触控显示面板和触控显示装置的制作方法

文档序号:11605173阅读:163来源:国知局
触控显示面板和触控显示装置的制造方法

本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种触控显示面板,以及包括该触控显示面板的触控显示装置。



背景技术:

随着显示技术的飞速发展,触控显示技术已经逐渐遍及人们的生活中。在现有的触控显示面板中,相对于电阻式触控显示面板,电容式触控显示面板具有寿命长、透光率高、可以支持多点触控等优点,成为触控显示技术的热点。

电容式触控显示面板可以分为自容式触控显示面板和互容式触控显示面板。自容式触控显示面板通常由多个阵列排布的触控电极块101组成,如图1所示,各触控电极块可以与地构成电容,该电容即为自电容,即触控电极块对地的电容。当手指或触控笔等触摸到触控显示面板100时,手指或触控笔的电容会叠加到自电容上,使得自电容的电容量增加。因此,通过检测各触控电极块101对地的电容变化,可以确定发生触控操作的位置。

现有的触控显示面板100中,每个触控电极块101可以通过至少一根触控电极信号线102与集成芯片103电连接,如图1所示。集成芯片103可以向各触控电极块101输出自容扫描信号,以对各触控电极块101进行扫描,进而获取各触控电极块101的自电容及自电容的变化生成的自容感应信号,从而确定触控显示面板100上发生触控操作的具体位置。若自容式触控显示面板包含m行n列触控电极块则该触控显示面板需要至少m*n条触控电极信号线102,可见触控显示面板100需要集成芯片的至少m*n个引脚作为触控感应通道,使得触控显示面板100的成本较高。



技术实现要素:

鉴于现有技术中的上述缺陷,本申请实施例提供一种触控显示面板和包括该触控显示面板的触控显示装置,来解决以上背景技术部分提到的技术问题。

为了实现上述目的,第一方面,本申请实施例提供了一种触控显示面板,包括沿第一方向延伸且沿第二方向排列的多条第一触控电极,其中,第一方向与第二方向垂直;多条第一触控电极信号线,第一触控电极信号线与第一触控电极电连接,其中,第一触控电极信号线向对应的第一触控电极输出第一自容扫描信号,并接收第一触控电极对应的第一自容感应信号;沿第二方向延伸且沿第一方向排列的多条第二触控电极;多条第二触控电极信号线,第二触控电极信号线与第二触控电极电连接,其中,第二触控电极信号线向对应的第二触控电极输出第二自容扫描信号,并接收第二触控电极对应的第二自容感应信号。

可选的,触控显示面板还包括第一基板和第二基板;第一触控电极设置在第一基板上,第二触控电极设置在第二基板上。

可选的,触控显示面板还包括第一基板和第二基板;第一触控电极和第二触控电极均设置在第二基板上,第一触控电极和第二触控电极位于不同层。

可选的,触控显示面板还包括第一柔性电路板和第一集成芯片;第一集成芯片绑定在第二基板上;第一柔性电路板绑定在第一基板上,各第一触控电极信号线与第一柔性电路板电连接,第一柔性电路板与第一集成芯片电连接;第二触控电极信号线与第一集成芯片电连接;

可选的,触控显示面板还包括第一柔性电路板、第二柔性电路板、第一集成芯片和第二集成芯片;第一柔性电路板绑定在第一基板上,第一触控电极信号线与第一柔性电路板电连接;第二柔性电路板和第二集成芯片绑定在第二基板上,并且第一集成芯片设置在第二柔性电路板上,第二触控电极信号线通过第二柔性电路板与第一集成芯片电连接;第一柔性电路板和第二柔性电路板电连接,以使第一触控电极信号线通过第一柔性电路板和第二柔性电路板与第一集成芯片电连接。

