CN110580109A - 触摸传感器和显示装置 - Google Patents

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丁焕熹
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Abstract

提供了触摸传感器和显示装置。所述触摸传感器包括:第一区域和第二区域;第一电极单元,包括在第一方向上布置并彼此电连接的多个第一触摸电极,并且位于第一区域中;第二电极单元,包括在第二方向上布置并彼此电接触的多个第二触摸电极,并且位于第一区域中;以及第一电极图案,包括第一部分和第二部分,第一部分位于第一区域中并电连接到第一电极单元中的与第一部分相邻的第一电极单元,第二部分从第一部分延伸到第二区域,其中,第一电极图案在第一方向上的宽度小于第一触摸电极在第一方向上的宽度并大于第一触摸电极的宽度的一半。

Description

触摸传感器和显示装置
本申请要求于2018年6月8日在韩国知识产权局提交的第10-2018-0066059号韩国专利申请的优先权,该韩国专利申请通过引用以其全部包含于此。
技术领域
本公开涉及一种触摸传感器和一种显示装置。
背景技术
向用户提供图像的诸如智能电话、平板个人计算机(PC)、数码相机、膝上型计算机、导航装置和智能电视机(TV)的电子装置包括用于显示图像的显示装置。这样的显示装置包括用于产生并显示图像的显示面板和各种输入装置。
包括识别输入触摸的触摸传感器的触摸屏已经被广泛地用于智能手机和平板电脑的显示装置。触摸屏使用户能够与显示对象直接进行交互,而不利用鼠标或键盘。
发明内容
本发明构思的至少一个实施例提供了具有改善的触摸灵敏度的触摸传感器和显示装置。
发明构思的示例性实施例提供了一种触摸传感器,所述触摸传感器包括:基体层,包括感测区域和在感测区域周围的外围区域,感测区域包括第一区域和位于第一区域的在第一方向上的外侧上的第二区域;第一电极单元,包括沿第一方向布置在基体层上并在第一方向上彼此电连接的多个第一触摸电极,并且位于所述第一区域中,其中,第一电极单元在与第一方向交叉的第二方向上布置,并且在第二方向上彼此间隔开;第二电极单元,包括沿第二方向布置在基体层上并在第二方向上彼此电连接的多个第二触摸电极,并且位于第一区域中,其中,第二电极单元在第一方向上布置,并且在所述第一方向上彼此间隔开;以及第一电极图案,设置在基体层上,其中,第一电极图案包括:第一部分,位于第一区域中并电连接到第一电极单元中的在第一方向上与第一部分相邻的第一电极单元;以及第二部分,从第一部分延伸到第二区域,其中,第一电极图案在第一方向上的宽度小于第一触摸电极在第一方向上的宽度并大于第一触摸电极的宽度的一半。
发明构思的示例性实施例提供了一种触摸传感器,所述触摸传感器包括:基体层,包括感测区域和在感测区域周围的外围区域,感测区域包括第一区域和位于第一区域的在第一方向上的外侧上的第二区域;第一电极单元,包括沿第一方向布置在基体层上并在第一方向上彼此电连接的多个第一触摸电极,并且位于第一区域中,其中,第一电极单元在与第一方向交叉的第二方向上布置,并且在第二方向上彼此间隔开;第二电极单元,包括沿第二方向布置在基体层上并在第二方向上彼此电连接的多个第二触摸电极,并且位于第一区域中,其中,第二电极单元在第一方向上布置,并且在第一方向上彼此间隔开;以及第一导电图案,设置在第二区域中的基体层上,其中,第一导电图案连接到第二电极单元中的在第一方向上与第一导电图案相邻的第二电极单元。
发明构思的示例性实施例提供了一种显示装置,所述显示装置包括:基体基底,包括显示区域;自发光元件,设置在显示区域中的基体基底上;薄膜封装层,设置在自发光元件上并包括与显示区域叠置的感测区域,感测区域包括第一区域和位于第一区域的在第一方向上的外侧上的第二区域;第一电极单元,包括沿第一方向布置在薄膜封装层上并在第一方向上彼此电连接的多个第一触摸电极,第一电极单元在第一区域中在与第一方向交叉的第二方向上布置,并且在第二方向上彼此间隔开;第二电极单元,包括沿第二方向布置在薄膜封装层上并在第二方向上彼此电连接的多个第二触摸电极,第二电极单元在第一区域中在第一方向上布置,并且在第一方向上彼此间隔开;以及第一电极图案,位于薄膜封装层上,并且包括:第一部分,电连接到第一电极单元中的在第一方向上与第一部分相邻的第一电极单元;以及第二部分,从第一部分延伸到第二区域,其中,第一电极图案在第一方向上的宽度小于第一触摸电极在第一方向上的宽度并大于第一触摸电极的宽度的一半。
附图说明
图1是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的透视图;
图2是图1中示出的显示装置的剖视图;
图3是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置中包括的显示面板的平面图;
图4是图3中示出的像素的示例性等效电路图;
图5是图4中示出的像素的示意性剖视图;
图6是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置中包括的触摸传感器的平面图;
图7是图6的Q1部分的放大的平面图;
图8是沿图7的线X1–X1′截取的剖视图;
图9是沿图7的线X3–X3′截取的剖视图;
图10是沿图7的线X5–X5′截取的剖视图;
图11是图7的Q7部分的放大的平面图;
图12是示出了图7中示出的结构的变型的平面图;
图13是示出了图7中示出的结构的另一变型的平面图;
图14是示出了图7中示出的结构的又一变型的平面图;
图15是图6的Q3部分的放大的平面图;
图16是沿图15的线X7–X7′截取的剖视图;
图17是沿图15的线X9–X9′截取的剖视图;
图18是图15中示出的结构的变型的平面图;
图19是图15中示出的结构的另一变型的平面图;
图20是图15中示出的结构的又一变型的平面图;
图21是图6的Q5部分的放大的平面图;
图22是图21中示出的结构的变型的平面图;
图23是图21中示出的结构的另一变型的平面图;
图24是图21中示出的结构的又一变型的平面图;以及
图25是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的透视图。
具体实施方式
通过参照下面的实施例的详细描述和附图,可以更容易地理解发明构思的特征以及实现该特征的方法。然而,发明构思可以以许多不同的形式来实施,并且不应该被解释为局限于在此所阐述的实施例。相反地,提供这些实施例使得本公开将是彻底的和完整的,并且将向本领域技术人员充分地传达发明构思的原理。在整个说明书中,同样的附图标记表示同样的元件。
如这里所使用的,除非上下文中明确地另外指出,否则单数形式“一个(种/者)”以及“该(所述)”意图也包括复数形式。
将理解的是,当元件或层被称为“在”另一元件或层“上”、“连接到”或“结合到”另一元件或层时,该元件或层可以直接在所述另一元件或层上、直接连接到或直接结合到所述另一元件或层,或者可以存在中间的元件或层。
将参照其中示出了发明的示例性实施例的透视图、剖视图和/或平面图来描述本发明。因此,可以根据制造技术和/或公差来修改示例性视图的轮廓。也就是说,发明的实施例不意图限制本发明的范围,而是涵盖可能由于制造工艺的变化而引起的所有变化和修改。
在下文中,将参照附图来描述本发明构思的示例性实施例。
图1是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的透视图。图2是图1中示出的显示装置的剖视图。
参照图1和图2,显示装置1包括其上显示图像的图像表面IS。图像表面IS可以与由第一方向DR1和第二方向DR2限定的平面平行。图像表面IS的法线方向(即,显示装置1的厚度方向)由第三方向DR3指示。每个元件的前表面(或上表面)和后表面(或下表面)定义在第三方向DR3上。然而,将注意的是,由第一方向DR1、第二方向DR2和第三方向DR3指示的方向是相对的概念,并且可以被转换为不同的方向。
例如,虽然图1示出了具有含有平坦形状的图像表面IS的显示装置1,但这仅仅是说明性的。例如,显示装置1可以包括弯曲的图像表面或含有均面对不同的方向的多个显示区域的立体的图像表面(多边形柱状图像表面)。
在一些示例性实施例中,显示装置1可以是刚性显示装置或柔性显示装置。图1示出了根据本发明构思的示例性实施例的作为采用显示装置1的应用的示例的便携式终端。便携式终端可以包括平板PC、智能电话、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、游戏机或手表式电子装置。然而,将理解的是,显示装置1的类型不限于上面所列的那些。例如,根据本公开的其它示例性实施例,显示装置1可以用于大型电子装置(诸如电视机或电子板)和中小型电子设备(诸如个人计算机、膝上型计算机、车载导航装置、智能手表和相机)中。
