JP4660639B2 - ディスプレイ装置とその製造方法 - Google Patents

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Description

本発明は、ディスプレイ装置に関し、特に、デジタイザを有するディスプレイ装置に関するものである。
多種のタッチセンサ型コンピュータの入力装置が現在、コンピュータのディスプレイに、またはコンピュータのディスプレイと併せて用いられている。これらの装置は、位置ポインタの位置、またはセンサ表面に指接触をした位置を検出する。位置座標は、コンピュータとの相互作用をするために発生され、例えば、ディスプレイのアイコン、メニューアイテム、画像編集、または手書きの文字と図形の入力フィードバックを選ぶ。
容量センサ、伝導性オーバーレイシートを用いた抵抗センサ、赤外線センサ、音波センサと、圧電力センサを含む多種の技術をこれらの装置に用いることができる。例えば、ペンなどのハードワイヤードの手持ち式位置ポインタを用いた、デジタイザのようなこれらの装置の一つは、一般的に、電磁、静電、抵抗、または超音波センサを用いる。
人の接触に反応するこれらの入力装置は、一般的に、例えば、ディスプレイのアイコンとメニューアイテムの選択などのカーソル移動制御に用いられる。位置ポインタ(通常、ハードワイヤードのペン)に反応するその他の入力装置は、図面、設計図、または原版を作成、または描くのに用いられる。これらの装置は、文字、または手書き文字認識にも用いられる。よって、センサがいくつかの目に見える手段によって位置ポインタの経路を再現し、ビジュアルフィードバックを提供することが望ましい。
いくつかのこれらの入力装置は、ユーザーと位置ポインタ接触の両方に反応するため、例えば、画面に書き込む時に、位置ポインタベースの入力の便利性と、位置ポインタが必要でないタッチ入力の簡便性も提供する。
図1は、デジタイザを有する従来のディスプレイ装置の構造図である。図に示すように、ディスプレイ装置200は、最外層ガラスカバー210、液晶ディスプレイ(LCD)パネル220、バックライトモジュール230、反射板240、デジタイザセンサボード250、遮蔽膜260、バックフレーム270と位置ポインタ280を含む。最外層ガラスカバー210、LCDパネル220、バックライトモジュール230、反射板240、デジタイザセンサボード250、遮蔽膜260と、バックフレーム270は、積層構造に組み立てられる。LCDパネル220とデジタイザセンサボード250は、例えば、二つのフレキシブルプリント回路板(FPC)など、異なるインターフェースを介して外部ホストシステムに接続される。図2は、デジタイザを有する従来のディスプレイシステムのブロック図である。図に示すように、ディスプレイシステム100は、LCDモジュール220とデジタイザモジュール250を含む。LCDモジュール220とデジタイザモジュール250は、対応するインターフェース112と122を介してホストシステム130にそれぞれ接続される。デジタイザモジュール250は、マイクロコントローラ126に設置された発振器124を必要とし、選択回路128にスキャンタイミング信号を発生することで、デジタイザのセンサアレイ129のスキャン動作を行う。従来のディスプレイシステムの反射板、デジタイザセンサボード、遮蔽膜と、バックフレームが個別の構成部品であることから、LCDパネルとデジタイザセンサボードは、外部ホストシステムに接続された異なるインターフェースを必要とし、従来のディスプレイシステムは、比較的高いコスト、厚さと、重さとなる。
本発明は、LCDモジュールにデジタイザセンサボードを統合し、厚さと重さを低減するディスプレイ装置を提供する。
本発明の一つの態様では、LCDモジュールは、画像を表示し、デジタイザセンサボードは、LCDモジュールの基板の表面に統合され、表面上の位置ポインタ、または指接触の位置を感知する。
もう一つの態様では、本発明は、前述のディスプレイ装置が画像を表示し、表面上の位置ポインタ、または指接触の位置を感知し、その上に積層された遮蔽膜を有し、外部雑音を排除するディスプレイシステムの実施例を挙げる。
