CN210038758U - 内嵌式电容式触摸屏 - Google Patents
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Abstract
本实用新型所涉及一种内嵌式电容式触摸屏,包括背光模组,下偏光片,TFT玻璃片,复数条屏蔽下层板,TFT ITO板,液晶显示板,CF膜,CF玻璃板,复数条RX引脚板,上偏光片,盖板玻璃。因RX引脚板与CF玻璃相交处设置有触控边缘板,该触控边缘板上面一端设置有触控芯片;所述的屏蔽下层板与TFT玻璃片相交处设置有驱动芯片触控边缘板,该驱动芯片触控边缘板,屏蔽下层板以及TFT玻璃片相交处设置有驱动显示芯片。使用时,利用触控芯片与驱动显示芯片相互重合和配合,使得手指接触触摸屏幕时不受周围电磁波的干扰,实现解决现有技术中因触摸屏失灵而导致触摸屏的灵敏度和信噪比的比较低的显示发生,从而实现达到提高灵敏度和信噪比。
Description
【技术领域】
本实用新型涉及一种用于人机互动方面的内嵌式电容式触摸屏。
【背景技术】
随着社会不断向前发展和进步,伴随着计算机和多媒体应用技术的不断发展,触摸屏作为一种附加在显示器表面的透明介质,以其易于使用,坚固耐用,反应迅速,节省空间等优点,已经被广泛使用于电脑或手机等媒体工具。通过触摸屏技术的利用,运用手指触碰显示屏中的界面就能实现对电脑或手机等媒介的操作,大大简化了输入和运用程序,真正实现“零距离”互动操作。电容式触摸技术是近年来发展较快的触摸技术,电容式触摸屏具有坚固耐用,反应速度快,节省空间,透光率高,可以支持多点触摸和寿命的等诸多优点,得到广大的消费者的认可。电容式触摸屏技术可以用于各种类型的电子设备,实现控制功能。然而,由于某些投射式电容触摸屏的结构缺陷可能导致手指触摸时变化很小,若在外部或内部的强烈的电磁干扰,此微小的变化很难被分辨,即发生所谓的“触摸屏失灵”,导致触摸屏的灵敏度和信噪比比较低。
【实用新型内容】
有鉴于此,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够提高灵敏度和信噪比的内嵌式电容式触摸屏。
为此解决上述技术问题,本实用新型中的技术方案所提供一种内嵌式电容式触摸屏,其包括背光模组,安装在背光模组上面的下偏光片,安装在下偏光片上面的TFT玻璃片,安装在TFT玻璃片上面的复数条屏蔽下层板,安装在复数条屏蔽下层板上面的TFT ITO板,安装在TFT ITO板上面的液晶显示板,安装在液晶显示板上面的CF膜,安装在CF膜上面的CF玻璃板,安装在CF玻璃板上面的复数条RX引脚板,安装在复数条RX引脚板板上面的上偏光片,安装在偏光片上面的盖板玻璃;所述RX引脚板与CF玻璃相交处设置有触控边缘板,该触控边缘板上面一端设置有触控芯片;所述的屏蔽下层板与TFT玻璃片相交处设置有驱动芯片触控边缘板,该驱动芯片触控边缘板,屏蔽下层板以及TFT玻璃片相交处设置有驱动显示芯片。
进一步限定,所述触控芯片是由Synaptics的S3320触控的芯片构成,所述芯片包括传感器检测模块,MCU,以及集成触摸识别高斯插值模块;S3320为81引脚的BGA封装,包含32个RX通道,支持10指触控,最高扫描频率500KHZ;所述触控芯片包括触控中央处理器,连接于触控中央处理器一侧的触摸或显示同步模块,及接收电极RX模块;连接于触摸或显示同步模块输出端上的显示驱动芯片,连接于接收电极RX模块上TFT-LCD的内嵌式触摸传感器;连接于触控中央处理器另一侧的一般输入输出接口,主机命令总线;共同连接一般输入输出接口和主机命令总线的主机接口;连接于触摸中央器上的内存器,静态随机存储器,时序控制震荡器。
