附带nfc功能的显示装置的制造方法

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附带nfc功能的显示装置的制造方法
【专利摘要】本发明公开了一种附带NFC功能的显示装置,包括显示面板,该显示装置内集成设置有NFC天线走线,该NFC天线走线位于该显示面板的显示面一侧,该NFC天线走线由透明导体材料制成。该显示装置内集成设置有NFC天线走线,NFC天线走线由透明导体材料制成且位于靠近该显示面板的显示面,因此NFC信号灵敏度、可靠性高,NFC天线走线不易破损、不易偏位,NFC天线走线由透明导体材料制成,因此可以放到显示区,利于实现模组的窄边框设计。
【专利说明】
附带NFC功能的显示装置
技术领域
[0001]本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种附带NFC功能的显示装置。
【背景技术】
[0002]显示技术的种类较多,包括液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)和有机发光二极管显示(organic light-emitting d1de,0LED)等。其中非常有吸引力的是OLED显示,其具有自发光显示、轻薄省电等优点,还可基于柔性材料而制成柔性显示器,可以被卷曲、折叠或者作为可穿戴设备的一部分。OLED的发光原理是在两个电极之间沉积非常薄的有机发光材料,对有机发光材料通以电流,通过载流子注入和复合而导致发光。
[0003]石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光,而且石墨烯的电阻率极低,仅10—8Ω.πι,是一种具有极好前景的透明导体,适合用来制作透明触控屏幕、光板、甚至是太阳能电池。此外,相关研究表明石墨烯的层状纳米结构具有吸收电磁的特性,是一种新型的吸波材料。
[0004]纳米银线(si Ivernanowire)技术,是将纳米银线墨水材料涂抹在塑胶或者玻璃基板上,然后利用镭射光刻技术,刻画制成具有纳米级别银线导电网络图案的透明的导电薄膜。纳米银线除具有银优良的导电性之外,由于纳米级别的尺寸效应,还具有优异的透光性、耐曲挠性,因此被视为是最有可能替代传统ITO透明电极的材料。再次,纳米银线薄膜具有较小的弯曲半径,且在弯曲时电阻变化率较小,应用在具有曲面显示的设备,例如智能手表、手环等上的时候,更具有优势。
[0005]NFC(Near Field Communicat1n)即近距离无线通讯技术,该技术允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。
[0006]目前,除了常用的手机,越来越多的电子设备特别是穿戴类产品都开始附带NFC功能。但是,由于穿戴类产品及其它小尺寸电子设备的外形限制,对电子器件的尺寸及集成化要求比较高。目前,集成到产品内部的NFC天线通常采用的方式为在PCB板或FPC软板上,以金属走线做成线圈,然后将此含有线圈的PCB板或FPC软板贴在电池或外壳上。其缺点是:
[0007](I)NFC天线在设备内部占据极大的空间,无法适应小型电子设备的设计需求。
[0008](2)常规NFC天线是在PCB板或FPC软板上通过金属引线做成线圈结构,然后将此含有线圈的PCB板或FPC软板贴在电池或外壳上。电池、外壳的反复拆装,会导致NFC天线磨损或者对位不准,进而影响NFC信号传输。
[0009](3)由于NFC通信距离较近,为了保证NFC信号的强度及稳定性,一些电子设备诸如腕表等提出将NFC天线放到显示面的需求。
[0010]现有将NFC天线集成到显示屏正面的方案,NFC天线走线采用银、铜等导体,NFC天线的线圈放到显示区外并且中间区域镂空,避免NFC天线走线遮挡显示区。但是,这样的方案为了保证NFC天线走线空间,NFC线框就要做的非常大,进而增大了整个模组在显示区以外的边框尺寸。该方案一定程度上解决了常规NFC天线走线易磨损、易错位的问题,但是过大的模组边框尺寸同样不利于小型电子设备的设计。

【发明内容】

[0011]本发明的目的在于提供一种附带NFC功能显示装置,通过将NFC天线走线集成在显示装置内,且采用透明导电材料制成,NFC信号灵敏度和可靠性高,NFC天线走线不易破损、不易偏位,NFC天线走线可以放到显示区,可实现模组的窄边框设计。
[0012]本发明实施例提供一种附带NFC功能的显示装置,包括显示面板,该显示装置内集成设置有NFC天线走线,该NFC天线走线位于该显示面板的显示面一侧,该NFC天线走线由透明导体材料制成。
[0013]进一步地,该NFC天线走线由ITO或石墨稀或纳米银线制成。
[0014]进一步地,该显示面板为OLED显示面板、电子纸显示面板或IXD显示面板。
[0015]进一步地,该显示面板为OLED显示面板并且包括依次层叠设置的OLED屏体封装盖、OLED第一电极、OLED发光区、OLED第二电极以及OLED基板,该OLED发光区朝该OLED基板所在一侧发光进行显示,该NFC天线走线位于该OLED基板远离该OLED发光区的一侧。