可选的,触控显示面板还包括第一集成芯片;第一集成芯片绑定在第二基板上;第一触控电极信号线和第二触控电极信号线与第一集成芯片电连接。

可选的,触控显示面板包括第一柔性电路板、第一集成芯片和第二集成芯片;第一柔性电路板和第二集成芯片绑定在第二基板上,第一集成芯片设置在第一柔性电路板上,以使第一集成芯片与第二集成芯片电连接;第一触控电极信号线和第二触控电极信号线通过第一柔性电路板与第一集成芯片电连接。

可选的,第一触控电极和第二触控电极在触控阶段分时接收第一自容扫描信号和第二自容扫描信号。

可选的,各第一触控电极沿第一方向延伸且沿第二方向排列,并且各第一触控电极呈锯齿状;各第二触控电极沿第二方向延伸且沿第一方向排列,并且各第二触控电极呈锯齿状;第一触控电极和第二触控电极在触控阶段同时接收第一自容扫描信号和第二自容扫描信号。

第二方面,本申请实施例还提供了一种触控显示装置,包括上述的触控显示面板。

本申请实施例提供的触控显示面板和触控显示装置,可以包括交叉设置的第一触控电极和第二触控电极,以及与第一触控电极电连接的第一触控电极信号线和与第二触控电极电连接的第二触控电极信号线,第一触控电极信号线可以向第一触控电极输出第一自容扫描信号,以及接收对应的第一自容感应信号,确定发生触控操作的第一触控电极,第二触控电极信号线可以向第二触控电极输出第二自容扫描信号,以及接收对应的第二自容感应信号,确定发生触控操作的第二触控电极,最后确定触控显示面板上发生触控操作的具体位置,从而使得触控显示面板可以减少触控电极占用集成芯片引脚的数量。

附图说明

通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1示出了现有技术中的触控显示面板的结构示意图;

图2示出了根据本申请的触控显示面板的一实施例的结构示意图;

图3示出了根据本申请的触控显示面板的另一实施例的结构示意图;

图4示出了根据本申请的触控显示面板的又一实施例的结构示意图;

图5A示出了根据本申请的触控显示面板的又一实施例的结构示意图;

图5B示出了本实施例的触控显示面板的一实现方式的结构示意图;

图6示出了根据本申请的触控显示装置的一实施例的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本申请的原理和特征作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关实用新型,而非对该实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与实用新型相关的部分。

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

请参考图2,其示出了根据本申请的触控显示面板的一实施例的结构示意图。如图所示,本实施例的触控显示面板200可以包括第一触控电极201、第一触控电极信号线202、第二触控电极203和第二触控电极信号线204。

在本实施例中,触控显示面板200可以包括多条第一触控电极201以及多条第一触控电极信号线202,各第一触控电极201可以沿第一方向D1延伸、沿第二方向D2排列,如图2所示,其中第一方向D1和第二方向D2相互垂直。上述第一触控电极信号线202可以与第一触控电极201电连接,以使各第一触控电极信号线202可以向与之电连接的第一触控电极201输出第一自容扫描信号。这里,第一自容扫描信号可以用于扫描各第一触控电极201,而后第一触控电极信号线202接收并输出第一触控电极201对应的第一自容感应信号,进而可以确定触控显示面板200上发生触控操作的第一触控电极201的具体位置。上述触控显示面板200还可以包括多条第二触控电极203以及第二触控电极信号线204,各第二触控电极203可以沿第二方向D2延伸、沿第一方向D1排列,如图2所示。上述第二触控电极信号线204可以与第二触控电极203电连接,以使各第二触控电极信号线204可以向与之电连接的第二触控电极203输出第二扫描信号。这里第二扫描信号可以用于扫描各第二触控电极203,而后第二触控电极信号线204接收并输出第二触控电极203对应的第二自容感应信号,进而可以确定触控显示面板200上发生触控操作的第二触控电极203的具体位置。

