JP2014191657A - タッチ検出機能付き表示装置及び電子機器 - Google Patents

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Abstract

【課題】金属材料などの導電性材料のタッチ検出電極を用いつつ、モアレが視認される可能性を低減できるタッチ検出機能付き表示装置を提供することにある。
【解決手段】タッチ検出機能付き表示装置は、複数の色領域で構成される画素が行列状に配置される表示領域と、複数の細線片を含む導電性細線が複数配置されるタッチ検出電極とを含む。隣り合う細線片は、屈曲部で折り返すように配置される。複数の導電性細線は、隣り合う細線片のなす角度が他の屈曲部と異なる屈曲部を含む。
【選択図】図14

Description

本発明は、外部近接物体を検出可能な表示装置に係り、特に静電容量の変化に基づいて外部近接物体を検出可能なタッチ検出機能付き表示装置及び電子機器に関する。
近年、いわゆるタッチパネルと呼ばれる、外部近接物体を検出可能なタッチ検出装置が注目されている。タッチパネルは、液晶表示装置等の表示装置上に装着または一体化される、タッチ検出機能付き表示装置に用いられている。そして、タッチ検出機能付き表示装置は、表示装置に各種のボタン画像等を表示させることにより、タッチパネルを通常の機械式ボタンの代わりとして情報入力を可能としている。このようなタッチパネルを有する、タッチ検出機能付き表示装置は、キーボードやマウス、キーパッドのような入力装置を必要としないため、コンピュータのほか、携帯電話のような携帯情報端末などでも、使用が拡大する傾向にある。
タッチ検出装置の方式として、光学式、抵抗式、静電容量式などいくつかの方式が存在する。静電容量式のタッチ検出装置は、携帯端末などに用いて、比較的単純な構造をもち、かつ低消費電力が実現できる。例えば、特許文献1には、透光性電極パターンの不可視化対策がされたタッチパネルが記載されている。
特開2010−197576号公報
さらに、タッチ検出機能付き表示装置では、薄型化、大画面化または高精細化のため、タッチ検出電極の低抵抗化が求められている。タッチ検出電極は、透光性電極の材料としてITO(Indium Tin Oxide)等の透光性導電酸化物が用いられている。タッチ検出電極を低抵抗にするには、金属材料などの導電性材料を用いることが有効である。しかし、金属材料などの導電性材料を用いると、表示装置の画素と金属材料などの導伝性材料との干渉によりモアレが視認される可能性がある。
本開示は、かかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、金属材料などの導電性材料のタッチ検出電極を用いつつ、モアレが視認される可能性を低減できるタッチ検出機能付き表示装置を提供することにある。
本開示によるタッチ検出機能付き表示装置は、基板と、前記基板の表面と平行な面に、複数の色領域で構成される画素が行列状に配置される表示領域と、第1端部と第2端部とを直線で結んだ細線片を複数含み、隣り合う細線片は一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続された、前記基板の表面と平行な面に延在する導電性細線が複数配置されるタッチ検出電極と、前記タッチ検出電極に対して静電容量を有する駆動電極と、前記表示領域に画像を表示する機能を有する表示機能層と、を含み、前記隣り合う細線片は、一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続される部分である屈曲部で折り返すように配置され、前記複数の導電性細線は、前記隣り合う細線片のなす角度が他の屈曲部と異なる屈曲部を含む。
本開示の電子機器は、上記タッチ検出機能付き表示装置を備えたものである。本開示の電子機器は、例えば、テレビジョン装置、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ、ビデオカメラあるいは携帯電話等の携帯端末装置などが該当する。
本開示のタッチ検出機能付き表示装置及び電子機器によれば、金属材料などの導電性材料のタッチ検出電極を用いつつ、モアレが視認される可能性を低減できる。
図1は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置の一構成例を表すブロック図である。 図2は、静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するため、指が接触または近接していない状態を表す説明図である。 図3は、図2に示す指が接触または近接していない状態の等価回路の例を示す説明図である。 図4は、静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するため、指が接触または近接した状態を表す説明図である。 図5は、図4に示す指が接触または近接した状態の等価回路の例を示す説明図である。 図6は、駆動信号及びタッチ検出信号の波形の一例を表す図である。 図7は、タッチ検出機能付き表示装置を実装したモジュールの一例を示す図である。 図8は、タッチ検出機能付き表示装置を実装したモジュールの一例を示す図である。 図9は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの概略断面構造を表す断面図である。 図10は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの画素配置を表す回路図である。 図11は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの駆動電極及びタッチ検出電極の一構成例を表す斜視図である。 図12は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置の一動作例を表すタイミング波形図である。 図13は、実施形態1に係るタッチ検出電極の配置を表す模式図である。 図14は、実施形態1の変形例1に係るタッチ検出電極の配置の一部を表す模式図である。 図15は、実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極の配置の一部を表す模式図である。 図16は、実施形態1の変形例3に係る細線片の第1端部と第2端部との相対的な位置関係を説明する模式図である。 図17は、実施形態1の変形例3に係るタッチ検出機能付き表示装置に対するモアレ評価を示した図である。 図18は、実施形態1の変形例4に係る細線片の第1端部と第2端部との相対的な位置関係を説明する模式図である。 図19は、実施形態1の変形例4に係るタッチ検出機能付き表示装置に対するモアレ評価を示した図である。 図20は、実施形態2に係るタッチ検出電極の配置を表す模式図である。 図21は、実施形態2の変形例1に係るタッチ検出電極の配置の一部を表す模式図である。 図22は、実施形態3に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの概略断面構造を表す断面図である。 図23は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図24は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図25は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図26は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図27は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図28は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図29は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図30は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図31は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図32は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図33は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図34は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。 図35は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。
本開示を実施するための形態(実施形態)につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下の実施形態に記載した内容により本開示が限定されるものではない。また、以下に記載した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。さらに、以下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。なお、説明は以下の順序で行う。
1.実施形態(タッチ検出機能付き表示装置)
1−1.実施形態1
1−2.実施形態2
1−3.実施形態3
2.適用例(電子機器)
上記実施形態に係るタッチ検出機能付き表示装置が電子機器に適用されている例
3.本開示の構成
<1.実施形態>
[構成例]
(全体構成例)
図1は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置の一構成例を表すブロック図である。タッチ検出機能付き表示装置1は、タッチ検出機能付き表示デバイス10と、制御部11と、ゲートドライバ12と、ソースドライバ13と、駆動電極ドライバ14と、タッチ検出部40とを備えている。このタッチ検出機能付き表示装置1は、タッチ検出機能付き表示デバイス10がタッチ検出機能を内蔵した表示デバイスである。タッチ検出機能付き表示デバイス10は、表示素子として液晶表示素子を用いている液晶表示デバイス20と静電容量型のタッチ検出デバイス30とを一体化した装置である。なお、タッチ検出機能付き表示デバイス10は、表示素子として液晶表示素子を用いている液晶表示デバイス20の上に、静電容量型のタッチ検出デバイス30を装着した装置であってもよい。なお、液晶表示デバイス20は、例えば、有機EL表示デバイスであってもよい。
液晶表示デバイス20は、後述するように、ゲートドライバ12から供給される走査信号Vscanに従って、1水平ラインずつ順次走査して表示を行うデバイスである。制御部11は、外部より供給された映像信号Vdispに基づいて、ゲートドライバ12、ソースドライバ13、駆動電極ドライバ14、及びタッチ検出部40に対してそれぞれ制御信号を供給し、これらが互いに同期して動作するように制御する回路である。
ゲートドライバ12は、制御部11から供給される制御信号に基づいて、タッチ検出機能付き表示デバイス10の表示駆動の対象となる1水平ラインを順次選択する機能を有している。
ソースドライバ13は、制御部11から供給される制御信号に基づいて、タッチ検出機能付き表示デバイス10の、後述する各副画素SPixに画素信号Vpixを供給する回路である。
駆動電極ドライバ14は、制御部11から供給される制御信号に基づいて、タッチ検出機能付き表示デバイス10の、後述する駆動電極COMLに駆動信号Vcomを供給する回路である。
タッチ検出部40は、制御部11から供給される制御信号と、タッチ検出機能付き表示デバイス10のタッチ検出デバイス30から供給されたタッチ検出信号Vdetに基づいて、タッチ検出デバイス30に対するタッチ(後述する接触または近接の状態)の有無を検出し、タッチがある場合においてタッチ検出領域におけるその座標などを求める回路である。このタッチ検出部40はタッチ検出信号増幅部42と、A/D変換部43と、信号処理部44と、座標抽出部45と、検出タイミング制御部46とを備えている。
タッチ検出信号増幅部42は、タッチ検出デバイス30から供給されるタッチ検出信号Vdetを増幅する。タッチ検出信号増幅部42は、タッチ検出信号Vdetに含まれる高い周波数成分(ノイズ成分)を除去し、タッチ成分を取り出してそれぞれ出力する低域通過アナログフィルタを備えていてもよい。
(静電容量型タッチ検出の基本原理)
タッチ検出デバイス30は、静電容量型タッチ検出の基本原理に基づいて動作し、タッチ検出信号Vdetを出力する。図1〜図6を参照して、実施形態1のタッチ検出機能付き表示装置1におけるタッチ検出の基本原理について説明する。図2は、静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するため、指が接触または近接していない状態を表す説明図である。図3は、図2に示す指が接触または近接していない状態の等価回路の例を示す説明図である。図4は、静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するため、指が接触または近接した状態を表す説明図である。図5は、図4に示す指が接触または近接した状態の等価回路の例を示す説明図である。図6は、駆動信号及びタッチ検出信号の波形の一例を表す図である。
例えば、図2及び図4に示すように、容量素子C1、C1’は、誘電体Dを挟んで互いに対向配置された一対の電極、駆動電極E1及びタッチ検出電極E2を備えている。図3に示すように、容量素子C1は、その一端が交流信号源(駆動信号源)Sに接続され、他端は電圧検出器(タッチ検出部)DETに接続される。電圧検出器DETは、例えば図1に示すタッチ検出信号増幅部42に含まれる積分回路である。
交流信号源Sから駆動電極E1(容量素子C1の一端)に所定の周波数(例えば数kHz〜数百kHz程度)の交流矩形波Sgを印加すると、タッチ検出電極E2(容量素子C1の他端)側に接続された電圧検出器DETを介して、出力波形(タッチ検出信号Vdet)が現れる。なお、この交流矩形波Sgは、後述するタッチ駆動信号Vcomtに相当するものである。
指が接触(または近接)していない状態(非接触状態)では、図2及び図3に示すように、容量素子C1に対する充放電に伴って、容量素子C1の容量値に応じた電流Iが流れる。図6に示すように電圧検出器DETは、交流矩形波Sgに応じた電流Iの変動を電圧の変動(実線の波形V)に変換する。
一方、指が接触(または近接)した状態(接触状態)では、図4に示すように、指によって形成される静電容量C2がタッチ検出電極E2と接しているまたは近傍にあることにより、駆動電極E1及びタッチ検出電極E2の間にあるフリンジ分の静電容量が遮られ、容量素子C1の容量値よりも容量値の小さい容量素子C1’として作用する。そして、図5に示す等価回路でみると、容量素子C1’に電流Iが流れる。図6に示すように、電圧検出器DETは、交流矩形波Sgに応じた電流Iの変動を電圧の変動(点線の波形V)に変換する。この場合、波形Vは、上述した波形Vと比べて振幅が小さくなる。これにより、波形Vと波形Vとの電圧差分の絶対値|ΔV|は、指などの外部から近接する物体の影響に応じて変化することになる。なお、電圧検出器DETは、波形Vと波形Vとの電圧差分の絶対値|ΔV|を精度よく検出するため、回路内のスイッチングにより、交流矩形波Sgの周波数に合わせて、コンデンサの充放電をリセットする期間Resetを設けた動作とすることがより好ましい。
図1に示すタッチ検出デバイス30は、駆動電極ドライバ14から供給される駆動信号Vcom(後述するタッチ駆動信号Vcomt)に従って、1検出ブロックずつ順次走査してタッチ検出を行うようになっている。
タッチ検出デバイス30は、複数の後述するタッチ検出電極TDLから、図3または図5に示す電圧検出器DETを介して、検出ブロック毎にタッチ検出信号Vdetを出力し、タッチ検出部40のA/D変換部43に供給するようになっている。
