CN111580691A - 包括多个孔的显示装置 - Google Patents
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Abstract
提供了一种显示装置,所述显示装置包括显示面板。输入感测面板设置在显示面板上。输入感测面板包括沿第一方向布置的多个第一传感器单元。第一连接单元被构造为连接第一传感器单元。多个第二传感器单元沿与第一方向交叉的第二方向布置。第二连接单元被构造为连接第二传感器单元。第一绝缘层设置在第一连接单元与第二连接单元之间。第二绝缘层覆盖第一绝缘层。多个孔设置在第二绝缘层的上表面上,第二绝缘层的厚度大于所述多个孔中的每个的深度。
Description
本专利申请要求于2019年2月19日提交的第10-2019-0019004号韩国专利申请的优先权,所述韩国专利申请的公开内容通过引用全部包含于此。
技术领域
这里提供的本公开涉及一种包括多个孔的显示装置。
背景技术
诸如智能电话、数码相机、笔记本计算机、导航系统和智能电视的向用户提供图像的电子装置包括用于显示图像的显示装置。显示装置可以包括产生并显示图像的显示面板以及诸如键盘、鼠标或触摸面板的输入装置。
触摸面板设置在显示面板的上部分上,并且当用户触摸触摸面板时,产生输入信号。从触摸面板产生的输入信号被提供到显示面板,显示面板可以响应于从触摸面板提供的输入信号来提供与输入信号对应的图像。
然而,从显示面板反射的外部光会使内部组件对用户可见。
发明内容
本公开提供了一种具有改善的显示表面特性的显示装置。
根据本发明的示例性实施例,提供了一种显示装置,所述显示装置包括显示面板。输入感测面板设置在显示面板上。输入感测面板包括沿第一方向布置的多个第一传感器单元。第一连接单元被构造为连接第一传感器单元。多个第二传感器单元沿与第一方向交叉的第二方向布置。第二连接单元被构造为连接第二传感器单元。第一绝缘层设置在第一连接单元与第二连接单元之间。第二绝缘层覆盖第一绝缘层。多个孔设置在第二绝缘层的上表面上,第二绝缘层的厚度大于所述多个孔中的每个的深度。
根据本发明的示例性实施例,所述多个孔中的至少一部分与第一传感器单元或第二传感器单元在厚度方向上叠置。
根据本发明的示例性实施例,第一传感器单元中的每个和第二传感器单元中的每个包括第一网格线以及与第一网格线交叉的第二网格线。
根据本发明的示例性实施例,所述多个孔中的至少一些与第一网格线或第二网格线叠置。
根据本发明的示例性实施例,所述多个孔中的每个的宽度小于第一网格线中的每条的宽度和第二网格线中的每条的宽度。
根据本发明的示例性实施例,所述多个孔中的每个具有基本上圆形的形状。
根据本发明的示例性实施例,所述多个孔中的每个具有基本上多边形的形状。
根据本发明的示例性实施例,显示面板包括发光区域以及与发光区域相邻的非发光区域,所述多个孔不与发光区域叠置。
根据本发明的示例性实施例,所述多个孔与非发光区域叠置。
根据本发明的示例性实施例,所述多个孔中的至少一部分与第一连接单元和/或第二连接单元叠置。
附图说明
当结合附图考虑时,参照下面的具体实施方式,本发明的以上特征和其它特征将变得更明显,在附图中:
图1是示出根据本发明的示例性实施例的显示装置的透视图;
图2A和图2B是示出根据本发明的示例性实施例的显示装置的剖视图;
图3是示出根据本发明的示例性实施例的显示面板的平面图;
图4是示出根据本发明的示例性实施例的显示面板的剖视图;
图5是示出根据本发明的示例性实施例的显示装置的剖视图;
图6是示出根据本发明的示例性实施例的输入感测面板的平面图;
图7是示出沿图6中所示的线I-I'截取的显示装置的剖视图;
图8是示出图6中所示的输入感测面板的区域FF的放大平面图;
图9是示出沿图8中所示的线II-II'截取的显示装置的剖视图;
图10A和图10B是示出沿图8中所示的线III-III'截取的显示装置的剖视图;以及
图11A至图11C是示出根据本发明的示例性实施例的图8中所示的区域AA'的放大平面图。
具体实施方式
现在将参照附图在下文中更全面地描述本发明的示例性实施例。当元件(或区域、层、部分等)被称为“在”另一元件“上”、“连接到”或“结合到”另一元件时,表示该元件可以直接设置在所述另一元件上/直接连接到所述另一元件/直接结合到所述另一元件,或者可以在其间设置第三元件。
在整个附图和具体实施方式中,同样的附图标记可以表示同样的元件。另外,在附图中,为了有效描述技术内容,可以夸大元件的厚度、比例和尺寸。
将理解的是,尽管这里可以使用术语“第一”、“第二”等来描述各种元件,但是这些元件不应当受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件与另一元件区分开。例如,第一元件可以被称为第二元件,相似地,第二元件可以被称为第一元件,而不脱离本发明的示例实施例的范围。除非上下文另外明确指出,否则单数形式的术语可以包括复数形式。
此外,诸如“在……下面”、“下”、“在……上方”、“上”等的术语用于描述附图中所示的构造的关系。这些术语用作相对概念,并参照附图中指示的方向进行描述。
