触摸感测装置及其驱动方法_4

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可能产生反冲电压,从而导致闪烁。通过在栅极脉冲的下降沿处减小第一栅极高电压VGH1,可减小反冲电压,因此可减小闪烁。如图12和13中所示,第一栅极高电压VGHl在转变到第一栅极低电压VGLl之前转变到预定调制电压Vm。
[0085]栅极驱动电路14在显示驱动周期Td期间给栅极线Gl和G2提供在第一栅极高电压VGHl和第一栅极低电压VGLl之间摆动的栅极脉冲。栅极驱动电路14在触摸传感器驱动周期Tt期间与触摸驱动信号Tdrv同步地给栅极线Gl和G2提供AC信号。所述AC信号具有与触摸驱动信号Tdrv相同的相位,并与触摸驱动信号Tdrv同步。
[0086]栅极驱动电路14对移位寄存器的输出依次移位。移位寄存器响应于栅极起始脉冲GSP和栅极移位时钟GSC输出栅极脉冲,并对输出移位。从电源单元50输出的AC信号、栅极移位时钟GSC被输入到所述移位寄存器中。
[0087]第二栅极高电压VGH2和第二栅极低电压VGL2被提供给供给控制线D2。如果与第二供给单元Dl、D2和Tl连接的负载大于与栅极驱动电路14连接的负载,则第二栅极高电压VGH2设为高于第一栅极高电压VGH1。如果与第二供给单元Dl、D2和Tl连接的负载大于与栅极驱动电路14连接的负载,则第二栅极低电压VGL2设为低于第一栅极低电压VGLl。如果所述负载差异较小,则第一和第二栅极高电压VGHl和VGH2可设为电位相等,第一和第二栅极低电压VGLl和VGL2同样可设为电位相等。
[0088]电源单元50可分为第一电源单元50A和第二电源单元50B。第一电源单元50A提供驱动IC和栅极驱动电路14所需的电压。第二电源单元50B提供驱动第二供给单元62所需的电压。
[0089]第一电源单兀50A包括多个多路复用器51, 52, 53和54。第一多路复用器51响应于第一选择信号,选择第一栅极低电压VGLl和从第二多路复用器52输出的AC信号电压Ml至M4,并将它们提供给栅极驱动电路14。第二多路复用器52响应于第二选择信号,选择并输出根据预定AC信号波形的AC信号电压Ml至M4。第一栅极高电压VGHl被直接提供给栅极驱动电路14。
[0090]第三多路复用器53响应于第三选择信号,在触摸传感器驱动周期Tt期间将AC信号电压Ml至M4提供给第二多路复用器32。第四多路复用器54响应于第四选择信号,在触摸传感器驱动周期Tt期间将AC信号电压Ml至M4提供给与数据线SI和S2连接的数据多路复用器13。
[0091]IC包括数据驱动电路12、感测电路30、第一多路复用器31和第二多路复用器32和数据多路复用器13。
[0092]第一多路复用器31包括与传感器线LI至L4连接的输出端子以及与第二多路复用器32和感测电路30连接的输入端子。第一多路复用器31响应于第五选择信号,在显示驱动周期Td期间给传感器线LI至L4提供经第二多路复用器32输入的第一公共电压Vcoml。第一多路复用器31在触摸传感器驱动周期Tt期间给传感器线LI至L4提供经第二多路复用器32输入的AC信号电压Ml至M4,并将传感器线LI至L4连接到感测电路30。感测电路30在触摸传感器驱动周期Tt期间根据横跨传感器线LI至L4的信号变化量感测电容变化。
[0093]第二多路复用器32包括与第一多路复用器连接的输出端子和与第一电源单元50A连接的输入端子。第二多路复用器32响应于第六选择信号,在显示驱动周期Td期间给第一多路复用器31提供第一公共电压Vcoml,然后在触摸传感器驱动周期Tt期间给第一多路复用器31提供AC信号电压Ml至M4。
[0094]数据多路复用器13每个都包括与数据线SI和S2连接的输出端子以及与数据驱动电路12和第一电源单元50A连接的输入端子。数据多路复用器13响应于第七选择信号,在显示驱动周期Td期间给数据线SI和S2提供输入图像的数据电压,然后在触摸传感器驱动周期Tt期间给数据线SI和S2提供AC信号电压Ml至M4。
[0095]第二电源单元50B包括第一至第四多路复用器55,56,57和58。
[0096]第一多路复用器55包括与供给控制线D2连接的输出端子和与第二多路复用器57连接的输入端子。第一多路复用器55响应于第八选择信号,在显示驱动周期Td期间给供给控制线D2提供第二栅极高电压VGH2。为了实现图7至9的驱动方法,第一多路复用器55响应于第八选择信号,在触摸传感器驱动周期Tt期间将高阻抗端子H1-Z或第二多路复用器57的输出端子连接到供给控制线D2,或者给供给控制线D2提供第二栅极低电压VGL2。
[0097]第二多路复用器57包括与第一多路复用器55连接的输出端子和用于提供AC信号电压Ml至M4的输入端子。第二多路复用器57响应于第九选择信号,在触摸传感器驱动周期Tt期间提供AC信号电压Ml至M4。
[0098]第三多路复用器56包括与供给线Dl连接的输出端子和与第四多路复用器58连接的输入端子。第三多路复用器56响应于第十选择信号,在显示驱动周期Td期间给供给线Dl提供第二公共电压Vcom2。为了实现图7至9的驱动方法,第三多路复用器56响应于第十选择信号,在触摸传感器驱动周期Tt期间将高阻抗端子H1-Z或第四多路复用器58的输出端子连接到供给控制线D2。