A/D変換部43は、駆動信号Vcomに同期したタイミングで、タッチ検出信号増幅部42から出力されるアナログ信号をそれぞれサンプリングしてデジタル信号に変換する回路である。
信号処理部44は、A/D変換部43の出力信号に含まれる、駆動信号Vcomをサンプリングした周波数以外の周波数成分(ノイズ成分)を低減するデジタルフィルタを備えている。信号処理部44は、A/D変換部43の出力信号に基づいて、タッチ検出デバイス30に対するタッチの有無を検出する論理回路である。信号処理部44は、指による差分の電圧のみ取り出す処理を行う。この指による差分の電圧は、上述した波形Vと波形Vとの差分の絶対値|ΔV|である。信号処理部44は、1検出ブロック当たりの絶対値|ΔV|を平均化する演算を行い、絶対値|ΔV|の平均値を求めてもよい。これにより、信号処理部44は、ノイズによる影響を低減できる。信号処理部44は、検出した指による差分の電圧を所定のしきい値電圧と比較し、このしきい値電圧以上であれば、外部から近接する外部近接物体の接触状態と判断し、しきい値電圧未満であれば、外部近接物体の非接触状態と判断する。このようにして、タッチ検出部40はタッチ検出が可能となる。
座標抽出部45は、信号処理部44においてタッチが検出されたときに、そのタッチパネル座標を求める論理回路である。検出タイミング制御部46は、A/D変換部43と、信号処理部44と、座標抽出部45とが同期して動作するように制御する。座標抽出部45は、タッチパネル座標を信号出力Voutとして出力する。
(モジュール)
図7及び図8は、タッチ検出機能付き表示装置を実装したモジュールの一例を示す図である。図7に示すように、タッチ検出機能付き表示装置1は、モジュールへ実装するにあたり、ガラス基板のTFT基板21上に上述した駆動電極ドライバ14を形成してもよい。
図7に示すように、タッチ検出機能付き表示装置1は、タッチ検出機能付き表示デバイス10と、駆動電極ドライバ14と、COG(Chip On Glass)19Aとを有している。このタッチ検出機能付き表示デバイス10は、後述するTFT基板21の表面に対する垂直方向において、駆動電極COMLと、駆動電極COMLと立体交差するように形成されたタッチ検出電極TDLとを模式的に示している。つまり、駆動電極COMLは、タッチ検出機能付き表示デバイス10の1辺に沿う方向に形成されており、タッチ検出電極TDLは、タッチ検出機能付き表示デバイス10の他辺に沿う方向に形成されている。タッチ検出電極TDLの出力は、タッチ検出機能付き表示デバイス10の前記他辺側に設けられ、フレキシブル基板などにより構成された端子部Tを介して、このモジュールの外部に実装されたタッチ検出部40と接続されている。駆動電極ドライバ14は、ガラス基板であるTFT基板21に形成されている。COG19Aは、TFT基板21に実装されたチップであり、図1に示した制御部11、ゲートドライバ12、ソースドライバ13など、表示動作に必要な各回路を内蔵したものである。また、図8に示すように、タッチ検出機能付き表示装置1は、COG(Chip On Glass)に駆動電極ドライバ14を内蔵してもよい。
図8に示すように、タッチ検出機能付き表示装置1は、モジュールはCOG19Bを有している。図8に示すCOG19Bは、上述した表示動作に必要な各回路に加え、駆動電極ドライバ14をさらに内蔵したものである。タッチ検出機能付き表示装置1は、後述するように、表示動作の際に、1水平ラインずつ線順次走査を行う。つまり、タッチ検出機能付き表示装置1は、表示走査を、タッチ検出機能付き表示デバイス10の1辺に沿う方向と平行に行う。一方、タッチ検出機能付き表示装置1は、タッチ検出動作の際に、駆動電極COMLに駆動信号Vcomを順次印加することにより、1検出ラインずつ線順次走査が行われる。つまり、タッチ検出機能付き表示装置1は、タッチ検出走査を、タッチ検出機能付き表示デバイス10の他辺に沿う方向と平行に行う。
(タッチ検出機能付き表示デバイス)
次に、タッチ検出機能付き表示デバイス10の構成例を詳細に説明する。図9は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの概略断面構造を表す断面図である。図10は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの画素配置を表す回路図である。タッチ検出機能付き表示デバイス10は、画素基板2と、この画素基板2の表面に垂直な方向に対向して配置された対向基板3と、画素基板2と対向基板3との間に挿設された液晶層6とを備えている。
画素基板2は、回路基板としてのTFT基板21と、このTFT基板21上に行列状に配設された複数の画素電極22と、TFT基板21及び画素電極22の間に形成された複数の駆動電極COMLと、画素電極22と駆動電極COMLとを絶縁する絶縁層24と、を含む。TFT基板21には、図10に示す各副画素SPixの薄膜トランジスタ(TFT;Thin Film Transistor)素子Tr、図9に示す各画素電極22に画素信号Vpixを供給する信号線SGL、各TFT素子Trを駆動する走査線GCL等の配線が形成されている。このように、信号線SGLは、TFT基板21の表面と平行な平面に延在し、画素に画像を表示するための画素信号Vpixを供給する。図10に示す液晶表示デバイス20は、行列状に配置した複数の副画素SPixを有している。副画素SPixは、TFT素子Tr及び液晶素子LCを備えている。TFT素子Trは、薄膜トランジスタにより構成されるものであり、この例では、nチャネルのMOS(Metal Oxide Semiconductor)型のTFTで構成されている。TFT素子Trのソースまたはドレインの一方は信号線SGLに接続され、ゲートは走査線GCLに接続され、ソースまたはドレインの他方は液晶素子LCの一端に接続されている。液晶素子LCは、例えば、一端がTFT素子Trのドレインに接続され、他端が駆動電極COMLに接続されている。
図10に示す副画素SPixは、走査線GCLにより、液晶表示デバイス20の同じ行に属する他の副画素SPixと互いに接続されている。走査線GCLは、ゲートドライバ12と接続され、ゲートドライバ12より走査信号Vscanが供給される。また、副画素SPixは、信号線SGLにより、液晶表示デバイス20の同じ列に属する他の副画素SPixと互いに接続されている。信号線SGLは、ソースドライバ13と接続され、ソースドライバ13より画素信号Vpixが供給される。さらに、副画素SPixは、駆動電極COMLにより、液晶表示デバイス20の同じ行に属する他の副画素SPixと互いに接続されている。駆動電極COMLは、駆動電極ドライバ14と接続され、駆動電極ドライバ14より駆動信号Vcomが供給される。つまり、この例では、同じ一行に属する複数の副画素SPixが1本の駆動電極COMLを共有するようになっている。実施形態1の駆動電極COMLの延びる方向は、走査線GCLの延びる方向と平行である。実施形態1の駆動電極COMLの延びる方向は、限定されず、例えば、駆動電極COMLの延びる方向は、信号線SGLの延びる方向と平行な方向であってもよい。
図1に示すゲートドライバ12は、走査信号Vscanを、図10に示す走査線GCLを介して、画素PixのTFT素子Trのゲートに印加することにより、液晶表示デバイス20に行列状に形成されている副画素SPixのうちの1行(1水平ライン)を表示駆動の対象として順次選択する。図1に示すソースドライバ13は、画素信号Vpixを、図10に示す信号線SGLを介して、ゲートドライバ12により順次選択される1水平ラインを構成する各副画素SPixにそれぞれ供給する。そして、これらの副画素SPixでは、供給される画素信号Vpixに応じて、1水平ラインの表示が行われるようになっている。図1に示す駆動電極ドライバ14は、駆動信号Vcomを印加し、図7及び図8に示す、所定の本数の駆動電極COMLからなるブロック毎に駆動電極COMLを駆動する。
上述したように、液晶表示デバイス20は、ゲートドライバ12が走査線GCLを時分割的に線順次走査するように駆動することにより、1水平ラインが順次選択される。また、液晶表示デバイス20は、1水平ラインに属する副画素SPixに対して、ソースドライバ13が画素信号Vpixを供給することにより、1水平ラインずつ表示が行われる。この表示動作を行う際、駆動電極ドライバ14は、その1水平ラインに対応する駆動電極COMLを含むブロックに対して駆動信号Vcomを印加するようになっている。
実施形態1に係る駆動電極COMLは、液晶表示デバイス20の駆動電極として機能するとともに、タッチ検出デバイス30の駆動電極としても機能する。図11は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの駆動電極及びタッチ検出電極の一構成例を表す斜視図である。図11に示す駆動電極COMLは、図9に示すように、TFT基板21の表面に対する垂直方向において、画素電極22に対向している。タッチ検出デバイス30は、画素基板2に設けられた駆動電極COMLと、対向基板3に設けられたタッチ検出電極TDLにより構成されている。タッチ検出電極TDLは、駆動電極COMLの電極パターンの延在方向と交差する方向に延びるストライプ状の電極パターンから構成されている。そして、タッチ検出電極TDLは、TFT基板21の表面に対する垂直な方向において、駆動電極COMLと対向している。タッチ検出電極TDLの各電極パターンは、タッチ検出部40のタッチ検出信号増幅部42の入力にそれぞれ接続されている。駆動電極COMLとタッチ検出電極TDLにより互いに交差した電極パターンは、その交差部分に静電容量を生じさせている。なお、タッチ検出電極TDLまたは駆動電極COML(駆動電極ブロック)は、ストライプ状に複数に分割される形状に限られない。例えば、タッチ検出電極TDLまたは駆動電極COML(駆動電極ブロック)は、櫛歯形状であってもよい。あるいはタッチ検出電極TDLまたは駆動電極COML(駆動電極ブロック)は、複数に分割されていればよく、駆動電極COMLを分割するスリットの形状は直線であっても、曲線であってもよい。
この構成により、タッチ検出デバイス30では、タッチ検出動作を行う際、駆動電極ドライバ14が、駆動電極ブロックを時分割的に線順次走査するように駆動する。これにより、スキャン方向Scanに駆動電極COMLの1検出ブロックが順次選択される。そして、タッチ検出電極TDLからタッチ検出信号Vdetを出力する。このようにタッチ検出デバイス30は、1検出ブロックのタッチ検出が行われるようになっている。つまり、駆動電極ブロックは、上述したタッチ検出の基本原理における駆動電極E1に対応し、タッチ検出電極TDLは、タッチ検出電極E2に対応するものであり、タッチ検出デバイス30はこの基本原理に従ってタッチを検出するようになっている。図11に示すように、互いに交差した電極パターンは、静電容量式タッチセンサを行列状に構成している。よって、タッチ検出デバイス30のタッチ検出面全体にわたって走査することにより、外部近接物体の接触または近接が生じた位置の検出も可能となっている。
液晶層6は、電界の状態に応じてそこを通過する光を変調するものであり、例えば、FFS(フリンジフィールドスイッチング)またはIPS(インプレーンスイッチング)等の横電界モードの液晶を用いた液晶表示デバイスが用いられる。なお、図9に示す液晶層6と画素基板2との間、及び液晶層6と対向基板3との間には、それぞれ配向膜が配設されてもよい。
対向基板3は、ガラス基板31と、このガラス基板31の一方の面に形成されたカラーフィルタ32とを含む。ガラス基板31の他方の面には、タッチ検出デバイス30の検出電極であるタッチ検出電極TDLが形成され、さらに、このタッチ検出電極TDLの上には、偏光板35が配設されている。
図9に示すカラーフィルタ32は、例えば赤(R)、緑(G)、青(B)の3色に着色されたカラーフィルタの色領域を周期的に配置して、上述した図10に示す各副画素SPixにR、G、Bの3色の色領域32R、32G、32B(図10参照)が対応付けられ、色領域32R、32G、32Bを1組として画素Pixを構成している。画素Pixは、走査線GCLに平行な方向及び信号線SGLに平行な方向に沿って行列状に配置され、後述する表示領域Adを形成する。カラーフィルタ32は、TFT基板21と垂直な方向において、液晶層6と対向する。このように、副画素SPixは、単色の色表示を行うことができる。なお、カラーフィルタ32は、異なる色に着色されていれば、他の色の組み合わせであってもよい。また、カラーフィルタ32は、なくてもよい。このように、カラーフィルタ32が存在しない領域、すなわち着色しない副画素SPixがあってもよい。
ここで、ガラス基板31は、本開示における「基板」の一具体例に対応する。色領域32R、32G、32Bは、本開示における「色領域」の一具体例に対応する。画素Pixは、本開示における「画素」の一具体例に対応する。タッチ検出電極TDLは、本開示における「タッチ検出電極」の一具体例に対応する。駆動電極COMLは、本開示における「駆動電極」の一具体例に対応する。液晶層6は、本開示における「表示機能層」の一具体例に対応する。
[動作及び作用]
続いて、実施形態1のタッチ検出機能付き表示装置1の動作及び作用について説明する。
駆動電極COMLは、液晶表示デバイス20の共通駆動電極として機能するとともに、タッチ検出デバイス30の駆動電極としても機能するため、駆動信号Vcomが互いに影響を及ぼす可能性がある。このため、駆動電極COMLは、表示動作を行う表示期間Bと、タッチ検出動作を行うタッチ検出期間Aとに分けて駆動信号Vcomが印加される。駆動電極ドライバ14は、表示動作を行う表示期間Bにおいては表示駆動信号として駆動信号Vcomを印加する。そして、駆動電極ドライバ14は、タッチ検出動作を行うタッチ検出期間Aにおいてはタッチ駆動信号として駆動信号Vcomを印加する。以下の説明では、表示駆動信号としての駆動信号Vcomを、表示駆動信号Vcomdとして記載し、タッチ駆動信号としての駆動信号Vcomを、タッチ駆動信号Vcomtとして記載する。
(全体動作概要)
制御部11は、外部より供給された映像信号Vdispに基づいて、ゲートドライバ12、ソースドライバ13、駆動電極ドライバ14、及びタッチ検出部40に対してそれぞれ制御信号を供給し、これらがお互いに同期して動作するように制御する。ゲートドライバ12は、表示期間Bにおいて、液晶表示デバイス20に走査信号Vscanを供給し、表示駆動の対象となる1水平ラインを順次選択する。ソースドライバ13は、表示期間Bにおいて、ゲートドライバ12により選択された1水平ラインを構成する各画素Pixに、画素信号Vpixを供給する。
表示期間Bでは、駆動電極ドライバ14が1水平ラインに係る駆動電極ブロックに表示駆動信号Vcomdを印加し、タッチ検出期間Aでは、駆動電極ドライバ14がタッチ検出動作に係る駆動電極ブロックに対してタッチ駆動信号Vcomtを順次印加し、1検出ブロックを順次選択する。タッチ検出機能付き表示デバイス10は、表示期間Bにおいて、ゲートドライバ12、ソースドライバ13、及び駆動電極ドライバ14により供給された信号に基づいて表示動作を行う。タッチ検出機能付き表示デバイス10は、タッチ検出期間Aにおいて、駆動電極ドライバ14により供給された信号に基づいてタッチ検出動作を行い、タッチ検出電極TDLからタッチ検出信号Vdetを出力する。タッチ検出信号増幅部42は、タッチ検出信号Vdetを増幅して出力する。A/D変換部43は、タッチ駆動信号Vcomtに同期したタイミングで、タッチ検出信号増幅部42から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換する。信号処理部44は、A/D変換部43の出力信号に基づいて、タッチ検出デバイス30に対するタッチの有無を検出する。座標抽出部45は、信号処理部44においてタッチ検出がなされたときに、そのタッチパネル座標を求める。
(詳細動作)
