CN105845033A - 一种显示面板、其制作方法及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示面板、其制作方法及显示装置,采用渲染技术显示面板内由多个紧密排列的子像素构成的像素结构;每行子像素中各子像素对齐排列,每相邻的两行子像素中各子像素之间在列方向上错开X个子像素的位置,0<X<1,每个子像素与相邻的各子像素的颜色各不相同。在此基础上,利用各子像素之间的间隙处,设置与数据线异层的触控信号线,触控信号线具体设置在像素电极和公共电极层之间,这样和复用作为触控检测电极的公共电极层连接。通过将触控信号线变更为与数据线异层设置,不会占用开口率,也不会造成子像素之间因设置触控信号线而引起的光效环境差异。并且,由于数据线与触控信号线位于异层更是可以避免两者之间出现短路的问题。

Description

一种显示面板、其制作方法及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板、其制作方法及显示装置。
背景技术
目前,随着对于显示屏显示精度要求的提高,渲染技术目前的应用越来越广泛,渲染技术是采用较低的工艺能力,通过像素之间的借调关系而达成更好的显示效果的。同时,触控技术已是显示屏的标配,尤其是将触控检测电极内嵌在显示屏内部的内嵌式触摸屏,可以减薄模组整体的厚度,又可以大大降低触摸屏的制作成本,受到各大面板厂家青睐。
目前,现有的内嵌式触摸屏为了满足触控精度,一般需要在显示面板内部设置几百个触控检测电极,各触控检测电极均需要设置对应的信号连接线即触控信号线。若触控信号线从显示面板的左右两端引出,则不利于窄边框设计。因此,一般采用双数据线方案,即利用数据线所在膜层,在纵向上增加一触控信号线。但额外引入的触控信号线势必会对显示的开口率造成影响,尤其是在高精度(PPI)产品中影响尤甚。而且,由于触控精度要远远小于显示精度,因此,触控信号线的数量会小于数据线的数量,在设置触控信号线的子像素与未设置触控信号线的子像素的光效环境会不同,会对显示效果造成不良影响。
在采用渲染技术的显示面板中,由于每相邻的两行子像素中各子像素之间在列方向上会错开不到一个子像素的位置,因此,数据线为折线。采用双数据线方案来设置触控信号线时,容易出现数据线与触控信号线之间的短路问题。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种显示面板、其制作方法及显示装置,用以解决现有采用渲染技术的显示面板中利用数据线所在膜层设置触控信号线时数据线和触控信号线会出现短路的问题。
因此,一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:由多个紧密排列的子像素构成的像素结构;每行所述子像素中各所述子像素对齐排列,每相邻的两行所述子像素中各所述子像素之间在列方向上错开X个子像素的位置,0<X<1,每个所述子像素与相邻的各子像素的颜色各不相同;
设置于所述子像素之间的列间隙处的多条数据线;
设置于所述子像素之间的间隙处的多条触控信号线;
以及与对应的各所述触控信号线连接的多个触控检测电极;其中,
各所述触控检测电极组成所述像素结构中各子像素包含的公共电极层;所述触控信号线位于所述公共电极层与所述像素结构中各子像素的像素电极之间的膜层。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述显示面板中,各所述触控信号线与各所述数据线的延伸方向一致。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述显示面板中,位于同一子像素的列间隙内的所述数据线的正投影覆盖所述触控信号线的正投影。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述显示面板中,各所述触控信号线与各所述触控检测电极一一对应;在除了设置有所述触控信号线以外的所述子像素之间的列间隙处,还设置有与所述数据线的延伸方向一致的浮空触控信号线。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述显示面板中,位于同一子像素的列间隙内的所述数据线在衬底基板上的正投影覆盖所述浮空触控信号线的正投影。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述显示面板中,间隔行所述子像素中各所述子像素在列方向上对齐排列。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述显示面板中,每条所述数据信号线仅与同一颜色的位于不同侧的各所述子像素的像素开关连接。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述显示面板中,每条所述数据信号线与同一侧的各所述子像素的像素开关连接。
另一方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述显示面板。
另一方面,本发明实施例还提供了一种上述显示面板的制作方法,包括:
在衬底基板上依次形成栅极、栅绝缘层、有源层、源漏极数据线、树脂层、公共电极层、第一绝缘层、触控信号线、第二绝缘层和像素电极的图形;或,
在衬底基板上依次形成栅极、栅绝缘层、有源层、源漏极数据线、树脂层、像素电极、与像素电极绝缘的触控信号线、第一绝缘层和公共电极层的图形。
本发明实施例的有益效果包括:
