 나머지 하나는 수신 전극일 수 있다. 구동 전극에 구동신호를 인가하고 수신 전극을 통해 감지신호를 획득할 수 있다. 전압이 인가되면, 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이에 상호 정전용량이 생성될 수 있다. As shown in FIGS. 4A and 4B, the pressure electrode for pressure detection includes a first electrode 450 and a second electrode 460. At this time, one of the first electrode 450 and the second electrode 460 may be a driving electrode and the other may be a receiving electrode. A driving signal may be applied to the driving electrode and a sensing signal may be obtained through the receiving electrode. When a voltage is applied, mutual capacitance may be generated between the first electrode 450 and the second electrode 460.

도 4b는 객체(U)에 의해 압력이 인가되었을 때 압력 검출 모듈(400)의 단면도이다. 디스플레이 모듈(200)의 하부면은 노이즈 차폐를 위해 그라운드(ground) 전위를 가질 수 있다. 객체(U)를 통해 터치 센서 패널(100)의 표면에 압력을 인가하는 경우 터치 센서 패널(100) 및 디스플레이 모듈(200)은 휘어질 수 있다. 4B is a cross-sectional view of the pressure sensing module 400 when pressure is applied by the object U. FIG. The lower surface of the display module 200 may have a ground potential for noise shielding. When the pressure is applied to the surface of the touch sensor panel 100 through the object U, the touch sensor panel 100 and the display module 200 may be bent.

이에 따라 그라운드 전위를 가지는 기준전위층과 압력 전극 패턴(450, 460) 사이의 거리(d)가 d'로 감소할 수 있다. 이때, 거리 감소에 따라 디스플레이 모듈(200)의 하부면으로 프린징 정전용량이 흡수되므로 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 상호 정전용량은 감소할 수 있다. 따라서, 수신 전극을 통해 획득되는 감지신호에서 상호 정전용량의 감소량을 획득하여 터치 압력의 크기를 산출할 수 있다. Accordingly, the distance d between the reference potential layer having the ground potential and the pressure electrode patterns 450 and 460 can be reduced to d '. At this time, since the fading capacitance is absorbed to the lower surface of the display module 200 according to the distance reduction, the mutual capacitance between the first electrode 450 and the second electrode 460 can be reduced. Accordingly, the magnitude of the touch pressure can be calculated by acquiring the amount of decrease in mutual capacitance in the sensing signal obtained through the receiving electrode.

본 발명의 실시예에 따른 터치 입력 장치(100)에서, 디스플레이 모듈(200)은 압력을 인가하는 터치에 따라 휘어질 수 있다. 디스플레이 모듈(200)은 터치의 위치에서 가장 큰 변형을 나타내도록 휘어질 수 있다. 실시예에 따라 디스플레이 모듈(200)이 휘어질 때 가장 큰 변형을 나타내는 위치는 상기 터치 위치와 일치하지 않을 수 있으나, 디스플레이 모듈(200)은 적어도 상기 터치 위치에서 휘어짐을 나타낼 수 있다. 예컨대, 터치 위치가 디스플레이 모듈(200)의 테두리 및 가장자리 등에 근접하는 경우 디스플레이 모듈(200)이 휘어지는 정도가 가장 큰 위치는 터치 위치와 다를 수 있으나, 디스플레이 모듈(200)은 적어도 상기 터치 위치에서 휘어짐을 나타낼 수 있다. In the touch input device 100 according to the embodiment of the present invention, the display module 200 may be bent according to a touch to apply pressure. The display module 200 can be bent to exhibit the greatest deformation at the position of the touch. According to an exemplary embodiment, the position of the display module 200 that exhibits the largest deformation when it is bent may not coincide with the touch position, but the display module 200 may exhibit warping at least at the touch position. For example, when the touch position is close to the edge and the edge of the display module 200, the position where the display module 200 is bent most greatly may be different from the touch position. However, Lt; / RTI >

이때, 기판(300)의 상부면 또한 노이즈 차폐를 위해 그라운드 전위를 가질 수 있다. 따라서, 기판(300)과 압력 전극(450, 460)이 단락(short circuit)되는 것을 방지하기 위해서 압력 전극(450, 460)은 절연층 상에 형성될 수도 있을 것이다. At this time, the upper surface of the substrate 300 may also have a ground potential for noise shielding. Accordingly, the pressure electrodes 450 and 460 may be formed on the insulating layer to prevent the substrate 300 and the pressure electrodes 450 and 460 from being short-circuited.

도 5, 6a 및 6b는 자기 정전용량(self capacitance) 변화량을 검출하여 터치 압력 검출을 수행하는 방식과 구조를 도시한다. Figs. 5, 6A and 6B show a method and structure for detecting touch capacitance by detecting a self capacitance change amount.

자기 정전용량 변화량을 검출하기 위한 압력 검출 모듈(400)은 디스플레이 모듈(200)의 하부면에 형성된 압력 전극(455)을 이용한다. 압력 전극(455)에 구동 신호가 인가되면, 자기 정전용량 변화량에 대한 정보를 포함하는 신호를 수신하여, 터치 압력을 검출한다.The pressure detection module 400 for detecting the amount of electrostatic capacitance variation uses a pressure electrode 455 formed on the lower surface of the display module 200. When a drive signal is applied to the pressure electrode 455, a signal including information on the amount of change in the capacitance is received to detect the touch pressure.

