CN114385032A - 电子装置 - Google Patents

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CN114385032A
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electrode
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方景楠
金德中
金垠伶
韩惠允
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Abstract

公开了一种电子装置。所述电子装置包括:显示面板;以及输入传感器,在显示面板上,其中,输入传感器被构造为在第一模式下或在第二模式下操作,在第一模式期间,输入传感器检测来自用户的触摸的第一输入,在第二模式期间,输入传感器检测来自输入设备的第二输入,其中,输入传感器包括:第一感测部,被构造为检测第一输入和第二输入;以及第二感测部,被构造为识别输入设备。

Description

电子装置
本申请要求于2020年10月5日在韩国知识产权局提交的第10-2020-0128294号韩国专利申请的优先权和权益,该韩国专利申请的全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本发明的一些实施例的方面涉及一种电子装置。
背景技术
电子装置可以检测从电子装置外部的外部源外部地施加的外部输入。外部输入可以是例如用户的输入。用户的输入可以包括例如来自身体部位的用户的触摸输入、光、热、笔、压力或各种其它类型的外部输入。电子装置可以使用电磁谐振(EMR)或有源静电(AES)来识别笔的坐标信息。
在该背景技术部分中公开的以上信息仅用于增强对背景技术的理解,因此,在该背景技术部分中讨论的信息不一定构成现有技术。
发明内容
本发明的一些实施例的方面涉及一种电子装置,例如,涉及一种具有相对改善的检测可靠性的电子装置。
本发明的一些实施例的方面包括一种具有相对改善的检测可靠性的电子装置。
本发明的一些实施例的方面包括一种其中有源笔感测电极和触摸感测电极彼此单独地分开以减少噪声且增大检测灵敏度的电子装置。
根据本发明的一些实施例,电子装置包括:显示面板;以及输入传感器,在显示面板上,输入传感器在检测来自用户的触摸的第一输入的第一模式下或在检测来自输入设备的第二输入的第二模式下操作。输入传感器可以包括:第一感测部,检测第一输入和第二输入;以及第二感测部,识别输入设备。
根据一些实施例,当第二感测部识别输入设备时,输入传感器可以在第二模式下操作。
根据一些实施例,第一感测部可以包括:多个第一感测电极,在第一方向上布置,并且多个第一感测电极中的每个在与第一方向交叉的第二方向上延伸;以及多个第二感测电极,在第二方向上布置,并且多个第二感测电极中的每个在第一方向上延伸。
根据一些实施例,第二感测部可以包括:多个第三感测电极,多个第三感测电极中的每个在多个第一感测电极中的两个相邻的第一感测电极之间并且在多个第二感测电极中的两个相邻的第二感测电极之间;以及多个桥接电极,将多个第三感测电极彼此连接。
根据一些实施例,输入传感器可以包括:有效区域,有效区域中定位有第一感测部和第二感测部;以及外围区域,与有效区域相邻并且外围区域中定位有多条布线线路。有效区域可以包括:第一区域,第一区域中定位有第一感测电极和第二感测电极;以及第二区域,与第一区域相邻且第二区域中定位有多个虚设电极。
根据一些实施例,第三感测电极可以定位在第二区域的一部分中。在第二区域的所述一部分上可以未定位有虚设电极。
根据一些实施例,输入传感器还可以包括输入驱动电路,输入驱动电路向第一感测部提供第一信号以检测第一输入或第二输入并且向第二感测部提供第二信号以识别输入设备。
根据一些实施例,输入传感器可以将第二信号发送到输入设备。第二信号可以被视为上行链路信号。
根据一些实施例,第一信号可以包括从输入设备接收以检测第二输入的下行链路信号。
根据一些实施例,第一感测电极、第二感测电极和第三感测电极可以在同一层上。桥接电极可以在与其上定位有第一感测电极、第二感测电极和第三感测电极的层不同的层上。
根据一些实施例,第二感测部还可以包括与第三感测电极叠置并且在与其上定位有桥接电极的层相同的层上的多个辅助电极。
根据一些实施例,输入传感器可以向多个辅助电极提供其相位与施加到第三感测电极的信号的相位相反的信号。
根据一些实施例,多个辅助电极可以不仅与第三感测电极叠置,而且与第一感测电极和第二感测电极中的至少一个叠置。
根据一些实施例,输入传感器还可以包括:第一布线线路,连接到第一感测电极;第二布线线路,连接到第二感测电极;以及第三布线线路,连接到第三感测电极。
根据一些实施例,输入传感器还可以包括将多个辅助电极连接到输入驱动电路的多条辅助布线线路。
