CN203480473U - 一种触摸显示装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种触摸显示装置,用以降低触摸显示装置的不良率,提高触摸显示装置的品质。所述触摸显示装置包括:相对设置的触摸面板和显示面板,所述触摸面板上靠近所述显示面板的一侧且与显示面板的焊接区域相对应的区域设置有柔性电路板;所述显示面板上靠近触摸面板的一侧的焊接区域设置有芯片;还包括位于所述柔性电路板与所述芯片之间的第一绝缘层;所述第一绝缘层设置于与所述焊接区域相对应的区域。
Description
技术领域
本实用新型涉及显示技术领域,尤其涉及一种触摸显示装置。
背景技术
在显示技术领域,随着液晶显示技术的发展,触摸显示装置逐渐成为显示领域的主流。
触摸显示装置(Touch Panel)至少包括外挂式(Add On式)和内嵌式(InCell)两种。外挂式触摸显示装置由显示面板和触摸面板叠加组合而成。
目前在触摸显示装置传统的组装过程中,显示面板位于机台上,触摸面板位于显示面板正上方,通过下落的方式与显示面板贴合。
一般地,显示面板外围区域设置有焊接区域,焊接区域设置有一排电极,以及位于焊接区域上远离焊接区域边缘的芯片,焊接区域设置有同时覆盖芯片和电极的紫外胶,紫外胶用于保护焊接区域的电极和芯片免受外界的影响。芯片的厚度在毫米量级,紫外胶的厚度与芯片的厚度相比拟才能有效保护焊接区域的电极。另外,固化后的紫外胶的硬度较高,一旦与其他物体接触或碰撞会损坏紫外胶下方的电极或芯片。
触摸面板与所述焊接区域相对的位置设置有柔性电路板,柔性电路板的边缘容易存在凸起状的褶皱。触摸面板通过下落的方式与显示面板贴合时,需要严格管控紫外胶的高度,否则触摸面板与显示面板贴合时,柔性电路板边缘的褶皱会触碰或撞击到焊接区域边缘的紫外胶,会损坏紫外胶下方的电极或芯片。
理想的设置方式是,位于芯片上方的紫外胶的水平面高于位于焊接区域边缘的电极上的紫外胶的水平面,使得柔性电路板边缘的褶皱由于距离正下方的紫外胶较远而不会接触或碰撞紫外胶,更不会损坏紫外胶下方的电极或芯片。但是紫外胶在固化前是胶状的很难做到紫外胶的表面具有阶梯状,也就无法避免触摸面板与显示面板贴合时对显示面板的损伤。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种触摸显示装置,用以降低触摸显示装置的不良率,提高触摸显示装置的品质。
为实现上述目,本实用新型实施例提供的触摸显示装置包括:
相对设置的触摸面板和显示面板,所述触摸面板上靠近所述显示面板的一侧且与显示面板的焊接区域相对应的区域设置有柔性电路板;所述显示面板上靠近触摸面板的一侧的焊接区域设置有芯片;
还包括位于所述柔性电路板与所述芯片之间的第一绝缘层;所述第一绝缘层设置于与所述焊接区域相对应的区域。
较佳地,所述第一绝缘层位于所述显示面板上覆盖整个焊接区域。
较佳地,所述第一绝缘层的厚度均一。
较佳地,所述第一绝缘层为聚酰亚胺绝缘层。
较佳地,所述聚酰亚胺绝缘层的厚度约为1~100nm。
较佳地,所述第一绝缘层为柔性有机硅树脂层。
较佳地,还包括位于所述第一绝缘层和所述显示面板之间的第二绝缘层。
较佳地,所述第一绝缘层位于所述显示面板上覆盖整个焊接区域,且所述第一绝缘层靠近所述触摸面板的一侧的表面为平面。
较佳地,所述第二绝缘层位于芯片周围未被芯片覆盖的焊接区域,且第二绝缘层的厚度小于芯片的厚度;或者
所述第二绝缘层位于芯片周围未被芯片覆盖的焊接区域,且第二绝缘层的厚度等于芯片的厚度;或者
所述第二绝缘层位于芯片上方以及芯片周围未被芯片覆盖的焊接区域。
较佳地,所述第二绝缘层为固化后的紫外胶层。
较佳地,所述第一绝缘层的厚度为1~2mm。