구동부(120)는 압력 전극(455)에 구동신호를 인가하고, 감지부(110)는 압력 전극(455)을 통해 압력 전극(455)과 기준전위를 가지는 기준전위층(300)(예를 들어, 기판) 사이의 정전용량을 측정함으로써 터치 압력 여부 및 크기를 검출할 수 있다. The driving unit 120 applies a driving signal to the pressure electrode 455 and the sensing unit 110 is connected to the pressure electrode 455 through the pressure electrode 455 and a reference potential layer 300 having a reference potential , And the substrate), it is possible to detect whether or not the touch pressure is present.

구동부(120)는 예컨대 클록 생성기(미도시) 및 버퍼(buffer)를 포함하여 펄스 형태로 구동신호를 생성하여 압력 전극(455)에 인가할 수 있다. 다만, 이는 예시일 뿐이며 다양한 소자를 통해 구동부를 구현할 수 있고, 구동신호의 형태도 다양하게 변형될 수 있다. The driving unit 120 may include a clock generator (not shown) and a buffer to generate a driving signal in a pulse form and apply the driving signal to the pressure electrode 455. However, this is merely an example, and the driving unit can be realized through various devices, and the driving signal form can be variously modified.

구동부(120)와 감지부(110)는 집적회로(Integrated Circuit)로 구현될 수 있으며, 하나의 칩(chip) 상에 형성될 수 있다. 구동부(120)와 감지부(110)는 압력 검출기를 구성할 수 있다.The driving unit 120 and the sensing unit 110 may be implemented as an integrated circuit or may be formed on a single chip. The driving unit 120 and the sensing unit 110 may constitute a pressure detector.

압력 전극(455)은 기준전위층(300)과의 사이에서 정전용량 변화량의 검출이 용이하도록 압력 전극(455)과 기준전위층(300) 사이에 마주하는 면이 크도록 형성될 수 있다. 예컨대, 압력 전극(455)은 판형상의 패턴으로 형성될 수 있다. The pressure electrode 455 may be formed to have a larger facing surface between the pressure electrode 455 and the reference potential layer 300 so that the capacitance change amount between the pressure electrode 455 and the reference potential layer 300 can be easily detected. For example, the pressure electrode 455 may be formed in a plate-like pattern.

자기 정전용량 방식의 터치 압력 검출과 관련하여, 여기서는 하나의 압력 전극(455)을 예로 들어 설명하지만, 복수 개의 전극을 포함하고, 복수 개의 채널을 구성함으로써, 다중터치(multi touch)에 따라 다중의 압력 크기 검출기 가능하도록 구성될 수 있음은 물론이다. Although one pressure electrode 455 is described as an example of the touch pressure detection of the self-capacitance type, the touch electrode 455 includes a plurality of electrodes. By configuring the plurality of channels, It is of course also possible that the pressure-magnitude detector is enabled.

압력 전극(455)과 기준전위층(300) 사이의 거리 변화에 따라 압력 전극(455)과 기준전위층 사이의 정전용량이 변하게 되며, 이러한 정전용량 변화에 대한 정보를 감지부(110)에서 감지하도록 함으로써 터치 압력을 검출하게 된다. The electrostatic capacitance between the pressure electrode 455 and the reference potential layer is changed according to the change in the distance between the pressure electrode 455 and the reference potential layer 300. The sensing unit 110 senses So that the touch pressure is detected.

도 6a는 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)의 디스플레이 모듈(200)과 압력 검출 모듈(400)의 단면을 나타낸다. 6A is a cross-sectional view of a display module 200 and a pressure detection module 400 of a touch input device 1000 according to an embodiment of the present invention.

위에서 설명한 도 4a 및 도 4b의 실시예와 마찬가지로, 압력 전극(455)은 기준전위층(300)과 소정의 이격 거리(d)를 두고 배치될 수 있다. 이때, 압력 전극(455)과 기준전위층(300) 사이에는, 객체(U)에 의해 인가된 압력에 따라 형태의 변형이 가능한(deformable) 물질이 배치될 수 있다. 예컨대, 압력 전극(455)과 기준전위층(300) 사이에 배치된 형태 변형이 가능한 물질은, 공기(air), 유전체, 탄성체 및/또는 충격흡수물질일 수 있다. 4A and 4B, the pressure electrode 455 may be disposed at a predetermined distance d from the reference potential layer 300. In addition, At this time, a deformable material can be arranged between the pressure electrode 455 and the reference potential layer 300 according to the pressure applied by the object U. For example, the deformable material disposed between the pressure electrode 455 and the reference potential layer 300 may be air, dielectric, elastic, and / or shock-absorbing material.

객체(U)가 터치 표면을 형성하는 구성(여기서는, 디스플레이 모듈(200)의 상부면 또는 터치 센서 패널(100)의 상면)의 터치 표면을 누르면, 인가된 압력에 의해 압력 전극(455)과 기준전위층(300)이 서로 가까워지게 되고, 양자 사이의 이격 거리(d)가 감소한다. When the touch surface of the object U forming the touch surface (here, the upper surface of the display module 200 or the upper surface of the touch sensor panel 100) is pressed, the pressure electrode 455 and the reference The dislocation layers 300 become close to each other, and the distance d between them decreases.