除非另有定义,否则这里所使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属领域的普通技术人员所通常理解的含义相同的含义。还将理解的是,通用字典中定义的术语应当被解释为具有与在相关领域的语境中的含义一致的含义,并且除非这里明确定义,否则不应当以理想化或过于形式化的含义来解释。
应当理解的是,术语“包括”或“具有”意图说明存在本公开中所陈述的特征、整体、步骤、操作、元件、组件或它们的组合,但是不排除存在或附加一个或更多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、组件或它们的组合。相反,短语“由……组成(构成)”意图排除存在或附加其它特征。
在下文中,将参照附图描述本发明的示例性实施例。
图1是根据本发明的实施例的显示装置的透视图。
参照图1,显示装置DD可以通过显示表面IS的显示区域DA来在第三方向(例如,DR3方向)上显示图像IM。显示表面IS位于由第一方向(例如,DR1方向)和第二方向(例如,DR2方向)所限定的平面中。显示表面IS的法线方向(这里也被称作显示装置DD的厚度方向)可以被限定在第三方向(例如,DR3方向)上。
在下文中,第一方向至第三方向分别指的是与由第一方向DR1、第二方向DR2和第三方向DR3表示的方向相同的方向。此外,由第一方向DR1和第二方向DR2限定的表面被限定为平面,“在平面上观看”可以被限定为从第三方向DR3观看。
第三方向DR3可以是与由第一方向DR1和第二方向DR2限定的平面正交的方向。第一方向DR1、第二方向DR2和第三方向DR3可以彼此垂直。
在本发明的示例性实施例中,显示装置DD设置有平面的显示表面。然而,本发明不限于此。显示装置DD可以包括弯曲的显示表面或三维的显示表面。三维的显示表面可以包括在不同方向上布置的多个显示区域。例如,三维的显示表面可以包括多边形柱状显示表面。
显示装置DD可以是刚性显示装置。然而,本发明不限于此。例如,显示装置DD可以包括柔性显示装置DD。为了说明的目的,示出了可应用于手机终端的显示装置DD。可以通过将其上安装有电子模块、相机模块、电力模块等的主板与显示装置DD一起设置在支架/壳体上来构成手机终端。根据本发明的显示装置DD可以可应用于诸如电视机和监视器的大型显示装置,或者诸如平板计算机、汽车导航系统、游戏机和智能手表的中小型显示装置。
显示表面IS包括在其上显示图像IM的显示区域DA和与显示区域DA相邻的非显示区域NDA。非显示区域NDA是其上不显示图像IM的区域。在图1中,作为图像IM的示例,示出了应用图标。
显示区域DA可以具有四边形形状。非显示区域NDA可以至少部分地围绕显示区域DA。然而,本发明不限于此。例如,可以关联地设计显示区域DA的形状和非显示区域NDA的形状。
图2A是根据本发明的实施例的显示装置的剖视图。
参照图2A,显示装置DD可以包括显示面板DP和与显示面板DP至少部分叠置的输入感测面板ISU。
显示面板DP可以是发光型显示面板,但不具体限于此。例如,显示面板DP可以是有机发光显示面板或量子点发光显示面板。有机发光显示面板的发光层可以包括有机发光材料。量子点发光显示面板的发光层可以包括量子点、量子棒等。在下文中,显示面板DP可以描述为有机发光显示面板。
显示面板DP包括顺序地堆叠的基体层SUB、电路层DP-CL、显示元件层(在下文中,也称作发光元件层)DP-OLED和薄膜封装层TFE。然而,可以不同地改变显示面板DP的上述层的顺序。下面将进一步详细描述显示面板DP。
输入感测面板ISU可以共形地设置在显示面板DP的上表面上。输入感测面板ISU获取外部施加的输入的坐标信息。在本发明的示例性实施例中,输入感测面板ISU可以直接设置在显示面板DP的一个表面上。例如,输入感测面板ISU直接设置在薄膜封装层TFE上。输入感测面板ISU可以以盒上(on-cell)的方式与显示面板DP集成。可以在单个连续的工艺中制造输入感测面板ISU和显示面板DP。输入感测面板ISU可以包括触摸面板。
图2B是根据本发明的示例性实施例的显示装置的剖视图。将相同的附图标记赋予参照图2A所描述的元件,并且省略其描述。
参照图2B,显示装置DD包括显示面板DP、输入感测面板ISU-1和结合构件SLM。
输入感测面板ISU-1设置在显示面板DP上。输入感测面板ISU-1获取外部施加的输入的坐标信息。可以在单独的工艺中制造输入感测面板ISU-1,然后将输入感测面板ISU-1粘合到显示面板DP。输入感测面板ISU-1可以包括触摸面板。
输入感测面板ISU-1可以包括基体层SUB-1和感测电路层ML-T。
基体层SUB-1设置在发光元件层DP-OLED上。基体层SUB-1与发光元件层DP-OLED之间限定有预定的空间。所述空间可以填充有空气和/或惰性气体。根据本发明的示例性实施例,所述空间可以填充有诸如硅酮类聚合物、环氧类树脂和/或丙烯酸树脂的填充剂。基体层SUB-1可以包括硅基板、塑料基板、玻璃基板、绝缘膜和/或包括多个绝缘层的层叠结构体。
