CN108984016B - 触摸显示装置、触摸显示面板和用于制造触摸显示面板的方法 - Google Patents

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Abstract

公开的是提供一种触摸显示装置及其制造方法,其中,在触摸显示面板上布置触摸线的过程中,在其中台阶结构与触摸线交叉的部分中形成有补偿图案,使得可能由于台阶而产生的触摸线的残留膜可以被去除。通过去除触摸线的残留膜,可以防止在布置触摸线的过程期间出现相邻触摸线的短路的现象。由此,可以提供一种在布置触摸线的过程期间能够降低缺陷率的触摸显示面板。

Description

触摸显示装置、触摸显示面板和用于制造触摸显示面板的 方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2017年6月1日在韩国提交的韩国专利申请第10-2017-0068243号的优先权,其全部内容通过引用合并于此。
技术领域
本公开涉及一种触摸显示装置、触摸显示面板以及用于制造触摸显示面板的方法。
背景技术
随着信息社会的发展,对于用于显示图像的显示装置的各种需求正在增加,并且诸如液晶显示装置、等离子体显示装置和有机发光显示装置等各种类型的显示装置正在使用中。
为了向用户提供更多功能,这样的显示装置提供识别用户在显示面板上的触摸并且基于识别的触摸执行输入处理的功能。
例如,为了感测用户在显示面板上的触摸,在显示面板上设置复数个触摸电极和将触摸电极和驱动电路彼此连接的触摸线。另外,通过感测由用户在显示面板上的触摸引起的电容变化,可以感测用户在显示面板上的触摸的存在或不存在、触摸位置等。
此时,存在以下问题:难以根据显示装置的类型或结构特性在显示面板上布置触摸电极,并且相邻的触摸线可能在布置触摸线的处理期间由于显示面板的受限结构而短路。
发明内容
因此,本公开提供了一种结构,其中触摸电极和触摸线设置在显示面板上以能够识别用户在显示面板上的触摸。
更具体地,本公开提供一种触摸显示装置及其制造方法,该触摸显示装置具有能够防止在显示面板上布置触摸电极和触摸线的过程期间相邻触摸线的短路的结构。
在一个方面,本文公开的方面提供了一种触摸显示装置,包括:触摸显示面板,在其上布置有复数个触摸电极;至少一个坝部,其沿着一个方向布置在触摸显示面板的外边缘区域中,并且具有从在其上布置有坝部的底表面突出的形状;复数条触摸线,其沿着坝部的形状沿与坝部交叉的方向布置;以及补偿图案,其位于坝部的在复数条触摸线中的两条相邻触摸线之间的区域中的下边界部分中。
另一方面,本文公开的方面提供了一种触摸显示面板,包括:封装层;至少一个坝部,其沿一个方向布置在封装层的外侧,并且具有从在其上布置坝部的底表面突出的形状;复数条触摸线,其布置在封装层和坝部上并沿与坝部交叉的方向布置;以及补偿图案,其位于坝部的在复数条触摸线中的两条相邻触摸线之间的区域中的下边界部分中。
在另一方面,一种制造触摸显示面板的方法包括:在封装层上沉积并蚀刻第一金属层;在第一金属层上沉积第一绝缘层,并且在位于第一金属层下方的坝部的下边界部分中形成补偿图案;在第一绝缘层上沉积第二金属层;同时蚀刻第二金属层和形成补偿图案的区域;以及在第二金属层上沉积并蚀刻第二绝缘层。
根据本文公开的方面,可以提供一种触摸显示装置及其制造方法,该触摸显示装置能够通过在各种类型的显示装置中布置触摸电极和触摸线的结构来识别用户在显示面板上的触摸。
根据本文公开的方面,可以提供一种触摸显示装置及其制造方法,该触摸显示装置能够防止在显示面板上布置触摸电极和触摸线的过程中由于显示面板的结构特性而导致的相邻触摸线之间的短路。
附图说明
根据以下结合附图的具体描述,本公开的上述和其它方面、特征和优点将变得更加明显,其中:
在附图中:
图1是示出根据本公开的各方面的触摸显示装置的示意性配置的图;
图2和图3是示出根据本公开的各方面的其中在触摸显示装置中设置有触摸电极和触摸线的截面结构的示例的图;
图4是示出根据本公开的各方面的触摸显示装置中其中触摸线被设置在形成有坝部的部分中的结构的示例的图;
