CN109725771B - 一种触控显示面板及触控显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种触控显示面板及包括该触控显示面板的触控显示装置,该触控显示面板划分为非矩形的显示区和设置于显示区外围的非显示区,同时该触控显示面板包括多个设置于显示区的第一触控电极和多个设置于第一触控电极靠近非显示区一侧的第二触控电极,其中,第二触控电极与第一触控电极具有不同的形状,第一触控电极的面积为S1,第二触控电极的面积为S2,且0.85S1≤S2≤1.15S1。本发明提供的触控显示面板的显示区为异形设计,本发明的触控显示面板的触控均一性可以有效提升。
Description
技术领域
本发明涉及触控领域,具体涉及一种触控显示面板及触控显示装置。
背景技术
通常触控显示屏中的触控电极为矩形设计,当前非矩形触控显示屏越来越被广泛开发应用,而非矩形触控显示屏中的触控电极采用矩形设计时可能会超出显示区域,影响周边区域中的信号线传输的显示信号等,因此通常靠近异形边缘的触控电极会做特殊设计。
如图1所示,图1是现有技术中一种触控显示面板的示意图,圆形触控显示屏包括显示区域2和包围显示区域2的非显示区域1,其中圆形虚线框可以看做是显示区域2的边界。触控电极3包括的正常触控电极4通常设计为矩形,为满足非矩形显示区域2的形状触控电极同时包括异形触控电极5。如图1所示,异形触控电极5靠近显示区域2的边界一侧设计为弧形,此时异形触控电极5的面积小于正常触控电极4的面积,导致异形触控电极5的触控灵敏度与正常触控电极4的触控灵敏度不一致。
发明内容
有鉴于此,第一方面,本发明提供一种触控显示面板。该触控显示面板划分为显示区和设置于显示区外围的非显示区,且显示区的形状为非矩形。该触控显示面板包括多个第一触控电极和多个第二触控电极,其中,第一触控电极设置于显示区,第二触控电极设置于第一触控电极靠近非显示区的一侧。并且第二触控电极与第一触控电极具有不同的形状,第一触控电极的面积为S1,第二触控电极的面积为S2,且S1与S2满足:0.85S1≤S2≤1.15S1。
优选地,多个第一触控电极的形状相同。
可选地,第二触控电极设置于显示区。
优选地,第一触控电极包括第一边,第二触控电极至少包括第二边;第一边与第二边平行,且第二边的长度大于第一边的长度。
优选地,S1≤S2。
可选地,至少部分第二触控电极包括设置于显示区的第一部分和设置于非显示区的第二部分。
优选地,第二触控电极包括第三边,第三边的延伸方向与第一触控电极任意一边的延伸方向交叉,且第三边设置于非显示区。
优选地,第一触控电极包括第四边,第二触控电极至少包括第五边,第四边与所述第五边平行,且第五边的长度小于第四边的长度。
优选地,第三边与第五边连接。
优选地,S2≤S1。
可选地,多个第二触控电极包括一类第二触控电极和二类第二触控电极;且各一类第二触控电极设置于显示区;各二类第二触控电极的部分设置于显示区且另一部分设置于非显示区。
优选地,在触控阶段,第一触控电极与第二触控电极用于接收触控感测信号。
优选地,触控显示面板包括公共电极层、像素电极层以及液晶层,公共电极层包括多个公共电极块,像素电极层包括多个像素电极,液晶层包括液晶分子;在显示阶段,公共电极块与像素电极形成的电场驱动液晶分子偏转;在触控阶段,部分公共电极块复用为第一触控电极,部分公共电极块复用为第二触控电极。
可选地,显示区的边缘包括非直线部,第二触控电极与非直线部相邻或第二触控电极与非直线部的部分交叠。
可选地,显示区包括第一边缘、第二边缘以及第三边缘,且第一边缘与第二边缘相互垂直设置,第三边缘的延伸方向与第一边缘及第二边缘的延伸方向均相交;第二触控电极与第三边缘相邻或第二触控电极与第三边缘的至少部分交叠。
第二方面,本发明提供一种触控显示装置,该触控显示装置包括如第一方面提供的任一种触控显示面板。
本申请提供的触控显示面板中触控电极的设计适用于异形触控显示面板,同时有效提升触控显示面板的触控灵敏度的均一性。
