高正确性平面显示触控结构的制作方法

文档序号:6644191阅读:219来源:国知局
高正确性平面显示触控结构的制作方法
【专利摘要】一种高正确性平面显示触控结构,包括有一上基板、一下基板、一薄膜晶体管及走线层、及一感应电极层。上基板及下基板并以平行成对的配置将一液晶层夹置于二基板之间。感应电极层具复数条感应导体线,以感测一接近的外部对象。薄膜晶体管及走线层具有复数条栅极驱动线、复数条源极驱动线及复数条走线,依据一显示像素讯号及一显示驱动讯号以驱动对应的像素驱动晶体管。在薄膜晶体管及走线层形成复数条走线线段,而使感应电极层上的感应触控图形结构之间的距离有效地减少,并可减少死区的面积,进而增加感测线性度及感测正确性。
【专利说明】局正确性平面显TF触控结构

【技术领域】
[0001]本实用新型是关于一种具有触摸板的显示屏幕的结构,尤其指一种高正确性平面显示触控结构。

【背景技术】
[0002]近年来平面显示器产业迅速发展,许多产品也被相继提出,以追求重量更轻、厚度更薄、体积更小与更加细致的影像质量。并且发展出了数种的平面显示器来取代传统的阴极射线管显示器(CRT)。图1是公知平面显示器种类的示意图,如图1所示,公知平面显示器包括了液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)、等离子体显示器(PlasmaDisplay Panel, PDP)、有机发光二极管(Organic Light Emitting D1de, OLED)显不器、场发射显不器(Field Emiss1n Display, FED)、及真空突光显不器(Vacuum FluorescenceDisplay, VFD)。
[0003]公知的触控式平面显示器系将触控面板与平面显示器直接进行上下的迭合,因为迭合的触控面板为透明的面板,因而影像可以穿透迭合在上的触控面板显示影像,再由触控面板作为输入的媒介或接口。然而这种公知技术因为于迭合时,必须增加一个触控面板的完整重量,使得平面显示器重量大幅地增加,不符合现时市场对于显示器轻薄短小的要求。而直接迭合触控面板以及平面显示器时,在厚度上,增加了触控面板本身的厚度,降低了光线的穿透率,增加反射率与雾度,使屏幕显示的质量大打折扣。
[0004]针对前述的缺点,触控式平面显示器改采嵌入式触控技术。嵌入式触控技术目前主要的发展方向可分为On-Cell及In-Cell两种技术。On-Cell Touch的技术是将触控面板的感应装置(Sensor)作在薄膜上,然后贴合在最上层的上基板的玻璃上。In-Cell Touch技术则是将触控组件整合于显示面板的内,使得显示面板本身就具备触控功能,因此不需要另外再进行与触控面板贴合或是组装的制程,这样技术通常都是由面板厂开发。
[0005]电容式触控面板是利用排列的透明电极与人体之间的静电结合所产生的电容变化,从所产生的电流或电压变化来检测其坐标。图2是公知双层透明电极结构的示意图,透明电极是依据X轴及Y轴方向布植。不同透明电极层之间以绝缘体(例如玻璃或塑料)隔开。其缺点则是材料成本高,且制造工序繁琐。
[0006]图3是一公知单层透明电极结构的示意图。图3的单层透明电极结构其具有节省材料成本及简化制造工序的优点。然而,图3的单层透明电极结构有着走线31复杂的缺点,也因为走线31占据了部分面积,导致线性度变差。走线31所占据的部分面积会形成死区(dead area),亦即在死区(dead area)无法有效地侦测一手指的触碰。因此,公知平面显示触控结构仍有改善的空间。
实用新型内容
[0007]本实用新型的目的是提供一种高正确性平面显示触控结构,以改进公知技术中存在的缺陷。
[0008]为实现上述目的,依据本实用新型的一特色,本实用新型提供的高正确性平面显示触控结构,包括有一上基板、一下基板、一薄膜晶体管及走线层、及一感应电极层。该上基板及该下基板并以平行成对的配置将一液晶层夹置于二基板之间。该薄膜晶体管及走线层位于该下基板的面对于该液晶层的同一侧的表面,该薄膜晶体管及走线层具有复数条栅极驱动线、复数条源极驱动线及及复数条走线,依据一显示像素讯号及一显示驱动讯号,用以驱动对应的像素驱动晶体管。该感应电极层位于该薄膜晶体管及走线层的面对于该液晶层的同一侧,其具复数条感应导体线,以感测一接近的外部对象;其中,该复数条感应导体线的位置是依据与该复数条栅极驱动线及复数条源极驱动线的位置相对应而设置。