根据本发明的一些实施例,电子装置可以包括:显示面板;以及输入传感器,在显示面板上,输入传感器包括感测区域和与感测区域相邻的虚设区域,感测区域包括第一感测部,并且虚设区域包括第二感测部。第一感测部可以包括被提供有第一信号以检测来自输入设备或用户的触摸的输入的第一感测电极和第二感测电极。第二感测部可以包括被提供有第二信号以识别输入设备的第三感测电极。第一感测电极和第二感测电极可以在平面上彼此交叉。第三感测电极可以与第一感测电极和第二感测电极相邻。
根据一些实施例,输入传感器可以在检测来自用户的触摸的第一输入的第一模式下或在检测来自输入设备的第二输入的第二模式下操作。当输入设备因第三感测电极的第二信号而被识别时,第二模式可以被激活。
根据一些实施例,第一感测电极可以设置为多个。多个第一感测电极中的每个可以在第一方向上延伸。第二感测电极可以设置为多个。多个第二感测电极中的每个可以在第二方向上延伸。第三感测电极可以设置为多个。多个第三感测电极中的每个可以在多个第一感测电极中的两个相邻的第一感测电极之间并且在多个第二感测电极中的两个相邻的第二感测电极之间。
根据一些实施例,第二感测部还可以包括在与其上定位有第三感测电极的层不同的层上的桥接电极。
根据一些实施例,输入传感器还可以包括至少与第三感测电极叠置且定位在与其上定位有桥接电极的层相同的层上的辅助电极。
附图说明
图1示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的透视图。
图2示出了示出根据本发明的一些实施例的输入设备和电子装置的简化框图。
图3示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的剖视图。
图4A和图4B示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的平面图。
图5A示出了示出图4B的部分YY'的放大图。
图5B示出了沿着图5A的线A-A'截取的剖视图。
图6A示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的平面图。
图6B示出了沿着图6A的线B-B'截取的剖视图。
图7示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的剖视图。
图8示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的剖视图。
图9和图10示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的平面图。
具体实施方式
在本说明书中,当某个组件(或区域、层、部分等)被称为“在”其它组件“上”、“连接到”或“结合到”其它组件时,所述某个组件可以直接定位在所述其它组件上、直接连接到或直接结合到所述其它组件,或者在它们之间可以存在至少一个中间组件。
同样的标记表示同样的组件。此外,在附图中,为了有效地解释技术内容,夸大了组件的厚度、比例和尺寸。术语“和/或”包括由相关组件限定的一个或更多个组合。
将理解的是,虽然在此可以使用术语第一、第二等来描述各种组件,但是这些组件不应受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个组件与另一组件区分开。例如,在不脱离本发明的范围的情况下,第一组件可以被命名为第二组件,反之亦然。除非上下文另有明确说明,否则单数形式也旨在包括复数形式。
另外,在此使用术语“在……之下”、“下”、“在……上方”、“上”等来描述附图中所示的一个组件与其它组件的关系。相对术语旨在涵盖除附图中描绘的方位之外的不同方位。
应理解的是,术语“包括”、“包含”、“具有”等用于说明存在所陈述的特征、整体、步骤、操作、组件、元件或它们的组合,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、组件、元件或它们的组合。
除非另有限定,否则在此所使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本领域普通技术人员通常所理解的含义相同的含义。此外,如在通用词典中定义的术语应被理解为具有与本领域中上下文定义的含义相同的含义,并且不应被理解为理想化或过于正式化的含义,除非在此被明确限定。
现在,下面将结合附图描述本发明的一些实施例。
图1示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的透视图。
参照图1,电子装置1000可以是用电子信号激活的设备。例如,电子装置1000可以是移动电话、平板计算机、汽车导航系统、游戏控制台或可穿戴设备,但是根据本发明的实施例不限于此。图1通过示例的方式描绘了作为电子装置1000的移动电话。
电子装置1000可以在有效区域1000A处显示图像。有效区域1000A可以包括由第一方向DR1和第二方向DR2限定的平面(例如,主显示表面或显示表面)。电子装置1000的厚度方向可以平行于与第一方向DR1和第二方向DR2交叉的第三方向DR3。第三方向DR3可以用作限定构成电子装置1000的构件中的每个的前表面和后表面(或者顶表面和底表面)的参考。
