CN106919287A - 一种触控显示面板和触控显示装置 - Google Patents

一种触控显示面板和触控显示装置 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种触控显示面板和触控显示装置,通过在公共电压源和各公共电极之间设有多个包括控制端、输入端和输出端的开关,其中,控制端连接至第一控制端,输入端连接至第一输入端,输出端连接至对应触控信号输入引脚;从而实现在显示阶段通过单个公共电压源向所有的公共电极块输入公共电压;进而降低了各公共电极块之间的电位差异。同时,本发明实施例提供的技术方案能够在触控测试阶段向多个公共电极块多个触控电极测试信号以完成触控测试,进而实现无需外接等效测试电路,提高生产效率的目的。

Description

一种触控显示面板和触控显示装置
【技术领域】
本发明涉及触控技术领域,尤其涉及一种触控显示面板和触控显示装置。
【背景技术】
随着触控技术领域的发展,具有触控功能的显示面板已经越来越成为主流显示产品。现有的显示面板和触控面板的集成方式一般分为in-cell(内嵌式)和on-cell(盒外式)两种方式,in-cell触摸屏相较于on-cell触摸屏来说更为轻薄。
发明人发现现有技术中至少存在如下问题:
现有技术的in-cell触摸屏的触控显示面板上,各个公共电极块对应着不同的公共电压源,另外,不同位置处的各个公共电极块可能连接着不同长度的触控线,造成阻抗差别较大,所以在显示阶段,各个公共电压源在向对应公共电极块供给公共电压信号时,由于阻抗以及各个电压源稳定程度的不同,会造成不同公共电极块接收到的电位差别较大,进而会影响显示效果。
【发明内容】
有鉴于此,本发明实施例提供了一种触控显示面板和触控显示装置,用以解决现有技术触控显示面板上不同公共电极块之间电位差较大的问题。
一方面,本发明实施例提供了一种触控显示面板,包括:
显示区域和围绕在所述显示区域周围的非显示区域;
多个公共电极块,以阵列方式设置于所述显示区域,所述公共电极块复用为触控电极;
多条触控走线,每条所述触控走线包括第一端和第二端,每条所述触控走线的第一端分别与一个公共电极块对应电连接;
多个触控信号输入引脚,每个所述触控信号输入引脚包括第一端和第二端,每个所述触控信号输入引脚的第一端分别与一个所述触控走线的第二端连接;
多个开关,设置于所述非显示区域,每个所述开关包括控制端、输入端和输出端,每个所述开关的控制端连接至第一控制端,每个所述开关的输入端连接至第一输入端,每个所述开关的输出端分别连接至一个所述触控信号输入引脚的第二端;
集成控制芯片,设置于所述非显示区域,所述集成控制芯片上设置有与每个所述触控信号输入引脚分别电连接的触控信号输出引脚;
其中,在触控测试阶段,所述多个开关关闭,所述集成触控芯片的多个所述触控信号输出引脚分别向多个所述触控信号输入引脚输出触控测试信号;在显示阶段,所述多个开关开启,控制所有所述触控信号输入引脚电连接,所述第一输入端向所有所述公共电极块输入公共电压。
具体地,所述开关为薄膜晶体管,所述薄膜晶体管包括栅极、源极和漏极,所述栅极与所述控制端电连接,所述源极与所述输入端电连接,所述漏极与所述输出端电连接。
具体地,上述触控显示面板还包括:
第一控制信号输入引脚,设置于所述非显示区域;所述集成控制芯片上设置有与所述第一控制信号输入引脚电连接的第一控制信号输出引脚。
具体地,上述触控显示面板还包括:
公共信号输入引脚,设置于所述非显示区域,所述公共信号输入引脚与所述输入端电连接;所述集成控制芯片上设置有与所述公共信号输入引脚电连接的公共信号输出引脚。
具体地,上述触控显示面板还包括:
公共信号输入引脚,设置于所述非显示区,所述公共信号输入引脚与所述输入端电连接;