本发明实施例提供的一种显示面板、其制作方法及显示装置,采用渲染技术显示面板内由多个紧密排列的子像素构成的像素结构;每行子像素中各子像素对齐排列,每相邻的两行子像素中各子像素之间在列方向上错开X个子像素的位置,0<X<1,每个子像素与相邻的各子像素的颜色各不相同。在此基础上,利用各子像素之间的间隙处,设置与数据线异层的触控信号线,触控信号线具体设置在像素电极和公共电极层之间,这样和复用作为触控检测电极的公共电极层连接。通过将触控信号线变更为与数据线异层设置,不会占用开口率,也不会造成子像素之间因设置触控信号线而引起的光效环境差异。并且,由于数据线与触控信号线位于异层更是可以避免两者之间出现短路的问题。
附图说明
图1为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之一;
图2为现有技术中的显示面板的局部示意图;
图3为现有技术中的显示面板采用双数据线结构的局部示意图;
图4a和图4b分别为本发明实施例提供的显示面板截面示意图;
图5为本发明实施例提供的显示面板的局部示意图;
图6为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之二。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明实施例提供的显示面板、其制作方法及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。
附图中各膜层的形状和大小不反映显示面板的真实比例,目的只是示意说明本发明内容。
本发明实施例提供了一种显示面板,包括:由多个紧密排列的子像素构成的如图1所示的像素结构;每行子像素中各子像素对齐排列,每相邻的两行子像素中各子像素之间在列方向上错开X个子像素的位置,0<X<1,例如错开半个子像素的位置,每个子像素与相邻的各子像素的颜色各不相同;
设置于子像素之间的列间隙处的多条数据线S1、S2……S6;
设置于子像素之间的间隙处的多条触控信号线;
以及与对应的各触控信号线连接的多个触控检测电极;其中,
各触控检测电极组成像素结构中各子像素包含的公共电极层;触控信号线位于公共电极层与像素结构中各子像素的像素电极之间的膜层。
当为了在显示纯色画面时降低功耗时,会将数据线设置为一条数据线仅连接一种颜色的子像素,这样一条数据线会与位于不同行的左右两侧的子像素连接,如图2所示。此时,采用双数据线方案来设置触控信号线时,如图3所示,数据线S1和触控信号线Tx1会出现短路(图3中圆圈所示)的情况,因此,不适用利用数据线所在膜层设置触控信号线。
本发明实施例提供的上述显示面板,在采用渲染技术的显示面板基础上,利用各子像素之间的间隙处,设置与数据线异层设置的触控信号线。通过将触控信号线变更为与数据线异层设置,不会占用开口率,也不会造成子像素之间因设置触控信号线而引起的光效环境差异。并且,由于数据线与触控信号线位于异层更是可以避免两者之间出现短路的问题。
并且,在本发明实施例提供的上述显示面板中,各触控检测电极组成像素结构中各子像素包含的公共电极层,可以简化显示面板的结构,采用公共电极层复用触控检测电极的功能,这样,可以不额外增加显示面板中膜层的数量而实现了触控功能。
并且,基于采用公共电极层复用触控检测电极的结构,在本发明实施例提供的上述显示面板中,如图4a所示,将各触控信号线009设置于公共电极层007与像素电极011之间的膜层。这样,触控信号线009与数据线005之间存在厚度为左右的树脂层006和第一绝缘层008,使得触控信号线009与数据线005之间的电容较小,即触控信号线009对数据线005的延迟(loading)影响很小。但触控信号线009与公共电极层007之间仅存在厚度为的第一绝缘层008,触控信号线009对交叠的未连接的其他触控检测电极会存在一定的影响。
进一步地,在本发明实施例提供的上述显示面板中的各子像素包含的像素电极与公共电极层之间的相对位置,可以如图4a所示,即像素电极011位于公共电极层007的上方,此时,公共电极层007可以屏蔽数据线的电场对像素电极011的干扰,不易发生串扰(Crosstalk)。也可以如图4b所示,像素电极011位于公共电极层007的下方,相对于像素电极001设置在公共电极层上方的结构,在制作时可以减少一次掩膜。
在具体实施时,为了利于应用于窄边框的显示装置中,避免触控信号线从显示面板的左右两端引出,在本发明实施例提供的上述显示面板中,如图5所示,一般将各触控信号线Tx与各数据线S的延伸方向设计成一致,即为沿着子像素之间的列间隙处布置各触控信号线Tx。
进一步地,为了不会影响显示的开口率,在本发明实施例提供的上述显示面板中,如图5所示,位于同一子像素的列间隙内的数据线S在衬底基板上的正投影一般覆盖触控信号线Tx的正投影,即触控信号线Tx的线宽一般不大于数据线S的线宽。较佳地,将触控信号线Tx的线宽设置为与数据线S的线宽相互重叠为佳。
进一步地,在本发明实施例提供的上述显示面板中,由于触控精度远小于显示精度,因此,触控检测电极的数量远小于子像素的数量,在各触控信号线与各触控检测电极一一对应时,会存在未设置触控信号线的子像素间隙,为了保证显示面板中整体布线均匀达到显示效果均一的目的,如图5所示,可以在除了设置有触控信号线Tx以外的子像素之间的列间隙处,设置与数据线S的延伸方向一致的浮空触控信号线Dummy Tx。
同样,为了不会影响显示的开口率,在本发明实施例提供的上述显示面板中,如图5所示,位于同一子像素的列间隙内的数据线S在衬底基板上的正投影覆盖浮空触控信号线Dummy Tx的正投影。即浮空触控信号线Dummy Tx的线宽一般不大于数据线S的线宽。较佳地,将浮空触控信号线Dummy Tx的线宽设置为与数据线S的线宽相互重叠为佳。
进一步地,为了便于像素结构设计,在本发明实施例提供的上述显示面板中,间隔行子像素中各子像素在列方向上一般对齐排列,即奇数行子像素对齐排列,偶数行子像素对齐排列。