图5是示出根据本公开的各方面的触摸显示装置中设置在形成有坝部的部分中的触摸线的发生短路的示例的图;
图6是示出根据本公开的各方面的触摸显示装置中设置在形成有坝部的部分中的触摸线和补偿图案的结构的示例的图;
图7是示出根据本公开的各方面的触摸显示装置中设置在形成有坝部的部分中的触摸线和补偿图案的截面结构的示例的图;
图8A至图8G是示出根据本公开的各方面的触摸显示装置中在形成有坝部的部分中沉积和蚀刻触摸线和补偿图案的过程的示例的图;以及
图9是示出根据本公开的各方面的制造触摸显示装置的方法的过程的图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图具体描述本公开的一些方面。在用附图标记指示附图的元件时,即使相同的元件在不同的附图中示出,但相同的元件也将由相同的附图标记指示。此外,在本公开的以下描述中,当其可能使本公开的主题不清楚时,将省略对包含于此的已知功能和配置的具体描述。
另外,在描述本公开的部件时,可以在本文中使用诸如第一、第二、A、B、(a)、(b)等术语。这些术语仅用于区分一个部件与其他部件,并且相应部件的特性、顺序、次序等不受对应术语的限制。在描述某个结构元件“连接至”、“耦接至”另一结构元件或与另一结构元件“接触”的情况下,应该将其解释为另一结构元件可以“连接至”、“耦接至”或“接触”该结构元件,以及某个结构元件直接连接至另一结构元件或与另一结构元件直接接触。
图1是示出根据本公开的各方面的触摸显示装置100的示意性配置的图。
参照图1,根据本公开的触摸显示装置100包括:触摸显示面板110,其中设置有复数个触摸电极TE和复数条触摸线TL;以及驱动电路120,其被配置成将触摸驱动信号输出至触摸电极TE并且基于从触摸电极TE接收的触摸感测信号来感测触摸。
触摸显示面板110可以被划分成:有源区域A/A,其具有布置在其中的复数个子像素并且被配置成显示图像;以及非有源区域N/A,其位于有源区域A/A外部,并且包括在其上布置的配线等以传输施加至子像素的信号。
在触摸显示面板110的有源区域A/A中,栅极线和数据线彼此交叉布置,并且子像素布置在栅极线和数据线彼此交叉的区域中。
根据施加至栅极线的扫描信号的定时,布置在有源区域A/A中的子像素根据通过数据线提供的数据电压来表现(色彩)层次,从而可以通过有源区域A/A显示图像。
除了用于驱动显示器的配置之外,可以在有源区域A/A中布置用于感测用户的触摸的复数个触摸电极TE。
当触摸显示装置100是液晶显示装置时,可以使用布置在有源区域A/A中的公共电极作为复数个触摸电极TE。当触摸显示装置100是有机发光显示装置时,触摸电极TE可以设置在封装层上,但是本公开不限于此。
这里,将参照图2和图3简要描述在触摸显示装置100是有机发光显示装置的情况下布置触摸电极TE的结构。触摸电极TE可以设置在封装层Encap与触摸显示面板110的盖之间。
也就是说,可以在封装层Encap上设置用于触摸感测的配置(例如,触摸电极TE和触摸线TL)。
具体地,有机发光二极管OLED的阴极设置在封装层Encap的下方,并且触摸电极TE设置在封装层Encap上以与阴极间隔开。
例如,封装层Encap的厚度T可以是5μm或更多。
通过将封装层的厚度T设计为预定值或更大,可以减少形成在OLED的阴极与触摸电极TE之间的寄生电容。因此,可以防止由于寄生电容引起的触摸感测灵敏度劣化。
另一方面,当触摸电极TE是包括孔H的网格型时,包括在触摸电极TE中的孔H可以被定位成对应于子像素的发光部分。
因此,触摸电极TE的孔H可以对应于滤色器CF,并且当需要滤色器CF时,例如当使用白色OLED时,可以通过使滤色器CF的位置对应于触摸电极TE的孔H的位置来提供具有优异发光特性的触摸显示装置100。
触摸电极TE和滤色器CF的垂直位置可以被不同地设计。
例如,如图2所示,滤色器CF和黑矩阵BM可以设置在触摸电极TE上方。另外,滤色器CF和黑矩阵BM可以设置在于触摸电极TE上设置的外涂层OC上。