附图说明
图1是现有技术中一种触控显示面板的示意图;
图2是本申请提供的一种触控显示面板的示意图;
图3是本申请提供的一种触控显示面板的示意图;
图4是本申请提供的另一种触控显示面板的示意图;
图5是本申请提供的另一种触控显示面板的示意图;
图6是本申请提供的另一种触控显示面板的示意图;
图7是本申请提供的又一种触控显示面板的示意图;
图8是本申请提供的又一种触控显示面板的示意图;
图9是本申请提供的再一种触控显示面板的示意图;
图10是本申请提供的一种触控显示面板的剖面图;
图11是本申请提供的一种触控显示装置的示意图。
具体实施方式
为使本申请的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面将结合附图和实施例对本申请做进一步说明。
需要说明的是,在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以多种不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似推广。因此本申请不受下面公开的具体实施方式的限制。
请参考图2及图3,图2是本申请提供的一种触控显示面板的示意图,图3也是本申请提供的一种触控显示面板的示意图。本申请提供的触控显示面板划分为显示区02(如图2和图3所示虚线圆框内的部分)和设置于显示区02外围的非显示区01(如图2和图3所示虚线圆框外的部分),其中显示区02的形状为非矩形,即本申请提供的触控显示面板为异形触控显示面板。异形触控显示面板是指显示区02的形状为非矩形的触控显示面板。
可选地,本发明所涉及的触控显示面板的显示区02的边缘包括非直线部。具体地,显示区02的边缘(圆形虚线框所示部分)可以为曲线形状,可以如2和图3所示,显示区02的边缘可以为圆形。需要说明的是显示区02的边缘还可以是其他非直线部,如椭圆形等。具体地,显示区02的边缘也可以同时包括非直线部和直线部,可以如图4~图6所示,图4是本申请提供的另一种触控显示面板的示意图,图5也是本申请提供的另一种触控显示面板的示意图,图6也是本申请提供的另一种触控显示面板的示意图显示区02的边缘包括非直线部31及直线部32。
可选地,本发明所涉及的触控显示面板的显示区02的边缘包括除延伸方向相互垂直及相互平行的部分外,还包括与延伸方向相互垂直及平行的部分均不平行的其他部分。具体地,可以如图7和图8所示,图7是本申请提供的又一种触控显示面板的示意图,图8也是本申请提供的又一种触控显示面板的示意图显示区02包括第一边缘321、第二边缘322以及第三边缘323,第一边缘321与第二边缘322相互垂直设置,并且第三边缘323的延伸方向与第一边缘321及第二边缘322的延伸方向均相交,更具体地如图7所示,第一边缘321的延伸方向为上下延伸,第二边缘322的延伸方向为左右延伸,第三边缘322的延伸方向既不是上下延伸,也不是左右延伸。
需要说明的是,以上仅是对本发明涉及的触控显示面板做了部分列举说明,而本发明所要保护的触控显示面板不限于附图中示出的情况,例如图9所示,图9是本申请提供的再一种触控显示面板的示意图,显示区02的边缘虽然不包括非直线部或者第三边缘,但是该显示区02为非矩形。在此,不对本申请涉及的触控显示面板做一一说明。
为实现触控功能,触控显示面板包括多个相互绝缘的触控电极20,用于接收和/或输出触控感测信号。进一步地,请参考图10,图10是本申请提供的一种触控显示面板的剖面图,触控显示面板包括公共电极层60、像素电极层70以及液晶层80,公共电极层60包括多个公共电极块61,像素电极层70包括多个像素电极71,液晶层80包括液晶分子81;在显示阶段,公共电极块61与像素电极71形成的电场驱动液晶分子81偏转;在触控阶段,至少部分公共电极块71复用为触控电极20。将公共电极块71复用为触控电极20可以减小触控显示面板的厚度,缩减工艺流程,减少制作成本。需要说明的是,图10仅是示例性的描述了一种触控显示面板的剖面图,本发明所保护的触控显示面板不限于图10所示的触控显示面板。
