CN106019678B - 一种触控显示装置及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种触控显示装置及其制备方法,以解决现有技术的触控显示装置在低温环境下以及受到外来磁场干扰无法正常工作的问题。所述触控显示装置,包括相对设置的第一基板和第二基板,所述第二基板上设置有彼此绝缘的触控功能层和导电层;所述导电层在第一状态时用作加热层,在第二状态时用作屏蔽层。本实施例中,通过在所述触控显示装置之内设置具有第一状态时作为加热层以及在第二状态时作为屏蔽层的所述导电层,实现实现低温环境下所述导电层进入第一状态对所述触控显示装置进行加热,使所述触控显示装置能够正常工作的目的,同时所述导电层又可以在需要时进入第二状态来屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰显示装置。

Description

一种触控显示装置及其制备方法
技术领域
本发明涉及触控显示技术领域,尤其涉及一种触控显示装置及其制备方法。
背景技术
随着科技的发展,显示技术日新月异,液晶显示装置也逐渐替代了传统的阴极管射线显示装置,在越来越多的领域得到了广泛应用。液晶显示装置具有轻薄、耗电少、辐射小等优点,因而被广泛应用在笔记本电脑、手机、数码相机、显示终端的仪器仪表等电子设备中。触控技术与液晶显示技术的结合所产生的触控显示装置是科技发展的一项重要里程碑,触控显示装置用以显示各种画面并提供使用者直觉式的触控介面。
由于液晶是一种介于固态和液态之间的物质,当触控显示装置在外界温度低于一定温度,例如外界温度在摄氏-20℃的环境下使用触控显示装置时,液晶可能会转变成固态而无法依电场的变化而扭转,且外界温度在摄氏-30℃以下时,触控显示装置的触控功能也会受到影响。当然,触控显示装置的温度也会影响显示和触控功能,例如温度低于20℃时,触控显示装置同样可能出现显示不正常的问题。因此,现有技术中,触控面板在摄氏-20℃~-70℃的环境下,由于液晶可能会转变成固态而无法依电场的变化而扭转将导致触控显示装置无法正常显示,在摄氏-30℃~-70℃触控功能有可能失效导致无法操作。
此外,触控显示装置还容易受到电磁干扰的影响。例如,在电磁干扰发生时,触控显示装置采集的触控电极受到外来磁场的作用,使得所采集的触控信号失真,造成触控精度下降或失效。
发明内容
本发明的目的是提供一种触控显示装置及其制备方法,以解决现有技术的触控显示装置在低温环境下以及受到外来磁场干扰无法正常工作的问题。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明实施例提供一种触控显示装置,包括相对设置的第一基板和第二基板,所述第二基板上设置有彼此绝缘的触控功能层和导电层,所述导电层设置在所述触控功能层和所述第一基板之间;
所述导电层在第一状态时用作加热层,在第二状态时用作屏蔽层。
本实施例中,通过在所述触控显示装置之内设置具有第一状态时作为加热层以及在第二状态时作为屏蔽层的所述导电层,实现实现低温环境下所述导电层进入第一状态对所述触控显示装置进行加热,使所述触控显示装置能够正常工作的目的,同时所述导电层又可以在需要时进入第二状态来屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰。
优选的,所述导电层用于在所述触控显示装置所在的外界温度低于或等于第一阈值且所述触控显示装置的温度低于第二阈值时作为加热层对所述触控显示装置进行加热;以及用于所述外界温度高于所述第一阈值时作为屏蔽层来屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰,所述第一阈值小于所述第二阈值.