作为另一示例,如图3所示,滤色器CF和黑矩阵BM可以位于触摸电极TE下方。此时,触摸电极TE可以设置在于滤色器CF和黑矩阵BM上设置的外涂层OC上。
也就是说,考虑到触摸特性和显示特性,触摸电极TE和滤色器CF可以被设计为具有最优的位置关系。
另外,通过提供其中触摸电极TE被设置在封装层Encap上的结构,可以提供克服以下问题——在面板内由于有机材料而难以形成通常由金属材料制成的触摸电极TE——并且具有优异的显示特性和触摸特性的有机发光显示装置。
如上所述,设置在触摸显示面板110内部的复数个触摸电极TE被布置成这样的结构,其中触摸电极在有源区域A/A中彼此均匀分开并且通过触摸线TL电连接至驱动器电路120。
触摸电极TE和触摸布线TL可以根据感测触摸的方法以各种结构布置。在本说明书中,通过示例的方式描述了通过互电容感测方法执行触摸感测的情况,但是本方面不限于此。
复数个触摸电极TE可以包括:Tx电极,其各自被配置成接收从驱动电路120输出的触摸驱动信号;以及Rx电极,其各自被配置成将触摸感测信号传输至驱动电路120。
另外,复数条触摸线TL可以包括连接至复数个触摸电极TE中的Tx电极的第一触摸线TL(Tx)和连接至Rx电极的第二触摸线TL(Rx)。
作为示例,如图1所示,第一触摸线TL(Tx)可以在水平方向上连接至触摸电极TE的Tx电极,并且第二触摸线TL(Rx)可以在垂直方向上连接至触摸电极TE的Rx电极。
驱动电路120在感测触摸的时间段期间通过第一触摸线TL(Tx)向Tx电极施加触摸驱动信号,并且经由第二触摸传感器TL(Rx)从Rx电极接收触摸感测信号,从而确定在触摸显示面板110上是否存在用户的触摸,以及触摸位置。
因此,根据本方面,提供了一种触摸显示装置100,其中触摸电极TE和触摸线TL被布置在显示面板上。通过这样,本方面提供了能够识别在显示面板上用户的触摸的触摸显示装置。
同时,在触摸显示装置100是有机发光显示装置的情况下,可以设置坝部DAM,其用于防止封装层Encap在布置触摸线TL的非有源区域N/A中坍塌。
这样的坝部DAM具有从在其上设置有坝部的底表面突出的形状,并且可以由于坝部DAM的结构而影响布置触摸线TL的过程。
图4更具体地示出了在根据本公开的触摸显示装置100是有机发光显示装置的情况下布置有触摸电极TE和触摸线TL的结构,其中示出了在触摸显示面板110中形成坝部DAM的部分的截面结构。
参照图4,触摸显示面板110包括位于基板或背板L01上的聚酰亚胺层L02。
可以在聚酰亚胺层L02上设置缓冲层L03,并且可以在缓冲层L03上设置层间绝缘膜L04。
可以在层间绝缘膜L04上存在栅极层L05,并且可以在栅极层L05中必要的位置处形成栅电极等。
可以在栅极层L05上存在栅极绝缘膜L06。
可以在栅极绝缘膜L06上存在源极/漏极层L07。
在源极/漏极层L07中,可以形成诸如数据线DL和栅极线GL的信号线、各种晶体管的源电极/漏电极等。
可以在源极/漏极层L07上存在保护层L08。
可以在保护层L08上设置平坦化层L09,并且可以在平坦化层L09上存在第一电极层L10,在所述第一电极层L10中在每个子像素SP的发光位置处形成第一电极。
在第一电极层L10上设置堤层L11,并且在堤层L11上设置有机发光层L12。
可以在有机发光层L12上存在第二电极层L13,所述第二电极层L13共同形成在所有子像素区中。
在第二电极层L13上,可以存在防止水分、空气等渗透的封装层L14。
另外,在面板的外边缘中,可以存在堆叠成高于外周的坝部以防止封装层L14等坍塌(collapsing)。
封装层L14可以由单层形成或者可以通过层叠两层或更多层来形成。
此外,封装层L14可以由金属层形成,或者可以通过层叠两个或更多个有机层和无机层而形成。
图4示出了通过层叠第一封装层L14a、第二封装层L14b和第三封装层L14c来实现封装层L14的情况。
第一封装层L14a、第二封装层L14b和第三封装层L14c中的每一个可以包括有机层和无机层。
触摸电极TE和触摸线TL可以设置在封装层L14上。