もう一つの態様では、本発明は、前述のディスプレイ装置が画像を表示し、表面上の位置ポインタ、または指接触の位置を感知し、DC/DCコンバータは、ディスプレイシステムに動作可能に接続され、ディスプレイシステムに電力を供給し、画像を表示し、表面上の位置ポインタ、または指接触の位置を感知する電子装置の実施例を挙げる。
もう一つの態様では、本発明は、デジタイザセンサボードがガラス基板上に形成され、ディスプレイ装置の上基板となるディスプレイ装置の製造方法の実施例を挙げる。TFTアレイ基板は、ディスプレイ装置の下基板上に形成される。ディスプレイ装置の上基板と下基板は、組み立てられる。
もう一つの態様では、本発明は、デジタイザセンサボードがガラス基板上に形成されるディスプレイ装置のもう一つの製造方法の実施例を挙げる。TFTアレイ基板は、デジタイザセンサボード上に形成され、ガラス基板上のTFTアレイとデジタイザセンサボードは、LCDモジュールの下基板となる。
本発明のディスプレイ装置とその製造方法では、ディスプレイシステムがディスプレイモジュールとデジタイザセンサボードに統合したディスプレイパネルのみを必要とすることから、厚さと重さは、個別の構成部材を有する従来の表示システムより低減する。
本発明についての目的、特徴、長所が一層明確に理解されるよう、以下に実施形態を例示し、図面を参照にしながら、詳細に説明する。
図3Aは、ディスプレイ装置の第一実施例を表している。図に示すように、ディスプレイ装置400Aは、最外層ガラスカバー410、ディスプレイパネル420、バックライトモジュール430、反射板440、遮蔽膜460と、バックフレーム470を含む。最外層ガラスカバー410、バックライトモジュール430、反射板440、遮蔽膜460と、バックフレーム470は、ディスプレイ装置400Aのディスプレイパネル420に積層される。この実施例では、LCDモジュール428は、LCDに積層されない。ディスプレイパネル420は、LCDモジュール428のガラス基板452の表面に統合されたLCDモジュール428とデジタイザセンサ膜453を含む。
LCDモジュール428は、上基板422、下基板424と液晶層455を含み、上基板422は、カラーフィルター層454、デジタイザセンサボード426と、偏光板450を含み、下基板424は、TFTアレイ456、ガラス基板457と、偏光板458を含む。一般的に、カラーフィルター層454は、ブラックマトリクス(BM)と、その中に形成された複数のカラーコーティングフィルム(CCF)を含む。ブラックマトリクスBMは、LCDモジュール428の非透光領域になる。LCDモジュール428は、有機発光素子ディスプレイ(OLED)モジュール、または電界放出ディスプレイ(FED)モジュールであることもできるが、これは、本発明を限定するものではない。いくつかのディスプレイシステムでは、バックライトモジュール430、反射板440、またはカラーフィルター層454は、省略することができる。
デジタイザセンサボード426は、ガラス基板452と、その上に形成されたデジタイザセンサ膜453を含み、デジタイザセンサボード426は、LCDモジュール428のカラーフィルター層454に統合される。デジタイザセンサボード426は、容量センサデジタイザボード、抵抗センサデジタイザボード、赤外線センサデジタイザボード、音波センサデジタイザボード、圧電力センサデジタイザボード、静電センサデジタイザボード、または超音波センサデジタイザボードであることもできる。
例えば、デジタイザセンサ膜453は、ガラス基板452上に形成されたセンサアレイ、金属コイル、金属グリッド(metal grids)、またはガラス基板452上に形成された導線を含むことができ、センサアレイ、金属コイル、金属グリッド、または導線が非透光領域に形成されることでディスプレイパネルの開口率が減少するのを防ぐ。いくつかの実施例では、センサアレイ、金属コイル、金属グリッド、または導線は、スクリーンプリント、インクジェットプリント、または堆積法によってガラス基板の底面上にプリントされることができる。例えば、銀または銅を基に形成の伝導性金属ペースト、またはインクをスクリーンプリント、またはインクジェットプリントに用いることができる。
図3Bは、ディスプレイ装置の第二実施例を表している。ディスプレイ装置400Bは、最外層ガラスカバー410、ディスプレイパネル420、バックライトモジュール430、反射板440、遮蔽膜460と、バックフレーム470を含む。図に示すように、第一実施例と異なり、デジタイザセンサボード426は、LCDモジュール428の下基板上に統合される。
