JP2020160380A - 指紋検出装置及び表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】意図しない模様の発生を抑制することができる指紋検出装置及び表示装置を提供する。【解決手段】指紋検出装置は、複数の駆動電極と、複数の検出電極を有している。検出電極は、複数の第1直線部と、第1直線部と交差する方向に延びる複数の第2直線部と、第1直線部と第2直線部とを接続する屈曲部と、を有している。駆動電極は、平面視で、互いに離して配置された複数の電極部と、第2方向に隣り合う電極部同士を接続する接続部と、2つの検出電極の間であって、第1方向に並べられた2つの電極部の間に配置され、フローティング状態にあるダミー電極部と、を有している。【選択図】図15

Description

本発明は、指紋検出装置及び表示装置に関する。
液晶パネル等を備える表示装置に指紋センサが設けられることがある。指紋センサは、指紋の凹凸に応じた容量変化を検出することで、表示装置に接触した指の指紋の形状を検出する(例えば、特許文献1)。指紋センサの検出結果は、例えば、個人認証等に用いられる。指紋センサの表面にはカバーガラスが設けられている。カバーガラスの表面に指が接触又は近接すると、指紋センサは指紋を検出することができる。
特開2001−52148号公報
指紋検出領域の電極は、カバーガラス側から入射してくる光を反射する。表示装置の表示領域と重なる位置に指紋検出領域が配置されると、指紋検出領域の電極が光を反射することにより、指紋検出領域に意図しない模様(例えば、モアレ、光を反射した模様)が視認される可能性がある。
本発明は、意図しない模様の発生を抑制することができる指紋検出装置及び表示装置を提供することを目的とする。
第一態様に係る指紋検出装置は、基板と、前記基板の一方の面側に設けられ、第1方向に並んで配置された複数の駆動電極と、前記一方の面側に設けられ、前記第1方向と交差する第2方向に並んで配置された複数のジグザグ状の検出電極と、を備え、前記検出電極は、複数の第1直線部と、前記第1直線部と交差する方向に延びる複数の第2直線部と、前記第1直線部と前記第2直線部とを接続する屈曲部と、を有し、前記駆動電極は、平面視で、互いに離して配置された複数の電極部と、前記第2方向に隣り合う電極部同士を接続する接続部と、2つの前記検出電極の間であって、前記第1方向に並べられた2つの前記電極部の間に配置され、フローティング状態にあるダミー電極部と、を有している。
第二態様に係る指紋検出装置は、基板と、前記基板の一方の面側に設けられ、第1方向に並んで配置された複数の駆動電極と、前記一方の面側に設けられ、前記第1方向と交差する第2方向に並んで配置された複数のジグザグ状の検出電極と、を備え、前記検出電極は、複数の第1直線部と、前記第1直線部と交差する方向に延びる複数の第2直線部と、前記第1直線部と前記第2直線部とを接続する屈曲部と、を有し、前記駆動電極は、平面視で、平行な2辺を含む形状を有し、互いに離して配置された複数の電極部を有し、互いに対向する前記電極部の辺の中心線を前記電極部の辺に沿って延長して、前記中心線が前記電極部及び接続部のいずれかに到達するまでの幅は、前記第2方向における2つの前記屈曲部の配置間隔の1倍よりも大きく、3倍よりも小さい。
他の態様に係る表示装置は、表示パネルと、前記表示パネルと対向して配置される上記第一態様又は第二態様の指紋検出装置とを備える。
図1は、実施形態1に係る表示装置を示す平面図である。 図2は、図1に示した表示装置をA11−A12線で切断した断面図である。 図3は、実施形態1に係る指紋検出装置の構成例を示す平面図である。 図4は、指紋検出装置の構成例を示すブロック図である。 図5は、表示パネルの構成例を示す断面図である。 図6は、実施形態1に係るセンサ部の構成例を示す平面図である。 図7は、実施形態1に係る駆動電極の構成例を示す平面図である。 図8は、実施形態1に係る駆動電極及び検出電極を示す平面図である。 図9は、図8において電極部と検出電極の図示を省略した図である。 図10は、電極部の構成例を示す平面図である。 図11は、センサ部の構成例を示す断面図である。 図12は、図7のスリットを説明するための平面図である。 図13は、実施形態1の変形例1に係るセンサ部を示す平面図である。 図14は、実施形態1の変形例2に係るセンサ部を示す平面図である。 図15は、実施形態2に係るセンサ部を示す平面図である。 図16は、実施形態2の変形例1に係るセンサ部を示す平面図である。 図17は、実施形態2の変形例2に係るセンサ部を示す平面図である。 図18は、実施形態3に係るセンサ部を示す平面図である。
本発明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発明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、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
(実施形態1)
図1は、実施形態1に係る表示装置を示す平面図である。図2は、図1に示した表示装置をA11−A12線で切断した断面図である。図1に示す表示装置1は、指紋検出機能付きの表示装置であり、画像を表示させるための表示領域AAと、指紋検出領域FAと、表示領域AA及び指紋検出領域FAの外側に設けられた額縁領域GAと、を有する。指紋検出領域FAは、カバー部材80に接触又は近接する指等の表面の凹凸を検出するための領域である。本実施形態の表示装置1では、表示領域AAと指紋検出領域FAとが一致又はほぼ一致しており、表示領域AAの全面において指紋を検出することが可能となっている。表示領域AA及び指紋検出領域FAの形状は、例えば矩形である。
図2に示すように、本実施形態の表示装置1は、表示パネル30と、指紋検出装置100と、を備える。また、指紋検出装置100は、センサ部10と、カバー部材80と、を有する。カバー部材80は、第1面80aと、第1面80aと反対側の第2面80bとを有する板状の部材である。カバー部材80の第1面80aは、接触又は近接する指等の表面の凹凸を検出するための検出面であり、かつ、表示パネル30の画像を観察者が視認するための表示面である。カバー部材80の第2面80b側に、センサ部10及び表示パネル30が設けられる。カバー部材80はセンサ部10及び表示パネル30を保護するための部材であり、センサ部10及び表示パネル30を覆っている。カバー部材80は、例えばガラス基板、又は樹脂基板である。
なお、カバー部材80、センサ部10及び表示パネル30は、平面視で長方形状の構成に限られず、円形状、長円形状、或いは、これらの外形形状の一部を欠落させた異形状の構成であってもよい。また、カバー部材80は、平板状に限られない。例えば表示領域AA及び指紋検出領域FAが曲面で構成され、或いは額縁領域GAが表示パネル30側に湾曲する曲面で構成される場合、カバー部材80の曲面を有してもよい。この場合、表示装置は、指紋検出機能を有する曲面ディスプレイとなり、曲面ディスプレイの曲面においても指紋を検出することが可能となる。なお、「平面視」とは、後述の図3に示す基板101の一方の面101aに垂直な方向から見た場合を示す。一方の面101aに垂直な方向が、「基板101の法線方向Dz」である。