在具体实施时,本发明实施例提供的上述显示面板中,数据线与各子像素之间可以采用列反转(Column-inversion)的连接方式,即每条数据线与同一侧的各子像素的像素开关连接,此时,如图6所示,每条数据线S1、S2……S6至少连接了两种颜色的子像素,在显示纯色画面时,需要开启多条与显示的纯色相连的数据线,例如需要显示红色画面时,则需要开启S1、S2、S4和S5四条数据线。
或者,较佳地,本发明实施例提供的上述显示面板中,数据线与各子像素之间可以优选采用之字形反转(Z-inversion)的连接方式,如图1所示,即每条数据线S1、S2……S6仅与同一颜色的位于不同侧的各子像素的像素开关连接。这样,在显示纯色画面时,仅需要开启与显示的纯色相连的数据线,例如需要显示红色画面时,则仅需要开启S1和S4两条数据线,从而可以降低功耗。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种上述显示面板的制作方法,在公共电极层位于像素电极下方如图4a所示的结构时,包括以下步骤:
在衬底基板001上依次形成栅极002、栅绝缘层003、有源层004、数据线005、树脂层006、公共电极层007、第一绝缘层008、触控信号线009、第二绝缘层010和像素电极011的图形,这样,可以采用10次构图完成显示面板的制作。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种上述显示面板的制作方法,在公共电极层位于像素电极上方如图4b所示的结构时,包括以下步骤:
在衬底基板001上依次形成栅极002、栅绝缘层003、有源层004、数据线005、树脂层006、像素电极011、与像素电极011绝缘的触控信号线009、第一绝缘层008和公共电极层007的图形,这样,可以采用9次构图完成显示面板的制作。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述显示面板,该显示装置可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。该显示装置的实施可以参见上述显示面板的实施例,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的上述显示面板、其制作方法及显示装置,采用渲染技术显示面板内由多个紧密排列的子像素构成的像素结构;每行子像素中各子像素对齐排列,每相邻的两行子像素中各子像素之间在列方向上错开X个子像素的位置,0<X<1,每个子像素与相邻的各子像素的颜色各不相同。在此基础上,利用各子像素之间的间隙处,设置与数据线异层的触控信号线,触控信号线具体设置在像素电极和公共电极层之间,这样和复用作为触控检测电极的公共电极层连接。通过将触控信号线变更为与数据线异层设置,不会占用开口率,也不会造成子像素之间因设置触控信号线而引起的光效环境差异。并且,由于数据线与触控信号线位于异层更是可以避免两者之间出现短路的问题。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:由多个紧密排列的子像素构成的像素结构;每行所述子像素中各所述子像素对齐排列,每相邻的两行所述子像素中各所述子像素之间在列方向上错开X个子像素的位置,0<X<1,每个所述子像素与相邻的各子像素的颜色各不相同;
设置于所述子像素之间的列间隙处的多条数据线;
设置于所述子像素之间的间隙处的多条触控信号线;
以及与对应的各所述触控信号线连接的多个触控检测电极;其中,
各所述触控检测电极组成所述像素结构中各子像素包含的公共电极层;所述触控信号线位于所述公共电极层与所述像素结构中各子像素的像素电极之间的膜层。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,各所述触控信号线与各所述数据线的延伸方向一致。
3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,位于同一子像素的列间隙内的所述数据线的正投影覆盖所述触控信号线的正投影。
4.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,各所述触控信号线与各所述触控检测电极一一对应;在除了设置有所述触控信号线以外的所述子像素之间的列间隙处,还设置有与所述数据线的延伸方向一致的浮空触控信号线。
5.如权利要求4所述的显示面板,其特征在于,位于同一子像素的列间隙内的所述数据线在衬底基板上的正投影覆盖所述浮空触控信号线的正投影。
6.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,间隔行所述子像素中各所述子像素在列方向上对齐排列。
7.如权利要求1-6任一项所述的显示面板,其特征在于,每条所述数据信号线仅与同一颜色的位于不同侧的各所述子像素的像素开关连接。
8.如权利要求1-6任一项所述的显示面板,其特征在于,每条所述数据信号线与同一侧的各所述子像素的像素开关连接。
9.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的显示面板。
10.一种如权利要求1-8任一项所述的显示面板的制作方法,其特征在于,包括:
在衬底基板上依次形成栅极、栅绝缘层、有源层、源漏极数据线、树脂层、公共电极层、第一绝缘层、触控信号线、第二绝缘层和像素电极的图形;或,
在衬底基板上依次形成栅极、栅绝缘层、有源层、源漏极数据线、树脂层、像素电极、与像素电极绝缘的触控信号线、第一绝缘层和公共电极层的图形。
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