电子装置1000可以检测从电子装置1000外部外部地施加的输入。外部输入可以是用户的输入(例如,触摸输入)。外部输入可以包括用户的身体部位、光、热、压力或任何各种类型的输入。
图1中所示的电子装置1000可以检测来自用户的触摸的输入(第一输入)和来自输入设备2000的输入(第二输入)。输入设备2000可以包括除了用户的身体之外的设备。例如,输入设备2000可以是有源笔或无源笔、触摸笔或者电子笔。下面将描述其中采用有源笔作为输入设备2000的示例,但是根据本公开的实施例不限于此。
电子装置1000和输入设备2000可以均执行双向通信。电子装置1000可以向输入设备2000提供上行链路信号。例如,上行链路信号可以包括同步信号或关于电子装置1000的信息,但是根据本发明的实施例不特别限于此。输入设备2000可以向电子装置1000提供下行链路信号。下行链路信号可以包括同步信号或关于输入设备2000的状态的信息。例如,下行链路信号可以包括输入设备2000的坐标信息、输入设备2000的电池信息、输入设备2000的斜度信息和/或存储在输入设备2000中的各种信息,但是根据本发明的实施例不限于此。
图2示出了示出根据本发明的一些实施例的输入设备和电子装置的简化框图。
参照图2,电子装置1000可以包括显示面板100和输入传感器200。
显示面板100可以是产生或显示图像的组件。显示面板100可以是发射显示面板,例如,有机发光显示面板、量子点显示面板、微米LED显示面板或纳米LED显示面板。
输入传感器200可以定位在显示面板100上。输入传感器200可以检测外部地施加的外部输入。输入传感器200不仅可以检测来自用户的身体3000的输入,而且可以检测来自输入设备2000的输入。
来自用户的身体3000的触摸输入的输入区域可以具有第一宽度WE1。
输入传感器200可以以时分驱动方法操作。例如,输入传感器200可以在第一模式和第二模式下交替地且重复地驱动。来自用户的身体3000的输入可以在第一模式下检测,来自输入设备2000的输入可以在第二模式下检测。
当第二模式开始时,输入传感器200可以向输入设备2000提供上行链路信号ULS。当输入设备2000接收上行链路信号ULS且与电子装置1000同步时,输入设备2000可以向输入传感器200提供下行链路信号DLS。
根据一些实施例,输入传感器200的第一感测部SP1可以接收下行链路信号DLS和来自用户的身体3000的输入,输入传感器200的第二感测部SP2可以将上行链路信号ULS发送到输入设备2000。下面将讨论其进一步的详细描述。
输入设备2000可以包括电源2100、存储器2200、控制器2300、发送器2400、接收器2500和笔电极2600。然而,输入设备2000的组件不限于以上提及的组件。例如,输入设备2000还可以包括检测旋转的旋转传感器、检测压力的压力传感器、将笔电极2600切换为信号发送模式或信号接收模式的电极开关、触觉反馈组件或装置或者根据输入设备2000的设计的任何其它合适的组件。
来自笔电极2600的触摸输入的输入区域可以具有第二宽度WE2。根据一些实施例,针对笔电极2600的输入区域的第二宽度WE2可以比针对用户的身体3000的输入区域的第一宽度WE1小。
电源2100可以包括电池和高电容电容器中的一个,电池和高电容电容器中的每个向输入设备2000提供电力。存储器2200可以存储关于输入设备2000的功能的信息。控制器2300可以控制输入设备2000的操作。发送器2400和接收器2500中的每个可以通过笔电极2600与电子装置1000通信。发送器2400可以被称为信号发生器或发送电路,接收器2500可以被称为信号接收器或接收电路。
图3示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的剖视图。
参照图3,显示面板100可以包括基体层110、电路层120、发光元件层130和封装层140。为了便于描述,图3描绘了封装层140包括在显示面板100中,但是封装层140可以被视为单独的组件。
基体层110可以是提供其上定位有电路层120的基体表面的构件。基体层110可以是玻璃基底、金属基底或聚合物基底。然而,本发明的实施例不限于此,基体层110可以是无机层、有机层或复合材料层。
基体层110可以具有多层结构。例如,基体层110可以包括第一合成树脂层、定位在第一合成树脂层上的氧化硅(SiOx)层、定位在氧化硅层上的非晶硅(a-Si)层以及定位在非晶硅层上的第二合成树脂层。氧化硅层和非晶硅层可以被称为基体阻挡层。第一合成树脂层和第二合成树脂层中的每个可以包括聚酰亚胺类树脂。附加地或可选地,第一合成树脂层和第二合成树脂层中的每个可以包括选自于丙烯酸酯类树脂、甲基丙烯酸酯类树脂、聚异戊二烯类树脂、乙烯基类树脂、环氧类树脂、氨基甲酸酯类树脂、纤维素类树脂、硅氧烷类树脂、聚酰胺类树脂和苝类树脂中的至少一种。在本说明书中,措辞“X类树脂”可以意指包括官能团X的树脂。