図1及び図2に示すように、額縁領域GAにおいて、カバー部材80の第2面80bに加飾層81が設けられている。加飾層81は、カバー部材80よりも光の透過率が小さい着色層である。加飾層81は、額縁領域GAに重畳して設けられる配線や回路等が観察者に視認されることを抑制することができる。図2に示す例では、加飾層81は第2面80bに設けられているが、第1面80aに設けられていてもよい。また、加飾層81は、単層に限定されず、複数の層を重ねた構成であってもよい。
センサ部10は、カバー部材80の第1面80aに接触又は近接する指Fin等の表面の凹凸を検出するための検出部である。図2に示すように、センサ部10は、カバー部材80と表示パネル30との間に設けられている。第1面80aに対して垂直な方向(法線方向)から見たときに、センサ部10は、指紋検出領域FAと、額縁領域GAの一部とに重なっている。センサ部10には、額縁領域GAにおいてフレキシブル基板76が接続されている。フレキシブル基板76には、センサ部10の検出動作を制御するための検出用IC(図示せず)が実装される。
センサ部10は、一方の面が接着層71を介してカバー部材80の第2面80bと貼り合わされ、他方の面は接着層72を介して表示パネル30の偏光板35と貼り合わされる。接着層71及び接着層72は、透光性を有する接着剤又は樹脂であり、可視光を透過させる。
表示パネル30は、画素基板30Aと、対向基板30Bと、画素基板30Aの下側に設けられた偏光板34と、対向基板30Bの上側に設けられた偏光板35とを有する。画素基板30Aにフレキシブル基板75を介して、表示パネル30の表示動作を制御するための表示用IC(図示せず)が接続されている。本実施形態において、表示パネル30は、表示機能層として液晶表示素子が用いられる液晶パネルである。これに限定されず、表示パネル30は、例えば、有機EL表示パネルであってもよい。なお、上述の検出用IC及び表示用ICは、モジュール外部の制御基板に備えられていてもよい。又は、検出用ICは、センサ部10の基板101(図3、図11参照)に備えられていてもよい。表示用ICは、画素基板30Aの第1基板31(図5参照)に備えられていてもよい。
図3は、実施形態1に係る指紋検出装置の構成例を示す平面図である。図3に示すように、指紋検出装置100は、基板101と、基板101の一方の面101a側に設けられたセンサ部10と、を備える。センサ部10は、駆動電極Txと、基板101の一方の面101a側に設けられた検出電極Rxと、を含む。基板101は、可視光を透過可能な透光性を有するガラス基板である。または、基板101は、ポリイミド等の樹脂で構成された透光性の樹脂基板又は樹脂フィルムであってもよい。センサ部10は、透光性を有するセンサである。駆動電極Txは、ITO(Indium Tin Oxide)等の透光性の導電材料で構成されている。
駆動電極Txは、第1方向Dxに並んで配置されている。駆動電極Txは、第2方向Dyに延びている。検出電極Rxは、第2方向Dyに並んで配置されている。検出電極Rxは、第1方向Dxに延びている。このように、検出電極Rxは、駆動電極Txの延在方向と交差する方向に延びている。各検出電極Rxは、額縁配線(図示せず)を介して、基板101の額縁領域GAの短辺側に設けられたフレキシブル基板75に接続される。本実施形態において、駆動電極Txには、例えばITO等の透光性を有する導電性材料が用いられる。図3に示すように、駆動電極Tx及び検出電極Rxは、指紋検出領域FAに設けられている。
検出電極Rxと駆動電極Txとの交差部分に、それぞれ静電容量が形成される。センサ部10は、検出電極Rxと駆動電極Txとの間に発生する静電容量変化からタッチ検出及び指紋検出を行う。センサ部10において、相互静電容量方式の指紋検出動作を行う際、駆動電極ドライバ15は、駆動電極Txを時分割的に順次選択し、選択された駆動電極Txに駆動信号Vsを供給する。そして、接触又は近接する指等の表面の凹凸による容量変化に応じた検出信号Vdetが検出電極Rxから出力されることにより、指紋検出が行われる。なお、駆動電極ドライバ15は、複数の駆動電極Txを含む駆動電極ブロックごとに順次選択して駆動してタッチ検出を行う。
図3では、検出電極選択回路14、駆動電極ドライバ15等の各種回路が、基板101の額縁領域GAに設けられている場合を示しているが、これはあくまで一例である。各種回路の少なくとも一部は、フレキシブル基板76に実装された検出用ICに含まれていてもよい。
次に、指紋検出装置の詳細な構成について説明する。図4は、センサ部を含む指紋検出装置の構成例を示すブロック図である。図4に示すように、指紋検出装置100は、センサ部10と、検出制御部11と、駆動電極ドライバ15と、検出電極選択回路14と、検出部40とを備える。
検出制御部11は、センサ部10の検出動作を制御する回路である。駆動電極ドライバ15は、検出制御部11から供給される制御信号に基づいて、センサ部10の駆動電極Txに検出用の駆動信号Vsを供給する回路である。検出電極選択回路14は、検出制御部11から供給される制御信号に基づいて、センサ部10の検出電極Rxを選択して、検出部40に接続する。
検出部40は、検出制御部11から供給される制御信号と、検出電極Rxから出力される検出信号Vdetとに基づいて、カバー部材80の第1面80aに接触又は近接する指等の表面の凹凸を検出して、指紋の形状を検出する回路である。検出部40は、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、合成部46と、検出タイミング制御部47と、を備える。検出タイミング制御部47は、検出制御部11から供給される制御信号に基づいて、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、合成部46とが同期して動作するように制御する。
検出信号Vdetは、センサ部10から検出部40の検出信号増幅部42に供給される。検出信号増幅部42は、検出信号Vdetを増幅する。A/D変換部43は、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、センサ部10に対する指の接触又は近接の有無を検出する論理回路である。信号処理部44は、指による検出信号の差分の信号(絶対値|ΔV|)を取り出す処理を行う。信号処理部44は、絶対値|ΔV|を所定のしきい値電圧と比較し、この絶対値|ΔV|がしきい値電圧未満であれば、指が非接触状態であると判断する。一方、信号処理部44は、絶対値|ΔV|がしきい値電圧以上であれば、指が接触又は近接状態であると判断する。このようにして、検出部40は、指の接触又は近接を検出することが可能となる。
座標抽出部45は、信号処理部44において指の接触又は近接が検出されたときに、その検出座標を求める論理回路である。座標抽出部45は、検出座標を合成部46に出力する。合成部46は、センサ部10から出力される検出信号Vdetを組み合わせて、接触又は近接する指の形状を示す二次元情報を生成する。合成部46は、二次元情報を検出部40の出力Voutとして出力する。又は、合成部46は、二次元情報に基づいた画像を生成し、画像情報を出力Voutとしてもよい。
上述した検出用ICは、図4に示す検出部40として機能する。検出部40の機能の一部は、上述した表示用ICに含まれていてもよく、外部のMPU(Micro−processing unit)の機能として設けられてもよい。