[0009]本实用新型还提供一种高正确性平面显示触控结构,包括有一上基板、一下基板、一薄膜晶体管及走线层、一感应电极层、一阴极层、及一阳极层。该上基板及该下基板并以平行成对的配置将一有机发光二极管层夹置于二基板之间。该薄膜晶体管及走线层位于该下基板的面对于该有机发光二极管层的同一侧的表面,该薄膜晶体管及走线层具有复数条栅极驱动线、复数条源极驱动线及复数条走线,依据一显示像素讯号及一显示驱动讯号,用以驱动对应的像素驱动晶体管。该感应电极层位于该薄膜晶体管及走线层的面对于该有机发光二极管层的同一侧,其具有复数条感应导体线,以感测一接近的外部对象。该阴极层位于该上基板的面对于该有机发光二极管层的同一侧的表面,该阴极层由金属材料形成。该阳极层位于该薄膜晶体管及走线层的面对于该有机发光二极管层的同一侧,该阳极层具有复数个阳极像素电极,该复数个阳极像素电极的每一个阳极像素电极与对应的该像素驱动晶体管的源极/漏极连接;其中,该复数条感应导体线的位置是依据与该复数条栅极驱动线及复数条源极驱动线的位置相对应而设置。
[0010]本实用新型提供的高正确性平面显示触控结构,其在薄膜晶体管及走线层上形成第一方向的复数条走线线段及第二方向的复数条走线线段,因此无须于该感应电极层上布植走线,使感应触控图形结构之间的间隔距离有效地减少,故可减少死区的面积,增加感测线性度及感测正确性。

【专利附图】

【附图说明】
[0011]图1是公知平面显示器种类的示意图。
[0012]图2是公知双层透明电极结构的示意图。
[0013]图3是一公知单层透明电极结构的示意图。
[0014]图4是本实用新型的一种高正确性液晶平面显示触控结构的立体示意图。
[0015]图5是一般公知遮光层的示意图。
[0016]图6是本实用新型感应电极层的感应触控图形结构的示意图。
[0017]图7是本实用新型栅极驱动线子层的示意图。
[0018]图8是本实用新型源极驱动线子层的示意图。
[0019]图9是本实用新型第一方向的复数条走线线段及第二方向的复数条走线线段电气连接的一示意图。
[0020]图1OA及图1OB是本实用新型图9中A_A’及B_B’处的剖面图。
[0021]图11是本实用新型感应触控图形结构及走线的示意图。
[0022]图12是本实用新型图11椭圆A处的示意图。
[0023]图13A及图13B是本实用新型图12中C_C’及D_D’处的剖面图。
[0024]图14是本实用新型第一方向的复数条走线线段及第二方向的复数条走线线段电气连接的另一示意图。
[0025]图15是本实用新型感应触控图形结构及走线的另一示意图。
[0026]图16是本实用新型的另一实施例的的立体示意图。
[0027]附图中主要组件符号说明:
[0028]走线31,高正确性液晶平面显示触控结构400,上基板410,下基板420,液晶层430,遮光层440,薄膜晶体管及走线层450,感应电极层460,彩色滤光层470,保护层480,共通电极层490,第一偏光层200,第二偏光层210,像素驱动晶体管451,遮光线条441,区域442,四边型区域610,走线1110,栅极驱动线子层700,栅极驱动线710,走线线段720,第一延伸部721,第二延伸部723,源极驱动线子层800,源极驱动线810,走线线段820,第一延伸部821,第二延伸部823,走线1110’,绝缘层1010,贯孔910,走线1110〃,四边型区域610-1、610-2、610-3、...610-N,走线 1110-1、1110-2、1110-3、...111-N,感应导体线 610-2-1、610-2-2、610-2-3、610-2-4、610-2-5,高正确性的有机发光二极管平面显示触控结构1600,上基板1610,下基板1620,感应电极层1630,有机发光二极管层1640,薄膜晶体管及走线层1650,阴极层1660,阳极层1670,像素驱动电路1651,阳极像素电极1671,空穴传输子层1641,发光层1643,电子传输子层1645。

【具体实施方式】
