JP5710449B2 - Display device, driving circuit, driving method, and electronic apparatus - Google Patents

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Description

本開示は、外部近接物体によるタッチを検出する機能を有する表示パネル、そのような表示パネルに用いられる駆動回路および駆動方法、ならびにそのような表示パネルを備えた電子機器に関する。   The present disclosure relates to a display panel having a function of detecting a touch by an external proximity object, a driving circuit and a driving method used for such a display panel, and an electronic apparatus including such a display panel.

近年、いわゆるタッチパネルと呼ばれる接触検出装置を液晶表示パネル等の表示パネル上に装着し、あるいはタッチパネルと表示パネルとを一体化し、その表示パネルに各種のボタン画像等を表示させることにより、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た表示パネルが注目されている。このようなタッチ検出機能を有する表示パネルは、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。   In recent years, a touch detection device called a touch panel is mounted on a display panel such as a liquid crystal display panel, or the touch panel and the display panel are integrated to display various button images on the display panel. A display panel that can input information as a substitute for a formula button has attracted attention. A display panel having such a touch detection function does not require an input device such as a keyboard, a mouse, or a keypad, and therefore, the use of the display panel tends to expand in addition to computers and portable information terminals such as mobile phones. is there.

タッチパネルの方式としては、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。例えば、特許文献1には、一方向に延伸する複数の電極を互いに交差するように配置した、静電容量式のタッチパネルが提案されている。このタッチパネルでは、各電極は、それぞれ制御回路と接続され、制御回路から励磁電流を供給することにより、外部近接物体を検出するようになっている。   There are several types of touch panel methods such as an optical type, a resistance type, and a capacitance type. For example, Patent Document 1 proposes a capacitive touch panel in which a plurality of electrodes extending in one direction are arranged so as to intersect each other. In this touch panel, each electrode is connected to a control circuit, and an external proximity object is detected by supplying an excitation current from the control circuit.

また、例えば、特許文献2には、表示パネルにもともと備えられている表示用の共通電極を、一対のタッチセンサ用電極のうちの一方として兼用し、他方の電極(タッチ検出電極)をこの共通電極と交差するように配置した、いわゆるインセルタイプの表示パネルが提案されている。また、表示パネルの表示面上にタッチパネルを形成した、いわゆるオンセルタイプの表示パネルもいくつか提案されている。   Further, for example, in Patent Document 2, a display common electrode originally provided in a display panel is used as one of a pair of touch sensor electrodes, and the other electrode (touch detection electrode) is used in common. There has been proposed a so-called in-cell type display panel arranged so as to intersect with an electrode. Some so-called on-cell type display panels in which a touch panel is formed on the display surface of the display panel have been proposed.

特表2006−511879号公報JP-T-2006-511879 特開2009−258182号公報JP 2009-258182 A

ところで、近年、表示パネルの高精細化や大型化が進んでいる。例えば、表示パネルとタッチパネルとを同期して動作させる場合には、水平ラインが増加することに伴い、1フレーム期間における、画素信号の書込期間の占める割合が多くなるため、タッチ検出のための時間が短くなってしまう。よって、タッチパネルでは、本来の目的であるタッチ検出精度を維持しつつ、短い時間でタッチ検出を行うことが望まれている。   By the way, in recent years, display panels have been increased in definition and size. For example, when the display panel and the touch panel are operated in synchronization, the proportion of the writing period of the pixel signal in one frame period increases with the increase in horizontal lines. Time will be shortened. Therefore, it is desired that touch panels perform touch detection in a short time while maintaining the original touch detection accuracy.

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、タッチ検出精度の低減を抑えつつ、短い時間でタッチ検出を行うことができる表示パネル、駆動回路、駆動方法、および電子機器を提供することにある。   The present disclosure has been made in view of such problems, and an object thereof is to provide a display panel, a driving circuit, a driving method, and an electronic apparatus that can perform touch detection in a short time while suppressing reduction in touch detection accuracy. It is to provide.

本開示の表示装置は、複数の表示素子が形成された表示パネルと、複数の駆動電極と、1または複数のタッチ検出電極と、表示パネルの額縁部の少なくとも一辺に沿って形成された複数の直流信号供給配線と、信号生成部と、表示パネルの額縁部の少なくとも一辺に形成された駆動部とを備えている。1または複数のタッチ検出電極は、各駆動電極との間に静電容量を形成するものである。信号生成部は、互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成して複数の直流信号供給配線に出力するものである。駆動部は、各駆動電極に対して、前記複数の直流信号供給配線から供給される複数の直流信号を選択的に印加するものである。 A display device according to the present disclosure includes a display panel in which a plurality of display elements are formed , a plurality of drive electrodes, one or a plurality of touch detection electrodes, and a plurality of frames formed along at least one side of a frame portion of the display panel. DC signal supply wiring, a signal generation part, and the drive part formed in at least one side of the frame part of a display panel are provided. One or a plurality of touch detection electrodes form a capacitance between each drive electrode. The signal generator generates a plurality of DC signals having different voltages and outputs the signals to a plurality of DC signal supply lines . The drive unit selectively applies a plurality of DC signals supplied from the plurality of DC signal supply wirings to each drive electrode.

本開示の駆動回路は、表示パネルの額縁部の少なくとも一辺に沿って形成された複数の直流信号供給配線と、信号生成部と、表示パネルの額縁部の少なくとも一辺に形成された駆動部とを備えている。信号生成部は、互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成して複数の直流信号供給配線に出力するものである。駆動部は、1または複数のタッチ検出電極との間に静電容量を形成する複数の駆動電極のそれぞれに対して、複数の直流信号供給配線から供給される複数の直流信号を選択的に印加するものである。 The drive circuit of the present disclosure includes a plurality of DC signal supply wirings formed along at least one side of the frame portion of the display panel, a signal generation unit, and a drive unit formed on at least one side of the frame portion of the display panel. I have. The signal generator generates a plurality of DC signals having different voltages and outputs the signals to a plurality of DC signal supply lines . The drive unit selectively applies a plurality of DC signals supplied from a plurality of DC signal supply wirings to each of a plurality of drive electrodes forming an electrostatic capacitance with one or a plurality of touch detection electrodes. To do.

本開示の駆動方法は、互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成して表示パネルの額縁部の少なくとも一辺に沿って形成された複数の直流信号供給配線に出力し、1または複数のタッチ検出電極との間に静電容量を形成する複数の駆動電極のそれぞれに対して、複数の直流信号供給配線から供給される複数の直流信号を選択的に印加するものである。 The driving method according to the present disclosure generates a plurality of DC signals having different voltages and outputs the DC signals to a plurality of DC signal supply wirings formed along at least one side of the frame portion of the display panel. A plurality of DC signals supplied from a plurality of DC signal supply wirings are selectively applied to each of a plurality of drive electrodes that form a capacitance between them.

本開示の電子機器は、上記表示装置を備えたものであり、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。 An electronic apparatus according to the present disclosure includes the display device, and includes, for example, a television device, a digital camera, a personal computer, a video camera, or a mobile terminal device such as a mobile phone.

