CN108268167B - 触摸显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种触摸显示装置,该触摸显示装置包括:显示面板,包括用于显示图像的多条栅极线和多条数据线以及用于感测触摸的多个触摸感测电极;应用主机处理器,被配置为输出图像信号、触摸控制信号和复位信号;和显示驱动器集成电路,被配置为处理所述图像信号以将处理后的图像信号输出给所述显示面板,接收来自安装在所述显示面板中的触摸感测电极的触摸信号,将所述触摸信号转换成数字信号以输出触摸感测数据,并且在出现由静电放电引起的误差时复位所述显示驱动器集成电路并将中断信号输出给所述应用主机处理器。

Description

触摸显示装置
相关申请的交叉引用
本申请要求享有于2016年12月30日提交的韩国专利申请No.10-2016-0183733的权益,在此援引该专利申请作为参考,如同在此被全部公开。
技术领域
本发明涉及一种显示装置,更具体地,涉及一种包括驱动器集成电路(IC)的触摸显示装置,能够检测在驱动器集成电路中由静电放电引起的误差并且自主地复位驱动器IC。
背景技术
用于使用数字数据显示图像的代表性平板显示装置包括使用液晶的液晶显示器(LCD)、使用有机发光二极管(OLED)的OLED显示装置等。
通过将两个基板(其上形成有各自电极)相互面对地结合以及在两个基板之间注入液晶材料而形成LCD。在这样的结构中,如果向两个电极提供电压,则由电压产生的电场使液晶分子移动,从而根据随液晶分子移动而变化的透光率显示画面图像。
然而,因为具有上述结构的LCD不是自发光显示器,所以LCD不利地配备有背光。
另一方面,OLED显示装置是一种自发光装置,通过电子和空穴的重组使有机发光层发光,并且由于高亮度、低驱动电压和超薄膜厚度等优点而有望成为下一代显示装置。
OLED显示装置包括多个像素,每个像素包括OLED元件和用于独立驱动OLED元件的像素电路,OLED元件具有在阳极与阴极之间的有机发光层。像素电路包括用于将数据电压提供给存储电容器的开关薄膜晶体管(TFT)和用于根据充入存储电容器中的驱动电压来控制驱动电流并将驱动电流提供给OLED元件的驱动TFT。OLED元件产生与驱动电流成比例的光。
上述平板显示器包括LCD面板或OLED显示面板,其包括多条栅极线和多条数据线,并且包括以矩阵形式布置的多个像素、用于驱动栅极线(扫描线)的栅极驱动器、用于驱动数据线的数据驱动器和用于向栅极驱动器和数据驱动器提供各种控制信号和图像数据的时序控制器。
一般而言,诸如智能手机的移动装置根据朝向高端产品的趋势而配备有各种功能。尤其是,随着诸如MP3播放器功能和数码相机功能之类的多媒体功能被提供给移动装置以符合这种趋势,在移动装置中使用的诸如LCD或OLED显示装置之类的显示装置需要越来越高的分辨率来显示多媒体数据而不是简单的文本。由于移动装置配备有多媒体功能和具有高分辨率的显示装置,因此中央控制器单元与显示装置之间的数据传输需要相当高的传输速率。
为了高速传输多媒体数据,移动装置使用并行接口方案。因为移动装置需要在特征上配置为较小,占用大面积的并行接口方案难以应用于移动装置。
此外,随着图像分辨率的提高,移动应用处理器(AP)与显示驱动器IC之间的数据通信量迅速增加。因此,在移动AP和/或显示驱动器IC中消耗的电力也逐渐增加。
专注于语音通话的传统移动电话已经越来越多地被专注于多媒体数据的智能手机所取代。安装在智能手机中的显示驱动器IC频繁地操作以在显示器上显示诸如静止图像信号或运动图像信号之类的多媒体数据。因此,智能手机的电池运行时间减少。电池运行时间是指充电一次后电池的使用时间。因此,需要一种延长包括处理静止图像信号和运动图像信号的智能手机的移动通信装置的电池运行时间的方法。
为此,已经提出了用于移动装置的实施高速串行传输的移动行业处理器接口(MIPI)。
为了高速传输数据,需要将时钟与数据一起传输。尽管在MIPI方案中,时钟与数据一起传输,但数据在低公共模式(low common mode)中以较窄的摆动宽度传输。
现在将描述MIPI方案的显示装置。
图1是传统MIPI方案的显示装置的框图,图2图解了图1所示的显示驱动器IC的详细配置。