[0029]本实用新型是关于一种高正确性平面显示触控结构。图4是本实用新型的一实施例,为一种高正确性液晶平面显示触控结构的立体示意图,如图所示,该高正确性液晶平面显不触控结构400包括有一上基板410、一下基板420、一液晶层430、一遮光层(black matrix) 440、一薄膜晶体管及走线层450、一感应电极层460、一彩色滤光层(colorfilter) 470、一保护层(over coat) 480、一共通电极层(Vcom) 490、一第一偏光层(upperpolarizer) 200、及一第二偏光层(lower polarizer) 210。
[0030]该上基板410及该下基板420较佳为玻璃基板,该上基板410及该下基板420以平行成对的配置将该液晶层430夹置于二基板410,420之间。
[0031]该薄膜晶体管及走线层450位于该下基板420的相对于该液晶层430的同一侧。该薄膜晶体管及走线层450具有复数条栅极驱动线(图未示)、复数条源极驱动线(图未示)、及复数条走线(图未示)、及复数个像素驱动晶体管451,依据一显示像素讯号及一显示驱动讯号,用以驱动对应的像素驱动晶体管451,进而执行显示操作。
[0032]该感应电极层460位于该薄膜晶体管及走线层450的面对于该液晶层430的同一侦牝其具复数条感应导体线(图未示),以感测一接近的外部对象。其中,该复数条感应导体线的位置是依据与该复数条栅极驱动线及复数条源极驱动线的位置相对应而设置。
[0033]该遮光层(black matrix) 440是位于该上基板410的相对于液晶层430的同一侧的表面,该遮光层440是由复数条遮光线条所构成。
[0034]图5是一般公知遮光层440的示意图。如图5所示,公知遮光层440是由不透光的黑色绝缘材质的线条构成复数条遮光线条441,该些黑色绝缘材质的复数条遮光线条441是互相垂直分布于该习知遮光层440,故该公知遮光层440又称为黑矩阵(black matrix)。在该些黑色绝缘材质的线条之间的区域442则分布有彩色滤光层(color filter)。
[0035]本实用新型是在该薄膜晶体管层的面对于该液晶层430的同一侧设置一感应电极层460,并在该感应电极层460上布值感应触控图形结构,同时在薄膜晶体管层布置感应触控图形结构的走线,而形成本实用新型的薄膜晶体管及走线层450。如此,则无需于显示面板的上玻璃基板上面或下玻璃基板下面设置感应电极层,据以降低成本,减少制程程序,提升工艺良率及降低成本。同时,由于连接感应电极层460的触控侦测电路(图未示)的走线布植于该薄膜晶体管及走线层450,故该感应电极层460的感应触控图形结构无须于该层再布植上述的连接触控电路的走线,促使感应触控图形结构之间的间隔距离有效地减少,因而减少死区的面积,增进感测的线性度及正确性。
[0036]图6是本实用新型感应电极层460的感应触控图形结构的示意图。如图6所示,该复数条感应导体线分成N个四边型区域610,N为自然数,在每一个四边型区域610中的感应导体线电气连接在一起,而任两个四边型区域610之间并未连接,以在该感应电极层460形成有单层感应触控图形结构。该四边型区域为下列形状其中的一:长方形、正方形、菱形。
[0037]该薄膜晶体管及走线层450的该复数条走线形成N个走线1110,该N个走线1110的每一个走线与一对应的四边型区域610电气连接,而每一个走线1110之间并未连接。该薄膜晶体管及走线层450的该复数条走线1110是以一第一方向(X)或一第二方向(Y)设置。该第一方向(X)大致垂直第二方向(Y)。
[0038]该薄膜晶体管及走线层450具有一栅极驱动线子层及一源极驱动线子层。图7是本实用新型栅极驱动线子层700的示意图。该栅极驱动线子层700具有复数条栅极驱动线710及复数条走线线段720,该复数条栅极驱动线710是依据该第一方向(X)设置,该复数条走线线段720是依据该第二方向(Y)设置,该第二方向的复数条走线线段720被该复数条栅极驱动线710所分隔。其中,该第二方向的复数条走线线段720分别具有第一方向的一第一延伸部721及一第二延伸部723。图7中该第二方向的复数条走线线段720表示其可设置的位置,在进行实际走线布植时,可在该些位置设置所需要的走线,并不是图7中该第二方向的复数条走线线段720均设置走线,故以虚线表示。