需要说明的是,本申请涉及的触控显示面板所包括的触控电极也可以是单独的电极,不与其他导电膜层复用。
请继续参考图2~图9,为适应触控显示面板为非矩形的设计,触控电极20,尤其是靠近触控显示面板的显示区02边缘的触控电极20的形状会做对应显示区02边缘的设计。也就是说,触控显示面板包括的多个相互绝缘的触控电极20中可以包括多个第一触控电极21和多个第二触控电极22,其中,第一触控电极21设置于显示区02,第二触控电极22设置于第一触控电极21靠近非显示区01的一侧。
需要说明的是,第一触控电极21设置于显示区02是指,任一第一触控电极21的全部均位于显示区02。
需要说明的是,第二触控电极22设置于第一触控电极21靠近非显示区01的一侧是指,任一第二触控电极22相对于第一触控电极21更靠近非显示区。
可选地,如图2、图4、图6及图8所示,第二触控电极22的全部均设置于显示区02且与显示区02边缘临近,并位于显示区02和非显示区01之间,即第二触控电极22设置于所述显示区。具体地,如图2、图4及图6所示,显示区02的边缘包括非直线部31,第二触控电极22与非直线部31相邻,且均位于显示区02的边缘所包围的区域内。具体地,也可以如图8所示,显示区02包括第一边缘321、第二边缘322以及第三边缘323,第一边缘321与第二边缘322相互垂直设置,并且第三边缘323的延伸方向与第一边缘321及第二边缘322的延伸方向均相交,其中第二触控电极22与第三边缘323相邻。综上,第二触控电极22与显示区02对应异形切割的位置相邻,即第二触控电极22设置于显示区02内侧,此时可以避免第二触控电极22超出显示区02,影响非显示区01处布置的信号线上的信号,同时不影响非显示区的宽度,易于实现窄边框设计。
可选地,也可以如图3、图5及图7所示,至少部分第二触控电极22包括设置于显示区02的第一部分223和设置于非显示区01的第二部分224;具体地,触控显示面板包括的全部第二触控电极22均包括第一部分223和第二部分224且任一第二触控电极22的第一部分223和第二部分224分别位于显示区02和非显示区01。如图3所示,显示区02的边缘包括非直线部31,任一第二触控电极22与显示区02的边缘包括的非直线部31部分交叠,即第二触控电极22的第一部分223位于非直线部31内侧,第二触控电极22的第二部分224位于非直线部31外侧。也可以如图7所示,显示区02包括第一边缘321、第二边缘322以及第三边缘323,第一边缘321与第二边缘322相互垂直设置,并且第三边缘323的延伸方向与第一边缘321及第二边缘322的延伸方向均相交,任一第二触控电极22与显示区02的边缘的第三边缘323交叠,即第二触控电极22的第一部分223位于第三边缘323内侧,第二触控电极22的第二部分224位于第三边缘323外侧。
多个第二触控电极也可以包括一类第二触控电极221和二类第二触控电极222;各一类第二触控电极221设置于显示区02,各二类第二触控电极222的部分设置于显示区02且另一部分设置于所述非显示区01,即如图5所示,可以根据需要将一类第二触控电极设计为显示区内侧,二类第二触控电极222与上述非直线部31交叠,或者二类第二触控电极222与第三边缘323的至少部分交叠。此种设计是通过将面积较小的第二触控电极22向非显示区01延伸以扩大面积形成二类第二触控触控电极222,保证其与一类第二触控电极221的面积接近,从而使得两者触控灵敏度近似,进一步保证整个触控显示面板的触控均一性;同时对面积满足0.85S1≤S2的第二触控电极22作为一类第二触控电极221并且不改变其面积,减少工艺复杂度。
综上,第二触控电极22与显示区02对应异形切割的位置部分交叠,即第二触控电极也设置在显示区02的边缘位置,此时可以保证触控点在显示区边缘位置时保证可以实现触控功能,实现显示区触控有效面积最大化。