[0016]进一步地,该显示面板上设有第一透明薄膜和第二透明薄膜,该NFC天线走线包括第一天线走线和第二天线走线,该第一天线走线形成在该第一透明薄膜的一个表面上,该第二天线走线形成在该第二透明薄膜的一个表面上,该第一透明薄膜和该第二透明薄膜具有天线走线的两个表面相对贴合在一起。
[0017]进一步地,该第一天线走线包括第一接合垫、第二接合垫和连接在该第一接合垫和该第二接合垫之间的走线,该第二天线走线包括第三接合垫、第四接合垫和连接在该第三接合垫和该第四接合垫之间的引线,该第二接合垫与该第四接合垫对应贴合且电性连接,该第一接合垫和该第三接合垫相互错开且用于与外部电路连接。
[0018]进一步地,该显示面板上设有透明薄膜,该透明薄膜具有第一表面和与该第一表面相对的第二表面,该NFC天线走线包括第一天线走线和第二天线走线,该第一天线走线形成在该透明薄膜的第一表面上,该第二天线走线形成在该透明薄膜的第二表面上。
[0019]进一步地,该第一天线走线包括第一接合垫、第二接合垫、第三接合垫和连接在该第一接合垫和该第二接合垫之间的走线,该第二天线走线包括第四接合垫、第五接合垫和连接在该第四接合垫和该第五接合垫之间的引线,该透明薄膜上设有第一穿孔和第二穿孔,该第二接合垫与该第四接合垫位置相对应且通过该第一穿孔电性连接,该第三接合垫与该第五接合垫位置相对应且通过该第二穿孔电性连接,该第一接合垫和该第三接合垫相互错开且用于与外部电路连接。
[0020]进一步地,该显示面板上设有透明薄膜,该透明薄膜具有第一表面和与该第一表面相对的第二表面,该NFC天线走线形成在该透明薄膜的第一表面上。
[0021 ]进一步地,该NFC天线走线包括第一接合垫、第二接合垫、第三接合垫、连接在该第一接合垫和该第二接合垫之间的走线以及透明绝缘导线,该第二接合垫通过该透明绝缘导线电性连接至该第三接合垫,该第一接合垫和该第三接合垫相互错开且用于与外部电路连接。
[0022]进一步地,该显示面板上设有透明薄膜和盖板玻璃,该盖板玻璃覆盖在该透明薄膜上,该NFC天线走线包括第一天线走线和第二天线走线,该第一天线走线形成在该透明薄膜的一个表面上,该第二天线走线形成在该盖板玻璃的一个表面上,该透明薄膜和该盖板玻璃具有天线走线的两个表面相互贴合在一起。
[0023]进一步地,该第一天线走线包括第一接合垫、第二接合垫和连接在该第一接合垫和该第二接合垫之间的走线,该第二天线走线包括第三接合垫、第四接合垫和连接在该第三接合垫和该第四接合垫之间的引线,该第二接合垫与该第四接合垫对应贴合且电性连接,该第一接合垫和该第三接合垫相互错开用于与外部电路连接。
[0024]进一步地,该显示面板与该NFC天线走线之间设有隔离层。
[0025]进一步地,该显示面板与该NFC天线走线之间设有触摸感应层。
[0026]进一步地,该显示面板与该触摸感应层之间设有屏蔽层。
[0027]进一步地,该触摸感应层与该NFC天线走线之间设有隔离层。
[0028]本发明实施例提供的附带NFC功能的显示装置,将NFC天线走线集成设置在靠近显示面板的显示面一侧,对于需要从设备表面进行NFC通信的产品来说,缩短了 NFC信号通信距离,使得NFC信号在实际使用中灵敏度、可靠性更高。而且将NFC天线走线集成设置在显示面,解决了常规的电池、外壳的拆装对NFC天线带来的易破损、易偏位的问题。其次通过采用ITO或石墨稀或纳米银线等透明低阻抗材料作为NFC天线导体,使得NFC天线走线可以放到显示区,实现模组的窄边框设计,更能满足目前的小尺寸电子设备特别是穿戴类产品的诉求,具备较好的市场前景。
【附图说明】
[0029]图1为本发明第一实施例中显示装置的结构示意图。
[0030]图2为图1中第一透明薄膜的平面示意图。
[0031]图3为图1中第二透明薄膜的平面示意图。
[0032]图4为本发明第二实施例中显示装置的结构示意图。
[0033]图5为图4中透明薄膜的第一表面的平面示意图。
[0034]图6为图4中透明薄膜的第二表面的平面示意图。
[0035]图7为本发明第三实施例中显示装置的结构示意图。
[0036]图8为图7中透明薄膜的平面示意图。
[0037]图9为本发明第四实施例中显示装置的结构示意图。
[0038]图10为本发明第五实施例中显示装置的结构示意图。
[0039]图11为本发明第六实施例中显示装置的结构示意图。
[0040]图12为本发明第七实施例中显示装置的结构示意图。
[0041]图13为本发明第八实施例中显示装置的结构示意图。
[0042]图14为本发明第九实施例中显示装置的结构示意图。
[0043]图15为本发明第十实施例中显示装置的结构示意图。
[0044]图16为本发明第十一实施例中显示装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0045]为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术方式及功效,以下结合附图及实施例,对本发明的【具体实施方式】、结构、特征及其功效,详细说明如后。
[0046][第一实施例]