次に、タッチ検出機能付き表示装置1の詳細動作を説明する。図12は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置の一動作例を表すタイミング波形図である。図12に示すように、液晶表示デバイス20は、ゲートドライバ12から供給される走査信号Vscanに従って、走査線GCLのうちの、隣接する(n−1)行目、n行目、(n+1)行目の走査線GCLの1水平ラインずつ順次走査して表示を行う。同様に、駆動電極ドライバ14は、制御部11から供給される制御信号に基づいて、タッチ検出機能付き表示デバイス10の、駆動電極COMLのうちの、隣接する(m−1)列目、m列目、(m+1)列目に供給する。
このように、タッチ検出機能付き表示装置1では、1表示水平期間(1H)毎に、タッチ検出動作(タッチ検出期間A)と表示動作(表示期間B)を時分割的に行う。タッチ検出動作では、1表示水平期間1H毎に、異なる駆動電極COMLを選択して駆動信号Vcomを印加することにより、タッチ検出の走査を行う。以下に、その動作を詳細に説明する。
まず、ゲートドライバ12が、(n−1)行目の走査線GCLに対して走査信号Vscanを印加し、走査信号Vscan(n−1)が低レベルから高レベルに変化する。これにより、1表示水平期間1Hが開始する。
次に、タッチ検出期間Aにおいて、駆動電極ドライバ14が、(m−1)列目の駆動電極COMLに対して駆動信号Vcomを印加し、駆動信号Vcom(m−1)が低レベルから高レベルに変化する。この駆動信号Vcom(m−1)は、静電容量を介してタッチ検出電極TDLに伝わり、タッチ検出信号Vdetが変化する。次に、駆動信号Vcom(m−1)が高レベルから低レベルに変化すると、タッチ検出信号Vdetは同様に変化する。このタッチ検出期間Aにおけるタッチ検出信号Vdetの波形は、上述したタッチ検出の基本原理における、タッチ検出信号Vdetに対応するものである。A/D変換部43は、このタッチ検出期間Aにおけるタッチ検出信号VdetをA/D変換することによりタッチ検出を行う。これにより、タッチ検出機能付き表示装置1では、1検出ラインのタッチ検出が行われる。
次に、表示期間Bにおいて、ソースドライバ13が、信号線SGLに対して画素信号Vpixを印加し、1水平ラインに対する表示を行う。なお、図12に示したように、この画素信号Vpixの変化が、寄生容量を介してタッチ検出電極TDLに伝わり、タッチ検出信号Vdetが変化し得るが、表示期間BではA/D変換部43がA/D変換を行わないようにすることにより、この画素信号Vpixの変化のタッチ検出に対する影響を抑えることができる。ソースドライバ13による画素信号Vpixの供給が終了したのち、ゲートドライバ12が、(n−1)行目の走査線GCLの走査信号Vscan(n−1)を高レベルから低レベルに変化させ、1表示水平期間が終了する。
次に、ゲートドライバ12は、先ほどとは異なるn行目の走査線GCLに対して走査信号Vscanを印加し、走査信号Vscan(n)が低レベルから高レベルに変化する。これにより、次の1表示水平期間が開始する。
次のタッチ検出期間Aにおいて、駆動電極ドライバ14が、先ほどとは異なるm列目の駆動電極COMLに対して駆動信号Vcomを印加する。そして、タッチ検出信号Vdetの変化を、A/D変換部43がA/D変換することにより、この1検出ラインのタッチ検出が行われる。
次に、表示期間Bにおいて、ソースドライバ13が、信号線SGLに対して画素信号Vpixを印加し、1水平ラインに対する表示を行う。また、駆動電極ドライバ14が表示駆動信号Vcomdを駆動電極COMLに共通電位として印加している。ここで、表示駆動信号Vcomdの電位は、例えば、タッチ検出期間Aにおける駆動信号Vcomtの低レベルの電位となっている。なお、実施形態1のタッチ検出機能付き表示装置1はドット反転駆動を行うため、ソースドライバ13が印加する画素信号Vpixは、前の1表示水平期間のものと比べて、その極性が反転している。この表示期間Bが終了した後、この1表示水平期間1Hが終了する。
これ以降、上述した動作を繰り返すことにより、タッチ検出機能付き表示装置1は、表示面全面にわたる走査により表示動作を行うとともに、タッチ検出面全面にわたる走査によりタッチ検出動作を行う。
タッチ検出機能付き表示装置1では、1表示水平期間(1H)において、タッチ検出動作はタッチ検出期間Aに行い、表示動作は表示期間Bに行うようにしている。このように、タッチ検出動作と表示動作とを別々の期間に行うようにしたので、同じ1表示水平期間において表示動作とタッチ検出動作の両方を行うことができるとともに、表示動作のタッチ検出に対する影響を抑えることができる。
(タッチ検出電極の配置)
図13は、実施形態1に係るタッチ検出電極TDLの配置を表す模式図である。図13に示すように、実施形態1に係るタッチ検出電極TDLは、対向基板3と平行な平面上に、全体を俯瞰してみれば方向Daに延在する複数の導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4を含む。導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4は、屈曲部TDC1、TDC2、TDC3、TDC4で折り返すジグザグ線または波線である。導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4は、同じ材料で形成される。導電性細線ML1及び導電性細線ML2は、導電性細線ML1の端部ML1e及び導電性細線ML2の端部ML2eで第1導通部TDB1を介して接続され導通している。導電性細線ML1及び導電性細線ML2は、第1導通部TDB1で接続する部分を除いて互いに交差する部分を有さないように延在し、検出領域TDAに属する。また、導電性細線ML3及び導電性細線ML4は、導電性細線ML3の端部ML3e及び導電性細線ML4の端部ML4eで第1導通部TDB1を介して接続され導通している。導電性細線ML3及び導電性細線ML4は、第1導通部TDB1で接続する部分を除いて互いに交差する部分を有さないように延在し、検出領域TDAに属する。
複数の検出領域TDAは、互いに一定の間隔を有して延在している。複数の検出領域TDAは、第1導通部TDB1同士が第2導通部TDB2を介して接続され導通している。第2導通部TDB2は、検出配線TDGを介して図1に示すタッチ検出部40に接続される。また、第1導通部TDB1及び第2導通部TDB2は、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4と同じ材料で形成される。上記の構成により、導電性細線数を減らせると同時に、一定の範囲に対して複数の導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4でタッチ検出を行うため、タッチ検出を行う際の抵抗を低くすることができる。なお、検出領域TDAは、3本以上の導電性細線を含んでもよいし、1本の導電性細線を含んでもよい。
導電性細線ML1は、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucを含む。導電性細線ML1は、端部ML1eから方向Daに向かって細線片Ua、細線片Ub、細線片Uc、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ubの順に接続されている。細線片Ua、細線片Ub及びUcが延びる方向は、互いに異なる方向である。細線片Uaは、導電性材料のパターンであり、第1端部Ua1と第2端部Ua2を含む。細線片Ubは、導電性材料のパターンであり、第1端部Ub1と第2端部Ub2を含む。細線片Ucは、導電性材料のパターンであり、第1端部Uc1と第2端部Uc2を含む。
細線片Uaと細線片Ubとは、細線片Uaの第2端部Ua2と細線片Ubの第1端部Ub1とが接続され導通している。当該接続される部分は、屈曲部TDC1である。また、細線片Uaと細線片Ubとは、細線片Ubの第2端部Ub2と細線片Uaの第1端部Ua1とが接続され導通している。当該接続される部分は、屈曲部TDC4である。屈曲部TDC1及び屈曲部TDC4において、細線片Uaと細線片Ubがなす角度は角度θ1である。
細線片Ubと細線片Ucとは、細線片Ubの第2端部Ub2と細線片Ucの第1端部Uc1とが接続され導通している。当該接続される部分は、屈曲部TDC2である。また、細線片Ubと細線片Ucとは、細線片Ucの第2端部Uc2と細線片Ubの第1端部Ub1とが接続され導通している。当該接続される部分は、屈曲部TDC3である。屈曲部TDC2及び屈曲部TDC3において、細線片Ubと細線片Ucがなす角度は角度θ2である。
細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucが互いに異なる方向に延びるため、細線片Ua及び細線片Ubがなす角度と、細線片Ub及び細線片Ucがなす角度とは異なる。したがって、角度θ1及び角度θ2は、異なる大きさである。導電性細線ML1は、屈曲部TDC1で隣り合う細線片Ua及び細線片Ubのなす角度θ1と、屈曲部TDC1の次の屈曲部TDC2で隣り合う細線片Ub及び細線片Ucのなす角度θ2が異なる。
導電性細線ML2は、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucを含む。導電性細線ML2は、端部ML2eから方向Daに向かって細線片Ua、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Uc、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ubの順に接続されている。すなわち、導電性細線ML2は、2つの端部ML2eと導電性細線ML1の2つの端部ML1eとを重ねたとき、導電性細線ML1と重ならない部分を含む。このため、導電性細線ML2は、導電性細線ML1と異なる形状である。また、導電性細線ML2は、屈曲部TDC1で隣り合う細線片Ua及び細線片Ubのなす角度θ1と、屈曲部TDC1の次の屈曲部TDC2で隣り合う細線片Ub及び細線片Ucのなす角度θ2が異なる。
導電性細線ML3は、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucを含む。導電性細線ML3は、端部ML3eから方向Daに向かって細線片Uc、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ubの順に接続されている。すなわち、導電性細線ML3は、2つの端部ML3eと導電性細線ML1の2つの端部ML1eとを重ねたとき、導電性細線ML1と重ならない部分を含む。導電性細線ML3は、2つの端部ML3eと導電性細線ML2の2つの端部ML2eとを重ねたとき、導電性細線ML2と重ならない部分を含む。このため、導電性細線ML2は、導電性細線ML1及び導電性細線ML2と異なる形状である。また、導電性細線ML3は、屈曲部TDC3で隣り合う細線片Uc及び細線片Ubのなす角度θ2と、屈曲部TDC3の次の屈曲部TDC4で隣り合う細線片Ub及び細線片Uaのなす角度θ1が異なる。
導電性細線ML4は、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucを含む。導電性細線ML4は、端部ML4eから方向Daに向かって細線片Ua、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Uc、細線片Ubの順に接続されている。すなわち、導電性細線ML4は、2つの端部ML4eと導電性細線ML1の2つの端部ML1eとを重ねたとき、導電性細線ML1と重ならない部分を含む。導電性細線ML4は、2つの端部ML4eと導電性細線ML2の2つの端部ML2eとを重ねたとき、導電性細線ML2と重ならない部分を含む。導電性細線ML4は、2つの端部ML4eと導電性細線ML3の2つの端部ML3eとを重ねたとき、導電性細線ML3と重ならない部分を含む。このため、導電性細線ML4は、導電性細線ML1、ML2及びML3と異なる形状である。また、導電性細線ML4は、屈曲部TDC1で隣り合う細線片Ua及び細線片Ubのなす角度θ1と、屈曲部TDC1の次の屈曲部TDC2で隣り合う細線片Ub及び細線片Ucのなす角度θ2が異なる。
また、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucの幅は、3μm以上かつ10μm以下の範囲にあることが好ましい。細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucの幅は、10μm以下であると、表示領域Adのうちブラックマトリックスまたは走査線GCL及び信号線SGLで光の透過を抑制されない開口部を覆う面積が小さくなり、開口率を損なう可能性が低くなるためである。また、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucの幅は、3μm以上であると、形状が安定し、断線する可能性が低くなるためである。細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucの幅が3μm未満である場合、断線への対策のため、後述する実施形態2のように隣り合う導電性細線の屈曲部同士が接続され導通していることが望ましい。
なお、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4が互いに異なる形状であれば、例えば導電性細線ML1は、細線片cを含まなくてもよい。また、各導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4が細線片a、細線片b及び細線片cを含んでいれば、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4は、同じ形状であってもよい。
タッチ検出電極TDLの導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4は、導電性の金属材料であって、アルミニウム(Al)、銅(Cu)、銀(Ag)、モリブデン(Mo)、クロム(Cr)、タングステン(W)、これらの合金の金属材料で形成される。または、タッチ検出電極TDLの導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4は、アルミニウム(Al)、銅(Cu)、銀(Ag)、モリブデン(Mo)、クロム(Cr)、タングステン(W)、これらの酸化物(金属酸化物)で形成され、導電性を有している。導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4は、上述した金属材料と、上述した金属酸化物とを1以上積層した積層体でパターニングされていてもよい。導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4は、上述した金属材料または金属酸化物と、透光性電極の材料としてITO(Indium Tin Oxide)等の透光性導電酸化物とを1以上積層した積層体でパターニングされていてもよい。導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4は、透光性電極の材料としてITO(Indium Tin Oxide)等の透光性導電酸化物よりも低抵抗である。導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4の材料は、同じ膜厚での透過率がITO(Indium Tin Oxide)の透過率よりも低い。例えば、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4の材料は、透過率が10%以下であってもよい。