综上所述,本实用新型实施例提供的触摸显示装置,包括位于柔性电路板与芯片之间的第一绝缘层;所述第一绝缘层设置于与所述焊接区域相对应的区域。该第一绝缘层不但可以保护焊接区域电极的作用,还可以防止外界对显示面板的刮伤或挤压,尤其可以避免触摸面板与显示面板贴合时,触摸面板上的柔性电路板对显示面板的刮伤或挤压,从而进一步可以降低触摸显示装置的不良率,提高产品的品质。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的触摸显示装置中的显示面板的俯视示意图;
图2为本实用新型实施例一提供的触摸显示装置截面示意图;
图3为实施例二提供的触摸显示装置截面示意图;
图4为实施例三提供的触摸显示装置截面示意图。
具体实施方式
本实用新型实施例提供一种触摸显示装置,用以降低触摸显示装置的不良率,提高触摸显示装置的品质。
本实用新型实施例提供的触摸显示装置,包括位于柔性电路板与芯片之间的第一绝缘层;所述第一绝缘层设置于与所述焊接区域相对应的区域。该第一绝缘层不但可以保护焊接区域电极的作用,还可以防止外界对显示面板的刮伤或挤压,尤其可以避免触摸面板与显示面板贴合时,触摸面板上的柔性电路板对显示面板的刮伤或挤压,从而进一步可以降低触摸显示装置的不良率,提高产品的品质。
首先说明现有显示面板上焊接区域和芯片的设置方式。
参见图1,显示面板包括显示区域和外围区域;
外围区域设置有至少一个焊接区域11(PAD区域)。PAD区域几乎延伸至显示面板的两个相对的边的边缘。
焊接区域11内设置有多个电极和芯片12;芯片12位于焊接区域11内远离焊接区域11的边缘。芯片12的长度约为焊接区域11的长度的1/3。芯片12的高度在毫米量级,远远高出焊接区域的电极所在的平面。
当然图1所示的显示面板仅是一种示例,本实用新型所述的显示面板不限于为图1所示的显示面板。
另外,与显示面板相对设置的触摸面板上包括柔性电路板,柔性电路板的大小与焊接区域相比拟,且柔性电路板的设置位置与焊接区域相对。柔性电路板的边缘会存在较明显的无法避免的褶皱(也称凸起),褶皱的高度一般不会超过芯片的厚度,但是也很容易与焊接区域的电极接触,对显示面板造成损伤。
以下将通过不同的实施例具体说明本实用新型提供的触摸显示装置。
实施例一:
参见图2,为图1所示的触摸显示装置在A-A’向的截面图,触摸显示装置包括:
相对设置的显示面板1和触摸面板2;
触摸面板2上靠近显示面板1的一侧且与显示面板1的焊接区域相对应的区域设置有柔性电路板21;
显示面板1上靠近触摸面板2的一侧的焊接区域设置有芯片12;
还包括:位于柔性电路板21与芯片12之间覆盖整个焊接区域的第一绝缘层3;第一绝缘层3为聚酰亚胺(polyimide,PI)绝缘层;
第一绝缘层3的厚度均一。
由图1对显示面板的介绍可知,芯片12的高度在毫米量级,远远高出焊接区域的电极所在的平面,因此,参见图2,厚度均一的第一绝缘层3的表面为曲面。如果显示面板1与触摸面板2完全贴合,除芯片12之外的区域的第一绝缘层3与柔性电路板21之间的距离H约等于芯片12的高度H。触摸面板2上的柔性电路板21边缘的褶皱(如图2中闭合的虚线内所示的结构)不容易与焊接区域边缘附近的第一绝缘层3接触,不会对焊接区域的电极造成损伤,不会对显示面板造成相关不良。
另外,第一绝缘层为聚酰亚胺(polyimide,PI)绝缘层,所述聚酰亚胺(polyimide,PI)属于有机高分子材料,其无明显熔点,通常用作液晶显示领域中的取向层。聚酰亚胺绝缘层属于高绝缘性能的绝缘层,其厚度在纳米量级就可以很好地起到绝缘作用,不但可以保护芯片,防止外界对芯片的刮伤或挤压,尤其可以避免触摸面板与显示面板贴合时,触摸面板上的柔性电路板边缘的褶皱(凸起)对显示面板造成刮伤或挤压。
较佳地,所述聚酰亚胺绝缘层的厚度约为1~100nm。
厚度在1~100nm范围内的聚酰亚胺绝缘层可以起到绝缘的效果,在保证绝缘效果的前提下,绝缘层的厚度越薄越好,有利于实现整体厚度较薄的触摸显示装置。