[0039]图8是本实用新型源极驱动线子层800的示意图。该源极驱动线子层800位于该栅极驱动线子层700的面对于该液晶层430的同一侧的表面,其具有复数条源极驱动线810及复数条走线线段820,该复数条源极驱动线810是依据该第二方向(Y)设置,该复数条走线线段820是依据该第一方向(X)设置,该第一方向的复数条走线线段820被该复数条源极驱动线810所分隔。其中,该第一方向的复数条走线线段820分别具有第二方向(Y)的一第一延伸部821及一第二延伸部823。
[0040]如图7及图8所示,该第一方向的复数条走线线段820的线宽与该复数条栅极驱动线710的线宽相同,该第二方向的复数条走线线段720的线宽与该复数条源极驱动线810的线宽相同。于其他实施例中,该第一方向的复数条走线线段820的线宽可较该复数条栅极驱动线710的线宽小,该第二方向的复数条走线线段720的线宽可较该复数条源极驱动线810的线宽小。
[0041]本实用新型中,该第二方向的复数条走线线段720的位置与该复数条源极驱动线810的位置相同,只是在不同层。同样地,该第一方向的复数条走线线段820的位置与该复数条栅极驱动线710的位置相同,只是在不同层。本实用新型则将该第二方向的复数条走线线段720及该第一方向的复数条走线线段820设置于该复数条栅极驱动线710及该复数条源极驱动线810的对应处。
[0042]图9是本实用新型该第一方向的复数条走线线段820及该第二方向的复数条走线线段720电气连接的一示意图。部分该些延伸部721、723、821、823由重迭处电气连接,而让该第二方向的复数条走线线段720及该第一方向的复数条走线线段820形成该薄膜晶体管及走线层450的该复数条走线。如图9所示,其形成一第一方向的走线1110’。
[0043]请一并参阅图7、图8及图9,该第二方向的复数条走线线段720及该第一方向的复数条走线线段820可分别形成一走线1110’。亦即,部分该些延伸部721、723、821、823由重迭处电气连接,该第二方向的复数条走线线段720及该第一方向的复数条走线线段820可形成一组走线。该组走线有N个走线,该N个走线的每一个走线与一对应的该感应电极层460的四边型区域610电气连接,而每一条走线之间并未连接。
[0044]图1OA及图1OB分别为图9中A-A’及B_B’处的剖面图。如图1OA所示,在第一方向的该第一延伸部721与该源极驱动线810之间有一绝缘层1010。第一方向的该第一延伸部721与第二方向(Y)的第一延伸部821及第二延伸部823经由贯孔(via)910完成电气连接。如图1OB所示,在栅极驱动线710与源极驱动线810之间有一绝缘层1010。源极驱动线810与第二方向(Y)的第一延伸部821及第二延伸部823由于有绝缘层1010,故源极驱动线810与第二方向(Y)的第一延伸部821及第二延伸部823并未电气连接。
[0045]图11是本实用新型感应触控图形结构及走线的示意图,是由该上基板410方向往该下基板420方向看过去的视图,由于感应触控图形结构是在其对应走线的上,为清楚显示走线,将感应触控图形结构以虚线显示。如图11所示,感应触控图形结构为四边型区域 610-1、610-2、610-3、...610-N,其对应走线分别为 1110-1、1110-2、1110-3、...111-N,此时,走线方向为该第一方向。四边型区域610-2由复数条感应导体线610-2-1、610-2-2、610-2-3、610-2-4、610-2-5、...等所组成。
[0046]图12是本实用新型图11的椭圆A处的示意图。如图12所示,其是由该上基板410方向往该下基板420方向看过去的视图。于本实施例中,该四边型区域610的宽度与该复数条源极驱动线810的线宽相同,为了清楚显示该四边型区域610,于图12将该四边型区域610划得窄一点,同时为了图面清晰,将该复数条栅极驱动线710及该复数条源极驱动线810省略没划。
