CN112925441A - 触控显示装置 - Google Patents

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林科
于洋
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Abstract

本发明公开了一种触控显示装置。本发明所述触控显示装置中的导光层设置于所述触控层的下方,以提供光源给所述全反射显示模组,并且所述全反射显示模组与所述导光层在水平面上的正投影互不重叠,从而减少触控显示装置的厚度。另外,当所述触控显示装置所处的环境光照强度超过预设值时,所述侧光源处于第一模式;当所述触控显示装置所处的环境光照强度未超过预设值时,所述侧光源处于第二模式,如此设计使得触控显示装置能够适应不同的外界光环境。

Description

触控显示装置
技术领域
本发明涉及面板技术领域,尤其涉及一种触控显示装置。
背景技术
显示装置主要包括液晶显示器(Liquid crystal display,简称LCD)、等离子体触控显示装置(Plasma display panel,简称PDP)、有机电致发光(Organic light emittingdiode,简称OLED)、有源矩阵有机电致发光(Active matrix organic light emittingdiode,简称AMOLED),在车载、手机、平板、电脑及电视产品上具有广阔的应用空间。
手机、平板电脑是生活中常用的电子设备,而电子设备通道会配备显示器,例如LCD、AMOLED等,而像LCD、AMOLED等显示器因需要背光或自发光光源才能点亮,光源所携带的蓝光对人眼存在伤害。
于是,显示器厂商对此推出一种不需要背光或自发光点亮的反射型液晶示器(Reflective Liquid Crystal Display,简称RLCD),发光原理为显示器内镀一层反射层,通过吸收和反射外界自然光达到发光作用,但受限于黑夜、外界光弱或者无外界光的情况下,RLCD无法正常工作的情况。
发明内容
本发明实施例提供一种触控显示装置,有效解决了目前RLCD受限于黑夜、外界光弱或者无外界光的情况下,RLCD无法正常工作的情况。
根据本发明的一方面,本发明提供一种触控显示装置,所述触控显示装置包括:全反射显示模组;触控层,设置于所述全反射显示模组上;导光层,设置于所述触控层的下方,用于提供光源给所述全反射显示模组;其中所述全反射显示模组与所述导光层在水平面上的正投影互不重叠。
进一步地,所述导光层包括:导光板和侧光源,其中所述导光板和所述侧光源同层设置。
进一步地,所述导光板设置于所述全反射显示模组的至少一侧。
进一步地,所述侧光源设置于所述触控显示装置的壳体的至少一顶角处,所述顶角为所述触控显示装置的相邻壳边所形成的夹角。
进一步地,所述侧光源为LED灯,所述LED灯包括暖色光源和冷色光源。
进一步地,所述LED灯包括单色光源和彩色光源。
进一步地,所述侧光源包括第一模式和第二模式;当所述触控显示装置所处的环境光照强度超过预设值时,所述侧光源处于第一模式;当所述触控显示装置所处的环境光照强度未超过预设值时,所述侧光源处于第二模式。
进一步地,所述侧光源通过柔性线路板与外部电路连接,以使侧光源获得电源。
进一步地,所述全反射显示模组还包括衬底、阵列基板和彩膜基板,其中所述阵列基板设置于所述衬底上,所述彩膜基板设置于所述彩膜基板上。
进一步地,所述全反射显示模组和所述偏光片之间设有光学胶层。
本发明的优点在于,本发明所述触控显示装置中的导光层设置于所述触控层的下方,以提供光源给所述全反射显示模组,并且所述全反射显示模组与所述导光层在水平面上的正投影互不重叠从而减少触控显示装置的厚度。另外当所述触控显示装置所处的环境光照强度超过预设值时,所述侧光源处于第一模式;当所述触控显示装置所处的环境光照强度未超过预设值时,所述侧光源处于第二模式,如此设计使得触控显示装置能够适应不同的外界光环境。
附图说明
下面结合附图,通过对本发明的具体实施方式详细描述,将使本发明的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本发明实施例一所提供的一种触控显示装置的结构示意图。
图2为本发明实施例二所提供的一种触控显示装置的剖面图。
图3为本发明实施例二所提供的一种触控显示装置的俯视图。
图4为本发明实施例三所提供的一种移动终端结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1所示,为本发明实施例一提供的一种触控显示装置1000的结构示意图。所述触控显示装置1000包括:全反射显示模组20、触控层40、光学胶层30及导光层10。
在本实施例中,所述全反射显示模组20与所述导光层10在水平面上的正投影互不重叠。