MIPI方案的显示装置是指能够在显示器上显示静止图像信号或运动图像信号的移动装置,比如移动电话、智能手机、平板个人电脑(PC)、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、手持装置或手持式计算机。
如图1所示,MIPI方案的显示装置包括应用主机处理器AP 10、显示驱动器IC D-IC20和显示面板30。
取决于是否执行安装在AP 10中的编解码器,AP 10根据时钟信号CLK经由MIPI路径将包括模式切换命令的包(package)(PAC)发送到显示驱动器IC 20。模式切换命令指示要在显示面板30上显示的图像信号是静止图像信号还是运动图像信号。包(PAC)包括垂直同步包Vsync、水平同步包Hsync、包括要显示的图像信号Data的数据流包、和命令包CP。操作模式被分成用于处理静止图像信号的命令模式和用于处理运动图像信号的视频模式。
响应于包括在命令包中的模式切换命令,显示驱动器IC 20恢复分别来自垂直同步包Vsync和水平同步包Hsync的垂直同步信号和水平同步信号,处理或恢复来自数据流包的数据,并且将处理或恢复后的数据Data发送给显示面板30。
显示面板30可通过LCD面板、发光二极管(LED)显示面板、OLED显示面板或有源矩阵OLED(AMOLED)显示面板来实现。
在如上所述配置的MIPI方案的显示装置中,由于外部环境(例如,静电放电ESD)的缘故,显示驱动器IC 20可不解释(interpret)从AP 10输出的包(PAC),或者由于外部环境的缘故,显示驱动器IC 20可不接收视频信号。
也就是说,显示驱动器IC 20接收来自AP 10的包(PAC),恢复垂直同步信号和水平同步信号,然后与恢复的垂直和水平同步信号同步地使用反转方案来显示图像数据。
然而,由于外部环境ESD的缘故,显示驱动器IC 20可能错过从AP10输出的包(PAC)并且可能不识别同步信号。此外,由于ESD的缘故,显示驱动器IC 20可不接收视频信号。
为了解决上述问题,如图2所示,当由于外部环境ESD的缘故显示驱动器IC 20不能识别同步信号或不能接收视频信号时,显示驱动器IC 20可具有用于自身复位的结构。
更详细地,显示驱动器IC 20包括数字串行接口DSI单元21,数字串行接口DSI单元21用于通过来自AP 10的MIPI接收包(PAC),恢复分别来自垂直同步包和水平同步包的垂直同步信号和水平同步信号,检测通过MIPI传输的信号中存在还是不存在由外部环境ESD引起的误差,并且在确定由于外部环境ESD而产生误差时输出误差检测信号DSI Error。显示驱动器IC20进一步包括显示命令集DCS单元23,显示命令集DCS单元23用于接收来自DSI单元21的图像数据,向显示面板30输出模拟数据信号,执行校验和(checksum)以确定MIPI时钟是否相对于每个垂直同步信号改变,并且当MIPI时钟改变时,通过确定由外部环境ESD产生了误差,输出误差检测信号CHKSUM Error。显示驱动器IC 20进一步包括中断复位发生器22,中断复位发生器22用于当DSI单元21或DCS单元23输出误差信号时将复位信号DSIReset输出给DSI单元21,将中断信号INT输出给AP,并将ESD复位信号ESD Reset输出给第二或门24,第二或门24用于通过对由中断复位发生器22输出的ESD显示复位信号ESD Reset和从AP 10输出的复位信号nRESET执行逻辑或操作来输出复位信号DIC Reset以复位显示驱动器IC 20。
因此,当由于外部环境的缘故在MIPI方案的显示装置的显示驱动器IC 20中产生误差时,因为显示驱动器IC被复位,所以可防止由外部环境ESD引起的故障。
然而,近来的MIPI方案的显示装置,例如移动电话、智能手机、平板PC、PDA、PMP或手持式计算机具有以下触摸功能:通过感测手指或触控笔与显示面板接触的触摸点,利用电特性如触摸点处的电阻或电容的变化来输出与触摸点对应的信息或者执行计算操作。
因此,显示驱动器IC 20通过将每个帧周期时分为图像数据被写入到像素的数据写入时段和感测触摸的触摸驱动时段来驱动,并且包括用于在触摸驱动时段期间传输触摸信息的触摸感测单元。