本開示の表示装置、駆動回路、駆動方法、および電子機器では、複数の駆動電極に対して駆動信号が印加され、その駆動信号が静電容量を介してタッチ検出電極に伝わる。その際、複数の直流信号が選択的に印加されることにより、駆動信号が印加される。 In the display device , the drive circuit, the drive method, and the electronic apparatus according to the present disclosure, a drive signal is applied to the plurality of drive electrodes, and the drive signal is transmitted to the touch detection electrode via the capacitance. At that time, a drive signal is applied by selectively applying a plurality of DC signals.

本開示の表示装置、駆動回路、駆動方法、および電子機器によれば、駆動電極に対して、複数の直流信号を選択的に印加するようにしたので、タッチ検出精度の低減を抑えつつ、短い時間でタッチ検出を行うことができる。 According to the display device , the drive circuit, the drive method, and the electronic apparatus of the present disclosure, a plurality of direct current signals are selectively applied to the drive electrodes, so that the touch detection accuracy is reduced and reduced. Touch detection can be performed in time.

本開示の表示パネルにおけるタッチ検出方式の基本原理を説明するための図であり、指が接触または近接していない状態を表す図である。It is a figure for demonstrating the basic principle of the touch detection system in the display panel of this indication, and is a figure showing the state which the finger | toe does not touch or adjoin. 本開示の表示パネルにおけるタッチ検出方式の基本原理を説明するための図であり、指が接触または近接した状態を表す図である。It is a figure for demonstrating the basic principle of the touch detection system in the display panel of this indication, and is a figure showing the state which the finger contacted or adjoined. 本開示の表示パネルにおけるタッチ検出方式の基本原理を説明するための図であり、駆動信号およびタッチ検出信号の波形の一例を表す図である。It is a figure for demonstrating the basic principle of the touch detection system in the display panel of this indication, and is a figure showing an example of the waveform of a drive signal and a touch detection signal. 本開示の実施の形態に係る表示パネルの一構成例を表すブロック図である。3 is a block diagram illustrating a configuration example of a display panel according to an embodiment of the present disclosure. FIG. 図4に示した選択スイッチ部の一構成例を表すブロック図である。FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of a selection switch unit illustrated in FIG. 4. 図4に示した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。FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a schematic cross-sectional structure of the display device with a touch detection function illustrated in FIG. 4. 図4に示した液晶表示デバイスにおける画素配列を表す回路図である。FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a pixel arrangement in the liquid crystal display device illustrated in FIG. 4. 図4に示したタッチ検出デバイスにおける駆動電極およびタッチ検出電極の一構成例を表す斜視図である。FIG. 5 is a perspective view illustrating a configuration example of a drive electrode and a touch detection electrode in the touch detection device illustrated in FIG. 4. 図4に示した表示パネルにおけるタッチ検出走査の一動作例を表す模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an operation example of touch detection scanning in the display panel illustrated in FIG. 4. 図4に示した表示パネルにおける表示走査およびタッチ検出走査の一動作例を表す模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an operation example of display scanning and touch detection scanning in the display panel illustrated in FIG. 4. 第1の実施の形態に係る駆動電極ドライバの一構成例を表すブロック図である。It is a block diagram showing the example of 1 structure of the drive electrode driver which concerns on 1st Embodiment. 図4に示した表示パネルの実装例を表す模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a mounting example of the display panel illustrated in FIG. 4. 第1の実施の形態に係る表示パネルの一動作例を表すタイミング波形図である。6 is a timing waveform chart illustrating an operation example of the display panel according to the first embodiment. FIG. 第1の実施の形態に係る表示パネルにおけるタッチ検出動作の一例を表すタイミング波形図である。FIG. 6 is a timing waveform diagram illustrating an example of a touch detection operation in the display panel according to the first embodiment. 比較例に係る表示パネルの実装例を表す模式図である。It is a schematic diagram showing the example of mounting of the display panel concerning a comparative example. 他の比較例に係る表示パネルの一構成例を表すブロック図である。It is a block diagram showing the example of 1 structure of the display panel which concerns on another comparative example. 図16に示した表示パネルの実装例を表す模式図である。FIG. 17 is a schematic diagram illustrating a mounting example of the display panel illustrated in FIG. 16. 図16に示した表示パネルの一動作例を表すタイミング波形図である。FIG. 17 is a timing waveform chart illustrating an operation example of the display panel illustrated in FIG. 16. 図4に示した表示パネルの特性例を表す特性図である。FIG. 5 is a characteristic diagram illustrating a characteristic example of the display panel illustrated in FIG. 4. 第1の実施の形態の変形例に係る表示パネルの一動作例を表す模式図である。FIG. 11 is a schematic diagram illustrating an operation example of a display panel according to a modification example of the first embodiment. 第1の実施の形態の変形例に係る表示パネルのタッチ検出動作の一動作例を表すタイミング波形図である。FIG. 10 is a timing waveform diagram illustrating an operation example of a touch detection operation of a display panel according to a modification of the first embodiment. 第1の実施の形態の他の変形例に係る表示パネルのタッチ検出動作の一動作例を表すタイミング波形図である。FIG. 16 is a timing waveform chart illustrating an operation example of a touch detection operation of a display panel according to another modification of the first embodiment. 第1の実施の形態の他の変形例に係る駆動電極ドライバの一構成例を表すブロック図である。It is a block diagram showing the example of 1 structure of the drive electrode driver which concerns on the other modification of 1st Embodiment. 図23に示した駆動電極ドライバの一動作例を表す真理値表である。FIG. 24 is a truth table illustrating an operation example of the drive electrode driver illustrated in FIG. 23. 第1の実施の形態の他の変形例に係る駆動電極ドライバの一構成例を表すブロック図である。It is a block diagram showing the example of 1 structure of the drive electrode driver which concerns on the other modification of 1st Embodiment. 第1の実施の形態の他の変形例に係る駆動電極ドライバの一構成例を表すブロック図である。It is a block diagram showing the example of 1 structure of the drive electrode driver which concerns on the other modification of 1st Embodiment. 図26に示した駆動電極ドライバの一動作例を表す真理値表である。27 is a truth table illustrating an operation example of the drive electrode driver illustrated in FIG. 26. 第2の実施の形態に係る駆動部の一構成例を表すブロック図である。It is a block diagram showing the example of 1 structure of the drive part which concerns on 2nd Embodiment. 第2の実施の形態に係る表示パネルの一動作例を表すタイミング波形図である。FIG. 10 is a timing waveform diagram illustrating an operation example of a display panel according to a second embodiment. 第2の実施の形態に係る表示パネルの特性例を表す特性図である。It is a characteristic view showing the example of a characteristic of the display panel which concerns on 2nd Embodiment. 第2の実施の形態の変形例に係る表示パネルの一構成例を表すブロック図である。It is a block diagram showing the example of 1 structure of the display panel which concerns on the modification of 2nd Embodiment. 図31に示した表示パネルの一動作例を表すタイミング波形図である。FIG. 32 is a timing waveform chart illustrating an operation example of the display panel illustrated in FIG. 31. 第2の実施の形態に係る表示パネルの他の特性例を表す特性図である。FIG. 14 is a characteristic diagram illustrating another characteristic example of the display panel according to the second embodiment. 実施の形態に係る表示パネルが適用されたテレビジョン装置の外観構成を表す斜視図である。1 is a perspective view illustrating an appearance configuration of a television device to which a display panel according to an embodiment is applied. 変形例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。It is sectional drawing showing the schematic sectional structure of the display device with a touch detection function which concerns on a modification.