図6は、表示パネルの構成例を示す断面図である。画素基板30Aは、第1基板31と、画素電極32と、共通電極33とを含む。共通電極33は、第1基板31の上に設けられる。画素電極32は、絶縁層38を介して共通電極33の上側に設けられ、平面視でマトリクス状に複数配置される。画素電極32は、表示パネル30の各画素Pixを構成する副画素に対応して設けられ、表示動作を行うための画素信号が供給される。また、共通電極33は、直流の表示用駆動信号が供給され、複数の画素電極32に対する共通電極として機能する。
本実施形態において、第1基板31に対して、共通電極33、絶縁層38、画素電極32は、この順で積層されている。第1基板31の下側には、接着層を介して偏光板34が設けられる。第1基板31には、表示用のスイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor、図示せず)が配置される。画素電極32及び共通電極33は、例えば、ITO等の透光性を有する導電性材料が用いられる。
なお、複数の画素電極32の配列は、第1方向及び該第1方向に直交する第2方向に沿って配列されるマトリクス状の配列のみならず、隣り合う画素電極32同士が第1方向又は第2方向にずれて配置される構成を採用することもできる。また、隣り合う画素電極32の大きさの違いから、第1方向に配列される画素列を構成する1つの画素電極32に対し、当該画素電極の一側に2又は3の複数の画素電極32が配列される構成も採用可能である。
対向基板30Bは、第2基板36と、この第2基板36の一方の面に形成されたカラーフィルタ37とを含む。カラーフィルタ37は、第1基板31と垂直な方向において、液晶層6と対向する。さらに、第2基板36の上には、接着層を介して偏光板35が設けられている。なお、カラーフィルタ37は第1基板31上に配置されてもよい。本実施形態において、第1基板31及び第2基板36は、例えば、ガラス基板又は樹脂基板である。
第1基板31と第2基板36との間に液晶層6が設けられる。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(Fringe Field Switching:フリンジフィールドスイッチング)を含むIPS(In−Plane Switching:インプレーンスイッチング)等の横電界モードの液晶が用いられる。なお、図8に示す液晶層6と画素基板30Aとの間、及び液晶層6と対向基板30Bとの間には、それぞれ配向膜が配設されてもよい。
第1基板31の下方には、図示しない照明部(バックライト)が設けられる。照明部は、例えばLED等の光源を有しており、光源からの光を第1基板31に向けて射出する。照明部からの光は、画素基板30Aを通過して、その位置の液晶の状態により光が遮られて射出しない部分と射出する部分とが切り換えられることで、表示面(第1面80a)に画像が表示される。
図2に示したように、表示パネル30は、表示領域AAにおいて偏光板35の上に設けられた接着層72を介してセンサ部10と貼り合わされる。センサ部10は、カバー部材80の第2面80bと垂直な方向において、表示パネル30よりもカバー部材80に近い位置に配置される。このようにセンサ部10は、カバー部材80側に設けられているので、例えば、表示パネル30と一体に指紋検出用の検出電極を設けた場合に比べ、検出電極Rxと、検出面である第1面80aとの距離を小さくすることができる。したがって、本実施形態の表示装置1によれば、検出性能を向上させることができる。
図6は、実施形態1に係るセンサ部の検出電極の構成例を示す平面図である。図6に示すように、検出電極Rxは、複数の駆動電極Txと交差している。法線方向Dzから見て、検出電極Rxの形状は、ジグザグ状の線である。検出電極Rxは、ジグザグしながら第1方向Dxに延びている。例えば、検出電極Rxは、複数の第1直線部RxL1と、複数の第2直線部RxL2と、複数の屈曲部RxBと、を有する。第2直線部RxL2は、第1直線部RxL1と交差する方向に延びている。また、屈曲部RxBは、第1直線部RxL1と第2直線部RxL2とを接続している。
一例を挙げると、第1直線部RxL1は、第1方向Dx及び第2方向Dyと交差する方向に延びている。第2直線部RxL2も、第1方向Dx及び第2方向Dyと交差する方向に延びている。第1直線部RxL1と第2直線部RxL2は、第1方向Dxに平行な仮想線(図示せず)を軸に、左右対称となるように配置されている。
複数の検出電極Rxの各々において、第1方向Dxにおける屈曲部RxBの配置間隔をPrxとする。また、隣り合う検出電極Rx間において、第2方向Dyにおける屈曲部RxBの配置間隔をPryとする。本実施形態では、例えば、Pry<Prxとなっている。
また、第1方向Dxにおける駆動電極Txの配置間隔をPtとする。また、指紋検出装置100と貼り合せられる表示パネル30の画素電極32について、第1方向Dxにおける配置間隔をPpixとする。本実施形態では、駆動電極Txの配置間隔Ptと画素電極32の配置間隔Ppixは、以下の式(1)の関係を満たすことが好ましい。式(1)において、nは1より大きい整数である。これにより、センサ部10は、指紋検出領域FAに意図しない模様(例えば、モアレ、光を反射した模様)が発生することを抑制することができる。
0.6×(n−1)×Ppix≦Pt≦0.4×n×Ppix …(1)
次に、駆動電極Txの形状について、より具体的に説明する。図7は、第1実施形態に係る駆動電極の構成例を示す平面図である。図7に示すように、第1方向Dxに並ぶ複数の駆動電極Txの各々(例えば、Tx−1、Tx−2、Tx−3、Tx−4)は、複数の電極部130と、複数の接続部127とをそれぞれ有する。複数の駆動電極Txの各々において、複数の電極部130は第2方向Dyに並んでおり、互いに離して配置されている。また、複数の駆動電極Txの各々において、接続部127は、複数の電極部130のうち隣り合う電極部同士を接続している。また、図7に示すように、基板101(図3参照)の法線方向Dzから見て、1本の検出電極Rxは、隣り合う電極部130の間を通って接続部127と交差している。
また、複数の接続部127の長手方向は、一方向に揃っている。接続部127は、第2方向に延在している。実施形態1では、1つの接続部127の延長線上に、他の接続部127が重なっている。例えば、1つの駆動電極Txが有する接続部127の長手方向は、全て第2方向となっている。これにより、検出電極Rxと交差する接続部127の形状が揃うため、駆動電極Txと接続部127との間の容量が揃いやすい。
図7に示すセンサ部10では、駆動電極Txの形状と検出電極Rxの形状、位置関係が電極間で揃っているこのため、駆動電極Txの容量のばらつきや、検出電極Rxの容量のばらつきが小さい。また、センサ部10における座標の算出の補正等も実行し易いという利点がある。
また、図7に示すように、法線方向Dzから見て、電極部130の形状は複数ある。例えば、電極部130は、第1電極部130Aと、電極部本体131(図10参照)の形状が第1電極部130Aとは異なる第2電極部130Bと、を含む。法線方向Dzから見て、第1電極部130Aの電極部本体131の形状と、第2電極部130Bの電極部本体131の形状はそれぞれ平行四辺形である。法線方向Dzから見て、第1電極部130Aの電極部本体131を上下反転させた形状が、第2電極部130Bの電極部本体131の形状となっている。これにより、第1電極部130Aの電極部本体131の面積と、第2電極部130Bの電極部本体131の面積が同じになる。