然而,还没有用于防止在包括触摸感测单元的触摸显示装置的显示驱动器IC中的由外部环境ESD引起的故障的技术。
发明内容
因此,本发明旨在提供一种基本上避免了由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或多个问题的触摸显示装置。
本发明的一个目的是提供一种包括驱动器IC的触摸显示装置,能够在发生由静电放电引起的误差时感测误差并自主地复位驱动器IC。
本发明的附加优点,目的和特征将在下面的描述中部分地阐述,并且对于所属领域的普通技术人员来说在研究以下内容时将变得显而易见,或者可以从本发明的实践中获悉。本发明的目的和其它优点可以通过在说明书和权利要求书以及附图中具体指出的结构来实现和获得。
为了实现这些目的和其他优点,并且根据本发明的用途,如在此具体化和广义描述的,一种触摸显示装置包括:显示面板,包括用于显示图像的多条栅极线和多条数据线以及用于感测触摸的多个触摸感测电极;应用主机处理器,被配置为输出图像信号、触摸控制信号和复位信号;和显示驱动器集成电路,被配置为处理所述图像信号以将处理后的图像信号输出给所述显示面板,接收来自安装在所述显示面板中的触摸感测电极的触摸信号,将所述触摸信号转换成数字信号以输出触摸感测数据,并且在出现由静电放电引起的误差时复位所述显示驱动器集成电路并将中断信号输出给所述应用主机处理器。
所述显示驱动集成电路可包括:显示处理器,被配置为处理所述图像信号以将处理后的图像信号输出给所述显示面板,并且在出现由静电放电引起的误差时输出显示误差信号;和触摸感测处理器,被配置为接收来自安装在所述显示面板中的触摸感测电极的触摸信号,将所述触摸信号转换为所述数字信号以输出所述触摸感测数据,接收所述显示误差信号以输出显示复位信号,并且在出现由静电放电引起的误差时输出所述显示复位信号或触摸复位信号,并且同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器。
所述显示处理器可包括:数字串行接口单元,被配置为经由移动行业处理器接口接收来自所述应用主机处理器的包以恢复垂直同步信号和水平同步信号,并且在经由所述移动行业处理器接口传输的信号中出现误差时输出第一误差检测信号;显示命令集单元,被配置为接收来自所述数字串行接口单元的时钟信号和图像数据,将模拟数据信号输出给所述显示面板,执行校验和以确定移动行业处理器接口时钟是否相对于每个垂直同步信号改变,并且在所述移动行业处理器接口时钟改变时输出第二误差检测信号;和中断复位发生器,被配置为在所述数字串行接口单元或所述显示命令集单元产生所述第一误差检测信号或第二误差检测信号时,将复位信号输出给所述数字串行接口单元,并将所述显示误差信号输出给所述触摸感测处理器。
所述触摸显示装置还可包括第一或门,被配置为通过对来自所述触摸感测处理器的显示复位信号和来自所述应用主机处理器的复位信号执行逻辑或运算,对所述显示处理器进行复位。
所述触摸感测处理器可包括:触摸接口单元,被配置为接收来自所述应用主机处理器的触摸控制信号,以输出触摸使能信号和唤醒信号,并将用于感测触摸的脉宽调制信号输出给所述显示面板;触摸感测单元,被配置为感测来自安装在所述显示面板中的触摸感测电极的触摸信号,并将所述触摸信号转换为所述数字信号以输出所述触摸感测数据;和微控制器单元,被配置为在所述触摸接口单元中出现由静电放电引起的误差时输出所述触摸复位信号并同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器,并且在所述显示处理器出现由静电放电引起的误差时输出所述显示复位信号并同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器。
所述触摸显示装置还可包括第二或门,被配置为通过对来自所述微控制器单元的触摸复位信号和来自所述应用主机处理器的复位信号执行逻辑或运算,对所述触摸感测处理器进行复位。
在显示时段之后的触摸感测时段期间不存在所述触摸使能信号或所述唤醒信号时,所述微控制单元可确定由静电放电产生了误差,并且输出所述触摸复位信号并同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器。