도 6b는 객체(U)에 의해 압력이 인가되어, 디스플레이 모듈(200)과 압력 검출 모듈(400)이 아래 방향으로 휘어진 상태를 도시한다. 압력 전극(455)과 기준전위층(300) 사이의 거리가 d에서 d'로 가까워짐에 정전용량 변화량이 생긴다. 구체적으로, 압력 전극(455)과 기준전위층(300) 사이에 생성되는 자기 정전용량 값이 증가하게 된다. 이렇게 생성된 자기 정전용량 변화량은, 위에서 설명한 바와 같이, 감지부(110)에 의하여 측정되며, 이를 통해 터치 압력 여부 및 그 크기를 판단할 수 있게 된다. 6B shows a state in which the pressure is applied by the object U and the display module 200 and the pressure detecting module 400 are bent downward. The distance between the pressure electrode 455 and the reference potential layer 300 approaches from d to d ', resulting in a change in capacitance. Specifically, the value of the self-capacitance generated between the pressure electrode 455 and the reference potential layer 300 increases. The self capacitance change amount thus generated is measured by the sensing unit 110 as described above, and it is possible to determine whether or not the touch pressure is caused by the sensing capacitance.

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)는, 터치 위치를 검출하기 위한 터치 센서 패널(100)의 전극과 터치 압력을 검출하기 위한 압력 검출 모듈(400)의 전극을 포함한다. 구체적으로, 터치 위치 검출과 관련하여, 상호 정전용량 변화량을 감지하는 구동 전극과 수신 전극, 그리고, 자기 정전용량 변화량을 감지하는 터치전극(구동 전극과 수신 전극 중 어느 하나일 수 있음)이 존재한다.As described above, the touch input device 1000 according to the present invention includes the electrodes of the touch sensor panel 100 for detecting the touch position and the electrodes of the pressure detection module 400 for detecting the touch pressure. Specifically, in relation to the touch position detection, there are a driving electrode and a receiving electrode for sensing a mutual capacitance change amount, and a touch electrode (which may be either a driving electrode or a receiving electrode) for sensing the amount of change in magnetic capacitance .

또한, 터치 압력 검출과 관련하여, 상호 정전용량 변화량을 감지하는 구동 전극과 수신 전극, 그리고, 자기 정전용량 변화량을 감지하는 압력 전극(구동 전극과 수신 전극 중 어느 하나일 수 있음)이 존재한다. 이하에서는, 본 발명에 따른 터치 입력 장치(1000)에 포함된 상기 전극들의 다양한 배치와 구조에 대해 설명하기로 한다.Further, in relation to the touch pressure detection, there are a driving electrode and a receiving electrode for sensing a mutual capacitance change amount, and a pressure electrode (which may be either a driving electrode or a receiving electrode) for sensing a change in magnetic capacitance. Hereinafter, various arrangements and structures of the electrodes included in the touch input apparatus 1000 according to the present invention will be described.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 입력 장치(1000)에 있어서, 각 전극의 배치를 나타내는 단면도이다. 구체적으로, 도 7의 실시예는, LCD 패널을 포함하는 디스플레이 모듈(200)의 내부에 터치 위치를 감지하는 전극(10,20) 및 터치 압력을 감지하는 전극(RX_p)을 구비한다. 7 is a cross-sectional view showing the arrangement of each electrode in the touch input device 1000 according to an embodiment of the present invention. Specifically, the embodiment of FIG. 7 includes electrodes 10 and 20 for sensing a touch position and an electrode RX_p for sensing a touch pressure in a display module 200 including an LCD panel.

디스플레이 모듈(200)은 제1글라스층(261)과 제2글라스층(262) 사이에 액정층(250)을 포함한다. 디스플레이 모듈(200)의 액정층(250)에는 소정의 간격을 확보하기 위한 스페이서(S)가 구비될 수 있고, 스페이서(S)에 ITO와 같은 전도성 물질(conductive material)을 형성함으로써, 기준전극(GND)으로 이용할 수 있다.The display module 200 includes a liquid crystal layer 250 between the first glass layer 261 and the second glass layer 262. The liquid crystal layer 250 of the display module 200 may be provided with a spacer S for securing a predetermined gap and a conductive material such as ITO may be formed on the spacer S, GND).

스페이서(S)에 형성된 기준전극(GND)은 터치 압력 검출을 위한 압력 전극(RX_p)과 소정의 간격을 두고 이격될 수 있다. 구체적으로, 압력 전극(RX_p)은 도 5에서 설명한 도면번호 455의 전극일 수 있다. 즉, 압력 전극(RX_p)은 기준전극(GND)과의 사이의 자기 정전용량 변화량을 검출한다.The reference electrode GND formed in the spacer S may be spaced apart from the pressure electrode RX_p for touch pressure detection at a predetermined interval. Specifically, the pressure electrode RX_p may be the electrode of the numeral 455 described in Fig. That is, the pressure electrode RX_p detects the amount of change of the self-capacitance between itself and the reference electrode GND.