LCDモジュール428は、カラーフィルター層454とガラス基板442を有する上基板422、下基板424と、上基板と下基板の間に形成された液晶層455を含む。下基板424は、TFTアレイ456、二酸化ケイ素層457と、偏光板458を含む。LCDモジュール428は、有機発光素子ディスプレイ(OLED)モジュール、または電界放出ディスプレイ(FED)モジュールであることもできるが、これは、本発明を限定するものではない。いくつかのディスプレイシステムでは、バックライトモジュール430、反射板440、またはカラーフィルター層454は、省略することができる。
デジタイザセンサボード426は、ガラス基板452と、その上に形成されたデジタイザセンサ膜453を含む。デジタイザセンサボード426は、LCDモジュール428の下基板に統合される。
本発明は、ディスプレイパネル420の製造方法も挙げる。この方法では、デジタイザセンサ膜は、ガラス基板上に形成され、ディスプレイパネルの上基板となる。例えば、図3Aに示すように、デジタイザセンサ膜453は、ガラス基板452上に形成され、次に、カラーフィルター454がデジタイザセンサ膜453上に形成されることができる。偏光板458は、ガラス基板452上に形成され、誘電体層は、必要に応じて、カラーフィルター454とデジタイザセンサ膜453の間に形成される。デジタイザセンサボード426は、デジタイザセンサ膜453とガラス基板452を含む。すなわち、デジタイザセンサボード426は、LCDモジュール428の上基板に統合される。
TFTアレイ基板が形成され、ディスプレイパネルの下基板となる。例えば、TFTアレイ456は、ガラス基板457上に形成され、ディスプレイパネル428の下基板424となる。偏光板458は、必要に応じて、ガラス基板457上に形成される。
LCDモジュール428の上基板と下基板は、ディスプレイパネル420の中に組み立てられる。LCDモジュール428は、有機発光素子ディスプレイ(OLED)モジュール、または電界放出ディスプレイ(FED)モジュールであることもできるが、これは、本発明を限定するものではない。
液晶材料は、上基板と下基板の間に注入され、上基板と下基板が組み立てられた後、液晶層455を形成する。
本発明は、ディスプレイパネルのもう一つの製造方法も挙げる。この方法では、デジタイザセンサ膜は、ガラス基板上に形成され、TFTアレイ456は、デジタイザセンサ膜上に形成される。例えば、図3Bに示すように、デジタイザセンサ膜453は、ガラス基板452上に形成されることができ、ガラス基板(e.g.二酸化ケイ素層)457は、デジタイザセンサ膜453上に形成されることができ、TFTアレイ456は、ガラス基板(e.g.二酸化ケイ素層)457上に形成されることができ、偏光板458は、必要に応じて、ガラス基板452上に形成される。デジタイザセンサボード426、酸化ケイ素層457と、TFTアレイ456は、LCDモジュール428の下基板となる。すなわち、デジタイザセンサボード426は、ディスプレイパネル420の下基板に統合される。
LCDモジュール428の上基板が形成される。例えば、図3Bに示すように、カラーフィルター454は、偏光板451と積層され、ディスプレイパネルの上基板となることができる。
LCDモジュール428の上基板と下基板は、ディスプレイパネル420の中に組み立てられる。LCDモジュール428は、LCDモジュール、有機発光素子ディスプレイ(OLED)モジュール、または電界放出ディスプレイ(FED)モジュールであることもできるが、これは、本発明を限定するものではない。
図3Bに示すLCDモジュール428がLCDモジュールであることから、液晶材料は、上基板と下基板の間に注入され、上基板と下基板が組み立てられた後、液晶層455を形成する。