感测电路层ML-T设置在基体层SUB-1上。感测电路层ML-T包括多个绝缘层和多个导电层。多个导电层构成被构造为感测外部施加的输入的感测电极、连接到感测电极的感测布线以及连接到感测布线的感测垫(pad,或称为“焊盘”或“焊垫”)。
结合构件SLM设置在显示面板DP的基体层SUB与输入感测面板ISU-1的基体层SUB-1之间。结合构件SLM将显示面板DP的基体层SUB与输入感测面板ISU-1的基体层SUB-1结合。结合构件SLM可以包括诸如光固化树脂、光塑性树脂的有机物以及/或者诸如熔块密封件(frit seal)的无机物,但不限于此。
图3是根据本发明的示例性实施例的显示面板的平面图。
参照图3,显示面板DP包括扫描驱动电路DCV、信号线SGL、驱动垫DP-PD和像素PX。其中设置有像素PX的区域可以被限定为显示区域DA。
扫描驱动电路DCV设置在非显示区域NDA中。扫描驱动电路DCV产生扫描信号。扫描信号可以顺序地输出到栅极线GL。扫描驱动电路DCV还可以将另一控制信号输出到像素PX的驱动电路。
扫描驱动电路DCV可以包括通过与形成像素PX的驱动电路的工艺相同的工艺形成的薄膜晶体管。例如,所述工艺可以包括低温多晶硅(LTPS)工艺或低温多晶氧化物(LTPO)工艺。
信号线SGL可以包括导电材料。信号线SGL可以包括具有柔性的金属材料以使当基体层SUB(见图2A)弯曲时的损坏最小化。例如,信号线SGL中的每条可以包括具有优异延展性的导电材料,诸如金(Au)、银(Ag)、铝(Al)和/或铜(Cu)。然而,信号线SGL的构成材料不限于此。信号线SGL可以由制造显示装置DD(见图1)中使用的各种其它导电材料形成。
信号线SGL包括数据线DL、电力线PL、控制信号线CSL、栅极线GL和发光控制线LCL。
数据线DL在第一方向DR1上延伸。数据线DL可以分别连接到像素PX之中的对应的像素PX。像素PX中的每个连接到数据线DL之中的对应的数据线DL。
电力线PL连接到像素PX。
控制信号线CSL将控制信号提供到扫描驱动电路DCV。
栅极线GL在第二方向DR2上延伸。第二方向DR2可以与第一方向DR1正交相交。栅极线GL分别连接到像素PX之中的对应的像素PX。栅极线GL连接到扫描驱动电路DCV。
发光控制线LCL在第二方向DR2上延伸。发光控制线LCL分别连接到像素PX之中的对应的像素PX。发光控制线LCL连接到扫描驱动电路DCV。
数据线DL、电力线PL、控制信号线CSL、栅极线GL和发光控制线LCL中的一些可以设置在同一层上,数据线DL、电力线PL、控制信号线CSL、栅极线GL和发光控制线LCL中的其它线可以设置在不同的层上。
驱动垫DP-PD电连接到数据线DL、电力线PL和控制信号线CSL。驱动垫DP-PD与非显示区域NDA叠置。
图4是根据本发明的示例性实施例的显示面板的剖视图。
参照图4,电路层DP-CL、显示元件层DP-OLED和薄膜封装层TFE可以顺序地设置在基体层SUB上。然而,上述层的顺序不必限于此。
基体层SUB可以包括硅基板、塑料基板、玻璃基板、绝缘膜和/或包括多个绝缘层的层叠结构体。
电路层DP-CL可以包括信号线SGL(见图3)。电路层DP-CL可以包括顺序地堆叠的作为无机膜的缓冲膜BFL、作为无机膜的第一中间无机膜10、作为无机膜的第二中间无机膜20和作为有机膜的中间有机膜30。然而,上述缓冲膜BFL、第一中间无机膜10、第二中间无机膜20和中间有机膜30的顺序不受具体限制。
缓冲膜BFL在基体层SUB的上部分上形成平滑的表面,并防止杂质元素渗透到基体层SUB中。根据本发明的示例性实施例,可以选择性地设置/省略缓冲膜BFL。
晶体管TR的半导体图案OSP设置在缓冲膜BFL上。半导体图案OSP可以包括多晶硅和/或非晶硅。此外,半导体图案OSP可以包括例如金属氧化物半导体。
第一中间无机膜10的一部分可以设置在半导体图案OSP上。晶体管TR的控制电极GE可以设置在第一中间无机膜10的所述一部分上。
覆盖控制电极GE的第二中间无机膜20设置在第一中间无机膜10上。晶体管TR的第一电极E1和第二电极E2设置在第二中间无机膜20上。
第一电极E1和第二电极E2分别通过穿过第一中间无机膜10和第二中间无机膜20的第一通孔CH1和第二通孔CH2连接到半导体图案OSP的端部。根据本发明的示例性实施例,晶体管TR可以转换成底栅结构并被实施。
覆盖第一电极E1和第二电极E2的中间有机膜30设置在第二中间无机膜20上。中间有机膜30可以提供平坦的表面。
发光元件层DP-OLED设置在中间有机膜30上。发光元件层DP-OLED包括像素限定膜PDL和发光器件OLED。例如,发光器件OLED可以包括有机发光二极管。像素限定膜PDL可以包括有机材料。
第一电极AE设置在中间有机膜30上。第一电极AE通过穿过中间有机膜30的第三通孔CH3电连接到第二电极E2。
开口OP被限定在像素限定膜PDL中。像素限定膜PDL的开口OP使第一电极AE的至少一部分暴露。