柔性电路板,所述柔性电路板上设置有与所述公共信号输入引脚电连接的公共信号输出端。
具体地,上述触控显示面板还包括:
公共电极总线,所述公共电极总线围绕所述多个公共电极块设置,所述公共电极总线与所述公共信号输入引脚电连接。
具体地,所述公共电极总线与每条所述触控走线的两端绝缘相交。
可选地,各所述触控信号输入引脚与所述第一输入端之间设置有修复线,所述修复线包括第一端和第二端,所述修复线的第一端与一个所述触控信号输入引脚电连接,所述修复线的第二端与和所述信号输入端电连接的公共电极引线绝缘相交。
另一方面,本发明实施例提供了一种触控显示装置,包括:上述触控显示面板。
本发明提供了一种触控显示面板和触控显示装置,在公共电压源和各公共电极之间设有多个包括控制端、输入端和输出端的开关,其中,控制端连接至第一控制端,输入端连接至第一输入端,输出端连接至对应触控信号输入引脚。本发明的技术方案和现有技术相比,在显示阶段,将多个开关开启,即可实现通过单个公共电压源向所有的公共电极块输入公共电压,从而降低了各公共电极块之间的电位差异,提升了显示效果;在触控测试阶段,将多个开关关闭,通过集成触控芯片分别向多个触控电极测试信号以完成触控测试,故无需再外接等效测试电路,提高了生产效率。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明实施例中一种触控显示面板的结构示意图;
图2是图1中C区域的一种局部放大示意图;
图3是本发明实施例中集成触控芯片的结构示意图;
图4是图1中C区域的另一种局部放大示意图;
图5是本发明实施例中一种触控显示面板中部分区域的结构示意图;
图6为发明实施例中一种触控显示装置的结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
如图1、图2和图3所示,图1为一种触控显示面板的结构示意图、图2为图1在C区域的局部放大图、图3为集成触控芯片的结构示意图。本发明提供了一种触控显示面板,包括:显示区域AA和围绕在显示区域AA周围的非显示区域BB;多个公共电极块1,以阵列方式设置于显示区域AA,公共电极块1复用为触控电极;多条触控走线2,每条触控走线2包括第一端和第二端,每条触控走线2的第一端分别与一个公共电极块1对应电连接;多个触控信号输入引脚3,每个触控信号输入引脚3包括第一端和第二端,每个触控信号输入引脚的第一端分别与一个触控走线2的第二端连接;多个开关4,设置于非显示区域BB,每个开关包4括控制端41、输入端42和输出端43,每个开关4的控制端41连接至第一控制端,每个开关4的输入端42连接至第一输入端,每个开关4的输出端43分别连接至一个触控信号输入引脚3的第二端;集成控制芯片5,设置于非显示区域BB,集成控制芯片5上设置有与每个触控信号输入引脚3分别电连接的触控信号输出引脚51;其中,在触控测试阶段,多个开关4关闭,集成触控芯片5的多个触控信号输出引脚51分别向多个触控信号输入引脚3输出触控测试信号;在显示阶段,多个开关4开启,控制所有触控信号输入引脚3电连接,第一输入端向所有公共电极块1输入公共电压。
需要说明的是,本发明触控显示面板上的各个公共电极块1可以等效为以并联连接方式电连接至同一公共电压源,各条支路通过开关4控制通断,以实现在不同阶段提供不同的信号。
具体地,在触控测试阶段,通过控制各条支路的开关4同时关闭,来断开公共电压信号输入电路,由于每个触控信号输入引脚3还分别与集成触控芯片5上对应的触控信号输出引脚51电连接,故各每个公共电极块1可通过接收触控测试信号来完成触控测试,该测试信号是由集成触控芯片5的各触控信号输出引脚51输入至对应的触控信号输入引脚3,再由对应的触控信号输入引脚3输入至对应的公共电极块1;在显示阶段,通过控制各条支路的开关4同时开启,来接通公共电压信号输入电路,各个公共电极块1通过对应的触控信号输入引脚3连接至同一公共电压源,所以有效降低了显示阶段公共电极块1之间的电位差。