以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
1.静電容量式タッチ検出の基本原理
2.第1の実施の形態
3.第2の実施の形態
4.適用例
Hereinafter, embodiments of the present disclosure will be described in detail with reference to the drawings. The description will be given in the following order.
1. 1. Basic principle of capacitive touch detection First Embodiment 3. FIG. Second embodiment 4. Application examples

<1.静電容量式タッチ検出の基本原理>
まず最初に、図1〜図3を参照して、本開示の表示パネルにおけるタッチ検出の基本原理について説明する。このタッチ検出方式は、静電容量式のタッチセンサとして具現化されるものであり、例えば図1(A)に示したように、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およびタッチ検出電極E2)を用い、容量素子を構成する。この構造は、図1(B)に示した等価回路として表される。駆動電極E1、タッチ検出電極E2および誘電体Dによって、容量素子C1が構成される。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Pは抵抗器Rを介して接地されると共に、電圧検出器(タッチ検出回路)DETに接続される。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〜数十kHz程度)の交流矩形波Sg(図3(B))を印加すると、タッチ検出電極E2(容量素子C1の他端P)に、図3(A)に示したような出力波形(タッチ検出信号Vdet)が現れる。
<1. Basic Principle of Capacitive Touch Detection>
First, the basic principle of touch detection in the display panel of the present disclosure will be described with reference to FIGS. This touch detection method is embodied as a capacitive touch sensor. For example, as shown in FIG. 1A, a pair of electrodes (drives) arranged opposite to each other with a dielectric D interposed therebetween. A capacitive element is configured using the electrode E1 and the touch detection electrode E2). This structure is expressed as an equivalent circuit shown in FIG. The drive element E1, the touch detection electrode E2, and the dielectric D constitute a capacitive element C1. One end of the capacitive element C1 is connected to an AC signal source (drive signal source) S, and the other end P is grounded via a resistor R and also connected to a voltage detector (touch detection circuit) DET. When an AC rectangular wave Sg (FIG. 3B) having a predetermined frequency (for example, about several kHz to several tens of kHz) is applied from the AC signal source S to the drive electrode E1 (one end of the capacitive element C1), the touch detection electrode E2 ( An output waveform (touch detection signal Vdet) as shown in FIG. 3A appears at the other end P) of the capacitive element C1.

指が接触(または近接)していない状態では、図1に示したように、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I0が流れる。このときの容量素子C1の他端Pの電位波形は、例えば図3(A)の波形V0のようになり、これが電圧検出器DETによって検出される。   In a state where the finger is not in contact (or close proximity), as shown in FIG. 1, a current I0 corresponding to the capacitance value of the capacitive element C1 flows along with charging / discharging of the capacitive element C1. The potential waveform at the other end P of the capacitive element C1 at this time is, for example, a waveform V0 in FIG. 3A, which is detected by the voltage detector DET.

一方、指が接触(または近接)した状態では、図2に示したように、指によって形成される容量素子C2が容量素子C1に直列に追加された形となる。この状態では、容量素子C1、C2に対する充放電に伴って、それぞれ電流I1、I2が流れる。このときの容量素子C1の他端Pの電位波形は、例えば図3(A)の波形V1のようになり、これが電圧検出器DETによって検出される。このとき、点Pの電位は、容量素子C1、C2を流れる電流I1、I2の値によって定まる分圧電位となる。このため、波形V1は、非接触状態での波形V0よりも小さい値となる。電圧検出器DETは、検出した電圧を所定のしきい値電圧Vthと比較し、このしきい値電圧以上であれば非接触状態と判断する一方、しきい値電圧未満であれば接触状態と判断する。このようにして、タッチ検出が可能となる。   On the other hand, when the finger is in contact (or close proximity), the capacitive element C2 formed by the finger is added in series to the capacitive element C1, as shown in FIG. In this state, currents I1 and I2 flow in accordance with charging and discharging of the capacitive elements C1 and C2, respectively. The potential waveform at the other end P of the capacitive element C1 at this time is, for example, a waveform V1 in FIG. 3A, and this is detected by the voltage detector DET. At this time, the potential at the point P is a divided potential determined by the values of the currents I1 and I2 flowing through the capacitive elements C1 and C2. For this reason, the waveform V1 is smaller than the waveform V0 in the non-contact state. The voltage detector DET compares the detected voltage with a predetermined threshold voltage Vth, and determines that it is in a non-contact state if it is equal to or higher than this threshold voltage, and determines that it is in a contact state if it is less than the threshold voltage. To do. In this way, touch detection is possible.

<2.第1の実施の形態>
[構成例]
(全体構成例)
図4は、第1の実施の形態に係る表示パネルの一構成例を表すものである。この表示パネル1は、液晶表示デバイスと静電容量式のタッチ検出デバイスとを一体化した、いわゆるインセルタイプの表示パネルである。
<2. First Embodiment>
[Configuration example]
(Overall configuration example)
FIG. 4 illustrates a configuration example of the display panel according to the first embodiment. The display panel 1 is a so-called in-cell type display panel in which a liquid crystal display device and a capacitive touch detection device are integrated.

この表示パネル1は、制御部11と、ゲートドライバ12と、ソースドライバ13と、選択スイッチ部14と、駆動信号生成部15と、駆動電極ドライバ16と、タッチ検出機能付き表示デバイス10と、タッチ検出部40とを備えている。   The display panel 1 includes a control unit 11, a gate driver 12, a source driver 13, a selection switch unit 14, a drive signal generation unit 15, a drive electrode driver 16, a display device 10 with a touch detection function, and a touch. And a detection unit 40.

制御部11は、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16、およびタッチ検出部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回路である。   Based on the video signal Vdisp, the control unit 11 supplies control signals to the gate driver 12, the source driver 13, the drive electrode driver 16, and the touch detection unit 40 so that these operate in synchronization with each other. It is a circuit to control.

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。具体的には、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走査信号Vscanを生成し、その走査信号Vscanを、走査信号線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、タッチ検出機能付き表示デバイス10の液晶表示デバイス20にマトリックス状に形成されている画素Pix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。   The gate driver 12 has a function of sequentially selecting one horizontal line as a display driving target of the display device 10 with a touch detection function based on a control signal supplied from the control unit 11. Specifically, the gate driver 12 generates a scanning signal Vscan based on the control signal supplied from the control unit 11, and the scanning signal Vscan is transmitted to the TFT element Tr of the pixel Pix via the scanning signal line GCL. By applying to the gate, one row (one horizontal line) of the pixels Pix formed in a matrix on the liquid crystal display device 20 of the display device with a touch detection function 10 is sequentially selected as a display drive target.