通常,上述第一触控电极信号线202和第二触控电极信号线204可以与集成芯片电连接。上述与第一触控电极信号线202电连接的集成芯片可以接收该第一触控电极信号线202输出的第一自容感应信号,进而确定发生触控操作的第一触控电极201的具体位置。与第二触控电极信号线204电连接的集成芯片可以接收该第二触控电极信号线204输出的第二自容感应信号,进而确定发生触控操作的第二触控电极203的具体位置。根据第一自容感应信号和第二自容感应信号可以确定触控显示面板200上发生触控操作的具体位置。

在本实施例的一些可选的实现方式中,上述触控显示面板200还可以包括第一基板205和第二基板206,如图2所示。上述各第一触控电极201可以设置在第一基板205上,各第二触控电极203可以设置在第二基板206上。这里的第一基板205和第二基板206通常可以为触控显示面板中的彩膜基板和阵列基板。

在本实施例的一些可选的实现方式中,上述触控显示面板200还可以包括第一柔性电路板207和第一集成芯片208,如图2所示,并且触控显示面板200可以仅包括一个集成芯片。上述第一集成芯片208可以绑定在第二基板206上,这里的第一集成芯片208在触控阶段可以分别为第一触控电极信号线202和第二触控电极信号线204提供第一自容扫描信号和第二自容扫描信号,并且该第一集成芯片208还可以接收上述第一自容感应信号和第二自容感应信号。需要说明的是,上述第一集成芯片208在显示阶段还可以向触控显示面板200提供显示信号,以使触控显示面板200可以根据发生触控的具体位置显示对应的画面。上述第一柔性电路板207绑定在第一基板205上,各第一触控电极信号线202可以与第一柔性电路板207电连接,并且该第一柔性电路板207与上述第一集成芯片208电连接,以使第一触控电极信号线202接收到的第一自容感应信号可以输出到第一集成芯片208。上述各第二触控电极信号线204与第一集成芯片208电连接,如图2所示,以使各第二触控电极信号线204接收到的第二自容感应信号可以输出到第一集成芯片208。

本申请的上述实施例提供的触控显示面板200,包括多条第一触控电极201、多条第二触控电极203以及第一触控电极信号线202和第二触控电极信号线204,第一触控电极信号线202可以向第一触控电极201输出第一自容扫描信号,以及接收对应的第一自容感应信号,确定发生触控操作的第一触控电极201,第二触控电极信号线204可以向第二触控电极203输出第二自容扫描信号,以及接收对应的第二自容感应信号,确定发生触控操作的第二触控电极203,最后确定触控显示面板上发生触控操作的具体位置,从而使得触控显示面板200可以减少触控电极占用集成芯片引脚的数量。

接下来请参考图3,其示出了根据本申请的触控显示面板的另一实施例的结构示意图,如图所示,本实施例中的触控显示面板300可以包括第一触控电极301、第一触控电极信号线302、第二触控电极303和第二触控电极信号线304。

与上述实施例相同,本实施例中的触控显示面板300也包括多条第一触控电极301以及多条第一触控电极信号线302。各第一触控电极301可以沿第一方向D1延伸、沿第二方向D2排列,如图3所示,其中第一方向D1和第二方向D2相互垂直,上述第一触控电极信号线302与第一触控电极301电连接,可以向对应的第一触控电极301输出第一自容扫描信号,并接收对应的第一触控电极301输出的第一自容感应信号。上述触控显示面板300还可以包括多条第二触控电极303以及第二触控电极信号线304,各第二触控电极303可以沿第二方向D2延伸、沿第一方向D1排列,如图3所示,上述第二触控电极信号线304可以与第二触控电极303电连接,第二触控电极信号线304可以向对应的第二触控电极303输出第二自容扫描信号,并接收对应的第二触控电极303输出的第二自容感应信号。