在示例性实施例中,当从顶部观看时,显示装置1具有矩形形状。显示装置1可以包括在第一方向DR1上延伸的两条长边和在第二方向DR2上延伸的两条短边。虽然显示装置1的长边与短边相交的角可以形成直角,但这仅仅是说明性的。例如,显示装置1可以替代地具有倒圆角。可选地,显示装置1的角可以被倒角以降低破损的风险。然而,当从顶部观看时,显示装置1的形状不局限于附图中示出的形状。例如,显示装置1可以具有圆形形状或其它形状。
显示装置1的图像表面IS包括显示图像的显示区域DM-DA和与显示区域DM-DA相邻的非显示区域DM-NDA。非显示区域DM-NDA是不显示图像的区域。
在示例性实施例中,显示区域DM-DA具有矩形形状。在一些示例性实施例中,如图1中所示,显示区域DM-DA的角形成弯曲的形状。然而,将理解的是,本公开不限于此。在下面的描述中,将描述显示区域DM-DA的角形成弯曲的形状的示例。
非显示区域DM-NDA可以围绕显示区域DM-DA。然而,将理解的是,本公开不限于此。可以相对地设计显示区域DM-DA的形状和非显示区域DM-NDA的形状。
如这里所使用的,除非另有说明,否则术语“在……上”、“上侧”、“在……上方”、“顶部”和“上表面”指如附图中示出的由与第一方向DR1和第二方向DR2交叉的第三方向DR3的箭头所指示的侧。术语“在……下”、“下侧”、“在……下方”、“底部”和“下表面”指如附图中示出的由第三方向DR3的箭头所指示的相反侧。
图2是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置1的剖视图。图2示出了由第二方向DR2和第三方向DR3限定的剖面。
如图2中所示,显示装置1包括显示面板DP和触摸传感器TS。显示面板DP产生图像,触摸传感器TS获取来自外部的输入(触摸事件)的坐标信息。虽然在附图中未示出,但显示装置1还可以包括设置在显示面板DP下方的保护构件以及设置在触摸传感器TS上方的抗反射构件和/或窗构件。
在示例性实施例中,显示面板DP包括自发光元件。在示例性实施例中,自发光元件包括有机发光二极管、量子点发光二极管、无机基微发光二极管(例如,微LED)和无机基纳米发光二极管(例如,纳米LED)中的至少一种。在下面的描述中,为了便于说明,将描述自发光元件为有机发光二极管的示例。
显示面板DP包括基体基底SUB以及顺序地设置在基体基底SUB上的电路元件层DP-CL、显示元件层DP-OLED和薄膜封装层TFE。虽然在附图中未示出,但显示面板DP还可以包括诸如抗反射层和折射率控制层的功能层。
在一些示例性实施例中,基体基底SUB可以由诸如玻璃、石英或聚合物树脂的绝缘材料制成。聚合物树脂的示例可以包括聚醚砜(PES)、聚丙烯酸酯(PA)、聚芳酯(PAR)、聚醚酰亚胺(PEI)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚苯硫醚(PPS)、聚烯丙酯、聚酰亚胺(PI)、聚碳酸酯(PC)、三乙酸纤维素(CAT)、乙酸丙酸纤维素(CAP)或它们的组合。基体基底SUB可以包括金属材料。
基体基底SUB可以是刚性基底或者能够弯曲、折叠或卷曲的柔性基底。柔性基底的材料的示例是聚酰亚胺(PI),但不局限于PI。
上面参照图1描述的显示区域DM-DA和非显示区域DM-NDA也可以被限定在基体基底SUB上。
在实施例中,电路元件层DP-CL包括电路元件和至少一个中间绝缘层。在实施例中,中间绝缘层包括至少一个中间无机层和至少一个中间有机层。电路元件可以包括信号线和像素的驱动电路。电路元件层DP-CL可以经由通过涂覆、沉积等形成绝缘层的工艺和通过光刻使导体层和/或半导体层图案化的工艺形成。
在实施例中,显示元件层DP-OLED包括自发光元件。例如,自发光元件可以是有机发光二极管。显示元件层DP-OLED还可以包括诸如像素限定层的有机层。
薄膜封装层TFE密封显示元件层DP-OLED。薄膜封装层TFE包括至少一个无机层(在下文中,称为封装无机层)。薄膜封装层TFE还可以包括至少一个有机层(在下文中,称为封装有机层)。封装无机层保护显示元件层DP-OLED免受湿气/氧的影响,封装有机层保护显示元件层DP-OLED免受诸如灰尘颗粒的外来物质的影响。封装无机层可以包括氮化硅层、氮氧化硅层、氧化硅层、氧化钛层或氧化铝层。封装有机层可以包括但不局限于丙烯酸有机层。
在一些示例性实施例中,薄膜封装层TFE可以被封装基底替代。封装基底利用密封剂来密封显示元件层DP-OLED。
触摸传感器TS可以包括基体层BSL和设置在基体层BSL上的触摸元件层TC。在一些示例性实施例中,基体层BSL是显示面板DP的一部分。在一些示例性实施例中,基体层BSL包括薄膜封装层TFE。然而,显示面板DP的一些元件还可以用作触摸传感器TS的基体层BSL。
当显示面板DP的一些元件(例如,薄膜封装层TFE)用作触摸传感器TS的基体层BSL时,能够减小显示装置1的厚度。然而,将理解的是,本公开不限于此。触摸传感器TS的基体层BSL可以实现为与显示面板DP分离的元件,并且可以经由粘合层结合到显示面板DP。在下文中,将描述触摸传感器TS的基体层BSL包括显示面板DP的一些元件(例如,薄膜封装层TFE)的示例。
触摸传感器TS可以用于通过例如电容感测来感测来自外部的输入。电容感测可以通过自电容方式或互电容方式获得触摸点的坐标信息。在下面的描述中,为了便于说明,将描述触摸传感器TS具有互电容式结构的示例。然而,将理解的是,本公开不限于此。
图3是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置中包括的显示面板的平面图。图4是图3中示出的像素的示例性等效电路图。图5是图4中示出的像素的示意性剖视图。
参照图3至图5,显示面板DP在平面上包括显示区域DA和非显示区域NDA。在该示例性实施例中,非显示区域NDA可以被限定在显示区域DA的周围。显示面板DP的显示区域DA和非显示区域NDA可以分别与图1中示出的显示装置1的显示区域DM-DA和非显示区域DM-NDA对应。显示面板DP的显示区域DA和非显示区域NDA不必分别与显示装置1的显示区域DM-DA和非显示区域DM-NDA相同,而是可以根据显示面板DP的结构/设计进行更改。在一些示例性实施例中,显示面板DP的显示区域DA的角可以具有弯曲的形状。
在实施例中,显示面板DP包括驱动器电路GDC、多条信号线SGL和多个像素PX。多个像素PX设置在显示区域DA中。在实施例中,每个像素PX包括自发光元件(例如,有机发光二极管)和连接到自发光元件的像素驱动电路。驱动器电路GDC、信号线SGL和像素驱动电路可以包括在图2中示出的电路元件层DP-CL中。
在实施例中,驱动器电路GDC包括扫描驱动电路。驱动器电路GDC产生扫描信号,并将扫描信号顺序地输出到稍后将描述的扫描线GL。扫描驱动电路还可以向像素PX的像素驱动电路输出另一控制信号。
驱动器电路GDC可以包括经由与像素PX的像素驱动电路的工艺相同的工艺形成的多个薄膜晶体管,例如,低温多晶硅(LTPS)工艺或低温多晶氧化物(LTPO)工艺。
在实施例中,信号线SGL包括扫描线GL、数据线DL、电源线PL和控制信号线CSL。扫描线GL连接到相应的像素PX,数据线DL连接到相应的像素PX。电源线PL连接到像素PX。在实施例中,控制信号线CSL向驱动器电路GDC提供控制信号。
显示面板DP包括连接到信号线SGL的端部的信号垫(pad,也可以被称为“焊盘”)DP-PD。每个信号垫DP-PD可以是电路元件。非显示区域NDA的设置有信号垫DP-PD的部分可以被定义为垫区域。
在非显示区域NDA的垫区域中,还设置有电连接到稍后将描述的触摸传感器TS的信号线901、903和905的触摸垫TS-PD。在示例性实施例中,触摸垫TS-PD经由与信号线SGL的工艺相同的工艺形成,并且可以与信号线SGL设置在同一层上。
在示例性实施例中,触摸垫TS-PD与显示面板DP的信号线SGL电绝缘。
虽然在附图中未示出,但还可以在显示面板DP的非显示区域NDA中限定有芯片安装区域。诸如呈芯片形式的时序控制电路的驱动芯片可以安装在芯片安装区域中。
图4示出了一条扫描线GL、一条数据线DL、电源线PL和连接到它们的像素PX。将理解的是,像素PX的构造不局限于图5中示出的构造,而是可以进行修改。
