CN210488525U - 触摸传感器-天线模块和包括该触摸传感器-天线模块的显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种触摸传感器‑天线模块,包括:触摸传感器电极层,其包括多个感测电极和与感测电极电连接的迹线;以及天线电极层,其设置在触摸传感器电极层的上方或触摸传感器电极层的下方。天线电极层包括在平面图中不与迹线重叠的天线图案。可以减少来自迹线的电干扰,从而改善天线信号特性。
Description
相关申请的交叉引用和优先权声明
本申请要求于2018年10月4日在韩国知识产权局(KIPO)提交的韩国专利申请No.10-2018-0118469的优先权,其全部公开内容通过引用并入本文。
技术领域
本实用新型涉及一种触摸传感器-天线模块和包括该触摸传感器-天线模块的显示装置。更具体地,本实用新型涉及一种包括天线图案和触摸传感器层的触摸传感器-天线模块以及包括该触摸传感器-天线模块的显示装置。
背景技术
随着信息技术的发展,诸如Wi-Fi、蓝牙等的无线通信技术与例如智能手机中的显示装置相结合。在这种情况下,天线可以与显示装置组合以提供通信功能。
移动通信技术已经快速发展,在显示装置中需要能够操作超高频通信例如3G通信至5G通信的天线。
此外,还开发了能够通过用手指或输入工具选择在屏幕上显示的指令来输入用户指示的触摸面板或触摸传感器。触摸面板或触摸传感器可以与显示装置组合,使得可以在一个电子装置中实现显示和信息输入功能。例如,如在韩国公开专利申请No.2014-0092366中所公开的,最近已经开发了与包括触摸传感器的触摸屏面板相结合的各种图像显示装置。
当天线和触摸传感器存在于一个显示装置中时,由于相互信号干扰可能无法获得天线的期望增益特性,并且可能妨碍用于接收期望频率的阻抗特性。
例如,韩国公开专利申请No.2003-0092366公开了一种嵌入在移动设备中的天线结构,但是没有考虑与诸如触摸传感器的另一电子装置的兼容性。
实用新型内容
根据本实用新型的一个方面,提供一种具有改进的信号传送效率和可靠性的触摸传感器-天线模块。
根据本实用新型的一个方面,提供一种显示装置,其包括具有改进的信号传送效率和可靠性的触摸传感器-天线模块。
通过以下特征或构造将实现本实用新型的上述方面:
(1)一种触摸传感器-天线模块,包括:触摸传感器电极层,其包括多个感测电极和与所述感测电极电连接的迹线;和天线电极层,其设置在触摸传感器电极层的上方或触摸传感器电极层的下方,天线电极层包括在平面图中不与迹线重叠的天线图案。
(2)根据以上(1)所述的触摸传感器-天线模块,其中,在平面图中,多个天线图案被布置为与迹线间隔开。
(3)根据上述(2)所述的触摸传感器-天线模块,其中,在平面图中,天线图案不与感测电极重叠。
(4)根据以上(3)所述的触摸传感器-天线模块,其中,在平面图中,天线图案设置在感测电极之间。
(5)根据以上(1)所述的触摸传感器-天线模块,其中,天线电极层还包括与天线图案在同一水平上的虚设天线图案。
(6)根据以上(5)所述的触摸传感器-天线模块,还包括:天线驱动集成电路芯片,其仅与虚设天线图案和天线图案之中的天线图案连接。
(7)根据上述(1)所述的触摸传感器-天线模块,其中,天线图案包括网格结构,其中,天线电极层还包括围绕所述天线图案的虚设图案,所述虚设图案包括与天线图案的网格结构相同的网格结构。
(8)根据以上(7)所述的触摸传感器-天线模块,其中,在平面图中,虚设图案与感测电极完全重叠。
(9)根据上述(1)所述的触摸传感器-天线模块,其中,天线图案包括辐射电极、焊盘和将辐射电极和焊盘电连接的传输线。
(10)根据以上(9)所述的触摸传感器-天线模块,其中,焊盘包括信号焊盘和接地焊盘,所述接地焊盘与信号焊盘间隔开并且与传输线电隔离。
(11)根据以上(10)所述的触摸传感器-天线模块,其中,一对接地焊盘被设置相对于信号焊盘彼此面对。
(12)根据上述(1)所述的触摸传感器-天线模块,还包括介电层,天线电极层设置在介电层上。