在从所述触摸感测单元输出的触摸感测数据表示大于或小于预定值的值时,所述微控制器单元可确定由静电放电产生了误差,并输出所述触摸复位信号并同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器。
应当理解的是,本发明的上述大体性描述和下面的详细描述是示例性的和解释性的,旨在对所要求保护的本发明提供进一步解释。
附图说明
被包括以提供对本发明的进一步理解并且被并入且构成本申请的一部分的附图示出了本发明的实施方式并且与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
图1是根据相关技术的通常的MIPI方案的显示装置的框图;
图2图解了根据相关技术的图1所示的显示驱动器IC的详细配置;
图3是根据本发明的MIPI方案的触摸显示装置的框图;
图4图解了根据本发明的显示驱动器IC的详细配置;以及
图5图解了根据本发明的触摸感测单元的详细配置。
具体实施方式
现在将详细参考本发明的示例性实施方式进行描述,其中的一些例子在附图中示出。尽可能地将在整个附图中将使用相同的附图标记来指代相同或相似的部分。
现在将参照附图详细描述根据本发明的触摸显示装置。
图3是根据本发明的MIPI方案的触摸显示装置的框图。
如图3所示,根据本发明的触摸显示装置包括:应用主机处理器AP 100、显示驱动器IC D-IC 200和触摸显示面板300。
根据是否执行安装在AP 100中的编解码器,AP 100根据时钟信号CLK将包括模式切换命令的包(PAC)经由MIPI路径发送到显示驱动器IC 200。模式切换命令指示要在触摸显示面板300上显示的图像信号是静止图像信号还是运动图像信号。包(PAC)包括垂直同步包Vs、水平同步包Hs、包括要显示的图像信号的数据流包DS、和命令包CP。操作模式被分成用于处理静止图像信号的命令模式和用于处理运动图像信号的视频模式。
AP 100输出用于检测来自安装在触摸显示面板300中的触摸电极(未示出)的触摸位置的包括触摸同步信号Tsync、脉宽调制(PWM)信号Tpwm和时钟信号的各种触摸控制信号,并接收来自显示驱动器IC 200的触摸感测数据Tdata。
当接收到指示在显示驱动器IC 200内部产生了误差的中断信号TCH_ATTN时,AP100将复位信号TCH_RSTn和nRESET输出给显示驱动器IC 200。
显示驱动器IC 200恢复分别来自垂直同步包Vs和水平同步包Hs的垂直同步信号和水平同步信号,处理或恢复来自数据流包的数据,并响应于包括在命令包中的模式切换命令将处理或恢复后的数据Data发送到触摸显示面板300。
另外,显示驱动器IC 200接收来自安装在触摸显示面板300中的触摸电极(未示出)的模拟触摸信号Tsen,并将模拟触摸信号转换成数字信号,以将转换成数字信号的触摸感测数据Tdata发送到AP 100。
当由外部环境ESD产生误差时,显示驱动器IC 200自身复位并将指示由外部环境ESD的缘故而产生了误差的中断信号TCH_ATTN发送给AP 100。
触摸显示面板300可以是LCD面板、LED显示面板、OLED显示面板或AMOLED显示面板。尽管未在图中示出,但是触摸显示面板300包括用于显示图像的多条栅极线和数据线、多个触摸感测电极(图5的S11、S12、S13、S21、S22、S23、S31、S32和S33)和用于连接触摸电极的触摸感测线。
触摸同步信号Tsync包括被划分成图像数据被写入到像素的数据写入时段(显示时段)和感测触摸的触摸驱动时段(触摸感测时段)的帧周期。
图4图解了根据本发明的显示驱动器IC的详细配置。
如图4所示,根据本发明的显示驱动器IC主要包括触摸感测处理器30、第一或门34、第二或门44和显示处理器40。
