CN110502154A - 触控面板、触控显示屏以及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种触控面板、触控显示屏以及显示装置,其中:触控面板包括衬底基板1以及位于衬底基板1上的触控电极图案2和多条电极控制线3。触控面板包括显示区域和非显示区域。触控电极图案2包括位于显示区域的多条触控走线201以及位于非显示区域的多条屏蔽走线202。屏蔽走线202在衬底基板1上的正投影与多条电极控制线3在衬底基板1上的正投影存在交叠区域,多条屏蔽走线202上具有至少一个屏蔽金属板4,至少一个屏蔽金属板4在衬底基板1上的正投影和交叠区域存在重叠。从而利用屏蔽金属板4提高非显示区域的屏蔽走线202和电极控制线3之间所形成的电容的容值,以提高触控显示屏边缘位置的抗干扰能力。
Description
技术领域
本公开涉及电气设备领域,特别涉及一种触控面板、触控显示屏以及显示装置。
背景技术
触控显示屏是显示装置中一种具有触控功能的显示屏,其通常包括显示面板以及位于显示面板上的触控面板,显示面板和触控面板均包括显示区域和非显示区域。但是,触控面板的边缘很容易受到外界环境的干扰。
现有技术中,触控面板的非显示区域一般会设置有一层Dummy网格屏蔽层,通过该Dummy网格屏蔽层屏蔽外界环境对触摸屏边缘的干扰。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
设置有Dummy网格屏蔽层的触控面板难以应用于窄边框的触控显示屏中,使得现有的窄边框的触控显示屏的抗干扰能力不强,容易受到外界环境的干扰。
发明内容
本公开提供一种触控面板、触控显示屏以及显示装置。
第一方面,提供一种触控面板,触控面板包括衬底基板以及位于衬底基板上的触控电极图案和多条电极控制线,触控电极图案和多条电极控制线之间相互连接。
触控面板包括显示区域和非显示区域。
触控电极图案包括位于显示区域的多条触控走线以及位于非显示区域的多条屏蔽走线。
屏蔽走线在衬底基板上的正投影与多条电极控制线在衬底基板上的正投影存在交叠区域,多条屏蔽走线上具有至少一个屏蔽金属板,至少一个屏蔽金属板在衬底基板上的正投影和交叠区域存在重叠。
可选地,至少一个屏蔽金属板与多条电极控制线中,除长度最长的电极控制线之外的电极控制线一一对应。
可选地,每个屏蔽金属板位于屏蔽走线与对应的电极控制线的交叠处。
可选地,屏蔽金属板在衬底基板上的正投影的面积满足公式y=(m-n)*s,其中,y是正投影的面积,m是多条电极控制线中最长的电极控制线与多条屏蔽走线之间的交点数量,n是与屏蔽金属板对应的电极控制线与屏蔽走线之间的交点数量,s是多条电极控制线与多条屏蔽走线之间的所有交叠处的平均交叠面积。
可选地,屏蔽金属板为长方形屏蔽金属板。
至少一个屏蔽金属板中第一屏蔽金属板在衬底基板上的正投影,与多条电极控制线中第一电极控制线在衬底基板上的正投影存在交叠,第一屏蔽金属板在衬底基板上正投影的长边与交叠的第一电极控制线在衬底基板上的正投影的长度方向平行。
可选地,屏蔽金属板为椭圆形屏蔽金属板。
至少一个屏蔽金属板中第二屏蔽金属板在衬底基板上的正投影,与多条电极控制线中第二电极控制线在衬底基板上的正投影存在交叠,第二屏蔽金属板在衬底基板上正投影的长边与交叠的第二电极控制线在衬底基板上的正投影的长度方向平行。
可选地,屏蔽金属板的数量为至少两个。
至少两个屏蔽金属板中任意两个屏蔽金属板的中心点之间的间隔距离大于第一间隔阈值。
可选地,屏蔽金属板和触控电极图案采用同一次构图工艺制造。
可选地,屏蔽金属板和触控电极图案由相同材质组成。
可选地,屏蔽金属板和触控电极图案均由合金或铝组成。
可选地,至少一个屏蔽金属板、多条电极控制线和多条触控走线之间形成的多个电容的电容值与标准电容值之间的差值均小于电容阈值。
可选地,标准电容值为4皮法,电容阈值为0.2皮法。
第二方面,提供一种触控显示屏,包括显示面板以及第一方面所提供的触控面板。