더욱 상세히 설명하면, 구동부(120)는 압력 전극(RX_p)에 구동신호를 인가하고, 감지부(110)는 압력 전극(RX_p)을 통해 압력 전극(RX_p)과 기준전극(GND) 사이의 정전용량을 측정함으로써 터치 압력 여부 및 크기를 검출할 수 있다. More specifically, the driving unit 120 applies a driving signal to the pressure electrode RX_p, and the sensing unit 110 senses the capacitance between the pressure electrode RX_p and the reference electrode GND through the pressure electrode RX_p, So that it is possible to detect whether or not the touch pressure is present.

구동부(120)는 예컨대 클록 생성기(미도시) 및 버퍼(buffer)를 포함하여 펄스 형태로 구동신호를 생성하여 압력 전극(RX_p)에 인가할 수 있다. 다만, 이는 예시일 뿐이며 다양한 소자를 통해 구동부를 구현할 수 있고, 구동신호의 형태도 다양하게 변형될 수 있다. The driving unit 120 may include a clock generator (not shown) and a buffer to generate a driving signal in a pulse form and apply the driving signal to the pressure electrode RX_p. However, this is merely an example, and the driving unit can be realized through various devices, and the driving signal form can be variously modified.

구동부(120)와 감지부(110)는 집적회로(Integrated Circuit)로 구현될 수 있으며, 하나의 칩(chip) 상에 형성될 수 있다. 구동부(120)와 감지부(110)는 압력 검출기를 구성할 수 있다.The driving unit 120 and the sensing unit 110 may be implemented as an integrated circuit or may be formed on a single chip. The driving unit 120 and the sensing unit 110 may constitute a pressure detector.

압력 전극(RX_p)은 스페이서(S) 상에 형성된 기준전극(GND)와의 사이에서 정전용량 변화량의 검출이 용이하도록 압력 전극(RX_p)과 기준전극(GND) 사이에 마주하는 면이 크도록 형성될 수 있다. 예컨대, 압력 전극(RX_p)은 판형상의 패턴으로 형성될 수 있다. The pressure electrode RX_p is formed to have a larger facing surface between the pressure electrode RX_p and the reference electrode GND so as to facilitate detection of a change in capacitance between the pressure electrode RX_p and the reference electrode GND formed on the spacer S . For example, the pressure electrode RX_p may be formed in a plate-like pattern.

자기 정전용량 방식의 터치 압력 검출과 관련하여, 여기서는 하나의 압력 전극(RX_p)을 예로 들어 설명하지만, 복수 개의 전극을 포함하고, 복수 개의 채널을 구성함으로써, 다중터치(multi touch)에 따라 다중의 압력 크기 검출기 가능하도록 구성될 수 있음은 물론이다. Although one pressure electrode (RX_p) is taken as an example in relation to the touch sensing of the self-capacitance type, it includes a plurality of electrodes and a plurality of channels, It is of course also possible that the pressure-magnitude detector is enabled.

압력 전극(RX_p)과 기준전극(GND) 사이의 거리 변화에 따라 압력 전극(RX_p)과 기준전극(GND) 사이의 정전용량이 변하게 되며, 이러한 정전용량 변화에 대한 정보를 감지부(110)에서 감지하도록 함으로써 터치 압력을 검출하게 된다. The electrostatic capacitance between the pressure electrode RX_p and the reference electrode GND is changed according to a change in the distance between the pressure electrode RX_p and the reference electrode GND, So that the touch pressure is detected.

이를 위해, 압력 전극(RX_p)은 도 7에 도시된 바와 같이 기준전극(GND)과 소정의 이격 거리를 두고 액정층(250) 내부에 배치될 수 있다. For this, the pressure electrode RX_p may be disposed inside the liquid crystal layer 250 at a predetermined distance from the reference electrode GND as shown in FIG.

객체(U)가 터치 표면을 형성하는 구성(여기서는, 디스플레이 모듈(200)의 상부면 또는 터치 센서 패널(100)의 상면)의 터치 표면을 누르면, 인가된 압력에 의해 압력 전극(RX_p)과 기준전극(GND)이 서로 가까워지게 되고, 양자 사이의 이격 거리가 감소한다. When the touch surface of the object (U) forming the touch surface (here, the upper surface of the display module 200 or the upper surface of the touch sensor panel 100) is pressed, the pressure electrode RX_p and the reference The electrodes GND are brought close to each other, and the distance between them is reduced.

이에 따라, 압력 전극(RX_p)과 기준전극(GND) 사이에 생성되는 자기 정전용량 값이 증가하게 된다. 이렇게 생성된 자기 정전용량 변화량은, 위에서 설명한 바와 같이, 감지부(110)에 의하여 측정되며, 이를 통해 터치 압력 여부 및 그 크기를 판단할 수 있게 된다. Accordingly, the self capacitance value generated between the pressure electrode RX_p and the reference electrode GND is increased. The self capacitance change amount thus generated is measured by the sensing unit 110 as described above, and it is possible to determine whether or not the touch pressure is caused by the sensing capacitance.