例えば、検出電極Rxの第1直線部RxL1(図6参照)と交差する駆動電極Tx−1、Tx−2は、第1直線部RxL1と平行な2辺を有する第1電極部130Aを備える。また、検出電極Rxの第2直線部RxL2(図6参照)と交差する駆動電極Tx−3、Tx−4は、第2直線部RxL2と平行な2辺を有する第2電極部130Bを備える。これにより、法線方向Dzから見て、ジグザグ状の検出電極Rxに沿って電極部本体131を配置することができ、ジグザグ状の検出電極Rxと、電極部本体131との離隔距離d3を一定の長さにすることができる。
2つの検出電極Rxの間であって、第1方向Dxに並べられた第1電極部130Aの間には、ダミー電極部130Cがある。2つの検出電極Rxの間であって、第1方向Dxに並べられた第2電極部130Bの間には、ダミー電極部130Dがある。2つの検出電極Rxの間であって、第1方向Dxに並べられた第1電極部130Aと第2電極部130Bとの間には、ダミー電極部130Eがある。2つの検出電極Rxの間であって、第1方向Dxに並べられた第2電極部130Bと第1電極部130Aとの間には、ダミー電極部130Fがある。ここで、ダミー電極部とは、他の導電部とは接続しておらず、電位が固定されていないフローティング状態にある電極のことである。
ダミー電極部130Cの形状及びダミー電極部130Dの形状は、平行四辺形である。ダミー電極部130Cの形状は、第1電極部130Aの2辺と平行な2辺を含む。ダミー電極部130Dの形状は、第2電極部130Bの2辺と平行な2辺を含む。法線方向Dzから見て、ダミー電極部130Cの形状を上下反転させた形状が、ダミー電極部130Dの形状となっている。これにより、ダミー電極部130Cの面積と、ダミー電極部130Dの面積が同じになる。
2つの検出電極Rxの間であって、第1方向Dxに並べられた第1電極部130Aと第2電極130Bの間には、ダミー電極部130E及びダミー電極部130Fがある。ダミー電極部130Eの形状は、ダミー電極部130C、ダミー電極部130D及びダミー電極130Fの形状とは異なる。電極部130Fの形状は、所定の点を基準として電極部130Eの形状の180度回転対称である。あるいは、ダミー電極部130Fは、ダミー電極部130Eと同形状で、第1方向Dxにおいてダミー電極部130Fと線対称に位置に配置されているとも言える。ダミー電極部130Eの形状及び電極部130Fの形状は、第1電極部130Aの1辺と平行な1辺と、第2電極部130Bの1辺と平行な1辺とを含む。第2方向Dyに並ぶダミー電極部130Eは、検出電極Rxの屈曲部RxBを挟む位置にある。これにより、第2方向Dyにみて、ダミー電極部130Eと、屈曲部RxBとが交互に並ぶことになる。第2方向Dyに並ぶダミー電極部130Fは、検出電極Rxの屈曲部RxBを挟む位置にある。これにより、第2方向Dyにみて、ダミー電極部130Fと、屈曲部RxBとが交互に並ぶことになる。第1電極部130A、第2電極部130B、ダミー電極部130C及びダミー電極部130Dを平行四辺形にした結果、第2方向Dyに並ぶ屈曲部RxBの間にできる平行四辺形ではない異形状をダミー電極部130E及びダミー電極130Fの導電体で埋めることができる。そして、第2方向Dyに並ぶ屈曲部RxBの間の誘電率が他の部分と同等とできることから、位置毎の駆動電極Txの容量のばらつきや、位置毎の検出電極Rxの容量のばらつきが抑制される。
図8は、実施形態1に係る駆動電極及び検出電極を示す平面図である。図9は、図8において、電極部と検出電極の図示を省略した図である。図8に示すように、接続部127と検出電極Rxとの間には、絶縁膜129が配置されている。絶縁膜129は、例えば、樹脂絶縁膜である。絶縁膜129は、第1絶縁膜129Aと、第1絶縁膜129Aよりも厚さが薄い第2絶縁膜129Bとを有する。また、第2絶縁膜129Bにはコンタクトホール129Hが設けられている。図9に示すように、コンタクトホール129Hの底部では、接続部127が露出している。
図10は、電極部の構成例を示す平面図である。図10に示すように、電極部130は、電極部本体131と、電極部本体131から隣り合う電極部130側に突き出た、平面視での凸部132と、を有する。凸部132と接続部127との間に第2絶縁膜129Bが配置されている。凸部132は、第2絶縁膜129Bに設けられたコンタクトホール129H(図8参照)を埋め込んでいる。これにより、凸部132はコンタクトホール129Hを介して接続部127(図8参照)に接続している。そして、複数の電極部130は、接続部127を介して、第2方向Dyに接続されている。
第2方向Dyにおいて、隣り合う電極部本体131間の距離をd1とし、隣り合う凸部132間の距離をd2としたとき、d1>d2となっている。法線方向Dzから見て、凸部132と重なるように検出電極Rxが配置されているので、電極部本体131と検出電極Rxとが重なる場合と比べて、電極部130と検出電極Rxとの間に生じる容量を小さくすることができる。
次に、センサ部の層構造について説明する。図9は、センサ部の構成例を示す断面図である。図9において、指紋検出領域FAの断面は、図7に示した平面図をA13−A14線で切断した断面である。また、図9において、額縁領域GAの断面は、駆動電極ドライバ15(図3参照)の薄膜トランジスタTrを含む部分を切断した断面である。図9では、指紋検出領域FAの層構造と額縁領域GAの層構造との関係を示すために、指紋検出領域FAのA13−A14線に沿う断面と、額縁領域GAの薄膜トランジスタTrを含む部分の断面とを、模式的に繋げて示している。
図14に示すように、センサ部10は、基板101と、基板101上に設けられたゲート電極103と、基板101上に設けられてゲート電極103を覆う第1層間絶縁膜111と、を有する。ゲート電極103は額縁領域GAに設けられている。ゲート電極103の材料としては、アルミニウム(Al)、銅(Cu)、銀(Ag)、モリブデン(Mo)又はこれらの合金が用いられる。第1層間絶縁膜111の材料としては、シリコン酸化膜(SiO)、シリコン窒化膜(SiN)又はシリコン酸化窒化膜(SiON)が用いられる。また、第1層間絶縁膜111は単層に限定されず、積層構造の膜でもよい。例えば、第1層間絶縁膜は、シリコン酸化膜上にシリコン窒化膜が形成された、積層構造の膜であってもよい。
また、センサ部10は、第1層間絶縁膜111上に形成された半導体層113と、第1層間絶縁膜111上に形成されて半導体層113を覆う第2層間絶縁膜121と、を有する。第2層間絶縁膜121にはコンタクトホール121H1、121H2がそれぞれ設けられている。コンタクトホール121H1、121H2の底部では、半導体層113が露出している。半導体層113の材料としては、ポリシリコン又は酸化物半導体が用いられる。第2層間絶縁膜121の材料としては、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜又はシリコン酸化窒化膜が用いられる。また、第2層間絶縁膜121は単層に限定されず、積層構造の膜でもよい。例えば、第2層間絶縁膜121は、シリコン酸化膜上にシリコン窒化膜が形成された、積層構造の膜であってもよい。
また、センサ部10は、第2層間絶縁膜121上に設けられたソース電極123と、ドレイン電極125と、接続部127とを有する。ソース電極123は、コンタクトホール121H1を埋め込んでいる。ドレイン電極125は、コンタクトホール121H2を埋め込んでいる。これにより、ソース電極123は、コンタクトホール121H1を介して半導体層113に接続している。ドレイン電極125は、コンタクトホール121H2を介して半導体層113に接続している。ソース電極123と、ドレイン電極125及び接続部127の材料としては、チタンとアルミニウムとの合金である、チタンアルミニウム(TiAl)が用いられる。