显示面板包括显示区域和非显示区域,显示面板中的显示区域对应于触控面板中的显示区域,显示面板中的非显示区域对应于触控面板中的非显示区域。
第三方面,提供一种显示装置,包括第二方面所提供的触控显示屏。
本公开提供的技术方案所带来的有益效果至少包括:
本发明提供的触控面板、触控显示屏以及显示装置,其中:触控面板包括衬底基板以及位于衬底基板上的触控电极图案和多条电极控制线,触控电极图案和多条电极控制线之间相互连接。触控面板包括显示区域和非显示区域。触控电极图案包括位于显示区域的多条触控走线以及位于非显示区域的多条屏蔽走线。屏蔽走线在衬底基板上的正投影与多条电极控制线在衬底基板上的正投影存在交叠区域,多条屏蔽走线上具有至少一个屏蔽金属板,至少一个屏蔽金属板在衬底基板上的正投影和交叠区域存在重叠。从而利用屏蔽金属板提高非显示区域的屏蔽走线和电极控制线之间所形成的电容的容值,以提高触控显示屏边缘位置的抗干扰能力。
附图说明
图1为本公开实施例提供的触控面板的俯视示意图;
图2为本公开实施例提供的触控面板的横截面的一种示意图;
图3为本公开实施例提供的第一屏蔽金属板的示意图;
图4为本公开实施例提供的第二屏蔽金属板的示意图;
图5为本公开实施例提供的触控面板的横截面的另一种示意图。
图中的附图标记分别为:
a-显示区域;
b-非显示区域;
1-衬底基板;
2-触控电极图案;
201-触控走线;
202-屏蔽走线;
3-电极控制线;
301-第一电极控制线;
302-第二电极控制线;
4-屏蔽金属板;
401-第一屏蔽金属板;
402-第二屏蔽金属板。
具体实施方式
为使本公开的和优点更加清楚,下面将结合附图对本公开实施方式进行详细描述。
如发明人所知,为了实现窄边框屏幕,在窄边框的触控显示屏的触控面板中,一般都会采用图案化的触控电极网格来作为触控电极,称为触控电极图案(Pattern),Pattern中的每个Pattern通道是由多个Pitch(最小触控单元)中的金属网格按照预设方式切割后组成的,多个Pattern通道形成了一整个Pattern。同时,在触控面板中边缘的非显示区域会设置有电极控制线,电极控制线和触控电极图案电性连接,用于为触控电极图案供电。在相关的窄边框触控显示屏的触控面板中,触控电极图案只会覆盖显示区域,边缘的非显示区域既没有设置触控电极图案,也无法设置传统非窄边框屏幕中设置的Dummy网格屏蔽层,使得触控面板中的非显示区域的电容值比较小且分布不均,继而导致现有的窄边框的触控显示屏的边缘位置抗干扰能力较差。同时,相关人员会对触控电极的控制IC进行调试并设置控制IC的参数以实现触控功能,对于边缘电容值分布不均的触控面板,在调试控制IC时需将边缘所有位置的电容都逐一进行测量,调试难度较高。
本公开提供的触控面板、触控显示屏以及显示装置,可以解决上述技术问题,具体内容如下:
第一方面,本公开实施例提供一种触控面板,如图1所示,触控面板包括衬底基板1以及位于衬底基板1上的触控电极图案2和多条电极控制线3,触控电极图案2和多条电极控制线3之间相互连接。
触控面板包括显示区域a和非显示区域b。
触控电极图案2包括位于显示区域的多条触控走线201以及位于非显示区域的多条屏蔽走线202。
屏蔽走线202在衬底基板上1的正投影与多条电极控制线3在衬底基板1上的正投影存在交叠区域,多条屏蔽走线202上具有至少一个屏蔽金属板4,至少一个屏蔽金属板4在衬底基板1上的正投影和交叠区域存在重叠。
本公开提供的技术方案所带来的有益效果至少包括:
本发明提供的触控面板、触控显示屏以及显示装置,其中:触控面板包括衬底基板1以及位于衬底基板1上的触控电极图案2和多条电极控制线3,触控电极图案2和多条电极控制线3之间相互连接。触控面板包括显示区域和非显示区域。触控电极图案2包括位于显示区域的多条触控走线201以及位于非显示区域的多条屏蔽走线202。屏蔽走线202在衬底基板1上的正投影与多条电极控制线3在衬底基板1上的正投影存在交叠区域,多条屏蔽走线202上具有至少一个屏蔽金属板4,至少一个屏蔽金属板4在衬底基板1上的正投影和交叠区域存在重叠。从而利用屏蔽金属板4提高非显示区域的屏蔽走线202和电极控制线3之间所形成的电容的容值,以提高触控显示屏边缘位置的抗干扰能力。