本实施例中,通过在所述触控显示装置之内设置所述导电层,在外界温度低于或等于预定的所述第一阈值且所述触控显示装置的温度低于所述第二阈值时,所述导电层能够对所述触控显示装置的液晶盒(所述第二基板和所述第一基板对盒形成)和所述触控功能层进行加热,使显示装置能够正常显示,同时使所述触控功能层能够被正常操作,实现低温环境下所述触控显示装置能够正常工作的目的;同时所述导电层又可以作为屏蔽层来屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰。
优选的,所述导电层和所述触控功能层设置于所述第二基板的同一侧,且所述导电层设置于所述第二基板与所述触控功能层之间;或者,
所述导电层设置于所述第二基板朝向所述第一基板的一侧,所述触控功能层设置于所述第二基板背向所述第一基板的一侧。
优选的,所述导电层为透明导电层;或者,所述导电层为非透明的导电层且与黑矩阵在所述第二基板上的垂直投影重合。
优选的,所述触控显示装置还包括控制装置,所述控制装置分别电性连接所述导电层和所述触控功能层;
所述控制装置,用于所述外界温度低于或等于所述第一阈值且所述触控显示装置的温度低于所述第二阈值时,控制所述导电层接供电电压后对所述触控显示装置进行加热;以及用于所述外界温度高于所述第一阈值时控制所述导电层接地,以屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰。
本实施例中,所述控制装置能够控制所述导电层在加热功能和屏蔽电磁干扰的功能之间进行切换,即可以保证所述触控显示装置在所述外界温度低于或等于所述第一阈值且温度低于所述第二阈值时能够正常工作,又可以在所述外界温度高于所述第一阈值时屏蔽电磁干扰保证所述触控功能层的触控功能的稳定性。
优选的,所述触控显示装置还包括设置于所述触控显示装置任一个外侧的第一温度传感器和设置于所述触控显示装置内的第二温度传感器,所述控制装置还分别与所述第一温度传感器和所述第二温度传感器电性连接;
所述第一传感器用于监测所述外界温度,所述第二温度传感器用于监测所述触控显示装置的温度。
本实施例中,通过所述第一传感器和所述第二温度传感器分别监测所述外界温度和所述触控显示装置的温度,能够实现更精确的对温度进行监测。
优选的,所述控制装置,还用于所述触控显示装置的温度高于第三阈值时,控制所述导电层停止对所述触控显示装置进行加热,所述第三阈值大于所述第一阈值和所述第二阈值显示装置显示装置。本实施例中,能够在所述触控显示装置的温度高于所述第三阈值时停止加热,防止温度过高对所述触控显示装置带来的不良影响。
优选的,所述第一阈值小于所述第二阈值,所述第二阈值小于所述第三阈值。
优选的,所述第一阈值为-10℃,所述第二阈值为20℃,所述第三阈值为30℃。
本发明实施例有益效果如下:通过在所述触控显示装置之内设置具有第一状态时作为加热层以及在第二状态时作为屏蔽层的所述导电层,实现实现低温环境下所述导电层进入第一状态对所述触控显示装置进行加热,使所述触控显示装置能够正常工作的目的,同时所述导电层又可以在需要时进入第二状态来屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰显示装置显示装置显示装置显示装置显示装置。
本发明实施例还提供一种触控显示装置的制备方法,用于制备如上实施例的所述触控显示装置,包括:
提供所述第一基板和所述第二基板;
在所述第二基板上形成彼此绝缘的所述触控功能层和所述导电层。
优选的,所述在所述第二基板上形成彼此绝缘的所述触控功能层和所述导电层,包括:
在所述第二基板的同侧依次形成所述导电层和所述触控功能层;或者,
在所述第二基板朝向所述第一基板的一侧形成所述导电层,在所述第二基板背向所述第一基板的一侧形成所述触控功能层。
优选的,在所述第二基板的同侧依次形成所述导电层和所述触控功能层时,在所述形成导电层之后且形成所述触控功能层之前,还包括在所述导电层上形成绝缘层。