空穴控制层HCL公共地设置在发光区域PXA和非发光区域NPXA中。发光层EML设置在空穴控制层HCL上。发光层EML可以设置在与开口OP对应的区域中。发光层EML可以包括有机材料和/或无机材料。发光层EML可以产生预定的颜色的光。
电子控制层ECL设置在发光层EML上。第二电极CE设置在电子控制层ECL上。
薄膜封装层TFE设置在第二电极CE上。薄膜封装层TFE覆盖第二电极CE。薄膜封装层TFE可以包括至少一个绝缘层。例如,薄膜封装层TFE可以包括至少一个封装无机膜。例如,薄膜封装层TFE可以包括至少一个封装有机膜和至少一个封装无机膜。薄膜封装层TFE可以设置为单个封装层,或者可以设置为多个薄膜。
覆盖第二电极CE的盖层可以进一步设置在薄膜封装层TFE与第二电极CE之间。例如,薄膜封装层TFE可以直接覆盖盖层。
图5是根据本发明的示例性实施例的显示装置的剖视图。
参照图5,输入感测面板ISU设置在显示面板DP上。输入感测面板ISU可以具有多层结构。输入感测面板ISU可以包括感测电极、连接到感测电极的信号线以及至少一个绝缘层。输入感测面板ISU可以感测外部施加的输入。例如,输入感测面板ISU可以以电容方式来检测外部施加的输入。然而,本发明不限于此。根据本发明的示例性实施例,输入感测面板ISU可以使用电磁感应方法或者以压力感测方法来感测外部施加的输入。
输入感测面板ISU包括顺序地堆叠的第一导电层IS-CL1、第一绝缘层IS-IL1、第二导电层IS-CL2和第二绝缘层IS-IL2。然而,输入感测面板ISU的各个层的顺序不限于此。第一导电层IS-CL1和第二导电层IS-CL2中的每个可以具有单层结构或其中层沿第三方向DR3层叠的多层结构。单层结构的导电层可以包括金属层和/或透明导电层。金属层可以包括钼、银、钛、铜、铝和/或它们的合金。透明导电层可以包括透明导电氧化物,诸如氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)、氧化锌(ZnO)和/或氧化铟锡锌(ITZO)。此外,透明导电层可以包括诸如PEDOT的导电聚合物、金属纳米线和/或石墨烯。
具有多层结构的导电层可以包括多层的金属层。多层的金属层可以具有例如钛/铝/钛的三层结构。具有多层结构的导电层可以包括至少一个金属层和至少一个透明导电层。
第一导电层IS-CL1和第二导电层IS-CL2中的每个可以包括多个图案。在下文中,第一导电层IS-CL1被描述为包括第一导电图案,第二导电层IS-CL2被描述为包括第二导电图案。第一导电图案和第二导电图案中的每个可以包括感测电极和信号线。
可以考虑感测灵敏度来确定感测电极的层叠结构和材料。RC延迟会影响感测灵敏度,由于包括金属层的感测电极具有比包括透明导电层的感测电极的电阻小的电阻,所以可以减小RC延迟值。因此,可以减少被限定在感测电极之间的电容器的充电时间。与包括金属层的感测电极相比,包括透明导电层的感测电极对于用户是不可见的,并且可以增大输入面积以增大电容。
包括金属层的感测电极可以具有网格形状。可以控制薄膜封装层TFE的厚度,使得由发光元件层DP-OLED的组件产生的噪声不影响输入感测面板ISU。
第一绝缘层IS-IL1和第二绝缘层IS-IL2中的每个可以具有单层结构或多层结构。第一绝缘层IS-IL1和第二绝缘层IS-IL2中的每个可以包括无机物、有机物或复合材料。
图6是根据本发明的示例性实施例的输入感测面板的平面图。
参照图6,输入感测面板ISU包括:第一感测电极IE1-1至IE1-5;第一信号线SL1-1至SL1-5,分别连接到第一感测电极IE1-1至IE1-5;第二感测电极IE2-1至IE2-4;以及第二信号线SL2-1至SL2-4,分别连接到第二感测电极IE2-1至IE2-4。输入感测面板ISU还可以包括光学虚设电极,光学虚设电极设置在第一感测电极IE1-1至IE1-5与第二感测电极IE2-1至IE2-4之间的边界区域中。
薄膜封装层TFE(见图5)包括至少一个封装无机膜,并且可以提供平坦化的基体表面。因此,即使在连续的工艺中形成输入感测面板ISU的组件,也可以减小缺陷率。第一信号线SL1-1至SL1-5和第二信号线SL2-1至SL2-4设置在具有减小的台阶差的非显示区域NDA中,因此可以具有均匀的厚度。可以减小施加到与第一信号线SL1-1至SL1-5和第二信号线SL2-1至SL2-4叠置的区域的应力。
第一感测电极IE1-1至IE1-5和第二感测电极IE2-1至IE2-4彼此交叉。
第一感测电极IE1-1至IE1-5布置在第一方向DR1上。第一感测电极IE1-1至IE1-5中的每个具有在第二方向DR2上延伸的形状。
第二感测电极IE2-1至IE2-4布置在第二方向DR2上。第二感测电极IE2-1至IE2-4中的每个具有在第一方向DR1上延伸的形状。
第一感测电极IE1-1至IE1-5和第二感测电极IE2-1至IE2-4使用互电容方法或自电容方法来感测外部施加的输入。可以在第一间隔期间以互电容方式来计算外部施加的输入的坐标,并且可以在第二间隔期间以自电容方式再计算外部施加的输入的坐标。
