一种集成触控显示面板和集成触控显示装置的制造方法

文档序号:10369474阅读:324来源:国知局
一种集成触控显示面板和集成触控显示装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及显示技术领域,尤其是涉及一种集成触控显示面板和集成触控显示装置。
【背景技术】
[0002]随着现代电子技术的发展,会在显示装置的显示面板中设置相应的结构来实现相应的功能,例如通过设置触控结构来实现触控功能等,以给使用者带来应用上的便利。
[0003]目前,为了减小显示面板的厚度并实现触控功能,通常将触控结构集成在显示面板中,在使用电容式触控结构时,可以将电容式触控结构中的触控电极直接与显示结构制作在同一基板上,这种设置方式带来的问题:一是光学方面相关的影响,触控结构集成在显示面板中,必然会打破显示结构的均一性,在光学角度上影响显示效果;二是电学方面相关的影响,液晶显示面板是通过电场控制液晶的偏转控制背光的透过量从而实现显示,触控结构集成在显示面板中,会打破电场的均一性,从而影响显示效果。
【实用新型内容】
[0004]有鉴于此,本实用新型提供一种集成触控显示面板和触控显示设备。
[0005]本实用新型的第一方面提供一种集成触控显示面板,包括:
[0006]基板;
[0007]设置在所述基板上的多条数据线,所述多条数据线沿第一方向依次排列,沿第二方向延伸,所述第一方向与所述第二方向交叉;
[0008]设置在所述基板上的多个条状触控电极,所述条状触控电极的延伸方向与所述数据线的延伸方向一致。
[0009]本实用新型的第二方面提供一种集成触控显示装置,包括如上所述的集成触控显示面板。
[0010]本实用新型提供的集成触控显示面板和集成触控显示装置,至少至少具有如下突出的优点之一:条形触控电极与数据线的延伸方向一致,使得两侧的非显示区域的面积减少,从而实现窄边框;保证集成触控显示面板透光区域的透过率的均一性,显示效果更优;可以保证显示电场的均一性,显示效果更优。
【附图说明】
[0011]图1为本实用新型的一种集成触控显示装置的示意图;
[0012]图2为本实用新型实施例提供的集成触控显示面板的俯视示意图;
[0013]图3为集成触控显示面板的条状触控电极俯视示意图;
[0014]图4A为本实用新型实施例提供的集成触控显示面板的一种局部示意图;
[0015]图4B为图4A中条状触控电极的俯视示意图;
[0016]图5A为本实用新型实施例提供的集成触控显示面板的另一种局部示意图;
[0017]图5B为图5A中条状触控电极的俯视示意图;
[0018]图6为集成触控显示面板的互电容式触控结构的示意图;
[0019]图7为图6中⑶方向的一种截面不意图;
[0020]图8为图6中⑶方向的另一种截面示意图。
【具体实施方式】
[0021]为了更详细地解释本实用新型的技术内容,特举具体实施例并配合所附图示说明如下,但是以下附图和【具体实施方式】并不是对本实用新型的限制,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本实用新型的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本实用新型的保护范围当视权利要求书所界定者为准。
[0022]图1为本实用新型的一种集成触控显示装置的示意图,如图1所示,本实用新型的实施例提供一种集成触控显示装置,该集成触控显示装置10包括集成触控显示面板100,还可以包括用于支持集成触控显示装置10正常工作的其他部件,集成触控显示装置10可以为手机、台式电脑、笔记本、平板电脑、电子相册等,其中集成触控显示面板100是将触控结构与显示结构制作在同一基板上实现显示与触控两个功能的集成,这种情况下,减少了集成触控显示面板的基板数量,能够显著的减小集成触控显示面板的厚度,从而使集成触控显示装置具有便捷的触控功能的同时,还能获得更薄的尺寸,使用更加轻便,当然,对于集成触控显示面板100,将触控结构与显示结构制作在同一基板上必然会带来更多的问题和困难,本实用新型提供集成触控显示装置,对于其中的集成触控显示面板100,在现有技术的基础上作了改进,提高了集成触控显示面板100的显示效果,对于集成触控显示面板的具体描述如下,由于本实用新型提供的集成触控显示面板包含了如下所述的集成触控显示面板,因此,也相应地具有集成触控显示面板的相关优势。