进一步限定,所述驱动显示芯片为Synaptics的R6345X,驱动的芯片构成,该芯片支持全高清的LTPS屏幕以及16777216色的输出,通过四通道的MIPI-DSI接口与主机相连,通信频率可打带4.0GBPS,所述的芯片的尺寸为0.95x29.8平方毫米,包含2023个引脚,最小引脚间距为18微米,采用COG的封装方式;所述驱动显示芯片包括驱动中央处理器,连接于驱动中央处理器输出端的TFT-LCD的驱动内嵌式触摸传感器,连接于驱动中央出去输入端上的驱动主机接口,以及驱动触控芯片端;所述驱动中央处理器包括分别与驱动内嵌式触摸传感器连接的源信号或液晶驱动模块,TFT开关控制模块,驱动传感器接口电路tx输出端,连接于源信号或液晶驱动模块上的图像处理模块,连接于源信号或液晶驱动模块上的图像存储器,共同与源信号或液晶驱动模块,TFT开关控制模块,驱动传感器接口电路TX输出端的时序控制模块,连接于时序控制模块上的电源模块,所述的时序控制模块与图像存储器相互连接,与时序控制模块连接的触摸或显示同步模块,与触摸或显示同步模块连接的测试电路,与图像存储器相互连接的参数寄存器,以及共同与参数寄存器,图像存储器,图像处理模块连接的系统接口及数据输入接口。
本实用新型的有益技术效果:因所述RX引脚板与CF玻璃相交处设置有触控边缘板,该触控边缘板上面一端设置有触控芯片;所述的屏蔽下层板与TFT玻璃片相交处设置有驱动芯片触控边缘板,该驱动芯片触控边缘板,屏蔽下层板以及TFT玻璃片相交处设置有驱动显示芯片。使用时,利用触控芯片与驱动显示芯片相互重合和配合,使得手指接触触摸屏幕时不受周围电磁波的干扰,实现解决现有技术中因触摸屏失灵而导致触摸屏的灵敏度和信噪比的比较低的显示发生,从而实现达到提高灵敏度和信噪比。
下面结合附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
【附图说明】
图1为本实用新型中内嵌式电容式触摸屏的立体示意图;
图2为本实用新型中触控芯片和显示驱动芯片的安装示意图;
图3为本实用新型中触控芯片的结构示意图;
图4为本实用新型中显示驱动芯片的结构示意图;
图5为本实用新型中内嵌式电容式触摸屏的内部结构示意图;
图6为本实用新型中触控芯片与显示驱动芯片的同步工作原理示意图。
【具体实施方式】
为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
请参考图1至图6所示,下面结合实施例说明一种内嵌式电容式触摸屏,其包括背光模组1,安装在背光模组1上面的下偏光片2,安装在下偏光片2上面的TFT玻璃片3,安装在TFT玻璃片3上面的复数条屏蔽下层板4,安装在复数条屏蔽下层板4上面的TFT ITO板5,安装在TFT ITO板5上面的液晶显示板6,安装在液晶显示板6上面的CF膜7,安装在CF膜7上面的CF玻璃板8,安装在CF玻璃板8上面的复数条RX引脚板9,安装在复数条RX引脚板板9上面的上偏光片10,安装在偏光片10上面的盖板玻璃11。
所述RX引脚板9与CF玻璃8相交处设置有触控边缘板12,该触控边缘板12上面一端设置有触控芯片13。所述触控芯片13是由Synaptics的S3320触控的芯片构成,所述芯片包括传感器检测模块,MCU,以及集成触摸识别高斯插值模块;S3320为81引脚的BGA封装,包含32个RX通道,支持10指触控,最高扫描频率500KHZ;所述触控芯片13包括触控中央处理器,连接于触控中央处理器一侧的触摸或显示同步模块,及接收电极RX模块;连接于触摸或显示同步模块输出端上的显示驱动芯片,连接于接收电极RX模块上TFT-LCD的内嵌式触摸传感器;连接于触控中央处理器另一侧的一般输入输出接口,主机命令总线;共同连接一般输入输出接口和主机命令总线的主机接口;连接于触摸中央器上的内存器,静态随机存储器,时序控制震荡器。
所述的屏蔽下层板4与TFT玻璃片3相交处设置有驱动芯片触控边缘板14,该驱动芯片触控边缘板14,屏蔽下层板4以及TFT玻璃片3相交处设置有驱动显示芯片15。