第二方面,本公开实施例提供了一种触控面板,如图1所示,触控面板包括衬底基板1以及位于衬底基板1上的触控电极图案2和多条电极控制线3,触控电极图案2和多条电极控制线3之间相互连接。
触控面板包括显示区域和非显示区域。
触控面板上的显示区域和显示面板上的显示区域相对应,在衬底基板1上的的正投影完全重合,相应的,触控面板上的非显示区域和显示面板上的非显示区域相对应,在衬底基板1上的正投影完全重合。
触控电极图案2包括位于显示区域的多条触控走线201以及位于非显示区域的多条屏蔽走线202。
触控走线201用于根据电容值变化确定用户所触控的位置,以实现触控,屏蔽走线202用于和电极控制线3以及下文中提到的屏蔽金属板4相配合,提高边缘的抗干扰能力,起到屏蔽外界干扰的作用。
屏蔽走线202在衬底基板1上的正投影与多条电极控制线3在衬底基板1上的正投影存在交叠区域,多条屏蔽走线202上具有至少一个屏蔽金属板4,至少一个屏蔽金属板4在衬底基板1上的正投影和交叠区域存在重叠。
如图2所示,由于屏蔽走线202上设置有屏蔽金属板4,且屏蔽金属板4设置在屏蔽走线202和电极控制线3之间的交叠区域,基于平行板电容器原理,屏蔽金属板4可以提高屏蔽走线202和电极控制线3之间的电容值,从而提高抗干扰能力。
图2中还示出了衬底基板1。
在一种可选的方式中,至少一个屏蔽金属板4与多条电极控制线3中,除长度最长的电极控制线3之外的电极控制线3一一对应。
可以理解的是,最长的电极控制线3和屏蔽走线202的交叠点最多,单条线具有的交叠面积总和最大,根据平行板电容器原理可知,最长的电极控制线3的电容值总和最大,且该容值大小能够满足屏蔽需求,无需在最长的电极控制线3所对应位置处设置屏蔽金属板4。除最长电极控制线3之外的所有电极控制线3,每条都对应一个屏蔽金属板4。
在一种可选的方式中,每个屏蔽金属板4位于屏蔽走线202与对应的电极控制线3的交叠处。
可以理解的是,除最长电极控制线3之外的所有电极控制线3,每条都对应一个屏蔽金属板4,进一步地,和每条电极控制线3对应的屏蔽金属板4就设置在该电极控制线3与屏蔽走线202交叠的位置。
屏蔽金属板4在衬底基板1上的正投影的面积满足公式y=(m-n)*s,其中,y是正投影的面积,m是多条电极控制线3中最长的电极控制线3与多条屏蔽走线202之间的交点数量,n是与屏蔽金属板4对应的电极控制线3与屏蔽走线202之间的交点数量,s是多条电极控制线3与多条屏蔽走线202之间的所有交叠处的平均交叠面积。
由于电极控制线3、屏蔽金属板4和屏蔽走线202之间所形成的电容满足平行板电容器原理,当一条电极控制线3和屏蔽走线202之间的交点数量越大时,相应的交叠面积总和也就越大,电容值也就越大,抗干扰能力就越强;相反的,当一条电极控制线3和屏蔽走线202之间的交点数量越少时,相应的交叠面积总和也就越小,电容值也就越小,抗干扰能力就越弱,为了提高抗干扰能力,需要在除了最长的电极控制线3以外的电极控制线3上设置屏蔽金属板4,且屏蔽金属板4的面积大小与该条电极控制线3和屏蔽走线202之间的交点数量相关,交点数量越多,屏蔽金属板4的面积就越小,交点数量越少,屏蔽金属板4的面积就越大,以提高电容的分布均匀度。具体相关关系由公式y=(m-n)*s表示。
屏蔽金属板4与电极控制线3和屏蔽走线202或电极控制线3之间的交叠面积和抗干扰能力成正比,若要提高抗干扰能力,加粗电极控制线3或屏蔽走线202无疑是不适宜窄边框屏幕的,因此需要将屏蔽金属板4设置成适宜的形状,以尽可能提高交叠面积。屏蔽金属板4可以是长方形或椭圆形,也可以是其他形状。
在一种可选的方式中,如图3所示,屏蔽金属板4为长方形屏蔽金属板,