此时,触摸线TL可以设置在封装层L14和坝部上,并且存在如下问题:在坝部DAM上布置触摸线的过程中由于如圆圈401所示的坝部DAM中的台阶而可能发生相邻触摸线TL的短路。
更具体地,参照图5,在面板的外边缘中可以设置两个坝部DAM1和DAM2,并且触摸线TL沿与布置坝部DAM1和DAM2的方向交叉的方向布置。
这里,由于触摸线TL沿着各自具有台阶的坝部DAM1和DAM2的形状布置,因此在布置触摸线TL的过程期间在坝部DAM1和DAM2的下边界处可能出现残留膜。
当出现这样的残留膜时,存在如501所示的两条相邻触摸线TL可能彼此短路的问题。
为了解决上述问题,根据本方面的触摸显示装置100在触摸显示装置100中设置有坝部DAM1和DAM2以及触摸线TL的部分中形成补偿图案,由此提供用于防止触摸线TL短路的结构。
图6示出了在根据本公开的触摸显示装置100中布置有坝部DAM1和DAM2以及触摸线TL的部分中形成补偿图案的结构的示例。
参照图6,在根据本公开的触摸显示装置100中可以设置从触摸显示面板110的底表面突出的坝部DAM1和DAM2。
坝部DAM可以沿平行于触摸显示面板110的外边缘的方向设置,以防止封装层坍塌,并且两个坝部DAM1和DAM2可以彼此相邻地设置。
触摸线TL可以设置在封装层Encap上并连接至触摸电极TE,并且可以设置在触摸显示面板110的非有源区域N/A中以待连接至驱动电路120。
此时,由于触摸线TL位于非有源区域N/A中以连接触摸电极TE与驱动电路120,所以位于触摸显示面板110外边缘的触摸线可以布置在与坝部DAM1和DAM2交叉的方向上。
也就是说,如图6所示,触摸线TL可以布置在与坝部DAM1和DAM2交叉的方向上,并且可以沿着坝部DAM1和DAM2的形状布置。
这里,由于触摸线TL沿着坝部DAM1和DAM2的形状布置,所以由于坝部DAM1和DAM2的台阶,在布置触摸线TL的过程期间在坝部DAM1和DAM2的下边界处可能产生残留膜。因此,在根据各方面的触摸显示装置100中,如箭头601所示,在坝部DAM1和DAM2中的每个的下边界中形成补偿图案。
通过在坝部DAM1和DAM2的下边界处形成补偿图案,可以防止在布置触摸线TL的过程期间产生的残留膜。
因此,如图6所示,从相邻触摸线TL突出的残留膜彼此分开,从而可以防止由于在布置触摸线TL的过程中产生的残留膜而在触摸线TL之间发生短路的现象。
这样的补偿图案可以在封装层Encap上形成触摸线TL的过程中形成。
例如,当触摸线TL被实现为其中层叠有第一金属层和第二金属层的双层线结构时,第一金属层被沉积在封装层Encap上并且被蚀刻以在封装层Encap上形成触摸线TL。
此时,由于坝部DAM1和DAM2中的台阶,可能在形成在坝部DAM1和DAM2上的触摸线TL中产生残留膜,并且由于这样的残留膜相邻的触摸线TL可能短路。
当第一金属层的蚀刻完成时,在第一金属层上沉积并蚀刻第一绝缘层。
这里,在第一绝缘层中的产生第一金属层的残留膜的区域中形成补偿图案,从而可以使形成在第一金属层上的残留膜露出。
然后,在第一绝缘层上沉积第二金属层。
在蚀刻第二金属层以形成触摸线TL的过程中,同时蚀刻形成在第一绝缘层中的补偿图案区域。
即,在蚀刻第二金属层的过程中,通过第一绝缘层的补偿图案露出的第一金属层的残留膜被同时蚀刻,使得可以防止由于第一金属层的残留膜而导致的触摸线TL的短路。
当第二金属层的蚀刻完成时,在第二金属层上沉积并蚀刻第二绝缘层,从而完成这些过程。
因此,通过在触摸显示面板110上形成触摸线TL的过程中增加在坝部DAM1和DAM2与触摸线TL彼此交叉的部分中形成补偿图案的过程,可以防止由于坝部中的台阶而在相邻触摸线TL之间发生短路。
图7示出了在根据本公开的触摸显示装置100中在形成坝部DAM的部分中形成触摸线TL的截面结构的示例,其中通过上述方法的过程实现结构的示例。
参照图7,第一金属层710设置在封装层Encap上,并且第一绝缘层720设置在第一金属层710上。
第二金属层730设置在第一绝缘层720上,并且第二绝缘层740设置在第二金属层730上。