(13)根据上述(1)所述的触摸传感器-天线模块,其中,感测电极包括:第一感测电极,其限定多个第一感测电极行;以及第二感测电极,其限定多个第二感测电极列。
(14)根据以上(13)所述的触摸传感器-天线模块,其中迹线包括:第一迹线,其各自从第一感测电极行延伸;以及第二迹线,其各自从第二感测电极列延伸,其中第一迹线在触摸传感器-天线模块的两个侧部处分散。
(15)一种显示装置,其包括根据上述(1)至(14)中任一项所述的触摸传感器-天线模块。
根据本实用新型的示例性实施方式,触摸传感器-天线模块可以包括作为阵列的多个天线图案,从而可以改善辐射方向性和天线增益。
天线图案可以设置在触摸传感器的上方或下方,使得包括在天线图案中的传输线可以不与包括在触摸传感器中的迹线重叠。因此,可以防止由触摸传感器的迹线引起的信号干扰和阻抗失配,并且可以改善天线图案的辐射可靠性。
在一些实施方式中,可以仅对如下天线图案选择性地执行馈电,该天线图案可以不经由集成电路(IC)芯片与多个天线图案的迹线重叠,从而可以增强信号发送/辐射可靠性。
附图说明
图1和图2是示出根据示例性实施方式的触摸传感器-天线模块的横截面图。
图3是示出根据示例性实施方式的触摸传感器-天线模块中的天线电极层的示意性顶视平面图。
图4是示出根据一些示例性实施方式的触摸传感器-天线模块中的天线电极层的示意性顶视平面图。
图5是示出根据示例性实施方式的触摸传感器-天线模块的示意性顶视平面图。
图6是示出根据一些示例性实施方式的触摸传感器-天线模块的示意性顶视平面图。
图7是示出根据一些示例性实施方式的触摸传感器-天线模块的示意性顶视平面图。
图8是示出根据示例性实施方式的显示装置的示意性顶视平面图。
图9是示出根据实施例和比较例的触摸传感器-天线模块的回波损耗评价结果的坐标图。
具体实施方式
根据本实用新型的示例性实施方式,提供一种触摸传感器-天线模块,该触摸传感器-天线模块包括:触摸传感器电极层,其包括多个感测电极和与感测电极电连接的迹线;以及天线电极层,其包括天线图案。此外,还提供一种由于触摸传感器-天线模块而具有改善的信号传送可靠性和效率的显示装置。
在下文中,将参考附图详细描述本实用新型。然而,本领域技术人员将理解,提供参考附图描述的这些实施方式是为了进一步理解本实用新型的精神,而不是限制如在详细说明书和所附权利要求中所公开的要保护的主题。
图1和图2是示出根据示例性实施方式的触摸传感器-天线模块的横截面图。
参考图1,触摸传感器-天线模块可包括天线电极层110和触摸传感器电极层210。
天线电极层110可以设置在介电层100上。介电层100可以包括例如透明树脂材料。例如,介电层100可以包括:热塑性树脂,例如聚酯类树脂,例如聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚间苯二甲酸乙二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯等;纤维素类树脂,例如二乙酰纤维素、三乙酰纤维素等;聚碳酸酯类树脂;丙烯酸类树脂,例如聚(甲基)丙烯酸甲酯、聚(甲基)丙烯酸乙酯等;苯乙烯类树脂,例如聚苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯共聚物;聚烯烃类树脂,例如聚乙烯、聚丙烯、具有环状或降冰片烯结构的聚烯烃等;氯乙烯类树脂;酰胺类树脂,例如尼龙、芳族聚酰胺等;酰亚胺类树脂;聚醚砜类树脂;砜类树脂;聚醚醚酮类树脂;聚苯硫醚类树脂;乙烯醇类树脂;偏二氯乙烯类树脂;乙烯醇缩丁醛类树脂;烯丙基化物类树脂;聚甲醛类树脂;环氧类树脂等。它们可以单独使用或者以其组合使用。
由热固性树脂或紫外线固化性树脂(例如(甲基)丙烯酸类树脂、氨基甲酸酯类树脂、丙烯酸氨基甲酸酯类树脂、环氧类树脂、有机硅类树脂等)形成的透明膜可以用作介电层100。在一些实施方式中,介电层100可以包括无机材料,例如氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、玻璃等。
介电层100可以是基本上单层或可以具有包括至少两层的多层结构。