한편, 터치 위치를 감지하기 위한 구동 전극(10)은 액정층(250) 내에서 제2글라스층(262)측에 형성되고, 수신 전극(20)은 제1글라스층(261)상에 형성될 수 있다. 즉, 구동 전극(10)과 수신 전극(20)이 서로 상이한 층에 형성되고, 양자 사이에 형성되는 상호 정전용량의 변화량에 기초하여 터치 위치를 검출할 수 있다. 이와 관련해서는 도 1a 등을 참조하면서 상세히 설명한 바 있기에, 여기서는 그 설명을 생략하기로 한다. The driving electrode 10 for sensing the touch position is formed on the second glass layer 262 side in the liquid crystal layer 250 and the receiving electrode 20 is formed on the first glass layer 261 . That is, the driving electrode 10 and the receiving electrode 20 are formed in different layers from each other, and the touch position can be detected based on the amount of mutual capacitance change formed between them. The above description has been described in detail with reference to FIG. 1A and the like, and a description thereof will be omitted here.

이때, 제2글라스층(262)은, 데이터 라인(data line), 게이트 라인(gate line), TFT, 공통 전극(common electrode) 및 화소 전극(pixel electrode) 등을 포함하는 다양한 층으로 이루어질 수 있다. 이들 전기적 구성요소들은, 제어된 전기장을 생성하여 액정층(250)에 위치한 액정들을 배향시키도록 작동할 수 있다. 구동 전극(10)과 압력 전극(RX_p)은 제2글라스층(262)에 포함된 공통전극을 이용할 수 있다. The second glass layer 262 may be formed of various layers including a data line, a gate line, a TFT, a common electrode, and a pixel electrode, . These electrical components can operate to generate a controlled electric field to orient the liquid crystals located in the liquid crystal layer 250. A common electrode included in the second glass layer 262 may be used for the driving electrode 10 and the pressure electrode RX_p.

도 8a는 도 7의 실시예에 따른, 각 전극의 배치 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다. 8A is a diagram schematically showing the arrangement structure of each electrode according to the embodiment of FIG.

도 8a에 도시된 바와 같이, 터치 위치를 검출하기 위해, 제2글라스층(262)측에 형성된 액정층(250)의 구동 전극(10)과 제1글라스층(261)에 형성된 수신 전극(20)이 구비된다. The driving electrode 10 of the liquid crystal layer 250 formed on the second glass layer 262 side and the receiving electrode 20 formed on the first glass layer 261 .

터치 압력을 검출하기 위한 압력 전극(RX_p)은 구동 전극(10)이 형성된 층과 동일한 층, 다시 말해, 액정층(250) 내에서 제2글라스층(262)측 형성될 수 있고, 이때, 상면에서 바라보면, 도 8a에 도시된 바와 같이, 압력 전극(RX_p)이 복수의 구동 전극(10) 사이에 위치할 수 있다. 즉, 압력 전극(RX_p)과 구동 전극(10)은 동일한 층에서, 교번적으로 형성될 수 있다.The pressure electrode RX_p for detecting the touch pressure can be formed on the same layer as the layer on which the driving electrode 10 is formed, that is, on the second glass layer 262 side in the liquid crystal layer 250, The pressure electrode RX_p may be positioned between the plurality of driving electrodes 10, as shown in FIG. 8A. That is, the pressure electrode RX_p and the driving electrode 10 can be alternately formed in the same layer.

도 8b는 본 발명에 따른 터치 입력 장치에 있어서, 구동 전극(10)과 수신 전극(20)이 디스플레이 모듈(200)의 동일한 층에 형성된 구조를 갖는 단면도이다. 이러한 구조에서의 터치 위치 검출은 도 1c를 참조하면서 설명한 바 있으므로, 여기서는 그 설명을 생략하기로 한다.8B is a cross-sectional view of the touch input device according to the present invention, in which the driving electrode 10 and the receiving electrode 20 are formed on the same layer of the display module 200. The touch position detection in this structure has been described with reference to FIG. 1C, and a description thereof will be omitted here.

도 8b의 전극 구조에서는, 압력 전극(RX_p) 역시 구동 전극(10)과 수신 전극(20)이 형성된 층과 동일한 층(예를 들어, 제2글라스층(262))에 형성될 수 있다. 8B, the pressure electrode RX_p may also be formed in the same layer (for example, the second glass layer 262) as the layer in which the driving electrode 10 and the receiving electrode 20 are formed.

터치 위치 검출은, 구동 전극(10)과 수신 전극(20)의 교차 지점마다 소정 값의 정전용량(C)이 생성되고, 손가락, 손바닥 혹은 스타일러스(stylus) 등과 같은 객체(U)가 근접하는 경우 정전용량의 값이 변경되며, 그 변화량에 기초하여 터치 위치가 검출될 수 있다. In the touch position detection, when a capacitance C of a predetermined value is generated at each intersection of the driving electrode 10 and the receiving electrode 20 and an object U such as a finger, a palm, a stylus, The value of the capacitance is changed, and the touch position can be detected based on the change amount.

도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 입력 장치에 있어서, 각 전극의 배치를 나타내는 단면도이다. 도 9의 실시예에서도, 기준전극(GND)은 스페이서(S)상에 형성될 수 있고, 이와 이격하여 형성된 압력 전극(RX_p)과의 거리 변화에 따른 자기 정전용량 변화량을 검출함으로써, 터치 압력 검출이 이루어진다. 9 is a cross-sectional view showing the arrangement of electrodes in a touch input device according to another embodiment of the present invention. 9, the reference electrode GND can be formed on the spacer S, and by detecting the amount of change in self-capacitance due to the distance change with the spaced-apart pressure electrode RX_p, .