図4は、ディスプレイ装置の実施例を表している。図に示すように、ディスプレイシステム400Cは、最外層ガラスカバー410、ディスプレイパネル420、バックライトモジュール430、反射板440、遮蔽板460と、バックフレーム460を含む。ディスプレイパネル420は、単一のインターフェース310(例えば、フレキシブルプリント回路基板)を介して外部ホストシステムに接続される。ディスプレイパネル420は、ディスプレイモジュールに統合されたディスプレイモジュールとデジタイザセンサボードを含む。制御ユニット482は、フレキシブルプリント回路基板上に設置され、ディスプレイモジュールを駆動し、インターフェースを介してホストシステムからの画像信号に基づいて、スキャンタイミング信号SSをデジタイザセンサボードに発生する。ディスプレイパネル420は、スキャンタイミング信号に応じてスキャン動作を行い、位置データを発生し、制御ユニット482は、位置データに基づいて位置ポインタ480の対応する座標データを判別し、ホストシステムに出力する。制御ユニット482はまた、例えば、チップオンガラス(SOG)プロセスによって直接、ディスプレイパネル420上に設置することもできる。
本発明の実施例では、LCDモジュール428は、有機発光素子ディスプレイ(OLED)モジュール、または電界放出ディスプレイ(FED)モジュールであることもできるが、これは、本発明を限定するものではない。
ディスプレイパネル420のデジタイザセンサボード426は、容量センサデジタイザボード、抵抗センサデジタイザボード、赤外線センサデジタイザボード、音波センサデジタイザボード、または圧電力センサデジタイザボード、静電センサデジタイザボード、または超音波センサデジタイザボードであることもできる。
本発明の実施例のディスプレイシステムがディスプレイモジュールとデジタイザセンサボードに統合したディスプレイパネルのみを必要とすることから、厚さと重さは、個別の構成部材を有する従来の表示システムより低減する。
図5は、ディスプレイシステムの実施例のブロック図である。表示システム400Dは、インターフェース310、制御ユニット482、上述のデジタイザモジュール426と、上述のLCDモジュール428を含む。
インターフェース310は、ホストシステム600と制御ユニット482の間に接続され、ホストシステム600とデータ変換をする。
制御ユニット482は、インターフェース310、LCDモジュール428と、デジタイザモジュール426に接続される。制御ユニット482は、LCDモジュール428を駆動し、インターフェース310を介してホストシステム600からの画像信号(IS)に基づいて、スキャンタイミング信号(SS)をデジタイザモジュール426に発生する。制御ユニット482は、タイミングコントローラ322、アナログデジタルコンバータ(ADC)324、電圧調整回路326と、デジタルアナログコンバータ(DAC)328を含む。制御ユニット482もまた、インターフェース310を介してホストシステム600からのバス制御信号(BCS)を受け、ADC324、DAC328と、選択回路346を制御する。
タイミングコントローラ322は、インターフェース310、LCDモジュール428と、デジタイザモジュール426に接続され、ホストシステム600からの画像信号(IS)に基づいて、DAC328によって駆動信号を発生する。一般的に、ホストシステムからの画像信号(IS)は、画像データ(ID)、クロック信号CLKSと、共通電極Vcomを含み、クロック信号CLKSは、垂直スキャン信号Vs、水平スキャン信号Hs、データイネーブル信号DEと、システムクロックCLKを含む。タイミングコントローラ322は、画像信号のクロック信号CLKSに基づいて、垂直クロック出力CKV、水平クロック出力CKH、水平イネーブル出力ENBH、垂直イネーブル出力ENBV、水平スキャン指示CSHと、垂直スキャン指示CSVを含む基準タイミング信号をLCDモジュール428に提供する。基準タイミング信号RTSと画像データIDは、駆動信号として働き、DAC328に出力されてアナログ信号に変換し、LCDモジュール428を駆動する。電圧調整回路326は、タイミングコントローラ322とLCDモジュール428に接続され、共通電圧Vcomに基づいて、LCDモジュール428を駆動するアナログ信号の電圧値を調整する。