触摸感测处理器30包括触摸接口单元TCH_IN31、微控制器单元MCU 32和触摸感测单元TCH 33。触摸接口单元31接收来自AP 100的包括触摸同步信号Tsync、PWM信号Tpwm和时钟信号的各种控制信号,将触摸使能信号T/E和唤醒信号W/U输出给微控制器单元MCU32,并将用于触摸感测的PWM信号输出给触摸显示面板300。触摸感测单元33感测来自安装在触摸显示面板300中的触摸电极的触摸信号Tsen,并将触摸信号转换为数字信号以输出数字信号。在触摸接口单元31和触摸感测单元33中产生由外部环境ESD引起的误差时,微控制器单元MCU 32输出触摸复位信号T/RST并同时将中断信号TCH_ATTN输出给AP 100。微控制器单元MCU 32在显示处理器40中产生由外部环境ESD引起的误差时,输出显示复位信号D/RST并同时将中断信号TCH_ATTN输出给AP 100。微控制器单元MCU 32将内部命令信号Int/Com输出给显示处理器40。
在这种情况下,微控制器单元MCU 32接收来自触摸接口单元31的触摸使能信号T/E或唤醒信号W/U。当触摸使能信号T/E或唤醒信号W/U在显示时段之后的触摸感测时段中不存在时,微控制器单元MCU 32确定由于外部环境ESD的缘故而产生了误差,并输出触摸复位信号T/RST,并同时将中断信号TCH_ATTN输出给AP 100。
如果从触摸感测单元33输出的触摸感测数据表示在4000和5000之间的值(大于2500至3500的预定值或小于预定值的小于2000的值),则微控制器单元MCU 32确定在触摸感测单元33中由于外部环境ESD的缘故而产生了误差,并且输出触摸复位信号T/RST并同时将中断信号TCH_ATTN输出给AP 100。
在接收到来自显示处理器40的由外部环境ESD引起的显示误差信号D/error时,微控制器单元MCU 32输出显示复位信号D/RST并同时将中断信号TCH_ATTN输出给AP 100。
显示处理器40包括数字串行接口DSI单元41、中断复位发生器42和显示命令集DCS单元43。数字串行接口DSI单元41经由MIPI接收来自AP 100的包(PAC)以恢复分别来自垂直同步包Vs和水平同步包Hs的垂直同步信号和水平同步信号,检测在通过MIPI传输的信号中存在还是不存在由外部环境ESD引起的误差,并且在确定由于外部环境ESD的缘故而产生了误差时输出误差检测信号DSI/Er。显示命令集DCS单元43接收来自数字串行接口DSI单元41的时钟信号Clock和图像数据Data,将模拟数据信号输出给显示面板300,执行校验和以确定MIPI时钟是否相对于每个垂直同步信号改变,并且当MIPI时钟改变时,通过确定由于外部环境ESD的缘故而产生了误差,输出误差检测信号(CHKSUM Error)。当数字串行接口DSI单元41或显示命令集DCS单元43输出误差检测信号DSI/Er或误差检测信号(CHKSUM Error)时,中断复位发生器42将复位信号RST输出给数字串行接口DSI单元41,并将显示误差信号D/error输出给触摸感测处理器30的微控制器单元MCU 32。
第一或门34通过对从AP 100接收的触摸复位信号TCH_RSTn和驱动IC复位信号nRESET以及从MCU 32接收的触摸复位信号T/RST执行逻辑或操作来复位触摸感测处理器30。
第二或门44通过对从微控制器单元MCU 32输出的显示复位信号D/RST和从AP 100输出的复位信号nRESET执行逻辑或操作来复位显示处理器40。
触摸感测单元33被如下配置。
图5图解了根据本发明的触摸感测单元的详细配置。
如图5所示,根据本发明的触摸感测单元33包括:通道多路复用器1,用于接收来自显示面板300的多条触摸感测线的触摸信号,并输出一个选定的触摸信号;预放大器2,用于通过公共电压Vcom调制来预先放大从通道多路复用器1输出的触摸信号;采样和保持(S/H)放大器3,用于对预先放大的触摸信号进行采样和保持放大;和模数(A/D)转换器4,用于响应于由MCU提供的时钟信号ECLK将从S/H放大器3输出的触摸信号转换成数字信号例如12位的数字信号,并通过串行外围接口SPI输出数字信号。
如上所述,根据本发明的触摸显示装置的显示驱动器IC在显示处理器中由于外部环境ESD的缘故而产生误差时,复位显示处理器;另外在触摸感测单元中由于外部环境ESD的缘故而产生误差时,复位触摸感测处理器;并且通过将中断信号TCH_ATTN输出给AP来复位显示驱动器IC。因此,可以防止由ESD引起的故障。