第一感测电极IE1-1至IE1-5中的每个包括第一传感器单元SP1和第一连接单元CP1。第二感测电极IE2-1至IE2-4中的每个包括第二传感器单元SP2和第二连接单元CP2。在第一传感器单元SP1之中,设置在第一感测电极的相对的端部处的两个第一传感器单元SP1可以具有比设置在第一感测电极的中心中的第一传感器单元SP1的尺寸小的尺寸。例如,最外面的第一传感器单元SP1可以是设置在中心的第一传感器单元SP1的尺寸的一半。在第二传感器单元SP2之中,设置在第二感测电极的相对的端部处的两个第二传感器单元SP2可以具有比设置在中心中的第二传感器单元SP2的尺寸小的尺寸。例如,最外面的第二传感器单元SP2可以是设置在中心的第二传感器单元SP2的尺寸的一半。
尽管第一感测电极IE1-1至IE1-5和第二感测电极IE2-1至IE2-4的形状分别示出为线性的行和列,但是它们的形状不限于此。根据本发明的示例性实施例,第一感测电极IE1-1至IE1-5和第二感测电极IE2-1至IE2-4可以具有其中传感器单元和连接单元彼此没有区别的形状(例如,条形形状)。示出了具有菱形形状的第一传感器单元SP1和第二传感器单元SP2,但是本发明不限于此。第一传感器单元SP1和第二传感器单元SP2可以具有各种多边形形状。
在来自第一感测电极IE1-1至IE1-5之中的一个第一感测电极中,第一传感器单元SP1可以布置在第二方向DR2上,在来自第二感测电极IE2-1至IE2-4之中的一个第二感测电极中,第二传感器单元SP2布置在第一方向DR1上。第一连接单元CP1中的每个将彼此相邻的第一传感器单元SP1连接,第二连接单元CP2中的每个将彼此相邻的第二传感器单元SP2连接。
第一信号线SL1-1至SL1-5分别连接到第一感测电极IE1-1至IE1-5的一个端部。第二信号线SL2-1至SL2-4可以分别连接到第二感测电极IE2-1至IE2-4的两个端部。根据本发明的示例性实施例,第一信号线SL1-1至SL1-5也可以连接到第一感测电极IE1-1至IE1-5的两个端部。根据本发明的示例性实施例,第二信号线SL2-1至SL2-4可以分别连接到第二感测电极IE2-1至IE2-4的仅一个端部。
根据本实施例,当与包括分别连接到第二感测电极IE2-1至IE2-4的仅一个端部的第二信号线SL2-1至SL2-4的输入感测面板ISU相比时,可以提高感测灵敏度。由于第二感测电极IE2-1至IE2-4比第一感测电极IE1-1至IE1-5长,所以会发生检测信号(或传输信号)的电压降,因此,感应灵敏度会劣化。根据本实施例,通过连接到第二感测电极IE2-1至IE2-4的两个端部的第二信号线SL2-1至SL2-4提供检测信号(或传输信号),使得可以防止检测信号(或传输信号)的电压降,以防止感测灵敏度的劣化。
第一信号线SL1-1至SL1-5和第二信号线SL2-1至SL2-4中的每条包括线单元SL-L和垫单元SL-P。垫单元SL-P布置在垫区域NDA-PD中。例如,垫单元SL-P布置在第二方向DR2上。
垫单元SL-P可以设置在使驱动垫DP-PD设置在其间的不同的区域中。由于两组垫单元SL-P设置为彼此间隔开,所以可以有利于电路基板的连接,并且可以使电路基板的构造变得简单。
根据本发明的示例性实施例,第一信号线SL1-1至SL1-5的位置和第二信号线SL2-1至SL2-4的位置可以交换。例如,在图6中所示的示例性实施例中,第一信号线SL1-1至SL1-5可以设置在输入感测面板ISU的左侧上,第二信号线SL2-1至SL2-4可以设置在输入感测面板ISU的右侧上。在另一示例性实施例中,第一信号线SL1-1至SL1-5可以设置在输入感测面板ISU的右侧上,第二信号线SL2-1至SL2-4可以设置在输入感测面板ISU的左侧上。
第一感测电极IE1-1至IE1-5和第二感测电极IE2-1至IE2-4具有网格形状。
具有网格形状的第一感测电极IE1-1至IE1-5和第二感测电极IE2-1至IE2-4可以包括可应用于低温工艺的银、铝、铜、铬、镍和/或钛等,但是本发明的实施例不限于此。即使在连续的工艺中形成输入感测面板ISU,也可以防止发光器件OLED(见图4)被损坏。
图7是沿图6中所示的线I-I'截取的显示装置的剖视图。
参照图7,输入感测面板ISU包括第一连接单元CP1、第一绝缘层IS-IL1、第一传感器单元SP1、第二连接单元CP2和第二绝缘层IS-IL2。
第一连接单元CP1设置在薄膜封装层TFE上。第一连接单元CP1可以是对应于图5的第一导电层IS-CL1的组件。第一连接单元CP1通过第一连接接触孔CNT-I电连接到第一传感器单元SP1。
第一绝缘层IS-IL1设置在第一连接单元CP1上。第一绝缘层IS-IL1可以覆盖第一连接单元CP1。第一连接接触孔CNT-I可以被限定在第一绝缘层IS-IL1中。
第一绝缘层IS-IL1可以包括无机膜。无机膜可以包括氧化铝、氧化钛、氧化硅、氮氧化硅、氮化硅、氧化锆和/或氧化铪。