上述のゲート電極103、半導体層113、ソース電極123及びドレイン電極125は、額縁領域GAに設けられている。ゲート電極103、半導体層113、ソース電極123及びドレイン電極125によって、額縁領域GAの薄膜トランジスタTrが構成されている。
第2層間絶縁膜121上に絶縁膜129が設けられている。上述したように、絶縁膜129は、第1絶縁膜129Aと、第1絶縁膜129Aよりも薄膜の第2絶縁膜129Bとを有する。額縁領域GAに設けられた第1絶縁膜129Aは、ソース電極123及びドレイン電極125を覆っている。また、額縁領域GAに設けられた第1絶縁膜129Aには、コンタクトホール129Hが設けられている。一方、指紋検出領域FAに設けられた第1絶縁膜129Aは、接続部127において、検出電極Rxの直下に位置する部位を覆っている。また、指紋検出領域FAに設けられた第2絶縁膜129Bは、接続部127において、電極部130の直下に位置する部位を覆っている。上述したように、第2絶縁膜129Bにはコンタクトホール129Hが設けられている。
さらに、第2層間絶縁膜121上に電極部130が設けられている。指紋検出領域FAにおいて、電極部130の周縁部(例えば、図10に示した凸部132)は、コンタクトホール129Hを埋め込んでいる。これにより、電極部130は、コンタクトホール129Hを介して接続部127に接続している。なお、この例では、電極部130は第2層間絶縁膜121に接している。
指紋検出領域FAにおいて、第1絶縁膜129A上に検出電極Rxが設けられている。第1絶縁膜129Aにより、検出電極Rxと駆動電極Txとの間が絶縁されている。検出電極Rxは、例えば、第1金属層141と、第2金属層142及び第3金属層143を有する。第3金属層143上に第2金属層142が設けられており、第2金属層142上に第1金属層141が設けられている。例えば、第1金属層141、第3金属層143の材料には、モリブデン又はモリブデン合金が用いられる。第2金属層142の材料には、アルミニウム又はアルミニウム合金が用いられる。第1金属層141を構成するモリブデン又はモリブデン合金は、第2金属層142を構成するアルミニウム又はアルミニウム合金よりも可視光の反射率が低い。
絶縁膜129、電極部130及び検出電極Rx上に絶縁膜150が設けられている。絶縁膜150によって、検出電極Rxの上面及び側面は覆われている。絶縁膜150には、シリコン窒化膜など、高屈折率で低反射率の膜が用いられる。または、絶縁膜150は、遮光性樹脂膜(例えば、黒色の樹脂膜)であってもよい。
以上説明したように、実施形態1に係るセンサ部10は、基板101の一方の面101a側に設けられた複数の駆動電極Txと、一方の面101a側に設けられた複数の検出電極Rxと、を備える。複数の駆動電極Txは、第1方向Dxに並んで配置されている。複数の検出電極Rxは、第1方向Dxと直交する第2方向Dyに並んで配置されている。法線方向Dzから見て、検出電極Rxの形状は、ジグザグ状の線である。検出電極Rxは、ジグザグしながら第1方向Dxに延びている。すなわち、検出電極Rxは、複数の第1直線部RxL1と、複数の第2直線部RxL2と、複数の屈曲部RxBと、を有する。第2直線部RxL2は、第1直線部RxL1と交差する方向に延びている。また、屈曲部RxBは、第1直線部RxL1と第2直線部RxL2とを接続している。
また、駆動電極Txは、互いに離して配置された複数の電極部130と、複数の電極部130のうち隣り合う電極部同士を接続する接続部127と、を有する。基板101の法線方向Dzから見て、検出電極Rxは、隣り合う電極部130の間を通って接続部127と交差している。これによれば、検出電極Rxに沿って駆動電極Txの電極部130を配置することができる。
また、複数の電極部130は、第1電極部130Aと、法線方向Dzから見て第1電極部130Aとは形状が異なる第2電極部130Bと、を含む。これによれば、第1電極部130Aを第1直線部RxL1に沿って配置すると共に、第2電極部130Bを第2直線部RxL2に沿って配置することができる。そして、電極部本体131と検出電極Rxとの離隔距離d3を一定の長さにすることができる。これにより、センサ部10は、離隔距離d3が原因で、検出電極Rxの容量がばらつくことを抑制することができる。
また、駆動電極Txは、2つの検出電極Rxの間であって、第1方向Dxに並べられた2つの第1電極部130Aの間に配置され、フローティング状態にあるダミー電極部130Cを有している。また、駆動電極Txは、2つの検出電極Rxの間であって、第1方向Dxに並べられた2つの第2電極部130Bの間に配置され、フローティング状態にあるダミー電極部130Dを有している。これにより、2つの第1電極部130Aの間及び2つの第2電極部130Bの間が不可視化され、意図しない模様の発生を抑制することができる。
言い換えると、ダミー電極部130C及びダミー電極部130Dを有することにより、第1方向Dxにおける駆動電極Txの配置間隔Ptよりも、図7に示すスリットSTの間の距離が小さくなり、画素電極32の配置間隔Ppixとの関係で、スリットSTが不可視化され、意図しない模様の発生を抑制することができる。
第1電極部130Aの平面視による形状は、平行四辺形である。第1方向Dxに並べられた2つの第1電極部130Aは、平行な2辺を含む形状であり、第1電極部130A側のダミー電極部130Cの辺は、当該第1電極部130Aの辺と平行である。これにより、2つの第1電極部130Aの面積が同じにしやすくなる。その結果、第1方向Dxに並べられた駆動電極Txの容量が揃い、検出精度が高まる。
第2電極部130Bの平面視による形状は、第1電極部130Aとは形が異なる平行四辺形である。第1方向Dxに並べられた2つの第2電極部130Bは、平行な2辺を含む形状であり、第2電極部130B側のダミー電極部130Dの辺は、当該第2電極部130Bの辺と平行である。これにより、2つの第2電極部130Bの面積が同じにしやすくなる。その結果、第1方向Dxに並べられた駆動電極Txの容量が揃い、検出精度が高まる。
図12は、図7のスリットを説明するための平面図である。図12に示すように、2つのスリットSTは、検出電極Rxを跨いで、連続することがある。3つのスリットSTが、2つの検出電極Rxを跨いで連続すると、スリットSTが可視化されてしまう可能性がある。そこで、実施形態1では、第1電極部130Aの辺と、第1電極部130Aと対向するダミー電極部130Cの辺との中心線を第1電極部130Aの辺に沿って延長して、中心線が第1電極部130Aに到達するまでの最大幅STW1は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部RxBの配置間隔の1倍よりも大きく、3倍よりも小さい。また、第1電極部130Aの辺と、第1電極部130Aと対向するダミー電極部130Cの辺との中心線を第1電極部130Aの辺に沿って延長して、中心線が第1電極部130Aに到達するまでの最大幅STW1は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部RxBの配置間隔の1倍よりも大きく、3倍よりも小さい。換言すれば、3つのスリットSTが、2つの検出電極Rxを跨いで連続しない。これにより、スリットSTが不可視化され、意図しない模様の発生を抑制することができる。