像素PX包括作为用于驱动有机发光二极管OLED的像素驱动电路的第一晶体管T1(或开关晶体管)、第二晶体管T2(或驱动晶体管)、有机发光二极管OLED和电容器Cst。有机发光二极管OLED可以是顶部发射有机发光二极管或底部发射有机发光二极管。电源线PL向第二晶体管T2提供第一电源电压ELVDD。第二电源电压ELVSS被供应到有机发光二极管OLED。在实施例中,第二电源电压ELVSS具有比第一电源电压ELVDD的电压电平低的电压电平。
第一晶体管T1响应于施加到扫描线GL的扫描信号而输出施加到数据线DL的数据信号。电容器Cst充有与从第一晶体管T1接收的数据信号对应的电压。第二晶体管T2连接到有机发光二极管OLED。第二晶体管T2响应于存储在电容器Cst中的电荷量而控制在有机发光二极管OLED中流动的驱动电流。
像素PX可以包括除了第一晶体管T1和第二晶体管T2之外的多个晶体管,并且可以包括除了电容器Cst之外的电容器。有机发光二极管OLED可以连接在电源线PL与第二晶体管T2之间。
图5示出了显示面板DP的与图4中示出的等效电路对应的部分的剖视图。
电路元件层DP-CL、显示元件层DP-OLED和薄膜封装层TFE以此顺序设置在基体基底SUB上。根据示例性实施例,电路元件层DP-CL包括作为无机层的缓冲层BFL、第一中间无机层10、第二中间无机层20和作为有机层的中间有机层30。根据本发明构思的示例性实施例,缓冲层BFL是可选的元件,因此可以被消除。
第一晶体管T1的半导体图案OSP1(在下文中,称为第一半导体图案OSP1)和第二晶体管T2的半导体图案OSP2(在下文中,称为第二半导体图案OSP2)设置在缓冲层BFL上。第一半导体图案OSP1和第二半导体图案OSP2可以选自于由非晶硅、多晶硅和金属氧化物半导体组成的组。
第一中间无机层10设置在第一半导体图案OSP1和第二半导体图案OSP2上。第一晶体管T1的控制电极GE1(在下文中,称为第一控制电极GE1)和第二晶体管T2的控制电极GE2(在下文中,称为第二控制电极GE2)设置在第一中间无机层10上。第一控制电极GE1和第二控制电极GE2可以经由与扫描线GL(见图3)的光刻工艺相同的光刻工艺制造。
覆盖第一控制电极GE1和第二控制电极GE2的第二中间无机层20设置在第一中间无机层10上。第一晶体管T1的输入电极DE1(在下文中,称为第一输入电极DE1)和输出电极SE1(在下文中,称为第一输出电极SE1)以及第二晶体管T2的输入电极DE2(在下文中,称为第二输入电极DE2)和输出电极SE2(在下文中,称为第二输出电极SE2)设置在第二中间无机层20上。
第一输入电极DE1和第一输出电极SE1分别经由穿过第一中间无机层10和第二中间无机层20的第一通孔CH1和第二通孔CH2连接到第一半导体图案OSP1。第二输入电极DE2和第二输出电极SE2分别经由穿过第一中间无机层10和第二中间无机层20的第三通孔CH3和第四通孔CH4连接到第二半导体图案OSP2。将注意的是,在本公开的另一示例性实施例中,第一晶体管T1和第二晶体管T2中的一些可以被修改为底栅结构。
覆盖第一输入电极DE1、第二输入电极DE2、第一输出电极SE1和第二输出电极SE2的中间有机层30形成在第二中间无机层20上。中间有机层30可以提供平坦的表面。
显示元件层DP-OLED设置在中间有机层30上。在实施例中,显示元件层DP-OLED包括像素限定层PDL和有机发光二极管OLED。像素限定层PDL可以包括有机材料。第一电极AE设置在中间有机层30上。第一电极AE经由穿过中间有机层30的第五通孔CH5连接到第二输出电极SE2。开口OP被限定在像素限定层PDL中。像素限定层PDL的开口OP使第一电极AE的至少一部分暴露。在示例性实施例中,消除像素限定层PDL。
像素PX可以设置在显示区域DA中。显示区域DA可以包括发射区域PXA和与发射区域PXA相邻的非发射区域NPXA。非发射区域NPXA可以围绕发射区域PXA。在示例性实施例中,发射区域PXA被限定为与第一电极AE的经由开口OP暴露的部分对应。
根据本发明构思的示例性实施例,发射区域PXA可以与第一晶体管T1和/或第二晶体管T2叠置。开口OP可以变宽,稍后描述的第一电极AE和发射层EML也变宽。
在实施例中,空穴控制层HCL被设置为跨过发射区域PXA和非发射区域NPXA。虽然在附图中未示出,但可以形成跨过像素PX(见图3)的诸如空穴控制层HCL的公共层。
发射层EML设置在空穴控制层HCL上。发射层EML可以设置在与开口OP对应的区域中。也就是说,发射层EML可以分别地形成在每个像素PX中。发射层EML可以包括有机材料和/或无机材料。在实施例中,发射层EML产生预定颜色的光。
虽然在图5中示出了图案化的发射层EML,但在代替的实施例中,发射层EML可以被设置为跨过像素PX。发射层EML可以产生白光。此外,发射层EML可以具有被称为串联(tandem)结构的多层结构。
电子控制层ECL设置在发射层EML上。虽然在附图中未示出,但电子控制层ECL可以形成为跨过像素PX(见图3)。第二电极CE设置在电子控制层ECL上。第二电极CE被设置为跨过像素PX。
薄膜封装层TFE设置在第二电极CE上。薄膜封装层TFE被设置为跨过像素PX。根据示例性实施例,薄膜封装层TFE直接覆盖第二电极CE。根据示例性实施例,覆盖第二电极CE的盖层还可以设置在薄膜封装层TFE与第二电极CE之间。薄膜封装层TFE可以直接覆盖盖层。
在示例性实施例中,薄膜封装层TFE包括顺序地堆叠在第二电极CE上的第一封装无机层IOL1、封装有机层OL和第二封装无机层IOL2。
在一些示例性实施例中,第一封装无机层IOL1和第二封装无机层IOL2中的每个可以由氮化硅、氮化铝、氮化锆、氮化钛、氮化铪、氮化钽、氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧化锡、氧化饰、氮氧化硅(SiON)或氟化锂制成。
在本公开的一些实施例中,封装有机层OL可以由丙烯酸树脂、甲基丙烯酸树脂、聚异戊二烯、乙烯树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、纤维素树脂或苝树脂制成。
将注意的是,薄膜封装层TFE的结构不局限于上面的示例。薄膜封装层TFE的堆叠结构可以以不同的方式进行更改。
根据本发明构思的示例性实施例,有机发光二极管OLED还包括用于控制发射层EML中产生的光的谐振距离的谐振结构。谐振结构可以设置在第一电极AE与第二电极CE之间,并且谐振结构的厚度可以基于发射层EML中产生的光的波长来确定。
图6是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置中包括的触摸传感器的平面图。图7是图6的Q1部分的放大的平面图。图8是沿图7的线X1–X1′截取的剖视图。图9是沿图7的线X3–X3′截取的剖视图。图10是沿图7的线X5–X5′截取的剖视图。图11是图7的Q7部分的放大的平面图。图12是示出了图7中示出的结构的变型的平面图。图13是示出了图7中示出的结构的另一变型的平面图。图14是示出了图7中示出的结构的又一变型的平面图。图15是图6的Q3部分的放大的平面图。图16是沿图15的线X7–X7′截取的剖视图。图17是沿图15的线X9–X9′截取的剖视图。图18是图15中示出的结构的变型的平面图。图19是图15中示出的结构的另一变型的平面图。图20是图15中示出的结构的又一变型的平面图。
参照图6至图20,触摸传感器TS包括基体层BSL、第一电极单元120、第二电极单元130和第一电极图案141,并且还可以包括第二电极图案143、第三电极图案145和第四电极图案147中的至少一个。此外,触摸传感器TS可以包括第一导电图案151,并且还可以包括第二导电图案153、第三导电图案155和第四导电图案157中的至少一个。在一些示例性实施例中,触摸传感器TS还包括边缘导电图案159。触摸传感器TS的除了基体层BSL之外的元件可以包括在上面参照图2描述的触摸元件层TC中。
基体层BSL可以用作触摸传感器TS的基体,并且在一些示例性实施例中,基体层BSL可以包括形成如上所述的显示面板DP的层中的至少一个层。例如,基体层BSL可以由显示面板DP中的至少一个层(例如,包括薄膜封装层TFE的层)构成。
在实施例中,基体层BSL在平面上包括感测区域SA和外围区域NSA。
在实施例中,感测区域SA是触摸传感器TS中的用于感测触摸输入的区域,外围区域NSA是触摸传感器TS中的不能够感测触摸输入的区域。在示例性实施例中,外围区域NSA围绕感测区域SA。感测区域SA和外围区域NSA可以分别与图1中示出的显示装置1的显示区域DM-DA和非显示区域DM-NDA对应。可选地,感测区域SA和外围区域NSA可以分别与图3中示出的显示面板DP的显示区域DA和非显示区域NDA对应。在示例性实施例中,感测区域SA与显示面板DP的显示区域DA基本相同或相同。在示例性实施例中,当显示面板DP的显示区域DA的边缘是倒圆的时,感测区域SA的边缘也是倒圆的。