ソースドライバ13は、制御部11から供給される映像信号およびソースドライバ制御信号に基づいて、画素信号Vsigを生成し出力するものである。具体的には、ソースドライバ13は、後述するように、1水平ライン分の映像信号から、タッチ検出機能付き表示デバイス10の液晶表示デバイス20の複数(この例では3つ)のサブ画素SPixの画素信号Vpixを時分割多重した画素信号Vsigを生成し、選択スイッチ部14に供給するようになっている。また、ソースドライバ13は、画素信号Vsigに多重化された画素信号Vpixを分離するために必要なスイッチ制御信号Vsel(VselR,VselG,VselB)を生成し、画素信号Vsigとともに選択スイッチ部14に供給する機能も有している。なお、この多重化は、ソースドライバ13と選択スイッチ部14との間の配線数を少なくするために行われるものである。   The source driver 13 generates and outputs a pixel signal Vsig based on the video signal and the source driver control signal supplied from the control unit 11. Specifically, as will be described later, the source driver 13 uses a plurality of (three in this example) subpixels SPix of the liquid crystal display device 20 of the display device 10 with a touch detection function from a video signal for one horizontal line. A pixel signal Vsig obtained by time-division multiplexing the pixel signal Vpix is generated and supplied to the selection switch unit 14. The source driver 13 generates a switch control signal Vsel (VselR, VselG, VselB) necessary for separating the pixel signal Vpix multiplexed on the pixel signal Vsig, and supplies the switch control signal Vsel to the selection switch unit 14 together with the pixel signal Vsig. It also has a function to do. This multiplexing is performed in order to reduce the number of wires between the source driver 13 and the selection switch unit 14.

選択スイッチ部14は、ソースドライバ13から供給された画素信号Vsigおよびスイッチ制御信号Vselに基づいて、画素信号Vsigに時分割多重された画素信号Vpixを分離し、タッチ検出機能付き表示デバイス10の液晶表示デバイス20に供給するものである。   The selection switch unit 14 separates the pixel signal Vpix time-division multiplexed on the pixel signal Vsig based on the pixel signal Vsig and the switch control signal Vsel supplied from the source driver 13, and the liquid crystal of the display device 10 with a touch detection function. This is supplied to the display device 20.

図5は、選択スイッチ部14の一構成例を表すものである。選択スイッチ部14は、複数のスイッチグループ17を有する。各スイッチグループ17は、この例では、3つのスイッチSWR,SWG,SWBを有しており、それぞれの一端は互いに接続されソースドライバ13から画素信号Vsigが供給され、他端はタッチ検出機能付き表示デバイス10の液晶表示デバイス20の画素信号線SGLを介して、画素Pixに係る3つのサブ画素SPix(R,G,B)にそれぞれ接続されている。この3つのスイッチSWR,SWG,SWBは、ソースドライバ13から供給されたスイッチ制御信号Vsel(VselR,VselG,VselB)によってそれぞれオンオフ制御されるようになっている。この構成により、選択スイッチ部14は、スイッチ制御信号Vselに応じてこの3つのスイッチSWR,SWG,SWBを時分割的に順次切り替えてオン状態にすることにより、多重化された画素信号Vsigから画素信号Vpix(VpixR,VpixG,VpixB)を分離するように機能する。そして、選択スイッチ部14は、これらの画素信号Vpixを、3つのサブ画素SPixにそれぞれ供給するようになっている。   FIG. 5 illustrates a configuration example of the selection switch unit 14. The selection switch unit 14 includes a plurality of switch groups 17. In this example, each switch group 17 has three switches SWR, SWG, and SWB, one ends of which are connected to each other and the pixel signal Vsig is supplied from the source driver 13, and the other end is a display with a touch detection function. The pixel 10 is connected to three subpixels SPix (R, G, B) related to the pixel Pix via the pixel signal line SGL of the liquid crystal display device 20 of the device 10. The three switches SWR, SWG, SWB are controlled to be turned on / off by a switch control signal Vsel (VselR, VselG, VselB) supplied from the source driver 13, respectively. With this configuration, the selection switch unit 14 switches the three switches SWR, SWG, SWB sequentially in a time division manner according to the switch control signal Vsel to turn them on so that the pixel signal Vsig is multiplexed. It functions to separate the signals Vpix (VpixR, VpixG, VpixB). The selection switch unit 14 supplies these pixel signals Vpix to the three subpixels SPix.

駆動信号生成部15は、2つの直流駆動信号VcomDC,VcomHを生成し、駆動電極ドライバ16に供給するものである。この例では、直流駆動信号VcomDCは、電圧が0Vの直流信号であり、直流駆動信号VcomHは、0Vより高い電圧VHの直流信号である。   The drive signal generator 15 generates two DC drive signals VcomDC and VcomH and supplies them to the drive electrode driver 16. In this example, the DC drive signal VcomDC is a DC signal having a voltage of 0V, and the DC drive signal VcomH is a DC signal having a voltage VH higher than 0V.

駆動電極ドライバ16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(後述)に駆動信号Vcomを供給する回路である。具体的には、駆動電極ドライバ16は、表示動作では、駆動電極COMLに対して、直流駆動信号VcomDCを印加する。また、タッチ検出動作では、駆動電極ドライバ16は、直流駆動信号VcomDC,VcomHからパルス信号を生成し、タッチ検出動作に係る駆動電極COMLに対して印加するとともに、それ以外の駆動電極COMLに対して、直流駆動信号VcomDCを印加する。その際、駆動電極ドライバ16は、後述するように、所定の数の駆動電極COMLからなるブロック(後述する駆動電極ブロックB)ごとに駆動電極COMLを駆動するようになっている。   The drive electrode driver 16 is a circuit that supplies a drive signal Vcom to drive electrodes COML (described later) of the display device with a touch detection function 10 based on a control signal supplied from the control unit 11. Specifically, the drive electrode driver 16 applies the DC drive signal VcomDC to the drive electrode COML in the display operation. In the touch detection operation, the drive electrode driver 16 generates a pulse signal from the DC drive signals VcomDC and VcomH, applies the pulse signal to the drive electrode COML related to the touch detection operation, and applies to the other drive electrodes COML. The DC drive signal VcomDC is applied. At this time, as will be described later, the drive electrode driver 16 drives the drive electrode COML for each block (drive electrode block B described later) including a predetermined number of drive electrodes COML.

タッチ検出機能付き表示デバイス10は、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、液晶表示デバイス20と、タッチ検出デバイス30とを有する。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。タッチ検出デバイス30は、上述した静電容量式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を出力するものである。このタッチ検出デバイス30は、後述するように、駆動電極ドライバ16から供給される駆動信号Vcomに従って順次走査してタッチ検出を行うようになっている。   The display device 10 with a touch detection function is a display device with a built-in touch detection function. The display device with a touch detection function 10 includes a liquid crystal display device 20 and a touch detection device 30. As will be described later, the liquid crystal display device 20 is a device that performs scanning by sequentially scanning one horizontal line at a time in accordance with a scanning signal Vscan supplied from the gate driver 12. The touch detection device 30 operates based on the basic principle of the capacitive touch detection described above, and outputs a touch detection signal Vdet. As will be described later, the touch detection device 30 performs touch detection by sequentially scanning in accordance with the drive signal Vcom supplied from the drive electrode driver 16.

