一种液晶显示屏及移动终端的制作方法

文档序号:9374107阅读:447来源:国知局
一种液晶显示屏及移动终端的制作方法
【技术领域】
[0001]本公开涉及显示技术领域,特别涉及一种液晶显示屏及移动终端。
【背景技术】
[0002]随着液晶显示屏技术的发展,液晶显示屏所具有的功能也越来越多,可以实现触控位置的感应。在液晶显示屏上增加一层触控面板,可以通过检测触控面板中的电容变化来确定发生电容变化的坐标位置,进而确定用户在液晶显示屏的触控位置。该方式仅提供了在液晶显示屏中确定二维坐标的方式,无法提供在三维坐标的压力感应。

【发明内容】

[0003]为了解决相关技术的问题,本公开提供了一种液晶显示屏及移动终端。
[0004]根据本公开实施例的第一方面,提供一种液晶显示屏,包括:薄膜晶体管TFT阵列玻璃基板、彩色滤光片、位于所述TFT阵列玻璃基板和所述彩色滤光片之间的液晶层、位于所述彩色滤光片的与所述液晶层非相邻一面的上偏光片、以及位于所述TFT阵列玻璃基板的与所述液晶层非相邻一面的下偏光片;
[0005]所述液晶层中还包括支撑物阵列以及透明电极,所述支撑物阵列与所述透明电极分别位于所述液晶层中与所述TFT阵列玻璃基板和所述彩色滤光片相邻的表面上;所述支撑物阵列与所述透明电极之间填充有液晶。
[0006]可选的,所述支撑物阵列位于所述液晶层中与所述TFT阵列玻璃基板相邻的表面上;所述透明电极位于所述液晶层中与彩色滤光片相邻的表面上。
[0007]可选的,所述支撑物阵列位于所述液晶层中与所述彩色滤光片相邻的表面上;所述透明电极位于所述液晶层中与TFT阵列玻璃基板相邻的表面上。
[0008]可选的,所述透明电极为多条横向平行排列的透明电极和/或纵向平行排列的透明电极组成。
[0009]可选的,每条横向平行排列的透明电极之间相隔预设距离。
[0010]可选的,每条纵向平行排列的透明电极之间相隔预设距离。
[0011]可选的,所述液晶显示屏中还包括控制芯片;
[0012]所述透明电极与所述控制芯片电性相连。
[0013]可选的,所述液晶显示屏中还包括背光源;
[0014]所述背光源位于所述下偏光片与所述TFT阵列玻璃基板非相邻的一面。
[0015]根据本公开实施例的第二方面,提供一种移动终端,所述移动终端包括:处理器和液晶显不屏;
[0016]所述液晶显示屏包括:薄膜晶体管TFT阵列玻璃基板、彩色滤光片、位于所述TFT阵列玻璃基板和所述彩色滤光片之间的液晶层、位于所述彩色滤光片的与所述液晶层非相邻一面的上偏光片、以及位于所述TFT阵列玻璃基板的与所述液晶层非相邻一面的下偏光片;所述液晶层中还包括支撑物阵列以及透明电极,所述支撑物阵列与所述透明电极分别位于所述液晶层中与所述TFT阵列玻璃基板和所述彩色滤光片相邻的表面上;所述支撑物阵列与所述透明电极之间填充有液晶;
[0017]所述处理器,用于检测所述支撑物阵列与所述透明电极之间的电容值;根据检测到的所述电容值,确定操作体作用于所述液晶显示屏中的压力值。
[0018]本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
[0019]通过在液晶显示屏的液晶层中设置的透明电极以及液晶层中支撑物阵列,可以通过透明电极和支撑物阵列形成的电容,确定液晶显示屏中的压力值,实现了在液晶显示屏中检测除触控感应以外的第三维的压力感应,可以通过检测到的压力值实现更多的功能,提尚了人机交互性。
[0020]应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本公开。
【附图说明】
[0021]此处的附图被并入说明书中并构成本公开说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
[0022]图1是根据一示例性实施例示出的一种液晶显示屏的示意图。
[0023]图2是根据一示例性实施例示出的一种液晶显示屏中液晶层的结构示意图的流程图;
[0024]图3是根据一示例性实施例示出的一种液晶显示屏中另一种液晶层的结构示意图的流程图;
[0025]图4是根据一示例性实施例示出的一种液晶显示屏中透明电极为多条横向平行排列的透明电极组成时的结构示意图;
[0026]图5是根据一示例性实施例示出的一种液晶显示屏中透明电极为多条纵向平行排列的透明电极组成时的结构示意图;
[0027]图6是根据一示例性实施例示出的一种液晶显示屏中透明电极为多条横向平行排列的透明电极和多条纵向平行排列的透明电极组成时的结构示意图;
[0028]图7是根据一示例性实施例示出的一种移动终端的框图。
【具体实施方式】