図13に示すように、複数の検出領域TDAは、互いに一定の間隔を有して配置されている。タッチ検出電極TDLの導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4が配置される領域と、タッチ検出電極TDLの導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4がない領域とでは、遮光性に差があるので、タッチ検出電極TDLが視認されやすくなる可能性がある。このため、対向基板3には、検出配線TDGに接続されていないダミー電極TDDが隣り合う検出領域TDAの間に配置されている。ダミー電極TDDは、タッチ検出電極TDLの導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4と同じ材料で形成される。ダミー電極TDDは、タッチ検出電極TDLと同程度の遮光性を有していれば、異なる材料であってもよい。
また、図13に示すダミー電極TDDは、細線片Ud、細線片Ue及び細線片Ufを含む。例えば、実施形態1に係る細線片Udの延びる方向と、細線片Uaの延びる方向とは平行である。例えば、実施形態1に係る細線片Ueの延びる方向と、細線片Ubの延びる方向とは平行である。例えば、実施形態1に係る細線片Ufの延びる方向と、細線片Ucの延びる方向とは平行である。細線片Ud、細線片Ue及び細線片Ufは、検出領域TDAにおける単位面積当たりの細線片Ua、Ub、Ucの数と、検出領域TDAでない領域における単位面積当たりの細線片Ud、Ue、Ufの数とが同程度となるように配置される。例えば、実施形態1に係るダミー電極TDDの一部は、細線片Ud、細線片Ue、細線片Uf、細線片Ue、細線片Ud、細線片Ue、細線片Ud、細線片Ueの順序で方向Daに並ぶ。すなわち、ダミー電極TDDは、導電性細線ML1と重ね合わせられる部分を含む。これより、タッチ検出電極TDLが配置される領域と、タッチ検出電極TDLが配置されない領域との遮光性の差が小さくなるため、タッチ検出電極TDLが視認される可能性を低減できる。
また、ダミー電極TDDは、細線片Udと細線片Ueとの間及び細線片Ueと細線片Ufとの間に、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4と同じ材料がないスリットである分割部TDDSを有する。このため、分割部TDDSは、細線片Udと細線片Ueとの電気的な導通及び細線片Ueと細線片Ufとの電気的な導通を妨げ、タッチ検出電極との容量差を生じさせる。このため、タッチ検出の際、指がタッチ検出電極TDLとダミー電極TDDとの両方に近接した場合でも、ダミー電極TDDが、図6で示した絶対値|ΔV|に与える影響を小さくすることができる。このように、ダミー電極TDDは、分割部TDDSを含むことにより、タッチ検出電極TDLに対して静電容量の差が生じるため、タッチ検出の精度への影響を小さくできる。
[作用効果]
画素Pixは、上記のように、走査線GCLに平行な方向及び信号線SGLに平行な方向に沿って行列状に配置されている。走査線GCL及び信号線SGLがブラックマトリックスで覆われている場合は、ブラックマトリックスが光の透過を抑制する。走査線GCL及び信号線SGLがブラックマトリックスで覆われていない場合は、走査線GCL及び信号線SGLが光の透過を抑制する。実施形態1において走査線GCLに平行な方向に沿った複数の直線状の模様であって、周期性を有する模様が、表示領域Ad上に現れやすくなる。また、信号線SGLに平行な方向に沿った複数の直線によって、周期性を有する模様が、表示領域Ad上に現れやすくなる。このため、表示領域Adの表面に対して垂直な方向に、タッチ検出電極TDLを重ねた場合、表示領域Ad上に現れる模様とタッチ検出電極TDLが干渉し明暗模様を形成することで、モアレが視認される可能性がある。
実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、隣り合う導電性細線ML1及び導電性細線ML2の形状が異なり、隣り合う導電性細線ML3及び導電性細線ML4の形状が異なる。このため、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度は、場所によって異なる。したがって、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線ML1と導電性細線ML2とを第1導通部TDB1を介して組み合わせた形状と、導電性細線ML3と導電性細線ML4とを第1導通部TDB1を介して組み合わせた形状とが異なる形状である。このため、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度は、場所によって異なる。したがって、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、各導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4において、屈曲部TDC1または屈曲部TDC4で隣り合う細線片a及び細線片bのなす角度θ1と、当該屈曲部の次の屈曲部TDC2またはTDC3で隣り合う細線片b及び細線片cのなす角度θ2とが異なる。このため、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度は、場所によって異なる。したがって、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
[実施形態1の変形例1]
図14は、実施形態1の変形例1に係るタッチ検出電極TDLの配置の一部を表す模式図である。実施形態1の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、対向基板3と平行な平面上に、互いに交差する部分を有さないように延在する導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8を含む。導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8は、屈曲部で折り返すジグザグ線または波線である。導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8は、同じ材料で形成される。導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8は、互いに異なる形状である。各導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8は、互いに異なる方向に延びる複数の細線片で構成される。また、実施形態1の変形例1は、説明のためダミー電極TDDの記載はしていないが、ダミー電極TDDがあってもよい。なお、上述した実施形態1で説明したものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
導電性細線ML5の一部について説明する。屈曲部TDC51で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ51である。屈曲部TDC51の次の屈曲部TDC52で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ52である。屈曲部TDC52の次の屈曲部TDC53で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ53である。導電性細線ML5は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ51、角度θ52及び角度θ53は互いに異なる。
導電性細線ML6の一部について説明する。屈曲部TDC61で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ61である。屈曲部TDC61の次の屈曲部TDC62で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ62である。屈曲部TDC62の次の屈曲部TDC63で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ63である。導電性細線ML6は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ61、角度θ62及び角度θ63は互いに異なる。
導電性細線ML7の一部について説明する。屈曲部TDC71で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ71である。屈曲部TDC71の次の屈曲部TDC72で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ72である。屈曲部TDC72の次の屈曲部TDC73で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ73である。導電性細線ML7は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ71、角度θ72及び角度θ73は互いに異なる。
導電性細線ML8の一部について説明する。屈曲部TDC81で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ81である。屈曲部TDC81の次の屈曲部TDC82で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ82である。屈曲部TDC82の次の屈曲部TDC83で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ83である。導電性細線ML8は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ81、角度θ82及び角度θ83は互いに異なる。
また、角度θ51と角度θ52の差及び角度θ52と角度θ53の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。角度θ61と角度θ62の差及び角度θ62と角度θ63の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。角度θ71と角度θ72の差及び角度θ72と角度θ73の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。角度θ81と角度θ82の差及び角度θ82と角度θ83の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。
[作用効果]
実施形態1の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8の形状が互いに異なる。このため、導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度が場所によって異なる。したがって、実施形態1の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
また、実施形態1の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、各導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8において、屈曲部で隣り合う細線片のなす角度がすべて異なる。このため、導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度は、場所によって異なる。したがって、実施形態1の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
また、例えば角度θ51と角度θ52の差及び角度θ52と角度θ53の差が0度以上かつ15度以下である場合、表示領域Adにおける輝度の均一性は、保たれやすくなる。したがって、実施形態1の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、表示領域Ad上のいわゆるザラツキが視認される可能性を低減できる。
[実施形態1の変形例2]
図15は、実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極TDLの配置の一部を表す模式図である。実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極TDLは、対向基板3と平行な平面上に、互いに交差する部分を有さないように延在する導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdを含む。導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdは、屈曲部で折り返すジグザグ線または波線である。導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdは、同じ材料で形成される。導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdは、方向Daにおける屈曲部の位置が揃いながら、互いに異なる形状である。各導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdは、互いに異なる方向に延びる複数の細線片で構成される。また、実施形態1の変形例2は、説明のためダミー電極TDDの記載はしていないが、ダミー電極TDDがあってもよい。なお、上述した実施形態1で説明したものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdの形状は、仮想導電性細線MLvを基準とする。仮想導電性細線MLvは、対向基板3と平行な平面上で方向Daに延在すると仮定した仮想の導電性細線である。以下では説明のため、対向基板3と平行な平面上にxy座標を仮定する。当該xy座標のy方向は、方向Daと平行である。当該xy座標のx方向は方向Da対して直交方向である。
仮想導電性細線MLvは、互いに異なる方向に延びる細線片で構成される。仮想導電性細線MLvにおける屈曲部同士のx方向のずれは、一定であり、長さPxである。仮想導電性細線MLvにおける屈曲部同士のy方向のずれは、互いに異なる長さである長さPy1及びPy2を少なくとも含む。例えば、仮想導電性細線MLvは、屈曲部TDCv1、屈曲部TDCv2及び屈曲部TDCv3を含む。屈曲部TDCv2は、屈曲部TDCv1の次の屈曲部である。屈曲部TDCv3は、屈曲部TDCv2の次の屈曲部である。屈曲部TDCv1と屈曲部TDCv2のy方向のずれは、長さPy1である。屈曲部TDCv2と屈曲部TDCv3のy方向のずれは、長さPy2である。
また、屈曲部TDCv1で隣り合う細線片のなす角度は、角度θv1である。屈曲部TDCv1の次の屈曲部TDCv2で隣り合う細線片のなす角度は、角度θv2である。屈曲部TDCv2の次の屈曲部TDCv3で隣り合う細線片のなす角度は、角度θv3である。導電性細線MLvは、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θv1、角度θv2及び角度θv3は互いに異なる。
各導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdが有する細線片の数は、仮想導電性細線MLvが有する細線片の数と同じである。すなわち、各導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdが有する屈曲部の数は、仮想導電性細線MLvが有する屈曲部の数と同じである。また、各導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdにおいて、屈曲部のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部のy方向の位置と同じである。