在本实施例中,上述触控显示面板300还可以包括第一基板305、第二基板306、第一柔性电路板307、第二柔性电路板308、第一集成芯片309以及第二集成芯片310,如图3所示,可见触控显示面板300可以包括两个集成芯片。这里,第一集成芯片309可以在触控阶段分别为第一触控电极信号线302和第二触控电极信号线304提供第一自容扫描信号和第二自容扫描信号,并且该第一集成芯片309还可以接收上述第一自容感应信号和第二自容感应信号;而第二集成芯片310可以在显示阶段向触控显示面板300提供显示信号,以使触控显示面板300可以根据发生触控的具体位置显示对应的画面。上述第一触控电极301设置在第一基板305上,上述第二触控电极303设置在第二基板306上。上述第一柔性电路板307可以绑定在第一基板305上,各第一触控电极信号线302可以与该第一柔性电路板307电连接。上述第二柔性电路板308可以将第二集成芯片310绑定在第二基板306上,并且上述第一集成芯片309可以设置在第二柔性电路板308上,如图3所示,可见第二集成芯片310与第一集成芯片309电连接。上述第一柔性电路板307与第二柔性电路板308电连接,使得上述第一触控电极信号线302可以通过第一柔性电路板307和第二柔性电路板308与第一集成芯片309电连接,第一集成芯片309可以将第一自容扫描信号输出到第一触控电极信号线302,并且可以接收第一触控电极信号线302输出的第一自容感应信号。上述第二触控电极信号线304可以与第二柔性电路板308电连接,如图3所示,以使第二触控感应电极信号线304可以通过第二柔性电路板308与第一集成芯片309电连接,上述第一集成芯片309可以将第二自容扫描信号输出到第二触控电极信号线304,并且接收第二触控电极信号线304上的第二自容感应信号。

上述第一集成芯片309可以用于分时扫描第一触控电极301和第二触控电极303,例如,第一集成芯片309可以首先向第一触控电极信号线302输出第一自容扫描信号扫描各第一触控电极301,而后向第二触控电极信号线304输出第二自容扫描信号扫描各第二触控电极303。若触控显示面板300包括m条第一触控电极301和n条第二触控电极303,则第一触控电极301和第二触控电极303通常仅需要占用第一集成芯片309上的m+n个引脚,可见本申请中的触控显示面板与现有的触控显示面板相比可以减少占用集成芯片引脚的数量。

或者,本申请的触控显示面板还可以如图4所示,其示出了根据本申请的触控显示面板的又一实施例的结构示意图。如图所示,本实施例的触控显示面板400可以包括第一触控电极401、第一触控电极信号线402、第二触控电极403和第二触控电极信号线404。

在本实施例中,触控显示面板400包括多条第一触控电极401以及多条第一触控电极信号线402。各第一触控电极401可以沿第一方向D1延伸、沿第二方向D2排列,如图4所示,其中第一方向D1和第二方向D2相互垂直,上述第一触控电极信号线402与第一触控电极401电连接,可以向对应的第一触控电极401输出第一自容扫描信号,并接收对应的第一触控电极401输出的第一自容感应信号。上述触控显示面板400还可以包括多条第二触控电极403以及第二触控电极信号线404,各第二触控电极403可以沿第二方向D2延伸、沿第一方向D1排列,如图4所示,上述第二触控电极信号线404可以与第二触控电极403电连接,第二触控电极信号线404向对应的第二触控电极403输出第二自容扫描信号,并接收对应的第二触控电极403输出的第二自容感应信号。

在本实施例中,上述触控显示面板400还可以包括第一基板(未示出)和第二基板406,并且上述第一触控电极401和第二触控电极403可以均设置在第二基板406上,如图4所示。需要说明的是,该第一触控电极401和第二触控电极403可以设置在第二基板406的不同层上。