第一绝缘层IS-IL1可以包括有机膜。有机膜可以包括丙烯酸树脂、甲基丙烯酸类树脂、聚异戊二烯、乙烯基类树脂、环氧类树脂、聚氨酯类树脂、纤维素类树脂、硅氧烷类树脂、聚酰亚胺类树脂、聚酰胺类树脂和/或苝类树脂。
第一传感器单元SP1设置在第一绝缘层IS-IL1上。第一传感器单元SP1可以是对应于图5的第二导电层IS-CL2的组件。彼此相邻的第一传感器单元SP1通过第一连接单元CP1电连接。
第二连接单元CP2设置在第一绝缘层IS-IL1上。第二连接单元CP2是对应于图5的第二导电层IS-CL2的组件。第二连接单元CP2电连接第二传感器单元SP2(见图6)。
第一连接单元CP1和第二连接单元CP2彼此交叉,为了减小寄生电容的影响,可以将在第一连接单元CP1的平面上测量的宽度最小化。为了提高感测灵敏度,第一连接单元CP1和第二连接单元CP2可以包括具有低电阻的材料。第一信号线SL1-1至SL1-5(见图6)和第二信号线SL2-1至SL2-4(见图6)可以包括相同的金属材料。
第二绝缘层IS-IL2可以设置在第一传感器单元SP1和第二连接单元CP2上。第二绝缘层IS-IL2可以覆盖第一传感器单元SP1和第二连接单元CP2。
第二绝缘层IS-IL2可以包括无机膜。无机膜可以包括氧化铝、氧化钛、氧化硅、氮氧化硅、氮化硅、氧化锆和/或氧化铪。
第二绝缘层IS-IL2可以包括有机膜。有机膜可以包括丙烯酸树脂、甲基丙烯酸类树脂、聚异戊二烯、乙烯基类树脂、环氧类树脂、聚氨酯类树脂、纤维素类树脂、硅氧烷类树脂、聚酰亚胺类树脂、聚酰胺类树脂和/或苝类树脂。
多个孔HA可以设置在第二绝缘层IS-IL2的上表面IS-IL2U上。多个孔HA的形状可以是具有在第三方向DR3上延伸的深度的圆形。然而,本发明不限于此。多个孔HA可以具有各种形状。例如,多个孔HA的形状可以是多边形。多个孔HA中的至少一部分与第一传感器单元SP1和第二传感器单元SP2(见图6)叠置。多个孔HA中的至少一部分与第一连接单元CP1和/或第二连接单元CP2在第三方向DR3上叠置。
当第二绝缘层IS-IL2是无机膜时,可以通过各向同性蚀刻来形成多个孔HA。当第二绝缘层IS-IL2是有机膜时,可以通过光刻工艺来形成多个孔HA。
图8是示出图6中所示的区域FF的放大图的输入感测面板的平面图。
参照图8,第一传感器单元SP1可以不与发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B叠置,而可以与非发光区域NPXA叠置。
第一传感器单元SP1和第二传感器单元SP2(见图6)中的每个包括第一网格线SP1-1和第二网格线SP1-2。第一网格线SP1-1在第一方向DR1与第二方向DR2之间的第四方向DR4上延伸。第二网格线SP1-2在与第四方向DR4交叉的第五方向DR5上延伸。例如,第五方向DR5可以与第四方向DR4横跨与第一方向DR1平行的轴镜像对称。第四方向DR4和第五方向DR5可以彼此垂直,但不限于此。
第一网格线SP1-1和第二网格线SP1-2可以具有单层结构或其中层沿第三方向DR3层叠的多层结构。具有单层结构的第一网格线SP1-1和第二网格线SP1-2中的每条可以包括钼、银、钛、铜、铝和/或其合金。具有多层结构的第一网格线SP1-1和第二网格线SP1-2中的每条可以具有钛/铝/钛的三层结构。
第一网格线SP1-1和第二网格线SP1-2限定网格孔IS-OPR、IS-OPG和IS-OPB。网格孔IS-OPR、IS-OPG和IS-OPB可以分别与发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B一对一对应。
发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B可以根据从发光器件OLED(见图4)产生的光的颜色被分类为多个组。在图8中,示出了根据发射的光的颜色被分类为三个组的发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B。
发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B可以根据从发光器件OLED(见图4)的发光层EML(见图4)发射的光的颜色而具有不同的面积。根据发光器件OLED(见图4)的类型,可以确定发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B的面积。
发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B示例性地示出为具有彼此不同的面积,但不限于此。发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B可以具有相同的尺寸。
网格孔IS-OPR、IS-OPG和IS-OPB示出为与发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B一对一对应,但不限于此。网格孔IS-OPR、IS-OPG和IS-OPB中的每个可以与两个或更多个发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B对应。