なお、第1電極部130Aの辺と、第1電極部130Aと対向するダミー電極部130Cの辺との中心線を第1電極部130Aの辺に沿って延長して、中心線がダミー電極部130Cに到達する場合は、中心線が到達するダミー電極部130C間の幅を最大幅STW1とすればよい。
第1電極部130Aの辺と、第1電極部130Aと対向するダミー電極部130Cの辺との中心線を第1電極部130Aの辺に沿って延長して、前述の中心線と検出電極Rxとがなす第1角度θ1が、90度であると、モアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。このため、第1角度θ1が90度であることが好ましい。同様に、第2電極部130Bの辺と、第2電極部130Bと対向するダミー電極部130Dの辺との中心線を第2電極部130Bの辺に沿って延長して、前述の中心線とが検出電極Rxとがなす第1角度θ1も、90度であることが好ましい。
また、センサ部10は、接続部127と検出電極Rxとの間に配置された第1絶縁膜129Aと、接続部127と電極部130との間に配置された第2絶縁膜129Bと、をさらに備える。第2絶縁膜129Bは、第1絶縁膜129Aよりも厚さが薄い。これによれば、第1絶縁膜129A上に電極部130が配置される場合と比べて、センサ部10は、電極部130の段差を小さくすることができる。これにより、センサ部10は、電極部130に断線が生じる可能性を低減することができる。また、接続部127と検出電極Rxとの間に配置される第1絶縁膜129Aは、第2絶縁膜129Bよりも厚膜であるため、検出電極Rxの容量を小さくすることができる。
また、電極部130は透光性電極であり、検出電極Rxは金属細線である。これにより、検出電極Rxの低抵抗化、低容量化が可能である。また、検出電極Rxは金属細線であるため、電極幅が小さい。これにより、検出電極Rxで覆われる面積を小さくすることができる。このため、センサ部10は、指紋検出領域FAを高開口化することが可能であり、指紋検出領域FAの透光性を高めることができる。
また、第1方向Dxにおいて、駆動電極Txの配置間隔Ptに対する屈曲部RxBの配置間隔Prxの比は2以下であることが好ましい。これにより、センサ部10は、モアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。
(変形例1)
図13は、実施形態1の変形例1に係るセンサ部を示す平面図である。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13に示すように、2つのスリットSTは、検出電極Rxを跨いで、連続しない。
実施形態1の変形例1では、第1電極部130Aの辺と、第1電極部130Aと対向するダミー電極部130Cの辺との中心線を第1電極部130Aの辺に沿って延長して、中心線が第1電極部130Aに到達するまでの最大幅STW2は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部RxBの配置間隔の1倍よりも大きく、2倍よも小さい。また、第2電極部130Bの辺と、第2電極部130Bと対向するダミー電極部130Dの辺との中心線を第2電極部130Bの辺に沿って延長して、中心線が第2電極部130Bに到達するまでの最大幅STW2は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部の配置間隔Pryの1倍よりも大きく、2倍よも小さい。これにより、スリットSTが不可視化され、意図しない模様の発生を抑制することができる。
(変形例2)
図14は、実施形態1の変形例2に係るセンサ部を示す平面図である。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。接続部127Aと、接続部127Bは、上述した接続部127と同じ積層構造を有するが、平面視における電極部130との接続位置が異なる。
各駆動電極Txにおいて、接続部127Aと、接続部127Bは、第2方向Dyに平行で電極部130の面積重心AGを通る仮想線Lcentを挟んで、一方の側と他方の側とに交互に配置されていることが好ましい。これにより、電極部130と比べて光の透過率が低い接続部127が一直線状に並ばないので、センサ部10はモアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。
(実施形態2)
図15は、実施形態2に係るセンサ部を示す平面図である。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。実施形態において、実施形態1にあったダミー電極部130C、ダミー電極部130D、ダミー電極部130E及びダミー電極130Fがない。
図15に示すように、互いに対向する第1電極部130Aの辺の中心線を第1電極部130Aの辺に沿って延長して、中心線が第1電極部130Aに到達するまでの幅STW3は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部の配置間隔Pryの1倍よりも大きく、2倍よりも小さい。また、互いに対向する第2電極部130Bの辺の中心線を第2電極部130Bの辺に沿って延長して、中心線が第2電極部130Bに到達するまでの幅STW3は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部の配置間隔Pryの1倍よりも大きく、2倍よりも小さい。換言すれば、2つのスリットSTは1つの検出電極Rxを跨いで連続しない。これにより、センサ部10は、モアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。
互いに対向する第1電極部130Aの辺の中心線を第1電極部130Aの辺に沿って延長して、前述の中心線と検出電極Rxとがなす第2角度θ2は、90度であると、モアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。このため、第2角度θ2が90度であることが好ましい。互いに対向する第2電極部130Bの辺の中心線を第2電極部130Bの辺に沿って延長して、前述の中心線と検出電極Rxとがなす第2角度θ2も90度が好ましい。
図15に示すように、スリットSWが検出電極を挟んで繋がる最大幅であっても、第2方向Dyにおける2つの屈曲部の配置間隔Pryの1倍よりも大きく、3倍よりも小さい。これにより、センサ部10は、モアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。
(実施形態2の変形例1)
図16は、実施形態2の変形例1に係るセンサ部を示す平面図である。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。実施形態において、実施形態1にあったダミー電極部130C、ダミー電極部130D、ダミー電極部130E及びダミー電極130Fがない。
各駆動電極Txにおいて、接続部127Aと、接続部127Bは、第2方向Dyに平行で電極部130の面積重心AGを通る仮想線Lcentを挟んで、一方の側と他方の側とに交互に配置されていることが好ましい。これにより、電極部130と比べて光の透過率が低い接続部127が一直線状に並ばないので、センサ部10はモアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。
