CN111949168A - 一种触控显示面板及触控显示装置 - Google Patents

一种触控显示面板及触控显示装置 Download PDF

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CN111949168A CN202010880665.1A CN202010880665A CN111949168A CN 111949168 A CN111949168 A CN 111949168A CN 202010880665 A CN202010880665 A CN 202010880665A CN 111949168 A CN111949168 A CN 111949168A
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Abstract

本申请实施例提供一种触控显示面板及触控显示装置,其中,触控显示面板包括第一触控区及第二触控区;第一触控区包括多个导电面积相同的第一触控电极,第二触控区包括至少一个第二触控电极;第二触控电极的导电面积小于第一触控电极的导电面积,并且沿触控显示面板的厚度方向,第二触控电极相对于第一触控电极靠近触控面。本申请实施例中导电面积小的第二触控电极相对于导电面积大的第一触控电极位于更靠近触控面的位置,则触控面的触控主体与第二触控电极之间的产生的电容相对于触控面的触控主体与第一触控电极之间产生的电容增加,进而平衡了触控面的触控主体与第一触控电极、第二触控电极之间的电容,使得触控显示面板各处的触控性能均衡。

Description

一种触控显示面板及触控显示装置
【技术领域】
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种触控显示面板及触控显示装置。
【背景技术】
伴随着数码显示产品的飞速发展,为了提升屏占比,需要在显示面板的显示区域设置透光区域来为屏下光学信息采集器件提供光线,或者将显示面板的显示区域设置为非矩形形状。在显示区域内设置透光区域或者将显示区域设置为非矩形形状,会导致透光区域附近或者非直角区域附近的金属网格状的触控电极的金属密度减少或者触控电极的面积减少,进而导致该些触控电极的触控性能减弱,也就导致了该些触控电极与正常显示区的触控电极的触控性能存在差异,存在触控性能均一性差甚至触控不灵敏的问题。
【申请内容】
有鉴于此,本申请实施例提供了一种触控显示面板及触控显示装置。
第一方面,本申请实施例提供一种触控显示面板,包括第一触控区及第二触控区;第一触控区包括多个导电面积相同的第一触控电极,第二触控区包括至少一个第二触控电极;第二触控电极的导电面积小于第一触控电极的导电面积,并且沿触控显示面板的厚度方向,第二触控电极相对于第一触控电极靠近触控面。
在第一方面的一种实现方式中,第一触控电极与第二触控电极均包括金属线以及金属线围绕的多个镂空部,第一触控电极的金属线密度大于第二触控电极的金属线密度;第一触控区包括多个第一像素,第二触控区包括透光区,透光区包括多个第二像素,多个第一像素的密度大于多个第二像素的密度。
在第一方面的一种实现方式中,第一触控电极的外围轮廓面积大于第二触控电极的外围轮廓面积。
在第一方面的一种实现方式中,多个第一触控电极为相互绝缘的自电容触控电极,第二触控电极为自电容触控电极。
在第一方面的一种实现方式中,触控显示面板还包括触控走线,第一触控电极与至少一条触控走线电连接,第二触控电极与至少一条触控走线电连接;第一触控电极为透明导电电极,第二触控电极与触控走线同层设置且为金属网格状电极。
在第一方面的一种实现方式中,沿第一方向,相邻的第一触控电极通过第一连接线电连接,第一连接线与第二触控电极同层设置;沿第二方向,相邻的第一触控电极通过第二连接线电连接,第二连接线与第一触控电极同层设置;第一方向与第二方向交叉。
在第一方面的一种实现方式中,沿第一方向,相邻设置的第一触控电极与第二触控电极电连接;沿第二方向,相邻设置的第一触控电极与第二触控电极电连接。
在第一方面的一种实现方式中,沿第一方向,相邻的第二触控电极通过第三连接线电连接,第三连接线与第二触控电极及第一触控电极中的一者同层设置;沿第二方向,相邻的第二触控电极通过第四连接线电连接,第四连接线与第一触控电极及第二触控电极中的一者同层设置。
在第一方面的一种实现方式中,第一触控电极与第二触控电极之间包括第一绝缘层,第二触控电极与触控面之间包括第二绝缘层;第一触控电极与第二触控电极之间的第一绝缘层的厚度为第一厚度d1,介电常数为第一介电常数ε1;第一触控电极与触控面之间的第二绝缘层的厚度为d2,介电常数为第二介电常数ε2,第二触控电极与触控面之间的第二绝缘层的厚度为第三厚度d2’;其中,第一厚度d1、第二厚度d2及第三厚度d2’满足以下关系:ε1*d2’=ε1*d2+ε2*d1。