需要说明的是,以上对第二触控电极22与显示区02边缘的位置关系的说明并不限于以上涉及的触控显示面板的形状,还可以灵活的将以上对第二触控电极22与显示区02边缘的位置关系的说明应用于其他异形触控显示面板。
进一步地,第二触控电极22与第一触控电极21具有不同的形状,可以理解的是,第二触控电极22是为了与显示区02的非矩形边缘契合做了特殊设计,从而形状与第一触控电极21不同。优选地,第二触控电极22靠近显示区02边缘的部分与所对应的显示区02边缘平行。
优选地,多个第一触控电极21的形状相同,继续参考图2~图7,本申请中第一触控电极21均为矩形。可以理解的是,也可以根据需要将第一触控电极21设计为其他形状,只要各第一触控电极的形状相同即可。且优选地,所有第一触控电极21的形状及面积均相同,当第一触控电极21的形状及面积均相同时,工艺简单易于实现,且保证设置第一触控电极21的各位置处的触控灵敏度基本相同。
进一步地,第一触控电极21的面积为S1,第二触控电极22的面积为S2,且S1与S2满足:0.85S1≤S2≤1.15S1。当第二触控电极22与第一触控电极21的面积满足该关系时,可以有效提升触控显示面板触控灵敏度的均一性。
具体地,如图2、图4、图6及图8所示,多个第一触控电极21的形状相同,且第二触控电极22设置于显示区02。进一步地,第一触控电极21包括第一边210,第二触控电极22至少包括第二边220,其中第一边210与第二边220平行,并且第二边220的长度大于第一边210的长度。以图2为例进行说明,第二触控电极22的第二边220的长度近似为第一触控电极21的第一边210的长度的两倍,即第二触控电极为上下相邻两个异形触控电极221/222或者左右相邻两个异形触控电极221/222组合而来,从而使得两个面积减小的异形触控电极221/222组合后得到第二触控电极22的面积满足0.85S1≤S2≤1.15S1。该种设计可以有效提升触控显示面板的触控灵敏度的均一性,此外,可以减少触控电极20连接的触控走线40的数量,并且可以优化触控走线40与触控电极20之间连接过孔50的设计。优选地,第一触控电极21的面积为S1,第二触控电极22的面积为S2,S1≤S2。
具体地,如图3、图5及图7所示,至少部分第二触控电极22包括设置于显示区02的第一部分223和设置于非显示区01的第二部分224,且第二触控电极22包括第三边220’,其中,第三边220’的延伸方向与第一触控电极21任意一边的延伸方向交叉,且第三边220’设置于非显示区01,请继续参考图3、图5及图7,第一触控电极21包括第四边,第二触控电极22至少包括第五边,第四边与第五边平行且可选地第三边与第五边连接,第五边的长度小于第四边的长度。以图3为例做进一步说明,第一触控电极21包括第四边210’,第二触控电极22至少包括第五边220”,第四边210’与第五边220”平行且第三边220’与第五边220”连接,第五边220”的长度小于第四边210’的长度。该种设计通过将第二触控电极22向非显示区01做延伸设计适当增加异形触控电极20的面积,提升显示区02边缘的触控灵敏度,同时有效提升触控显示面板的触控灵敏度均一性。可选地,第一触控电极21的面积为S1,第二触控电极22的面积为S2,S2≤S1。
需要说明的是,以上对第二触控电极22形状及面积的说明并不限于以上涉及的触控显示面板的形状,还可以灵活的将以上对对第二触控电极22形状及面积的说明应用于其他异形触控显示面板。
此外,本申请提供一种触控显示装置,请参考图11,图11是本申请提供的一种触控显示装置的示意图。该显示装置包括如上述任一实施例提供的触控显示面板100。该触控显示装置可以为异形触控显示装置,同时该异形触控显示装置具有良好的触控灵敏度均一性。可选地,该触控显示装置可以为液晶触控显示装置,除包括触控显示面板100外,还包括背光模组200。可选地,该触控显示装置也可以为有机发光触控显示装置,或者其他触控显示装置。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本申请所作的进一步详细说明,不能认定本申请的具体实施只局限于这些说明。对于本申请所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本申请的保护范围。
