CN110262683A - 触摸面板和具有触摸面板的显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种包括设置在显示面板上的触摸面板的显示装置,该触摸面板包括至少一个相位延迟层、设置在至少一个相位延迟层上的偏振板、包括至少一个感应图案的触摸感应结构、设置在偏振板上的粘附层和设置在粘附层上的窗口,该至少一个感应图案直接地设置在相位延迟层的至少一个面和偏振板的至少一个面的至少一个上。
Description
优先权声明
本申请要求于2012年1月30日在韩国知识产权局提交的申请号为10-2012-0008847的专利申请的优先权,其全部内容通过引用并入本文中。
技术领域
本发明的示例性实施方式涉及包括直接设置在相位延迟层和/或偏振板上的触摸感应结构的触摸面板、和具有包括触摸感应结构的触摸面板的显示装置。
背景技术
显示装置(例如有机发光显示(OLED)装置)或液晶显示(LCD)装置中使用的触摸屏面板(TSP)通常可以通过其接触式传感器识别用户的手或物体的触摸位置。目前的显示装置通常可以包括附接到显示面板的该触摸屏面板。
传统的触摸面板可以包括铟锡氧化物(ITO)图案、相位延迟层、偏振层和粘附层,以获得其相对较高的光学透射率。例如,公开号为2011-0039088的韩国专利申请公开了一种触摸面板,具有粘附层、用作接触式传感器的传导膜(构图的ITO层)、相位延迟层和偏振板,该触摸面板设置在显示面板上。但是,传统的触摸面板包括分别叠放在显示面板上的偏振板、相位延迟板、基底膜和接触式传感器,所以传统的触摸面板不可能具有小的厚度。因此,传统的显示装置不可能确保所期望的薄的厚度。此外,传统的显示装置的制造成本较高,并且传统显示装置的制造工艺的产量较低。
发明内容
示例性实施方式提供了具有触摸感应结构的触摸面板,该触摸感应结构直接地设置在相位延迟层和/或偏振板上,以减小光损失和其厚度。
示例性实施方式提供了包括触摸感应结构的显示装置,该触摸感应结构直接地设置在相位延迟层和/或偏振板上,以减小光损失和其厚度。
根据示例性实施方式的一个方面,提供了一种触摸面板,包括:至少一个相位延迟层;偏振板,设置在所述至少一个相位延迟层上;触摸感应结构,包括至少一个感应图案,所述至少一个感应图案直接地设置在所述相位延迟层的至少一个面和所述偏振板的至少一个面的至少一个上;粘附层,设置在所述偏振板上;以及窗口,设置在所述粘附层上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述相位延迟层的顶面上。所述第一感应图案和所述第二感应图案可分别沿彼此垂直的方向延伸,所述相位延迟层包括λ/4相位延迟膜。
所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。
所述至少一个相位延迟层可包括:第一相位延迟层;以及第二相位延迟层,设置在所述第一相位延迟层上。所述第一相位延迟层可包括λ/4相位延迟膜,所述第二相位延迟层可包括λ/2相位延迟膜。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的顶面上。
所述至少一个感应图案可包括直接地设置在所述第二相位延迟层的顶面上的感应图案。所述至少一个感应图案可包括直接地设置在所述第二相位延迟层的底面上的感应图案。所述至少一个感应图案可包括直接地设置在所述第一相位延迟层的顶面上的感应图案。所述相位延迟层可包括λ/4相位延迟膜,所述触摸感应结构可包括直接地设置在所述相位延迟层的顶面上的所述至少一个感应图案。所述相位延迟层可包括λ/4相位延迟膜,所述触摸感应结构可包括直接地设置在所述相位延迟层的底面上的所述至少一个感应图案。
根据本发明的另一方面,提供了一种显示装置,包括设置在显示面板上的触摸面板,所述触摸面板包括:至少一个相位延迟层;偏振板,设置在所述至少一个相位延迟层上;触摸感应结构,包括至少一个感应图案,所述至少一个感应图案直接地设置在所述偏振板和所述至少一个相位延迟层中的至少一个的面上;粘附层,设置在所述偏振板上;以及窗口,设置在所述粘附层上。所述至少一个相位延迟层可包括:第一相位延迟层,具有λ/4相位延迟膜;以及第二相位延迟层,具有λ/2相位延迟膜,所述第二相位延迟层设置在所述第一相位延迟层上。
所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述第一相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述第二相位延迟层的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述相位延迟层的顶面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的底面上。所述至少一个感应图案可包括:第一感应图案,直接地设置在所述相位延迟层的底面上;以及第二感应图案,直接地设置在所述偏振板的顶面上。
附图说明
通过参照附图以及以下的详细说明进行更加清楚地理解时,对本发明的更加全面的理解和其许多随之产生的优点将变得是显而易见的,在附图中,相同的参考符号表示相同的或类似的部件,其中:
图1是示出了根据示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图2是示出了根据示例性实施方式的显示装置的显示面板的剖视图。
图3是示出了根据示例性实施方式的显示装置的相位延迟层和触摸感应结构的分解图;
图4是示出了根据某些示例性实施方式具有触摸面板的显示装置的剖视图。
图5是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图6是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图7是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图8是示出了根据某些示例性实施方式具有触摸面板的显示装置的剖视图。
图9是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图10是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图11是示出了根据某些示例性实施方式具有触摸面板的显示装置的剖视图。
图12是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图13是示出了根据某些示例性实施方式具有触摸面板的显示装置的剖视图。
图14是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图15是示出了根据某些示例性实施方式具有触摸面板的显示装置的剖视图。
图16是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图17是示出了根据某些示例性实施方式具有触摸面板的显示装置的剖视图。
图18是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图19是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。
图20是示出了根据某些示例性实施方式具有触摸面板的显示装置的剖视图。
图21是示出了根据某些示例性实施方式具有触摸面板的显示装置的剖视图。
具体实施方式
在下文中将参照附图更加全面地描述示例性实施方式。但是,本发明可以包括多种不同形式且不应视为限定到本文中提出的示例性实施方式中。在附图中,为了清楚起见,层和区域的尺寸和相对尺寸可能被放大。
应当理解,当元件或层称作“位于”、“连接到”或“耦合到”另一元件或层上时,该元件或层可以直接地位于、连接到或耦合到另一元件或层上,或者可以存在夹置的元件或层。相比之下,当元件或层称作“直接位于”另一元件或层上或“直接连接至”另一元件或层上时,不存在夹置的元件或层。相同的或相似的参考标记始终表示相同的或相似的元件。如本文所使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任一个或全部组合。