[0099]第四多路复用器58包括与第三多路复用器56连接的输出端子和用于提供AC信号电压Ml至M4的输入端子。第四多路复用器58响应于第十一选择信号,在触摸传感器驱动周期Tt期间提供AC信号电压Ml至M4。
[0100]时序控制器20的MCU(微控制器单元)或感测电路30可产生用于控制多路复用器51至58,13,31和32的选择信号。
[0101]图14是显示根据一个实施方式的互电容型触摸传感器的等效电路图。图15至17是显示双供给部件与图14的触摸传感器相连接的例子的示图。
[0102]参照图14至17,在Tx线Txl至Tx6与Rx线Rxl至Rx7之间产生触摸传感器的互电容Cm。Tx线Txl至Tx6与Rx线Rxl至Rx7正交。
[0103]从用于提供公共电压Vcom的公共电极COM划分出Tx线Txl至Tx6和Rx线Rxl至Rx7。通过沿横向方向(X轴)连接相邻的传感器形成每条Tx线Txl至Tx6。Rx线Rxl至Rx7沿纵向方向(y轴)纵向地形成,从而与Tx线Txl至Tx6正交。沿横向方向相邻的Tx线的传感器可如图15和17中所示通过形成在像素阵列102外侧的边框区域中的布线104相连接,或者如图16中所示在像素阵列102内以桥接图案103相连接。在桥接图案103中,经由绝缘层,与Rx线Rxl至Rx7彼此分离的Tx线的传感器相连接。
[0104]在触摸传感器驱动周期Tt期间,给与像素连接的信号线SI,S2,Gl和G2以及Rx线的施加具有与触摸驱动信号Tdrv相同相位的AC信号,由此使触摸传感器的寄生电容最小化。同样,在触摸传感器驱动周期Tt期间,可给供给线Dl和供给控制线D2施加具有与触摸驱动信号Tdrv相同相位的AC信号。
[0105]因为为了将互电容CM电性充电,在Tx线与Rx线之间必须存在电位差,所以施加至Rx线的AC信号应具有与触摸驱动信号Tdrv相同的相位和比触摸驱动信号Tdrv低的电压。因此,触摸驱动信号Tdrv的电压Vtx应高于施加至像素信号线DL和GL以及Rx线的AC信号的电压Vacl和Vac2,如图18中所示。
[0106]在触摸传感器驱动周期Tt期间施加至像素信号线SI和S2及Gl和G2、传感器线LI至L4、以及Rx线的AC信号的电压Vacl和Vac2、和触摸驱动信号Tdrv的电压Vtx应低于栅极高电压VGH和像素TFT T3的阈值电压,从而避免写入到像素的数据发生变化。
[0107]双供给部件在显示驱动周期Td期间将公共电压Vcom提供给Tx线Txl至Tx6和Rx线Rxl至Rx7的两端,然后在触摸传感器驱动周期Tt期间将触摸驱动信号Tdrv提供给Tx线Txl至Tx6。感测电路30与触摸驱动信号Tdrv同步地测量通过Rx线Rxl至Rx7接收的电荷量变化,将电荷量变化与一预定阈值进行比较,如果电荷量变化大于该阈值则检测触摸输入,并计算坐标。
[0108]电源单元50产生用于公共电压Vcom的双供给的供给线Dl和供给控制线D2所需的电压。电源单元50产生电压,如栅极高电压VGH、栅极低电压VGL、伽马参考电压和逻辑电源电压Vcc。从伽马参考电压分出模拟正/负伽马补偿电压。电源单元50在触摸传感器驱动周期Tt期间产生具有与触摸驱动信号Tdrv相同相位的AC信号。
[0109]双供给部件包括用于给传感器线LI至L4的一端施加公共电压Vcom的第一供给单元和用于通过供给线Dl将传感器线LI至L4彼此连接并给传感器线LI至L4的另一端提供公共电压Vcom的第二供给单元62。因为在显示驱动周期Td期间传感器线LI至L4通过供给线Dl相连接,所以传感器线LI至L4被短路。
[0110]第一供给单元61在触摸传感器驱动周期Tt期间通过传感器线LI至L4将触摸驱动信号Tdrv提供给Tx线。第二供给单元62在触摸传感器驱动周期Tt期间将传感器线彼此隔离,以使Tx线和Rx线断开连接。
[0111]第一供给单元61和第二供给单元62彼此相对设置,传感器线LI至L4夹在它们之间。传感器线LI至L4与Tx线的传感器连接。第二供给单元62包括分别与传感器线LI至L4连接的第一 TFT Tl、与Rx线连接的第二 TFTT2、以及与TFT Tl和T2连接的供给线Dl和供给控制线D2,D2a和D2b。
[0112]TFT Tl和T2具有与像素TFT T3相同的结构和尺寸,并与像素TFT T3同时形成。第一 TFT Tl每个都具有与供给控制线D2和D2a连接的栅极、与供给线Dl连接的漏极、以及与传感器线连接的源极。因此,第一 TFT Tl响应于供给控制线D2b的电压,选择性地将供给线Dl和传感器线相连接。
[0113]第二 TFT T2每个都具有与供给控制线D2a连接的栅极、与供给线Dl连接的漏极、以及与Rx线连接的源极。因此,第二 TFT T2响应于供给控制线D2a的电压,选择性地将供给线Dl和Rx线相连接。如图17中所示,考虑到与Tx线连接的负载和
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