導電性細線MLaの屈曲部TDCa1のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv1のy方向の位置と同じである。屈曲部TDCa1の次にある屈曲部TDCa2のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv2のy方向の位置と同じである。屈曲部TDCa2の次にある屈曲部TDCa3のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv3のy方向の位置と同じである。また、導電性細線MLaにおいて、x方向で最も離れた屈曲部同士のx方向のずれは、長さPxa以下である。
また、屈曲部TDCa1で隣り合う細線片のなす角度は、角度θa1である。屈曲部TDCa1の次の屈曲部TDCa2で隣り合う細線片のなす角度は、角度θa2である。屈曲部TDCa2の次の屈曲部TDCa3で隣り合う細線片のなす角度は、角度θa3である。導電性細線MLaは、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θa1、角度θa2及び角度θa3は互いに異なる。
導電性細線MLbの屈曲部TDCb1のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv1のy方向の位置と同じである。屈曲部TDCb1の次にある屈曲部TDCb2のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv2のy方向の位置と同じである。屈曲部TDCb2の次にある屈曲部TDCb3のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv3のy方向の位置と同じである。また、導電性細線MLbにおいて、x方向で最も離れた屈曲部同士のx方向のずれは、長さPxb以下である。
また、屈曲部TDCb1で隣り合う細線片のなす角度は、角度θb1である。屈曲部TDCb1の次の屈曲部TDCb2で隣り合う細線片のなす角度は、角度θb2である。屈曲部TDCb2の次の屈曲部TDCb3で隣り合う細線片のなす角度は、角度θb3である。導電性細線MLbは、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θb1、角度θb2及び角度θb3は互いに異なる。
導電性細線MLcの屈曲部TDCc1のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv1のy方向の位置と同じである。屈曲部TDCc1の次にある屈曲部TDCc2のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv2のy方向の位置と同じである。屈曲部TDCc2の次にある屈曲部TDCc3のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv3のy方向の位置と同じである。また、導電性細線MLcにおいて、x方向で最も離れた屈曲部同士のx方向のずれは、長さPxc以下である。
また、屈曲部TDCc1で隣り合う細線片のなす角度は、角度θc1である。屈曲部TDCc1の次の屈曲部TDCc2で隣り合う細線片のなす角度は、角度θc2である。屈曲部TDCc2の次の屈曲部TDCc3で隣り合う細線片のなす角度は、角度θc3である。導電性細線MLcは、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θc1、角度θc2及び角度θc3は互いに異なる。
導電性細線MLdの屈曲部TDCd1のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv1のy方向の位置と同じである。屈曲部TDCd1の次にある屈曲部TDCd2のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv2のy方向の位置と同じである。屈曲部TDCd2の次にある屈曲部TDCd3のy方向の位置は、仮想導電性細線MLvの屈曲部TDCv3のy方向の位置と同じである。また、導電性細線MLdにおいて、x方向で最も離れた屈曲部同士のx方向のずれは、長さPxd以下である。
また、屈曲部TDCd1で隣り合う細線片のなす角度は、角度θd1である。屈曲部TDCd1の次の屈曲部TDCd2で隣り合う細線片のなす角度は、角度θd2である。屈曲部TDCd2の次の屈曲部TDCd3で隣り合う細線片のなす角度は、角度θd3である。導電性細線MLdは、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θd1、角度θd2及び角度θd3は互いに異なる。
なお、長さPx、Pxa、Pxb、Pxc、Pxdは、40μm以上かつ300μm以下であることが好ましい。長さPx、Pxa、Pxb、Pxc、Pxdが300μm以下であると、タッチ検出電極TDLは、人間の目で視認されにくくなるとともに、表示領域Adのうちブラックマトリックスまたは走査線GCL及び信号線SGLで光の透過を抑制されない開口部を覆う面積が小さくなり、開口率を損なう可能性が低くなるためである。また、長さPx、Pxa、Pxb、Pxc、Pxdが40μm以上であると、例えば角度θa1、θb1、θc1、θd1の大きさの選択の幅が広がるためである。
さらに、長さPx、Pxa、Pxb、Pxc、Pxdは、200μm以下であることが好ましい。長さPx、Pxa、Pxb、Pxc、Pxdが200μm以下であると、タッチ検出電極TDLは、300μmである場合と比較してさらに人間の目で視認されにくくなるとともに、視認に支障がでない程度に開口率の損失を小さくできるためである。
また、長さPx、Pxa、Pxb、Pxc、Pxdは、100μm以下であることが好ましい。長さPx、Pxa、Pxb、Pxc、Pxdが100μm以下であると、タッチ検出電極TDLは、200μmである場合と比較してさらに人間の目で視認されにくくなるとともに、視認に支障がでない程度に開口率の損失を小さくできるためである。
なお、仮想導電性細線MLvは、角度θv1、角度θv2、角度θv3の少なくとも1つが異なる仮想導電性細線が複数あってもよい。仮想導電性細線MLvが複数ある場合、例えば、導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdの形状は、角度θv1、角度θv2、角度θv3の少なくとも1つが異なる仮想導電性細線をそれぞれ基準とする。この場合、各導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdの屈曲部のy方向の位置がずれるため、タッチ検出電極TDLの配置は、実施形態1の変形例1の導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8と同様の配置とすることもできる。
[作用効果]
実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極TDLは、導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdは、互いに異なる形状である。このため、導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdと上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度が場所によって異なる。したがって、実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極TDLは、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
また、実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極TDLは、各導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdにおいて、屈曲部で隣り合う細線片のなす角度がすべて異なる。このため、導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdと上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度は、場所によって異なる。したがって、実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極TDLは、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
また、複数の導電性細線MLa、MLb、MLc、MLdは、屈曲部のy方向の位置が揃っている。このため、表示領域Adにおける輝度の均一性は、保たれやすくなる。したがって、実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極TDLは、表示領域Ad上のいわゆるザラツキが視認される可能性を低減できる。
さらに、長さPx、Pxa、Pxb、Pxc、Pxdは、40μm以上300μm以下であるとき、表示領域Adにおける輝度の均一性は、さらに保たれやすくなる。したがって、実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極TDLは、表示領域Ad上のいわゆるザラツキが視認される可能性を低減できる。
[実施形態1の変形例3]
図16は、実施形態1の変形例3に係る細線片の第1端部と第2端部との相対的な位置関係を説明する模式図である。実施形態1の変形例3に係るタッチ検出電極TDLは、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucの延びる方向が画素Pixの配列によって規定される、図13に示したタッチ検出電極TDLである。具体的には、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucの延びる方向は、図16に示す画素配列方向Dyに対してなす角度で規定される。また、タッチ検出電極TDLが延在する方向Daは、図16に示す画素配列方向Dyと平行である。
図16に示す画素配列方向Dyと画素直交方向Dxについて説明する。上述したように、表示領域Adは、各副画素SPixに色領域32R、32G、32Bが対応付けられ、色領域32R、32G、32Bを1組とした画素Pixを複数含む。複数の画素Pixは、走査線GCLに平行な方向及び信号線SGLに平行な方向に沿って行列状に配置される。また、画素Pixは、色領域32R、32G、32Bがそれぞれ走査線GCLを挟んで隣り合うように配置する。
画素配列方向Dyは、人間の視感度が最も高い色領域が並ぶ方向である。画素直交方向Dxは、対向基板3の表面と平行な平面上において画素配列方向Dyに対して直交する方向である。R(赤)、G(緑)、B(青)の3色のなかでは、人間の視感度が最も高い色はG(緑)である。図16で、色領域32Gが並ぶのは信号線SGLと平行な方向であるため、実施形態1の変形例3における画素配列方向Dyは信号線SGLと平行な方向となる。
例として、細線片Ubの第1端部Ub1と第2端部Ub2との相対的な位置関係の説明のため、図16において、走査線GCLと信号線SGLの交差部のうちで任意の点を原点P00とし、原点P00の座標を(0,0)とするxy座標を定義する。画素直交方向Dxと平行な方向にx軸を設定し、画素配列方向Dyと平行な方向にy軸を設定する。x方向の画素Pix1つ分の最大長さをx方向の単位長さとし、y方向の画素Pix1つ分の最大長さをy方向の単位長さとする。x方向の画素Pix1つ分の最大長さは、第1単位長さLx1であり、y方向の画素Pix1つ分の最大長さは、第2単位長さLy1である。例えば、実施形態1の変形例3に係る第1単位長さLx1と第2単位長さLy1の比は、1:1である。
例えば、原点P00からx方向に第1単位長さLx1進み、さらにy方向に第2単位長さLy1進んだ点の座標は(1,1)となる。このxy座標において、点P01は、座標が(0,1)の点である。点P15は、座標が(1,5)の点である。点P14は、座標が(1,4)の点である。点P13は、座標が(1,3)の点である。点P12は、座標が(1,2)の点である。点P35は、座標が(3,5)の点である。点P23は、座標が(2,3)の点である。点P34は、座標が(3,4)の点である。点P45は、座標が(4,5)の点である。点P56は、座標が(5,6)の点である。点P11は、座標が(1,1)の点である。点P65は、座標が(6,5)の点である。点P54は、座標が(5,4)の点である。点P43は、座標が(4,3)の点である。点P32は、座標が(3,2)の点である。点P53は、座標が(5,3)の点である。点P21は、座標が(2,1)の点である。点P31は、座標が(3,1)の点である。点P41は、座標が(4,1)の点である。点P51は、座標が(5,1)の点である。点P10は、座標が(1,0)の点である。
(画素配列方向Dyに対する角度に関する評価例)
ここで、細線片Ubの第1端部Ub1を点P00の位置としたときの、第2端部Ub2
が位置する方向を変化させて、モアレの視認について評価を行った。以下、評価結果は、図17に示す評価例1から21として説明する。
(評価例1)
評価例1に係る導電性細線は、画素配列方向Dyに平行な細線片が、画素配列方向Dyに複数連なっている。
(評価例2)
評価例2に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P15に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例3)
評価例3に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P14に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例4)
評価例4に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P13に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例5)
評価例5に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P12に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例6)
評価例6に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P35に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例7)
評価例7に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P23に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例8)
評価例8に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P34に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例9)
評価例9に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P45に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例10)
評価例10に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P56に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例11)
評価例11に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P11に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例12)