[0047]图13A及图13B是本实用新型图12中C_C’及D_D’处的剖面图。如图13A所示,该四边型区域610与该第一方向的走线线段820在图13A中的B椭圆处电气连接。如图13B所不,该第一方向的走线线段820在其第一方向第一延伸部821及第一方向第二延伸部823处经由贯孔(via)910而与该第二方向的走线线段720的第一方向第一延伸部721电气连接,亦即,经由图9的第一方向的走线1110’方式,即可形成图11中所示,四边型区域610-2经由一第一方向的走线1110-2而将其感测到的讯号传输至一控制器(图未示)。
[0048]图14是本实用新型该第一方向的复数条走线线段820及该第二方向的复数条走线线段720电气连接的另一示意图。部分该些延伸部721、723、821、823由重迭处电气连接,该第二方向的复数条走线线段720及该第一方向的复数条走线线段820形成该薄膜晶体管及走线层450的该复数条走线。如图14所示,其形成一第二方向的走线1110"。
[0049]同样地,图15是本实用新型感应触控图形结构及走线的另一示意图,是由该上基板410方向往该下基板420方向看过去的视图,由于感应触控图形结构是在其对应走线之上,为清楚显示走线,将感应触控图形结构以虚线显示。如图15所示,感应触控图形结构为四边型区域610-1、610-2、610-3、...610-N,其对应走线分别为1110-1、1110-2、1110-3、...1110-N,此时,走线方向为该第二方向。如图15所示,四边型区域610-2可于椭圆区域C与该第一方向的复数条走线线段720电气连接,并由该第二方向的走线1110"而将其感测到的讯号传输至一控制器(图未示)。
[0050]该感应电极层460的该复数条感应导体线及该薄膜晶体管及走线层450的该复数条走线系由导电的金属材料或合金材料所制成,其中,该导电的金属材料为下列其中之一:铬、钡、招、钛、及其合金。
[0051]该遮光层440位于该上基板410的面对于该液晶层430的同一侧的表面,该遮光层440是由复数条遮光线条所构成。该遮光层440的该复数条遮光线条441的位置是依据与该复数条栅极驱动线710、该复数条源极驱动线810的位置相对应而设置。
[0052]该彩色滤光层470位于该遮光层440的面对于该液晶层430的同一侧的表面。该保护层480位于该彩色滤光层470的面对于该液晶层430的同一侧的表面。该共通电极层490位于该上基板410与下基板420之间。
[0053]图16是本实用新型的另一实施例的的立体示意图,是一种高正确性有机发光二极管平面显示触控结构的立体示意图。如图所示,该高正确性的有机发光二极管平面显示触控结构1600包括有一上基板1610、一下基板1620、一感应电极层1630、一有机发光二极管(OLED)层1640、一薄膜晶体管及走线层1650、一阴极层1660、及一阳极层1670。
[0054]该上基板1610及该下基板1620较佳为玻璃基板或塑料基板,该上基板1610及该下基板1620并以平行成对的配置将该有机发光二极管层1640夹置于二基板1610,1620之间。
[0055]该感应电极层1630位于该薄膜晶体管及走线层1650的面对于该有机发光二极管层1640的同一侧,其具复数条感应导体线,以感测一接近的外部对象。
[0056]该薄膜晶体管及走线层1650位于该下基板1620的面对于该有机发光二极管层1640的同一侧的表面。该薄膜晶体管及走线层1650具有复数条栅极驱动线(图未示)、复数条源极驱动线(图未示)、复数条走线(图未示)及复数个像素驱动电路1651。每一个个像素驱动电路1651对应至一像素,依据一显示像素讯号及一显示驱动讯号,用以驱动对应的像素驱动电路1651,进而执行显示操作。
[0057]依像素驱动电路1651设计的不同,例如2T1C是由2薄膜晶体管与I储存电容设计而成像素驱动电路1651,6T2C是由6薄膜晶体管与2储存电容设计而成像素驱动电路。像素驱动电路中最少有一薄膜晶体管的栅极连接至一条栅极驱动线(图未示),依驱动电路设计的不同,控制电路中最少有一薄膜晶体管的漏极/源极连接至一条源极驱动线(图未示),像素驱动电路1651中最少有一薄膜晶体管的漏极/源极连接至该阳极层1670中的一个对应的阳极像素电极1671。