[0029]这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0030]图1是根据一示例性实施例示出的一种液晶显示屏的示意图,该液晶显示屏100包括:TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)阵列玻璃基板101、彩色滤光片102、位于所述TFT阵列玻璃基板101和所述彩色滤光片102之间的液晶层103、位于所述彩色滤光片102的与所述液晶层103非相邻一面的上偏光片104、以及位于所述TFT阵列玻璃基板101的与所述液晶层103非相邻一面的下偏光片105 ;
[0031]所述液晶层103中还包括支撑物阵列1031以及透明电极1032,所述支撑物阵列1031与所述透明电极1032分别位于所述液晶层103中与所述TFT阵列玻璃基板101和所述彩色滤光片102相邻的表面上;所述支撑物阵列1031与所述透明电极1032之间填充有液晶。
[0032]可选的,在本公开实施例中支撑物阵列1031与透明电极1032在液晶层103中的位置可以并不限定。支撑物阵列1031可以位于液晶层103与TFT阵列玻璃基板101和彩色滤光片102之间任意一侧,相应的,透明电极1032则位于与支撑物阵列1031相对的液晶层103与TFT阵列玻璃基板101和彩色滤光片102之间的另外一侧。
[0033]因此,如图2所示,该图示出了液晶层103的结构示意图,支撑物阵列1031与透明电极1032的设置方式可以为:
[0034]所述支撑物阵列1031位于所述液晶层103中与所述TFT阵列玻璃基板101相邻的表面上,所述透明电极1032位于所述液晶层103中与彩色滤光片102相邻的表面上。
[0035]另外,如图3所示,该图示出了液晶层103的结构示意图,支撑物阵列1031与透明电极1032的设置方式还可以为:
[0036]所述支撑物阵列1031位于所述液晶层103中与所述彩色滤光片102相邻的表面上,所述透明电极1032位于所述液晶层103中与TFT阵列玻璃基板101相邻的表面上。
[0037]在本公开实施例中透明电极1032可以为一整面的透明电极,也可以为多条透明电极组成。
[0038]第一种情况,透明电极1032为一整面的透明电极。
[0039]支撑物阵列1031与透明电极1032在液晶层103中不直接接触,支撑物阵列1031与透明电极1032之间存在有一定的空间距离。在加电后支撑物阵列1031与透明电极1032构成了一个电容。由于支撑物阵列1031与透明电极1032在液晶显示屏100未被按压时的距离是固定的(误差可以忽略),因此,在加电后支撑物阵列1031与透明电极1032形成的电容的电容值也是相对固定不变的。因此,可以预先检测液晶显示屏100未被按压时支撑物阵列1031与透明电极1032形成的电容的电容值,将该电容值作为判断液晶显示屏100是否被按压的参考依据。
[0040]其中,检测支撑物阵列1031与透明电极1032形成的电容的电容值的方式可以为透明电极1032与控制芯片电性相连,由控制芯片向透明电极1032下发检测命令,并由透明电极1032检测当前的电压值,根据检测到的电压通过指定的公式计算得到当前支撑物阵列1031与透明电极1032形成的电容的电容值。
[0041]其中,控制芯片可以为液晶显示屏100中的一个器件;相应的,所述液晶显示屏100中还包括控制芯片106 ;所述透明电极1032与所述控制芯片106电性相连。其中,控制芯片可以为MCU(Micro Controller Unit ;微控制单元)。其中,MCU中还包含A/D转换器,可以将透明电极1032中检测到的电压值信号由模拟信号转换成为数字信号,并最终计算得到电容值。
[0042]可选的,控制芯片也可以为不属于液晶显示屏100中的器件,属于移动终端中单独的一个器件存在。
[0043]第二种情况,透明电极1032为多条透明电极。
[0044]可以为以下三种排布情况:
[0045]透明电极1032为多条横向平行排列的透明电极组成;
[0046]透明电极1032为多条纵向平行排列的透明电极组成;
[0047]透明电极1032为多条横向平行排列的透明电极和多条纵向平行排列的透明电极组成;
[0048]其中,每条横向平行排列的透明电极之间相隔预设距离;或者,每条纵向平行排列的透明电极之间相隔预设距离。
[0049]支撑物阵列1031与透明电极1032中的每条透明电极在液晶层103中不直接接触,支撑物阵列1031与透明电极1032中的每条透明电极之间存在有一定的空间距离。在加电后支撑物阵列1031与透明电极1032的每条透明电极构成了一个电容,相应的存在多少条透明电极则对应了多少个电容。由于支撑物阵列1031与透明电极1032中的每条透明电极在液晶显示屏100未被按压时的距离是固定的(误差可以忽略),因此,在加电后支撑物
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1