評価例12に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P65に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例13)
評価例13に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P54に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例14)
評価例14に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P43に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例15)
評価例15に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P32に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例16)
評価例16に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P53に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例17)
評価例17に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P21に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例18)
評価例18に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P31に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例19)
評価例19に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P41に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例20)
評価例20に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点P00にあるとき、第2端部Ub2は点P00から目標位置である点P51に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例21)
評価例21に係る導電性細線は、画素直交方向Dxに平行な細線片が、画素直交方向Dxに複数連なっている。
[評価]
モアレ評価は、評価例1から評価例21に対応するタッチ検出機能付き表示装置1の表示画像を、人間の目で見た場合のモアレの見え方を4段階に評価している。具体的には、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1の表面と人間の目との距離が30cm未満でもモアレが視認できない場合を二重丸(◎)としている。また、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1と人間の目との距離が30cm以上であればモアレが視認できない場合を丸(○)としている。また、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1と人間の目との距離が60cm以上であればモアレが視認できない場合を三角(△)としている。そして、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1と人間の目との距離が60cm以上であってもモアレが視認できる場合をバツ(×)としている。
評価例6から10及び評価例12から16は、細線片Ubの延びる方向が、画素配列方向Dyに対して27度より大きくかつ45度未満にある角度または45度より大きくかつ63度未満にある角度をなす、という第1条件を満たしている。そして、第1条件を満たす、実施形態1の変形例3に係る導電性細線は、図17に示すように評価例6から10及び評価例12から16の、モアレ評価が◎、○及び△であり、モアレの視認が抑制されている。
[作用効果]
実施形態1の変形例3に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4が、第1条件を満たす細線片Ubを含むことで、明暗模様の周期が、人間が視認できない程度に短くなりやすくなる。例えば、実施形態1の変形例3に係る細線片Ubは、画素直交方向Dx及び画素配列方向Dyに対して、角度を有して延びている。第1条件を満たせば、当該角度が一定の大きさ以上となるために、明暗模様の周期が短くなりやすい。その結果、実施形態1の変形例3に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4が、第1条件を満たす細線片Ubを含むことで、モアレが視認される可能性を低減できる。また、実施形態1の変形例3に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucが第1条件を満たす場合、モアレが視認される可能性を低減できる。
また、実施形態1の変形例3に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、細線片Ubが画素配列方向Dyに対して角度を有する方向に延び、当該角度の正接値は、第1単位長さLx1の値を第2単位長さLy1の2倍の値で除した値より大きく、第1単位長さLx1の2倍の値を第2単位長さLy1の値で除した値より小さい範囲にあり、かつ第1単位長さLx1の値を第2単位長さLy1の値で除した値とは異なる。このため、細線片Ubの延びる方向が画素直交方向Dx及び画素配列方向Dyに対してなす角度は、一定の大きさ以上となり、明暗模様の周期が短くなりやすい。その結果、実施形態1の変形例3に係るタッチ検出機能付き表示装置1はモアレが視認される可能性を低減できる。
[実施形態1の変形例4]
図18は、実施形態1の変形例4に係る細線片の第1端部と第2端部との相対的な位置関係を説明する模式図である。実施形態1の変形例4に係るタッチ検出電極TDLは、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucの延びる方向が画素Pixの配列によって規定される、図13に示したタッチ検出電極TDLである。具体的には、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucの延びる方向は、図18に示す画素配列方向Dyに対してなす角度で規定される。また、タッチ検出電極TDLが延在する方向Daは、図18に示す画素配列方向Dyと同じである。
図18に示す画素配列方向Dyと画素直交方向Dxについて説明する。上述したように、表示領域Adは、各副画素SPixに色領域32R、32G、32B、32Wが対応付けられ、色領域32R、32G、32B、32Wを1組とした画素Pixを複数含む。複数の画素Pixは、走査線GCLに平行な方向及び信号線SGLに平行な方向に沿って行列状に配置される。また、画素Pixは、色領域32R、32G、32B、32Wがそれぞれ走査線GCLを挟んで隣り合うように配置する。
画素配列方向Dyは、人間の視感度が最も高い色領域が並ぶ方向である。R(赤)、G(緑)、B(青)、W(白)の4色のなかでは、人間の視感度が最も高い色はW(白)である。図18において、色領域32Wが並ぶのは信号線SGLと平行な方向であるため、画素配列方向Dyは信号線SGLと平行な方向となる。
例として、細線片Ubの第1端部Ub1と第2端部Ub2との相対的な位置関係の説明のため、図18において、走査線GCLと信号線SGLの交差部のうちで任意の点を原点Q00とし、原点Q00の座標を(0,0)とするxy座標を定義する。画素直交方向Dxと平行な方向にx軸を設定し、画素配列方向Dyと平行な方向にy軸を設定する。x方向の画素Pix1つ分の最大長さをx方向の単位長さとし、y方向の画素Pix1つ分の最大長さをy方向の単位長さとする。x方向の画素Pix1つ分の最大長さは、第1単位長さLx2であり、y方向の画素Pix1つ分の最大長さは、第2単位長さLy2である。例えば、実施形態1の変形例4に係る第1単位長さLx2と第2単位長さLy2の比は、4:3である。
例えば、原点Q00からx方向に第1単位長さLx2進み、さらにy方向に第2単位長さLy2進んだ点の座標は(1,1)となる。このxy座標において、点Q01は、座標が(0,1)の点である。点Q15は、座標が(1,5)の点である。点Q14は、座標が(1,4)の点である。点Q13は、座標が(1,3)の点である。点Q12は、座標が(1,2)の点である。点Q35は、座標が(3,5)の点である。点Q23は、座標が(2,3)の点である。点Q34は、座標が(3,4)の点である。点Q45は、座標が(4,5)の点である。点Q56は、座標が(5,6)の点である。点Q11は、座標が(1,1)の点である。点Q65は、座標が(6,5)の点である。点Q54は、座標が(5,4)の点である。点Q43は、座標が(4,3)の点である。点Q32は、座標が(3,2)の点である。点Q53は、座標が(5,3)の点である。点Q21は、座標が(2,1)の点である。点Q31は、座標が(3,1)の点である。点Q41は、座標が(4,1)の点である。点Q51は、座標が(5,1)の点である。点Q10は、座標が(1,0)の点である。
(画素配列方向Dyに対する角度に関する評価例)
ここで、細線片Ubの第1端部Ub1を点Q00の位置としたときの、第2端部Ub2
が位置する方向を変化させて、モアレの視認について評価を行った。以下、評価結果は、図17に示す評価例22から42として説明する。
(評価例22)
評価例22に係る導電性細線は、画素配列方向Dyに平行な細線片が、画素配列方向Dyに複数連なっている。
(評価例23)
評価例23に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q15に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例24)
評価例24に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q14に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例25)
評価例25に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q13に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例26)
評価例26に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q12に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例27)
評価例27に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q35に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例28)
評価例28に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q23に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例29)
評価例29に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q34に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例30)
評価例30に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q45に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例31)
評価例31に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q56に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例32)
評価例32に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q11に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例33)
評価例33に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q65に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例34)
評価例34に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q54に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例35)
評価例35に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q43に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例36)
評価例36に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q32に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例37)
評価例37に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q53に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例38)
評価例38に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q21に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例39)
評価例39に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q31に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例40)
評価例40に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q41に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例41)
評価例41に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Ubは、細線片Ubの第1端部Ub1が点Q00にあるとき、第2端部Ub2は点Q00から目標位置である点Q51に向かう方向にあるように配置される。細線片Uaは、細線片Ubが延びる方向と異なる方向に延びる。また、細線片Uaの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、細線片Ubの延びる方向が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
(評価例42)
評価例42に係る導電性細線は、画素直交方向Dxに平行な細線片が、画素直交方向Dxに複数連なっている。
[評価]