应当理解,虽然在本文中可能使用术语第一、第二、第三等来描述各种元件、部件、区域、层图案和/或部分,但是不应该通过这些术语来限定这些元件、部件、区域、层、图案和/或部分。这些术语仅用于将一个元件、部件、区域、层、图案或部分与另一元件、部件、区域、层、图案或部分区分开来。因此,在不背离示例性实施方式的教导的情况下,下面所讨论的第一元件、部件、区域、层或部分可以称为第二元件、部件、区域、层或部分。
为了便于说明,在本文中可能使用诸如“下面”、“以下”、“下部”、“以上”、“上部”等的空间关系术语以描述如图所示的一个元件或特征与其他元件或特征的关系。应当理解,空间关系术语旨在包含除图中所示方向之外的装置使用或操作时的不同方向。例如,如果翻转附图中的装置,那么描述为在其他元件或特征“以下”或“下面”的元件将调整为在其他元件或特征“以上”。因此,示例性术语“以下”可以包括以上和以下的两个方向。如果装置在其他情况下调整方向(转动90度或处于其他方向),本文中所使用的空间关系描述词将被相应地解释。
本文中所使用的术语仅用于描述特定的示例性实施方式,不用于限定本发明。如本文所使用的,单数形式“一个”和“所述”旨在包括复数形式,除非上下文中清楚地指明。还应该理解,在说明书中使用的术语“包括”表示所陈述的特征、整数、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但是不排除一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、部件、和/或它们集合的存在或增加。
参照剖面图描述了示例性实施方式,剖面图是示例性地描述本发明的示例性实施方式(和中间结构)的示意图。同样地,也会发生例如因制造工艺和/或容许误差而产生的视图形状的偏差。因此,示例性实施方式不应该视为限定于本文所示区域的特定形状,而是应该包括例如因制造而产生的形状偏差。附图中所示的区域本质上是示意性的,其形状并非旨在示出装置区域的实际形状且并非旨在限制本发明的范围。
除非另有限定,本文中使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有与本发明所属领域的技术人员通常理解的含义相同的含义。还应当理解,术语(例如在通常使用的字典中所限定的术语)应当解释为具有与相关领域的背景中的含义相一致的含义,将不会解释为理想化的或过度的正式意义,除非在本文中清楚地限定。
图1是示出了根据示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。图2是示出了根据示例性实施方式的显示装置的显示面板的剖视图。
参照图1,显示装置可以包括显示面板10和设置在显示面板10上的触摸面板。在示例性实施方式中,触摸面板可以具有相位延迟层20、触摸感应结构30、偏振板35、粘附层40、窗口45等。触摸感应结构30可以包括第一感应图案15和第二感应图案25。
在某些示例性实施方式中,额外的粘附层(未示出)可以设置在显示面板10和触摸面板之间,以提高显示面板10和触摸面板之间的结合强度。
参照图1和2,显示面板10可以包括第一衬底50、开关装置、第一电极95、发光结构105、第二电极110、第二衬底120等。
缓冲层55可以设置在第一衬底50上。第一衬底50可以包括透明的绝缘衬底。例如,第一衬底50可以包括玻璃衬底、石英衬底、透明的树脂衬底等。用于第一衬底50的透明树脂衬底的实施例可以包括基于聚酰亚胺的树脂、丙烯基树脂、基于聚丙烯酸酯的树脂、基于聚碳酸酯的树脂、基于聚醚的树脂、包含树脂的磺酸、基于聚对苯二甲酸乙二酯的树脂等。
在示例性实施方式中,缓冲层55可以阻止金属原子和/或杂质从第一衬底50扩散。此外,缓冲层55可以调整有源层60的连续结晶处理的传热速率,以因此得到基本均匀的有源层60。在第一衬底50可具有相对不规则的表面的情况下,缓冲层55可以改进第一衬底50的表面的平整度。缓冲层55可以由硅化合物形成。例如,缓冲层55可以包括硅氧化物(SiOx)、硅氮化物(SiNx)、硅氮氧化物(SiOxNy)、硅碳氧化物(SiOxCy)、硅碳氮化物(SiCxNy)等。这些化合物可以单独使用或混合使用。可以通过旋涂处理、化学气相沉积(CVD)处理、等离子增强化学气相沉积(PECVD)处理、高密度等离子化学气相沉积(HDP-CVD)处理、印刷处理等将缓冲层55设置在第一衬底50上。缓冲层55可以是单层结构或多层结构。例如,缓冲层55可以具有包括硅氧化物膜、硅氮化物膜、硅氮氧化物膜、硅碳氧化物膜或硅碳氮化物膜的单层结构。可替代地,缓冲层55可以具有包括硅氧化物膜、硅氮化物膜、硅氮氧化物膜、硅碳氧化物膜或硅碳氮化物膜等中的至少两种膜的多层结构。在某些示例性实施方式中,根据第一衬底50的材料和/或表面条件,缓冲层55可以不形成在第一衬底50上。
开关装置可以设置在缓冲层55上。在示例性实施方式中,开关装置可以包括具有有源层60的薄膜晶体管(TFT),有源层60可以包含硅(Si)。这里,开关装置可以包括有源层60、栅绝缘层65、栅电极70、源电极80、漏电极85等。在某些示例性实施方式中,开关装置可以包括具有有源层的氧化物半导体装置,该有源层可以包含半导体氧化物。
当开关装置包括TFT时,有源层可以设置在缓冲层55上。有源层60可以具有源极区和漏极区,源极区和漏极区都掺杂有杂质。此外,有源层60可以包括在源极区和漏极区之间设置的沟道区。
在示例性实施方式中,半导体层(未示出)可以形成在缓冲层55上,然后可以通过对该半导体层进行构图,在缓冲层55上形成初始的有源层(未示出)。可以对初始的有源层进行结晶处理,以在缓冲层55上形成有源层60。这里,半导体层可以由CVD处理、PECVD处理、低压化学气相沉积(LPCVD)处理、溅射处理、印刷处理等形成。当半导体层包括非晶硅时,有源层60可以包括多晶硅。用于形成有源层60的结晶处理可以包括激光辐射处理、热加工处理、使用催化剂的热处理等。
在某些示例性实施方式中,可以在缓冲层55上形成半导体层和/或初始的有源层之后,对半导体层和/或初始的有源层进行脱氢处理。脱氢处理可以减小半导体层和/或初始的有源层的氢浓度,因此有源层60可以确保改进的电特性。
栅绝缘层65可以设置在缓冲层55上,以覆盖有源层60。栅绝缘层65可以由CVD处理、旋涂处理、PECVD处理、溅射处理、真空蒸镀处理、HDP-CVD处理、印刷处理等形成。栅绝缘层65可以包括硅氧化物、金属氧化物等。栅绝缘层65中的金属氧化物的实施例可以包括铪氧化物(HfOx)、铝氧化物(AlOx)、锆氧化物(ZrOx)、钛氧化物(TiOx)、钽氧化物(TaOx)等。这些金属氧化物可以单独使用或组合使用。在示例性实施方式中,栅绝缘层65可以沿有源层60的轮廓均匀地形成在缓冲层55上。这里,栅绝缘层65可以具有基本上较小的厚度,以使在栅绝缘层65与有源层60相邻的一部分处可以产生阶梯式部分。在某些示例性实施方式中,栅绝缘层65可以具有相对较大的厚度,以充分地覆盖有源层60,因此栅绝缘层65可以具有基本平坦的表面。
栅电极70可以位于栅绝缘层65上。例如,栅电极70可以位于栅绝缘层65的一部分上,有源层60位于栅绝缘层65的该部分的下面。在示例性实施方式中,第一传导层(未示出)可以形成在栅绝缘层65上,然后可以通过光刻处理或使用额外蚀刻掩模的蚀刻处理,部分地蚀刻第一传导层。因此,栅电极70可以设置在栅绝缘层65上。第一传导层可以由印刷处理、溅射处理、CVD处理、脉冲激光沉积(PLD)处理、真空蒸镀处理、原子层沉积(ALD)处理等形成。栅电极70可以包括金属、合金、传导金属氧化物、透明传导材料等。例如,栅电极70可以利用铝(Al)、含铝的合金、铝氮化物(AlNx)、银(Ag)、含银的合金、钨(W)、钨氮化物(WNx)、铜(Cu)、含铜的合金、镍(Ni)、含镍的合金、铬(Cr)、铬氮化物(CrNx)、钼(Mo)、含钼的合金、钛(Ti)、钛氮化物(TiNx)、铂(Pt)、钽(Ta)、钽氮化物(TaNx)、钕(Nd)、钪(Sc)、锶钌氧化物(SRO)、锌氧化物(ZnOx)、铟锡氧化物(ITO)、锡氧化物(SnOx)、铟氧化物(InOx)、镓氧化物(GaOx)、铟锌氧化物(IZO)等形成。这些材料可以单独使用或组合使用。在示例性实施方式中,栅电极70可以具有单层结构或多层结构,可以包括金属膜、合金膜、金属氮化物膜、传导金属氧化物膜和/或透明传导膜。
虽然现在示出栅极线,但是可以在栅绝缘层65上形成栅电极70时将栅极线形成在栅绝缘层65上。栅电极70可以与栅极线接触,栅极线可以在栅绝缘层65上沿第一方向延伸。