第一金属层710和第二金属层730设置在彼此对应的位置处,并且设置在对应位置处的金属层构成触摸线TL。
如箭头701所示,在第一绝缘层720中存在在形成第一绝缘层720的过程中形成的补偿图案。
在形成第一绝缘层720的过程中形成补偿图案,并且在沉积和蚀刻第二金属层730的过程中同时执行对形成在第一绝缘层720中的补偿图案的蚀刻,使得可以防止形成在金属层710上的残留膜。
在上述方面中,已经通过示例的方式描述了触摸线TL被实现为双层线的情况,但是本方面也可以应用于触摸线TL被实现为单层线的情况。
即,在沉积并且蚀刻金属层以形成触摸线TL的过程之后,在沉积并且蚀刻金属层上的绝缘层的过程中在绝缘层中形成补偿图案。另外,通过蚀刻金属层的穿过补偿图案区域露出的残留膜的过程,可以防止由于坝部DAM中的台阶引起的触摸线TL的短路。
换句话说,本公开可以应用于在形成触摸线TL的过程期间在布置触摸线TL的部分中存在台阶的所有情况。
在下文中,将参照图8A至8G具体描述形成图7中所示的截面结构的过程。
图8A至图8G示出了在根据本公开的触摸显示装置100中在坝部DAM和触摸线TL彼此交叉的部分中布置触摸线TL的过程的示例。
在其中如图8A所示封装层Encap被设置的状态下,如图8B所示在封装层Encap上沉积第一金属层710。
通过执行沉积第一金属层710和蚀刻第一金属层710的过程,使得第一金属层710形成触摸线TL的形状。
此处,当形成在第一金属层710中的触摸线TL被布置在台阶状的坝部DAM上以与坝部DAM交叉时,可能在坝部DAM的下边界处形成残留膜。
该残留膜可能导致形成在第一金属层710中的相邻触摸线TL之间的短路。
在本方面中,为了防止由于这种残留膜而导致触摸线TL短路的现象的发生,如图8C所示在第一金属层710上沉积第一绝缘层720,并且如图8D所示在第一绝缘层720中形成补偿图案。
即,如箭头801所示,在第一绝缘层720中对应于坝部DAM的其中在第一金属层710中发生相邻触摸线TL的短路的下边界部分形成补偿图案,使得第一金属层710的短路部分露出。
在第一绝缘层720上形成补偿图案之后,如图8E所示在第一绝缘层720上沉积第二金属层730。
由于当沉积第二金属层730时在第一绝缘层720中形成补偿图案,因此第二金属层730沉积在形成补偿图案的区域上。
然后,在蚀刻第二金属层730以在第二金属层730上形成触摸线TL的过程中,同时执行用于补偿图案区域的蚀刻过程。
由于在蚀刻第二金属层730的过程中同时蚀刻补偿图案区域,所以如图8F所示,形成在第一金属层710上的对应于补偿图案区域的残留膜与第二金属层730一起被蚀刻。
在同时蚀刻第二金属层730和第一绝缘层720的补偿图案区域的过程之后,如图8G所示完成在第二金属层730上沉积并且蚀刻第二绝缘层740的过程,并且如箭头802所示,在第一绝缘层720上的与第一金属层710的残留膜区域对应的区域中形成补偿图案。
因此,根据本公开,通过在形成触摸线TL的过程中执行在由于坝部DAM中的台阶而产生触摸线TL的残留膜的区域中形成补偿图案的过程以及去除残留膜的过程,可以防止相邻触摸线TL之间的短路。
图9示出了根据本公开的制造触摸显示面板110的方法的过程。
参照图9,在封装层上沉积并蚀刻第一金属层(S900),并且在第一金属层上沉积第一绝缘层(S910)。
在第一绝缘层上对应于形成第一金属层的残留膜的区域的区域中形成补偿图案(S920)。
在形成补偿图案之后,在第一绝缘层上沉积第二金属层(S930)。然后,执行蚀刻第二金属层的过程,此时,同时蚀刻第二金属层和第一绝缘层的补偿图案区域(S940)。
在第二金属层上的蚀刻完成之后,在第二金属层上沉积并蚀刻第二绝缘层,由此完成过程(S950)。
根据本公开,在触摸显示面板110上布置触摸线TL时,在诸如坝部DAM的台阶结构与触摸线TL交叉的部分中形成补偿图案,使得可以防止由台阶引起的触摸线TL的残留膜。
通过如此,可以防止相邻触摸线TL之间的短路,并且通过防止在该过程期间可能发生的触摸线TL的短路,可以提供能够降低缺陷率并识别触摸的触摸显示面板110。