[0047]图1为本发明第一实施例中显示装置的结构示意图,请参图1,该显示装置包括显示面板10、屏蔽层20、触摸感应层30、第一透明薄膜40和第二透明薄膜50。在本实施例中,显示面板10、屏蔽层20、触摸感应层30、第一透明薄膜40和第二透明薄膜50依次层叠设置,SP屏蔽层20设置在显示面板10上,触摸感应层30设置在屏蔽层20上,第一透明薄膜40设置在触摸感应层30上,第二透明薄膜50设置在第一透明薄膜40上,各个结构层之间可以通过透明光学胶(OCA)贴合。在其他实施例中,第一透明薄膜40和第二透明薄膜50的位置可以互换,即第一透明薄膜40可以设置在第二透明薄膜50上方。
[0048]显示面板10例如为OLED显示面板、电子纸(E-1nk)显示面板、IXD显示面板等。在本实施例中,显示面板10为OLED显示面板并且包括依次层叠设置的OLED屏体封装盖11、0LED第一电极12、0LED发光区13、0LED第二电极14以及OLED基板15。其中OLED屏体封装盖11起到封装的作用,一般为封装盖与干燥剂或者封装膜与干燥剂组成,以避免水氧进入OLED发光区13 ;0LED第一电极12—般为铝、银、镁等金属电极;OLED发光区13例如包含电子注入层、电子传输层、发光层、空穴注入层、空穴传输层等结构层;OLED第二电极14 一般为ITO等透明导电材料形成,OLED基板15包括OLED像素及引线以连接至驱动芯片;OLED基板15—般为玻璃、柔性薄膜等透明材质,OLED第二电极14可刻蚀或印刷在OLED基板15的下表面上。该OLED显示面板在显示画面时,OLED发光区13朝向OLED基板15所在一侧发光进行显示,即第一透明薄膜40和第二透明薄膜50位于显示面板10的显示面一侧。
[0049]该显示装置内集成设置有NFC天线走线60,NFC天线走线60位于显示面板10的显示面一侧,NFC天线走线60由透明导体材料例如ITO或石墨稀或纳米银线等制成。在本实施例中,NFC天线走线60形成在第一透明薄膜40和第二透明薄膜50之间,使得NFC天线走线60位于OLED基板15远离OLED发光区13的一侧,由于OLED发光区13朝向OLED基板15所在一侧发光进行显示,因此NFC天线走线60位于靠近显示面板10的显示面一侧。
[0050]图2为图1中第一透明薄膜的平面示意图,图3为图1中第二透明薄膜的平面示意图,请参图2与图3,在本实施例中,NFC天线走线60包括第一天线走线61和第二天线走线62,第一天线走线61形成在第一透明薄膜40的一个表面41(本实施例中为第一透明薄膜40的上表面)上,第二天线走线62形成在第二透明薄膜50的一个表面51(本实施例中为第二透明薄膜50的下表面)上。第一透明薄膜40和第二透明薄膜50具有天线走线的两个表面41、51相对贴合在一起。第一天线走线61和第二天线走线62例如采用ΙΤ0、石墨稀、纳米银线等高透过率、低阻抗的导体材料。
[0051 ]更具体地,第一天线走线61制作在第一透明薄膜40的表面41上,第一天线走线61包括第一接合垫611、第二接合垫612以及连接在第一接合垫611与第二接合垫612之间的走线613,其中第一接合垫611位于第一透明薄膜40的边缘处。第二天线走线62制作在第二透明薄膜50的表面51上,第二天线走线62包括第三接合垫621、第四接合垫622以及连接在第三接合垫621与第四接合垫622之间的引线623,其中第三接合垫621位于第二透明薄膜50的边缘处,且第三接合垫621与第一接合垫611的位置相互错开,第四接合垫622与第二接合垫612的位置相互对准。第一透明薄膜40和第二透明薄膜50在相对贴合在一起时,第二接合垫612与第四接合垫622对应贴合并且电性连接,第一接合垫611和第三接合垫621相互错开且用于与外部电路连接。
[0052]第一透明薄膜40与第二透明薄膜50通过透明光学胶贴合在一起时,在第一接合垫611、第二接合垫612、第三接合垫621和第四接合垫622所在的位置不涂布透明光学胶,而在其他位置(包括第一天线走线61的走线613和第二天线走线62的引线623所在的位置)涂布透明光学胶,当第一透明薄膜40与第二透明薄膜50通过透明光学胶贴合之后,由于透明光学胶为绝缘体,第一天线走线61的走线613和第二天线走线62的引线623之间相互绝缘,第一天线走线61和第二天线走线62之间通过第二接合垫612与第四接合垫622的贴合接触而电性连接形成NFC天线走线60,NFC天线走线60再通过第一接合垫611和第三接合垫621与FPC邦定或者其它方式引出后,连接至外部电路。
[0053]触摸感应层30设置在显示面板10与NFC天线走线60之间,触摸感应层30使该显示装置具有触摸功能,在本实施例中,触摸感应层30的图形采用石墨烯或纳米银线作为导体制成,优选采用石墨稀制成。由于NFC天线走线60的磁场容易受到金属的干扰,若触摸感应层30的图形使用石墨烯制成,石墨烯的吸波性可以更好的保证NFC信号强度,不会对NFC信号造成干扰。
[0054]屏蔽层20设置在显示面板10与触摸感应层30之间,屏蔽层20为镀有ITO或石墨烯或纳米银线等材料的薄膜,主要作用是屏蔽显示面板10内的屏体信号对上方的触摸感应层30造成干扰,屏蔽层20可以根据实际情况保留或者去掉。