绝缘夹层75可以设置在栅绝缘层65上,以覆盖栅电极70。绝缘夹层75可以将源电极和漏电极80和85与栅电极70电绝缘。具有基本均匀的厚度的绝缘夹层75可以沿栅电极70的轮廓共形地(conformally)形成在栅绝缘层65上。因此,阶梯式部分可以生成在绝缘夹层75与栅电极70相邻的一部分处。绝缘夹层75可以利用硅化合物形成。例如,绝缘夹层75可以包括硅氧化物、硅氮化物、硅氮氧化物、硅碳氧化物和/或硅碳氮化物。这些硅化合物可以单独使用或混合使用。绝缘夹层75可以通过旋涂处理、CVD处理、PECVD处理、HDP-CVD处理、LPCVD处理等来获得。在示例性实施方式中,绝缘夹层75可以具有单层结构或多层结构,可以包括硅氧化物膜、硅氮化物膜、硅氮氧化物膜、硅碳氧化物膜和/或硅碳氮化物膜。
如图2所示,源电极80和漏电极85可以设置在绝缘夹层75上。源电极80和漏电极85可相互间隔基本以栅电极70为中心的预定距离。源电极80和漏电极85可以穿过绝缘夹层75,并且可以分别接触有源层60的源极区和漏极区。在示例性实施方式中,绝缘夹层75可以被部分地蚀刻,以形成分别暴露源极区和漏极区的接触孔。然后,第二传导层(未示出)可以形成在绝缘夹层75上,以填充接触孔。直到绝缘夹层75被暴露时,可以去除第二传导层,因此源电极80和漏电极85可以分别形成在源极区和漏极区上。第二传导层可以由溅射处理、CVD处理、PLD处理、真空蒸镀处理、ALD处理、印刷处理等得到。源电极80和漏电极85的每个都可以包括金属、合金、金属氮化物、传导金属氧化物、透明传导材料等。例如,源电极80和漏电极85可以利用铝、含铝的合金、铝氮化物、银、含银的合金、钨、钨氮化物、铜、含铜的合金、镍、含镍的合金、铬、铬氮化物、钼、含钼的合金、钛、钛氮化物、铂、钽、钽氮化物、钕、钪、锶钌氧化物、锌氧化物、铟锡氧化物、锡氧化物、铟氧化物、镓氧化物、铟锌氧化物等形成。这些材料可以单独使用或组合使用。在示例性实施方式中,源电极80和漏电极85的每个都可以具有单层结构或多层结构,可以包括金属膜、合金膜、金属氮化物膜、传导金属氧化物膜和/或透明传导膜。
虽然在图2中没有示出数据线,但是当形成源电极80和漏电极85时,可以在绝缘夹层75上形成数据线。数据线可以在绝缘夹层75上沿第二方向延伸。在这种情况下,数据线的第二方向可以与栅极线的第一方向基本垂直。
当在绝缘夹层75上形成源电极80和漏电极85时,开关装置可以设置在第一衬底50上。开关装置可以包括可具有有源层60、栅绝缘层65、栅电极75、源电极80和漏电极85的TFT。
现在参照图2,绝缘层90可以设置在绝缘夹层75上。绝缘层90可以具有单层结构或包括至少两个绝缘膜的多层结构。在示例性实施方式中,可以在绝缘层90上进行平坦化处理,以增强绝缘层90的平坦度。例如,绝缘层90可以通过化学机械抛光(CMP)处理、回蚀处理等而具有基本平坦的表面。绝缘层90可以利用有机材料形成。例如,绝缘层90可以包括光刻胶、丙烯基树脂、基于聚酰亚胺的树脂、基于聚酰胺的树脂、基于硅氧烷的树脂等。这些材料可以单独使用或组合使用。可替代地,绝缘层90可以包括无机材料。例如,绝缘层90可以利用硅氧化物、硅氮化物、硅氮氧化物、硅碳氧化物、铝、镁、锌、铪、锆、钛、钽、铝氧化物、钛氧化物、钽氧化物、镁氧化物、锌氧化物、铪氧化物、锆氧化物、钛氧化物等形成。这些材料可以单独使用或混合使用。绝缘层90可以根据绝缘层90所包括的成分通过旋涂处理、印刷处理、溅射处理、CVD处理、ALD处理、PECVD处理、HDP-CVD处理或真空蒸镀处理而得到。
绝缘层90可以通过光刻处理或使用额外的蚀刻掩模(例如硬掩模)的蚀刻处理来部分地蚀刻,因此可以形成穿过绝缘层90的接触孔。接触孔可以部分地暴露开关装置的漏电极85。在示例性实施方式中,接触孔可以具有相对于第一衬底50以预定角度倾斜的侧壁。例如,接触孔的上部宽度大体上大于其下部宽度。
第一电极95可以设置在绝缘层90上,以填充穿过绝缘层90形成的接触孔。因此,第一电极95可以与通过接触孔暴露的漏电极85相接触。在某些示例性实施方式中,触头、插头或焊盘可以形成在接触孔中,然后第一电极95可以形成在触头、插头或焊盘上。这里,第一电极95可以通过触头、插头或焊盘与漏电极85电连接。
根据具有显示面板10和触摸面板的显示装置的发光类型,第一电极95可以包括反射材料或透射材料。例如,第一电极95可以利用铝、含铝的合金、铝氮化物、银、含银的合金、钨、钨氮化物、铜、含铜的合金、镍、含镍的合金、铬、铬氮化物、钼、含钼的合金、钛、钛氮化物、铂、钽、钽氮化物、钕、钪、锶钌氧化物、锌氧化物、铟锡氧化物、锡氧化物、铟氧化物、镓氧化物、铟锌氧化物等形成。这些材料可以单独使用或组合使用。第一电极95可以通过印刷处理、溅射处理、CVD处理、ALD处理、真空蒸镀处理、PLD处理等得到。在示例性实施方式中,第一电极95可以具有单层结构或多层结构,可以包括金属膜、合金膜、金属氮化物膜、传导金属氧化物膜和/或透明传导膜。
像素限定层100可以设置在第一电极95和绝缘层90上。像素限定层100可以包括有机材料或无机材料。例如,像素限定层100可以使用光刻胶、丙烯基树脂、聚丙烯基树脂、基于聚酰亚胺的树脂、硅化合物等形成。像素限定层100可以通过旋涂处理、喷射处理、印刷处理、CVD处理、PECVD处理、HDP-CVD处理等得到。在示例性实施方式中,像素限定层100可以被部分地蚀刻,以形成部分暴露第一电极95的开口。像素限定层100的开口可以限定显示面板10的发光区域和不发光区域。例如,具有像素限定层100的开口的显示面板10的部分可以是显示装置的发光区域,而像素限定层100的开口周围显示面板10的另一部分可以是显示装置的不发光区域。
发光结构105可以位于通过像素限定层100的开口所暴露的第一电极95上。发光结构105可以在像素限定层100的开口的侧壁上延伸。发光结构105可以通过激光热转印处理、印刷处理等形成。发光结构105可以包括有机发光层(EL)、空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、电子传输层(ETL)、电子注入层(EIL)等。在示例性实施方式中,多个有机发光层可以使用根据显示装置的颜色像素产生不同颜色光(例如红色光(R)、绿色光(G)和蓝色光(B))的发光材料来形成。在某些示例性实施方式中,发光结构105的有机发光层可以包括用于产生红色光、绿色光和蓝色光的多个堆叠的发光材料,因此发出白色光。
第二电极110可以设置在发光结构105和像素限定层100上。根据显示装置的发光类型,第二电极100可以包括透射材料或反射材料。例如,第二电极110可以利用铝、含铝的合金、铝氮化物、银、含银的合金、钨、钨氮化物、铜、含铜的合金、镍、含镍的合金、铬、铬氮化物、钼、含钼的合金、钛、钛氮化物、铂、钽、钽氮化物、钕、钪、锶钌氧化物、锌氧化物、铟锡氧化物、锡氧化物、铟氧化物、镓氧化物、铟锌氧化物等形成。这些材料可以单独使用或组合使用。此外,第二电极110可以由印刷处理、溅射处理、CVD处理、ALD处理、真空蒸镀处理、PLD处理等形成。在示例性实施方式中,第二电极110也可以具有单层结构或多层结构,可以包括金属膜、合金膜、金属氮化物膜、传导金属氧化物膜和/或透明传导膜。
第二衬底120可以位于第二电极110上。第二衬底120可以包括透明的绝缘衬底。例如,第二衬底120可以包括玻璃衬底、石英衬底、透明的树脂衬底等。在示例性实施方式中,可以在第二电极110和第二衬底120之间设置预定空间。该空间可以填充有空气或非活性气体(例如氮气(N2))。
在某些示例性实施方式中,保护层(未示出)可以附加地设置在第二电极110和第二衬底120之间。这里,保护层可以包括树脂,例如光刻胶、丙烯基树脂、基于聚酰亚胺的树脂、基于聚酰胺的树脂、基于硅氧烷的树脂等。这些材料可以单独使用或组合使用。
虽然显示装置包括诸如图2所示的有机发光显示(OLED)面板的显示面板10,但是显示装置也可以包括其他各种显示面板,例如液晶显示面板、电泳显示面板、等离子体显示面板等。也就是说,根据示例性实施方式的触摸面板可以用于具有液晶显示面板、电泳显示面板、等离子体显示面板等的其他各种显示装置。