电路层120可以定位在基体层110上。电路层120可以包括介电层、半导体图案、导电图案、信号线等。可以采用涂覆和沉积工艺,使得在基体层110上形成介电层、半导体层和导电层,然后可以多次执行光刻工艺以使介电层、半导体层和导电层选择性地图案化。然后,可以形成包括在电路层120中的半导体图案、导电图案和信号线。
至少一个无机层可以形成在基体层110的顶表面上。无机层可以包括选自于氧化铝、氧化钛、氧化硅、氮氧化硅、氧化锆和氧化铪中的至少一种。无机层可以形成为多层。多层的无机层可以构成阻挡层和/或缓冲层。根据一些实施例,显示面板100被示出为包括缓冲层BFL。
缓冲层BFL可以增大基体层110与半导体图案之间的接合力。缓冲层BFL可以包括氧化硅层和氮化硅层,氧化硅层和氮化硅层可以交替地堆叠。
半导体图案可以定位在缓冲层BFL上。半导体图案可以包括多晶硅。然而,本发明不限于此,半导体图案可以包括非晶硅或金属氧化物。
图3仅描绘了半导体图案的一部分,半导体图案还可以定位在其它区域处。半导体图案可以具体地布置在像素之上。半导体图案可以基于是否掺杂而具有不同的电特性。半导体图案可以包括其导电率高的第一区域和其导电率低的第二区域。第一区域可以掺杂有N型或P型杂质。P型晶体管可以包括注入有P型杂质的掺杂区,N型晶体管可以包括注入有N型杂质的掺杂区。第二区域可以是非掺杂区域,或者可以注入有其浓度比注入到第一区域中的杂质的浓度小的杂质。
第一区域可以具有比第二区域的导电性大的导电性,并且可以基本上用作电极和信号线。第二区域可以与晶体管的有源区(或沟道)基本上对应。例如,半导体图案的一部分可以是晶体管的有源区,半导体图案的另一部分可以是晶体管的源极或漏极,半导体图案的又一部分可以是连接电极或连接信号线。
像素中的每个可以具有包括七个晶体管、一个电容器和发光元件的等效电路,像素的等效电路可以改变为各种形状。图3通过示例的方式描绘了包括一个晶体管100PC和发光元件100PE的像素。
晶体管100PC的源极SC1、有源区A1和漏极D1可以由半导体图案形成。当在剖面中观察时,源极SC1和漏极D1可以从有源区A1沿着相反的方向延伸。图3部分地示出了由半导体图案形成的连接信号线SCL。根据一些实施例,当在平面图中观察时,连接信号线SCL可以电连接到晶体管100PC的漏极D1。
第一介电层10可以形成在缓冲层BFL上。第一介电层10可以公共地与多个像素叠置,并且可以覆盖半导体图案。第一介电层10可以是无机层和有机层中的一个或更多个,并且可以具有单层或多层结构。第一介电层10可以包括选自于氧化铝、氧化钛、氧化硅、氮氧化硅、氧化锆和氧化铪中的至少一种。根据一些实施例,第一介电层10可以是单层的氧化硅层。类似第一介电层10,电路层120的其它介电层可以是无机层和有机层中的一个或更多个,并且可以具有单层或多层结构。无机层可以包括以上提及的材料中的至少一种,但是根据本发明的实施例不限于此。
晶体管100PC的栅极G1可以定位在第一介电层10上。栅极G1可以是金属图案的一部分。栅极G1可以与有源区A1叠置。当半导体图案被掺杂时,栅极G1可以用作掩模。
第二介电层20可以定位在第一介电层10上并且可以覆盖栅极G1。第二介电层20可以公共地与多个像素叠置。第二介电层20可以是无机层和有机层中的一个或更多个,并且可以具有单层或多层结构。根据一些实施例,第二介电层20可以是单层的氧化硅层。
第三介电层30可以形成在第二介电层20上,并且根据一些实施例,可以是单层的氧化硅层。
第一连接电极CNE1可以定位在第三介电层30上。第一连接电极CNE1可以通过穿透第一介电层10、第二介电层20和第三介电层30的接触孔CNT-1结合到连接信号线SCL。
第四介电层40可以定位在第三介电层30上。第四介电层40可以是单层的氧化硅层。第五介电层50可以定位在第四介电层40上。第五介电层50可以是有机层。
第二连接电极CNE2可以形成在第五介电层50上。第二连接电极CNE2可以通过穿透第四介电层40和第五介电层50的接触孔CNT-2结合到第一连接电极CNE1。
第六介电层60可以形成在第五介电层50上,并且可以覆盖第二连接电极CNE2。第六介电层60可以是有机层。发光元件层130可以定位在电路层120上。发光元件层130可以包括发光元件100PE。例如,发光元件层130可以包括有机发光材料、量子点、量子棒、微米LED或纳米LED。发光元件100PE可以包括第一电极AE、发射层EL和第二电极CE。
第一电极AE可以定位在第六介电层60上。第一电极AE可以通过穿透第六介电层60的接触孔CNT-3连接到第二连接电极CNE2。
像素限定层70可以定位在第六介电层60上,并且可以覆盖第一电极AE的一部分。开口70-OP可以限定在像素限定层70中。像素限定层70的开口70-OP可以暴露第一电极AE的至少一部分。根据一些实施例,发光区域PXA可以限定为与第一电极AE的一部分对应,第一电极AE的所述一部分暴露于开口70-OP。非发光区域NPXA可以围绕发光区域PXA。