터치 위치를 감지하는 터치 전극(30)은 액정층(250) 내에서 제2글라스층(262)측에 형성될 수 있다. 제어부(130)에 의해 생성된 구동제어신호는 구동부(120)에 전달되고, 구동부(120)는 구동제어신호에 기초하여, 소정 시간에 미리 설정된 터치 전극(30)에 구동신호를 인가한다. 또한, 제어부(130)에 의해 생성된 감지제어신호는 감지부(110)에 전달되고, 감지부(110)는 감지제어신호에 기초하여, 소정 시간에 미리 설정된 터치 전극(30)으로부터 감지신호를 입력받는다. 이때, 감지부(110)가 감지한 감지신호에 의하여, 터치 센서 패널(100)에 대한 터치 여부 및/또는 터치 위치가 검출된다. 예컨대, 터치 전극(30)의 좌표를 미리 알고 있기 때문에, 대한 객체(U)의 터치의 여부 및/또는 그 위치를 감지할 수 있게 된다. The touch electrode 30 for sensing the touch position may be formed on the second glass layer 262 side in the liquid crystal layer 250. The driving control signal generated by the control unit 130 is transmitted to the driving unit 120. The driving unit 120 applies a driving signal to the touch electrode 30 preset at a predetermined time based on the driving control signal. The sensing control signal generated by the control unit 130 is transmitted to the sensing unit 110. The sensing unit 110 senses the sensing signal from the touch electrode 30 preset at a predetermined time Receive input. At this time, the touch position and / or the touch position of the touch sensor panel 100 is detected by the sensing signal sensed by the sensing unit 110. For example, since the coordinates of the touch electrode 30 are known in advance, it is possible to detect whether or not the touch of the touch pad 30 is performed and / or its position.

도 10a 및 10b는 도 9의 실시예에 따른, 각 전극의 배치 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다. 즉, 자기 정전용량 변화량을 이용하여 터치 위치를 검출하기 위한 사각형의 터치 전극(30)이 소정 간격을 두고, 격자 모양의 교차점마다 구비된다. 물론, 이는 예시일 뿐이며, 터치 전극(30)의 모양이나 배치는 달라질 수 있다.10A and 10B are views schematically showing the arrangement structure of each electrode according to the embodiment of FIG. That is, the square-shaped touch electrodes 30 for detecting the touch position by using the amount of change in self-capacitance are provided at every intersection of the grid lines at predetermined intervals. Of course, this is only an example, and the shape and arrangement of the touch electrode 30 may be changed.

이때, 압력 전극(RX_p)은 터치 전극(30)과 같이 액정층(250) 내에서 제2글라스층(262)측에 형성될 수 있고, 복수의 터치 전극(30) 사이의 이격 공간에 적절히 배치될 수 있다. At this time, the pressure electrode RX_p may be formed on the second glass layer 262 side in the liquid crystal layer 250 like the touch electrode 30, and may be appropriately arranged in the spacing space between the plurality of touch electrodes 30 .

즉, 도 10a에 도시된 바와 같이, 복수의 터치 전극(30)의 이격 공간에 십자(+) 형상으로 압력 전극(RX_p)이 형성될 수도 있고, 도 10b와 같이, 이격 공간 중 세로 라인 혹은 가로 라인에만 압력 전극(RX_p)이 형성될 수도 있다. 10A, the positive electrode RX_p may be formed in a spaced-apart space of the plurality of touch electrodes 30, and the positive electrode RX_p may be formed in the spacing space of the plurality of touch electrodes 30, The pressure electrode RX_p may be formed only on the line.

한편, 다른 실시예에서는, 도 10a에 도시된 복수의 터치 전극(30)을 압력 전극(RX_p)과 같이 압력 센싱에 이용할 수도 있다. 즉, 터치 전극(30)이 터치 위치 뿐만 아니라 압력 센싱 전극으로서도 기능할 수 있다. 이와 같이, 터치 전극(30)을 압력 센싱용 전극으로 이용하면, 더욱 많은 수의 압력 센싱 전극이 형성되므로 신뢰성을 향상시키고, 감도를 높일 수 있다. 또한, 압력 전극(RX_p)의 개수를 감소시킬 수 있기 때문에, 원가 절감에도 도움을 준다. 이 경우에, 복수의 터치 전극(30)은 하부에 기준 전극을 구비하여, 터치 전극(30)과 기준 전극 사이의 거리 변화에 따른 자기 정전용량 변화량에 기초하여 터치 압력이 검출될 수 있다. On the other hand, in another embodiment, the plurality of touch electrodes 30 shown in Fig. 10A may be used for pressure sensing like the pressure electrode RX_p. That is, the touch electrode 30 can function not only as a touch position but also as a pressure sensing electrode. As described above, when the touch electrode 30 is used as the electrode for pressure sensing, a greater number of pressure sensing electrodes are formed, thereby improving the reliability and increasing the sensitivity. Further, since the number of the pressure electrodes RX_p can be reduced, it also helps to reduce the cost. In this case, the plurality of touch electrodes 30 are provided with reference electrodes at the bottom, and the touch pressure can be detected based on the amount of change in the self-capacitance due to the distance change between the touch electrode 30 and the reference electrode.