现在参照图1,显示装置的触摸面板可以设置在显示面板10(例如有机发光显示面板、液晶显示面板、电泳显示面板、等离子体显示面板等)上。触摸面板可以包括相位延迟层20、偏振板35、粘附层40、窗口45等。如上所述、其他的粘附层可以夹置在显示面板10和相位延迟层20之间,以提高显示面板10和触摸面板之间的结合强度。其他的粘附层可以填充显示面板10和触摸面板之间的空间,以借此增加显示面板10和触摸面板之间的接触面积。因此,触摸面板可以牢固地与显示面板10相结合。例如,其他的粘附层可以包括基于橡胶的粘合剂、基于丙烯基的粘合剂、基于乙烯醚的粘合剂、基于硅的粘合剂、基于尿烷的粘合剂等。在某些示例性实施方式中,额外的粘附层可以包括压敏粘合剂,以使得当预定压力施加到具有额外的粘附层的显示面板10和/或触摸面板上时,显示面板10和触摸面板之间的粘附强度可以被更大地增加。
在示例性实施方式中,相位延迟层20可以包括λ/4相位延迟膜。λ/4相位延迟膜可以将约λ/4的相位延迟分配给两个偏振部件,该两个偏振部件以大体上成直角的方式交叉并且大体上与相位延迟层20的光轴平行。因此,λ/4相位延迟膜可以大体上将入射光的线性偏振分量转换为入射光的圆偏振分量,或者可以将圆偏振分量改变为线性偏振分量。也就是说,相位延迟层20可以将显示面板10发出的光的线性偏振分量改变为光的圆偏振分量,或者可以将显示面板10发出光的圆偏振分量转换为线性偏振分量。相位延迟层20可以将预定的延迟值分配给入射光的偏振分量。例如,相位延迟层20可以为入射光的偏振分量提供约100nm到约200nm的延迟值。
相位延迟层20可以包括形成在基底膜上的聚合物双折射膜、液晶对准膜、液晶聚合物对准膜等。例如,相位延迟层20可以使用聚碳酸酯、聚乙烯醇、聚苯乙烯、聚丙烯、聚烯烃、聚芳酯、聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯、聚对苯二甲酸乙二酯、三乙酰纤维素等形成。
在示例性实施方式中,第一感应图案15和第二感应图案25分别可以直接地设置在与相位延迟层20相对的面上。例如,触摸感应结构30的第一感应图案15可以直接地形成在相位延迟层20的第一面(例如相位延迟层20的底面)上,而第二感应图案25可以直接地形成在相位延迟层20的第二面(例如相位延迟层20的顶面)上。在某些示例性实施方式中,第一感应图案15可以位于相位延迟层20的第二面上,而第二感应图案25可以位于相位延迟层20的第一面上。在其他的示例性实施方式中,第一感应图案15可以直接地形成在相位延迟层20的底面上,第二感应图案25可以直接地形成在偏振板35的底面上。
现在转到图3,图3是示出了根据示例性实施方式的显示装置的相位延迟层20和触摸感应结构30的分解图。参照图1和3,触摸感应结构30可以包括第一感应图案15和第二感应图案25,第一感应图案15和第二感应图案25分别直接地设置在相位延迟层20的第一面和第二面上。在示例性实施方式中,第一感应图案15可以沿与第二感应图案25延伸的方向基本不同的方向延伸。例如,第一感应图案15可以在与第二感应图案25延伸的方向基本垂直的方向上延伸。
如图3所示,第一感应图案15可以包括第一感应单元18、多个第一连接部17和多个第一焊盘16。在示例性实施方式中,每个第一感应单元18都可以具有菱形形状、钻石形状等。相邻的第一感应单元18可以通过夹置在它们之间的第一连接部17而彼此连接。以这种方式,多个第一单元18可以通过将多个第一连接部17夹置在它们之间而彼此连接。第一感应单元18可以规则地设置在相位延迟层20的第一面上。第一连接部17可以连接具有相同的x坐标或相同的y坐标的第一感应单元18。在某些示例性实施方式中,每个第一感应单元18可以具有各种形状,例如多边形、圆形、椭圆形、带状等。第一感应单元18的形状在很大程度上可取决于显示装置的显示面板10的形状。
第一感应图案15还可以包括第一焊盘16。第一焊盘16可以成行或成列地电连接到第一感应单元18。此外,第一焊盘16可以成行或成列地设置在相位延迟层20的第一面的上部或相位延迟层20的第一面的下部处。在某些示例性实施方式中,第一焊盘16可以既形成在相位延迟层20的上部又形成在相位延迟层20的下部上。
在示例性实施方式中,第一感应图案15可以包括透明传导材料。例如,第一透明传导层(未示出)可以形成在相位延迟层20的第一面上,然后第一透明传导层可以被构图,因此具有上述结构的第一感应图案15可以直接地形成在相位延迟层20的第一面上。此外,第一透明传导层可以通过溅射处理、印刷处理、电镀处理、PLD处理、真空蒸镀处理等直接形成在相位延迟层20上。第一感应图案15可以利用铟锡氧化物(ITO)、锌锡氧化物(ZTO)、镓氧化物、铟锌氧化物(IZO)、锌氧化物、锡氧化物等得到。这些材料可以单独使用或组合使用。此外,第一感应图案15可以具有单层结构或多层结构。
现在参考图3,第二感应图案25可以包括第二感应单元28、多个第二连接部27和多个第二焊盘26。在示例性实施方式中,每个第二感应单元28也可以具有菱形形状、钻石形状等。第二连接部27可以设置在相邻的第二感应单元28之间。也就是说,相邻的第二图案28可以通过大体上与一个第二连接部27的宽度相同的间距彼此间隔开。以这种方式,第二感应单元28可以设置在相位延迟层20的第二面上。第二感应单元28也可以规则地设置在相位延迟层20的第二面上。这里,第二感应单元28可以相对于第一感应单元18部分地交叠。可替代地,第二感应图案28可以相对于第一感应图案18大体上不交叠。例如,每个第一感应单元18和每个第二感应单元28可以交替地分别形成在相位延迟层20的第一面和第二面上。
第二连接部27可以连接具有相同的x坐标或相同的y坐标的第二感应单元28。也就是说,第二感应单元28和多个第二连接部27可以成行或成列地设置在相位延迟层20的第二面上。在某些示例性实施方式中,每个第二感应单元28可以具有各种形状,例如多边形、圆形、椭圆形、带形等。第二感应图案25的第二焊盘26可以成行或成列地连接至第二感应单元28。即,第二焊盘26可以成行地设置在相位延迟层20的第二面的左边部分上或相位延迟层20的第二面的右边部分上。可替代地,第二焊盘26可以既形成在相位延迟层20的第二面的左边部分又形成在相位延迟层20的第二面的右边部分上。
根据示例性实施方式,可以使用透明传导材料来形成第二感应图案25。例如,第二透明传导层(未示出)可以形成在相位延迟层20的第二面上。第二透明传导层可以通过溅射处理、印刷处理、电镀处理、PLD处理、真空蒸镀处理等直接地形成。然后,第二透明传导层可以被构图,以在相位延迟层20的第二面上直接形成具有上述结构的第二感应图案25。第二感应图案25可以包括铟锡氧化物、锌锡氧化物、镓氧化物、铟锌氧化物、锌氧化物、锡氧化物等。这些材料可以单独使用或组合使用。此外,第二感应图案25可以具有单层结构或多层结构。
在示例性实施方式中,第二感应图案25可以使用与第一感应图案15的材料大体相同或大体相似的透明传导材料来形成。可替代地,第二感应图案25所包括的透明传导材料可以不同于第一感应图案15所包括的材料。
当用户或物体接触包括具有上述配置的触摸感应结构30的触摸面板时,可以在相关的第一感应图案15和第二感应图案25之间产生由用户或物体所引起的触摸面板的触摸位置处的静电容的变化,然后静电容的变化可以通过金属线(未示出)和位置检测线(未示出)提供给驱动电路(未示出)。驱动电路可以将静电容的变化转换成电信号,因此可以识别触摸面板的接触位置。
在某些示例性实施方式中,额外的保护层(未示出)可以设置在相位延迟层20和第二感应图案25上。额外的保护层可以使用透明绝缘材料来形成。
根据本发明的示例性实施方式,触摸面板可以包括在相位延迟层20上直接形成的触摸感应结构30,因此触摸面板可以具有减小的厚度,这是因为触摸面板可不需要用于传统触摸面板的接触式传感器的、约0.1mm到约0.5mm厚的基底膜。当触摸感应结构30可以在没有任何附加层的情况下直接地形成在相位延迟层20上时,可以提高光通过触摸面板的光透射率,同时减小显示面板10产生的光的反射率。因此,具有触摸面板的显示装置的光损耗可以被显著地减小。此外,与传统的触摸面板相比,根据示例性实施方式的触摸面板可以具有简单的配置,而没有任何附加层,因此可以极大地提高显示面板的制造工艺的效率和产量。
现在参考图1,偏振板35可以设置在其上具有第二感应图案25的相位延迟层20的第二面上。偏振板35可以减少由外部光线所引起的光反射,因此提高显示面板10所显示图像的可见度。偏振板35可以对准穿过相位延迟层20的光的方向。例如,偏振板35可以使入射光的偏振分量中的一个通过,并且偏振板35可以吸收或散播入射光的其他偏振分量。偏振板35可以包括碘型偏振膜、基于染料的偏振膜、基于多烯的偏振膜等。在示例性实施方式中,偏振板35可以具有吸收轴和偏振轴。此处,吸收轴可以是延伸对齐的光轴,其可以包括碘离子链或重铬染料。在偏振板35的吸收轴处,入射光可以与偏振板35中的电子相互作用,因此可以通过入射光的偏振分量中耗尽的一个,将入射光的能量转换为电子的能量。偏振轴可以大体上与吸收轴垂直。入射光的其他偏振分量可以沿偏振轴穿过偏振板35。