[0058]该阳极层1670位于该薄膜晶体管及走线层1650的面对于该有机发光二极管层1640的一侧。该阳极层1670具有复数个阳极像素电极1671。该复数个阳极像素电极1671的每一个阳极像素电极与该薄膜晶体管及走线层1650的该像素驱动电路1651的一个像素驱动晶体管对应,亦即该复数个阳极像素电极的每一个阳极像素电极与对应的该像素驱动电路1651的该像素驱动晶体管的源极/漏极连接,以形成一特定颜色的像素电极,例如红色像素电极、绿色像素电极或蓝色像素电极。
[0059]该阴极层1660位于该上基板1610的面对于该有机发光二极管层1640的一侧的表面。同时,该阴极层1660位于该上基板160与该有机发光二极管层1640之间。该阴极层1660是由金属导电材料所形成。较佳地,该阴极层1660是由厚度小于50纳米(nm)的金属材料所形成,该金属材料是选自下列群组其中之一:铝(Al)、银(Ag)、镁(Mg)、钙(Ca)、钾(K)、锂(Li)、铟(In)的合金或使用氟化锂(LiF)、氟化镁(MgF2)、氧化锂(L1)与铝(Al)组合而成。由于该阴极层1660的厚度小于50nm,因此该有机发光二极管层1640所产生的光仍可穿透阴极层1660,于上基板1610上显示影像。该阴极层1660是整片电气连接着,因此可作为屏蔽(shielding)用。同时,该阴极层1660亦接收由阳极像素电极1671来的电流。
[0060]本实施例是在公知的薄膜晶体管层与该阳极层1670之间设置一感应电极层1630,并在该感应电极层1630上布植感应触控图形结构,同时在薄膜晶体管层布植感应触控图形结构的走线,而形成本实用新型的薄膜晶体管及走线层1650。如此,则无需于显示面板的上玻璃基板上面或下玻璃基板下面设置感应电极层,据以降低成本,减少工艺程序,提升工艺良率及降低成本。同时,由于连接感应电极层1630与触控侦测电路(图未示)的走线位于该薄膜晶体管及走线层1650,故该感应电极层1630的感应触控图形结构无须于该感应电极层1630上布植上述的连接触控电路的走线,可使感应触控图形结构之间的间隔距离有效地减少,因而减少死区的面积,增进感测的线性度及正确性。
[0061]本实施例的感应电极层1630的感应触控图形结构及薄膜晶体管及走线层1650的走线可参考前一实施例及及图6至图15的揭示,为本领域技术人员基于本实用新型的描述所能完成,在此不再赘述。
[0062]该感应电极层1630的该复数条感应导体线及该薄膜晶体管及走线层1650的该复数条走线系由导电的金属材料或合金材料所制成,其中,该导电的金属材料为下列其中之一:铬、钡、招、钛、及其合金。
[0063]该有机发光二极管层1640包含一空穴传输子层(hole transportinglayer, HTL) 1641、一发光层(emitting layer) 1643、及一电子传输子层(electrontransporting layer, HTL) 1645。
[0064]由前述说明可知,本实用新型可于薄膜晶体管及走线层450、1650上形成第二方向的复数条走线线段720及该第一方向的复数条走线线段820,该感应电极层460、1630上的感应触控图形结构无须于该感应电极层460、1630上布植走线,可使感应触控图形结构之间的距离有效地减少,而可减少死区的面积,增加感测线性度及感测正确性。
[0065]上述实施例仅为了方便说明而举例而已,本实用新型所主张的权利范围自应以申请的权利要求范围为准,而非仅限于上述实施例。
【权利要求】
1.一种高正确性平面显示触控结构,其特征是,包括有: 一上基板; 一下基板,该上基板及该下基板并以平行成对的配置将一液晶层夹置于二基板之间; 一薄膜晶体管及走线层,位于该下基板的面对于该液晶层的同一侧的表面,该薄膜晶体管及走线层具有复数条栅极驱动线、复数条源极驱动线及复数条走线,依据一显示像素讯号及一显示驱动讯号,用以驱动对应的像素驱动晶体管;以及 一感应电极层,位于该薄膜晶体管及走线层的面对于该液晶层的同一侧,其具复数条感应导体线,以感测一接近的外部对象; 其中,该复数条感应导体线的位置是依据与该复数条栅极驱动线及复数条源极驱动线的位置相对应而设置。
2.根据权利要求1所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该复数条感应导体线分成N个四边型区域,N为自然数,在每一个四边型区域中的感应导体线电气连接在一起,而任两个四边型区域之间并未连接,以在该感应电极层形成有单层感应触控图形结构。