第二方面,本申请实施例提供一种触控显示装置,包括如第一方面任意一项提供的触控显示面板。
本申请实施例所提供的触控显示面板及触控显示装置中,通过将导电面积小的第二触控电极相对于导电面积大的第一触控电极设置在更靠近触控面,则触控面的触控主体与第二触控电极之间的产生的电容相对于触控面的触控主体与第一触控电极之间产生的电容增加,进而平衡了触控面的触控主体与第一触控电极、第二触控电极之间的电容,使得触控显示面板及触控显示装置各处的触控性能均衡。
【附图说明】
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本申请实施例提供的一种触控显示面板的示意图;
图2为本申请实施例提供的另一种触控显示面板的示意图;
图3为本申请实施例提供的又一种触控显示面板的示意图;
图4为图1所示触控显示面板的部分区域剖面图;
图5为图2所示触控显示面板的部分区域剖面图;
图6为图3所示触控显示面板的部分区域剖面图;
图7为本申请实施例提供的再一种触控显示面板的示意图;
图8为图7所示触控显示面板的部分区域剖面图;
图9为本申请另一个实施例提供的一种触控显示面板的示意图;
图10为图9所示触控显示面板的部分区域剖面图;
图11为本申请另一个实施例提供的另一种触控显示面板的示意图;
图12为图11所示触控显示面板的部分区域剖面图;
图13为本申请又一个实施例提供的触控显示面板的示意图;
图14为本申请实施例提供的一种触控显示装置的示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本申请的技术方案,下面结合附图对本申请实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本说明书的描述中,需要理解的是,本申请权利要求及实施例所描述的“基本上”、“近似”、“大约”、“约”、“大致”“大体上”等词语,是指在合理的工艺操作范围内或者公差范围内,可以大体上认同的,而不是一个精确值。
应当理解,尽管在本申请实施例中可能采用术语第一、第二、第三等来描述连接电极,但这些连接电极不应限于这些术语。这些术语仅用来将连接电极彼此区分开。例如,在不脱离本申请实施例范围的情况下,第一连接电极也可以被称为第二连接电极,类似地,第二连接电极也可以被称为第一连接电极。
本案申请人通过细致深入研究,对于现有技术中所存在的问题,而提供了一种解决方案。
图1为本申请实施例提供的一种触控显示面板的示意图,图2为本申请实施例提供的另一种触控显示面板的示意图,图3为本申请实施例提供的又一种触控显示面板的示意图,图4为图1所示触控显示面板的部分区域剖面图,图5为图2所示触控显示面板的部分区域剖面图,图6为图3所示触控显示面板的部分区域剖面图。
如图1-图3所示,本申请实施例提供一种触控显示面板,包括第一触控区A1和第二触控区A2,其中,第一触控区A1包括多个第一触控电极11,第二触控区A2包括至少一个第二触控电极12。
各个第一触控电极11的导电面积相等,而第二触控电极12的导电面积小于第一触控电极的导电面积。其中,导电面积是指一个第一触控电极11/第二触控电极12中导电部分的面积之和。
在本申请的一个实施例中,如图2及图3所示第一触控区A2包括多个第一像素,第二触控区A2包括透光区A3,透光区A3包括多个第二像素,并且多个第一像素的密度大于多个第二像素的密度。其中,触控显示面板的背光面一侧对应透光区A3所在的位置可以设置光采集器件,例如光学指纹传感器、摄像头等。
在本实施例的一种实现方式中,如图2所示,当第二触控电极12为面状电极时,第二触控电极12在透光区A3所示位置镂空,也就是说,面状的第二触控电极12至少部分围绕透光区并且不设置在透光区A3所在位置,以提升透光区A3的光透过率。如图2所示,由于第二触控电极12与透光区A3相邻且至少部分围绕透光区A3,为了适应透光区A3的形状,第二触控电极12的轮廓面积小于第一触控电极11的轮廓面积,使得第一触控电极11的导电面积大于第二触控电极12的导电面积。
在本实施例的另一种实现方式中,如图3所示,当第二触控电极12为金属网格状电极时,即第二触控电极12包括金属线(图中第二触控电极12中的黑色线)及由金属线围绕的多个镂空部时,第二触控电极12的金属线密度较小。由于第二触控电极12中的金属线围绕第二像素,则透光区A3中的第二像素的密度较小,使得第二触控电极12中金属线的密度较小,以提升透光区A3的光透过率。如图2所示,由于第二触控电极12中金属线的密度较小使得第二触控电极12的导电面积较小。