窗口45可以设置在偏振板35上。粘附层40可以夹置在偏振板35和窗口45之间。粘附层40可以提高偏振板35和窗口45之间的结合强度。粘附层40可以包括基于橡胶的粘合剂、丙烯基粘合剂、基于乙烯醚的粘合剂、基于硅的粘合剂、基于尿烷的粘合剂、压敏粘合剂等。
窗口45可以包括透明材料,例如玻璃、石英、透明树脂等。窗口45可以保护显示面板10和下层部件不受外部碰撞、湿气、颗粒等的影响。
现在转到图4,图4是示出了根据某些示例性实施方式的具有触摸面板的显示装置的剖视图。除了图4的结构除第一相位延迟层210之外还包括第二相位延迟层225,图4所示的显示装置可以具有与参照图1描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图4,显示装置可以包括显示面板200和触摸面板。触摸面板可以包括第一相位延迟层210、触摸感应结构220、第二相位延迟层225、偏振板230、粘附层235、窗口240等。
触摸感应结构220的第一感应图案205可以直接地设置在第一相位延迟层210的第一面(例如第一相位延迟层210的底面)上,触摸感应结构220的第二感应图案215可以直接地形成在第一相位延迟层210的第二面(例如第一相位延迟层210的顶面)上。可替代地,第二感应图案215可以直接地设置在第二相位延迟层225的第一面(例如,第二相位延迟层225的底面)上。
在示例性实施方式中,具有第一感应图案205和第二感应图案215的触摸感应结构220可以直接地形成在第一相位延迟层210上。在某些示例性实施方式中,触摸感应结构220的第一感应图案205可以直接地位于第一相位延迟层210,并且触摸感应结构220的第二感应图案215可以直接地设置在第二相位延迟层225上。在这种情况下,第一感应图案205和第二感应图案215可以分别具有与参照图1描述的第一感应图案15和第二感应图案25大体相同或大体相似的构造。
在示例性实施方式中,第一相位延迟层210可以包括λ/4相位延迟膜,第二相位延迟层225可以包括λ/2相位延迟膜。当显示面板200发出的光的x坐标分量和y坐标分量穿过第一相位延迟层210时,可以具有约λ/4的相位延迟。因此,第一相位延迟层210可以将光的圆偏振分量改变为光的线性偏振分量,或者第一相位延迟层210可以将光的线性偏振分量转换为圆偏振分量。此外,光的x坐标分量和y坐标分量可以在穿过第二相位延迟层225时具有约λ/2的相位延迟。因此,第二相位延迟层225可以将光的线性偏振分量转换为光的圆偏振分量或椭圆偏振分量。
偏振板230、粘合层235和窗口240可以顺序地设置在第二相位延迟层225上。偏振板230、粘合层235和窗口240可以具有分别与参照图1所描述的偏振板35、粘合层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
现在转到图5,图5是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。在图5中,除了没有两个感应图案通过诸如相位延迟层的另一层相互间隔开之外,显示装置可以具有与参照图1描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
如图5所示,显示装置可以包括设置在显示面板250(例如有机发光显示面板或液晶显示面板)上的触摸面板。触摸面板可以包括相位延迟层255、触摸感应结构260、偏振板265、粘附层270、窗口275等。
在示例性实施方式中,相位延迟层255可以包括λ/4相位延迟膜。相位延迟层255可以设置在显示面板250上。在某些示例性实施方式中,为了增加显示面板250和相位延迟层255之间的粘附强度,可以在显示面板250和相位延迟层255之间设置额外的粘附层(未示出)。
触摸感应结构260可以直接地形成在相位延迟层255上。在示例性实施方式中,触摸感应结构260可以包括多个感应图案,感应图案可以具有与参照图3描述的第一感应图案15和第二感应图案25之一大体相同或大体相似的构造。在某些示例性实施方式中,触摸感应结构260可以具有多个感应图案,感应图案具有图3中所示的第一感应图案15和第二感应图案25的组合结构。例如,触摸感应结构260可以包括多个感应图案,多个感应图案可以具有沿行方向或列方向交替地设置在相位延迟层255上的第一感应图案和第二感应图案
偏振板265、粘附层270和窗口275可以设置在其上设置有触摸感应结构260的相位延迟层255上。这里,偏振板265、粘附层270和窗口275可以具有与参照图1描述的偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
现在转到图6,图6是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。除了触摸感应结构设置在相位延迟层的底侧外,图6中示出的显示装置可以具有与参照图5描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图6,显示装置可以包括显示面板250和触摸面板。触摸面板可以包括触摸感应结构305、相位延迟层310、偏振板315、粘附层320、窗口325等。这里,偏振板315、粘附层320和窗口325可以具有与参照图1描述的偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
触摸感应结构305可以直接地形成在相位延迟层310基本面对显示面板300的一个面上。在这种情况下,触摸感应结构305可以包括多个感应图案,感应图案可以具有与参照图3描述的第一感应图案15和第二感应图案25之一大体相同或大体相似的构造。可替代地,触摸感应结构305可以具有多个感应图案,感应图案具有图3中所示的第一感应图案15和第二感应图案25的组合结构。例如,触摸感应结构305可以包括多个感应图案,多个感应图案可以具有沿行方向或列方向交替且重复地设置在相位延迟层255上的第一感应图案和第二感应图案,而不具有如图1所示的插入层。
现在转到图7,图7是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。除了感应图案是设置在偏振板的每个面的附近,而不是设置在相位延迟层的每个面上之外,图7中示出的显示装置可以具有与参照图1描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图7,显示装置可以包括显示面板350和设置在显示面板350上的触摸面板。触摸面板可以包括相位延迟层355、偏振层365、触摸感应结构375、粘附层380、窗口385等。在这种情况下,相位延迟层355、偏振板365、粘附层380和窗口385可以具有与参照图1描述的相位延迟层20、偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体类似的构造。在某些示例性实施方式中,额外的粘附层(未示出)可以夹置在显示面板350和相位延迟层355之间,以增强显示面板350和触摸面板之间的粘附强度。
触摸感应结构375可以包括设置在相位延迟层355上的第一感应图案360和位于偏振板365上的第二感应图案370。在示例性实施方式中,第一感应图案360可以直接地形成在相位延迟层355上,第二感应图案370可以直接地形成在偏振板365上。这里,第一感应图案360可以具有与参照图3描述的第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。此外,第二感应图案370可以具有与参照图3描述的第二感应图案35大体相同或大体相似的构造。可替代地,第一感应图案360和第二感应图案370可以分别具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。
现在转到图8,图8是示出了根据某些示例性实施方式的具有触摸面板的显示装置的剖视图。在图8中,除了两个感应图案邻近于彼此且设置在相位延迟层和偏振板之间外,显示装置可以具有与参照图1描述的显示装置大体相同或大体类似的构造。