显示装置本发明实施例有益效果如下:通过在所述触控显示装置之内设置具有第一状态时作为加热层以及在第二状态时作为屏蔽层的所述导电层,实现实现低温环境下所述导电层进入第一状态对所述触控显示装置进行加热,使所述触控显示装置能够正常工作的目的,同时所述导电层又可以在需要时进入第二状态来屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰显示装置显示装置显示装置显示装置显示装置。
附图说明
图1为本发明实施例提供的第一种触控显示装置的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的第二种触控显示装置的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的第三种触控显示装置的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的触控显示装置的制备方法的流程图显示装置。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本发明实施例的实现过程进行详细说明。需要注意的是,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
参见图1,本发明实施例提供一种触控显示装置,包括相对设置的第一基板1和第二基板2,第二基板2上设置有彼此绝缘的的触控功能层3和导电层4,导电层4设置在触控功能层3和所述第一基板1之间;导电层4在第一状态时用作加热层,在第二状态时用作屏蔽层。
本实施例中,通过在触控显示装置之内设置具有第一状态时作为加热层以及在第二状态时作为屏蔽层的导电层4,实现实现低温环境下导电层4进入第一状态对触控显示装置进行加热,使触控显示装置能够正常工作的目的,同时导电层4又可以在需要时进入第二状态来屏蔽触控功能层受到的电磁干扰。
具体的,导电层4用于在触控显示装置所在的外界温度低于或等于第一阈值且触控显示装置的温度低于第二阈值时作为加热层对触控显示装置进行加热;以及用于外界温度高于第一阈值时作为屏蔽层来屏蔽触控功能层3受到的电磁干扰,第一阈值小于第二阈值。导电层4由于自身存在的电阻,在施加电压后会产生的热量,因此可以用为加热层实现对触控显示装置的加热。
对于第一基板1和第二基板2对盒形成的液晶盒,二者之间通常设置有液晶5。需要说明的是,如果仅考虑改善触控功能层3在外界低温环境下的性能,依据本发明的思想第一基板1和第二基板2对盒形成的液晶盒可以是变型为有机电致发光二极管显示装置,在此不再赘述。
其中,第一基板1可以是阵列基板,第二基板2可以对向基板或彩膜基板,在此不再赘述。
本实施例中,通过在第二基板2上设置彼此绝缘的触控功能层3和导电层4,在外界温度低于或等于预定的第一阈值且触控显示装置的温度低于第二阈值时,导电层4能够对触控显示装置的液晶盒(第二基板2和第一基板1对盒形成)和触控功能层3进行加热,使显示装置能够正常显示,同时使触控功能层3能够被正常操作,实现低温环境下触控显示装置能够正常工作的目的;同时导电层4又可以作为屏蔽层来屏蔽触控功能层3受到的电磁干扰,确保触控功能层3正常工作。
需要说明的是,导电层4和触控功能层3设置于第二基板2的同一侧,且导电层4设置于第二基板2与触控功能层3之间;或者,导电层4设置于第二基板2朝向第一基板1的一侧,触控功能层4设置于第二基板2背向第一基板1的一侧。即可以根据需要使导电层4设置于第二基板2与触控功能层3之间,也可以使导电层4设置于第二基板2朝向第一基板1的一侧。同时也可以根据实际的设计需要,以透明导电材料制备导电层4,形成透明导电层;也可以以非透明导电材料制备导电层4,考虑到尽量提高开口率,可以使非透明的导电层4与黑矩阵在第二基板2上的垂直投影重合,在此不再赘述。
优选的,如图2所示,导电层4设置于第二基板2与触控功能层3之间时,为了避免触控功能层3和导电层4之间发生短路,触控功能层3和导电层4之间可以设置透明绝缘层6。
为了实现导电层4在加热功能和屏蔽电磁干扰功能的切换,触控显示装置可以包括控制元件,而外界温度的获取可通过无线方式或短信方式由网络获取,如通过办公室或家庭的路由器获取;触控显示装置温度通常由设置的温度传感器获取,控制元件根据以上获取方式获取的外界温度和触控显示装置温度实现加热功能的开启和停止、以及实现加热功能和屏蔽电磁干扰功能的切换。详细说明如下:
