CN106325642A - 集成触控液晶显示屏及其制造方法 - Google Patents

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杨新军
赵小珍
陈文明
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Abstract

本发明揭示了一种液晶触控显示屏,显示屏包括集成触控的彩色滤光片,所述彩色滤光片的不透光部分设有电容触控层。本发明相对于现有的内置触控显示器结构,将集成触控部分于彩色滤光片位置,工艺简单,可以减少触控信号与显示信号的耦合效应,从而提高显示器和触控性能的质量。同时增加光的输出,提高光效。

Description

集成触控液晶显示屏及其制造方法
技术领域
本发明涉及集成电容触控的液晶显示屏领域。
背景技术
电容式触摸屏CTP技术是利用人体的电流感应进行工作的。它是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。
CTP在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。
电容屏分类:表面电容屏(只有单点触控)和投射式电容屏(支持多点触控);
表面电容屏(SCT):结构是ITO单片玻璃,通电都其表面呈一个均匀的电场,当手指触摸时,由于属于导体,会吸收部分电流造成ITO表面电场变化,通过控制器捕捉并计算触摸的位置;
投射式电容屏(PCT):投射式电容面板的触控技术投射电容式触摸屏是在两层ITO导电玻璃涂层上蚀刻出不同的ITO导电线路模块。两个模块上蚀刻的图形相互垂直,形成横向和纵向电极阵列。由于X、Y阵列在不同表面,其相交处形成一电容节点。一个电极可以当成驱动线,另外一个电极当成是侦测线。当电流经过驱动线中的一条导线时,如果外界有电容变化的信号,那么就会引起另一层导线上电容节点的变化。侦测电容值的变化可以通过与之相连的电子回路测量得到,再经由A/D控制器转为数字讯号让计算机做运算处理取得(X,Y)轴位置,进而达到定位的目地。
液晶面板的触摸功能实现通常包括In-Cell和On-Cell这两种方法,In-Cell是指将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法,On-Cell是指将触摸面板功能嵌入到彩膜基板或者偏振片内部。
在现有的电容触控结构上,通常,内置的电容导线设置在TFT阵列一测,或者,X与Y向导向分别在TFT阵列一侧和CF侧。这将导致着触控信号与显示信号相干扰;同时,由于增加了触控信号需要的金属层,导致背光透过率的下降的问题。
因此,如何改善现有内置电容触控的不足,是本领域技术人员目前急需要解决的技术问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是实现一种感应灵敏、方便生产制造的集成触控液晶显示屏。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:集成触控液晶显示屏,显示屏包括具有集成触控的包括彩色滤光片,所述彩色滤光片的玻璃基板上设有电容触控层。
所述电容触控层包括X方向的金属导线、Y方向的金属导线,以及设置位于X方向的金属导线和Y方向的金属导线之间的绝缘层。
所述绝缘层厚度0.1-5um。
所述电容触控层设置于彩色滤光片的BM侧不透光部分。
制作集成触控液晶显示屏的制作方法:
步骤1、在液晶屏的彩色滤光片的玻璃基板上制作X方向的金属导线;
步骤2、在X方向的金属导线外制作绝缘层;
步骤3、在绝缘层外制作Y方向的金属导线。
所述绝缘层制作厚度为0.1-5um。其他工艺与现有的液晶显示器制造一样。
本发明相对于现有的内置触控显示器结构,器件可以减少触控信号与显示信号的耦合效应,从而提高显示器和触控性能的质量。同时由于触控传感器集成在滤光片的不透光部分,没有减少滤光片的透光部分的面积,并没有减少光的输出,对显示器光效没有影响。
附图说明
下面对本发明说明书中每幅附图表达的内容作简要说明:
图1为X方向的金属导线;
图2为绝缘层;
图3为电容触控层。
具体实施方式
在显示器结构中,黑矩阵(BM)是沉积在三基色(R、G、B)图案之间的不透光部分。它的主要作用是防止RGB三种颜色混色和背景光泄漏以提高显示对比度,防止混色和增加颜色的纯度。现有的黑矩阵仍延用在基片玻璃上采用含有黑色染料的树脂光刻胶,用光刻法制备黑矩阵形成。
具体来说,液晶显示触控包括彩色滤光片,彩色滤光片玻璃基板的BM侧集成电容触控层。电容触控层包括X方向的金属导线、Y方向的金属导线,位于X方向的金属导线和Y方向的金属导线之间的绝缘层,绝缘层厚度0.1-5um。X与Y向金属导线重叠区域形成平板电容。优选将电容触控层设置于彩色滤光片的BM侧不透光部分,从而能够不改变原来显示屏的透过率。
相垂直的金属导线交叉处形成一电容节点。X向导线作为驱动线,Y向导线当成是侦测线。当电流经过驱动X线中的一条导线时,如果外界有电容变化的信号,那么就会引起另一层导线上电容量变化。侦测电容值的变化可以通过与之相连的电子回路测量得到,再经由A/D控制器转为数字讯号让计算机做运算处理取得(X,Y)轴位置,进而达到定位的目地。和现有内置电容触控结构相比,本发明没有改变原来显示屏的透过率。
制作上述集成触控液晶显示屏的制作方法:
步骤1、在液晶屏的彩色滤光片的BM侧制作X方向的金属导线;
步骤2、在X方向的金属导线外制作厚度为0.1-5um的绝缘层;
步骤3、在绝缘层外制作Y方向的金属导线。
相对于现有的内置触控结构,其触控信号与显示信号像独立,也不需要分时驱动,不减少透过率,制程少。因此,本发明的一种内置电容触控显示器的结构适合于大批量生产。
上面结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.集成触控液晶显示屏,显示屏包括具有集成触控的包括彩色滤光片,其特征在于:所述彩色滤光片的玻璃基板上设有电容触控层。
2.根据权利要求1所述的集成触控液晶显示屏,其特征在于:所述电容触控层包括X方向的金属导线、Y方向的金属导线,以及设置位于X方向的金属导线和Y方向的金属导线之间的绝缘层。
3.根据权利要求2所述的集成触控液晶显示屏,其特征在于:所述绝缘层厚度0.1-5um。
4.根据权利要求1、2或3所述的集成触控液晶显示屏,其特征在于:所述电容触控层设置于彩色滤光片的BM侧不透光部分。
5.制作如权利要求1-4中任一项所述集成触控液晶显示屏的制作方法:
步骤1、在液晶屏的彩色滤光片的玻璃基板上制作X方向的金属导线;
步骤2、在X方向的金属导线外制作绝缘层;
步骤3、在绝缘层外制作Y方向的金属导线。
6.根据权利要求5所述集成触控液晶显示屏的制作方法,其特征在于:所述绝缘层制作厚度为0.1-5um。
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