可以理解的是,在现有技术的触摸显示面板屏的生产过程中,需要在触控显示面板上外接等效测试电路进行触控测试,待测试完成后,拆除电路以进行下一步的生产组装,严重影响了生产效率,而在上述实现方法中,只需关闭各支路上的开关4,由集成触控芯片5的多个触控信号输出引脚51分别向多个触控信号输入引脚输3出触控测试信号,即可完成触控测试。故利用上述实现方法的生产过程中,无需在另行设计等效测试电路,避免了测试过程中电路的拆装,有效提高了生产效率。
具体地,开关4为薄膜晶体管,薄膜晶体管包括栅极、源极和漏极,栅极与所述控制端电连接,所述源极与所述输入端电连接,所述漏极与所述输出端电连接。
需要说明的是,上述触控显示面板还包括:第一控制信号输入引脚6,设置于非显示区域BB;集成控制芯片5上设置有与第一控制信号输入引脚6电连接的第一控制信号输出引脚52。第一控制信号输入引脚52用于接收来自集成控制芯片5的薄膜晶体管控制信号,以控制薄膜晶体管的开闭,其中,各个支路上的薄膜晶体管是一同开启或一同关闭的。
在一些可选的实现方式中,如图3所示,上述触控显示面板还包括:公共信号输入引脚7,设置于非显示区域BB,公共信号输入引脚7与薄膜晶体管4的输入端电连接;集成控制芯片5上设置有与公共信号输入引脚7电连接的公共信号输出引脚53。
可以理解的是,上述实现方式中,公共电压源是由集成控制芯片5直接提供的,集成控制芯片5通过公共信号输出引脚53将公共电压信号传输至公共信号输入引脚7,然后由公共信号输入引脚7通过各薄膜晶体管4传输至对应的公共电极块1中。该实现方式将公共电压源集成到集成控制芯片5内,有效降低了公共电压源对触控显示面板的空间占用。
在一些可选的实现方式中,如图4所示,图4为在图3基础上的另一种实现方式,上述触控显示面板还包括:公共信号输入引脚7,设置于非显示区BB,公共信号输入引脚7与输入端电连接;柔性电路板8,柔性电路板上8设置有与公共信号输入引脚7电连接的公共信号输出端81。
可以理解的是,上述实现方式中,公共电压源是由柔性电路板8提供的,柔性电路板8通过公共信号输出端81将公共电压信号传输至公共信号输入引脚7,然后由公共信号输入引脚7通过各薄膜晶体管4传输至对应的公共电极块1中。该实现方式采用独立的公共电压源,不容易受到其他信号与元器件的干扰,提供的公共电压信号也更为稳定。
在一些可选的实现方式中,如图1所示,上述触控显示面板还包括:公共电极总线9,公共电极总线9围绕所述多个公共电极块1设置,公共电极总线9与公共信号输入引脚7电连接。
需要说明的是,在实际生产过程中,触控显示面板的面积通常会做得很大,即会包括很多个公共电极块1,这样势必就会存在不同位置处的公共电极块1和单一电压源之间的距离差距较大的问题,导线越长对应着越大的电阻,可能会导致不同公共电极块1之间存在较大电位差的情况,进而影响显示效果。上述实现方式中,围绕多个公共电极块1设置有一圈公共电极总线9,而公共电极总线9上的阻抗可以忽略不计,即公共电极总线9的各个位置处的电位可以近似的视为相同,将公共电极总线9与公共信号输入引脚7电连接,同时作为一个公共电压源进行公共电压信号的输出,在触控显示面板包括的公共电极块1数量较多的情况下,可以从分别从显示区域AA的相对两侧同时输出公共电压信号,比如,从显示区域AA的上方和下方同时输出公共电压信号或者从显示区域AA的左方和右方同时输出公共电压信号,通过上述方式可以有效的降低不同公共电极块1之间的电位差。