図16に示すように、互いに対向する第1電極部130Aの辺の中心線を第1電極部130Aの辺に沿って延長して、中心線が接続部127A又は接続部127Bに到達するまでの幅STW4は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部の配置間隔Pryの1倍よりも大きく、2倍よりも小さい。また、互いに対向する第2電極部130Bの辺の中心線を第2電極部130Bの辺に沿って延長して、中心線が接続部127A又は接続部127Bに到達するまでの幅STW4は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部の配置間隔Pryの1倍よりも大きく、2倍よりも小さい。これにより、センサ部10は、モアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。
第3電極部130Gの形状は、第1電極部130A及び第2電極部130Bの形状とは異なる。第3電極部130Gの形状は、第1電極部130Aの1辺と平行な1辺と、第2電極部130Bの1辺と平行な1辺とを含む。第2方向Dyに並ぶ第3電極部130Gは、検出電極Rxの屈曲部RxBを挟む位置にある。これにより、第2方向Dyにみて、第3電極部130Gと、屈曲部RxBとが交互に並ぶことになる。第1電極部130A、第2電極部130Bを平行四辺形にした結果、第2方向Dyに並ぶ屈曲部RxBの間にできる平行四辺形ではない異形状を第3電極部130Gの導電体で埋めることができる。
(実施形態2の変形例2)
図17は、実施形態2の変形例2に係るセンサ部を示す平面図である。なお、上述した実施形態1、実施形態2及びそれらの変形例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。実施形態において、実施形態1にあったダミー電極部130C、ダミー電極部130D、ダミー電極部130E及びダミー電極130Fがない。接続部127Cと、接続部127Dは、上述した接続部127と同じ積層構造を有するが、平面視における電極部130との接続位置及び延在する方向が異なる。
各駆動電極Txにおいて、接続部127Cは、第1電極部130Aの辺に沿う方向に延びる。接続部127Dは、第2電極部130Bの辺に沿う方向に延びる。接続部127Cが延びる方向と、接続部127D方向とは、異なる。接続部127Cが延びる方向及び接続部127D方向は、いずれも第1方向Dx及び第2方向Dyと平行ではない。これにより、電極部130と比べて光の透過率が低い接続部127が、第1方向Dx及び第2方向Dyに一直線状に並ばないので、センサ部10はモアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。
図17に示すように、互いに対向する第1電極部130Aの辺の中心線を第1電極部130Aの辺に沿って延長して、中心線が第1電極部130Aに到達するまでの幅STW5は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部の配置間隔Pryの1倍よりも大きく、2倍よりも小さい。また、互いに対向する第2電極部130Bの辺の中心線を第2電極部130Bの辺に沿って延長して、中心線が第2電極部130Bに到達するまでの幅STW5は、第2方向Dyにおける2つの屈曲部の配置間隔Pryの1倍よりも大きく、2倍よりも小さい。これにより、センサ部10は、モアレ等の意図しない模様の発生を抑制することができる。
(実施形態3)
図18は、実施形態3に係るセンサ部を示す平面図である。実施形態3では、駆動電極ドライバ15と駆動電極Txとは、駆動電極Txが延びる第2方向Dyに並べられている。複数の検出電極選択回路14は、第1方向Dxに、複数の駆動電極Txを挟むように、配置されている。上述した複数の駆動電極Txは、第2方向Dyに並んで配置されている。複数の検出電極Rxは、第2方向Dyと直交する第1方向Dxに並んで配置されている。実施形態1又は実施形態2の第1方向Dxと第2方向Dyとを入れ替えて説明すれば、実施形態3が説明できるので、センサ部10の詳細な説明は省略する。
駆動電極ドライバ15は、シフトレジスタ回路151と、バッファー回路152とを含む。シフトレジスタ回路151は、駆動電極Txを時分割的に順次選択する。バッファー回路152は、選択された駆動電極Txに駆動信号Vsを増幅して供給する。複数の給電線PLは、バッファー回路152への外部から給電する。給電線PLは、例えば、第2方向Dyの両端および中央部分へ給電する。これにより、上からの給電をせず、駆動電極ドライバ15の外から直接給電できるので、給電途中の負荷が抑制されている。
以上、本発明の好適な実施形態とその変形例を説明したが、本発明はこのような実施形態及び変形例に限定されるものではない。実施形態及び変形例で開示された内容はあくまで一例にすぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施形態1では、表示装置1としてカラー表示可能な透過型液晶表示装置を示したが、本発明はカラー表示対応の透過型液晶表示装置に限定されず、モノクロ表示対応の透過型液晶表示装置であってもよい。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で行われた適宜の変更についても、当然に本発明の技術的範囲に属する。
例えば、本態様の指紋検出装置及び表示装置は、以下の態様をとることができる。
(1)
基板と、
前記基板の一方の面側に設けられ、第1方向に並んで配置された複数の駆動電極と、
前記一方の面側に設けられ、前記第1方向と交差する第2方向に並んで配置された複数のジグザグ状の検出電極と、を備え、
前記検出電極は、
複数の第1直線部と、
前記第1直線部と交差する方向に延びる複数の第2直線部と、
前記第1直線部と前記第2直線部とを接続する屈曲部と、を有し、
前記駆動電極は、
平面視で、互いに離して配置された複数の電極部と、
前記第2方向に隣り合う電極部同士を接続する接続部と、
2つの前記検出電極の間であって、第1方向に並べられた2つの前記電極部の間に配置され、フローティング状態にあるダミー電極部と、を有している、指紋検出装置。
(2)
前記複数の電極部は、平行な2辺を含む形状であり、
前記電極部に対向する前記ダミー電極部の辺は、当該電極部の辺と平行である、上記(1)に記載の指紋検出装置。
(3)
前記電極部の辺と、前記電極部に対向するダミー電極部の辺との中心線を前記電極部の辺に沿って延長して、前記中心線が前記電極部、前記ダミー電極部及び接続部のいずれかに到達するまでの幅は、前記第2方向における2つの前記屈曲部の配置間隔の1倍よりも大きく、3倍よりも小さい、上記(1)又は(2)に記載の指紋検出装置。
(4)
前記電極部の辺と、前記電極部に対向するダミー電極部の辺との中心線を前記電極部の辺に沿って延長して、前記中心線と前記検出電極とがなす角度は、90度である、上記(1)乃至(3)のいずれか1つに記載の指紋検出装置。
(5)
基板と、
前記基板の一方の面側に設けられ、第1方向に並んで配置された複数の駆動電極と、
前記一方の面側に設けられ、前記第1方向と交差する第2方向に並んで配置された複数のジグザグ状の検出電極と、を備え、
前記検出電極は、
複数の第1直線部と、
前記第1直線部と交差する方向に延びる複数の第2直線部と、
前記第1直線部と前記第2直線部とを接続する屈曲部と、を有し、
前記駆動電極は、
平面視で、平行な2辺を含む形状を有し、互いに離して配置された複数の電極部を有し、