需要说明的是,实施例一中,第一绝缘层为PI膜层,PI膜层也需要进行固化。在具体实施中,在ET点灯检验(inspection)完毕后,在芯片和焊接区域涂PI,当触摸面板和显示面板贴合后,触摸面板中柔性电路板上的褶皱突起时压不到PI,可以有效避免显示面板弯曲形变进而破损。
实施例二:
参见图3,触摸显示装置的结构与实施例一提供的触摸显示装置结构类似,包括:
相对设置的触摸面板2和显示面板1;
触摸面板2上靠近显示面板1的一侧且与显示面板1的焊接区域相对应的区域设置有柔性电路板21;
显示面板1上靠近触摸面板2的一侧的焊接区域设置有芯片12;
柔性电路板21与芯片12之间设置有覆盖整个焊接区域的第一绝缘层3;
第一绝缘层3为柔性有机硅树脂层。
第一绝缘层的厚度在满足较好绝缘性的前提下不受限制,其厚度可以均一也可以不均一。
优选地,参见图3,第一绝缘层3靠近触摸面板2的一侧的表面为平面。
在具体实施过程中,图3所示的第一绝缘层3可以通过涂覆方式制作,使得柔性有机硅树脂层靠近柔性电路板21的表面为平面。
柔性有机硅树脂层的绝缘性和柔软度较高,当来自外界的压力时,柔性有机硅树脂层可以对外界压力起到缓冲作用。由图3可知,柔性电路板21上的褶皱与柔性有机硅树脂层(即第一绝缘层3)完全贴合,柔性有机硅树脂层靠近柔性电路板21的一侧产生形变,柔性有机硅树脂层有效保护了焊接区域的电极,也不会对显示面板造成挤压甚至损坏。
实施例三:
参见图4,触摸显示装置的结构与实施例二提供的触摸显示装置结构类似,包括:
相对设置的触摸面板2和显示面板1;
触摸面板2上靠近显示面板1的一侧且与显示面板1的焊接区域相对应的区域设置有柔性电路板21;
显示面板1上靠近触摸面板2的一侧的焊接区域设置有芯片12;
柔性电路板21与芯片12之间设置有覆盖整个焊接区域的第一绝缘层3;第一绝缘层3为柔性有机硅树脂层。
还包括位于第一绝缘层3与显示面板1之间的第二绝缘层4。
优选地,第一绝缘层3靠近触摸面板2的一侧的表面为平面。
在具体实施过程中,图4所示的第一绝缘层3可以通过涂覆方式制作,使得柔性有机硅树脂层靠近柔性电路板21的表面为平面。
柔性有机硅树脂层的绝缘性和柔软度较高,当来自外界的压力时,柔性有机硅树脂层可以对外界压力起到缓冲作用。
第二绝缘层的设置位置和厚度可以灵活设置,例如,第二绝缘层的设置位置和厚度包括以下几种方式:
(1)所述第二绝缘层位于芯片周围未被芯片覆盖的焊接区域,且第二绝缘层的厚度小于芯片的厚度。
(2)所述第二绝缘层位于芯片周围未被芯片覆盖的焊接区域,且第二绝缘层的厚度等于芯片的厚度。
(3)所述第二绝缘层位于芯片上方以及芯片周围未被芯片覆盖的焊接区域。
图4所示的触摸显示装置第二绝缘层4位于芯片12周围未被芯片覆盖的焊接区域,且第二绝缘层4的厚度等于芯片12的厚度H。
较佳地,所述第二绝缘层可以为任何具有绝缘且能够保护电极作用的绝缘层。
优选地,第二绝缘层可以为紫外胶。
紫外胶在紫外光线照射后固化。第一绝缘层为柔性有机硅树脂层。第一绝缘层可以为厚度均一的绝缘层。
由于焊接区域的电极整体上不平整,紫外胶需要设置的较厚一些才能起到绝缘的效果,例如紫外胶一般设置在毫米量级,即厚度与芯片相比拟,紫外胶固化后硬度较高,其表面的凸起容易与褶皱接触,导致损坏触摸面板或显示面板。这就要求第一绝缘层的厚度较厚一些。
较佳地,实施例三中所述第一绝缘层的厚度约为1~2mm。第一绝缘层的厚度约为1~2mm保证外界的挤压或刮伤不会对显示面板造成影响。因为芯片的厚度约0.2mm,紫外胶表面凸起也不超过0.2mm,因此,设置第一绝缘层的厚度约为1~2mm可以保证为褶皱不会伤到显示面板。
较佳地,实施例三中第一绝缘层的厚度不小于柔性电路板边缘褶皱的高度以及第二绝缘层表面凸起的高度之和。
实施例三提供的触摸显示装置,由柔性有机硅树脂层形成的第一绝缘层可以对柔性电路板靠近第一绝缘层的一侧的褶皱和第二绝缘层表面的凸起起到缓冲作用。使得显示面板和触摸面板结合紧密的同时,不会对显示面板或触摸面板造成不良。