上述触控显示面板400还可以包括第一集成芯片407,该第一集成芯片407可以绑定在第二基板406上,如图4所示,上述第一触控电极信号线402和第二触控电极信号线404可以与第一集成芯片407电连接。该第一集成芯片407在触控阶段可以向第一触控电极信号线402输出第一自容扫描信号,该第一自容扫描信号可以用于扫描各第一触控电极401;第一触控电极信号线402可以将第一自容感应信号传输到第一集成芯片407,第一集成芯片407侦测第一自容感应信号,以确定发生触控操作的第一触控电极401的具体位置;上述第一集成芯片407在触控阶段还可以向第二触控电极信号线404输出第二自容扫描信号,该第二自容扫描信号可以扫描各第二触控电极403,第二触控电极信号线404可以将第二自容感应信号传输到第一集成芯片407,第一集成芯片407侦测第二自容感应信号,以确定发生触控操作的第二触控电极403的具体位置。当触控显示面板400确定发生触控的第一触控电极401和第二触控电极403,从而可以确定触控显示面板400上发生触控操作的具体位置。需要说明的是,上述第一集成芯片407在显示阶段还可以向触控显示面板400提供显示信号,以使触控显示面板400可以根据发生触控的具体位置显示对应的画面。

本实施例提供的触控显示面板400,其中的第一触控电极401和第二触控电极403交叉设置,第一触控电极401通过第一触控电极信号线402与第一集成芯片407电连接,第二触控电极403通过第二触控电极信号线404与第一集成芯片407电连接,第一集成芯片407可以提供第一自容扫描信号和第二自容扫描信号,使得触控显示面板400在实现自容检测的同时可以减少触控电极占用第一集成芯片407引脚的数量。

请继续参考图5A-图5B,其中图5A示出了根据本申请的触控显示面板的又一实施例的结构示意图,图5B示出了本实施例的触控显示面板的一实现方式的结构示意图。如图5A所示,本实施例的触控显示面板500可以包括第一触控电极501、第一触控电极信号线502、第二触控电极503和第二触控电极信号线504。

在本实施例中,触控显示面板500可以包括多条第一触控电极501以及多条第一触控电极信号线502。各第一触控电极501可以沿第一方向D1延伸、沿第二方向D2排列,如图5A所示,其中第一方向D1和第二方向D2相互垂直,上述第一触控电极信号线502与第一触控电极501电连接,可以向对应的第一触控电极501输出第一自容扫描信号,并接收对应的第一触控电极501输出的第一自容感应信号。上述触控显示面板500还可以包括多条第二触控电极503以及第二触控电极信号线504,各第二触控电极503可以沿第二方向D2延伸、沿第一方向D1排列,如图5A所示,上述第二触控电极信号线504可以与第二触控电极503电连接,第二触控电极信号线504向对应的第二触控电极503输出第二自容扫描信号,并接收对应的第二触控电极503输出的第二自容感应信号。

在本实施例中,上述触控显示面板500还可以包括第一基板(未示出)和第二基板506,上述第一触控电极501和第二触控电极503可以设置在第二基板506上,并且第一触控电极501和第二触控电极503可以设置在第二基板506的不同层上。触控显示面板500还可以包括第一柔性电路板507、第一集成芯片508和第二集成芯片509,如图5A所示,上述第一柔性电路板507及第二集成芯片509绑定在第二基板506上,第一集成芯片508设置在该第一柔性电路板507上,因此第一集成芯片508和第二集成芯片509可以电连接。

上述第一触控电极信号线502和第二触控电极信号线504可以与第一集成芯片508电连接,因此该第一集成芯片508首先可以为第一触控电极信号线502提供第一自容扫描信号,该第一自容扫描信号可以用于扫描各第一触控电极501,上述第一触控电极信号线502可以将第一自容感应信号传输到第一集成芯片508,第一集成芯片508侦测第一自容感应信号,并确定发生触控操作的第一触控电极501的具体位置;上述第一集成芯片508然后可以向第二触控电极信号线504输出第二自容扫描信号,该第二自容扫描信号可以用于扫描各第二触控电极503,上述第二触控电极信号线504可以将第二自容感应信号传输到第一集成芯片508,第一集成芯片508侦测第二自容感应信号,并确定发生触控操作的第二触控电极503的具体位置。上述第二集成芯片509可以获取触控显示面板500上发生触控操作的具体位置,而后在显示阶段向触控显示面板500提供显示信号,以使触控显示面板500可以根据发生触控的具体位置显示对应的画面。