在示例性实施例中,感测区域SA包括第一区域A1和第二区域A2。第一区域A1可以被限定为设置有第一电极单元120和第二电极单元130的区域。第二区域A2位于感测区域SA的第一区域A1的在第一方向DR1上的一侧上,并且可以被限定为定位有第一电极图案141的一部分或定位有第一导电图案151的区域。
在示例性实施例中,感测区域SA还包括第三区域A3。第三区域A3位于感测区域SA的第一区域A1的在第二方向DR2上的一侧上,并且可以被限定为定位有第二电极图案143的一部分或定位有第二导电图案153的区域。
在示例性实施例中,感测区域SA还包括边缘区域EA。边缘区域EA是包括感测区域SA的边缘的区域,并且可以被第一区域A1、第二区域A2、第三区域A3和外围区域NSA围绕。
在示例性实施例中,感测区域SA包括第四区域A4和第五区域A5。第四区域A4可以是位于第二区域A2的相对侧上以使第一区域A1置于第四区域A4与第二区域A2之间的区域。第五区域A5可以是位于第三区域A3的相对侧上以使第一区域A1置于第五区域A5与第三区域A3之间的区域。
在下文中,将描述第一区域A1。
第一电极单元120和与第一电极单元120绝缘的第二电极单元130可以设置在基体层BSL上。在实施例中,第一电极单元120和第二电极单元130位于感测区域SA的第一区域A1中。
在第一区域A1中,第一电极单元120可以在第一方向DR1上延伸。可以设置有不止一个第一电极单元120,使得多个第一电极单元120在第二方向DR2上彼此间隔开。
第一电极单元120可以包括:多个第一触摸电极121,在第一方向DR1上布置;以及第一连接部123,电连接在沿第一方向DR1彼此相邻的第一触摸电极121之间。此外,第一电极单元120还可以包括连接到第一电极图案141的第二连接部125。在下面的示例性实施例的描述中,术语“连接”可以包含物理连接和/或电连接。
在示例性实施例中,当从顶部观看时,第一触摸电极121具有菱形形状,但不限于此。例如,第一触摸电极121可以具有诸如三角形、正方形、五边形、圆形和棒状的各种形状。
在实施例中,第一触摸电极121包括导电材料。例如,导电材料可以包括金属或其合金。金属的示例可以包括金(Au)、银(Ag)、铝(Al)、钼(Mo)、铬(Cr)、钛(Ti)、镍(Ni)、钕(Nd)、铜(Cu)、铂(Pt)等。在实施例中,第一触摸电极121由透明导电材料制成。透明导电材料的示例可以包括银纳米线(AgNW)、氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)、氧化锑锌(AZO)、氧化铟锡锌(ITZO)、氧化锌(ZnO)、氧化锡(SnO2)、碳纳米管、石墨烯和诸如PEDOT的导电聚合物。
在一些示例性实施例中,第一触摸电极121可以由单层结构或多层结构来实现。当第一触摸电极121具有多层结构时,第一触摸电极121可以包括多个金属层。例如,第一触摸电极121可以具有钛/铝/钛的三层结构。
在示例性实施例中,第一触摸电极121可以具有网格结构,使得它不被观看者看见。如图11中所示,当第一触摸电极121具有网格结构时,第一触摸电极121可以被设置为使得它不与发射区域PXA叠置以防止被观看者看到。换言之,与发射区域PXA叠置的网孔可以被限定在具有网格结构的第一触摸电极121中。例如,网格结构可以被设置为使得网格结构的孔与发射区域PXA叠置。
在实施例中,第一触摸电极121包括第一电极开口OPE1。例如,每个第一触摸电极121的至少中心部分可以是敞开的,使得设置在其下方的层通过所述至少中心部分暴露。例如,当第一绝缘层51设置在第一触摸电极121下方时,第一绝缘层51的一部分通过第一电极开口OPE1暴露。在示例性实施例中,当从顶部观看时,第一电极开口OPE1具有菱形形状。然而,将理解的是,本公开不限于此。
第一连接部123将在第一方向DR1上彼此相邻的第一触摸电极121电连接,并且可以与第一触摸电极121接触。在示例性实施例中,第一连接部123被实现为桥式连接图案。在示例性实施例中,第一连接部123位于与定位有第一触摸电极121的层不同的层上。
在实施例中,第一连接部123包括导电材料。在一些示例性实施例中,第一连接部123可以包括与第一触摸电极121的材料相同的材料,或者可以包括从上面列出的如第一触摸电极121的材料的材料中选择的至少一种材料。在一些示例性实施例中,第一连接部123可以通过单层或多层来实现。例如,第一连接部123可以具有钛/铝/钛的三层结构。
在示例性实施例中,第一绝缘层51设置在第一触摸电极121与第一连接部123之间。也就是说,第一连接部123可以设置在基体层BSL上,第一绝缘层51可以设置在第一连接部123上,并且第一触摸电极121可以设置在第一绝缘层51上。第一连接部123可以通过形成在第一绝缘层51中的第一接触孔CNT1连接到第一触摸电极121。
在实施例中,第一绝缘层51包括绝缘材料。在一些示例性实施例中,绝缘材料可以是无机绝缘材料或有机绝缘材料。无机绝缘材料可以包括氧化铝、氧化钛、氧化硅、氮氧化硅、氧化锆和氧化铪中的至少一种。有机绝缘材料可以包括从由丙烯酸树脂、甲基丙烯酸树脂、聚异戊二烯、乙烯树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、纤维素树脂、硅氧烷树脂、聚酰亚胺树脂、聚酰胺树脂和苝树脂组成的组中选择的至少一种。
在实施例中,第一连接部123包括导电材料。在一些示例性实施例中,第一连接部123可以包括与第一触摸电极121的材料相同的材料,或者可以包括从上面列出的如第一触摸电极121的材料的材料中选择的至少一种材料。
虽然图8示出了在沿第一方向DR1彼此相邻的第一触摸电极121之间设置有一个第一连接部123,但可以改变第一连接部123的数量。例如,不同于图8中所示的,可以在沿第一方向DR1彼此相邻的第一触摸电极121之间设置有两个或更多个第一连接部123。
第二连接部125可以设置在第一电极单元120的端部处。例如,第二连接部125可以设置在第一电极单元120的在第一方向DR1上与第一电极图案141相邻的端部的一部分处。在实施例中,第二连接部125使第一电极单元120的第一触摸电极121中的在第一方向DR1上与第一电极图案141相邻的一个第一触摸电极121与第一电极图案141电连接,并且可以通过形成在第一绝缘层51中的第二接触孔CNT2与第一触摸电极121和第一电极图案141接触。
在示例性实施例中,第二连接部125被实现为桥式连接图案。在一些示例性实施例中,第二连接部125可以设置在与设置有第一触摸电极121的层不同的层上,并且可以与第一连接部123设置在同一层上。在一些示例性实施例中,第二连接部125可以由与第一连接部123的材料相同的材料制成,并且可以具有与第一连接部123的堆叠结构相同的堆叠结构。
在第一区域A1中,第二电极单元130可以如上所述在第二方向DR2上延伸。可以设置有不止一个第二电极单元130,使得多个第二电极单元130在第一方向DR1上彼此间隔开。
在实施例中,第二电极单元130包括:多个第二触摸电极131,在第二方向DR2上布置;以及第三连接部133,电连接在沿第二方向DR2彼此相邻的第二触摸电极131之间。在一些示例性实施例中,第二电极单元130还可以包括连接到第二电极图案143的第四连接部135。
在示例性实施例中,第二触摸电极131与第一触摸电极121设置在同一层上。例如,第二触摸电极131可以设置在第一绝缘层51上。在示例性实施例中,第二触摸电极131具有菱形形状,但不限于此。第二触摸电极131可以具有诸如三角形、正方形、五边形、圆形和棒状的各种形状。
在实施例中,第二触摸电极131包括导电材料,并且在一些示例性实施例中可以包括与第一触摸电极121的材料相同的材料。在一些示例性实施例中,当第一触摸电极121具有多层结构时,第二触摸电极131也具有多层结构。在实施例中,当第一触摸电极121具有网格结构时,第二触摸电极131也具有网格结构。
在实施例中,第三连接部133将在第二方向DR2上彼此相邻的第二触摸电极131电连接,并且可以与第二触摸电极131接触。在示例性实施例中,第三连接部133与第一触摸电极121和第二触摸电极131设置在同一层上。例如,像第一触摸电极121和第二触摸电极131一样,第三连接部133可以设置在第一绝缘层51上。