发射层EL可以形成在第一电极AE上。发射层EL可以定位在开口70-OP中。例如,发射层EL可以形成在像素中的每个上。当多个发射层EL形成在对应的像素上时,发射层EL可以均发射具有选自于蓝色、红色和绿色中的至少一种的光。然而,本发明不限于此,可以设置公共地连接到多个像素的发射层EL。在这种情况下,发射层EL可以提供蓝光或白光。
第二电极CE可以定位在发射层EL上。第二电极CE可以公共形成在多个像素上,同时具有单个一体形状。第二电极CE可以被供应有共电压,并且可以被称为共电极。
根据一些实施例,空穴控制层可以定位在第一电极AE与发射层EL之间。空穴控制层可以公共形成在发光区域PXA和非发光区域NPXA中。空穴控制层可以包括空穴传输层,并且还可以包括空穴注入层。电子控制层可以定位在发射层EL与第二电极CE之间。电子控制层可以包括电子传输层,并且还可以包括电子注入层。可以使用开口掩模来形成公共地形成在多个像素上的空穴控制层和电子控制层。
封装层140可以形成在发光元件层130上。封装层140可以包括顺序地堆叠的无机层、有机层和无机层,但是对封装层140的构成层没有限制。
无机层可以保护发光元件层130免受湿气和氧的影响,有机层可以保护发光元件层130免受诸如灰尘颗粒的外来物质的影响。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。有机层可以包括丙烯酰类有机层,但是根据本发明的实施例不限于此。
输入传感器200可以以连续工艺形成在显示面板100上。在这种情况下,可以表示输入传感器200直接布置在显示面板100上。短语“直接布置在……上”可以意指第三组件不定位在输入传感器200与显示面板100之间。例如,粘合构件可以不单独地布置在输入传感器200与显示面板100之间。在这种情况下,电子装置1000的厚度可以减小。
输入传感器200可以包括基体介电层201、第一导电层202、感测介电层203、第二导电层204和覆盖介电层205。
基体介电层201可以是包括氮化硅、氮氧化硅和氧化硅中的一种的无机层。可选地,基体介电层201可以是包括环氧类树脂、丙烯酰类树脂或酰亚胺类树脂的有机层。基体介电层201可以具有单层结构或沿着第三方向DR3堆叠的多层结构。
第一导电层202和第二导电层204中的每个可以具有单层结构或沿着第三方向DR3堆叠的多层结构。
单层的导电层可以包括金属层或透明导电层。金属层可以包括钼、银、钛、铜、铝或它们的合金。透明导电层可以包括诸如氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)、氧化锌(ZnO)或氧化铟锌锡(IZTO)的透明导电氧化物。附加地或可选地,透明导电层可以包括金属纳米线、石墨烯或诸如PEDOT的导电聚合物。
多层的导电层可以包括金属层。金属层可以包括例如钛/铝/钛的三层结构。多层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。
感测介电层203和覆盖介电层205中的一个或两个可以包括无机层。无机层可以包括氧化铝、氧化钛、氧化硅、氮氧化硅、氧化锆和氧化铪中的一种或更多种。
寄生电容Cb可以出现在输入传感器200与第二电极CE之间。输入传感器200与第二电极CE之间的距离的减小会引起寄生电容Cb的增大。寄生电容Cb会在诸如根据本发明的一些实施例的其中输入传感器200直接布置在封装层140上的结构中增大。例如,会给出约500pF作为第二电极CE与输入传感器200的一个或更多个感测电极之间的寄生电容Cb。例如,第一感测部SP1与第二电极CE之间的寄生电容Cb可能等于或大于约500pF。当寄生电容Cb大时,噪声的出现很可能增大显示面板屏幕中产生错误的可能性。
参照图2和图3,本发明的一些实施例可以公开其中第一感测部SP1与向输入设备2000提供用于识别输入设备2000的上行链路信号ULS的第二感测部SP2分开的电子装置1000。当第二感测部SP2和第二电极CE被设计为在其间具有比第一感测部SP1与第二电极CE之间的寄生电容Cb小的寄生电容Cb时,可以能够相对地减小噪声且防止屏幕错误。例如,第二感测部SP2与第二电极CE之间的寄生电容Cb可以等于或大于约200pF,但是根据本发明的实施例不限于此。
图4A和图4B示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的平面图。
图4A示出了示出根据本发明的一些实施例的输入传感器200的平面图。图4B示出了示出图4A的部分XX'的简化放大平面图。图5A示出了示出图4B的部分YY'的放大图。
参照图4A至图5A,输入传感器200可以包括检测来自用户的触摸的第一输入和来自输入设备(见图2的元件2000)的第二输入的第一感测部SP1,并且还可以包括在检测来自输入设备2000的第二输入之前识别输入设备2000的第二感测部SP2。
当第二感测部SP2识别输入设备2000时,输入传感器200可以在第二模式下操作。在第二模式下的操作期间,输入传感器200可以使用第一感测部SP1来检测来自输入设备2000的第二输入。