本实用新型实施例提供的显示面板可以为液晶显示面板或有机电致发光显示面板,或其他任何用于显示的显示面板,这里不做具体限制。
综上所述,本实用新型实施例提供的触摸显示装置,包括位于柔性电路板与芯片之间的第一绝缘层;所述第一绝缘层设置于与所述焊接区域相对应的区域。该第一绝缘层不但可以保护焊接区域电极的作用,还可以防止外界对显示面板的刮伤或挤压,尤其可以避免触摸面板与显示面板贴合时,触摸面板上的柔性电路板对显示面板的刮伤或挤压,从而进一步可以降低显示面板或触摸显示装置的不良率,提高产品的品质。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (11)
1.一种触摸显示装置,包括相对设置的触摸面板和显示面板,所述触摸面板上靠近所述显示面板的一侧且与显示面板的焊接区域相对应的区域设置有柔性电路板;所述显示面板上靠近触摸面板的一侧的焊接区域设置有芯片;其特征在于,
还包括位于所述柔性电路板与所述芯片之间的第一绝缘层;所述第一绝缘层设置于与所述焊接区域相对应的区域。
2.根据权利要求1所述的触摸显示装置,其特征在于,所述第一绝缘层位于所述显示面板上覆盖整个焊接区域。
3.根据权利要求2所述的触摸显示装置,其特征在于,所述第一绝缘层的厚度均一。
4.根据权利要求1、2或3所述的触摸显示装置,其特征在于,所述第一绝缘层为聚酰亚胺绝缘层。
5.根据权利要求4所述的触摸显示装置,其特征在于,所述聚酰亚胺绝缘层的厚度约为1~100nm。
6.根据权利要求1或2所述的触摸显示装置,其特征在于,所述第一绝缘层为柔性有机硅树脂层。
7.根据权利要求6所述的触摸显示装置,其特征在于,还包括位于所述第一绝缘层和所述显示面板之间的第二绝缘层。
8.根据权利要求7所述的触摸显示装置,其特征在于,所述第一绝缘层位于所述显示面板上覆盖整个焊接区域,且所述第一绝缘层靠近所述触摸面板的一侧的表面为平面。
9.根据权利要求8所述的触摸显示装置,其特征在于,所述第二绝缘层位于芯片周围未被芯片覆盖的焊接区域,且第二绝缘层的厚度小于芯片的厚度;或者
所述第二绝缘层位于芯片周围未被芯片覆盖的焊接区域,且第二绝缘层的厚度等于芯片的厚度;或者
所述第二绝缘层位于芯片上方以及芯片周围未被芯片覆盖的焊接区域。
10.根据权利要求9所述的触摸显示装置,其特征在于,所述第二绝缘层为固化后的紫外胶层。
11.根据权利要求10所述的触摸显示装置,其特征在于,所述第一绝缘层的厚度为1~2mm。
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CN201320605657.1U CN203480473U (zh) | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 一种触摸显示装置 |
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Publications (1)
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CN107291311A (zh) * | 2017-06-27 | 2017-10-24 | 长沙市宇顺显示技术有限公司 | 一种电容式触控显示屏fpc防折伤的制作方法 |
CN112002242A (zh) * | 2014-11-28 | 2020-11-27 | 株式会社半导体能源研究所 | 图像处理装置、显示系统以及电子设备 |
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2013
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