第三连接部133可以经由第一绝缘层51与第一连接部123绝缘,并且可以与第一连接部123交叉。
在实施例中,第三连接部133包括与第一触摸电极121和第二触摸电极131的材料相同的材料。此外,当第一触摸电极121和第二触摸电极131具有多层结构或网格结构时,第三连接部133也可以具有与第一触摸电极121和第二触摸电极131的结构相同的结构。
在实施例中,第二触摸电极131包括第二电极开口OPE2。例如,每个第二触摸电极131的至少中心部分可以是敞开的,使得设置在其下方的层可以通过所述至少中心部分暴露。在示例性实施例中,当从顶部观看时,第二电极开口OPE2具有菱形形状。然而,将理解的是,本发明构思不限于此。
第四连接部135可以设置在第二电极单元130的端部处。例如,第四连接部135可以设置在第二电极单元130的在第二方向DR2上与第二电极图案143相邻的端部的一部分处。第四连接部135可以使第二电极单元130的第二触摸电极131中的在第一方向DR1上与第二电极图案143相邻的一个第二触摸电极131与第二电极图案143电连接。
在示例性实施例中,第四连接部135与第一触摸电极121、第二触摸电极131和第三连接部133设置在同一层上,并且经由第一绝缘层51与第二连接部125绝缘。此外,第四连接部135可以包括与第一触摸电极121和第二触摸电极131的材料相同的材料,并且可以具有与第一触摸电极121和第二触摸电极131的结构相同的结构。
在示例性实施例中,第一电极单元120是接收驱动信号以检测触摸位置的驱动电极单元。第二电极单元130可以是响应于驱动信号而输出感测信号的感测电极单元。
在示例性实施例中,第一虚设图案171设置在第一触摸电极121的第一电极开口OPE1内,第二虚设图案173设置在第二触摸电极131的第二电极开口OPE2内。
在示例性实施例中,第一虚设图案171具有与第一电极开口OPE1的形状相同的形状。例如,当第一电极开口OPE1具有菱形形状时,第一虚设图案171也具有菱形形状。类似地,第二虚设图案173可以具有与第二电极开口OPE2的形状相同的形状。
在实施例中,第一虚设图案171在第一电极开口OPE1中与第一触摸电极121间隔开。在实施例中,第二虚设图案173在第二电极开口OPE2中与第二触摸电极131间隔开。也就是说,第一虚设图案171和第二虚设图案173中的每个可以是具有岛形状的浮置电极。
在示例性实施例中,第一虚设图案171和第二虚设图案173与第一触摸电极121和第二触摸电极131设置在同一层上。在实施例中,第一虚设图案171和第二虚设图案173与第一触摸电极121和第二触摸电极131经由同一工艺形成,因此可以包括相同的材料和相同的堆叠结构。
通过设置第一虚设图案171和第二虚设图案173,能够防止第一触摸电极121与第二触摸电极131之间的边界区域从外部被看到。
在下文中,将描述第二区域A2。
在第二区域A2中,未设置有第一电极单元120和第二电极单元130。
第一电极图案141可以位于第一电极单元120的在第一方向DR1上的一侧上。第一电极图案141包括位于第一区域A1中的第一部分141a和位于第二区域A2中的第二部分141b。第二部分141b可以在第一方向DR1上从第一部分141a延伸到第二区域A2。
在示例性实施例中,第一部分141a经由上述的第二连接部125连接到在第一方向DR1上与第一部分141a相邻的第一电极单元120。在示例性实施例中,第一部分141a的形状与第一触摸电极121的一部分的形状相对于在第二方向DR2上延伸的线对称。
在一些示例性实施例中,第二部分141b可以从第一部分141a朝向第二区域A2延伸,并且可以连接到位于外围区域NSA中的第二信号线903。因此,第一电极单元120可以通过第一电极图案141电连接到第二信号线903,并且可以通过第二信号线903接收触摸信号(例如,驱动信号)。在示例性实施例中,第二部分141b的形状与第一触摸电极121的一部分的形状相对于在第二方向DR2上延伸的线对称。
在示例性实施例中,第一部分141a的在第一方向DR1上测量的第一最大宽度W1与第二部分141b的在第一方向DR1上测量的第二最大宽度W2的总和小于第一触摸电极121的在第一方向DR1上测量的最大宽度WA(例如,见图12)。在实施例中,第一部分141a的第一最大宽度W1与第二部分141b的第二最大宽度W2的总和大于第一触摸电极121的最大宽度WA的一半(即,WA/2)。在示例性实施例中,第一部分141a的第一最大宽度W1基本等于或等于第一触摸电极121的最大宽度WA的一半(即,WA/2)。在示例性实施例中,第一部分141a的第一最大宽度W1大于第二部分141b的第二最大宽度W2。例如,如果第一部分141a的第一最大宽度W1基本等于WA/2(其是第一触摸电极121的最大宽度WA的一半),则第二部分141b的第二最大宽度W2小于WA/2(其是第一触摸电极121的最大宽度WA的一半)。
在一些示例性实施例中,第二区域A2的在第一方向DR1上测量的宽度基本等于或等于第二部分141b的第二最大宽度W2。此外,第二区域A2的在第一方向DR1上测量的宽度可以小于第一触摸电极121的最大宽度WA。在本发明构思的一些示例性实施例中,第二区域A2的在第一方向DR1上测量的宽度小于第一触摸电极121的最大宽度WA的一半(WA/2)。
如上所述,第二区域A2可以具有小于第一触摸电极121的最大宽度WA的一半的宽度。因此,通常难以在第二区域A2中进一步设置单独的第一触摸电极121。根据本发明构思的示例性实施例,第一电极图案141设置在第一区域A1和第二区域A2中,并且第一电极图案141电连接到第一电极单元120。结果,可以增加形成在第一电极单元120与第二电极单元130之间的电容。随着用于接收触摸输入的区域增大,可以进一步增加当产生触摸输入时产生的互电容中的电荷量。结果,能够改善触摸灵敏度。此外,能够改善感测区域SA的例如第二区域A2中的边缘处的触摸灵敏度。
在示例性实施例中,第一电极图案141与第一触摸电极121和第二触摸电极131设置在同一层上。在实施例中,第一电极图案141与第一触摸电极121和第二触摸电极131经由同一工艺形成,因此可以包括相同的材料和相同的堆叠结构。
在示例性实施例中,第一开口OP1形成在第一电极图案141中。第一开口OP1可以包括位于第一区域A1中的部分和位于第二区域A2中的部分,并且可以具有相对于在第二方向DR2上延伸的线与第一电极开口OPE1的一部分或全部对称的形状。
与第一电极图案141间隔开的第一电极虚设图案175可以设置在第一开口OP1中。在示例性实施例中,第一电极虚设图案175与第一电极图案141位于同一层上,并且可以包括相同的材料且具有相同的堆叠结构。
在实施例中,第一电极图案141在第二方向DR2上彼此间隔开,并且每个第一电极图案141可以电连接到在第一方向DR1上与第一电极图案141相邻的第一电极单元120。第一电极图案141可以包括在第二方向DR2上彼此间隔开的线。
在示例性实施例中,第一导电图案151进一步设置在第二区域A2中。在示例性实施例中,第一导电图案151设置在沿第二方向DR2彼此间隔开的两个第一电极图案141之间。
在示例性实施例中,第一导电图案151与第一电极图案141、第一触摸电极121和第二触摸电极131位于同一层上,并且可以包括相同的材料且可以具有相同的堆叠结构。
在示例性实施例中,如图7中所示,第一导电图案151与第一电极图案141和在第一方向DR1上与第一导电图案151相邻的第二触摸电极131间隔开。也就是说,第一导电图案151可以是浮置图案。由于第一导电图案151设置在第二区域A2中,所以能够防止相邻的第一电极图案141之间的空间从外部被看到。
将注意的是,第二区域A2的结构不限于上述的结构,而是可以以各种方式进行更改。
例如,如图12中所示,位于第二区域A2中的第一导电图案151-1的至少一部分可以延伸到第一区域A1,并且可以连接到在第一方向DR1上与第一导电图案151-1相邻的第二触摸电极131。也就是说,第一导电图案151-1可以电连接到第二电极单元130中的在第一方向DR1上最靠近第二区域A2的一个第二电极单元130。因此,可以进一步增加形成在第一电极单元120与第二电极单元130之间的电容,并且可以进一步增大用于接收触摸输入的区域。结果,可以进一步增加当接收触摸输入时产生的互电容中的电荷量,从而能够改善触摸灵敏度。
在可选的实施例中,如图13中所示,第一导电图案151不设置在第二区域A2中,并且第一电极图案141-1的形状被改变。
第一电极图案141-1的第一部分141a的形状可以与图7中示出的形状相同或基本相同,第二部分141b-1的形状可以从图7中示出的形状进行修改。第二部分141b-1的边缘可以在第二区域A2中平行于第一方向DR1延伸。