可以在介电层100中产生电容或电感,使得可以控制包括在天线电极层110中的天线图案被操作的频率范围。在一些实施方式中,介电层100的介电常数可以在约1.5至约12的范围内。如果介电常数超过约12,则驱动频率可能过度降低并且可能无法实现期望的高频辐射。优选地,介电层100的介电常数可以在约2至12的范围内。
天线电极层110可以形成在介电层100的例如上表面上。可以参考图3更详细地描述天线电极层110的元件和结构。
天线装置(例如,膜天线或天线层)可以由例如天线电极层110和介电层100限定。天线装置可以是制造为透明膜的微带贴片天线。天线装置可以应用于通信装置或显示装置,用于例如3G移动通信到5G移动通信。
在一些实施方式中,接地层(未示出)可以布置在介电层100的下表面上。在实施方式中,可以应用天线装置的显示装置的导电构件可以用作接地层。的导电构件可以包括在显示装置中包括的、薄膜晶体管(TFT)的栅电极;诸如扫描线或数据线的各种布线;诸如像素电极、公共电极等的各种电极。
在实施方式中,天线电极层110与接地层之间的距离(例如,介电层100的厚度)可以在约40μm至约1000μm的范围内。在这种情况下,例如,可以容易地实现5G高频通信。
触摸传感器电极层210可以设置在基板层200上。基板层200可以包括用于形成触摸传感器电极层210的电极的支撑层或用于保护电极的膜型构件。例如,通常在触摸传感器中使用的膜材料可以用作基板层200。
例如,基板层200可包括树脂材料,例如,环烯烃聚合物(COP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯酸酯(PAR)、聚醚酰亚胺(PEI)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚苯硫醚(PPS)、聚烯丙基化物(polyallylate)、聚酰亚胺(PI)、乙酸丙酸纤维素(CAP)、聚醚砜(PES)、三乙酸纤维素(TAC)、聚碳酸酯(PC)、环烯烃共聚物(COC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等。
触摸传感器可以由触摸传感器电极层210和基板层200限定。在一些实施方式中,可以在基板层200上进一步形成钝化层或封装层以覆盖触摸传感器电极层210。参考图5更详细地描述触摸传感器电极层210的元件和结构。
天线装置和触摸传感器可以通过例如粘合层180彼此组合,以获得根据示例性实施方式的触摸传感器-天线模块。粘合剂层180可以由压敏粘合剂(PSA)层或光学透明粘合剂(OCA)(包括例如丙烯酸类树脂、氨基甲酸酯类树脂、有机硅类树脂等)形成。
如图1中所示,天线装置的天线电极层110可以经由粘合层180附接至触摸传感器层的基板层200。在一些实施方式中,天线电极层110可以基于观察者侧设置在触摸传感器电极层210的下方。
参考图2,天线装置的介电层100可以经由粘合层180附接至触摸传感器层的基板层200。在一些实施方式中,天线电极层110可以朝向观察者侧放置,并且触摸传感器电极层210可以基于观察者侧设置在天线电极层110的下方。
图3是示出根据示例性实施方式的触摸传感器-天线模块中的天线电极层的示意性顶视平面图。
参考图3,多个天线图案可以布置在介电层100上。每个天线图案可以包括辐射电极120、传输线130和焊盘140。焊盘140可以包括信号焊盘142和接地焊盘144。
辐射电极120可以具有例如多边形板形状,并且传输线130可以从辐射电极120的一侧的中心部分延伸以电连接至信号焊盘142。传输线130可以形成为与辐射电极120基本上为一体的整体构件。
在一些实施方式中,可以相对于信号焊盘142设置一对接地焊盘144。接地焊盘144可以与信号焊盘142和传输线130电隔离。
辐射电极120、传输线130和/或焊盘140可以包括银(Ag)、金(Au)、铜(Cu)、铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、铬(Cr)、钛(Ti)、钨(W)、铌(Nb)、钽(Ta)、钒(V)、铁(Fe)、锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、锡(Sn)、锌(Zn)或其合金。它们可以单独使用,也可以其组合使用。例如,辐射电极120可以包括银(Ag)或银合金,例如银-钯-铜(APC)合金。