タッチ検出部40は、制御部11から供給されるタッチ検出制御信号と、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LPF(Low Pass Filter)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とを有している。LPF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である。LPF部42の入力端子のそれぞれと接地との間には、直流電位(例えば0V)を与えるための抵抗Rが接続されている。なお、この抵抗Rに代えて、例えばスイッチを設け、所定の時間にこのスイッチをオン状態にすることにより直流電位(0V)を与えるようにしてもよい。A/D変換部43は、駆動信号Vcomのパルス信号に同期したタイミングで、LPF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。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論理回路である。検出タイミング制御部46は、これらの回路が同期して動作するように制御するようになっている。   The touch detection unit 40 detects the touch of the touch detection device 30 based on the touch detection control signal supplied from the control unit 11 and the touch detection signal Vdet supplied from the touch detection device 30 of the display device 10 with a touch detection function. This is a circuit that detects presence / absence and obtains the coordinates in the touch detection area when there is a touch. The touch detection unit 40 includes an LPF (Low Pass Filter) unit 42, an A / D conversion unit 43, a signal processing unit 44, a coordinate extraction unit 45, and a detection timing control unit 46. The LPF unit 42 is a low-pass analog filter that removes a high frequency component (noise component) included in the touch detection signal Vdet supplied from the touch detection device 30, extracts the touch component, and outputs it. A resistor R for applying a DC potential (for example, 0 V) is connected between each of the input terminals of the LPF unit 42 and the ground. In place of the resistor R, for example, a switch may be provided, and a DC potential (0 V) may be applied by turning on the switch at a predetermined time. The A / D converter 43 is a circuit that samples each analog signal output from the LPF unit 42 and converts it into a digital signal at a timing synchronized with the pulse signal of the drive signal Vcom. The signal processing unit 44 is a logic circuit that detects the presence or absence of a touch on the touch detection device 30 based on the output signal of the A / D conversion unit 43. The coordinate extraction unit 45 is a logic circuit that calculates touch panel coordinates when touch detection is performed in the signal processing unit 44. The detection timing control unit 46 controls these circuits to operate in synchronization.

(タッチ検出機能付き表示デバイス10)
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。
(Display device with touch detection function 10)
Next, a configuration example of the display device 10 with a touch detection function will be described in detail.

図6は、タッチ検出機能付き表示デバイス10の要部断面構造の例を表すものである。この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。   FIG. 6 illustrates an example of a cross-sectional structure of a main part of the display device 10 with a touch detection function. The display device with a touch detection function 10 includes a pixel substrate 2, a counter substrate 3 disposed opposite to the pixel substrate 2, and a liquid crystal layer 6 interposed between the pixel substrate 2 and the counter substrate 3. It has.

画素基板2は、回路基板としてのTFT基板21と、駆動電極COMLと、画素電極22とを有している。TFT基板21は、各種電極や配線(後述する画素信号線SGLや走査信号線GCL等)、薄膜トランジスタ(TFT;Thin Film Transistor)などが形成される回路基板として機能するものである。TFT基板21は例えばガラスにより構成されるものである。TFT基板21の上には、駆動電極COMLが形成される。駆動電極COMLは、複数の画素Pix(後述)に共通の電圧を供給するための電極である。この駆動電極COMLは、液晶表示動作のための共通駆動電極として機能するとともに、タッチ検出動作のための駆動電極としても機能するものである。駆動電極COMLの上には絶縁層23が形成され、その上に画素電極22が形成される。画素電極22は、表示を行うための画素信号を供給するための電極であり、透光性を有するものである。駆動電極COMLおよび画素電極22は、例えばITO(Indium Tin Oxide)により構成される。   The pixel substrate 2 includes a TFT substrate 21 as a circuit substrate, a drive electrode COML, and a pixel electrode 22. The TFT substrate 21 functions as a circuit substrate on which various electrodes and wirings (pixel signal lines SGL and scanning signal lines GCL described later), thin film transistors (TFTs), and the like are formed. The TFT substrate 21 is made of, for example, glass. A drive electrode COML is formed on the TFT substrate 21. The drive electrode COML is an electrode for supplying a common voltage to a plurality of pixels Pix (described later). The drive electrode COML functions as a common drive electrode for a liquid crystal display operation and also functions as a drive electrode for a touch detection operation. An insulating layer 23 is formed on the drive electrode COML, and a pixel electrode 22 is formed thereon. The pixel electrode 22 is an electrode for supplying a pixel signal for display and has translucency. The drive electrode COML and the pixel electrode 22 are made of, for example, ITO (Indium Tin Oxide).

対向基板3は、ガラス基板31と、カラーフィルタ32と、タッチ検出電極TDLとを有している。カラーフィルタ32は、ガラス基板31の一方の面に形成されている。このカラーフィルタ32は、例えば赤(R)、緑(G)、青(B)の3色のカラーフィルタ層を周期的に配列して構成したもので、各表示画素にR、G、Bの3色が1組として対応付けられている。また、ガラス基板31の他方の面には、タッチ検出電極TDLが形成されている。タッチ検出電極TDLは、例えばITOにより構成され、透光性を有する電極である。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。   The counter substrate 3 includes a glass substrate 31, a color filter 32, and a touch detection electrode TDL. The color filter 32 is formed on one surface of the glass substrate 31. The color filter 32 is configured by periodically arranging, for example, three color filter layers of red (R), green (G), and blue (B), and each display pixel has R, G, and B color filters. Three colors are associated as one set. A touch detection electrode TDL is formed on the other surface of the glass substrate 31. The touch detection electrode TDL is an electrode made of, for example, ITO and having translucency. A polarizing plate 35 is disposed on the touch detection electrode TDL.

液晶層6は、表示機能層として機能するものであり、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る。この電界は、駆動電極COMLの電圧と画素電極22の電圧との電位差により形成される。液晶層6には、FFS(フリンジフィールドスイッチング)やIPS(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。   The liquid crystal layer 6 functions as a display function layer, and modulates the light passing therethrough according to the state of the electric field. This electric field is formed by a potential difference between the voltage of the drive electrode COML and the voltage of the pixel electrode 22. For the liquid crystal layer 6, a liquid crystal in a transverse electric field mode such as FFS (fringe field switching) or IPS (in-plane switching) is used.

なお、液晶層6と画素基板2との間、および液晶層6と対向基板3との間には、それぞれ配向膜が配設され、また、画素基板2の下面側には入射側偏光板が配置されるが、ここでは図示を省略している。   An alignment film is provided between the liquid crystal layer 6 and the pixel substrate 2 and between the liquid crystal layer 6 and the counter substrate 3, and an incident side polarizing plate is provided on the lower surface side of the pixel substrate 2. Although not shown, the illustration is omitted here.

図7は、液晶表示デバイス20における画素構造の構成例を表すものである。液晶表示デバイス20は、マトリックス状に配列した複数の画素Pixを有している。各画素Pixは、3つのサブ画素SPixにより構成される。この3つのサブ画素SPixは、図6に示したカラーフィルタ32の3色(RGB)にそれぞれ対応するように配置されている。サブ画素SPixは、TFT素子Trおよび液晶素子LCを有している。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のソースは画素信号線SGLに接続され、ゲートは走査信号線GCLに接続され、ドレインは液晶素子LCの一端に接続されている。液晶素子LCは、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。   FIG. 7 illustrates a configuration example of a pixel structure in the liquid crystal display device 20. The liquid crystal display device 20 has a plurality of pixels Pix arranged in a matrix. Each pixel Pix includes three subpixels SPix. These three subpixels SPix are arranged so as to correspond to the three colors (RGB) of the color filter 32 shown in FIG. The sub-pixel SPix has a TFT element Tr and a liquid crystal element LC. The TFT element Tr is composed of a thin film transistor. In this example, the TFT element Tr is composed of an n-channel MOS (Metal Oxide Semiconductor) TFT. The source of the TFT element Tr is connected to the pixel signal line SGL, the gate is connected to the scanning signal line GCL, and the drain is connected to one end of the liquid crystal element LC. The liquid crystal element LC has one end connected to the drain of the TFT element Tr and the other end connected to the drive electrode COML.