可选地,如图14中所示,第一电极图案141-2的第一部分141a的形状可以与图7中示出的形状相同或基本相同,第二部分141b-2的边缘可以在第二区域A2中平行于第一方向DR1延伸。第一开口OP1-1也可以被修改为使得第一开口OP1-1的边缘在第二区域A2中平行于第一方向DR1延伸。此外,设置在第一开口OP1-1中的第一电极虚设图案175-1也可以被修改为具有与第一开口OP1-1的形状基本相同的形状。在示例性实施例中,当从顶部观看时,第一电极虚设图案175-1的形状可以与第一虚设图案171的形状不同。
在下文中,将描述第三区域A3。
在实施例中,在第三区域A3中未设置有第一电极单元120和第二电极单元130。
在实施例中,第二电极图案143(见图15)位于第二电极单元130的在第二方向DR2上的一侧上。第二电极图案143包括位于第一区域A1中的第三部分143a和位于第三区域A3中的第四部分143b。第四部分143b可以在第二方向DR2上从第三部分143a延伸到第三区域A3。
在示例性实施例中,第三部分143a经由上述的第四连接部135连接到在第二方向DR2上与第三部分143a相邻的第二电极单元130。在一些示例性实施例中,第三部分143a的形状可以与第二触摸电极131的一部分的形状相对于在第一方向DR1上延伸的线对称。
在一些示例性实施例中,第四部分143b的形状可以与第二触摸电极131的一部分的形状相对于在第一方向DR1上延伸的线对称。
在示例性实施例中,第三部分143a的在第二方向DR2上测量的第三最大宽度W3与第四部分143b的在第二方向DR2上测量的第四最大宽度W4的总和小于第二触摸电极131的在第二方向DR2上测量的最大宽度WB。在实施例中,第三部分143a的第三最大宽度W3与第四部分143b的第四最大宽度W4的总和大于第二触摸电极131的最大宽度WB的一半(即,WB/2)。在示例性实施例中,第三部分143a的第三最大宽度W3基本等于或等于第二触摸电极131的最大宽度WB的一半(即,WB/2)。在示例性实施例中,第三部分143a的第三最大宽度W3大于第四部分143b的第四最大宽度W4。例如,如果第三部分143a的第三最大宽度W3基本等于或等于WB/2(其是第二触摸电极131的最大宽度WB的一半),则第四部分143b的第四最大宽度W4小于WB/2(其是第二触摸电极131的最大宽度WB的一半)。
在示例性实施例中,第三区域A3的在第二方向DR2上测量的宽度基本等于或等于第四部分143b的第四最大宽度W4。在实施例中,第三区域A3的在第二方向DR2上测量的宽度小于第二触摸电极131的最大宽度WB。在本发明构思的示例性实施例中,第三区域A3的在第二方向DR2上测量的宽度小于第二触摸电极131的最大宽度WB的一半(WB/2)。
如上所述,当第三区域A3具有小于第二触摸电极131的最大宽度WB的一半的宽度时,难以在第三区域A3中进一步设置单独的第二触摸电极131。根据本发明构思的示例性实施例,第二电极图案143设置在第一区域A1和第三区域A3中,并且第二电极图案143电连接到第二电极单元130。结果,可以增加形成在第一电极单元120与第二电极单元130之间的电容,并且可以增大用于接收触摸输入的区域。结果,可以进一步增加当接收触摸输入时产生的互电容中的电荷量,从而能够改善触摸灵敏度。此外,能够改善感测区域SA的例如第三区域A3的边缘处的触摸灵敏度。
在一些示例性实施例中,第二电极图案143可以与第一电极图案141、第一触摸电极121和第二触摸电极131设置在同一层上。在实施例中,第二电极图案143与第一触摸电极121和第二触摸电极131经由同一工艺形成,因此可以包括相同的材料和相同的堆叠结构。
在示例性实施例中,第二开口OP2形成在第二电极图案143中。在实施例中,第二开口OP2包括位于第一区域A1中的部分和位于第三区域A3中的部分,并且可以具有相对于在第一方向DR1上延伸的线与第二电极开口OPE2的一部分或全部对称的形状。
在实施例中,与第二电极图案143间隔开的第二电极虚设图案177设置在第二开口OP2中。在一些示例性实施例中,第二电极虚设图案177可以与第二电极图案143位于同一层上,并且可以包括相同的材料且具有相同的堆叠结构。
在实施例中,第二电极图案143在第一方向DR1上彼此间隔开,并且每个第二电极图案143可以电连接到在第二方向DR2上与第二电极图案143相邻的第二电极单元130。
在示例性实施例中,第二导电图案153进一步设置在第三区域A3中。在示例性实施例中,第二导电图案153设置在沿第一方向DR1彼此间隔开的两个第二电极图案143之间。
在一些示例性实施例中,第二导电图案153可以与第二电极图案143、第一触摸电极121和第二触摸电极131位于同一层上,并且可以包括相同的材料且可以具有相同的堆叠结构。
在示例性实施例中,如图15中所示,第二导电图案153与第二电极图案143和在第二方向DR2上与第二导电图案153相邻的第一触摸电极121间隔开。也就是说,第二导电图案153可以是浮置图案。由于第二导电图案153设置在第三区域A3中,所以能够防止相邻的第二电极图案143之间的空间从外部被看到。
将注意的是,第三区域A3的结构不限于上述的结构,而是可以以各种方式进行更改。
例如,如图18中所示,位于第三区域A3中的第二导电图案153-1的至少一部分可以延伸到第一区域A1,并且可以连接到在第二方向DR2上与第二导电图案153-1相邻的第一触摸电极121。也就是说,第二导电图案153-1可以电连接到第一电极单元120中的在第二方向DR2上最靠近第三区域A3的一个第一电极单元120。因此,可以进一步增大用于接收触摸输入的区域,并且可以进一步增加当接收触摸输入时产生的互电容中的电荷量。结果,能够进一步改善触摸灵敏度。
在可选的实施例中,如图19中所示,第二导电图案153不设置在第三区域A3中,并且第二电极图案143-1的形状被改变。例如,图15的第二电极图案143改变为图19的第二电极图案143-1。
第二电极图案143-1的第三部分143a的形状可以与图15中示出的形状基本相同或相同,第四部分143b-1的形状可以从图15中示出的形状进行修改。例如,图15的第四部分143b改变为图19的第四部分143b-1。第四部分143b-1的边缘可以在第三区域A3中平行于第二方向DR2延伸。
可选地,如图20中所示,第二电极图案143-2的第三部分143a的形状可以与图15中示出的形状基本相同或相同,第四部分143b-2的边缘可以在
第三区域A3中平行于第二方向DR2延伸。第二开口OP2-1也可以被修改为使得第二开口OP2-1的边缘在第三区域A3中平行于第二方向DR2延伸。此外,设置在第二开口OP2-1中的第二电极虚设图案177-1也可以被修改为具有与第二开口OP2-1的形状基本相同的形状。
根据本发明构思的示例性实施例,触摸传感器TS包括上述的第二区域A2的结构和第三区域A3的结构的组合。例如,第二区域A2的结构可以是图7中示出的结构、图12中示出的结构、图13中示出的结构和图14中示出的结构中的一种。第三区域A3的结构可以是图15中示出的结构、图18中示出的结构、图19中示出的结构和图20中示出的结构中的一种。
在可选的实施例中,触摸传感器TS包括上述的第二区域A2的结构中的一种,但不包括第三区域A3。在可选的实施例中,触摸传感器TS包括上述的第三区域A3的结构中的一种,但不包括第二区域A2。
在下文中,将描述第四区域A4。
在实施例中,第三电极图案145的一部分位于第四区域A4中,并且第三导电图案155还可以位于第四区域A4中。在实施例中,第三电极图案145经由设置在第一电极单元120的与第四区域A4相邻的端部处的第二连接部125连接到第一电极单元120。
第四区域A4的结构可以与第二区域A2的结构基本对称。例如,第三电极图案145的形状可以与第一电极图案141的形状相对于在第二方向DR2上延伸的线对称。第三导电图案155的形状可以与第一导电图案151的形状相对于在第二方向DR2上延伸的线对称。此外,第四区域A4的结构可以具有与图7中示出的第二区域A2的结构、图12中示出的第二区域A2的结构、图13中示出的第二区域A2的结构和图14中示出的第二区域A2的结构中的一种对称的形状。
在一些实施例中,消除第四区域A4。
在下文中,将描述第五区域A5。
在实施例中,第四电极图案147的一部分位于第五区域A5中,并且第四导电图案157还可以位于第五区域A5中。在实施例中,第四电极图案147经由设置在第二电极单元130的与第五区域A5相邻的端部处的第四连接部135连接到第二电极单元130。