图4是示出根据一些示例性实施方式的触摸传感器-天线模块中的天线电极层的示意性顶视平面图。
参考图4,具有网格结构的虚设图案125可以设置在辐射电极120周围。在实施方式中,辐射电极120可以包括与虚设图案125的网格结构基本相同或相似的网格结构。
例如,辐射电极120和虚设图案125可以通过沿着辐射电极120的外围形成的分离区域135彼此分离和绝缘。
辐射电极120和虚设图案125可以由基本相同或类似的网格结构形成,使得可以提高天线装置的透射率,并且可以降低或避免由图案结构偏差引起辐射电极120的可见性。
在一些实施方式中,从辐射电极120分叉的传输线130也可以包括网格结构。在实施方式中,焊盘140可以具有实心图案结构,用于改善信号传输速度和降低电阻。
图5是示出根据示例性实施方式的触摸传感器-天线模块的示意性顶视平面图。
参考图5,触摸传感器-天线模块(下文中,缩写为模块)可以包括在基板层200上的触摸传感器电极层210(参见图1或图2)和天线图案150。
触摸传感器电极层210可以包括感测电极220和230以及迹线240和245。感测电极220和230可以包括第一感测电极220和第二感测电极230。迹线240和245可以包括第一迹线245和第二迹线240。
第一感测电极220可以沿着例如平行于基板层200的上表面的行方向(例如,X方向)布置。因此,可以通过第一感测电极形成沿行方向延伸的第一感测电极行。多个第一感测电极行可以沿列方向(例如,Y方向)布置。
在一些实施方式中,沿行方向相邻的第一感测电极220可以通过连接部分225彼此物理或电连接。例如,连接部分225可以与处于同一水平的第一感测电极220形成为基本上一体式构件或整体式构件。
第二感测电极230可以沿着与基板层200的上表面平行的列方向布置。在一些实施方式中,第二感测电极230可以包括彼此物理地间隔开的岛型单元电极。在这种情况下,沿列方向相邻的第二感测电极230可以通过桥电极235彼此电连接。
因此,可以通过第二感测电极230形成沿列方向延伸的第二感测电极列。多个第二感测电极列可以沿着行方向布置。
例如,可以形成至少部分地覆盖连接部分225的绝缘图案(未示出),并且可以在绝缘图案上形成桥电极235以与沿列方向相邻的第二感测电极230接触或电连接。
每个感测电极220和230可以具有菱形形状,如图5所示。然而,考虑到电极密度、电路设计、灵敏度等,可以适当地修改感测电极220和230的形状。
例如,感测电极220和230和/或桥电极235可以包括银(Ag)、金(Au)、铜(Cu)、铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、铬(Cr)、钛(Ti)、钨(W)、铌(Nb)、钽(Ta)、钒(V)、铁(Fe)、锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、锡(Sn)、锌(Zn)或其合金(例如,银-钯-铜(APC))。它们可以单独使用,也可以其组合使用。
感测电极220和230和/或桥电极235可以包括透明导电氧化物,例如氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)、氧化锌(ZnO)、氧化铟锌锡(IZTO)、氧化镉锡(CTO)等。
在一些实施方式中,感测电极220和230和/或桥电极235可以包括包含透明导电氧化物和金属的多层结构。例如,感测电极220和230和/或桥电极235可以具有透明导电氧化物层-金属层-透明导电氧化物层的三层结构。在这种情况下,可以通过金属层增强柔性特性,从而可以减小电阻并且可以改善信号传输速度。此外,通过透明导电氧化物层可以增强耐腐蚀性和透明性。
第一迹线245可以从每个第一感测电极行延伸。例如,第一迹线245可以沿基板层200的行方向在两个较后部分处分散。第二迹线240可以从每个第二感测电极列延伸。