网格孔IS-OPR、IS-OPG和IS-OPB可以被分类为具有彼此不同的面积的多个组。网格孔IS-OPR、IS-OPG和IS-OPB可以根据对应的发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B被分类为三个组。根据本发明的实施例,网格孔IS-OPR、IS-OPG和IS-OPB的面积可以相同。
网格孔IS-OPR、IS-OPG和IS-OPB中的每个的平面形状不受限制,并且可以具有除菱形形状以外的多边形形状。网格孔IS-OPR、IS-OPG和IS-OPB中的每个的平面形状可以是具有倒圆角的多边形。
图9是沿图8中所示的线II-II'截取的显示装置的剖视图。
参照图9,显示装置DD包括发光区域PXA和与发光区域PXA相邻的非发光区域NPXA。
发光区域PXA可以被限定为与发光区域PXA-R、PXA-G和PXA-B中的每个相同。
多个孔HA中的至少一些与第一网格线SP1-1(见图8)和第二网格线SP1-2在第三方向DR3上叠置。在实施例中,多个孔HA中的至少一些可以与第一传感器单元SP1(见图6)的第一网格线SP1-1(见图8)和第二网格线SP1-2以及第二传感器单元SP2(见图6)的第一网格线SP1-1(见图8)和第二网格线SP1-2中的至少一者在第三方向DR3上叠置。例如,多个孔HA中的至少一些可以与当在平面图中观看时被第一网格线SP1-1和第二网格线SP1-2占据的区域对应。
在平面图中,多个孔HA可以不与发光区域PXA叠置。
在平面图中,多个孔HA可以与非发光区域NPXA叠置。例如,多个孔HA可以与非发光区域NPXA的其中设置有第一网格线SP1-1或第二网格线SP1-2的部分叠置。
图10A是沿图8中所示的线III-III'截取的显示装置的剖视图。
参照图10A,多个孔HA设置在第二绝缘层IS-IL2的上表面IS-IL2U上。多个孔HA的形状是圆形。第二绝缘层IS-IL2的限定多个孔HA的侧壁SW可以具有曲率。
厚度HT1是从第二网格线SP1-2的上表面SP1-2U到第二绝缘层IS-IL2的上表面IS-IL2U在第三方向DR3上的距离,厚度HT1大于多个孔HA中的每个在第三方向DR3上的深度HT2。
第二网格线SP1-2在第四方向DR4上的宽度DT1大于多个孔HA中的每个在第四方向DR4上的宽度DT2。
多个孔HA中的至少一些与第二网格线SP1-2在第三方向DR3上叠置。
第一光L1可以是入射在显示装置DD(见图7)上的光。第一光L1可以入射在多个孔HA中的一个的内部。第一光L1可以从第二绝缘层IS-IL2的限定孔HA的侧壁SW反射。入射在多个孔HA中的一个的内部的第一光L1在孔HA中反射,并且不会到达孔HA外部。根据本发明的示例性实施例,多个孔HA的内部可以涂覆有吸收可见光的材料。
第二光L2可以被第一网格线SP1-1(见图8)或第二网格线SP1-2反射。反射的第二光L2可以入射在多个孔HA中的一个的内部。反射的第二光L2可以从侧壁SW反射。入射在多个孔HA中的一个的内部的第二光L2在孔HA中反射,并且不会到达孔HA外部。
根据本发明,入射在显示装置DD(见图7)上的第一光L1可以入射在多个孔HA中的每个的内部。入射在显示装置DD(见图7)上的第二光L2可以从第一传感器单元SP1(见图6)和第二传感器单元SP2(见图6)反射并入射在多个孔HA中的每个的内部。入射在多个孔HA中的每个的内部的第一光L1和第二光L2可以从多个孔HA中的每个的侧壁SW反射并困在多个孔HA中的每个的内部。因此,反射的光可以从显示装置DD(见图7)的外部不可见,并且可以防止第一传感器单元SP1(见图6)和第二传感器单元SP2(见图6)从外部可见。因此,可以降低显示装置DD(见图7)的下面的组件的可见性。
图10B是沿图8中所示的线III-III'截取的显示装置的剖视图。将相同的附图标记赋予参照图10A所描述的元件,并且省略其描述。
参照图10B,多个孔HA-1的形状是四边形。然而,这只是示例性的。根据本发明的示例性实施例,多个孔HA-1的形状可以是多边形。
作为从第二网格线SP1-2的上表面SP1-2U到第二绝缘层IS-IL2的上表面IS-IL2U的距离的厚度HT1-1大于多个孔HA-1中的每个的深度HT2-1。
第二网格线SP1-2的宽度DT1-1大于多个孔HA-1中的每个的宽度DT2-1。
多个孔HA-1中的至少一些与第二网格线SP1-2在第三方向DR3上叠置。
根据本发明,入射在显示装置DD(见图7)上的第一光L1可以入射在多个孔HA-1中的每个的内部。入射在显示装置DD(见图7)上的第二光L2可以从第一传感器单元SP1(见图6)和第二传感器单元SP2(见图6)反射并入射在多个孔HA-1中的每个的内部。入射在多个孔HA-1中的每个的内部的第一光L1和第二光L2可以从多个孔HA-1中的每个的侧壁SW-1反射并可以困在多个孔HA-1中的每个的内部。因此,反射的光可以从显示装置DD(见图7)的外部不可见,并且可以防止第一传感器单元SP1(见图6)和第二传感器单元SP2(见图6)从外部可见。可以因此降低显示装置DD(见图7)的下面的组件的可见性。