在本申请的一个实施例中,如图1所示,第一触控区A1中的第一触控电极11的外围轮廓的面积大于第二触控区A2中的第二触控电极12的外围轮廓的面积。在本申请的一种实现方式中,如图1所示,第二触控电极12位于触控显示面板的角落位置或者边缘位置,且第二触控电极12的外围轮廓形状为非矩形。
在本实施例的一种实现方式中,如图1所示,触控显示面板的显示区AA为非直角形状,第一触控区A2位于显示区AA的异形区域,并且第一触控电极11的外围轮廓面积大于第二触控电极12的外围轮廓面积,使得第一触控电极11的导电面积大于第二触控电极12的导电面积。
如图4-图6所示,沿触控显示面板的厚度方向X,第二触控电极12相对于第一触控电极11靠近触控面,即导电面积小的第二触控电极12相对于导电面积大的第一触控电极11更靠近触控面。触控面为在触控显示面板中可以进行触控操作的表面,而在图4-图6所示的剖面图中为上表面。由于导电面积小的第二触控电极12相对于导电面积大的第一触控电极11更靠近触控面,则触控面的触控主体与第二触控电极12之间的产生的电容相对于与第一触控电极11之间产生的电容增加,进而平衡了触控面的触控主体与第一触控电极11、第二触控电极12之间的电容,使得触控显示面板各处的触控性能均衡。
本申请的发明构思可以应用于自电容式触控,即多个第一触控电极11为相互绝缘的自电容触控电极,第二触控电极12也为自电容触控电极;本申请的发明构思也可以应用于互电容式触控,即同一行的多个第一触控电极11/第二触控电极12电连接,同一列的第一触控电极11/第二触控电极12也电连接。
在本申请的一种实现方式中,第一触控电极11与第二触控电极12均为自电容触控电极,当第一触控电极11与第二触控电极12均为自电容触控电极时,触控显示面板还包括触控走线,第一触控电极11及第二触控电极12均与至少一条触控走线电连接。
在本申请的一个实施例中,如图1-图2所示,第一触控电极11与第二触控电极12可以均为面状电极,并且两者均可以由透明导电电极制成,例如由透明金属氧化物制成。具体地,第一触控电极11可以复用触控显示面板的公共电极,第二触控电极12可以为公共电极靠近触控面一侧的透明导电电极。
在本申请的另一个实施例中,如图3所示,第一触控电极11与第二触控电极12可以均为金属网格状电极,并且两者均可以金属材料制成。具体地,第一触控电极11与第二触控电极12中的一者可以与触控走线同层设置。在本实现方式中,第一触控电极11与第二触控电极12可以均包括金属线以及由金属线围绕的多个镂空部,第一触控电极11的金属线(图中第一触控电极11中的黑色线)密度大于第二触控电极12的金属线的密度,并且透光区A3具体设置在第二触控区A2内,为了保证透光区A3具备较高的光透过率,可以将透光区A3的金属线密度设置的较小,从而使得第二触控区A2中第二触控电极12的导电面积小于第一触控区A1中第一触控电极11的导电面积。
图7为本申请实施例提供的再一种触控显示面板的示意图,图8为图7所示触控显示面板的部分区域剖面图。
当第一触控电极11与第二触控电极12均为自电容触控电极时,在本申请的又一个实施例中,如图7所示,第一触控电极11为面状电极,第二触控电极12为金属网格状电极。当第一触控电极11为面状电极时,其具体可以由透明导电电极制成,例如由透明金属氧化物制成,并且可以复用触控显示面板的公共电极;当第二触控电极12为金属网格状电极时,其具体可以由金属材料制成。由于金属材料的导电率通常大于金属氧化物的导电率,则可以增加触控面的触控主体与第二触控电极12之间的电容,进而进一步地平衡触控面的触控主体与第一触控电极11、第二触控电极12之间的电容。
进一步地,如图7及图8所示,第一触控电极11与至少一条触控走线21电连接,第二触控电极11与至少一条触控走线21电连接,第二触控电极12可以为与触控走线21同层设置的金属网格状电极。将第二触控电极12设置为与触控走线21同层的金属网格状电极可以保证触控显示面板具备较薄的厚度。
在本申请的另一种实现方式中,第一触控电极11与第二触控电极12为互电容触控电极。图9为本申请另一个实施例提供的一种触控显示面板的示意图,图10为图9所示触控显示面板的部分区域剖面图,图11为本申请另一个实施例提供的另一种触控显示面板的示意图,图12为图11所示触控显示面板的部分区域剖面图。