第一迹线240和第二迹线245可以被集中在例如触摸传感器层的焊盘区域中以电连接到触摸感测集成电路(IC)芯片250。由感测电极检测的物理信号220和230可以通过触摸感测IC芯片250被转换为电信号,从而可以实现触摸感测。
天线图案150可以包括辐射电极120、传输线130和焊盘140,如图3中所示。多个天线图案150可以设置在触摸传感器电极层210的上方或触摸传感器电极层210的下方。为了便于描述,图5中共同示出了触摸传感器电极层210的天线图案和元件,使得天线图案150被示出为设置在触摸传感器电极层210的下方。
在示例性实施方式中,当在平面图中投影时,天线图案150可以不与触摸传感器电极层210的迹线240和245重叠。例如,天线图案150可以在平面图中与迹线240和245偏离或交错。
可以供传输触摸感测信号的迹线240和245可以不与天线图案150的传输线重叠,从而可以减少来自传输线的信号损失,以提高天线图案150的辐射效率和增益特性。此外,天线图案150的预设阻抗值可以不受到触摸传感器电极层210的电信号的干扰,以防止阻抗失配。
在示例性实施方式中,天线图案150可以对准以避免迹线245和感测电极220的结点区域J(由虚线圆圈表示),使得可以防止天线图案150在电流可能集中到的结点区域J点处的辐射和信号中断。
可以将多个天线图案150设置为阵列形状,使得可以增强来自天线电极层110的方向性和辐射强度。如图5中所示,天线图案150可以沿着行方向和列方向选择性地布置在模块的外围区域处,在该外围区域处可以不布置迹线240和245。
如上所述,具有网格结构的虚设图案125(参见图4)可以形成在天线图案150的辐射电极120周围。在一些实施方式中,在平面图中,虚设图案125可以基本上完全与触摸传感器电极层210的感测电极220和230重叠。
虚设图案125可以设置在辐射电极120周围,使得可以防止用户观察天线图案150的辐射电极120。虚设图案125可以均匀地与感测电极220和230重叠,从而可以增强在感测电极220和230之间产生的电容的均匀性。
图6和图7是示出根据一些示例性实施方式的触摸传感器-天线模块的示意性俯视平面图。这里省略了关于与图5中所示的元件和结构基本相同或相似的元件和结构的详细描述。
参见图6,天线图案150可以不与迹线240和245重叠,并且也不与感测电极220和230重叠。因此,可以防止感测电极220和230之间的电容受到天线方案150的辐射电极120的干扰。。
在一些实施方式中,如图6所示,天线图案150(或辐射电极)可以沿着模块的外围部分被布置为远离迹线240和245,并且可以插入在相邻的感测电极220和230之间。
参考图7,天线电极层110还可以包括与天线图案150一起的虚设天线图案160。在示例性实施方式中,天线图案150可以电连接到天线驱动IC芯片170,使得可以实施馈电和信号传输。例如,天线图案150可以经由柔性印刷电路板(FPCB)连接到天线驱动IC芯片170。
如上所述,天线图案150可以布置成避免与触摸传感器电极层210的迹线240和245重叠。
虚设天线图案160可以不连接到天线驱动IC芯片170,因此可以基本上不从虚设天线图案160实施辐射操作。在实施方式中,如图7所示,虚设天线图案160可以具有与包括在天线图案150中的辐射电极的形状基本相同或相似的形状。例如,可以从虚设天线图案160中省略天线图案150的传输线和焊盘。
虚设天线图案160可以与天线图案150一起布置,使得可以增强天线电极层110中的整体图案布置的均匀性。因此,也可以增强由感测电极220和230产生的电容的均匀性。
图8是示出根据示例性实施方式的显示装置的示意性顶视平面图。例如,图8示出了包括显示装置的窗口的外形。
参考图8,显示装置300可以包括显示区域310和外围区域320。外围区域320可以对应于显示区域310周围的两个端部和/或两个侧部。外围区域320可对应于光-屏蔽部分或边框部分。
在一些实施方式中,触摸传感器-天线模块可以布置在整个显示区域310和外围区域320中,并且触摸传感器电极层210的感测电极220和230可以布置在显示区域310中。