所述导光层10设置于全反射显示模组20的上方,但不限于此,在其他实施例中,所述导光层10中的一部分高于全反射显示模组20,所述导光层10中的另一部分与全反射显示模组20并列设置。换言之,所述导光层朝向触控层40的表面比所述全反射显示模组20朝向触控层40的表面更靠近触控层40。
在所述全反射显示模组20内设置有反射层,所述反射层用于吸收和反射光线。在本实施例中,反射层的制作材质可以为聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyethyleneterephthalate,简称PET)及聚碳酸酯(polycarbonate,简称PC)基材,反射率可以达到90%。
在本实施例中,所述触控显示装置1000还包括偏光片(图中未示)。偏光片可以设置于所述全反射显示模组20的一表面上。在本实施例中,偏光片的基本结构包括:设置于中间的PVA(聚乙烯醇)、两层TAC(三醋酸纤维素)、PSA film(压敏胶)、Release film(离型膜)和Protective film(保护膜)。
在所述全反射显示模组20和所述偏光片之间可以设有光学胶层30。光学胶优选为电容式光学胶,光学胶的厚度可选为100um、175um、200um、250um中的一种。光学胶的材质可以为有机硅胶、丙烯酸型树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂中的一种,在其他实施例中也可选用其他材质。
进一步地,光学胶的透光率优选为97%~99%,若光学胶的透光率过低,会导致光线难以穿透该光学胶,进而导致触控显示装置1000显示出的图像模糊。光学胶的折光率优选为1.895~1.915,若光学胶的折光率过低,会导致反射层所射出的大部分光线被光学胶吸收,导致穿透光学胶的光线过少,进而导致触控显示装置1000显示出的图像模糊。光学胶的粘度优选为2200cp~3200cp,若光学胶的粘度过低,会导致光学胶与各组件的粘接效果差,导致各组件之间存在间隙,进而导致触控显示装置1000显示出的图像亮度低。若光学胶的粘度过高,会导致光学胶的流动性差,在制造触控显示装置1000的过程中不易渗入各组件的孔隙中,进而影响光学胶的粘接效果。光学胶层30的雾度优选为小于0.1%,若光学胶的雾度过大,会导致光学胶对光线的散射能力过强,进而导致触控显示装置1000显示出的图像模糊。
在实施例一中,导光层设置于所述触控层的下方,以提供光源给所述全反射显示模组,并且所述全反射显示模组与所述导光层在水平面上的正投影互不重叠,从而能够减少触控显示装置1000的厚度。
如图2所示,为本发明实施例二提供的一种触控显示装置1000的剖面图。所述触控显示装置1000包括:全反射显示模组20、触控层40、光学胶层30及导光层10。
在本实施例中,所述全反射显示模组20与所述导光层10在水平面上的正投影互不重叠。
在所述全反射显示模组20内设置有反射层,所述反射层用于吸收和反射光线。在本实施例中,反射层的制作材质可以为聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyethyleneterephthalate,简称PET)及聚碳酸酯(polycarbonate,简称PC)基材,反射率可以达到90%。
在本实施例中,所述触控显示装置1000还包括偏光片(图中未示)。偏光片可以设置于所述全反射显示模组20的一表面上。在本实施例中,偏光片的基本结构包括:设置于中间的PVA(聚乙烯醇)、两层TAC(三醋酸纤维素)、PSA film(压敏胶)、Release film(离型膜)和Protective film(保护膜)。
所述导光层10设置于全反射显示模组20的上方,但不限于此,在其他实施例中,所述导光层10中的一部分高于全反射显示模组20,所述导光层10中的另一部分与全反射显示模组20并列设置。换言之,所述导光层朝向触控层40的表面比所述全反射显示模组20朝向触控层40的表面更靠近触控层40。
如图3所示,为本发明实施例二提供的一种触控显示装置1000的俯视图。
所述导光层10包括导光板12和侧光源11。
其中所述导光板12和所述侧光源11同层设置(或称并排设置)。所述导光板12设置于所述触控显示装置1000的壳体50的至少一侧。所述侧光源11设置于所述触控显示装置1000的壳体50的至少一顶角处,所述顶角为所述触控显示装置1000的相邻壳边所形成的夹角。在本实施例中,所述导光板12贴于触控显示装置1000的壳体50的四个侧边,所述侧光源11设置于所述触控显示装置1000的壳体50的四个顶角处。但不限于此,在其他部分实施例中,所述导光板12贴于触控显示装置1000的壳体50的三个侧边,所述侧光源11设置于所述触控显示装置1000的壳体50的三个顶角处。又或是,所述导光板12贴于触控显示装置1000的壳体50的一个侧边,所述侧光源11设置于所述触控显示装置1000的壳体50的一个顶角处。