可选地,本实施例中的触控显示面板500还可以如图5B所示,触控显示面板500中的多条第一触控电极501和第二触控电极502可以呈如图所示的锯齿状,使得第一触控电极501向第二触控电极503正投影的重叠面积较小。此种情况下,上述第一集成芯片508向第一触控电极501提供第一自容扫描信号的同时,还可以向第二触控电极503提供第二自容扫描信号。在上述第一触控电极501向第二触控电极501正投影的面积较小的情况下,如图5B所示,第一自容扫描信号与第二自容扫描信号同时扫描第一触控电极501和第二触控电极502可以有效地降低第一自容扫描信号与第二自容扫描信号之间的干扰。

本实施例提供的触控显示面板500,第一触控电极501和第二触控电极503交叉设置,第一触控电极501通过第一触控电极信号线502与第一集成芯片508电连接,第二触控电极503通过第二触控电极信号线504与第一集成芯片508电连接,第一集成芯片508可以提供第一自容扫描信号和第二自容扫描信号,使得触控显示面板500在实现自容检测的同时可以减少触控电极占用第一集成芯片508引脚的数量。

本申请的上述各触控显示面板在工作的过程中通常可以包括触控阶段和显示阶段。上述各实施例提供的触控显示面板的触控阶段可以包括第一子触控阶段和第二子触控阶段,触控显示面板可以在第一子触控阶段和第二子触控阶段分时扫描第一触控电极和第二触控电极。

具体地,上述第一触控电极信号线在第一子触控阶段可以向第一触控电极输出第一自容扫描信号,进而该第一自容扫描信号可以扫描各第一触控电极,以确定触控显示面板上发生触控操作的第一触控电极的位置。第二触控电极信号线在第二子触控阶段可以向第二触控电极输出第二自容扫描信号,进而该第二自容扫描信号可以扫描各第二触控电极,以确定触控显示面板上发生触控操作的第二触控电极的位置。根据上述第一触控电极和第二触控电极的位置,触控显示面板可以确定发生触控操作的具体位置。在显示阶段,上述第二触控电极可以复用为公共电极,各第二触控电极可以接收触控显示面板中的公共电压信号,并且此时第一触控电极可以接地,触控显示面板可以用于显示预定画面。

在上述第一子触控阶段,第一自容扫描信号扫描第一触控电极的同时,上述第二触控电极可以为公共电压电位或处于浮空状态。在第二子触控阶段,第二自容扫描信号扫描第二触控电极的同时,上述第一触控电极可以处于浮空状态。

可选地,上述第一触控电极501和第二触控电极503在触控阶段还可以同时接收所述第一自容扫描信号和所述第二自容扫描信号,此时第一触控电极501向第二触控电极503正投影的面积较小,例如,第一触控电极501和第二触控电极502可以如图5B所示呈锯齿状。

通常,上述触控显示面板还可以包括一些公知的结构,诸如数据线、扫描线、像素电极、液晶层、以及用于支撑液晶层的间隔柱等结构。其中,液晶层在像素电极和上述公共电极之间的电场的作用下发生旋转,实现画面的显示。

此外,本申请还提供了一种触控显示装置600,可以包括上述实施例中的触控显示面板。这里,如图6所示,图6示出了本申请实施例提供的一种触控显示装置的示意图。触控显示装置600可以为如图6所示的具有触控功能的手机,并且该触控显示装置600中触控显示面板的结构和功能与上述实施例相同,这里不再赘述。本领域技术人员可以理解的是,上述触控显示装置还可以为具有触控功能的电脑、电视、穿戴式智能设备等,这里不再一一列举。

以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的实用新型范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述实用新型构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

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