互いに対向する前記電極部の辺の中心線を前記電極部の辺に沿って延長して、前記中心線が前記電極部及び接続部のいずれかに到達するまでの幅は、前記第2方向における2つの前記屈曲部の配置間隔の1倍よりも大きく、3倍よりも小さい
指紋検出装置。
(6)
互いに対向する電極部の辺の中心線を電極部の辺に沿って延長して、前記中心線と前記検出電極とがなす角度は、90度である、上記(5)に記載の指紋検出装置。
(7)
前記複数の電極部は、
第1電極部と、
平面視で、前記第1電極部とは形状が異なる第2電極部と、を含む、上記(1)乃至(6)のいずれか1つに記載の指紋検出装置。
(8)
前記第1電極部の平面視による形状は、前記第1直線部の延びる方向と平行な2辺を有する平行四辺形であり、
前記第2電極部の平面視による形状は、前記第2直線部の延びる方向と平行な2辺を有し、かつ前記第1電極部とは形が異なる平行四辺形である、上記(7)に記載の指紋検出装置。
(9)
前記電極部は透光性電極であり、
前記検出電極は金属細線である、上記(1)乃至(8)のいずれか1つに記載の指紋検出装置。
(10)
前記第1方向において、前記駆動電極の配置間隔に対する前記屈曲部の配置間隔の比は2以下である、上記(1)乃至(9)のいずれか1つに記載の指紋検出装置。
(11)
前記接続部は、前記第2方向に前記電極部の面積重心を通る仮想線を挟んで、一方の側と他方の側とに交互に配置されている、上記(1)乃至(10)のいずれか1つに記載の指紋検出装置。
(12)
表示パネルと、
前記表示パネルと対向して配置される、上記(1)乃至(11)のいずれか1つに記載の指紋検出装置と、を備える表示装置。
1 表示装置
10 センサ部
30 表示パネル
30A 画素基板
30B 対向基板
40 検出部
71、72 接着層
75、76 フレキシブル基板
80 カバー部材
81 加飾層
100 指紋検出装置
101 基板
101a 一方の面
103 ゲート電極
111 第1層間絶縁膜
121 第2層間絶縁膜
113 半導体層
121H1、121H2、129H コンタクトホール
123 ソース電極
125 ドレイン電極
127、127A、127B、127C、127D 接続部
129 絶縁膜
129A 第1絶縁膜
129B 第2絶縁膜
130 電極部
130A 第1電極部
130B 第2電極部
130C ダミー電極部
130D ダミー電極部
130E ダミー電極部
131 電極部本体
132 凸部
141 第1金属層
142 第2金属層
143 第3金属層
150 絶縁膜
AG 面積重心
Dx 第1方向
Dy 第2方向
Dz 法線方向
FA 指紋検出領域
GA 額縁領域
Lcent 仮想線
Ppix、Prx、Pt 配置間隔
Pix 各画素
Rx 検出電極
RxB 屈曲部
RxL1 第1直線部
RxL2 第2直線部
ST スリット
Tr 薄膜トランジスタ
Tx 駆動電極

Claims (12)

  1. 基板と、
    前記基板の一方の面側に設けられ、第1方向に並んで配置された複数の駆動電極と、
    前記一方の面側に設けられ、前記第1方向と交差する第2方向に並んで配置された複数のジグザグ状の検出電極と、を備え、
    前記検出電極は、
    複数の第1直線部と、
    前記第1直線部と交差する方向に延びる複数の第2直線部と、
    前記第1直線部と前記第2直線部とを接続する屈曲部と、を有し、
    前記駆動電極は、
    平面視で、互いに離して配置された複数の電極部と、
    前記第2方向に隣り合う電極部同士を接続する接続部と、
    2つの前記検出電極の間であって、前記第1方向に並べられた2つの前記電極部の間に配置され、フローティング状態にあるダミー電極部と、を有している、指紋検出装置。
  2. 前記複数の電極部は、平行な2辺を含む形状であり、
    前記電極部に対向する前記ダミー電極部の辺は、当該電極部の辺と平行である、請求項1に記載の指紋検出装置。
  3. 前記電極部の辺と、前記電極部に対向するダミー電極部の辺との中心線を前記電極部の辺に沿って延長して、前記中心線が前記電極部、前記ダミー電極部及び接続部のいずれかに到達するまでの幅は、前記第2方向における2つの前記屈曲部の配置間隔の1倍よりも大きく、3倍よりも小さい、請求項1又は2に記載の指紋検出装置。
  4. 前記電極部の辺と、前記電極部に対向するダミー電極部の辺との中心線を前記電極部の辺に沿って延長して、前記中心線と前記検出電極とがなす角度は、90度である、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の指紋検出装置。
  5. 基板と、
    前記基板の一方の面側に設けられ、第1方向に並んで配置された複数の駆動電極と、
    前記一方の面側に設けられ、前記第1方向と交差する第2方向に並んで配置された複数のジグザグ状の検出電極と、を備え、
    前記検出電極は、
    複数の第1直線部と、
    前記第1直線部と交差する方向に延びる複数の第2直線部と、
    前記第1直線部と前記第2直線部とを接続する屈曲部と、を有し、
    前記駆動電極は、
    平面視で、平行な2辺を含む形状を有し、互いに離して配置された複数の電極部を有し、
    互いに対向する前記電極部の辺の中心線を前記電極部の辺に沿って延長して、前記中心線が前記電極部及び接続部のいずれかに到達するまでの幅は、前記第2方向における2つの前記屈曲部の配置間隔の1倍よりも大きく、3倍よりも小さい
    指紋検出装置。
  6. 互いに対向する電極部の辺の中心線を電極部の辺に沿って延長して、前記中心線と前記検出電極とがなす角度は、90度である、請求項5に記載の指紋検出装置。
  7. 前記複数の電極部は、
    第1電極部と、
    平面視で、前記第1電極部とは形状が異なる第2電極部と、を含む、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の指紋検出装置。
  8. 前記第1電極部の平面視による形状は、前記第1直線部の延びる方向と平行な2辺を有する平行四辺形であり、
    前記第2電極部の平面視による形状は、前記第2直線部の延びる方向と平行な2辺を有し、かつ前記第1電極部とは形が異なる平行四辺形である、請求項7に記載の指紋検出装置。
  9. 前記電極部は透光性電極であり、
    前記検出電極は金属細線である、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の指紋検出装置。
  10. 前記第1方向において、前記駆動電極の配置間隔に対する前記屈曲部の配置間隔の比は2以下である、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の指紋検出装置。
  11. 前記接続部は、前記第2方向に前記電極部の面積重心を通る仮想線を挟んで、一方の側と他方の側とに交互に配置されている、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の指紋検出装置。
  12. 表示パネルと、
    前記表示パネルと対向して配置される、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の指紋検出装置と、を備える表示装置。
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