また、タイミングコントローラ322は、ホストシステム600からの画像信号(IS)に基づいて、スキャンタイミング信号SSをデジタイザモジュール426に発生する。デジタイザモジュール426に必要なスキャンタイミング信号(SS)の周波数が約100KHs〜300KHsの間で、ホストシステムからの画像信号ISにあるクロック信号CLKSの周波数が一般的に5MHz〜6MHzの間であることから、本実施例は、ホストシステムからの画像信号にあるクロック信号CLKSを低い周波数に変換し、従来のデジタイザモジュールボードのような発振器を用いることなく、適当な周波数のスキャンタイミング信号SSを得る。よって、この実施例では、デジタイザモジュール426とLCDモジュール428は、単一のインターフェースを介して、ホストシステム600に接続される。この実施例では、タイミングコントローラ322は、分周器329を含み、画像信号ISのクロック信号CLKSをデジタイザモジュール426に適当な周波数でスキャンタイミング信号SSに変換する。
LCDモジュール428は、制御ユニット482に接続され、DAC328からのアナログ信号に基づいて画像を表示する。LCDモジュール428は、有機発光素子ディスプレイ(OLED)モジュール、または電界放出ディスプレイ(FED)モジュールであることもできる。
デジタイザモジュール426は、一般的にカーソル移動制御に用いられ、例えば、ディスプレイのアイコンとメニューアイテムの選択、図面や設計図を作成、または描く、または文字や手書き文字認識に用いられる。この実施例では、デジタイザモジュール426は、インターフェース310を介してホストシステム600に接続され、スキャン動作を行い、スキャンタイミング信号SSに応じて位置データPDを発生する。デジタイザモジュール426は、デジタイザセンサアレイ342、選択回路346と、増幅器348を含む。いくつかの例では、デジタイザセンサアレイ342、選択回路346と、増幅器348は、図3に示されたフレキシブルデジタイザセンサボード442の上に形成される。また、選択回路346と増幅器348は、制御ユニット482(未表示)に統合されることができる。例えば、デジタイザモジュール426は、電磁センサデジタイザモジュールボードであることができ、電磁信号は、位置ポインタ480から伝送され、センサアレイ342によって感知される。
例えば、デジタイザセンサアレイ342は、XとY方向の両方の金属コイルグリッドを含み、位置ポインタの位置を感知する。位置ポインタは、デジタイザセンサアレイ342に信号を伝送し、選択回路346は、制御ユニット482からのスキャンタイミング信号SSに基づいて、センサアレイ342のコイルをスキャンし、デジタイザセンサアレイ342で発生された信号が増幅器348に送られ、増幅器348は、デジタイザセンサアレイ342で発生された信号を増幅する。
増幅器348からの増幅された信号は、ADC324に出力され、位置データPDに変換され、タイミングコントローラ322に出力される。タイミングコントローラ322は、位置ポインタ344に関する位置データPDを受け、それに応じてデジタイザセンサアレイ342の対応する座標データCDを判別する。デジタイザセンサアレイ342の対応する座標データCDは、続いてインターフェース310を介してホストシステム600に出力される。例えば、制御ユニット482は、タイミングコントローラ322、ADC324、電圧調整回路326と、DAC328で統合されたシングルチップであることができる。制御ユニット482は、ディスプレイパネル420上にチップオンガラス(SOG)プロセスによって直接、ディスプレイモジュール428に設置されることもでき、またはディスプレイモジュール428のフレキシブルプリント回路板(FPC)に設置されることもできる。
図6は、タイミングコントローラの実施例を表している。タイミングコントローラ322は、処理装置331、分周器329、タイミング発生器332、データラッチ333、レジスタ334と、受信解読装置335を含み、インターフェース310を介してホストシステム600からの画像信号ISとバス制御信号BCSを受ける。
処理装置331は、ADC324に接続され、位置データPDを受け、インターフェース310を介してホストシステム600に出力する対応した座標データCDを算出する。ホストシステム600は、座標データCDを受け、画像信号に変換し、ディスプレイモジュールに表示する。分周器329は、多機能デジタイザモジュールボード440用に、画像信号のクロック信号CLKSを適当な周波数を有するスキャンタイミング信号SS(100KHs〜300KHs)に変換する。