도 7 및 도 9의 설명에 있어서, 압력 전극(RX_p)과 기준전극(GND)의 배치와 관련하여, 압력 전극(RX_p)은 제2글라스층(262)측에 형성되고, 스페이서(S)에 형성된 기준전극(GND)은 제1글라스층(261)측에 형성된 것으로 설명했지만, 다른 실시예에서는 이와 정반대의 배치로 이루어질 수 있다.7 and 9, in relation to the arrangement of the pressure electrode RX_p and the reference electrode GND, the pressure electrode RX_p is formed on the side of the second glass layer 262, The reference electrode GND formed is formed on the first glass layer 261 side, but in other embodiments, the reference electrode GND may be formed in the opposite arrangement.

즉, 액정층(250) 내에서 제2글라스층(262)측에 형성된 스페이서(S)에 기준전극(GND)이 형성된다면, 압력 전극(RX_p)은 액정층(250) 내에서 제1글라스층(261)측에 형성될 수도 있다. That is, if the reference electrode GND is formed in the spacer S on the side of the second glass layer 262 in the liquid crystal layer 250, the pressure electrode RX_p is formed in the liquid crystal layer 250, (Not shown).

또한, 도 9에 있어서, 구동 전극(10)과 수신 전극(20)의 위치가 서로 바뀌어도 무방하다.In Fig. 9, the positions of the driving electrode 10 and the receiving electrode 20 may be reversed.

도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 입력 장치에 있어서, 압력 전극이 OLED 패널을 포함하는 디스플레이 모듈(200) 내에 형성된 구조를 가지는 단면도이다. OLED는 도 11에 도시된 바와 같이 제1글라스층(281)과 제2글라스층(282) 사이에 유기물층(280)을 포함한다. 이때, 자기 정전용량 방식에 의해 터치 압력을 검출하기 위한 압력 전극(RX_p)은 제2글라스층(282)에 형성될 수 있다. 압력 전극(RX_p)은 광유입을 차단하기 위한 LS(light shield), 게이트 전극, 소스 전극, 드레인 전극, 픽셀 전극 등을 이용할 수 있고, 경우에 따라서는, 별도의 메탈을 증착하여 압력 검출에 이용할 수도 있다. 나아가, 금속 재질로 이루어진 별도의 구성이 구비되어, 압력 검출에 이용할 수도 있다. 11 is a cross-sectional view of a touch input device according to an embodiment of the present invention, in which a pressure electrode is formed in a display module 200 including an OLED panel. The OLED includes an organic layer 280 between the first glass layer 281 and the second glass layer 282 as shown in FIG. At this time, the pressure electrode (RX_p) for detecting the touch pressure by the self-capacitance method can be formed in the second glass layer 282. A light shield (LS), a gate electrode, a source electrode, a drain electrode, a pixel electrode, or the like may be used as the pressure electrode RX_p for blocking light input. In some cases, a separate metal may be deposited and used for pressure detection It is possible. Further, a separate structure made of a metal material may be provided and used for pressure detection.

한편, 도 11에서는 터치 위치를 검출하기 위한 구동 전극 및 수신 전극을 도시하지 않았지만, 이들은 도 3d 및 도 3e와 같은 형태로 배치될 수 있다. 물론, 이에 한정되는 것은 아니고, 당업자는 필요에 따라 다양한 방식으로 구동 전극과 수신 전극의 배치를 달리할 수 있을 것이다.Although the driving electrode and the receiving electrode for detecting the touch position are not shown in Fig. 11, they may be arranged in the form as shown in Figs. 3D and 3E. Of course, the present invention is not limited thereto, and a person skilled in the art will be able to differently arrange the driving electrode and the receiving electrode in various manners as necessary.

위에서 설명한 구조에 의하면, 구동 전극 및 수신 전극에 의한 터치 위치 검출과 압력 전극에 의한 터치 압력 검출이 별개로 이루어질 수 있기 때문에, 터치 위치와 터치 압력을 동시에 검출할 수 있는 효과가 있다.According to the structure described above, since the touch position detection by the driving electrode and the receiving electrode and the touch pressure detection by the pressure electrode can be performed separately, there is an effect that the touch position and the touch pressure can be detected at the same time.

이상에서 실시예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.The features, structures, effects and the like described in the embodiments are included in one embodiment of the present invention and are not necessarily limited to only one embodiment. Furthermore, the features, structures, effects and the like illustrated in the embodiments can be combined and modified by other persons skilled in the art to which the embodiments belong. Therefore, it should be understood that the present invention is not limited to these combinations and modifications.

또한, 이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is clearly understood that the same is by way of illustration and example only and is not to be taken by way of illustration, It can be seen that various modifications and applications are possible. For example, each component specifically shown in the embodiments can be modified and implemented. It is to be understood that all changes and modifications that come within the meaning and range of equivalency of the claims are therefore intended to be embraced therein.