第五区域A5的结构可以与第三区域A3的结构基本对称。例如,第四电极图案147的形状可以与第二电极图案143的形状相对于在第一方向DR1上延伸的线对称。第四导电图案157的形状可以与第二导电图案153的形状相对于在第一方向DR1上延伸的线对称。此外,第五区域A5的结构可以具有与图15中示出的第三区域A3的结构、图18中示出的第三区域A3的结构、图19中示出的第三区域A3的结构和图20中示出的第三区域A3的结构中的一种对称的形状。
在示例性实施例中,消除第五区域A5。
在下文中,将描述外围区域NSA。
在实施例中,信号线901、903和905可以设置在外围区域NSA中的基体层BSL上。
例如,信号线901、903和905可以包括:第一信号线901和第二信号线903,电连接到相应的第一电极单元120;以及第三信号线905,电连接到相应的第二电极单元130。
在示例性实施例中,如图6中所示,第二电极单元130经由第四电极图案147电连接到第三信号线905。在可选的实施例中,不同于附图中所示出的,第二电极单元130经由第二电极图案143电连接到第三信号线905。在可选的实施例中,消除第四电极图案147,并且第三信号线905直接连接到第二电极单元130的一个端部。在一些示例性实施例中,第三信号线905可以由单个路由(routing,也被称为布线或路径)结构构成,但不限于此。
在实施例中,第三信号线905的一个端部电连接到第二电极单元130,并且第三信号线905的另一端部电连接到触摸垫TS-PD。
在示例性实施例中,如图6中所示,第一电极单元120的一个端部可以通过第一电极图案141电连接到第二信号线903。在该实施例中,第一电极单元120的另一端部通过第三电极图案145连接到第一信号线901。在示例性实施例中,消除第三电极图案145,并且第一电极单元120的所述另一端部直接连接到第一信号线901。也就是说,连接到第一电极单元120的信号线可以具有双路由结构,因此,可以减小由第一电极单元120的电阻引起的电阻-电容RC延迟。
在实施例中,第一信号线901和第二信号线903中的每个的一个端部电连接到第一电极单元120,第一信号线901和第二信号线903中的每个的另一端部电连接到触摸垫TS-PD。
在一些示例性实施例中,第一信号线901、第二信号线903和第三信号线905可以包括与第一触摸电极121和第二触摸电极131(或第一电极图案141)的材料相同的材料,并且可以与第一触摸电极121和第二触摸电极131(或第一电极图案141)设置在同一层上。可选地,第一信号线901、第二信号线903和第三信号线905可以具有这样的结构,该结构包括:第一导电层,由与第一连接部123的材料相同的材料制成,并与第一连接部123设置在同一层上;以及第二导电层,由与第一触摸电极121的材料相同的材料制成,并与第一触摸电极121设置在同一层上。当第一信号线901、第二信号线903和第三信号线905具有包括第一导电层和第二导电层的结构时,第一导电层可以经由形成在第一绝缘层51中的孔连接到第二导电层。
在实施例中,第二绝缘层53设置在第一电极单元120、第二电极单元130、第一电极图案141、第二电极图案143、第三电极图案145、第四电极图案147、第一导电图案151、第二导电图案153和第四导电图案157上。在一些示例性实施例中,第二绝缘层53可以由有机绝缘材料制成,并且可以包括上面列出的如第一绝缘层51的材料的示例的有机绝缘材料中的至少一种。
图21是图6的Q5部分的放大的平面图。图22是图21中示出的结构的变型的平面图。图23是图21中示出的结构的另一变型的平面图。图24是图21中示出的结构的又一变型的平面图。图25是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的透视图。
在下文中,将参照图21至图25描述边缘区域EA。
边缘导电图案159位于边缘区域EA处。在一些示例性实施例中,边缘导电图案159可以包括与感测区域SA的边缘形状一致的边缘。例如,当感测区域SA的边缘是倒圆的时,边缘导电图案159的角的一部分也可以是倒圆的。
在一些示例性实施例中,边缘区域EA位于感测区域SA的四个角中的每个角处。
在一些示例性实施例中,边缘导电图案159可以与第一电极图案141和第二触摸电极131位于同一层上,并且可以包括相同的材料且可以具有相同的堆叠结构。
在示例性实施例中,如图21中所示,边缘导电图案159延伸到第二区域A2中以与第一电极图案141间隔开,并且延伸到第三区域A3中以与第二电极图案143间隔开。
也就是说,边缘导电图案159可以是浮置图案。由于边缘导电图案159位于边缘区域EA中,所以能够防止边缘区域EA的空间从外部被看到。
然而,将理解的是,本公开不限于此。边缘导电图案159的结构不限于上述的结构,而是可以以各种方式进行更改。
例如,如图22中所示,边缘导电图案159-1朝向第三区域A3中的第二电极图案143延伸,并且连接到第二电极图案143。此外,类似于图21的边缘导电图案159,边缘导电图案159-1与第一电极图案141间隔开。因此,能够改善边缘区域EA的触摸灵敏度。
可选地,如图23中所示,边缘导电图案159-2朝向第二区域A2中的第一电极图案141延伸以连接到第一电极图案141。此外,类似于图21的边缘导电图案159,边缘导电图案159-2与第二电极图案143间隔开。
可选地,如图24中所示,边缘导电图案159-3包括彼此间隔开的两个部分1591和1593。边缘导电图案159-3的一个部分1591连接到第三区域A3中的第二电极图案143,边缘导电图案159-3的另一部分1593连接到第二区域A2中的第一电极图案141。
此外,触摸传感器TS可以以各种组合的形状形成。例如,触摸传感器TS可以以上述的第二区域A2的结构中的一种、第三区域A3的结构中的一种和边缘区域EA的结构中的一种的组合形成。
此外,如果触摸传感器TS除了上述的组合之外还包括第四区域A4和第五区域A5,则触摸传感器TS可以以第四区域A4的结构中的一种和第五区域A5的结构中的一种的组合的形状形成。
根据上述示例性实施例,可以提供具有改善的触摸灵敏度的触摸传感器和包括该触摸传感器的显示装置。具体地,触摸传感器的感测区域的边缘可以具有改善的触摸灵敏度。
图25是根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的透视图。
参照图25,根据本发明构思的该示例性实施例的显示装置2与图1中示出的显示装置1的不同之处在于,图像表面IS包括弯曲表面。例如,如图25中所示,图像表面IS的显示区域DM-DA在长边的边缘处具有部分弯曲的形状,因此,弯曲表面形成在显示区域DM-DA的一侧或两侧上。图25中示出的显示装置2的结构可以通过使上面参照图1至图24描述的结构的长边上的边缘弯曲而形成。
在结束对示例性实施例的详细描述时,本领域技术人员将理解的是,在基本上不脱离本发明构思的原理的情况下,可以对这些实施例进行许多变化和修改。

Claims (29)

1.一种触摸传感器,所述触摸传感器包括:
基体层,包括感测区域和在所述感测区域周围的外围区域,所述感测区域包括第一区域和位于所述第一区域的在第一方向上的外侧上的第二区域;
第一电极单元,包括沿所述第一方向布置在所述基体层上并在所述第一方向上彼此电连接的多个第一触摸电极,并且位于所述第一区域中,其中,所述第一电极单元在与所述第一方向交叉的第二方向上布置,并且在所述第二方向上彼此间隔开;
第二电极单元,包括沿所述第二方向布置在所述基体层上并在所述第二方向上彼此电连接的多个第二触摸电极,并且位于所述第一区域中,其中,所述第二电极单元在所述第一方向上布置,并且在所述第一方向上彼此间隔开;以及
第一电极图案,设置在所述基体层上,其中,所述第一电极图案包括:第一部分,位于所述第一区域中并电连接到所述第一电极单元中的在所述第一方向上与所述第一部分相邻的第一电极单元;以及第二部分,从所述第一部分延伸到所述第二区域,
其中,所述第一电极图案在所述第一方向上的宽度小于所述第一触摸电极在所述第一方向上的宽度并大于所述第一触摸电极的所述宽度的一半。
2.根据权利要求1所述的触摸传感器,其中,所述第二部分在所述第一方向上测量的宽度小于所述第一触摸电极在所述第一方向上的宽度的一半。
3.根据权利要求2所述的触摸传感器,其中,所述第一部分在所述第一方向上的宽度等于所述第一触摸电极在所述第一方向上的所述宽度的一半。
4.根据权利要求2所述的触摸传感器,其中,所述第二区域在所述第一方向上的宽度等于所述第二部分在所述第一方向上的所述宽度。