如图8所示,显示装置可以包括显示面板400和设置在显示面板400(例如有机发光显示面板或液晶显示面板)上的触摸面板。触摸面板可以包括相位延迟层405、设置在相位延迟层405上的触摸感应结构420、位于触摸感应结构420上的偏振板425、位于偏振板425上的粘附层430和设置在粘附层430上的窗口435等。这里,相位延迟层405、偏振板425、粘附层430和窗口435可以具有与参照图1描述的相位延迟层20、偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。此外,额外的粘附层(未示出)可以夹置在显示面板400和相位延迟层405之间,以增强显示面板400和触摸面板之间的组合强度。
在示例性实施方式中,触摸感应结构420可以包括设置在相位延迟层405的顶面上的第一感应图案410和位于偏振板425的底面上的第二感应图案415。在这种情况下,第一感应图案410和第二感应图案415可以具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。在某些示例性实施方式中,第一感应图案410和第二感应图案415可以分别具有与图3所示的第一感应图案15和第二感应图案25大体相同或大体相似的构造。
现在转到图9,图9是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。除了第一和第二感应图案被交换外,图9中示出的显示装置可以具有与参照图1描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
如图9所示,显示装置可以包括与显示面板450相结合的触摸面板,触摸面板可以包括触摸感应结构470、相位延迟层460、偏振板475、粘附层480、窗口485等。在图4中,相位延迟层460、偏振板475、粘附层480和窗口485可以具有与参照图1描述的相位延迟层20、偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
触摸感应结构470可以包括分别在相位延迟层460的底面和顶面上直接形成的第一感应图案455和第二感应图案465。第一感应图案455和第二感应图案465可以具有分别与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。在某些示例性实施方式中,第一感应图案455可以直接地形成在相位延迟层460的底面上,而第二感应图案465可以直接地形成在偏振板475的底面上。例如,第一图案455和第二图案465可以由印刷处理、喷射处理、真空蒸镀处理、溅射处理、PLD处理等形成。
现在转到图10,图10是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。除了第二感应图案设置在偏振板之上,而不是设置在相位延迟层之上外,图10中示出的显示装置可以具有与参照图1描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图10,显示装置可以包括显示面板500和设置在显示面板500上的触摸面板。触摸面板可以包括触摸感应结构525、相位延迟层510、偏振板515、粘附层530、窗口535等。触摸感应结构525的第一感应图案505可以直接地设置在相位延迟层510的底面上,触摸感应结构525的第二感应图案520可以直接地形成在偏振板515的顶面上。因此,偏振板515可以直接地接触相位延迟层510。第一感应图案505和第二感应图案520可以分别具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15之一大体相同或大体相似的构造。
根据本发明的示例性实施方式,触摸面板可以包括具有在相位延迟层510和偏振板515上直接形成的第一感应图案505和第二感应图案520的触摸感应结构525,因此在没有任何厚度较大的基底膜的情况下,触摸面板可具有减小的厚度。此外,因为感应结构525可以直接地设置在相位延迟层510和偏振板515上,所以可以减小显示面板500发出的光的损耗。
现在转到图11,图11是示出了根据某些示例性实施方式的具有触摸面板的显示装置的剖视图。除了包括附加的相位延迟层555且相位延迟层555位于第一感应图案的下面外,图11中示出的显示装置可以具有与参照图1描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图11,显示装置可以包括显示面板550和触摸面板。触摸面板可以包括第一相位延迟层555、第二相位延迟层565、具有第一和第二感应图案560和570的触摸感应结构575、偏振板580、粘附层585、窗口590等。第一相位延迟层555和第二相位延迟层565可以具有与参照图4描述的第一相位延迟层210和第二相位延迟层225大体相同或大体相似的构造。此外,偏振板580、粘附层585和窗口590可以具有与参照图1描述的偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
在示例性实施方式中,触摸感应结构575的第一感应图案560可以直接地设置在第一相位延迟层555的顶面上,并且第一感应图案560直接地形成在第二相位延迟层565的底面上。触摸感应结构575的第二感应图案570可以直接地位于第二相位延迟层565的顶面上,并且还设置在偏振板580的底面上。第一感应图案560和第二感应图案570可以分别具有与参照图3描述的第一感应图案15和第二感应图案25大体相同或大体相似的构造。
现在转到图12,图12是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。在图12中,除了触摸感应结构615仅形成在第二相位延迟层610之上外,显示装置可以具有与参照图4描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
参照图12,显示装置可以包括显示面板600和与显示面板600相结合的触摸面板。触摸面板可以包括第一相位延迟层605、第二相位延迟层610、触摸感应结构615、偏振板620、粘附层625、窗口630等。在这种情况下,第一相位延迟层605和第二相位延迟层610可以具有与参照图4描述的第一相位延迟层210和第二相位延迟层225大体相同或大体相似的构造。此外,偏振板620、粘附层625和窗口630可以具有与参照图1描述的偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
在示例性实施方式中,触摸感应结构615可以直接地形成在第二相位延迟层610的顶面上或可以直接地设置在偏振板620的底面上。这里,触摸感应结构615可以包括多个感应图案,多个感应图案可以具有与参照图3描述的第一感应图案15和第二感应图案25之一大体相同或大体相似的构造。可替代地,触摸感应结构615可以具有多个感应图案,多个感应图案具有图3和图15所示的第一感应图案15和第二感应图案25的组合结构。例如,触摸感应结构615可以包括多个感应图案,多个感应图案可以具有沿行方向或列方向交替地设置在第二相位延迟层610或偏振板620上的第一感应图案和第二感应图案。
现在转到图13,图13是示出了根据某些示例性实施方式的具有触摸面板的显示装置的剖视图。除了触摸感应结构660设置在两个相位延迟层之间而不是设置在两个相位延迟层之上外,图13中示出的显示装置可以具有与参照图12描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图13,显示装置可以包括显示面板650和与显示面板650相结合的触摸面板,显示面板650例如是有机发光显示面板、液晶显示面板、等离子体显示面板等。触摸面板可以包括第一相位延迟层655、触摸感应结构660、第二相位延迟层665、偏振板670、粘附层675、窗口680等。第一相位延迟层655和第二相位延迟层665可以具有与参照图4描述的第一相位延迟层210和第二相位延迟层225和与图12的第一相位延迟层605和第二相位延迟层610大体相同或大体相似的构造。此外,偏振板670、粘附层675和窗口680可以具有与参照图1描述的偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
在示例性实施方式中,触摸感应结构660可以直接地形成在第一相位延迟层655的顶面上,或可以直接地设置在第二相位延迟层665的底面上。这里,触摸感应结构660可以具有与参照图5描述的触摸感应结构260大体相同或大体相似的构造。