至少一个屏蔽金属板4中第一屏蔽金属板401在衬底基板1上的正投影,与多条电极控制线3中第一电极控制线301在衬底基板1上的正投影存在交叠,第一屏蔽金属板401在衬底基板1上正投影的长边与交叠的第一电极控制线301在衬底基板1上的正投影的长度方向平行。
第一屏蔽金属板401在衬底基板1上正投影的长边与交叠的第一电极控制线301在衬底基板1上的正投影的长度方向平行,以增加第一屏蔽金属板401与第一电极控制线301之间的交叠面积,提高电容值,继而提高抗干扰能力。
在一种可选的方式中,如图4所示,屏蔽金属板4为椭圆形屏蔽金属板,
至少一个屏蔽金属板4中第二屏蔽金属板402在衬底基板1上的正投影,与多条电极控制线3中第二电极控制线302在衬底基板1上的正投影存在交叠,第二屏蔽金属板402在衬底基板1上正投影的长边与交叠的第二电极控制线302在衬底基板1上的正投影的长度方向平行。
第二屏蔽金属板402在衬底基板1上正投影的长边与交叠的第二电极控制线302在衬底基板1上的正投影的长度方向平行,以增加第二屏蔽金属板402与第二电极控制线302之间的交叠面积,提高电容值,继而提高抗干扰能力。
在一种可选的方式中,屏蔽金属板4的数量为至少两个。
至少两个屏蔽金属板4中任意两个屏蔽金属板4的中心点之间的间隔距离大于第一间隔阈值。
可以理解的是,两个屏蔽金属板4的中心点之间的间隔距离大于第一间隔阈值,避免了在屏蔽金属板4堆积在某一位置而造成的电容分布不均的情况,提高了电容分布的均匀性。
图2示出的是屏蔽金属板4和触控电极图案2分两次构图工艺制造的情况。
在一种可选的方式中,如图5所示,屏蔽金属板4和触控电极图案2采用同一次构图工艺制造。
屏蔽金属板4设置在触控电极图案2的屏蔽走线202上,且和触控电极图案2采用同一次构图工艺制造,即屏蔽金属板4和触控电极图案2同层,在提高制造效率的同时也降低了制造成本。
在一种可选的方式中,屏蔽金属板4和触控电极图案2由相同材质组成。
屏蔽金属板4和触控电极图案2由相同材质组成,降低了制造的复杂度。
在一种可选的方式中,屏蔽金属板4和触控电极图案2均由合金或铝组成。
采用铝或者合金制作屏蔽金属板4和触控电极图案2,在保证导电性的同时也使触控面板更加轻薄。
在一种可选的方式中,至少一个屏蔽金属板4、多条电极控制线3和多条触控走线201之间形成的多个电容的电容值与标准电容值之间的差值均小于电容阈值。
至少一个屏蔽金属板4、多条电极控制线3和多条触控走线201之间形成的多个电容的电容值与标准电容值之间的差值均小于电容阈值,保证了电容的均匀度,在调试标定时仅需测定边缘某一处的电容即可推断出边缘所有位置的电容,无需将边缘所有位置的电容都进行测量,降低了调试难度。
在一种可选的方式中,其特征在于,标准电容值为4皮法,电容阈值为0.2皮法。
第三方面,本公开实施例提供了一种触控显示屏,其特征在于,包括显示面板以及第二方面所公开的触控面板,
显示面板包括显示区域和非显示区域,显示面板中的显示区域对应于触控面板中的显示区域,显示面板中的非显示区域对应于触控面板中的非显示区域。
显示面板中的显示区域指的就是设置有像素以及发光器件的区域,非显示区域指的就是没有设置像素或者发光器件的区域。
第四方面,本公开实施例提供了一种显示装置,其特征在于,包括第三方面所公开的触控显示屏。
综上,本公开提供的技术方案所带来的有益效果至少包括:
本发明提供的触控面板、触控显示屏以及显示装置,其中:触控面板包括衬底基板1以及位于衬底基板1上的触控电极图案2和多条电极控制线3,触控电极图案2和多条电极控制线3之间相互连接。触控面板包括显示区域和非显示区域。触控电极图案2包括位于显示区域的多条触控走线201以及位于非显示区域的多条屏蔽走线202。屏蔽走线202在衬底基板1上的正投影与多条电极控制线3在衬底基板1上的正投影存在交叠区域,多条屏蔽走线202上具有至少一个屏蔽金属板4,至少一个屏蔽金属板4在衬底基板1上的正投影和交叠区域存在重叠。从而利用屏蔽金属板4提高非显示区域的屏蔽走线202和电极控制线3之间所形成的电容的容值,以提高触控显示屏边缘位置的抗干扰能力。