所述驱动显示芯片15为Synaptics的R6345X,驱动的芯片构成,该芯片支持全高清的LTPS屏幕以及16777216色的输出通过四通道的MIPI-DSI接口与主机相连,通信频率可打带4.0GBPS,所述的芯片的尺寸为0.95x29.8平方毫米,包含2023个引脚,最小引脚间距为18微米,采用COG的封装方式;所述驱动显示芯片15包括驱动中央处理器,连接于驱动中央处理器输出端的TFT-LCD的驱动内嵌式触摸传感器,连接于驱动中央出去输入端上的驱动主机接口,以及驱动触控芯片端;所述驱动中央处理器包括分别与驱动内嵌式触摸传感器连接的源信号或液晶驱动模块,TFT开关控制模块,驱动传感器接口电路tx输出端,连接于源信号或液晶驱动模块上的图像处理模块,连接于源信号或液晶驱动模块上的图像存储器,共同与源信号或液晶驱动模块,TFT开关控制模块,驱动传感器接口电路TX输出端的时序控制模块,连接于时序控制模块上的电源模块,所述的时序控制模块与图像存储器相互连接,与时序控制模块连接的触摸或显示同步模块,与触摸或显示同步模块连接的测试电路,与图像存储器相互连接的参数寄存器,以及共同与参数寄存器,图像存储器,图像处理模块连接的系统接口及数据输入接口。
在本实施例中,所述内嵌式电容式触摸屏是由触摸控制器即触控芯片13,显示驱动芯片15,集显示和触摸传感器于一体的TFT-LCD以及主机四部分构成。
所述的触控芯片13是通过控制依靠触摸传感器获取电容变化信息并反馈到触摸控制器运算来实现。在电容式触摸屏中,触控芯片13即触摸控制器,该触摸控制器起控制枢纽的作用。所述的触控芯片13与主机的接口通常有I2C、SPI或USB等类型。所述的显示驱动芯片15在显示系统中,显示驱动芯片15(Display Driver IC)为液晶显示模组最为重要的组成部分显示驱动芯片15是通过传输显示信号来控制显示器的每个独立像素点,从而确保显示器能够快速精准地呈现出画面。而所示为双芯片的内嵌式触摸屏设计系统框图包含系统主机、显示驱动芯片15、触控芯片13以及集触摸和显示为一体的LCD。
工作时,由于触控芯片13与显示驱动芯片15的作用对象重合,两者之间需要有同步信号。显示驱动芯片15输出行(HSYNC)和帧(VSYNC)同步信号到触控芯片。触控芯片13接收后生成EXVCOM信号并输出,在此种外部触发模式下,触控芯片13将发射极引脚的功能转化为一般输入输出接口,即GPIO接口。EXVCOM信号可控制面板中共为VCOM的一行Tx发射信号并控制触摸屏Rx的定时接收。待机信号(STANDBY)是低功耗模式选项。待机时,主机发出SLEEP_IN命令给显示驱动芯片15,接着显示驱动芯片15发出待机命令到触控芯片13。触控芯片13一旦接收便进入休眠,直到接收到SLEEP_OUT命令返回到正常工作模式。
触控芯片13通过COF工艺装配到FPCA上。FPCA通过金手指与触摸传感器的Rx电极线热压在一起。触控芯片13与显示驱动芯片15,通过两个FPCA通过连接器直接通信或各自与主机相连后间接通信。显示驱动芯片通过COG工艺直接热压到TFT玻璃片3上,与显示器源信号线(Source)以及被分割成条状的VOM的RX引脚板9相连。
综上所述,因所述RX引脚板9与CF玻璃8相交处设置有触控边缘板12,该触控边缘板12上面一端设置有触控芯片13;所述的屏蔽下层板4与TFT玻璃片3相交处设置有驱动芯片触控边缘板14,该驱动芯片触控边缘板14,屏蔽下层板4以及TFT玻璃片3相交处设置有驱动显示芯片15。使用时,利用触控芯片13与驱动显示芯片15相互重合和配合,使得手指接触触摸屏幕时不受周围电磁波的干扰,实现解决现有技术中因触摸屏失灵而导致触摸屏的灵敏度和信噪比的比较低的显示发生,从而实现达到提高灵敏度和信噪比。