[0055][第二实施例]
[0056]图4为本发明第二实施例中显示装置的结构示意图,请参图4,该显示装置包括显示面板10、屏蔽层20、触摸感应层30和透明薄膜40a。在本实施例中,显示面板10、屏蔽层20、触摸感应层30和透明薄膜40a依次层叠设置,即屏蔽层20设置在显示面板10上,触摸感应层30设置在屏蔽层20上,透明薄膜40a设置在触摸感应层30上,各个结构层之间可以通过透明光学胶(OCA)贴合。
[0057]显示面板10例如为OLED显示面板、电子纸(E-1nk)显示面板、IXD显示面板等。在本实施例中,显示面板10为OLED显示面板并且包括依次层叠设置的OLED屏体封装盖11、0LED第一电极12、0LED发光区13、0LED第二电极14以及OLED基板15。该OLED显示面板在显示画面时,OLED发光区13朝向OLED基板15所在一侧发光进行显示,即透明薄膜40a位于显示面板10的显示面一侧。
[0058]该显示装置内集成设置有NFC天线走线60a,NFC天线走线60a位于显示面板10的显示面一侧,NFC天线走线60a由透明导体材料例如ITO或石墨稀或纳米银线等制成。在本实施例中,NFC天线走线60a形成在透明薄膜40a上,使得NFC天线走线60a位于OLED基板15远离OLED发光区13的一侧,由于OLED发光区13朝向OLED基板15所在一侧发光进行显示,因此NFC天线走线60a位于靠近显示面板10的显示面一侧。
[0059]图5为图4中透明薄膜的第一表面的平面示意图,图6为图4中透明薄膜的第二表面的平面示意图,请参图5与图6,在本实施例中,透明薄膜40a具有第一表面41和与第一表面41相对的第二表面42,NFC天线走线60a包括第一天线走线61a和第二天线走线62a,第一天线走线61a形成在透明薄膜40a的第一表面41(本实施例中为透明薄膜40a的下表面)上,第二天线走线62a形成在透明薄膜40a的第二表面42(本实施例中为透明薄膜40a的上表面)上。第一天线走线61a和第二天线走线62a例如采用ITO、石墨稀、纳米银线等高透过率、低阻抗的导体材料。
[0000]更具体地,第一天线走线6 Ia制作在透明薄膜40a的第一表面41上,第一天线走线6 Ia包括第一接合垫611a、第二接合垫612a、第三接合垫614a以及连接在第一接合垫61 Ia与第二接合垫612a之间的走线613a,其中第一接合垫61 Ia和第三接合垫614a位于透明薄膜40a的边缘处。第二天线走线62制作在透明薄膜40a的第二表面42上,第二天线走线62a包括第四接合垫622a、第五接合垫621a以及连接在第四接合垫622a与第五接合垫621a之间的引线623a,其中第五接合垫621a位于透明薄膜40a的边缘处,且第五接合垫621a与第三接合垫614a的位置相互对准,第四接合垫622a与第二接合垫612a的位置相互对准。透明薄膜40a上设有第一穿孔(图未示)和第二穿孔(图未示),第二接合垫612a与第四接合垫622a通过第一穿孔电性连接,第三接合垫614a与第五接合垫621a通过第二穿孔电性连接。第一接合垫611a和第三接合垫614a相互错开用于与FPC邦定或者其它方式引出后,连接至外部电路。[0061 ] 触摸感应层30设置在显示面板10与NFC天线走线60a之间,触摸感应层30使该显示装置具有触摸功能,在本实施例中,触摸感应层30的图形采用石墨烯或纳米银线作为导体制成,优选采用石墨稀制成。由于NFC天线走线60a的磁场容易受到金属的干扰,若触摸感应层30的图形使用石墨烯制成,石墨烯的吸波性可以更好的保证NFC信号强度,不会对NFC信号造成干扰。
[0062]屏蔽层20设置在显示面板10与触摸感应层30之间,屏蔽层20为镀有ITO或石墨烯或纳米银线等材料的薄膜,主要作用是屏蔽显示面板10内的屏体信号对上方的触摸感应层30造成干扰,屏蔽层20可以根据实际情况保留或者去掉。
[0063][第三实施例]
[0064]图7为本发明第三实施例中显示装置的结构示意图,请参图7,该显示装置包括显示面板10、屏蔽层20、触摸感应层30和透明薄膜40b。在本实施例中,显示面板10、屏蔽层20、触摸感应层30和透明薄膜40b依次层叠设置,即屏蔽层20设置在显示面板10上,触摸感应层30设置在屏蔽层20上,透明薄膜40b设置在触摸感应层30上,各个结构层之间可以通过透明光学胶(OCA)贴合。
[0065]显示面板10例如为OLED显示面板、电子纸(E-1nk)显示面板、IXD显示面板等。在本实施例中,显示面板10为OLED显示面板并且包括依次层叠设置的OLED屏体封装盖11、0LED第一电极12、0LED发光区13、0LED第二电极14以及OLED基板15。该OLED显示面板在显示画面时,OLED发光区13朝向OLED基板15所在一侧发光进行显示,即透明薄膜40b位于显示面板10的显示面一侧。