以上所述仅为本公开的可选实施例,并不用以限制本公开,凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开说明书所附权利要求限定的保护范围之内。
Claims (14)
1.一种触控面板,所述触控面板包括衬底基板以及位于所述衬底基板上的触控电极图案和多条电极控制线,所述触控电极图案和所述多条电极控制线之间相互连接;
所述触控面板包括显示区域和非显示区域;
所述触控电极图案包括位于所述显示区域的多条触控走线以及位于所述非显示区域的多条屏蔽走线;
所述屏蔽走线在所述衬底基板上的正投影与所述多条电极控制线在所述衬底基板上的正投影存在交叠区域,所述多条屏蔽走线上具有至少一个屏蔽金属板,所述至少一个屏蔽金属板在所述衬底基板上的正投影和所述交叠区域存在重叠。
2.根据权利要求1所述的触控面板,其特征在于,
所述至少一个屏蔽金属板与所述多条电极控制线中,除长度最长的电极控制线之外的电极控制线一一对应。
3.根据权利要求2所述的触控面板,其特征在于,
每个所述屏蔽金属板位于屏蔽走线与对应的电极控制线的交叠处。
4.根据权利要求1所述的触控面板,其特征在于,
屏蔽金属板在所述衬底基板上的正投影的面积满足公式y=(m-n)*s,其中,y是所述正投影的面积,m是所述多条电极控制线中最长的电极控制线与所述多条屏蔽走线之间的交点数量,n是与所述屏蔽金属板对应的电极控制线与屏蔽走线之间的交点数量,s是所述多条电极控制线与所述多条屏蔽走线之间的所有交叠处的平均交叠面积。
5.根据权利要求1所述的触控面板,其特征在于,所述屏蔽金属板为长方形屏蔽金属板,
所述至少一个屏蔽金属板中第一屏蔽金属板在所述衬底基板上的正投影,与所述多条电极控制线中第一电极控制线在所述衬底基板上的正投影存在交叠,所述第一屏蔽金属板在所述衬底基板上正投影的长边与交叠的所述第一电极控制线在所述衬底基板上的正投影的长度方向平行。
6.根据权利要求1所述的触控面板,其特征在于,所述屏蔽金属板为椭圆形屏蔽金属板,
所述至少一个屏蔽金属板中第二屏蔽金属板在所述衬底基板上的正投影,与所述多条电极控制线中第二电极控制线在所述衬底基板上的正投影存在交叠,所述第二屏蔽金属板在所述衬底基板上正投影的长边与交叠的所述第二电极控制线在所述衬底基板上的正投影的长度方向平行。
7.根据权利要求1所述的触控面板,其特征在于,所述屏蔽金属板的数量为至少两个,
至少两个所述屏蔽金属板中任意两个屏蔽金属板的中心点之间的间隔距离大于第一间隔阈值。
8.根据权利要求1所述的触控面板,其特征在于,所述屏蔽金属板和所述触控电极图案采用同一次构图工艺制造。
9.根据权利要求1所述的触控面板,其特征在于,所述屏蔽金属板和所述触控电极图案由相同材质组成。
10.根据权利要求9所述的触控面板,其特征在于,所述屏蔽金属板和所述触控电极图案均由合金或铝组成。
11.根据权利要求2所述的触控面板,其特征在于,所述至少一个屏蔽金属板、所述多条电极控制线和所述多条触控走线之间形成的多个电容的电容值与标准电容值之间的差值均小于电容阈值。
12.根据权利要求11所述的触控面板,其特征在于,所述标准电容值为4皮法,所述电容阈值为0.2皮法。
13.一种触控显示屏,其特征在于,包括显示面板以及权利要求1-12任一所述的触控面板,
所述显示面板包括显示区域和非显示区域,所述显示面板中的显示区域对应于所述触控面板中的显示区域,所述显示面板中的非显示区域对应于所述触控面板中的非显示区域。
14.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求13所述的触控显示屏。
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