タイミング発生器332もまた、クロック信号CLKSを受け、基準タイミング信号RTSをディスプレイモジュール428に提供する。ホストシステム600からの画像信号の画像データIDは、データラッチ333とレジスタ334によって一時的に保存され、DAC328に出力され、ディスプレイモジュール428を駆動する。受信解読装置335は、ホストシステム600からのバス制御信号を受け、制御データを発生し、DAC328、ADC324と、選択回路346を制御する。
よって、本発明は、単一インターフェースを用いて、図2に示されたデジタイザセンサボードのマイクロコントローラ126とADC125、LCDモジュールのタイミングコントローラ127、電圧調整回路132と、DAC131を単一の制御ユニット482の中に統合することができ、ディスプレイシステムのコスト、厚さと重さが低減される。
図7は、上述のディスプレイシステムを用いた電子装置500を表している。ディスプレイシステム400A/400B/400C/400Dは、液晶ディスプレイシステム、有機発光素子ディスプレイ(OLED)システム、または電界放出ディスプレイ(FED)システムであることができるが、これは、本発明を限定するものではない。電子装置500は、例えば、PDA、ノート型パソコン、タブレットコンピュータ、携帯電話、またはディスプレイモニタ装置などであることができる。一般的に、電子装置500は、ハウジング510、図4に示されたディスプレイシステム400A/400B/400C/400D、DC/DCコンバータ520などを含む。また、DC/DCコンバータ520は、ディスプレイシステム400A/400B/400C/400Dに選択的に接続され、ディスプレイシステム400A/400B/400C/400Dに電力を供給する出力電圧を提供する。
以上、本発明の好適な実施例を例示したが、これは本発明を限定するものではなく、本発明の精神及び範囲を逸脱しない限りにおいては、当業者であれば行い得る少々の変更や修飾を付加することは可能である。従って、本発明が保護を請求する範囲は、特許請求の範囲を基準とする。
デジタイザセンサボードを有する従来のディスプレイ装置の構造図である。 デジタイザを有する従来のディスプレイシステムのブロック図である。 ディスプレイ装置の第一実施例を表している。 ディスプレイ装置の第二実施例を表している。 本発明に基づいたディスプレイ装置のブロック図である。 ディスプレイシステムの実施例のブロック図である。 タイミングコントローラの実施例を表している。 本発明の実施例に基づいたディスプレイシステムを組み合わせた電子装置を概略的に表している。
符号の説明
100 ディスプレイシステム
112 インターフェース
113 インターフェース
122 インターフェース
124 発振器
125 アナログデジタルコンバータ
126 マイクロコントローラ
127 タイミングコントローラ
128 選択回路
129 センサアレイ
130 ホストシステム
131 デジタルアナログコンバータ
132 電圧調整回路
133 LCDパネル
200 ディスプレイ装置
210 最外層ガラスカバー
220 LCDパネル
230 バックライトモジュール
240 反射板
250 デジタイザモジュール
260 遮蔽膜
270 バックフレーム
310 インターフェース
322 タイミングコントローラ
324 アナログデジタルコンバータ
326 電圧調整回路
328 選択回路
329 分周器
331 処理装置
332 タイミング発生器
333 データラッチ
334 レジスタ
335 受信解読装置
342 デジタイザセンサアレイ
346 選択回路
348 増幅器
400A ディスプレイ装置
400B ディスプレイ装置
400C ディスプレイシステム
400D ディスプレイシステム
410 最外層ガラスカバー
420 LCDパネル
422 上基板
424 下基板
426 デジタイザセンサボード
427 デジタイザモジュール
428 LCDモジュール
430 バックライトモジュール
440 反射板
450 偏光板
452 ガラス基板
453 デジタイザセンサ膜
454 カラーフィルター層
455 液晶層
457 ガラス基板
458 偏光板
456 TFTアレイ
460 遮蔽膜
470 バックフレーム
480 位置ポインタ
482 制御ユニット
500 電子装置
510 ハウジング
520 DC/DCコンバータ