[0066]该显示装置内集成设置有NFC天线走线60b,NFC天线走线60b位于显示面板10的显示面一侧,NFC天线走线60b由透明导体材料例如ITO或石墨稀或纳米银线等制成。在本实施例中,NFC天线走线60b形成在透明薄膜40b上,使得NFC天线走线60b位于OLED基板15远离OLED发光区13的一侧,由于OLED发光区13朝向OLED基板15所在一侧发光进行显示,因此NFC天线走线60b位于靠近显示面板10的显示面一侧。
[0067]图8为图7中透明薄膜的平面示意图,请参图7与图8,透明薄膜40b具有第一表面41和与第一表面41相对的第二表面42,在本实施例中,NFC天线走线60b形成在透明薄膜40b的第一表面41 (本实施例中为透明薄膜40b的下表面)上。NFC天线走线60b例如采用ΙΤ0、石墨烯、纳米银线等高透过率、低阻抗的导体材料。
[0068]具体地,NFC天线走线60b制作在透明薄膜40b的第一表面41上,NFC天线走线60b包括第一接合垫611b、第二接合垫612b、第三接合垫614b、连接在第一接合垫61 Ib与第二垫612b之间的走线613b以及透明绝缘导线615b,其中第一接合垫611b和第三接合垫614b位于透明薄膜40b的外侧边缘处,透明薄膜40b内侧的第二接合垫612b通过透明绝缘导线615b连接至外侧的第三接合垫614b,使得第二接合垫612b与第三接合垫614b电性相连,但是透明绝缘导线615b与走线613b相互绝缘。第一接合垫611b和第三接合垫614b相互错开用于与FPC邦定或者其它方式引出后,连接至外部电路。在其他实施例中,NFC天线走线60b也可以制作在透明薄膜40b的第二表面42上。
[0069][第四实施例]
[0070]图9为本发明第四实施例中显示装置的结构示意图,请参图9,该显示装置包括显示面板10、隔离层70、第一透明薄膜40、第二透明薄膜50和盖板玻璃80。在本实施例中,显示面板10、隔离层70、第一透明薄膜40、第二透明薄膜50和盖板玻璃80依次层叠设置,即隔离层70设置在显示面板10上,第一透明薄膜40设置在隔离层70上,第二透明薄膜50设置在第一透明薄膜40上,盖板玻璃80覆盖设置在第二透明薄膜50上,各个结构层之间可以通过透明光学胶(OCA)贴合。
[0071 ] 显示面板10例如为OLED显示面板、电子纸(E-1nk)显示面板、IXD显示面板等。在本实施例中,显示面板10例如为OLED显示面板,其结构可参见上述第一实施例至第三实施例,在此不再赘述。第一透明薄膜40和第二透明薄膜50位于显示面板10的显示面一侧。
[0072]该显示装置内集成设置有NFC天线走线60,NFC天线走线60位于显示面板10的显示面一侧,NFC天线走线60由透明导体材料例如ITO或石墨稀或纳米银线等制成。在本实施例中,NFC天线走线60形成在第一透明薄膜40和第二透明薄膜50上,使NFC天线走线60位于靠近显示面板10的显示面一侧。
[0073]如上述第一实施例所示,NFC天线走线60由在第一透明薄膜40和第二透明薄膜50的单面镀有ITO或石墨烯或纳米银线等透明低阻抗材料构成,在第一透明薄膜40的上表面41上形成第一天线走线61,在第二透明薄膜50的下表面51上形成第二天线走线62,该两个透明薄膜40、50具有天线走线的两个表面41、51相对贴合在一起,从而形成NFC天线走线60。关于第一天线走线61和第二天线走线62的详细结构可以参见上述第一实施例,在此不再赘述。
[0074][第五实施例]
[0075]图10为本发明第五实施例中显示装置的结构示意图,请参图10,该显示装置包括显示面板10、隔离层70、透明薄膜40a和盖板玻璃80。在本实施例中,显示面板10、隔离层70、透明薄膜40a和盖板玻璃80依次层叠设置,即隔离层70设置在显示面板10上,透明薄膜40a设置在隔离层70上,盖板玻璃80覆盖设置在透明薄膜40a上,各个结构层之间可以通过透明光学胶(OCA)贴合。透明薄膜40a位于显示面板10的显示面一侧。
[0076]该显示装置内集成设置有NFC天线走线60a,NFC天线走线60a位于显示面板10的显示面一侧,NFC天线走线60a由透明导体材料例如ITO或石墨稀或纳米银线等制成。在本实施例中,NFC天线走线60a形成在透明薄膜40a上,使得NFC天线走线60a位于靠近显示面板10的显示面一侧。
[0077]如上述第二实施例所示,NFC天线走线60a由在该透明薄膜40a的双面镀有ITO或石墨稀或纳米银线等透明低阻抗材料构成,在该透明薄膜40a的第一表面41 (本实施例中为透明薄膜40a的下表面)上形成第一天线走线61a,在该透明薄膜40a相对的第二表面42(本实施例中为透明薄膜40a的上表面)上形成第二天线走线62a,该第一表面41上的第一天线走线61a和该第二表面42上的第二天线走线62a电性连接在一起,从而形成NFC天线走线60a。关于第一天线走线61a和第二天线走线62a的详细结构可以参见上述第二实施例,在此不再赘述。
[0078][第六实施例]