在本申请的一个实施例中,如图9及图11所示,第一触控电极11与第二触控电极12可以均为金属网格状电极。具体地,第一触控电极11与第二触控电极12可以均包括金属线以及由金属线围绕的多个镂空部,第一触控电极11的金属线(图中第一触控电极11中的黑色线)密度大于第二触控电极12的金属线的密度,并且透光区A3具体设置在第二触控区A2内,为了保证透光区A3具备较高的光透过率,可以将透光区A3的金属线密度设置的较小,从而使得第二触控区A2中第二触控电极12的导电面积小于第一触控区A1中第一触控电极11的导电面积。
如图9及图11所示,沿第一方向M,相邻的第一触控电极11通过第一连接线31电连接,相邻的第二触控电极12通过第三连接线33电连接,并且相邻设置的第一触控电极11与第二触控电极12也电连接。则沿第一方向M排列且电连接的第一触控电极11和/或第二触控电极12可以作为触控驱动电极、触控感应电极中的一者。
如图9及图11所示,沿第二方向N,相邻的第一触控电极11通过第二连接线32电连接,相邻的第二触控电极12通过第四连接线34电连接,并且相邻设置的第一触控电极11与第二触控电极12也电连接。则沿第二方向N排列且电连接的第一触控电极11和/或第二触控电极12可以作为触控感应电极、触控驱动电极中的一者。
其中,第一方向M与N交叉。
即当位于同一行的触控电极均为第一触控电极11时,该行中相邻的第一触控电极11通过第一连接线31电连接;当位于同一行的触控电极中包括第一触控电极11及第二触控电极12时,该行中相邻的第一触控电极11通过第一连接线31电连接,相邻的第二触控电极12通过第三连接线33电连接,相邻的第一触控电极11与第二触控电极12也电连接;当位于同一列的触控电极均为第一触控电极11时,该列中相邻的第一触控电极11通过第二连接线32电连接;当位于同一列的触控电极中包括第一触控电极11及第二触控电极12时,该列中相邻的第一触控电极11通过第二连接线32电连接,相邻的第二触控电极12通过第四连接线34电连接,相邻的第一触控电极11与第二触控电极12也电连接。需要说明的,行与列是相对的,也就是,M方向与N方向可以分别对应行方向和列方向,M方向与N方向也可以分别对应列方向和行方向。
如图10及图12所示,第二连接线32与第一触控电极11同层设置;第一连接线31与第二触控电极12同层设置。也就是,沿行方向或者列方向排列的第一触控电极11通过第一连接线31电连接,并且第二触控电极12与第一连接线31同层设置。
在一种实现方式中,如图9及图10所示,第三连接线33与第二触控电极12同层设置,第四连接线34与第一触控电极11同层设置。
在另一种实现方式中,如图11及图12所示,第三连接线33与第一触控电极11同层设置,第四连接线34与第二触控电极12同层设置。
图13为本申请又一个实施例提供的触控显示面板的示意图。如图13所示,沿触控显示面板的厚度方向X,第一触控电极11与第二触控电极12包括第一绝缘层41,第二触控电极12与触控面之间包括第二绝缘层42。其中,第一触控电极11与第二触控电极12之间的第一绝缘层41的厚度为第一厚度d1,介电常数为第一介电常数ε1;第一触控电极11与触控面之间的第二绝缘层42的厚度为第二厚度d2,介电常数为第二介电常数ε2,第二触控电极12与触控面之间的第二绝缘层42的厚度为第三厚度d2’。假设第一触控电极11及第二触控电极12与触控面的触控主体之间的正对面积均为S。
触控面的触控主体与第一触控电极11之间的电容为C1,C1=Ca*Cb/(Ca+Cb)=ε1*ε2*S/(ε1*d2+ε2*d1),其中,Ca=ε1*S/d1、Cb=ε2*S/d2;触控面的触控主体与第二触控电极12之间的电容为C2,C2=ε2*S/d2’。若要触控面的触控主体与第二触控电极12之间的电容和与第一触控电极11之间的电容基本相同,则第一厚度d1、第二厚度d2及第三厚度d2’满足:ε1*d2’=ε1*d2+ε2*d1。
在本申请的一种实现方式中,第一绝缘层41为SiN层且其对应的第一介电常数ε1为6.7,第二绝缘层42为OC层且其对应的第二介电常数ε2为3.3,假设第一厚度
Figure BDA0002654021370000101
第二厚度
Figure BDA0002654021370000102
则第三厚度
Figure BDA0002654021370000103
图14为本申请实施例提供的一种触控显示装置的示意图。如图14所示,本申请实施例提供的触控显示装置包括上述任意实施例提供的触控显示面板001。本申请实施例提供的触控显示装置可以为手机,此外,本申请实施例提供的触控显示装置也可以为电脑、电视等具备触控功能的显示装置。