如图5至图7所示,天线图案150可以沿着模块的外围区域布置,并且可以设置在外围区域320中。例如,天线图案150的焊盘140和触摸传感器电极层210的迹线240和245可以设置在外围区域320中。
此外,驱动IC芯片170和250也可以设置在外围区域320中。在外围区域320中,天线图案的焊盘140可以与天线驱动IC芯片170相邻,使得可以减小信号传输路径的长度并且可以抑制信号损失。
在一些实施方式中,包括在天线图案150中的辐射电极120的至少一部分可以设置在显示区域310中。例如,如图4所示,辐射电极120可以包括网格结构,从而可以降低辐射电极120的可见性。
图9是示出根据实施例和比较例的触摸传感器-天线模块的回波损耗评价结果的坐标图
具体地,图9是示出当对如下进行馈送时由网络分析器测量的回波损耗(S11)值的坐标图:其中天线图案被布置为避开触摸传感器的迹线(如图5所示)的触摸传感器-天线模块样本(实施例1);其中触摸传感器的迹线设置在天线图案的下方以与天线图案重叠的触摸传感器-天线模块样本(比较例1);和其中触摸传感器的迹线设置在天线图案上方以与天线图案重叠的触摸传感器-天线模块样本(比较例2)。
参考图9,在比较例1中,迹线在天线图案的下方以与天线图案重叠,并且频率峰值通过阻抗失配而偏移,从而引起信号或功率损耗。
在比较例2中,迹线设置在天线图案的上方以与天线图案重叠,并且引起信号屏蔽,从而进一步增加信号或功率损耗。
Claims (15)
1.一种触摸传感器-天线模块,包括:
触摸传感器电极层,所述触摸传感器电极层包括多个感测电极和与所述感测电极电连接的迹线;和
天线电极层,所述天线电极层设置在所述触摸传感器电极层的上方或所述触摸传感器电极层的下方,所述天线电极层包括在平面图中不与所述迹线重叠的天线图案。
2.根据权利要求1所述的触摸传感器-天线模块,其中,在所述平面图中,多个所述天线图案被布置为与所述迹线间隔开。
3.根据权利要求2所述的触摸传感器-天线模块,其中,在所述平面图中,所述天线图案不与所述感测电极重叠。
4.根据权利要求3所述的触摸传感器-天线模块,其中,在所述平面图中,所述天线图案设置在所述感测电极之间。
5.根据权利要求1所述的触摸传感器-天线模块,其中,所述天线电极层还包括与所述天线图案在同一水平上的虚设天线图案。
6.根据权利要求5所述的触摸传感器-天线模块,还包括:天线驱动集成电路芯片,其仅与所述虚设天线图案和所述天线图案之中的所述天线图案连接。
7.根据权利要求1所述的触摸传感器-天线模块,其中,所述天线图案包括网格结构,
其中,所述天线电极层还包括围绕所述天线图案的虚设图案,所述虚设图案包括与所述天线图案的网格结构相同的网格结构。
8.根据权利要求7所述的触摸传感器-天线模块,其中,在所述平面图中,所述虚设图案与所述感测电极完全重叠。
9.根据权利要求1所述的触摸传感器-天线模块,其中,所述天线图案包括辐射电极、焊盘和将所述辐射电极和所述焊盘电连接的传输线。
10.根据权利要求9所述的触摸传感器-天线模块,其中,所述焊盘包括信号焊盘和接地焊盘,所述接地焊盘与所述信号焊盘间隔开并且与所述传输线电隔离。
11.根据权利要求10所述的触摸传感器-天线模块,其中,一对接地焊盘设置为相对于所述信号焊盘彼此面对。
12.根据权利要求1所述的触摸传感器-天线模块,还包括介电层,所述天线电极层设置在所述介电层上。
13.根据权利要求1所述的触摸传感器-天线模块,其中,所述感测电极包括第一感测电极,所述第一感测电极限定多个第一感测电极行;以及第二感测电极,所述第二感测电极限定多个第二感测电极列。
14.根据权利要求13所述的触摸传感器-天线模块,其中所述迹线包括第一迹线,所述第一迹线各自从所述第一感测电极行延伸;以及第二迹线,所述第二迹线各自从所述第二感测电极列延伸,
其中所述第一迹线在所述触摸传感器-天线模块的两个侧部处分散。
15.一种显示装置,包括根据权利要求1至14中任一项所述的触摸传感器-天线模块。
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