100‥‥‥‥‥‥‥‥‥터치 센서 패널
200‥‥‥‥‥‥‥‥‥디스플레이 모듈
300‥‥‥‥‥‥‥‥‥기준전위층 또는 기판
400‥‥‥‥‥‥‥‥‥압력 검출 모듈
100 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Touch sensor panel
200 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Display module
300 ... reference potential layer or substrate < RTI ID = 0.0 >
400 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Pressure sensing module

Claims (10)

터치 위치 및 터치 압력을 검출하는 터치 입력 장치로서,
유리 또는 플라스틱으로 구성된 제1기판층, 상기 제1기판층 하부에 배치되고 유리 또는 플라스틱으로 구성된 제2기판층 및 상기 제1기판층과 상기 제2기판층 사이에 배치된 액정층 또는 유기물층을 포함하는 디스플레이 모듈;
상기 디스플레이 모듈 상부 또는 내부에 배치되고 터치 위치를 검출하는데 사용되는 터치 전극; 및
제1전극과 제2전극을 포함하고, 터치 압력을 검출하는데 사용되는 압력 전극;을 포함하고,
상기 제1전극은 상기 제1기판층과 상기 제2기판층 사이에 형성되고,
상기 제1전극과 상기 제2전극 중 어느 하나에 구동신호를 인가하고,
상기 제1전극과 상기 제2전극 중 다른 하나로부터 상기 제1전극과 제2전극 사이의 상호 정전용량에 대한 정보를 포함하는 감지신호를 수신하고,
상기 디스플레이 모듈에 압력이 인가되면 상기 디스플레이 모듈이 휘어지고,
상기 상호 정전용량은 상기 디스플레이 모듈이 휘어짐에 따라 변하고,
상기 상호 정전용량에 기초하여 터치 압력을 검출하는, 터치 입력 장치.
A touch input device for detecting a touch position and a touch pressure,
A first substrate layer made of glass or plastic, a second substrate layer disposed below the first substrate layer and made of glass or plastic, and a liquid crystal layer or an organic layer disposed between the first substrate layer and the second substrate layer A display module;
A touch electrode disposed on or inside the display module and used for detecting a touch position; And
And a pressure electrode including a first electrode and a second electrode, the pressure electrode being used for detecting a touch pressure,
Wherein the first electrode is formed between the first substrate layer and the second substrate layer,
Applying a driving signal to either one of the first electrode and the second electrode,
Receiving a sensing signal including information on a mutual capacitance between the first electrode and the second electrode from the other of the first electrode and the second electrode,
When a pressure is applied to the display module, the display module is bent,
Wherein the mutual electrostatic capacity varies as the display module is warped,
And detects the touch pressure based on the reciprocal capacitance.
제1항에 있어서,
상기 제2전극은, 상기 제1기판층과 상기 제2기판층 사이에 형성되는, 터치 입력 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the second electrode is formed between the first substrate layer and the second substrate layer.
삭제delete 삭제delete 제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 터치 전극은 구동 전극 및 수신 전극;을 포함하고,
상기 구동 전극은, 상기 제1전극과 동일한 층에 형성된, 터치 입력 장치.
3. The method according to claim 1 or 2,
Wherein the touch electrode includes a driving electrode and a receiving electrode,
Wherein the driving electrode is formed in the same layer as the first electrode.
제5항에 있어서,
상기 제1전극과 상기 구동 전극은 평면상에서 교번적으로 형성되는, 터치 입력 장치.
6. The method of claim 5,
Wherein the first electrode and the driving electrode are alternately formed on a plane.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 터치 전극은, 구동 전극 및 수신 전극;을 포함하고,
상기 구동 전극, 상기 수신 전극 및 상기 제1전극은 동일한 층에 형성되며,
상기 제1전극은, 평면상에서 상기 구동 전극과 상기 수신 전극 사이의 이격 공간에 형성되는, 터치 입력 장치.
3. The method according to claim 1 or 2,
The touch electrode includes a driving electrode and a receiving electrode,
The driving electrode, the receiving electrode, and the first electrode are formed on the same layer,
Wherein the first electrode is formed on a plane in a spaced-apart space between the driving electrode and the receiving electrode.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 터치 전극은 상호 정전용량 변화량 또는 자기 정전용량 변화량에 기초하여 터치 위치를 검출하는, 터치 입력 장치.
3. The method according to claim 1 or 2,
Wherein the touch electrode detects the touch position based on mutual capacitance change amount or self capacitance change amount.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 제1기판층은 컬러필터 글라스(color filter glass)를 포함하고, 상기 제2기판층은 TFT 글라스를 포함하는, 터치 입력 장치.
3. The method according to claim 1 or 2,
Wherein the first substrate layer comprises a color filter glass and the second substrate layer comprises a TFT glass.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 터치 전극은, 구동 전극 및 수신 전극;을 포함하고,
상기 수신 전극은, 상기 구동 전극이 연장된 방향과 교차하는 방향으로 연장되거나, 상기 구동 전극이 연장된 방향과 평행한 방향으로 연장되는, 터치 입력 장치.
3. The method according to claim 1 or 2,
The touch electrode includes a driving electrode and a receiving electrode,
Wherein the receiving electrode extends in a direction intersecting with a direction in which the driving electrode extends, or in a direction parallel to a direction in which the driving electrode extends.
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