モアレ評価は、評価例22から評価例42に対応するタッチ検出機能付き表示装置1の表示画像を、人間の目で見た場合のモアレの見え方を4段階に評価している。具体的には、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1の表面と人間の目との距離が30cm未満でもモアレが視認できない場合を二重丸(◎)としている。また、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1と人間の目との距離が30cm以上であればモアレが視認できない場合を丸(○)としている。また、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1と人間の目との距離が60cm以上であればモアレが視認できない場合を三角(△)としている。そして、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1と人間の目との距離が60cm以上であってもモアレが視認できる場合をバツ(×)としている。
評価例27から31及び評価例33から37は、細線片Ubの延びる方向が、画素配列方向Dyに対して34度より大きくかつ53度未満にある角度または54度より大きくかつ69度未満にある角度をなす、という第2条件を満たしている。そして、第2条件を満たす、実施形態1の変形例4に係る導電性細線は、図19に示すように評価例27から31及び評価例33から37の、モアレ評価が◎、○及び△であり、モアレの視認が抑制されている。
[作用効果]
実施形態1の変形例4に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4が、第2条件を満たす細線片Ubを含むことで、明暗模様の周期が、人間が視認できない程度に短くなりやすくなる。例えば、実施形態1の変形例4に係る細線片Ubは、画素直交方向Dx及び画素配列方向Dyに対して、角度を有して延びている。第2条件を満たせば、当該角度が一定の大きさ以上となるために、明暗模様の周期が短くなりやすい。その結果、実施形態1の変形例4に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線ML1、ML2、ML3、ML4が、第2条件を満たす細線片Ubを含むことで、モアレが視認される可能性を低減できる。また、実施形態1の変形例4に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucが第2条件を満たす場合、モアレが視認される可能性を低減できる。
また、実施形態1の変形例3に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、細線片Ubが画素配列方向Dyに対して角度を有する方向に延び、当該角度の正接値は、第1単位長さLx2の値を第2単位長さLy2の2倍の値で除した値より大きく、第1単位長さLx2の2倍の値を第2単位長さLy2の値で除した値より小さい範囲にあり、かつ第1単位長さLx2の値を第2単位長さLy2の値で除した値とは異なる。このため、細線片Ubの延びる方向が画素直交方向Dx及び画素配列方向Dyに対してなす角度は、一定の大きさ以上となり、明暗模様の周期が短くなりやすい。その結果、実施形態1の変形例4に係るタッチ検出機能付き表示装置1はモアレが視認される可能性を低減できる。
<1−2.実施形態2>
次に、実施形態2に係るタッチ検出機能付き表示装置1について説明する。図20は、実施形態2に係るタッチ検出電極TDLの配置を表す模式図である。なお、上述した実施形態1で説明したものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
図20に示すように、実施形態2に係るタッチ検出電極TDLは、対向基板3と平行な平面上に、全体を俯瞰してみれば方向Daに延在する複数の導電性細線ML9、ML10、ML11、ML12を含む。各導電性細線ML9、ML10、ML11、ML12は、屈曲部TDC1、TDC2、TDC3、TDC4で折り返すジグザグ線または波線である。導電性細線ML9、ML10、ML11、ML12は、同じ材料で形成される。導電性細線ML9及び導電性細線ML10は、導電性細線ML9の端部ML9e及び導電性細線ML10の端部ML10eで第1導通部TDB1を介して接続され導通している。導電性細線ML9及び導電性細線ML10は、屈曲部同士が接するように配置され、検出領域TDAに属する。導電性細線ML9及び導電性細線ML10は、当該接する部分である交差部TDXで接続され導通している。また、導電性細線ML11及び導電性細線ML12は、導電性細線ML11の端部ML11e及び導電性細線ML12の端部ML12eで第1導通部TDB1を介して接続され導通している。導電性細線ML11及び導電性細線ML12は、屈曲部同士が接するように配置され、検出領域TDAに属する。導電性細線ML11及び導電性細線ML12は、当該接する部分である交差部TDXで接続され導通している。
導電性細線ML9は、実施形態1で示した導電性細線ML1である。導電性細線ML10は、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucを含む。導電性細線ML10は、端部ML10eから方向Daに向かって細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Uc、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Uaの順に接続されている。また、導電性細線ML10は、屈曲部の位置が導電性細線ML9の屈曲部の位置と1つおきに同じである。導電性細線ML10は、屈曲部TDC3で隣り合う細線片Ub及び細線片Ucのなす角度θ2と、屈曲部TDC3の次の屈曲部TDC4で隣り合う細線片Ua及び細線片Ubのなす角度θ1が異なる。
導電性細線ML11は、実施形態1で示した導電性細線ML2である。導電性細線ML12は、細線片Ua、細線片Ub及び細線片Ucを含む。導電性細線ML12は、端部ML12eから方向Daに向かって細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Ua、細線片Ub、細線片Uc、細線片Ub、細線片Uaの順に接続されている。また、導電性細線ML12は、屈曲部の位置が導電性細線ML11の屈曲部の位置と1つおきに同じである。導電性細線ML12は、屈曲部TDC1で隣り合う細線片Ua及び細線片Ubのなす角度θ1と、屈曲部TDC1の次の屈曲部TDC2で隣り合う細線片Ub及び細線片Ucのなす角度θ2が異なる。
なお、導電性細線ML9と導電性細線ML10とは、屈曲部同士で接続されていなくてもよい。また、導電性細線ML11と導電性細線ML12とは、屈曲部同士で接続されていなくてもよい。例えば、導電性細線ML9における細線片Uaの中間部と、導電性細線ML10における細線片Ubの中間部とで接続され導通していてもよい。
[作用効果]
実施形態2に係るタッチ検出電極TDLは、隣り合う導電性細線ML9及び導電性細線ML10の形状が異なり、隣り合う導電性細線ML11及び導電性細線ML12の形状が異なる。このため、導電性細線ML9、ML10、ML11、ML12と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度は、場所によって異なる。したがって、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
実施形態2に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線ML9と導電性細線ML10とを第1導通部TDB1を介して組み合わせた形状と、導電性細線ML11と導電性細線ML12とを第1導通部TDB1を介して組み合わせた形状とが異なる形状である。このため、導電性細線ML9、ML10、ML11、ML12と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度は、場所によって異なる。したがって、実施形態2に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
実施形態2に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、各導電性細線ML9、ML10、ML11、ML12において、屈曲部TDC1または屈曲部TDC4で隣り合う細線片a及び細線片bのなす角度θ1と、当該屈曲部の次の屈曲部TDC2またはTDC3で隣り合う細線片b及び細線片cのなす角度θ2とが異なる。このため、導電性細線ML9、ML10、ML11、ML12と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度は、場所によって異なる。したがって、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
また、実施形態2に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、検出領域TDAに含まれる導電性細線の一部が細くなり、導通が不確実でも、交差部TDXで他の導電性細線に接続されているため、タッチ検出の確率を高めることができる。例えば、実施形態2に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線ML9の一部が細くなり導通が不確実でも、交差部TDXで導電性細線ML10に接続されているため、タッチ検出の確率を高めることができる。
[実施形態2の変形例1]
図21は、実施形態2の変形例1に係るタッチ検出電極TDLの配置の一部を表す模式図である。実施形態2の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、対向基板3と平行な平面上に、屈曲部同士が接する部分を有するように延在する複数の導電性細線ML13〜ML18を含む。導電性細線ML13〜ML18は、屈曲部で折り返すジグザグ線または波線である。導電性細線ML13〜ML18は、同じ材料で形成される。導電性細線ML13〜ML18は、互いに異なる形状である。各導電性細線ML13〜ML18は、互いに異なる方向に延びる複数の細線片で構成される。また、実施形態2の変形例1は、説明のためダミー電極TDDの記載はしていないが、ダミー電極TDDがあってもよい。なお、上述した実施形態1及び実施形態2で説明したものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
導電性細線ML13の一部について説明する。屈曲部TDC131で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ131である。屈曲部TDC131の次の屈曲部TDC132で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ132である。屈曲部TDC132の次の屈曲部TDC133で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ133である。導電性細線ML13は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ131、角度θ132及び角度θ133は互いに異なる。
導電性細線ML14の一部について説明する。屈曲部TDC141で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ141である。屈曲部TDC141の次の屈曲部TDC142で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ142である。屈曲部TDC142の次の屈曲部TDC143で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ143である。導電性細線ML14は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ141、角度θ142及び角度θ143は互いに異なる。
導電性細線ML15の一部について説明する。屈曲部TDC151で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ151である。屈曲部TDC151の次の屈曲部TDC152で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ152である。屈曲部TDC152の次の屈曲部TDC153で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ153である。導電性細線ML15は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ151、角度θ152及び角度θ153は互いに異なる。
導電性細線ML16の一部について説明する。屈曲部TDC161で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ161である。屈曲部TDC161の次の屈曲部TDC162で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ162である。屈曲部TDC162の次の屈曲部TDC163で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ163である。導電性細線ML16は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ161、角度θ162及び角度θ163は互いに異なる。
導電性細線ML17の一部について説明する。屈曲部TDC171で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ171である。屈曲部TDC171の次の屈曲部TDC172で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ172である。屈曲部TDC172の次の屈曲部TDC173で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ173である。導電性細線ML17は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ171、角度θ172及び角度θ173は互いに異なる。
導電性細線ML18の一部について説明する。屈曲部TDC181で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ181である。屈曲部TDC181の次の屈曲部TDC182で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ182である。屈曲部TDC182の次の屈曲部TDC183で隣り合う細線片のなす角度は、角度θ183である。導電性細線ML18は、互いに異なる方向に延びる細線片のみで構成されるため、角度θ181、角度θ182及び角度θ183は互いに異なる。
また、角度θ131と角度θ132の差及び角度θ132と角度θ133の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。角度θ141と角度θ142の差及び角度θ142と角度θ143の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。角度θ151と角度θ152の差及び角度θ152と角度θ153の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。角度θ161と角度θ162の差及び角度θ162と角度θ163の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。角度θ171と角度θ172の差及び角度θ172と角度θ173の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。角度θ181と角度θ182の差及び角度θ182と角度θ183の差は、0度以上かつ15度以下であることが好ましい。
[作用効果]