[0079]图11为本发明第六实施例中显示装置的结构示意图,请参图11,该显示装置包括显示面板10、隔离层70、透明薄膜40b和盖板玻璃80。在本实施例中,显示面板10、隔离层70、透明薄膜40b和盖板玻璃80依次层叠设置,即隔离层70设置在显示面板10上,透明薄膜40b设置在隔离层70上,盖板玻璃80覆盖设置在透明薄膜40b上,各个结构层之间可以通过透明光学胶(OCA)贴合。透明薄膜40b位于显示面板10的显示面一侧。
[0080]该显示装置内集成设置有NFC天线走线60b,NFC天线走线60b位于显示面板10的显示面一侧,NFC天线走线60b由透明导体材料例如ITO或石墨稀或纳米银线等制成。在本实施例中,NFC天线走线60b形成在透明薄膜40b上,使得NFC天线走线60b位于靠近显示面板10的显示面一侧。
[0081 ]如上述第三实施例所示,NFC天线走线60b由在该透明薄膜40b的单面镀有ITO或石墨稀或纳米银线等透明低阻抗材料构成,在该透明薄膜40b的第一表面41 (透明薄膜40b的下表面)上形成NFC天线走线60b。关于NFC天线走线60b的详细结构可以参见上述第三实施例,在此不再赘述。
[0082]可以理解地,在其他实施例中,NFC天线走线60b也可以形成在该透明薄膜40b的第二表面42 (透明薄膜40b的上表面)上。
[0083][第七实施例]
[0084]图12为本发明第七实施例中显示装置的结构示意图,请参图12,该显示装置包括显示面板10、隔离层70、透明薄膜40c和盖板玻璃80。在本实施例中,显示面板10、隔离层70、透明薄膜40c和盖板玻璃80依次层叠设置,即隔离层70设置在显示面板10上,透明薄膜40c设置在隔离层70上,盖板玻璃80覆盖设置在透明薄膜40c上,各个结构层之间可以通过透明光学胶(OCA)贴合。透明薄膜40c位于显示面板10的显示面一侧。
[0085]该显示装置内集成设置有NFC天线走线60,NFC天线走线60位于显示面板10的显示面一侧,NFC天线走线60由透明导体材料例如ITO或石墨稀或纳米银线等制成。在本实施例中,NFC天线走线60形成在透明薄膜40c和盖板玻璃80上,使NFC天线走线60位于靠近显示面板10的显不面一侧。
[0086]在本实施例中,NFC天线走线60包括第一天线走线61和第二天线走线62,第一天线走线61形成在透明薄膜40c的一个表面41(本实施例中为透明薄膜40c的上表面)上,第二天线走线62形成在盖板玻璃80的一个表面81(本实施例中为盖板玻璃80的下表面)上。该透明薄膜40c和该盖板玻璃80具有天线走线的两个表面41、81相对贴合在一起,从而形成NFC天线走线60。关于第一天线走线61和第二天线走线62的详细结构可以参见上述第一实施例,在此不再赘述。
[0087]也就是说,上述第七实施例(图12)与第四实施例(图9)的区别在于,在上述第四实施例中盖板玻璃80仅作为保护盖板,NFC天线走线60是形成在另外两个透明薄膜40、50上;而在上述第七实施例中盖板玻璃80除了作为保护盖板之外,还在盖板玻璃80的一个表面81上形成部分的NFC天线走线(即第二天线走线62),因此第七实施例相比于第四实施例而言可以减少一个透明薄膜,有利于降低成本和产品厚度。
[0088]在上述第四实施例至第七实施例中,该显示装置内未设置触摸感应层30,因此该显示装置适合于不需要触摸功能的场合使用。
[0089]在上述第四实施例至第七实施例中,隔离层70设置在显示面板10与NFC天线走线60、60a、60b之间,隔离层70为镀有石墨烯等透明吸波材料的薄膜,可隔离显示面板10的屏体信号对NFC信号产生干扰及信号削弱。隔离层70上如镀有石墨烯,石墨烯的吸波性可以更好的保证NFC信号强度,不会对NFC信号造成干扰。
[0090]在上述第四实施例至第七实施例中,盖板玻璃80覆盖在NFC天线走线60、60a、60b的外侧,起保护作用。而且在上述第七实施例中,盖板玻璃80还同时起到设置部分的NFC天线走线的作用。
[0091][第八实施例至第^^一实施例]
[0092]图13为本发明第八实施例中显示装置的结构示意图,图14为本发明第九实施例中显示装置的结构示意图,图15为本发明第十实施例中显示装置的结构示意图,图16为本发明第十一实施例中显示装置的结构示意图,请参图13至图16,第八实施例至第十一实施例中的显示装置与上述第四实施例至第七实施例中的显示装置分别对应且结构基本相同,其区别仅在于第八实施例至第十一实施例中的显示装置还包括屏蔽层20和触摸感应层30,其中屏蔽层20设置在显示面板10上,触摸感应层30设置在屏蔽层20上,隔离层70设置在触摸感应层30上。
[0093]在上述第八实施例至第^^一实施例中,触摸感应层30设置在显示面板10与NFC天线走线60、60a、60b之间,触摸感应层30使该显示装置具有触摸功能,触摸感应层30的图形可采用ITO或石墨烯或纳米银线作为导体制成。
[0094]屏蔽层20设置在显示面板10与触摸感应层30之间,屏蔽层20为镀有ITO或石墨烯或纳米银线等材料的薄膜,可屏蔽显示面板10内的屏体信号对上方的触摸感应层30产生干扰,屏蔽层20可以根据实际情况保留或者去掉。