サブ画素SPixは、走査信号線GCLにより、液晶表示デバイス20の同じ行に属する他のサブ画素SPixと互いに接続されている。走査信号線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、サブ画素SPixは、画素信号線SGLにより、液晶表示デバイス20の同じ列に属する他のサブ画素SPixと互いに接続されている。画素信号線SGLは、選択スイッチ部14と接続され、選択スイッチ部14より画素信号Vpixが供給される。   The sub-pixel SPix is connected to another sub-pixel SPix belonging to the same row of the liquid crystal display device 20 by the scanning signal line GCL. The scanning signal line GCL is connected to the gate driver 12, and the scanning signal Vscan is supplied from the gate driver 12. The subpixel SPix is connected to another subpixel SPix belonging to the same column of the liquid crystal display device 20 by the pixel signal line SGL. The pixel signal line SGL is connected to the selection switch unit 14, and the pixel signal Vpix is supplied from the selection switch unit 14.

さらに、サブ画素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サブ画素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16と接続され、駆動電極ドライバ16より駆動信号Vcomが供給される。   Further, the sub-pixel SPix is connected to another sub-pixel SPix belonging to the same row of the liquid crystal display device 20 by the drive electrode COML. The drive electrode COML is connected to the drive electrode driver 16, and a drive signal Vcom is supplied from the drive electrode driver 16.

この構成により、液晶表示デバイス20では、ゲートドライバ12が走査信号線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、その1水平ラインに属する画素Pixに対して、ソースドライバ13および選択スイッチ部14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ようになっている。   With this configuration, in the liquid crystal display device 20, the gate driver 12 drives the scanning signal lines GCL so as to perform line sequential scanning in a time division manner, whereby one horizontal line is sequentially selected, and the pixels Pix belonging to the one horizontal line are selected. On the other hand, when the source driver 13 and the selection switch unit 14 supply the pixel signal Vpix, display is performed for each horizontal line.

図8は、タッチ検出デバイス30の一構成例を斜視的に表すものである。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、および対向基板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。駆動電極COMLは、図の左右方向に延在する帯状の電極パターンを有している。タッチ検出動作を行う際は、後述するように、各電極パターンには、所定の数の駆動電極COMLからなるブロック(後述する駆動電極ブロックB)ごとに駆動信号Vcomのパルス信号が順次供給され、時分割的に順次走査駆動が行われるようになっている。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直交する方向に延びる帯状の電極パターンを有している。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LPF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形成している。   FIG. 8 is a perspective view illustrating a configuration example of the touch detection device 30. The touch detection device 30 includes a drive electrode COML provided on the pixel substrate 2 and a touch detection electrode TDL provided on the counter substrate 3. The drive electrode COML has a strip-like electrode pattern extending in the left-right direction in the figure. When performing the touch detection operation, as will be described later, a pulse signal of the drive signal Vcom is sequentially supplied to each electrode pattern for each block (drive electrode block B described later) including a predetermined number of drive electrodes COML. Sequential scanning driving is performed in a time division manner. The touch detection electrode TDL has a strip-like electrode pattern extending in a direction orthogonal to the extending direction of the electrode pattern of the drive electrode COML. Each electrode pattern of the touch detection electrode TDL is connected to an input of the LPF unit 42 of the touch detection unit 40. The electrode patterns intersecting with each other by the drive electrode COML and the touch detection electrode TDL form a capacitance at the intersection.

この構成により、タッチ検出デバイス30では、駆動電極ドライバ16が駆動電極COMLに対して駆動信号Vcomを印加することにより、タッチ検出電極TDLからタッチ検出信号Vdetを出力し、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COMLは、図1〜図3に示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8に示したように、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マトリックス状に構成している。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。   With this configuration, in the touch detection device 30, when the drive electrode driver 16 applies the drive signal Vcom to the drive electrode COML, the touch detection signal Vdet is output from the touch detection electrode TDL so that touch detection is performed. It has become. That is, the drive electrode COML corresponds to the drive electrode E1 in the basic principle of touch detection shown in FIGS. 1 to 3, the touch detection electrode TDL corresponds to the touch detection electrode E2, and the touch detection device 30 is Touch is detected according to this basic principle. As shown in FIG. 8, the electrode patterns intersecting each other constitute a capacitive touch sensor in a matrix. Therefore, by scanning the entire touch detection surface of the touch detection device 30, it is possible to detect the position where the contact or proximity of the external proximity object has occurred.

駆動電極ドライバ16は、所定の数の駆動電極COMLからなるブロック(駆動電極ブロックB)ごとに駆動電極COMLを駆動して、タッチ検出走査を行う。   The drive electrode driver 16 drives the drive electrode COML for each block (drive electrode block B) including a predetermined number of drive electrodes COML to perform touch detection scanning.

図9は、タッチ検出走査を模式的に表すものである。図9では、タッチ検出面が20個の駆動電極ブロックB1〜B20により構成される場合の、各駆動電極ブロックB1〜B20に対する駆動信号Vcomの供給動作を示している。図9において、斜線で示した駆動電極ブロックBは、直流駆動信号VcomDC,VcomHから生成されるパルス信号が供給されていることを示し、その他の駆動電極ブロックBは、直流駆動信号VcomDCが供給されていることを示す。   FIG. 9 schematically shows the touch detection scanning. FIG. 9 shows an operation of supplying the drive signal Vcom to each of the drive electrode blocks B1 to B20 when the touch detection surface is composed of 20 drive electrode blocks B1 to B20. In FIG. 9, the drive electrode block B indicated by hatching indicates that a pulse signal generated from the DC drive signals VcomDC and VcomH is supplied, and the other drive electrode block B is supplied with the DC drive signal VcomDC. Indicates that

駆動電極ドライバ16は、駆動電極COMLに対して、駆動電極ブロックBごとに駆動信号Vcomを印加する。この駆動電極ブロックBは、例えば、ユーザの指の大きさに対応する幅(例えば5mm程度)に設定される。駆動電極ドライバ16は、図9に示したように、タッチ検出動作の対象となる駆動電極ブロックBを順次選択して、その駆動電極ブロックBに属する駆動電極COMLにパルス信号を印加することにより、全ての駆動電極ブロックBにわたって走査する。なお、この例では、説明の便宜上、駆動電極ブロックBの個数を20個としているが、これに限定されるものではない。   The drive electrode driver 16 applies a drive signal Vcom for each drive electrode block B to the drive electrode COML. The drive electrode block B is set to a width (for example, about 5 mm) corresponding to the size of the user's finger, for example. As shown in FIG. 9, the drive electrode driver 16 sequentially selects the drive electrode block B that is the target of the touch detection operation, and applies a pulse signal to the drive electrode COML that belongs to the drive electrode block B. Scan over all drive electrode blocks B. In this example, for convenience of explanation, the number of drive electrode blocks B is set to 20. However, the present invention is not limited to this.