[0023]本实用新型提供的集成触控显示面板包括:基板;设置在基板上的多条数据线,多条数据线沿第一方向依次排列,沿第二方向延伸,第一方向与第二方向交叉;设置在基板上的多个条状触控电极,多个条状触控电极的延伸方向与所述数据线的延伸方向一致。具体参考图2,图2为本实用新型实施例提供的集成触控显示面板的俯视示意图,如图2所示,集成触控显示面板100包括基板200;设置在基板200上的多条数据线DL,多条数据线DL沿第一方向Dl依次排布,沿第二方向D2延伸;设置在基板200上的多个条状触控电极TPE,多个条状触控电极TPE沿第一方向Dl依次排布,沿第二方向D2延伸,条状触控电极的延伸方向与所述数据线的延伸方向一致。具体地,多条数据线DL电连接至集成电路1C,集成电路IC将显示信号通过数据线DL传输至显示像素PL以进行显示,条形触控电极也需要电连接驱动电路来处理条形触控电极上的触控信号(包括生成触控驱动信号输入至条形触控电极或者对条形触控电极输出的触控检测信号进行接收和处理),本实用新型提供的集成触控显示面板,由于条形触控电极TPE与数据线DL的延伸方向一致,因此,可以将触控驱动电路设置在条形触控电极的一端(从图2中看为上端或者下端),或者可以将触控驱动电路设置在集成电路IC中,因此,可以避免将触控驱动电路设置在集成触控显示面板100在第一方向Dl上的两侧,使得两侧的非显示区域的面积减少,从而实现窄边框。这里所说的延伸方向全部指的是总体延伸方向与,对于触控电极或者数据线的每一小段,可以是有弯折的。
[0024]在一些可选实施方式中,集成触控显示面板的条状触控电极可以复用作公共电极,因此条状触控电极可以在触控阶段用于触控,在显示阶段用作为公共电极。具体地,继续参考图2,集成触控显示面板100包括多个显示像素PL,每个显示像素PL都包括一个像素电极、一个公共电极和一个薄膜晶体管,像素电极电连接到薄膜晶体管的漏极,薄膜晶体管的源极电连接到数据线DL,薄膜晶体管的栅极连接到扫描线SL,扫描线SL可以通过输入扫描驱动电路500产生的扫描信号来控制薄膜晶体管的导通和关断,因而扫描线SL可以控制数据线DL上的显示信号是否输入到显示像素中,像素电极接收显示信号,公共电极接收公共信号,显示像素中的像素电极和公共电极之间形成的电场,可以控制液晶的偏转,从而实现显示。通常,每个显示像素中的公共电极可以接收相同的公共信号,因此,现有技术中会将整个显示面板的显示像素中的公共电极连接在一起形成一个整体。条状触控电极TPE在垂直基板200的方向上覆盖多个显示像素PL,可以复用为多个显示像素的公共电极。在条状触控电极复用为公共电极的情况下,集成触控显示面板的工作状态包括显示工作状态和触控工作状态,显示工作状态和触控工作状态可以采用分时工作模式,显示阶段为显示工作状态,触控阶段为触控工作状态,显示阶段和触控阶段相互独立。具体地,对于集成触控显示面板而言,显示工作状态是其常态。在显示阶段,条状触控电极被施加公共信号或者被接地;在触控阶段,停止显示工作状态,条状触控电极接收或者生成触控信号。条状触控电极复用为公共电极可以减少集成触控显示面板的制程工序,节约制造时间和制造成本,并且由于在集成触控显示面板中单独设置条状触控电极时,还需要辅助地设置绝缘层以保护条状触控电极不被其他元件干扰,因此,条状触控电极复用为公共电极还可以减少集成触控显示面板中的层结构,从而减小集成触控
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