Claims (15)
1.一种触控显示面板,其特征在于,所述触控显示面板划分为显示区和置于所述显示区外围的非显示区,所述显示区的形状为非矩形;
所述触控显示面板包括多个第一触控电极和多个第二触控电极,所述第一触控电极设置于所述显示区,所述第二触控电极设置于所述第一触控电极靠近所述非显示区的一侧;
所述第二触控电极与所述第一触控电极具有不同的形状;所述第一触控电极的面积为S1,所述第二触控电极的面积为S2,且S1与S2满足:0.85S1≤S2≤1.15S1;
所述第一触控电极包括第一边,所述第二触控电极至少包括第二边;所述第一边与所述第二边平行,且所述第二边的长度大于所述第一边的长度。
2.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述多个第一触控电极的形状相同。
3.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述第二触控电极设置于所述显示区。
4.根据权利要求3所述的触控显示面板,其特征在于,S1≤S2。
5.根据权利要求2所述的触控显示面板,至少部分所述第二触控电极包括设置于所述显示区的第一部分和设置于所述非显示区的第二部分。
6.根据权利要求5所述的触控显示面板,其特征在于,所述第二触控电极包括第三边,所述第三边的延伸方向与所述第一触控电极任意一边的延伸方向交叉,所述第三边设置于所述非显示区。
7.根据权利要求6所述的触控显示面板,其特征在于,所述第一触控电极包括第四边,所述第二触控电极至少包括第五边,所述第四边与所述第五边平行,且所述第五边的长度小于所述第四边的长度。
8.根据权利要求7所述的触控显示面板,其特征在于,所述第三边与所述第五边连接。
9.根据权利要求6所述的触控显示面板,其特征在于,S2≤S1。
10.根据权利要求5所述的触控显示面板,其特征在于,所述多个第二触控电极包括一类第二触控电极和二类第二触控电极;
各所述一类第二触控电极设置于所述显示区;
各所述二类第二触控电极的部分设置于所述显示区且另一部分设置于所述非显示区。
11.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,在触控阶段,所述第一触控电极与所述第二触控电极用于接收触控感测信号。
12.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述触控显示面板包括公共电极层、像素电极层以及液晶层,所述公共电极层包括多个公共电极块,所述像素电极层包括多个像素电极,所述液晶层包括液晶分子;
在显示阶段,所述公共电极块与所述像素电极形成的电场驱动液晶分子偏转;
在触控阶段,至少部分所述公共电极块复用为所述第一触控电极,部分所述公共电极块复用为所述第二触控电极。
13.根据权利要求12所述的触控显示面板,其特征在于,所述显示区的边缘包括非直线部,所述第二触控电极与所述非直线部相邻或所述第二触控电极与所述非直线部的部分交叠。
14.根据权利要求12所述的触控显示面板,其特征在于,所述显示区包括第一边缘、第二边缘以及第三边缘;所述第一边缘与所述第二边缘相互垂直设置,所述第三边缘的延伸方向与所述第一边缘及所述第二边缘的延伸方向均相交;
所述第二触控电极与所述第三边缘相邻或所述第二触控电极与所述第三边缘的至少部分交叠。
15.一种触控显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-14任意一项所述的触控显示面板。
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