现在转到图14,图14是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。除了感应图案设置在偏振板周围而非设置在第一相位延迟层周围外,图14中示出的显示装置可以具有与参照图4描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
参考图14,显示装置可以包括显示面板700和触摸面板。触摸面板可以包括第一相位延迟层705、第二相位延迟层710、触摸感应结构730、偏振板720、粘附层735、窗口740等。第一相位延迟层705和第二相位延迟层710可以分别具有与参照图4描述的第一相位延迟层210和第二相位延迟层225大体相同或大体相似的构造。此外,偏振板720、粘附层735和窗口740可以具有与参照图1描述的偏振层35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
在图14中,触摸感应结构730可以包括第一感应图案715和第二感应图案725。第一感应图案715可以直接地设置在第二相位延迟层710的顶面上或偏振板720的底面上。第二感应图案725可以直接地形成在偏振板720的顶面上。第一感应图案715和第二感应图案725可以具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。
现在转到图15,图15是示出了根据某些示例性实施方式的具有触摸面板的显示装置的剖视图。在图15中,除了包括第一相位延迟层上的第二相位延迟层外,显示装置可以具有与参照图8描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图15,显示装置可以包括显示面板750和与显示面板750相结合的触摸面板,显示面板是有机发光显示面板、液晶显示面板、等离子体显示面板、电泳显示面板等。触摸面板可以包括第一相位延迟层755、第二相位延迟层760、触摸感应结构775、偏振板780、粘附层785、窗口790等。第一相位延迟层755和第二相位延迟层760可以具有与参照图4描述的第一相位延迟层210和第二相位延迟层225大体相同或大体相似的构造。此外,偏振板780、粘附层785和窗口790可以具有与参照图1描述的偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
在图15中,触摸感应结构775可以包括第一感应图案765和第二感应图案770。第一感应图案765可以直接地形成在第二相位延迟层760的顶面上,第二感应图案770可以直接地设置在偏振板780的底面上。这里,第一感应图案765和第二感应图案770可以分别具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。
现在转到图16,图16是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。除了在显示面板800和触摸感应结构825之间设置额外的相位延迟层805外,图16中示出的显示装置可以具有与参照图1描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
如图16所示,显示装置可以包括显示面板800和触摸面板。触摸面板可以包括第一相位延迟层805、触摸感应结构825、第二相位延迟层815、偏振板830、粘附层835、窗口840等。第一相位延迟层805和第二相位延迟层815可以具有与参照图4描述的第一相位延迟层210和第二相位延迟层225大体相同或大体相似的构造。在某些示例性实施方式中,触摸面板可以包括设置在显示面板800和第一相位延迟层805之间的额外粘附层(未示出)。此外,偏振板830、粘附层835和窗口840可以具有与参照图1描述的偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
在图16中,触摸感应结构825可以包括第一感应图案810和第二感应图案820。第一感应图案810可以直接地位于在第一相位延迟层805的顶面上或第二相位延迟层815的底面上。第二感应图案820可以直接地形成在第二相位延迟层815的顶面上或偏振板830的底面上。第一感应图案810和第二感应图案820可以具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15之一大体相同或大体相似的构造。
现在转到图17,图17是示出了根据某些示例性实施方式的具有触摸面板的显示装置的剖视图。除了感应图案之一设置在偏振板之上,而不是设置在第一相位延迟层的下面外,图17中示出的显示装置可以具有与参照图4描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图17,显示装置可以包括触摸面板和显示面板850。触摸面板可以包括第一相位延迟层855、触摸感应结构880、第二相位延迟层865、偏振板870、粘附层885、窗口890等。这里,第一相位延迟层855和第二相位延迟层865可以具有与参照图4描述的第一相位延迟层210和第二相位延迟层225大体相同或大体相似的构造。在某些示例性实施方式中,触摸面板还可以包括设置在显示面板850和第一相位延迟层855之间的额外粘附层(未示出)。此外,偏振板870、粘附层885和窗口890可以具有与参照图1描述的偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体相似的构造。
在图17中,触摸感应结构880的第一感应图案860可以直接地形成在第一相位延迟层855的顶面上或第二相位延迟层865的底面上。触摸感应结构880的第二感应图案875可以直接地形成在偏振板870的顶面上。第一感应图案860和第二感应图案875可以具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。
现在转到图18,图18是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。除了第一和第二感应图案被交换之外,图18中示出的显示装置可以具有与参照图4描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
参考图18,显示装置可以包括显示面板900和触摸面板。触摸面板可以包括具有第一感应图案905和第二感应图案915的触摸感应结构920、第一相位延迟层910、第二相位延迟层925、偏振板930、粘附层935、窗口940等。
在根据示例性实施方式的触摸感应结构920中,第一感应图案905可以直接地形成在第一相位延迟层910的底面上。第二感应图案915可以直接地位于在第一相位延迟层910的顶面上或第二相位延迟层925的底面上。在这种情况下,第一感应图案905和第二感应图案915分别具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。
现在转到图19,图19是示出了根据某些示例性实施方式包括触摸面板的显示装置的剖视图。在图19中,除了触摸感应结构970的两个感应图案均设置在两个相位延迟层之间外,显示装置可以具有与参照图4描述的显示装置大体相同或大体类似的构造。
如图19所示,显示装置可以包括显示面板950和触摸面板。触摸面板可以包括第一相位延迟层955、具有第一感应图案960和第二感应图案965的触摸感应结构970、第二相位延迟层975、偏振板980、粘附层985、窗口990等。
对于根据示例性实施方式的触摸感应结构970,第一感应图案960可以直接地设置在第一相位延迟层955的顶面上,第二感应图案965可以直接地形成在第二相位延迟层975的底面上。这里,第一感应图案960和第二感应图案965可以分别具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。
现在转到图20,图20是示出了根据某些示例性实施方式的具有触摸面板的显示装置的剖视图。除了第二感应图案1020设置在第二相位延迟层1015的上面而非下面外,图20中示出的显示装置可以具有与参照图4描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图20,显示装置可以包括显示面板1000和与显示面板1000相结合的触摸面板,显示面板1000例如是有机发光显示面板、液晶显示面板等。触摸面板可以包括具有第一感应图案1005和第二感应图案1020的触摸感应结构1025、第一相位延迟层1010、第二相位延迟层1015、偏振板1030、粘附层1035、窗口1040等。