BM ブラックマトリクス
CCF カラーコーティングフィルム
SS スキャンタイミング信号
IS 画像信号
FPC フレキシブルプリント回路板
BCS バス制御信号
PD 位置データ
ID 画像データ
CD 座標データ
CLKS クロック信号
Vcom 共通電極
Vs 垂直スキャン信号
Hs 水平スキャン信号
DE データイネーブル信号
CLK システムクロック
RTS 基準タイミング信号
CKV 垂直クロック出力
CKH 水平クロック出力
ENBV 垂直イネーブル出力
ENBH 水平イネーブル出力
CSH 水平スキャン指示
CSV 垂直スキャン指示


Claims (13)

  1. ディスプレイ装置と制御ユニットとを備えるディスプレイシステムであって、
    前記ディスプレイ装置は、
    ホストシステムに接続された共有のインターフェース
    ディスプレイパネル
    前記ディスプレイパネルに統合され、前記ディスプレイパネルの表面上の位置ポインタの位置を感知するデジタイザセンサボードと、
    カラーフィルターを有する上基板と、
    TFTアレイを有する下基板と、
    有し
    前記デジタイザセンサボードは、前記TFTアレイと前記下基板の間に統合され、
    前記ディスプレイパネルと前記デジタイザセンサセンサボードは前記共有のインターフェースを介して前記ホストシステムに接続され
    前記制御ユニットは、
    前記ディスプレイモジュールと前記デジタイザモジュールに接続され、前記共有のインターフェースを介してホストシステムからの画像信号に基づいて、前記ディスプレイモジュールを駆動し、スキャンタイミング信号をデジタイザセンサボードに発生することを特徴とするディスプレイシステム。
  2. 前記ディスプレイパネルは、前記カラーフィルターのブラックマトリクスによって発生された非透光領域を含み、前記デジタイザセンサボードのコイルと導線は、前記非透光領域に形成される請求項1に記載のディスプレイシステム。
  3. 前記デジタイザモジュールは、前記スキャンタイミング信号に応じてスキャン動作を行い、前記表面の位置ポインタ、または指接触の位置を検出する請求項1に記載のディスプレイシステム。
  4. 前記画像信号は、画像データとクロック信号を含み、前記制御ユニットは、前記クロック信号に基づいて前記スキャンタイミング信号を発生する請求項1に記載のディスプレイシステム。
  5. 前記制御ユニットは、チップオンガラス(SOG)プロセスによって直接、ディスプレイモジュールに設置される請求項1に記載のディスプレイシステム。
  6. 前記制御ユニットは、前記ディスプレイモジュールに接続されたフレキシブルプリント回路板(FPC)に設置される請求項5に記載のディスプレイシステム。
  7. 前記ディスプレイモジュールは、LCDモジュール、有機発光素子ディスプレイ(OLED)モジュール、または電界放出ディスプレイ(FED)モジュールである請求項1に記載のディスプレイシステム。
  8. 前記デジタイザモジュールは、容量センサデジタイザモジュール、抵抗センサデジタイザモジュール、赤外線センサデジタイザモジュール、音波センサデジタイザモジュール、圧電力センサデジタイザモジュール、静電センサデジタイザモジュール、または超音波センサデジタイザモジュールである請求項1に記載のディスプレイシステム。
  9. 前記ディスプレイパネルに積層され、外部雑音を排除する遮蔽膜を更に含む請求項1に記載のディスプレイシステム。
  10. 前記ディスプレイパネルに接続されたバックライト装置を更に含む請求項9に記載のディスプレイシステム。
  11. 前記ディスプレイパネルに積層され、光を反射する反射板を更に含む請求項9に記載のディスプレイシステム。
  12. 請求項1に記載のディスプレイシステム、
    前記ディスプレイシステムに動作可能に接続され、前記ディスプレイシステムに電力を供給して画像を表示し、表面上の位置ポインタ、または指接触の位置を感知するDC/DCコンバータを含む電子装置。
  13. 前記電子装置は、ディスプレイモニタ、ノート型パソコン、タブレットコンピュータ、携帯電話、またはPDAである請求項12に記載の電子装置。
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