如图3所示,触控显示装置包括相对设置的第一基板1和第二基板2,第二基板2背向第一基板1的一面设置有触控功能层3,第二基板2与触控功能层3之间设置有一导电层4,触控功能层3和导电层4之间设置透明绝缘层6,触控显示装置还包括控制装置7、第一温度传感器8和第二温度传感9,控制装置7与触控功能层3、导电层4、第一传感器8和第二温度传感器9电性连接,第一传感器8用于监测外界温度,第二温度传感器9用于监测触控显示装置的温度;
控制装置7,用于外界温度低于或等于第一阈值且触控显示装置的温度低于第二阈值时,控制导电层4接供电电压后对触控显示装置进行加热;以及用于外界温度高于第一阈值时控制导电层4接地,以屏蔽触控功能层3受到的电磁干扰。本实施中,控制装置7可以是中央处理器或单片机,也可以是包括中央处理器或单片机的电路板,在此不再赘述。
需要说明的是,在本实施例中,控制装置7控制导电层4接地是基于控制装置7与触控功能层3电性连接的基础上实现的,即控制装置7与触控功能层3的地电源层电性连接,在需要切换时,控制装置7使导电层4电性连接该地电源层。但是应该意识到,控制装置7也可以不与触控功能层3的地电源层电性连接,而是与其它的地电源层电性连接,从而实现切换导电层4电性连接至其它的地电源层,仍然可以实现对触控功能层3的电磁干扰进行屏蔽的作用,在此不再赘述。
本实施例中,控制装置7能够控制导电层4在加热功能和屏蔽电磁干扰的功能之间进行切换,即可以保证触控显示装置在外界温度低于或等于第一阈值且温度低于第二阈值时能够正常工作,又可以在外界温度高于第一阈值时屏蔽电磁干扰保证触控功能层3的触控功能的稳定性;同时,通过第一传感器8和第二温度传感器9分别监测外界温度和触控显示装置的温度,能够实现更精确的对温度进行监测。
需要说明的是,第一传感器8可以省略,使触控显示装置的控制装置7由无线网络获取外界温度。
为了防止温度过高对触控显示装置带来的不良影响,控制装置7还用于触控显示装置的温度高于第三阈值时,控制导电层4停止对触控显示装置进行加热,第三阈值大于第一阈值和第二阈值。本实施例中,控制装置7能够在触控显示装置的温度高于第三阈值时停止加热,防止温度过高对触控显示装置带来的不良影响。
上述提供的触控显示装置中,导电层4开启或停止加热或进入屏蔽电磁干扰所依据的外界温度和触控显示装置温度有如下说明:
第一阈值小于第二阈值,第二阈值小于第三阈值,其中,可以设定第一阈值为-10℃,第二阈值为20℃,第三阈值为30℃。当然也可以根据实际要求进行其它设置,在此不再赘述。
本发明实施例有益效果如下:通过在触控显示装置之内设置具有第一状态时作为加热层以及在第二状态时作为屏蔽层的导电层,实现实现低温环境下导电层进入第一状态对触控显示装置进行加热,使触控显示装置能够正常工作的目的,同时导电层又可以在需要时进入第二状态来屏蔽触控功能层受到的电磁干扰显示装置显示装置显示装置显示装置显示装置。
参见图4,本发明实施例还提供一种触控显示装置的制备方法,用于制备如上实施例的触控显示装置,包括:
401,提供第一基板和第二基板。
402,在第二基板上形成彼此绝缘的触控功能层和导电层。该导电层在第一状态时用作加热层,在第二状态时用作屏蔽层。
步骤402中在形成触控功能层和导电层时,可以依据以下结构进行:
在第二基板的同侧依次形成导电层和触控功能层;或者,
在第二基板朝向第一基板的一侧形成导电层,在第二基板背向第一基板的一侧形成触控功能层。
优选的,如果触控功能层和导电层设置于第二基板同一侧,在形成导电层之后且形成触控功能层之前,还包括在导电层上形成绝缘层。
当然还可以提供控制装置、第一温度传感器和第二温度传感器,使控制装置与触控功能层、透明电极层、第一温度传感器和第二温度传感器分别电性连接。具体的,可以将第一温度传感器设置于触控显示装置的任一个外侧面或柔性线路板上,可以将第二温度传感器设置于触控显示装置之内,例如设置于第一基板或第二基板上,也可以设置于触控功能层上,在此不再赘述。