在根据示例性实施方式的触摸感应结构1025中,第一感应图案1005可以直接地形成在第一相位延迟层1010的底面上。第二感应图案1020可以直接地设置在第二相位延迟层1015的顶面上或偏振层1030的底面上。第一感应图案1005和第二感应图案1020可以分别具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15大体相同或大体相似的构造。
现在转到图21,图21是示出了根据某些示例性实施方式的具有触摸面板的显示装置的剖视图。在图21中,除了触摸感应结构1075之外,显示装置可以具有与参照图4描述的显示装置大体相同或大体相似的构造。
现在参考图21,显示装置可以包括显示面板1050和与显示面板1050相结合的触摸面板,显示面板1050例如是有机发光显示面板、液晶显示面板、等离子体显示面板、电泳图像显示面板等。触摸面板可以包括第一相位延迟层1055、具有第一感应图案1060和第二感应图案1070的触摸感应结构1075、第二相位延迟层1065、偏振板1080、粘附层1085、窗口1090等。第一相位延迟层1055和第二相位延迟层1065可以具有与参照图4描述的第一相位延迟层210和第二相位延迟层225大体相同或大体相似的构造。在某些示例性实施方式中,额外的粘附层(未示出)可以设置在显示面板1050和触摸面板之间。偏振板1080、粘附层1085和窗口1090可以具有与参照图1描述的偏振板35、粘附层40和窗口45大体相同或大体类似的构造。
在根据示例性实施方式的触摸感应结构1075中,第一感应图案1060可以直接地形成在第一相位延迟层1055的顶面上或第二相位延迟层1065的底面上。第二感应图案1070可以直接地形成在第二相位延迟层1065的顶面上或偏振板1080的底面上。第一感应图案1060和第二感应图案1070可以分别具有与参照图3描述的第二感应图案25和第一感应图案15之一大体相同或大体相似的构造。
根据本发明的示例性实施方式,显示装置可以包括显示面板和具有在至少一个相位延迟层和/或偏振层上直接形成的触摸感应结构的触摸面板,因此通过减小触摸面板的厚度,显示装置可以具有相当小的厚度。此外,因为触摸面板可以不需要用于触摸感应结构的任何额外的基底膜,所以在制造显示装置的过程中,可以防止制造过程中的故障(例如颗粒或应变)。此外,包括触摸面板的显示装置可以通过增加光穿过具有简化结构的触摸面板的透射率,来减小显示面板所产生的光的损失。因此,显示装置可以确保薄的厚度,且可以提高显示装置所显示的图像的质量。
上述内容仅表示示例性实施方式,不应视为限制本发明的范围。虽然已经描述了多个示例性实施方式,但是在不背离示例性实施方式的新的教导和优点的情况下,本领域的技术人员可以容易地对示例性实施方式进行多种改变。因此,这些改变包括在权利要求所限定的示例性实施方式的范围内。在权利要求中,装置加功能的句子旨在涵盖实施所述功能时本文中所描述的结构,其不仅涵盖结构的等同词也涵盖等同结构。因此,应当理解,上述内容仅表示示例性实施方式,而不应视为限定在公开的特定实施方式中,并且所公开的示例性实施方式和其他示例性实施方式的修改应该包括在权利要求的范围内。本发明通过权利要求进行限定,权利要求的等同也将包括在其中。
Claims (8)
1.一种具有柔性触摸屏面板的显示装置,包括:
树脂衬底;
缓冲层,位于所述树脂衬底上;
有源区,位于所述缓冲层上;
栅绝缘层,位于所述有源区上;
栅电极,位于所述栅绝缘层上;
漏电极,连接所述有源区;
绝缘层,位于所述漏电极上;
第二电极,位于所述绝缘层上并连接所述漏电极;
发光结构,位于所述第二电极上;
像素限定层,位于所述绝缘层上;
第一电极,位于所述发光结构上;
第二膜,位于所述第一电极上;
第一感应图案,位于所述第二膜上;
第三膜,位于所述第一感应图案上;
第二感应图案,位于所述第三膜上;
λ/4相位延迟层或λ/2相位延迟层,位于所述第二感应图案上;
偏振层,位于所述λ/4相位延迟层或所述λ/2相位延迟层上;
粘合层,位于所述偏振层上;以及
窗口,位于所述粘合层上,
其中,所述发光结构设置在所述像素限定层的部分之间,
其中,所述第一感应图案布置在第一方向上,以及
其中,所述第二感应图案布置在第二方向上。
2.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述树脂衬底包括基于聚酰亚胺的树脂、丙烯基树脂、基于聚丙烯酸酯的树脂、基于聚碳酸酯的树脂、基于聚醚的树脂、包含树脂的磺酸、或基于聚对苯二甲酸乙二酯的树脂。
3.一种具有柔性触摸屏面板的显示装置,包括:
树脂衬底;
缓冲层,位于所述树脂衬底上;
有源区,位于所述缓冲层上;
栅绝缘层,位于所述有源区上;
栅电极,位于所述栅绝缘层上;
漏电极,连接所述有源区;
绝缘层,位于所述漏电极上;
第二电极,位于所述绝缘层上并连接所述漏电极;
发光结构,位于所述第二电极上;
像素限定层,位于所述绝缘层上;
第一电极,位于所述发光结构上;
第二膜,位于所述第一电极上;
第一感应图案,位于所述第二膜上;
第三膜,位于所述第一感应图案上;
第二感应图案,位于所述第三膜上;
λ/4相位延迟层或λ/2相位延迟层,位于所述第二感应图案上;
偏振层,位于所述λ/4相位延迟层或所述λ/2相位延迟层上;
粘合层,位于所述偏振层上;以及
窗口,位于所述粘合层上,
其中,所述发光结构设置在所述像素限定层的部分之间,
其中,所述第一感应图案布置在第一方向上,
其中,所述第二感应图案布置在第二方向上,
其中,所述第一感应图案包括第一感应单元和第一连接部,
其中,所述第二感应图案包括第二感应单元和第二连接部,以及
其中,所述第二感应图案在平面图中基本上不与所述第一感应图案重叠。
4.如权利要求3所述的显示装置,其中,所述树脂衬底包括基于聚酰亚胺的树脂、丙烯基树脂、基于聚丙烯酸酯的树脂、基于聚碳酸酯的树脂、基于聚醚的树脂、包含树脂的磺酸、或基于聚对苯二甲酸乙二酯的树脂。
5.一种具有柔性触摸屏面板的显示装置,包括:
树脂衬底;
缓冲层,位于所述树脂衬底上;
有源区,位于所述缓冲层上;
栅绝缘层,位于所述有源区上;
栅电极,位于所述栅绝缘层上;
漏电极,连接所述有源区;
绝缘层,位于所述漏电极上;
第二电极,位于所述绝缘层上并连接所述漏电极;
发光结构,位于所述第二电极上;
像素限定层,位于所述绝缘层上;
第一电极,位于所述发光结构上;
第二膜,位于所述第一电极上;
感应图案,位于所述第二膜上;
λ/4相位延迟层或λ/2相位延迟层,位于所述感应图案上;
偏振层,位于所述λ/4相位延迟层或所述λ/2相位延迟层上;
粘合层,位于所述偏振层上;以及
窗口,位于所述粘合层上,
其中,所述发光结构设置在所述像素限定层的部分之间。
6.如权利要求5所述的显示装置,其中,所述树脂衬底包括基于聚酰亚胺的树脂、丙烯基树脂、基于聚丙烯酸酯的树脂、基于聚碳酸酯的树脂、基于聚醚的树脂、包含树脂的磺酸、或基于聚对苯二甲酸乙二酯的树脂。
7.一种具有柔性触摸屏面板的显示装置,包括:
树脂衬底;
缓冲层,位于所述树脂衬底上;
有源区,位于所述缓冲层上;
栅绝缘层,位于所述有源区上;
栅电极,位于所述栅绝缘层上;
漏电极,连接所述有源区;
绝缘层,位于所述漏电极上;
第二电极,位于所述绝缘层上并连接所述漏电极;
发光结构,位于所述第二电极上;
像素限定层,位于所述绝缘层上;
第一电极,位于所述发光结构上;
第二膜,位于所述第一电极上;
感应图案,位于所述第二膜上;
λ/4相位延迟层或λ/2相位延迟层,位于所述感应图案上;
偏振层,位于所述λ/4相位延迟层或所述λ/2相位延迟层上;
粘合层,位于所述偏振层上;以及
窗口,位于所述粘合层上,
其中,所述发光结构设置在所述像素限定层的部分之间,以及
其中,所述感应图案包括感应单元和连接部。
8.如权利要求7所述的显示装置,其中,所述树脂衬底包括基于聚酰亚胺的树脂、丙烯基树脂、基于聚丙烯酸酯的树脂、基于聚碳酸酯的树脂、基于聚醚的树脂、包含树脂的磺酸、或基于聚对苯二甲酸乙二酯的树脂。
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