对于所属领域的技术人员显而易见的是,在不脱离本发明的精神或范围的情况下,可以对本发明进行各种修改和变化。因此,本发明旨在覆盖在所附权利要求书的范围及其等同范围内的对本发明的修改和变化。

Claims (7)

1.一种触摸显示装置,包括:
显示面板,包括用于显示图像的多条栅极线和多条数据线以及用于感测触摸的多个触摸感测电极;
应用主机处理器,被配置为输出图像信号、触摸控制信号和复位信号;和
显示驱动器集成电路,被配置为处理所述图像信号以将处理后的图像信号输出给所述显示面板,接收来自安装在所述显示面板中的触摸感测电极的触摸信号,将所述触摸信号转换成数字信号以输出触摸感测数据,并且在出现由静电放电引起的误差时复位所述显示驱动器集成电路并将中断信号输出给所述应用主机处理器,
其中所述显示驱动器集成电路包括:
显示处理器,被配置为处理所述图像信号以将处理后的图像信号输出给所述显示面板,并且在出现由静电放电引起的误差时输出显示误差信号;和
触摸感测处理器,被配置为接收来自安装在所述显示面板中的触摸感测电极的触摸信号,将所述触摸信号转换为所述数字信号以输出所述触摸感测数据,接收所述显示误差信号以输出显示复位信号,并且在出现由静电放电引起的误差时输出所述显示复位信号或触摸复位信号,并且同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器。
2.根据权利要求1所述的触摸显示装置,其中所述显示处理器包括:
数字串行接口单元,被配置为经由移动行业处理器接口接收来自所述应用主机处理器的包以恢复垂直同步信号和水平同步信号,并且在经由所述移动行业处理器接口传输的信号中出现误差时输出第一误差检测信号;
显示命令集单元,被配置为接收来自所述数字串行接口单元的时钟信号和图像数据,将模拟数据信号输出给所述显示面板,执行校验和以确定移动行业处理器接口时钟是否相对于每个垂直同步信号改变,并且在所述移动行业处理器接口时钟改变时输出第二误差检测信号;和
中断复位发生器,被配置为在所述数字串行接口单元或所述显示命令集单元产生所述第一误差检测信号或第二误差检测信号时,将复位信号输出给所述数字串行接口单元,并将所述显示误差信号输出给所述触摸感测处理器。
3.根据权利要求2所述的触摸显示装置,还包括第一或门,被配置为通过对来自所述触摸感测处理器的显示复位信号和来自所述应用主机处理器的复位信号执行逻辑或运算,对所述显示处理器进行复位。
4.根据权利要求1所述的触摸显示装置,其中所述触摸感测处理器包括:
触摸接口单元,被配置为接收来自所述应用主机处理器的触摸控制信号,以输出触摸使能信号和唤醒信号,并将用于感测触摸的脉宽调制信号输出给所述显示面板;
触摸感测单元,被配置为感测来自安装在所述显示面板中的触摸感测电极的触摸信号,并将所述触摸信号转换为所述数字信号以输出所述触摸感测数据;和
微控制器单元,被配置为在所述触摸接口单元中出现由静电放电引起的误差时输出所述触摸复位信号并同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器,并且在所述显示处理器出现由静电放电引起的误差时输出所述显示复位信号并同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器。
5.根据权利要求4所述的触摸显示装置,还包括第二或门,被配置为通过对来自所述微控制器单元的触摸复位信号和来自所述应用主机处理器的复位信号执行逻辑或运算,对所述触摸感测处理器进行复位。
6.根据权利要求4所述的触摸显示装置,其中,在显示时段之后的触摸感测时段期间不存在所述触摸使能信号或所述唤醒信号时,所述微控制器单元确定由静电放电产生了误差,并且输出所述触摸复位信号并同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器。
7.根据权利要求4所述的触摸显示装置,其中,在从所述触摸感测单元输出的触摸感测数据表示大于或小于预定值的值时,所述微控制器单元确定由静电放电产生了误差,并输出所述触摸复位信号并同时将所述中断信号输出给所述应用主机处理器。
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