[0095]隔离层70设置在触摸感应层30与NFC天线走线60、60a、60b之间,隔离层70为优选镀有石墨烯等透明吸波材料的薄膜,主要作用是隔离触摸感应层30的感应信号对NFC信号产生干扰及信号削弱。由于触摸感应层30与NFC天线走线60、60a、60b之间设置镀有石墨烯的隔离层70,因此触摸感应层30的图形可以由ITO等金属氧化物制成,NFC天线走线60、60a、60b的磁场容易受到金属的干扰,但隔离层70可保证NFC天线磁场免受触摸感应层30中金属导体的干扰。
[0096]隔离层70可以根据实际情况保留或者去掉,当去掉隔离层70时,触摸感应层30的图形优选采用石墨烯作为导体制成,因为石墨烯的吸波性可以更好的保证NFC信号强度,不会对NFC信号造成干扰。
[0097]本发明的上述各实施例,提出了将NFC天线走线与显示面板集成的附带NFC功能的显示装置,通过将NFC天线走线设置在小型电子设备表面(显示面),对于需要从设备表面进行NFC通信的产品来说,缩短了 NFC信号通信距离,使得NFC信号在实际使用中灵敏度、可靠性更高。而且将NFC天线走线集成设置在靠近显示面板的显示面,解决了常规的电池、外壳的拆装对NFC天线带来的易破损、易偏位的问题。
[0098]现有NFC天线走线采用银、铜等导体,NFC天线的线圈与显示面板集成时,线圈必须放到显示区外,以避免NFC天线走线遮挡显示区,同时为了保证NFC天线走线空间,NFC线框就要做的非常大,无疑增大了模组非显示区的边框尺寸。本发明实施例中通过采用ITO或石墨烯或纳米银线等透明低阻抗材料作为NFC天线导体,使得NFC天线走线可以放到显示区,不用担心NFC天线走线进入显示区影响显示效果,NFC天线走线的外形结构及与显示面板的贴合位置可以根据需求自由选择,可实现模组的窄边框设计,能满足目前小尺寸电子设备特别是穿戴类产品的诉求,具备较好的市场前景。
[0099]现有NFC天线走线与触摸屏集成时,中间需要加一层铁氧体作为吸波材料,以保证NFC天线磁场免受周围金属导体的干扰。本发明实施例中通过设置触摸感应层,使显示装置具有触摸功能,触摸感应层的图形优选采用性能稳定的石墨烯材料作为导体,石墨烯的吸波性能决定了触摸感应层同时可以充当NFC天线吸波材料的角色,而无需再增加铁氧体层。[0?00]本发明实施例中在显不面板与触摸感应层之间设置屏蔽层,屏蔽层可以屏蔽显不面板内的屏体信号对上方的触摸感应层产生干扰;在触摸感应层与NFC天线走线之间设置隔离层,隔离层可以确保触摸感应层不会对NFC信号造成干扰;而设置在最外侧的盖板玻璃可以对NFC天线走线起保护作用。
[0101]以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
【主权项】
1.一种附带NFC功能的显示装置,包括显示面板(10),其特征在于,该显示装置内集成设置有即(:天线走线(60、60&、6013),该即(:天线走线(60、60&、6013)位于该显示面板(10)的显示面一侧,该NFC天线走线(60、60a、60b)由透明导体材料制成。2.根据权利要求1所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该NFC天线走线(60、60a、60b)由ITO或石墨稀或纳米银线制成。3.根据权利要求1所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该显示面板(10)为OLED显示面板、电子纸显示面板或LCD显示面板。4.根据权利要求1所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该显示面板(10)为OLED显示面板并且包括依次层叠设置的OLED屏体封装盖(11)、0LED第一电极(12)、0LED发光区(13)、OLED第二电极(I4)以及OLED基板(15),该OLED发光区(13)朝向该OLED基板(15)所在的一侧发光显示,该NFC天线走线(60、60a、60b)位于该OLED基板(15)远离该OLED发光区(13)的一侧。5.根据权利要求1所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该显示面板(10)上设有第一透明薄膜(40)和第二透明薄膜(50),该NFC天线走线(60)包括第一天线走线(61)和第二天线走线(62),该第一天线走线(61)形成在该第一透明薄膜(40)的一个表面(41)上,该第二天线走线(62)形成在该第二透明薄膜(50)的一个表面(51)上,该第一透明薄膜(40)和该第二透明薄膜(50)具有天线走线的两个表面(41、51)相对贴合在一起。6.根据权利要求5所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该第一天线走线(61)包括第一接合垫(611)、第二接合垫(612)和连接在该第一接合垫(611)和该第二接合垫(612)之间的走线(613),该第二天线走线(62)包括第三接合垫(621)、第四接合垫(622)和连接在该第三接合垫(621)和该第四接合垫(622)之间的引线(623),该第二接合垫(612)与该第四接合垫(622)对应贴合且电性连接,该第一接合垫(611)和该第三接合垫(621)相互错开且用于与外部电路连接。