本申请实施例提供的触控显示装置中,由于导电面积小的第二触控电极12相对于导电面积大的第一触控电极11更靠近触控面,则触控面的触控主体与第二触控电极12之间的产生的电容相对于与第一触控电极11之间产生的电容增加,进而平衡了触控面的触控主体与第一触控电极11、第二触控电极12之间的电容,使得触控显示面板各处的触控性能均衡。
在本申请的一个实施例中,如图14所示,本申请实施例提供的触控显示装置还包括光采集器件002,光采集器件002可以为前置摄像头、光学指纹识别传感器中的至少一者。光采集器件002设置在触控显示面板001的透光区A3背离出光面的一侧,则光采集器件002所需的光线可以从显示面板001的出光面经透光区A3传导。
由于本申请实施例提供的触控显示装置中,触控显示面板的透光区A3附件的第二触控电极12的导电面积小于第一触控电极11的导电面积,则通过将第二触控电极12设置为相对于第一触控电极11更靠近触控面,使得透光区A3附近的触控性能与正常区域的触控性能具备良好的均一性。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种触控显示面板,其特征在于,包括:
第一触控区,所述第一触控区包括多个第一触控电极,所述多个第一触控电极的导电面积相同;
第二触控区,所述第二触控区包括至少一个第二触控电极,所述第二触控电极的导电面积小于所述第一触控电极的导电面积;
其中,沿所述触控显示面板的厚度方向,所述第二触控电极相对于所述第一触控电极靠近触控面。
2.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述第一触控电极与所述第二触控电极均包括金属线以及所述金属线围绕的多个镂空部,所述第一触控电极的金属线密度大于所述第二触控电极的金属线密度;
所述第一触控区包括多个第一像素,所述第二触控区包括透光区,透光区包括多个第二像素,所述多个第一像素的密度大于所述多个第二像素的密度。
3.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述第一触控电极的外围轮廓面积大于所述第二触控电极的外围轮廓面积。
4.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为相互绝缘的自电容触控电极,所述第二触控电极为自电容触控电极。
5.根据权利要求4所述的触控显示面板,其特征在于,所述触控显示面板还包括触控走线,所述第一触控电极与至少一条所述触控走线电连接,所述第二触控电极与至少一条所述触控走线电连接;
所述第一触控电极为透明导电电极,所述第二触控电极与所述触控走线同层设置且为金属网格状电极。
6.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,沿第一方向,相邻的所述第一触控电极通过第一连接线电连接,所述第一连接线与所述第二触控电极同层设置;沿第二方向,相邻的所述第一触控电极通过第二连接线电连接,所述第二连接线与所述第一触控电极同层设置;所述第一方向与所述第二方向交叉。
7.根据权利要求6所述的触控显示面板,其特征在于,沿所述第一方向,相邻设置的第一触控电极与所述第二触控电极电连接;沿所述第二方向,相邻设置的第一触控电极与所述第二触控电极电连接。
8.根据权利要求7所述的触控显示面板,其特征在于,沿所述第一方向,相邻的所述第二触控电极通过所述第三连接线电连接,所述第三连接线与所述第二触控电极及所述第一触控电极中的一者同层设置;沿所述第二方向,相邻的所述第二触控电极通过所述第四连接线电连接,所述第四连接线与所述第一触控电极及所述第二触控电极中的一者同层设置。
9.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述第一触控电极与所述第二触控电极之间包括第一绝缘层,所述第二触控电极与所述触控面之间包括第二绝缘层;
所述第一触控电极与所述第二触控电极之间的所述第一绝缘层的厚度为第一厚度d1,介电常数为第一介电常数ε1;所述第一触控电极与触控面之间的所述第二绝缘层的厚度为d2,介电常数为第二介电常数ε2,所述第二触控电极与触控面之间的所述第二绝缘层的厚度为第三厚度d2’;
其中,所述第一厚度d1、所述第二厚度d2及所述第三厚度d2’满足以下关系:ε1*d2’=ε1*d2+ε2*d1。
10.一种触控显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-9任意一项所述的触控显示面板。
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