在本实施例中,所述侧光源11为LED灯,所述LED灯包括暖色光源和冷色光源。在本申请的一些实施例中,所述LED灯包括单色光源和彩色光源。在本申请的一些实施例中,所述LED灯为RGB(红绿蓝三色)光源的LED灯,或者为WRGB(白红绿蓝四色)光源的LED灯。
进一步地,所述侧光源11包括第一模式和第二模式。当所述触控显示装置1000所处的环境光照强度超过预设值时,所述侧光源11处于第一模式;当所述触控显示装置1000所处的环境光照强度未超过预设值时,所述侧光源11处于第二模式。其中所述第一模式可以称为关闭模式,当所处环境的光照强度充足,侧光源11处于关闭模式,以节省触控显示装置1000所消耗的电能。所述第二模式可以称为为工作模式,当所处环境的光照强度弱,侧光源11处于工作模式。所述侧光源11通过柔性线路板与外部电路连接,以使侧光源11获得电源。
所述全反射显示模组20还包括衬底、阵列基板和彩膜基板,其中所述阵列基板设置于所述衬底上,所述彩膜基板设置于所述阵列基板上。具体地,所述阵列基板设置于所述衬底上。所述阵列基板的衬底的材质选自以下其中之一:聚对苯二甲酸类塑料、聚碳酸酯PC、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA、玻璃等透明材质。所述阵列基板包括在所述衬底上依次形成的图案化的有源层(Active layer)、栅极绝缘层(GI)、图案化的栅极金属层(GE)、层间绝缘层(ILD)、图案化的源漏金属层(SD)以及有机平坦层(PLN)等。所述彩膜基板的衬底的材质选自以下其中之一:聚对苯二甲酸类塑料(主要包括聚对苯二甲酸乙二酯PET和聚对苯二甲酸丁二酯PBT)、聚碳酸酯PC、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA、玻璃等透明材质;所述彩膜基板的衬底与所述阵列基板的衬底,两者的材料可以相同也可以不同。
本实施例可以应用于RLCD显示屏或墨水屏,并带有前置光源结构,可有效减轻显示器对人眼造成的伤害、并提高显示效果。彩膜基板和阵列基板之间可以填充液晶分子或者电子墨水(图中未示出)。如果彩膜基板和阵列基板之间的材料为液晶分子,则所述触控触控显示装置1000为RLCD;如果彩膜基板和阵列基板之间的材料为电子墨水,则所述触控触控显示装置1000为墨水屏。
在所述全反射显示模组20和所述偏光片之间可以设有光学胶层30。光学胶优选为电容式光学胶,光学胶的厚度可选为100um、175um、200um、250um中的一种。光学胶的材质可以为有机硅胶、丙烯酸型树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂中的一种,在其他实施例中也可选用其他材质。
进一步地,光学胶的透光率优选为97%~99%,若光学胶的透光率过低,会导致光线难以穿透该光学胶,进而导致触控显示装置1000显示出的图像模糊。光学胶的折光率优选为1.895~1.915,若光学胶的折光率过低,会导致反射层所射出的大部分光线被光学胶吸收,导致穿透光学胶的光线过少,进而导致触控显示装置1000显示出的图像模糊。光学胶的粘度优选为2200cp~3200cp,若光学胶的粘度过低,会导致光学胶与各组件的粘接效果差,导致各组件之间存在间隙,进而导致触控显示装置1000显示出的图像亮度低。若光学胶的粘度过高,会导致光学胶的流动性差,在制造触控显示装置1000的过程中不易渗入各组件的孔隙中,进而影响光学胶的粘接效果。光学胶层30的雾度优选为小于0.1%,若光学胶的雾度过大,会导致光学胶对光线的散射能力过强,进而导致触控显示装置1000显示出的图像模糊。
在实施例二中,导光层设置于所述触控层的下方,以提供光源给所述全反射显示模组,并且所述全反射显示模组与所述导光层在水平面上的正投影互不重叠,从而能够减少触控显示装置1000的厚度。另外,当所述触控显示装置所处的环境光照强度超过预设值时,所述侧光源处于第一模式;当所述触控显示装置所处的环境光照强度未超过预设值时,所述侧光源处于第二模式,如此设计使得触控显示装置能够适应不同的外界光环境。
如图4所示,图4是本发明实施例三提供的移动终端的结构示意图。本实施例三提供的触控显示装置可以应用于移动终端,该移动终端包括手机、电脑等。该移动终端能够有效减轻传统液晶触控显示装置(采用背光源)对人眼造成的伤害、并提高显示效果。