以上参照附图说明了本实用新型的优选实施例,并非因此局限本实用新型的权利范围。本领域技术人员不脱离本实用新型的范围和实质内所作的任何修改、等同替换和改进,均应在本实用新型的权利范围之内。
Claims (3)
1.一种内嵌式电容式触摸屏,其包括背光模组,安装在背光模组上面的下偏光片,安装在下偏光片上面的TFT玻璃片,安装在TFT玻璃片上面的复数条屏蔽下层板,安装在复数条屏蔽下层板上面的TFT ITO板,安装在TFT ITO板上面的液晶显示板,安装在液晶显示板上面的CF膜,安装在CF膜上面的CF玻璃板,安装在CF玻璃板上面的复数条RX引脚板,安装在复数条RX引脚板板上面的上偏光片,安装在偏光片上面的盖板玻璃;其特征在于:所述RX引脚板与CF玻璃相交处设置有触控边缘板,该触控边缘板上面一端设置有触控芯片;所述的屏蔽下层板与TFT玻璃片相交处设置有驱动芯片触控边缘板,该驱动芯片触控边缘板,屏蔽下层板以及TFT玻璃片相交处设置有驱动显示芯片。
2.根据权利要求1所述内嵌式电容式触摸屏,其特征在于:所述触控芯片是由Synaptics的S3320触控的芯片构成,所述芯片包括传感器检测模块,MCU,以及集成触摸识别高斯插值模块;S3320为81引脚的BGA封装,包含32个RX通道,支持10指触控,最高扫描频率500KHZ;所述触控芯片包括触控中央处理器,连接于触控中央处理器一侧的触摸或显示同步模块,及接收电极RX模块;连接于触摸或显示同步模块输出端上的显示驱动芯片,连接于接收电极RX模块上TFT-LCD的内嵌式触摸传感器;连接于触控中央处理器另一侧的一般输入输出接口,主机命令总线;共同连接一般输入输出接口和主机命令总线的主机接口;连接于触摸中央器上的内存器,静态随机存储器,时序控制震荡器。
3.根据权利要求1所述内嵌式电容式触摸屏,其特征在于:所述驱动显示芯片为Synaptics的R6345X,驱动的芯片构成,该芯片支持全高清的LTPS屏幕以及16777216色的输出,通过四通道的MIPI-DSI接口与主机相连,通信频率可打带4.0GBPS,所述的芯片的尺寸为0.95x29.8平方毫米,包含2023个引脚,最小引脚间距为18微米,采用COG的封装方式;所述驱动显示芯片包括驱动中央处理器,连接于驱动中央处理器输出端的TFT-LCD的驱动内嵌式触摸传感器,连接于驱动中央出去输入端上的驱动主机接口,以及驱动触控芯片端;所述驱动中央处理器包括分别与驱动内嵌式触摸传感器连接的源信号或液晶驱动模块,TFT开关控制模块,驱动传感器接口电路tx输出端,连接于源信号或液晶驱动模块上的图像处理模块,连接于源信号或液晶驱动模块上的图像存储器,共同与源信号或液晶驱动模块,TFT开关控制模块,驱动传感器接口电路TX输出端的时序控制模块,连接于时序控制模块上的电源模块,所述的时序控制模块与图像存储器相互连接,与时序控制模块连接的触摸或显示同步模块,与触摸或显示同步模块连接的测试电路,与图像存储器相互连接的参数寄存器,以及共同与参数寄存器,图像存储器,图像处理模块连接的系统接口及数据输入接口。
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CN117435077A (zh) * | 2023-10-25 | 2024-01-23 | 广东圆正科技有限公司 | 一种零贴合触控显示模组 |
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2019
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CN117435077B (zh) * | 2023-10-25 | 2024-04-16 | 广东圆正科技有限公司 | 一种零贴合触控显示模组 |
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