図10は、表示走査およびタッチ検出走査を模式的に表すものである。表示パネル1では、ゲートドライバ12が走査信号線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、表示走査Scandを行うとともに、駆動電極ドライバ16が駆動電極ブロックBを順次選択して駆動することにより、タッチ検出走査Scantを行う。この例では、タッチ検出走査Scantは、表示走査Scandの2倍の走査速度で行われる。このように、表示パネル1では、タッチ検出の走査速度を表示走査よりも速くすることにより、外部近接物体によるタッチにすぐに応答することができ、タッチ検出に対する応答特性を改善することができるようになっている。なお、これに限定されるものではなく、例えば、タッチ検出走査Scantは、表示走査Scandの2倍以上の走査速度で行われるようにしてもよいし、表示走査Scandの2倍以下の走査速度で行われるようにしてもよい。   FIG. 10 schematically shows display scanning and touch detection scanning. In the display panel 1, the gate driver 12 drives the scanning signal lines GCL so as to scan the signal lines GCL in a time-division manner, thereby performing display scanning Scan, and the drive electrode driver 16 sequentially selects the drive electrode block B. By driving, touch detection scanning Scan is performed. In this example, the touch detection scan Scant is performed at a scanning speed twice that of the display scan Scand. As described above, in the display panel 1, by making the scanning speed of touch detection faster than the display scanning, it is possible to immediately respond to the touch by the external proximity object, and to improve the response characteristic to the touch detection. It has become. However, the present invention is not limited to this. For example, the touch detection scanning Scan may be performed at a scanning speed that is twice or more that of the display scanning Scan, or at a scanning speed that is twice or less that of the display scanning Scan. It may be performed.

(駆動電極ドライバ16)
図11は、駆動電極ドライバ16の一構成例を表すものである。駆動電極ドライバ16は、走査制御部51と、タッチ検出走査部52と、駆動部530とを備えている。駆動部530は、20個の駆動部53(1)〜53(20)を有している。以後、20個の駆動部53(2)〜53(20)のうちの任意の一つをさす場合には、単に駆動部53を用いるものとする。
(Drive electrode driver 16)
FIG. 11 shows a configuration example of the drive electrode driver 16. The drive electrode driver 16 includes a scanning control unit 51, a touch detection scanning unit 52, and a driving unit 530. The drive unit 530 has 20 drive units 53 (1) to 53 (20). Hereinafter, when referring to any one of the 20 drive units 53 (2) to 53 (20), the drive unit 53 is simply used.

走査制御部51は、制御部11より供給された制御信号に基づいて、タッチ検出走査部52に対して制御信号を供給するものである。また、走査制御部51は、直流駆動信号VcomDCと直流駆動信号VcomHのうちのどちらを駆動電極COMLに供給するかを指示するためのVcom選択信号VCOMSELを、駆動部530に対して供給する機能も有している。   The scanning control unit 51 supplies a control signal to the touch detection scanning unit 52 based on the control signal supplied from the control unit 11. The scan control unit 51 also has a function of supplying the drive unit 530 with a Vcom selection signal VCOMSEL for instructing which of the DC drive signal VcomDC and the DC drive signal VcomH is supplied to the drive electrode COML. Have.

タッチ検出走査部52は、シフトレジスタを含んで構成され、直流駆動信号VcomHを印加する駆動電極COMLを選択するための走査信号Stを生成するものである。具体的には、タッチ検出走査部52は、後述するように、走査制御部51から供給された制御信号に基づいて、それぞれが各駆動電極ブロックBに対応する複数の走査信号Stを生成する。そして、タッチ検出走査部52が、例えば高レベルの信号をk番目の走査信号St(k)としてk番目の駆動部53(k)に供給した場合に、この駆動部53(k)は、k番目の駆動電極ブロックB(k)に属する複数の駆動電極COMLに直流駆動信号VcomHを印加するようになっている。   The touch detection scanning unit 52 includes a shift register, and generates a scanning signal St for selecting the driving electrode COML to which the DC driving signal VcomH is applied. Specifically, the touch detection scanning unit 52 generates a plurality of scanning signals St each corresponding to each drive electrode block B based on the control signal supplied from the scanning control unit 51 as described later. For example, when the touch detection scanning unit 52 supplies a high level signal to the kth driving unit 53 (k) as the kth scanning signal St (k), the driving unit 53 (k) The DC drive signal VcomH is applied to the plurality of drive electrodes COML belonging to the second drive electrode block B (k).

駆動部530は、タッチ検出走査部52から供給された走査信号St、および走査駆動部51から供給されたVcom選択信号VCOMSELに基づいて、駆動信号生成部15から供給された直流駆動信号VcomDCまたは直流駆動信号VcomHを駆動電極COMLに印加するものである。駆動部53は、タッチ検出走査部52の出力信号に対応して1つずつ設けられており、対応する駆動電極ブロックBに対して駆動信号Vcomを印加するようになっている。   Based on the scanning signal St supplied from the touch detection scanning unit 52 and the Vcom selection signal VCOMSEL supplied from the scanning driving unit 51, the driving unit 530 receives the direct current driving signal VcomDC or direct current supplied from the driving signal generation unit 15. The drive signal VcomH is applied to the drive electrode COML. The drive units 53 are provided one by one corresponding to the output signal of the touch detection scanning unit 52, and apply the drive signal Vcom to the corresponding drive electrode block B.

駆動部53は、論理積回路54と、インバータ55と、バッファ56,57と、スイッチSW1,SW2とを有している。論理積回路54は、タッチ検出走査部52から供給された走査信号St、および走査制御部51から供給されたVcom選択信号VCOMSELの論理積(AND)を生成して出力するものである。インバータ55は、論理積回路54の出力信号の反転論理を生成して出力するものである。バッファ56は、論理積回路54から供給された信号を、スイッチSW1をオンオフ制御することができる振幅レベルに増幅する機能を有している。スイッチSW1は、バッファ56から供給される信号に基づいてオンオフ制御されるものであり、一端には直流駆動信号VcomHが供給され、他端は駆動電極ブロックBを構成する複数の駆動電極COMLに接続されている。バッファ57は、インバータ55から供給される信号を、スイッチSW2をオンオフ制御することができる振幅レベルに増幅する機能を有している。スイッチSW2は、バッファ57から供給される信号に基づいてオンオフ制御されるものであり、一端には直流駆動信号VcomDCが供給され、他端はスイッチSW1の他端に接続されている。   The drive unit 53 includes an AND circuit 54, an inverter 55, buffers 56 and 57, and switches SW1 and SW2. The AND circuit 54 generates and outputs a logical product (AND) of the scanning signal St supplied from the touch detection scanning unit 52 and the Vcom selection signal VCOMSEL supplied from the scanning control unit 51. The inverter 55 generates and outputs an inverted logic of the output signal of the AND circuit 54. The buffer 56 has a function of amplifying the signal supplied from the AND circuit 54 to an amplitude level at which the switch SW1 can be turned on / off. The switch SW1 is controlled to be turned on / off based on a signal supplied from the buffer 56. The DC drive signal VcomH is supplied to one end and the other end is connected to a plurality of drive electrodes COML constituting the drive electrode block B. Has been. The buffer 57 has a function of amplifying the signal supplied from the inverter 55 to an amplitude level at which the switch SW2 can be controlled on and off. The switch SW2 is ON / OFF controlled based on a signal supplied from the buffer 57, and a DC drive signal VcomDC is supplied to one end and the other end is connected to the other end of the switch SW1.