3.根据权利要求2所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该复数条走线形成N个走线,该N个走线的每一个走线与一对应的四边型区域电气连接,而每一个走线之间并未连接。
4.根据权利要求3所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该薄膜晶体管及走线层的该复数条走线是以一第一方向或一第二方向设置,该第一方向垂直第二方向。
5.根据权利要求4所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该四边型区域为下列形状其中之一:长方形、正方形、菱形。
6.根据权利要求5所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该薄膜晶体管及走线层具有: 一栅极驱动线子层,其具有复数条该栅极驱动线及复数条走线线段,该复数条栅极驱动线是依据该第一方向设置,该复数条走线线段是依据该第二方向设置,该第二方向的复数条走线线段被该复数条栅极驱动线所分隔;以及 一源极驱动线子层,位于该栅极驱动线子层的面对于该液晶层的同一侧的表面,其具有复数条该源极驱动线及复数条走线线段,该复数条源极驱动线是依据该第二方向设置,该复数条走线线段是依据该第一方向设置,该第一方向的复数条走线线段被该复数条源极驱动线所分隔。
7.根据权利要求6所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该第二方向的复数条走线线段及该第一方向的复数条走线线段设置于该复数条源极驱动线及该复数条栅极驱动线的对应处。
8.根据权利要求7所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该第二方向的复数条走线线段分别具有第一方向的一第一延伸部及一第二延伸部,该第一方向的复数条走线线段分别具有第二方向的一第一延伸部及一第二延伸部,该些延伸部有部分区域重迭。
9.根据权利要求8所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,部分该些延伸部由重迭处电气连接,该第二方向的复数条走线线段及该第一方向的复数条走线线段形成该薄膜晶体管及走线层的该复数条走线。
10.根据权利要求9所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,感应电极层的该复数条感应导体线及该薄膜晶体管及走线层的该复数条走线是由导电的金属材料或合金材料所制成,该导电的金属材料为下列其中之一:铬、钡、铝、钛及其合金。
11.根据权利要求10所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,包含: 一遮光层,位于该上基板的面对于该液晶层的同一侧的表面,该遮光层是由复数条遮光线条所构成; 一彩色滤光层,位于该遮光层的面对于该液晶层的同一侧的表面; 一保护层,位于该彩色滤光层的面对于该液晶层的同一侧的表面;以及 一共通电极层,位于该上基板与下基板之间。
12.根据权利要求11所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该遮光层的该复数条遮光线条的位置是依据与该复数条栅极驱动线、该复数条源极驱动线的位置相对应而设置。
13.一种高正确性平面显示触控结构,其特征是,包括有: 一上基板; 一下基板,该上基板及该下基板并以平行成对的配置将一有机发光二极管层夹置于二基板之间; 一薄膜晶体管及走线层,位于该下基板的面对于该有机发光二极管层的同一侧的表面,该薄膜晶体管及走线层具有复数条栅极驱动线、复数条源极驱动线及复数条走线,依据一显示像素讯号及一显示驱动讯号,用以驱动对应的像素驱动晶体管; 一感应电极层,位于该薄膜晶体管及走线层的面对于该有机发光二极管层的同一侧,其具复数条感应导体线,以感测一接近的外部对象; 一阴极层,位于该上基板的面对于该有机发光二极管层的同一侧的表面,该阴极层由金属材料形成;以及 一阳极层,位于该薄膜晶体管及走线层的面对于该有机发光二极管层的同一侧,该阳极层具有复数个阳极像素电极,该复数个阳极像素电极的每一个阳极像素电极与对应的该像素驱动晶体管的源极/漏极连接; 其中,该复数条感应导体线的位置是依据与该复数条栅极驱动线及复数条源极驱动线的位置相对应而设置。