実施形態2の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、導電性細線ML13〜ML18の形状が互いに異なる。このため、導電性細線ML5、ML6、ML7、ML8と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度が場所によって異なる。したがって、実施形態1の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
また、実施形態2の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、各導電性細線ML13〜ML18において、屈曲部で隣り合う細線片のなす角度がすべて異なる。このため、導電性細線ML13〜ML18と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度は、場所によって異なる。したがって、実施形態2の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
これより、実施形態2の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、タッチ検出電極TDLの導電性細線ML13〜ML18と上記の表示領域Ad上に現れる模様とがなす角度が場所によって異なる。したがって、上記の明暗模様が一定の周期を有しにくくなり、モアレが視認される可能性を低減できる。
また、例えば角度θ131と角度θ132の差及び角度θ132と角度θ133の差が 0度以上かつ15度以下である場合、表示領域Adにおける輝度の均一性は、保たれやすくなる。したがって、実施形態2の変形例1に係るタッチ検出電極TDLは、表示領域Ad上のいわゆるザラツキが視認される可能性を低減できる。
また、実施形態2の変形例1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、仮に導電性細線ML13〜ML18のうちいずれか1つの導電性細線の一部が細くなり、導通が不確実でも、交差部TDXで他の導電性細線に接続されているため、タッチ検出の確率を高めることができる。例えば、実施形態2の変形例1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、検出領域TDAに含まれる導電性細線の一部が細くなり、導通が不確実でも、交差部TDXで他の導電性細線に接続されているため、タッチ検出の確率を高めることができる。例えば、実施形態2の変形例1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線ML13の一部が細くなり導通が不確実でも、交差部TDXで導電性細線ML14に接続されているため、タッチ検出の確率を高めることができる。
<1−3.実施形態3>
図22は、実施形態3に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの概略断面構造を表す断面図である。上記の実施形態及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、FFS、IPS等の各種モードの液晶を用いた液晶表示デバイス20とタッチ検出デバイス30とを一体化してタッチ検出機能付き表示デバイス10とすることができる。これに代えて、図22に示す実施形態3に係るタッチ検出機能付き表示デバイス10は、TN(Twisted Nematic:ツイステッドネマティック)、VA(Vertical Alignment:垂直配向)、ECB(Electrically Controlled Birefringence:電界制御複屈折)等の各種モードの液晶とタッチ検出デバイスとを一体化してもよい。
<2.適用例>
次に、図23〜図35を参照して、実施形態1〜3及び変形例で説明したタッチ検出機能付き表示装置1の適用例について説明する。図23〜図35は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置または表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなどのあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。言い換えると、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。
(適用例1)
図23に示す電子機器は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用されるテレビジョン装置である。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル511及びフィルターガラス512を含む映像表示画面部510を有しており、この映像表示画面部510は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
(適用例2)
図24及び図25に示す電子機器は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用されるデジタルカメラである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部521、表示部522、メニュースイッチ523及びシャッターボタン524を有しており、その表示部522は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
(適用例3)
図26に示す電子機器は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表すものである。このビデオカメラは、例えば、本体部531、この本体部531の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ532、撮影時のスタート/ストップスイッチ533及び表示部534を有している。そして、表示部534は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
(適用例4)
図27に示す電子機器は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体541、文字等の入力操作のためのキーボード542及び画像を表示する表示部543を有しており、表示部543は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
(適用例5)
図28〜図35に示す電子機器は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用される携帯電話機である。この携帯電話機は、例えば、上側筐体551と下側筐体552とを連結部(ヒンジ部)553で連結したものであり、ディスプレイ554、サブディスプレイ555、ピクチャーライト556及びカメラ557を有している。そのディスプレイ554またはサブディスプレイ555は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
(適用例6)
図35に示す電子機器は、携帯型コンピュータ、多機能な携帯電話、音声通話可能な携帯コンピュータまたは通信可能な携帯コンピュータとして動作し、いわゆるスマートフォン、タブレット端末と呼ばれることもある、情報携帯端末である。この情報携帯端末は、例えば筐体561の表面に表示部562を有している。この表示部562は、実施形態1〜3及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
<3.本開示の構成>
また、本開示は、以下の構成をとることもできる。
(1)基板と、
前記基板の表面と平行な面に、複数の色領域で構成される画素が行列状に配置される表示領域と、
第1端部と第2端部とを直線で結んだ細線片を複数含み、隣り合う細線片は一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続された、前記基板の表面と平行な面に延在する導電性細線が複数配置されるタッチ検出電極と、
前記タッチ検出電極に対して静電容量を有する駆動電極と、
前記表示領域に画像を表示する機能を有する表示機能層と、を含み、
前記隣り合う細線片は、一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続される部分である屈曲部で折り返すように配置され、
前記複数の導電性細線は、前記隣り合う細線片のなす角度が他の屈曲部と異なる屈曲部を含む、タッチ検出機能付き表示装置。
(2)隣り合う前記導電性細線は、互いに異なる形状である、前記(1)に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
(3)前記導電性細線は、前記屈曲部で隣り合う細線片のなす角度と、当該屈曲部の次の屈曲部で隣り合う細線片のなす角度とが異なる、前記(1)または前記(2)に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
(4)前記基板の表面と平行な面上において前記画素配列方向に対して直交する画素直交方向における、前記画素1つ分の最大長さを第1単位長さとし、前記画素配列方向と平行な方向における、前記画素1つ分の最大長さを第2単位長さとした場合、
前記細線片は、前記画素配列方向に対して角度を有する方向に延び、当該角度の正接値は、前記第1単位長さの値を前記第2単位長さの2倍の値で除した値より大きく、前記第1単位長さの2倍の値を前記第2単位長さの値で除した値より小さい範囲にあり、かつ前記第1単位長さの値を前記第2単位長さの値で除した値とは異なる、前記(1)から前記(3)のいずれか1つに記載のタッチ検出機能付き表示装置。
(5)前記細線片は、複数の前記色領域のうち、人間の視感度が最も高い色領域が並ぶ方向である画素配列方向に対して、27度より大きくかつ45度未満にある角度または45度より大きくかつ63度未満にある角度を有する方向に延びる、前記(1)から前記(3)のいずれか1つに記載のタッチ検出機能付き表示装置。
(6)隣り合う前記導電性細線は、互いに交差する部分を有さないように配置される、前記(1)から前記(5)のいずれか1つに記載のタッチ検出機能付き表示装置。
(7)隣り合う前記導電性細線は、前記屈曲部同士が接する部分を有するように配置され、一方の前記導電性細線が前記接する部分で他方の前記細線片と接続される、前記(1)から前記(5)のいずれか1つに記載のタッチ検出機能付き表示装置。
(8)タッチ検出機能付き表示装置を備える電子機器であって、前記タッチ検出機能付き表示装置は、前記(1)から前記(7)のいずれか1つに記載のタッチ検出機能付き表示装置である、電子機器。
1 タッチ検出機能付き表示装置
2 画素基板
3 対向基板
6 液晶層
10 タッチ検出機能付き表示デバイス
11 制御部
12 ゲートドライバ
13 ソースドライバ
14 駆動電極ドライバ
20 液晶表示デバイス
21 TFT基板
22 画素電極
24 絶縁層
30 タッチ検出デバイス
31 ガラス基板
32 カラーフィルタ
32R、32G、32B、32W 色領域
35 偏光板
40 タッチ検出部
Ad 表示領域
COML 駆動電極
Dx 画素直交方向
Dy 画素配列方向
GCL 走査線
ML1〜ML18、MLa、MLb、MLc、MLd 導電性細線
Pix 画素
SGL 信号線
SPix 副画素
TDA 検出領域
TDB1 第1導通部
TDB2 第2導通部
TDD ダミー電極
TDDS 分割部
TDG 検出配線
TDL タッチ検出電極
TDX 交差部

Claims (8)

  1. 基板と、
    前記基板の表面と平行な面に、複数の色領域で構成される画素が行列状に配置される表示領域と、
    第1端部と第2端部とを直線で結んだ細線片を複数含み、隣り合う細線片は一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続された、前記基板の表面と平行な面に延在する導電性細線が複数配置されるタッチ検出電極と、
    前記タッチ検出電極に対して静電容量を有する駆動電極と、
    前記表示領域に画像を表示する機能を有する表示機能層と、を含み、
    前記隣り合う細線片は、一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続される部分である屈曲部で折り返すように配置され、
    前記複数の導電性細線は、前記隣り合う細線片のなす角度が他の屈曲部と異なる屈曲部を含む、タッチ検出機能付き表示装置。
  2. 隣り合う前記導電性細線は、互いに異なる形状である、請求項1に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
  3. 前記導電性細線は、前記屈曲部で隣り合う細線片のなす角度と、当該屈曲部の次の屈曲部で隣り合う細線片のなす角度とが異なる、請求項1または請求項2に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
  4. 前記基板の表面と平行な面上において前記画素配列方向に対して直交する画素直交方向における、前記画素1つ分の最大長さを第1単位長さとし、前記画素配列方向と平行な方向における、前記画素1つ分の最大長さを第2単位長さとした場合、
    前記細線片は、前記画素配列方向に対して角度を有する方向に延び、当該角度の正接値は、前記第1単位長さの値を前記第2単位長さの2倍の値で除した値より大きく、前記第1単位長さの2倍の値を前記第2単位長さの値で除した値より小さい範囲にあり、かつ前記第1単位長さの値を前記第2単位長さの値で除した値とは異なる、請求項1から3のいずれか1項に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
  5. 前記細線片は、複数の前記色領域のうち、人間の視感度が最も高い色領域が並ぶ方向である画素配列方向に対して、27度より大きくかつ45度未満にある角度または45度より大きくかつ63度未満にある角度を有する方向に延びる、請求項1から3のいずれか1項に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
  6. 隣り合う前記導電性細線は、互いに交差する部分を有さないように配置される、請求項1から5のいずれか1項に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
  7. 隣り合う前記導電性細線は、前記屈曲部同士が接する部分を有するように配置され、一方の前記導電性細線が前記接する部分で他方の前記細線片と接続される、請求項1から5のいずれか1項に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
  8. タッチ検出機能付き表示装置を備え、
    前記タッチ検出機能付き表示装置は、
    基板と、
    前記基板の表面と平行な面に、複数の色領域で構成される画素が行列状に配置される表示領域と、
    第1端部と第2端部とを直線で結んだ細線片を複数含み、隣り合う細線片は一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続された、前記基板の表面と平行な面に延在する導電性細線が複数配置されるタッチ検出電極と、
    前記タッチ検出電極に対して静電容量を有する駆動電極と、
    前記表示領域に画像を表示する機能を有する表示機能層と、を含み、
    前記隣り合う細線片は、一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続される部分である屈曲部で折り返すように配置され、
    前記複数の導電性細線は、前記隣り合う細線片のなす角度が他の屈曲部と異なる屈曲部を含む、電子機器。
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