根据一些实施例,除了第一感测部SP1和第二感测部SP2之外,输入传感器200可以包括多条布线线路和输入驱动电路300。多条布线线路可以将输入驱动电路300连接到第一感测部SP1和第二感测部SP2。
输入驱动电路300可以向输入传感器200提供用于检测第一输入和第二输入的信号,并且可以处理与在输入传感器200中检测到的第一输入和第二输入对应的输入信号。
根据一些实施例,输入驱动电路300可以将第一信号施加到第一感测部SP1并且将第二信号施加到第二感测部SP2。输入传感器200可以通过施加到第一感测部SP1的第一信号来检测第一输入和第二输入。第一信号可以包括下行链路信号(见图2的DLS)。输入传感器200可以使用下行链路信号DLS来检测来自输入设备2000的第二输入。输入传感器200可以通过施加到第二感测部SP2的第二信号来识别输入设备2000。第二信号可以包括上行链路信号(见图2的ULS)。输入传感器200可以向输入设备2000提供第二信号或上行链路信号ULS。当输入设备2000接收到第二信号时,输入设备2000可以与输入传感器200同步,并且输入传感器200可以从输入设备2000接收下行链路信号DLS,从而在其中检测到第二输入的第二模式下操作。
第一感测部SP1可以包括第一感测电极SE1和第二感测电极SE2。
第一感测电极SE1可以设置为多个,多个第一感测电极SE1可以在第二方向DR2上布置。第一感测电极SE1中的每个可以在与第二方向DR2交叉的第一方向DR1上延伸。例如,第一感测电极SE1中的每个可以包括在第一方向DR1上延伸的多个单位电极。第一感测电极SE1可以包括第一连接电极CE1。第一连接电极CE1可以将多个单位电极彼此连接。
第二感测电极SE2可以设置为多个,多个第二感测电极SE2可以沿着第一方向DR1布置。第二感测电极SE2中的每个可以在第二方向DR2上延伸。第二感测电极SE2中的每个可以包括在第二方向DR2上延伸的多个单位电极。第二感测电极SE2可以包括第二连接电极CE2。第二连接电极CE2可以将多个单位电极彼此连接。根据一些实施例,第二连接电极CE2可以定位在与其上定位有第一感测电极SE1、第二感测电极SE2和第一连接电极CE1的层不同的层上。
第二感测部SP2可以包括第三感测电极SE3和桥接电极BE。第三感测电极SE3可以定位在多个第一感测电极SE1中的两个相邻的第一感测电极SE1之间。第三感测电极SE3可以定位在多个第二感测电极SE2中的两个相邻的第二感测电极SE2之间。例如,第三感测电极SE3可以包括定位在多个第一感测电极SE1中的两个相邻的第一感测电极SE1之间的至少一个第一部分1P,并且还可以包括定位在多个第二感测电极SE2中的两个相邻的第二感测电极SE2之间的第二部分2P。图5A描绘了包括两个第一部分1P和两个第二部分2P的第三感测电极SE3,但是根据本发明的实施例不限于此。两个第一部分1P可以通过桥接电极BE彼此电连接。两个第二部分2P也可以通过桥接电极BE彼此电连接。
至少一个第一部分1P可以在第一方向DR1上延伸,并且可以包括多个单位电极。至少一个第二部分2P可以在第二方向DR2上延伸,并且可以包括多个单位电极。多个桥接电极BE可以均包括包含在第三感测电极SE3中的多个单位电极。第三感测电极SE3可以将上行链路信号ULS发送到输入设备2000。
多条布线线路可以包括第一布线线路SL1、第二布线线路SL2和第三布线线路SL3。第一布线线路SL1可以将第一感测电极SE1连接到输入驱动电路300,第二布线线路SL2可以将第二感测电极SE2连接到输入驱动电路300,第三布线线路SL3可以将第三感测电极SE3连接到输入驱动电路300。
参照图4A和图4B,可以在输入传感器200的在第一方向DR1上的左侧和右侧上将第一布线线路SL1和第一感测电极SE1连接。可以在输入传感器200的在第二方向DR2上的下侧上将第二布线线路SL2和第二感测电极SE2连接。在这种情况下,可以在输入传感器200的在第二方向DR2上的上侧上将第三布线线路SL3和第三感测电极SE3连接。第三布线线路SL3可以连接到定位在将在下面讨论的第二区域DA中的第三感测电极SE3。
根据一些实施例,有效区域AA和外围区域PA可以限定在输入传感器200上。第一感测部SP1和第二感测部SP2可以定位在有效区域AA处。多条布线线路可以定位在外围区域PA处。
有效区域AA可以包括第一区域EA和第二区域DA。第一感测电极SE1和第二感测电极SE2可以定位在第一区域EA处。第三感测电极SE3和虚设电极DE可以定位在第二区域DA处。在有效区域AA中,第二区域DA可以与除了其中定位有第一感测电极SE1和第二感测电极SE2的第一区域EA之外的虚设区域对应。例如,第三感测电极SE3可以定位在虚设区域处。第三感测电极SE3可以代替定位在第二区域DA或虚设区域处的一些虚设电极DE。例如,在第二区域DA中,第三感测电极SE3可以定位在除了其中定位有虚设电极DE的区域DA1之外的区域DA2处。
图5B示出了沿着图5A的线A-A'截取的部分剖视图。