5.根据权利要求1所述的触摸传感器,其中,所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极和所述第一电极图案位于同一层上,并且其中,所述第一电极图案、所述多个第一触摸电极和所述多个第二触摸电极包括相同的材料。
6.根据权利要求5所述的触摸传感器,其中,所述第一电极单元中的每个第一电极单元还包括:第一连接部,连接所述多个第一触摸电极中的在所述第一方向上彼此相邻的两个第一触摸电极;以及第二连接部,连接到所述第一电极图案,
其中,所述第二电极单元中的每个第二电极单元还包括:所述第一连接部,连接所述多个第二触摸电极中的在所述第二方向上彼此相邻的两个第二触摸电极;以及第三连接部,与所述第二连接部绝缘,
其中,所述第一连接部和所述第三连接部中的一者与所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极和所述第一电极图案位于同一层上,
其中,所述第一连接部和所述第三连接部中的另一者位于与设置有所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极和所述第一电极图案的层不同的层上,并且
其中,所述第一连接部和所述第二连接部位于同一层上。
7.根据权利要求6所述的触摸传感器,所述触摸传感器还包括:
绝缘层,设置在所述基体层上,其中,所述第一连接部和所述第二连接部设置在所述基体层上,
其中,所述绝缘层设置在所述第一连接部和所述第二连接部上,并且
其中,所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极、所述第一电极图案和所述第三连接部设置在所述绝缘层上。
8.根据权利要求1所述的触摸传感器,其中,所述多个第一触摸电极中的每个第一触摸电极包括第一开口,
其中,所述第一电极图案包括第二开口,
其中,所述触摸传感器还包括:
虚设图案,位于所述第一开口中,并与所述多个第一触摸电极间隔开;以及
电极虚设图案,位于所述第二开口中,并与所述第一电极图案间隔开,并且
其中,所述电极虚设图案、所述虚设图案、所述多个第一触摸电极和所述第一电极图案位于同一层上。
9.根据权利要求8所述的触摸传感器,其中,所述第一电极图案、所述多个第一触摸电极、所述电极虚设图案和所述虚设图案包括相同的材料。
10.根据权利要求8所述的触摸传感器,其中,当从顶部观看时,所述电极虚设图案的形状与所述虚设图案的形状不同。
11.根据权利要求1所述的触摸传感器,其中,所述第一电极图案包括在所述第二方向上彼此间隔开的线。
12.根据权利要求11所述的触摸传感器,所述触摸传感器还包括:
导电图案,设置在所述基体层上,所述导电图案位于所述第二区域中并与所述第一电极图案间隔开,
其中,所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极、所述第一电极图案和所述导电图案设置在同一层上。
13.根据权利要求12所述的触摸传感器,其中,所述导电图案连接到所述第二电极单元中的在所述第一方向上与所述导电图案相邻的第二电极单元。
14.根据权利要求12所述的触摸传感器,其中,所述导电图案连接到所述多个第二触摸电极中的在所述第一方向上与所述导电图案相邻的第二触摸电极。
15.根据权利要求12所述的触摸传感器,其中,所述导电图案是浮置图案。
16.根据权利要求1所述的触摸传感器,所述触摸传感器还包括:
信号线,设置在所述外围区域中的所述基体层上,并连接到所述第一电极图案,
其中,所述信号线包括与所述第一电极图案的材料相同的材料。
17.根据权利要求1所述的触摸传感器,其中,所述感测区域还包括位于所述第一区域的在所述第二方向上的外侧上的第三区域,
其中,所述触摸传感器还包括:
第二电极图案,设置在所述基体层上,其中,所述第二电极图案包括:第三部分,位于所述第一区域中,并电连接到所述第二电极单元中的在所述第二方向上与所述第三部分相邻的第二电极单元;以及第四部分,从所述第三部分延伸到所述第三区域,
其中,所述第二电极图案在所述第二方向上的宽度小于所述第二触摸电极在所述第二方向上的宽度并大于所述第二触摸电极的所述宽度的一半,并且所述第四部分在所述第二方向上的宽度小于所述第二触摸电极在所述第二方向上的所述宽度的一半。
18.根据权利要求17所述的触摸传感器,其中,所述第三区域在所述第二方向上的宽度等于所述第四部分在所述第二方向上的宽度。
19.根据权利要求17所述的触摸传感器,其中,所述多个第一触摸电极,所述多个第二触摸电极、所述第一电极图案和所述第二电极图案位于同一层上并包括相同的材料。
20.根据权利要求17所述的触摸传感器,所述触摸传感器还包括:导电图案,设在所述基体层上,所述导电图案位于所述第三区域中并与所述第二电极图案间隔开,其中,所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极、所述第一电极图案和所述导电图案设置在同一层上。
21.根据权利要求20所述的触摸传感器,其中,所述导电图案连接到所述第一电极单元中的在所述第二方向上与所述导电图案相邻的第一电极单元。
22.根据权利要求20所述的触摸传感器,其中,所述导电图案是浮置图案。
23.一种触摸传感器,所述触摸传感器包括:
基体层,包括感测区域和在所述感测区域周围的外围区域,所述感测区域包括第一区域和位于所述第一区域的在第一方向上的外侧上的第二区域;
第一电极单元,包括沿所述第一方向布置在所述基体层上并在所述第一方向上彼此电连接的多个第一触摸电极,并且位于所述第一区域中,其中,所述第一电极单元在与所述第一方向交叉的第二方向上布置,并且在所述第二方向上彼此间隔开;
第二电极单元,包括沿所述第二方向布置在所述基体层上并在所述第二方向上彼此电连接的多个第二触摸电极,并且位于所述第一区域中,其中,所述第二电极单元在所述第一方向上布置,并且在所述第一方向上彼此间隔开;以及
第一导电图案,设置在所述第二区域中的所述基体层上,其中,所述第一导电图案连接到所述第二电极单元中的在所述第一方向上与所述第一导电图案相邻的第二电极单元。
24.根据权利要求23所述的触摸传感器,其中,所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极和所述第一导电图案位于同一层上并且包括相同的材料。
25.根据权利要求23所述的触摸传感器,其中,所述第一导电图案包括在所述第二方向上彼此间隔开的线。
26.根据权利要求25所述的触摸传感器,其中,所述感测区域还包括位于所述第一区域的在所述第二方向上的外侧上的第三区域,其中,所述触摸传感器还包括:第二导电图案,设置在所述第三区域中的所述基体层上,所述第二导电图案连接到所述第一电极单元中的在所述第二方向上与所述第二导电图案相邻的第一电极单元,并且其中,所述多个第一触摸电极、所述多个第二触摸电极、所述第一导电图案和所述第二导电图案位于同一层上并且包括相同的材料。
27.一种显示装置,所述显示装置包括:
基体基底,包括显示区域;
自发光元件,设置在所述显示区域中的所述基体基底上;
薄膜封装层,设置在所述自发光元件上并包括与所述显示区域叠置的感测区域,所述感测区域包括第一区域和位于所述第一区域的在第一方向上的外侧上的第二区域;
第一电极单元,包括沿所述第一方向布置在所述薄膜封装层上并在所述第一方向上彼此电连接的多个第一触摸电极,所述第一电极单元在所述第一区域中在与所述第一方向交叉的第二方向上布置,并且在所述第二方向上彼此间隔开;
第二电极单元,包括沿所述第二方向布置在所述薄膜封装层上并在所述第二方向上彼此电连接的多个第二触摸电极,所述第二电极单元在所述第一区域中在所述第一方向上布置,并且在所述第一方向上彼此间隔开;以及
第一电极图案,位于所述薄膜封装层上,并且包括:第一部分,电连接到所述第一电极单元中的在所述第一方向上与所述第一部分相邻的第一电极单元;以及第二部分,从所述第一部分延伸到所述第二区域,
其中,所述第一电极图案在所述第一方向上的宽度小于所述第一触摸电极在所述第一方向上的宽度并大于所述第一触摸电极的所述宽度的一半。
28.根据权利要求27所述的显示装置,其中,所述薄膜封装层包括设置在所述自发光元件上的第一无机封装层、设置在所述第一无机封装层上的有机封装层和设置在所述有机封装层上的第二无机封装层。
29.根据权利要求27所述的显示装置,其中,所述第二部分沿所述第一方向测量的宽度小于所述第一触摸电极在所述第一方向上的宽度的一半,并且其中,所述第二区域在所述第一方向上的宽度等于所述第二部分在所述第一方向上的所述宽度。
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