14.根据权利要求13所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该复数条感应导体线分成N个四边型区域,N为自然数,在每一个四边型区域中的感应导体线电气连接在一起,而任两个四边型区域之间并未连接,以在该感应电极层形成有单层感应触控图形结构。
15.根据权利要求14所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该复数条走线形成N个走线,该N个走线的每一个走线与一对应的四边型区域电气连接,而每一个走线之间并未连接。
16.根据权利要求15所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该薄膜晶体管及走线层的该复数条走线是以一第一方向或一第二方向设置,该第一方向是垂直第二方向。
17.根据权利要求16所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该四边型区域为下列形状其中之一:长方形、正方形、菱形。
18.根据权利要求17所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该薄膜晶体管及走线层具有: 一栅极驱动线子层,其具有复数条该栅极驱动线及复数条走线线段,该复数条栅极驱动线是依据该第一方向设置,该复数条走线线段是依据该第二方向设置,该第二方向的复数条走线线段被该复数条栅极驱动线所分隔;以及 一源极驱动线子层,位于该栅极驱动线子层的面对于该有机发光二极管层的同一侧的表面,其具有复数条该源极驱动线及复数条走线线段,该复数条源极驱动线是依据该第二方向设置,该复数条走线线段是依据该第一方向设置,该第一方向的复数条走线线段被该复数条源极驱动线所分隔。
19.根据权利要求18所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该第二方向的复数条走线线段及该第一方向的复数条走线线段设置于该复数条源极驱动线及该复数条栅极驱动线的对应处。
20.根据权利要求19所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该第二方向的复数条走线线段分别具有第一方向的一第一延伸部及一第二延伸部,该第一方向的复数条走线线段分别具有第二方向的一第一延伸部及一第二延伸部,该些延伸部有部分区域重迭。
21.根据权利要求20所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,部分该些延伸部由重迭处电气连接,该第二方向的复数条走线线段及该第一方向的复数条走线线段形成该薄膜晶体管及走线层的该复数条走线。
22.根据权利要求21所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,感应电极层的该复数条感应导体线及该薄膜晶体管及走线层的该复数条走线为导电的金属材料或合金材料,该导电的金属材料为下列其中之一:铬、钡、铝、钛及其合金。
23.根据权利要求22所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该阴极金属材料选自下列群组其中之一:铝、银、镁、钙、钾、锂、铟的合金或新型阴极使用氟化锂、氟化镁、氧化锂与铝组合而成。
24.根据权利要求23所述的高正确性平面显示触控结构,其特征是,该有机发光二极管层包含一空穴传输子层、一发光层及一电子传输子层。
【文档编号】G06F3/044GK203950289SQ201420286804
【公开日】2014年11月19日 申请日期:2014年5月30日 优先权日:2013年6月18日
【发明者】李祥宇 申请人:速博思股份有限公司
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