具体地,移动终端100可以包括:RF电路110、存储器120、输入单元130、显示模块140、传感器150、音频电路160、传输模块170、处理器180、电源190等。RF电路110用于接收以及发送电磁波,实现电磁波与电信号的相互转换,从而与通讯网络或者其他设备进行通讯。RF电路110可包括各种现有的用于执行这些功能的电路组件,例如,天线、射频收发器、数字信号处理器、加密/解密芯片、用户身份模块(SIM)卡、存储器等。存储器120可用于存储应用程序和数据,存储器120存储的应用程序中包含有可执行代码或指令。处理器180通过运行存储在存储器120的应用程序,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器120可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据移动终端的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。输入单元130可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,输入单元130可包括触摸屏1301以及其他输入设备1302。触摸屏1301,也称为触摸显示屏或者触控板,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触摸屏上或在触摸屏1301附近的操作),并根据预先设定的程序驱动相应的连接装置。除了触摸屏1301,输入单元130还可以包括其他输入设备1302。具体地,其他输入设备1302可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。显示模块140可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及移动终端100的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示模块140可包括显示装置1401。其中,所述显示装置1401为本申请实施例所述的触控显示装置1000。移动终端100还可包括至少一种传感器150,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示装置1401的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示装置1401。音频电路160可通过扬声器161、传声器162提供用户与移动终端100之间的音频接口。移动终端100通过传输模块170(例如Wi-Fi模块)可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。处理器180是移动终端100的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端100的各个部分,其中,处理器180与存储器120电性连接,通过运行或执行存储在存储器120内的应用程序,以及调用存储在存储器120内的数据,执行移动终端100的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。移动终端100还包括给各个部件供电的电源190(比如电池)。在一些实施例中,电源可以通过电源管理系统与处理器180逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。尽管未示出,移动终端100还可以包括摄像头(如前置摄像头、后置摄像头)、蓝牙模块等,在此不再赘述。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种触控显示装置,其特征在于,包括:
全反射显示模组;
触控层,设置于所述全反射显示模组上;
导光层,设置于所述触控层的下方,用于提供光源给所述全反射显示模组;
其中所述全反射显示模组与所述导光层在水平面上的正投影互不重叠。
2.根据权利要求1所述的触控显示装置,其特征在于,所述导光层包括:导光板和侧光源,其中所述导光板和所述侧光源同层设置。
3.根据权利要求2所述的触控显示装置,其特征在于,所述导光板设置于所述触控显示装置的壳体的至少一侧。
4.根据权利要求2所述的触控显示装置,其特征在于,所述侧光源设置于所述触控显示装置的壳体的至少一顶角处,所述顶角为所述触控显示装置的相邻壳边所形成的夹角。
5.根据权利要求2所述的触控显示装置,其特征在于,所述侧光源为LED灯,所述LED灯包括暖色光源和冷色光源。
6.根据权利要求5所述的触控显示装置,其特征在于,所述LED灯包括单色光源和彩色光源。
7.根据权利要求2所述的触控显示装置,其特征在于,所述侧光源包括第一模式和第二模式;当所述触控显示装置所处的环境光照强度超过预设值时,所述侧光源处于第一模式;当所述触控显示装置所处的环境光照强度未超过预设值时,所述侧光源处于第二模式。
8.根据权利要求2至7任意一项所述的触控显示装置,其特征在于,所述侧光源通过柔性线路板与外部电路连接,以使侧光源获得电源。
9.根据权利要求1所述的触控显示装置,其特征在于,所述全反射显示模组还包括衬底、阵列基板和彩膜基板,其中所述阵列基板设置于所述衬底上,所述彩膜基板设置于所述阵列基板上。
10.根据权利要求1所述的触控显示装置,其特征在于,所述全反射显示模组和所述触控层之间设有光学胶层。
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