另外,为了防止触控显示面板内部电路的短路,公共电极总线9与每条触控走线2的两端绝缘相交。具体地,触控走线2通过辅助线延伸到公共电极总线9并与其绝缘相交。参考图1,触控走线2通过辅助线2’延伸到公共电极总线9并与其绝缘相交,即在公共电极走线9和辅助线2’之间设置有绝缘层。
在一些可选的实现方式中,如图5所示,在各触控信号输入引脚3与第一输入端之间设置有修复线10,修复线10包括第一端和第二端,修复线10的第一端与一个触控信号输入引脚3电连接,修复线10的第二端与和信号输入端电连接的公共电极引线绝缘相交。触控走线2连接公共电极块1和触控信号输入引脚输3,触控走线2通过辅助线2’延伸到公共电极总线9并与其绝缘相交。
需要说明的是,在实际生产过程中,公共电压源在显示阶段需要通过触控走线向对应的公共电极块提供公共电压。若出现触控走线断路的情况时,公共电压信号无法提供,将会导致触摸显示面板的显示异常,尤其随着触控显示面板的尺寸越来越大,这种由触控走线断线而导致断路的几率也越来越大。
下面通过举例进行说明,假设图5中的触控走线2出现断路,则此时由触控芯片发送的触控信号或公共电极信号均无法传送到对应的公共电极块1中,通过激光将修复线10和公共电极总线9交叠的地方熔断后,连接形成导通,另外,通过激光将辅助线2’和公共电极总线9交叠的地方熔断后,连接形成导通,触控信号输入引脚3从触控芯片接受触控信号或公共电极信号后,沿着修复线10-公共电极总线9-辅助线2’的路径,将触控信号或公共电极信号传送到对应的公共电极块1,从而达到断路修复的目的。相应地,假设图5中的触控走线2未出现断路,因为修复线10的另一端与和信号输入端电连接的公共电极总线9是绝缘相交的,故此时修复线10是不接入信号传输电路的,即信号传输路径保持不变。
需要说明的是,本实施例仅的触控显示面板包括阵列基板,在实际实施过程中,在一个阵列基板中,可以包括呈m*n的矩阵排列的块状公共电极,其中m>2,n>2,且m、n均为自然数,且该块状公共电极优选为矩形。每个块状公共电极可以对应覆盖i*j个子像素区域,其中i>2,j>2,且i、j均为自然数。由于在显示阶段,每个公共电极需要和像素电极之间形成电场,因此,每个公共电极需要覆盖各个子像素的开口区域,即,相邻两个公共电极之间形成的狭缝,在垂直于阵列基板所在平面的方向上,与扫描线或者数据线重叠。每个公共电极块通过一条触控走线连接到驱动芯片,在显示阶段,驱动芯片向每个公共电极输入公共电极信号,以此和各个像素电极之间形成电场。在触控阶段,驱动芯片向各个公共电极同时或者分时输入触控信号,通过检测每个公共电极,也即触控电极上的自电容变化,来检测触控位置。由于各个公共电极呈矩阵排列,且每个公共电极分别通过对应的触控走线连接到驱动芯片,可以同时检测各个公共电极上的自电容变化,以此实现多点触控检测。
可选地,上述阵列基板的触控走线与数据线相邻设置且相互平行,同时二者位于同一膜层,避免了单独设置触控走线所在膜层,从而无需使用单独的掩膜版并通过相应的构图工艺来制作触控走线层,简化了制作阵列基板工艺的复杂度。另外,上述阵列基板的触控走线与数据线相邻设置且相互平行,可以在阵列基板的对置基板上形成同时覆盖数据线和触控走线的遮光结构,将触控走线对显示透过率的影响降至最小。
如图6所示,本发明实施例还提供一种触摸显示装置,包括:上述的触控显示面板600。
该触控显示面板的具体结构和原理与上述实施例相同,在此不再赘述。触控显示装置可以是例如触摸屏、手机、平板计算机、笔记本电脑、电纸书或电视机等任何具有触控显示功能的电子设备。
本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