虽然已经出于说明性目的描述了本公开的各方面,但是本领域技术人员将理解,在不脱离所附权利要求中公开的本公开的范围和精神的情况下,可以进行各种修改、添加和替换。因此,为了简明和清楚起见,已经描述了本公开的示例性方面。本公开的范围应以所附权利要求为基础以使得包括在与权利要求等同的范围内的所有技术构思属于本公开的方式来解释。

Claims (15)

1.一种触摸显示装置,包括:
触摸显示面板,在所述触摸显示面板上布置有复数个触摸电极;
至少一个坝部,其沿一个方向布置在所述触摸显示面板的外边缘区域中,并且从其上布置有所述坝部的底表面突出;
复数条触摸线,其在与所述至少一个坝部交叉的方向上沿着所述至少一个坝部的形状布置;以及
补偿图案,其位于所述复数条触摸线中的两条相邻触摸线之间的所述至少一个坝部的下边界部分中,用于防止两条相邻触摸线彼此短路;以及
其中所述复数条触摸线包括第一金属层和第二金属层,以及所述第二金属层位于所述第一金属层上方,并且布置在对应于所述第一金属层的位置处。
2.根据权利要求1所述的触摸显示装置,其中,所述复数条触摸线具有延伸至所述触摸线与所述至少一个坝部的所述下边界部分相遇的部分的残留膜。
3.根据权利要求2所述的触摸显示装置,其中,所述两条相邻触摸线包括第一触摸线和相邻于所述第一触摸线的第二触摸线。
4.根据权利要求3所述的触摸显示装置,其中,所述残留膜包括从所述第一触摸线向所述第二触摸线延伸的第一残留膜和从所述第二触摸线向所述第一触摸线延伸的第二残留膜,所述第一残留膜和所述第二残留膜彼此分开。
5.根据权利要求1所述的触摸显示装置,其中,所述补偿图案位于设置在所述第一金属层与所述第二金属层之间的绝缘材料中。
6.根据权利要求1所述的触摸显示装置,其中,所述补偿图案位于设置在所述两条相邻触摸线之间的绝缘材料中。
7.一种触摸显示面板,包括:
封装层;
至少一个坝部,其从所述封装层延伸,设置在所述触摸显示面板的非有源区域中并且防止所述封装层坍塌,
复数条触摸线,其设置在所述封装层上并且与所述至少一个坝部交叉;以及
补偿图案,其位于所述复数条触摸线中的两条相邻触摸线之间的所述至少一个坝部的下边界部分中,用于防止两条相邻触摸线彼此短路;以及
其中所述复数条触摸线包括第一金属层和第二金属层,所述第二金属层位于所述第一金属层上方并且布置在对应于所述第一金属层的位置处。
8.根据权利要求7所述的触摸显示面板,其中,所述复数条触摸线具有延伸至所述触摸线与所述至少一个坝部的下边界部分相遇的部分的残留膜。
9.根据权利要求8所述的触摸显示面板,其中,所述两条相邻触摸线包括第一触摸线和与所述第一触摸线相邻的第二触摸线。
10.根据权利要求9所述的触摸显示面板,其中,所述残留膜包括从所述第一触摸线向所述第二触摸线延伸的第一残留膜和从所述第二触摸线向所述第一触摸线延伸的第二残留膜,并且所述第一残留膜和所述第二残留膜彼此分开。
11.根据权利要求7所述的触摸显示面板,其中,所述补偿图案位于设置在所述第一金属层与所述第二金属层之间的绝缘材料中。
12.根据权利要求7所述的触摸显示面板,其中,所述补偿图案位于设置在所述两条相邻触摸线之间的绝缘材料中。
13.一种制造使用封装层封装的触摸显示面板的方法,包括:
在所述封装层上形成第一金属层;
在所述第一金属层上形成第一绝缘层;
形成在所述第一绝缘层中并且设置在位于所述第一金属层下方的坝部的下边界部分中的补偿图案;
在所述第一绝缘层上还包括在所述补偿图案中形成第二金属层;
去除所述第二金属层的形成所述补偿图案的部分,以形成所述第一金属层的分开部分和所述第二金属层的分开部分;以及
在所述第二金属层上形成第二绝缘层。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述坝部被布置成交叉所述第一金属层和所述第二金属层。
15.根据权利要求13所述的方法,其中,所述坝部具有从其上设置有所述坝部的底表面突出的形状。
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