参照图5B,第二感测电极SE2可以定位在与其上定位有第三感测电极SE3的层相同的层上。桥接电极BE可以定位在与其上定位有第三感测电极SE3的层不同的层上。第三感测电极SE3可以通过接触孔CNT连接到桥接电极BE。第三感测电极SE3可以通过桥接电极BE彼此电连接。
如图5B中所示,桥接电极BE可以定位在基体介电层201上。例如,桥接电极BE可以包括在第一导电层(见例如图3的元件202)中。第二感测电极SE2和第三感测电极SE3可以定位在感测介电层203上,并且可以包括在第二导电层(见图3的204)中。覆盖介电层205可以覆盖第二导电层204。
电子装置1000可以包括如图5B中所示的偏振层POL和窗WM。可以省略偏振层POL。粘合构件可以设置在窗WM与偏振层POL之间。
图6A示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的平面图。图6B示出了沿着图6A的线B-B'截取的部分剖视图。
图6A是示出图4B的部分YY'的放大图。图6B是沿着图6A的线B-B'截取的部分剖面。
参照图6A和图6B,第三感测电极SE3可以包括彼此交叉的单个第一部分1P和单个第二部分2P。第三感测电极SE3与第二电极(见图3的CE)可以在其间具有等于或小于约200pF的寄生电容。相反,第一感测电极SE1和第二感测电极SE2中的每个与第二电极CE可以在其间具有等于或大于约500pF的寄生电容。
图7示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的剖视图。
参照图7,输入传感器200的第二感测部SP2可以包括多个辅助电极AU。多个辅助电极AU可以定位在与其上定位有第三感测电极SE3的层不同的层上。根据一些实施例,辅助电极AU可以定位在与其上定位有桥接电极BE的层相同的层上。例如,辅助电极AU可以定位在基体介电层201上。
辅助电极AU可以在第三方向DR3上与第三感测电极SE3叠置。
根据一些实施例,施加到辅助电极AU的信号可以具有与施加到第三感测电极SE3的信号的相位相反的相位。例如,辅助电极AU的信号可以与第三感测电极SE3的反相信号对应。
因此,当同时向第二电极(见图3的CE)供应提供到第三感测电极SE3的信号和提供到辅助电极AU的信号时,两个信号可以彼此抵消,以减少输入设备(见图2的2000)与输入传感器(见图2的200)之间的噪声。根据一些实施例,辅助电极AU中的每个可以被供应有接地或DC电力并且因此可以用作接地。
例如,辅助电极AU可以具有减少当输入设备2000因第三感测电极SE3向输入设备2000提供的上行链路信号(见图2的ULS)而被识别时出现的噪声的作用。
图8示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的剖视图。
参照图8,辅助电极AU可以布置为不仅与第三感测电极SE3叠置,而且与第二感测电极SE2(和/或第一感测电极SE1)叠置。
根据一些实施例,因为辅助电极AU布置为不仅与第三感测电极SE3叠置,而且与第一感测电极SE1和/或第二感测电极SE2叠置,所以可以能够减少当输入传感器200使用第一感测电极SE1和第二感测电极SE2来检测外部输入时出现的噪声。
图9和图10示出了示出根据本发明的一些实施例的电子装置的平面图。图9和图10示出了根据本发明的一些实施例的多条布线线路。
参照图9,可以在输入传感器200的在第一方向DR1上的左侧和右侧上将第一布线线路SL1和第一感测电极SE1连接,同样地,可以在输入传感器200的在第一方向DR1上的左侧和右侧上将第三布线线路SL3和第三感测电极(见图5A的SE3)连接。可以在输入传感器200的在第二方向DR2上的下侧上将第二布线线路SL2和第二感测电极SE2连接。
参照图10,输入传感器200可以包括连接到辅助电极(见图7的AU)的多条辅助布线线路AL。可以在输入传感器200的在第一方向DR1上的左侧和右侧上将辅助布线线路AL和辅助电极AU连接。根据一些实施例,可以在输入传感器200的在第二方向DR2上的上侧或下侧上将辅助布线线路AL和辅助电极AU连接。
根据本发明,用于有源笔的感测电极可以与触摸感测电极分开设置,因此可以能够增大触摸灵敏度并且减少由于使用有源笔而产生的任何噪声。
在说明书和附图中已经描述了一些实施例。虽然在此使用了特定术语,但是它们仅用于描述本发明的目的,而不是限制权利要求中公开的本发明的技术含义或范围。因此,本领域普通技术人员将理解的是,可以通过本发明进行各种修改和等同实施例。总之,要保护的根据本发明的实施例的真实技术范围应由所附权利要求及其等同物的技术构思来确定。

Claims (20)

1.一种电子装置,所述电子装置包括:
显示面板;以及
输入传感器,位于所述显示面板上,其中,所述输入传感器被构造为在第一模式下或在第二模式下操作,在所述第一模式期间,所述输入传感器检测来自用户的触摸的第一输入,在所述第二模式期间,所述输入传感器检测来自输入设备的第二输入,
其中,所述输入传感器包括:第一感测部,被构造为检测所述第一输入和所述第二输入;以及第二感测部,被构造为识别所述输入设备。