本发明提供了一种触控显示面板和触控显示装置,在公共电压源和各公共电极之间设有多个包括控制端、输入端和输出端的开关,其中,控制端连接至第一控制端,输入端连接至第一输入端,输出端连接至对应触控信号输入引脚。本发明的技术方案和现有技术相比,在显示阶段,将多个开关开启,即可实现通过单个公共电压源向所有的公共电极块输入公共电压,从而降低了各公共电极块之间的电位差异,提升了显示效果;在触控测试阶段,将多个开关关闭,通过集成触控芯片分别向多个触控电极测试信号以完成触控测试,故无需再外接等效测试电路,提高了生产效率。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (9)

1.一种触控显示面板,其特征在于,包括:
显示区域和围绕在所述显示区域周围的非显示区域;
多个公共电极块,以阵列方式设置于所述显示区域,所述公共电极块复用为触控电极;
多条触控走线,每条所述触控走线包括第一端和第二端,每条所述触控走线的第一端分别与一个公共电极块对应电连接;
多个触控信号输入引脚,每个所述触控信号输入引脚包括第一端和第二端,每个所述触控信号输入引脚的第一端分别与一个所述触控走线的第二端连接;
多个开关,设置于所述非显示区域,每个所述开关包括控制端、输入端和输出端,每个所述开关的控制端连接至第一控制端,每个所述开关的输入端连接至第一输入端,每个所述开关的输出端分别连接至一个所述触控信号输入引脚的第二端;
集成控制芯片,设置于所述非显示区域,所述集成控制芯片上设置有与每个所述触控信号输入引脚分别电连接的触控信号输出引脚;
其中,在触控测试阶段,所述多个开关关闭,所述集成触控芯片的多个所述触控信号输出引脚分别向多个所述触控信号输入引脚输出触控测试信号;在显示阶段,所述多个开关开启,控制所有所述触控信号输入引脚电连接,所述第一输入端向所有所述公共电极块输入公共电压。
2.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述开关为薄膜晶体管,所述薄膜晶体管包括栅极、源极和漏极,所述栅极与所述控制端电连接,所述源极与所述输入端电连接,所述漏极与所述输出端电连接。
3.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,还包括:
第一控制信号输入引脚,设置于所述非显示区域;所述集成控制芯片上设置有与所述第一控制信号输入引脚电连接的第一控制信号输出引脚。
4.根据权利要求3所述的触控显示面板,其特征在于,还包括:
公共信号输入引脚,设置于所述非显示区域,所述公共信号输入引脚与所述输入端电连接;所述集成控制芯片上设置有与所述公共信号输入引脚电连接的公共信号输出引脚。
5.根据权利要求3所述的触控显示面板,其特征在于,还包括:
公共信号输入引脚,设置于所述非显示区,所述公共信号输入引脚与所述输入端电连接;
柔性电路板,所述柔性电路板上设置有与所述公共信号输入引脚电连接的公共信号输出端。
6.根据权利要求4或5所述的触控显示面板,其特征在于,还包括,公共电极总线,所述公共电极总线围绕所述多个公共电极块设置,所述公共电极总线与所述公共信号输入引脚电连接。
7.根据权利要求6所述的触控显示面板,其特征在于,所述公共电极总线与每条所述触控走线的两端绝缘相交。
8.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,各所述触控信号输入引脚与所述第一输入端之间设置有修复线,所述修复线包括第一端和第二端,所述修复线的第一端与一个所述触控信号输入引脚电连接,所述修复线的第二端与和所述信号输入端电连接的公共电极引线绝缘相交。
9.一种触控显示装置,包括如权利要求8所述的触控显示面板。
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