7.根据权利要求1所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该显示面板(10)上设有透明薄膜(40a),该透明薄膜(40a)具有第一表面(41)和与该第一表面(41)相对的第二表面(42),该NFC天线走线(60a)包括第一天线走线(61a)和第二天线走线(62a),该第一天线走线(61a)形成在该透明薄膜(40a)的第一表面(41)上,该第二天线走线(62a)形成在该透明薄膜(40a)的第二表面(42)上。8.根据权利要求7所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该第一天线走线(61a)包括第一接合垫(611a)、第二接合垫(612a)、第三接合垫(614a)和连接在该第一接合垫(61 Ia)和该第二接合垫(612a)之间的走线(613a),该第二天线走线(62a)包括第四接合垫(622a)、第五接合垫(621a)和连接在该第四接合垫(622a)和该第五接合垫(621a)之间的引线(623a),该透明薄膜(40a)上设有第一穿孔和第二穿孔,该第二接合垫(612a)与该第四接合垫(622a)位置相对应且通过该第一穿孔电性连接,该第三接合垫(614a)与该第五接合垫(621a)位置相对应且通过该第二穿孔电性连接,该第一接合垫(611a)和该第三接合垫(614a)相互错开且用于与外部电路连接。9.根据权利要求1所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该显示面板(10)上设有透明薄膜(40b),该透明薄膜(40b)具有第一表面(41)和与该第一表面(41)相对的第二表面(42),该NFC天线走线(60b)形成在该透明薄膜(40b)的第一表面(41)上。10.根据权利要求9所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该NFC天线走线(60b)包括第一接合垫(611b)、第二接合垫(612b)、第三接合垫(614b)、连接在该第一接合垫(611b)和该第二接合垫(612b)之间的走线(613b)以及透明绝缘导线(615b),该第二接合垫(612b)通过该透明绝缘导线(615b)电性连接至该第三接合垫(614b),该第一接合垫(611b)和该第三接合垫(614b)相互错开且用于与外部电路连接。11.根据权利要求1所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该显示面板(10)上设有透明薄膜(40c)和盖板玻璃(80),该盖板玻璃(80)覆盖在该透明薄膜(40c)上,该NFC天线走线(60)包括第一天线走线(61)和第二天线走线(62),该第一天线走线(61)形成在该透明薄膜(40c)的一个表面(41)上,该第二天线走线(62)形成在该盖板玻璃(80)的一个表面(81)上,该透明薄膜(40c)和该盖板玻璃(80)具有天线走线的两个表面(41、81)相互贴合在一起。12.根据权利要求11所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该第一天线走线(61)包括第一接合垫(611)、第二接合垫(612)和连接在该第一接合垫(611)和该第二接合垫(612)之间的走线(613),该第二天线走线(62)包括第三接合垫(621)、第四接合垫(622)和连接在该第三接合垫(621)和该第四接合垫(622)之间的引线(623),该第二接合垫(612)与该第四接合垫(622)对应贴合且电性连接,该第一接合垫(611)和该第三接合垫(621)相互错开且用于与外部电路连接。13.根据权利要求1至12任一项所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该显示面板(10)与该NFC天线走线(60、60a、60b)之间设有隔离层(70)。14.根据权利要求1至12任一项所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该显示面板(1)与该NFC天线走线(60、60a、60b)之间设有触摸感应层(30)。15.根据权利要求14所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该显示面板(10)与该触摸感应层(30)之间设有屏蔽层(20)。16.根据权利要求14所述的附带NFC功能的显示装置,其特征在于,该触摸感应层(30)与该NFC天线走线(60、60a、60b)之间设有隔离层(70)。
【文档编号】G06F3/041GK105824359SQ201610136085
【公开日】2016年8月3日
【申请日】2016年3月10日
【发明人】穆欣炬, 李鹏云, 鲁凤娟
【申请人】昆山维信诺科技有限公司
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