图11A是示出图8中所示的区域AA'的放大图的平面图。
参照图11A,多个孔HA中的至少一些与第一网格线SP1-1在由第五方向DR5和第四方向DR4所限定的平面上叠置。在平面上,多个孔HA与非发光区域NPXA叠置。
多个孔HA的形状是圆形。
多个孔HA以锯齿形状布置。
图11B是示出图8中所示的区域AA'的放大图的平面图。将相同的附图标记赋予参照图11A所描述的元件,并且省略其描述。
参照图11B,多个孔HA可以在平面上沿第四方向DR4和第五方向DR5布置。
图11C是示出图8中所示的区域AA'的放大图的平面图。将相同的附图标记赋予参照图11A和图11B所描述的元件,并且省略其描述。
参照图11C,多个孔HA-2中的至少一些与第一网格线SP1-1在平面图中叠置。例如,多个孔HA-2与非发光区域NPXA在由第四方向DR4和第五方向DR5所限定的平面中叠置。
多个孔HA-2的形状是四边形。然而,这只是示例性的。根据本发明的示例性实施例,多个孔HA-2的形状可以是多边形。
多个孔HA-2在平面上沿第四方向DR4和第五方向DR5布置。然而,这只是示例性的。根据本发明的示例性实施例的多个孔HA-2可以以各种方式布置。例如,多个孔HA-2可以以锯齿形状布置。
在图11A至图11C中,设置到第二绝缘层IS-IL2的多个孔HA(或孔HA-2)示出为以特定的规律布置。然而,本发明的实施例不限于此。例如,孔HA可以以不规律的间距布置在第二绝缘层IS-IL2上。
根据本发明,输入感测面板可以包括传感器单元和绝缘层。多个孔可以设置在绝缘层的上表面上。入射在显示装置上的光和从传感器单元反射的光可以入射在多个孔的内部。入射在多个孔中的每个的内部的光可以从多个孔中的每个的侧壁反射并被困在多个孔内部。反射的光从显示装置的外部可以是不可见的。可以降低显示装置的下面的组件的可见性。
尽管已经参照本发明的示例性实施例描述了本发明,但是本领域技术人员将理解的是,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以在其中进行形式和细节上的各种改变。因此,本发明的技术范围不意图限于说明书的具体描述中阐述的内容,而是意图由所附的权利要求限定。
Claims (10)
1.一种显示装置,所述显示装置包括:
显示面板;以及
输入感测面板,设置在所述显示面板上,
其中,所述输入感测面板包括:多个第一传感器单元,沿第一方向布置;第一连接单元,被构造为连接所述多个第一传感器单元;多个第二传感器单元,沿与所述第一方向交叉的第二方向布置;第二连接单元,被构造为连接所述多个第二传感器单元;第一绝缘层,设置在所述第一连接单元与所述第二连接单元之间;以及第二绝缘层,覆盖所述第一绝缘层,其中,多个孔设置在所述第二绝缘层的上表面上,其中,所述第二绝缘层的厚度大于所述多个孔中的每个的深度。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个孔中的至少一部分与所述多个第一传感器单元或所述多个第二传感器单元在厚度方向上叠置。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个第一传感器单元中的每个和所述多个第二传感器单元中的每个包括第一网格线以及与所述第一网格线交叉的第二网格线。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述多个孔中的至少一些与所述第一网格线或所述第二网格线叠置。
5.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述多个孔中的每个的宽度小于所述第一网格线中的每条的宽度和所述第二网格线中的每条的宽度。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个孔中的每个具有圆形的形状。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个孔中的每个具有多边形的形状。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述显示面板包括发光区域以及与所述发光区域相邻的非发光区域,并且所述多个孔不与所述发光区域叠置。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其中,所述多个孔与所述非发光区域叠置。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个孔中的至少一部分与所述第一连接单元和/或所述第二连接单元叠置。
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