2.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述输入传感器被构造为响应于所述第二感测部识别所述输入设备而在所述第二模式下操作。
3.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述第一感测部包括:
多个第一感测电极,沿着第一方向布置并且在与所述第一方向交叉的第二方向上延伸;以及
多个第二感测电极,沿着所述第二方向布置并且在所述第一方向上延伸。
4.根据权利要求3所述的电子装置,其中,所述第二感测部包括:
多个第三感测电极,位于所述多个第一感测电极中的两个相邻的第一感测电极之间并且位于所述多个第二感测电极中的两个相邻的第二感测电极之间;以及
多个桥接电极,将所述多个第三感测电极彼此连接。
5.根据权利要求4所述的电子装置,其中,所述输入传感器包括:
有效区域,所述有效区域中定位有所述第一感测部和所述第二感测部;以及
外围区域,与所述有效区域相邻并且所述外围区域中定位有多条布线线路,
其中,所述有效区域包括:第一区域,所述第一区域中定位有所述多个第一感测电极和所述多个第二感测电极;以及第二区域,与所述第一区域相邻并且所述第二区域中定位有多个虚设电极。
6.根据权利要求5所述的电子装置,其中,所述多个第三感测电极位于所述第二区域的一部分中,所述第二区域的所述一部分中未定位有所述多个虚设电极。
7.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述输入传感器还包括输入驱动电路,所述输入驱动电路被构造为向所述第一感测部提供第一信号以检测所述第一输入或所述第二输入并且被构造为向所述第二感测部提供第二信号以识别所述输入设备。
8.根据权利要求7所述的电子装置,其中,所述输入传感器被构造为将所述第二信号发送到所述输入设备,所述第二信号作为上行链路信号。
9.根据权利要求7所述的电子装置,其中,所述第一信号包括从所述输入设备接收以检测所述第二输入的下行链路信号。
10.根据权利要求4所述的电子装置,其中,
所述多个第一感测电极、所述多个第二感测电极和所述多个第三感测电极位于同一层上,并且
所述多个桥接电极位于与其上定位有所述多个第一感测电极、所述多个第二感测电极和所述多个第三感测电极的所述层不同的层上。
11.根据权利要求4所述的电子装置,其中,所述第二感测部还包括与所述多个第三感测电极叠置并且位于与其上定位有所述多个桥接电极的层相同的层上的多个辅助电极。
12.根据权利要求11所述的电子装置,其中,所述输入传感器被构造为向所述多个辅助电极提供其相位与施加到所述多个第三感测电极的信号的相位相反的信号。
13.根据权利要求11所述的电子装置,其中,所述多个辅助电极不仅与所述多个第三感测电极叠置,而且与所述多个第一感测电极和所述多个第二感测电极中的至少一个叠置。
14.根据权利要求4所述的电子装置,其中,所述输入传感器还包括:
第一布线线路,连接到所述多个第一感测电极;
第二布线线路,连接到所述多个第二感测电极;以及
第三布线线路,连接到所述多个第三感测电极。
15.根据权利要求11所述的电子装置,其中,所述输入传感器还包括将所述多个辅助电极连接到输入驱动电路的多条辅助布线线路。
16.一种电子装置,所述电子装置包括:
显示面板;以及
输入传感器,位于所述显示面板上,所述输入传感器包括感测区域和与所述感测区域相邻的虚设区域,所述感测区域包括第一感测部,并且所述虚设区域包括第二感测部,
其中,所述第一感测部包括被构造为接收第一信号以检测来自输入设备或用户的触摸的输入的第一感测电极和第二感测电极,
其中,所述第二感测部包括被构造为接收第二信号以识别所述输入设备的第三感测电极,
其中,所述第一感测电极和所述第二感测电极在平面上彼此交叉,并且
其中,所述第三感测电极与所述第一感测电极和所述第二感测电极相邻。
17.根据权利要求16所述的电子装置,其中,所述输入传感器被构造为在第一模式下操作以检测来自所述用户的所述触摸的第一输入,或者在第二模式下操作以检测来自所述输入设备的第二输入,
其中,响应于所述输入设备因所述第三感测电极的所述第二信号而被识别,所述第二模式被激活。
18.根据权利要求16所述的电子装置,其中,
所述第一感测电极设置为多个,其中,所述多个第一感测电极在第一方向上延伸,
所述第二感测电极设置为多个,其中,所述多个第二感测电极在第二方向上延伸,并且
所述第三感测电极设置为多个,其中,所述多个第三感测电极中的每个位于所述多个第一感测电极中的两个相邻的第一感测电极之间并且位于所述多个第二感测电极中的两个相邻的第二感测电极之间。
19.根据权利要求16所述的电子装置,其中,所述第二感测部还包括位于与其上定位有所述第三感测电极的层不同的层上的桥接电极。
20.根据权利要求19所述的电子装置,其中,所述输入传感器还包括至少与所述第三感测电极叠置并且位于与其上定位有所述桥接电极的所述层相同的层上的辅助电极。
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