本发明实施例有益效果如下:通过在在触控显示装置之内设置导电层,导电层在第一状态时用作加热层,在第二状态时用作屏蔽层,因此可以在外界温度时显示装置对触控显示装置的液晶盒(第二基板和第一基板对盒形成)和触控功能层进行加热,使显示装置能够正常显示,同时使触控功能层能够被正常操作,实现低温环境下触控显示装置能够正常工作的目的;同时导电层又可以进行第二状态屏蔽触控功能层受到的电磁干扰。
显示装置显示装置显示装置显示装置显示装置显示装置显示装置显示装置显然,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 (9)

1.一种触控显示装置,包括相对设置的第一基板和第二基板,其特征在于,所述第二基板上设置有彼此绝缘的触控功能层和导电层,所述导电层设置在所述触控功能层和所述第一基板之间;
所述导电层在第一状态时用作加热层,在第二状态时用作屏蔽层;
其中,所述导电层用于在所述触控显示装置所在的外界温度低于或等于第一阈值且所述触控显示装置的温度低于第二阈值时作为加热层对所述触控显示装置进行加热;以及用于所述外界温度高于所述第一阈值时作为屏蔽层来屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰,所述第一阈值小于所述第二阈值;
所述触控显示装置还包括控制装置,所述控制装置分别电性连接所述导电层和所述触控功能层;
所述控制装置,用于所述外界温度低于或等于所述第一阈值且所述触控显示装置的温度低于所述第二阈值时,控制所述导电层接供电电压后对所述触控显示装置进行加热;以及用于所述外界温度高于所述第一阈值时控制所述导电层接地,以屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰;
所述触控显示装置还包括设置于所述触控显示装置任一个外侧的第一温度传感器和设置于所述触控显示装置内的第二温度传感器,所述控制装置还分别与所述第一温度传感器和所述第二温度传感器电性连接;
所述第一温度传感器用于监测所述外界温度,所述第二温度传感器用于监测所述触控显示装置的温度。
2.如权利要求1所述的触控显示装置,其特征在于,所述导电层和所述触控功能层设置于所述第二基板的同一侧,且所述导电层设置于所述第二基板与所述触控功能层之间;或者,
所述导电层设置于所述第二基板朝向所述第一基板的一侧,所述触控功能层设置于所述第二基板背向所述第一基板的一侧。
3.如权利要求2所述的触控显示装置,其特征在于,所述导电层为透明导电层;或者,所述导电层为非透明的导电层且与黑矩阵在所述第二基板上的垂直投影重合。
4.如权利要求1所述的触控显示装置,其特征在于,所述控制装置,还用于所述触控显示装置的温度高于第三阈值时,控制所述导电层停止对所述触控显示装置进行加热,所述第三阈值大于所述第一阈值和所述第二阈值。
5.如权利要求4所述的触控显示装置,其特征在于,所述第一阈值小于所述第二阈值,所述第二阈值小于所述第三阈值。
6.如权利要求5所述的触控显示装置,其特征在于,所述第一阈值为-10℃,所述第二阈值为20℃,所述第三阈值为30℃。
7.一种触控显示装置的制备方法,用于制备如权利要求1所述的触控显示装置,其特征在于,包括:
提供所述第一基板和所述第二基板;
在所述第二基板上形成彼此绝缘的所述触控功能层和所述导电层;
其中,所述导电层用于在所述触控显示装置所在的外界温度低于或等于第一阈值且所述触控显示装置的温度低于第二阈值时作为加热层对所述触控显示装置进行加热;以及用于所述外界温度高于所述第一阈值时作为屏蔽层来屏蔽所述触控功能层受到的电磁干扰,所述第一阈值小于所述第二阈值。
8.如权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述在所述第二基板上形成彼此绝缘的所述触控功能层和所述导电层,包括:
在所述第二基板的同侧依次形成所述导电层和所述触控功能层;或者,
在所述第二基板朝向所述第一基板的一侧形成所述导电层,在所述第二基板背向所述第一基板的一侧形成所述触控功能层。
9.如权利要求7所述的制备方法,其特征在于,在所述第二基板的同侧依次形成所述导电层和所述触控功能层时,在所述形成导电层之后且形成所述触控功能层之前,还包括在所述导电层上形成绝缘层。
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