この構成により、駆動部53は、走査信号Stが高レベルの場合には、Vcom選択信号VCOMSELが高レベルのときに、直流駆動信号VcomHを駆動信号Vcomとして出力し、Vcom選択信号VCOMSELが低レベルのときに、直流駆動信号VcomDCを駆動信号Vcomとして出力する。また、駆動部53は、走査信号Stが低レベルの場合には、直流駆動信号VcomDCを駆動信号Vcomとして出力する。そして、駆動部53は、このようにして出力した駆動信号Vcomを、その駆動部53に対応する駆動電極ブロックBを構成する複数の駆動電極COMLに対して供給するようになっている。   With this configuration, when the scanning signal St is at a high level, the driving unit 53 outputs the DC driving signal VcomH as the driving signal Vcom when the Vcom selection signal VCOMSEL is at a high level, and the Vcom selection signal VCOMSEL is at a low level. At this time, the DC drive signal VcomDC is output as the drive signal Vcom. The drive unit 53 outputs the DC drive signal VcomDC as the drive signal Vcom when the scanning signal St is at a low level. The drive unit 53 supplies the drive signal Vcom output in this way to a plurality of drive electrodes COML constituting the drive electrode block B corresponding to the drive unit 53.

(表示パネル1の実装例)
図12は、表示パネル1の実装例を模式的に表すものである。制御部11、ソースドライバ13、および駆動信号生成部15は、画素基板2上にCOG(Chip On Glass)として実装される。選択スイッチ部14は、TFT基板21上の表示領域Adの近傍に、TFT素子を用いて形成されている。
(Example of mounting display panel 1)
FIG. 12 schematically shows a mounting example of the display panel 1. The control unit 11, the source driver 13, and the drive signal generation unit 15 are mounted on the pixel substrate 2 as COG (Chip On Glass). The selection switch section 14 is formed using a TFT element in the vicinity of the display area Ad on the TFT substrate 21.

ゲートドライバ12(12A,12B)は、TFT基板21上にTFT素子を用いて形成されている。この例では、ゲートドライバ12は、図12において、画素基板2の上側(12A)と下側(12B)に配置され、表示領域Adにマトリックス状に配置された図示しない画素Pixを、両側から駆動することができるようになっている。   The gate driver 12 (12A, 12B) is formed on the TFT substrate 21 using a TFT element. In this example, the gate driver 12 is arranged on the upper side (12A) and the lower side (12B) of the pixel substrate 2 in FIG. 12, and drives the pixels Pix (not shown) arranged in a matrix in the display area Ad from both sides. Can be done.

駆動電極ドライバ16(16A,16B)は、TFT基板21上にTFT素子を用いて形成されている。この例では、駆動電極ドライバ16は、図12において、画素基板2の上側(16A)と下側(16B)に配置され、駆動信号生成部15から、太いパターンを有する配線LDCを介して直流駆動信号VcomDCの供給を受けるとともに、同様に太いパターンを有する配線LHを介して直流駆動信号VcomHの供給を受ける。そして、駆動電極ドライバ16A,16Bは、並設された複数の駆動電極ブロックBのそれぞれを、両側から駆動することができるようになっている。   The drive electrode driver 16 (16A, 16B) is formed on the TFT substrate 21 using a TFT element. In this example, the drive electrode driver 16 is disposed on the upper side (16A) and the lower side (16B) of the pixel substrate 2 in FIG. 12, and is driven by the direct current from the drive signal generation unit 15 via the wiring LDC having a thick pattern. The signal VcomDC is supplied, and the DC drive signal VcomH is also supplied through the wiring LH having a thick pattern. The drive electrode drivers 16A and 16B can drive each of the plurality of drive electrode blocks B arranged in parallel from both sides.

また、タッチ検出部40は、フレキシブルプリント基板T上に実装され、並設された複数のタッチ検出電極TDLのそれぞれと接続されている。   Further, the touch detection unit 40 is mounted on the flexible printed circuit board T and connected to each of the plurality of touch detection electrodes TDL arranged in parallel.

ここで、駆動信号生成部15は、本開示における「信号生成部」の一具体例に対応する。直流駆動信号VcomDC,VcomHは、本開示における「直流信号」の一具体例に対応する。駆動電極ドライバ16は、本開示における「駆動部」の一具体例に対応する。直流駆動信号VcomDCは、本開示における「第1の直流信号」の一具体例に対応し、直流駆動信号VcomHは、本開示における「第2の直流信号」の一具体例に対応する。ソースドライバ13および選択スイッチ部14は、本開示における「画素信号生成部」の一具体例に対応する。画素信号線SGLは、本開示における「信号線」の一具体例に対応する。   Here, the drive signal generation unit 15 corresponds to a specific example of “signal generation unit” in the present disclosure. The DC drive signals VcomDC and VcomH correspond to a specific example of “DC signal” in the present disclosure. The drive electrode driver 16 corresponds to a specific example of a “drive unit” in the present disclosure. The DC drive signal VcomDC corresponds to a specific example of “first DC signal” in the present disclosure, and the DC drive signal VcomH corresponds to a specific example of “second DC signal” in the present disclosure. The source driver 13 and the selection switch unit 14 correspond to a specific example of “pixel signal generation unit” in the present disclosure. The pixel signal line SGL corresponds to a specific example of “signal line” in the present disclosure.

[動作および作用]
続いて、本実施の形態の表示パネル1の動作および作用について説明する。
[Operation and Action]
Next, the operation and action of the display panel 1 of the present embodiment will be described.

(全体動作概要)
まず、図4を参照して、表示パネル1の全体動作概要を説明する。制御部11は、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16、およびタッチ検出部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。
(Overview of overall operation)
First, with reference to FIG. 4, an overview of the overall operation of the display panel 1 will be described. Based on the video signal Vdisp, the control unit 11 supplies control signals to the gate driver 12, the source driver 13, the drive electrode driver 16, and the touch detection unit 40 so that these operate in synchronization with each other. To control.

ゲートドライバ12は、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、画素信号Vpixが多重化された画素信号Vsigと、それに対応したスイッチ制御信号Vselを生成し、選択スイッチ部14に供給する。選択スイッチ部14は、画素信号Vsigおよびスイッチ制御信号Vselに基づいて画素信号Vpixを分離生成し、その画素信号Vpixを、1水平ラインを構成する各サブ画素SPixに供給する。駆動信号生成部15は、直流駆動信号VcomDC,VcomHCを生成する。駆動電極ドライバ16は、駆動電極ブロックBごとに、駆動信号Vcomを印加する。具体的には、駆動電極ドライバ16は、表示動作では、駆動電極COMLに対して、直流駆動信号VcomDCを印加する。また、タッチ検出動作では、タッチ検出動作に係る駆動電極COMLに対して、直流駆動信号VcomDC,VcomHからパルス信号を生成して印加するとともに、それ以外の駆動電極COMLに対して、直流駆動信号VcomDCを印加する。タッチ検出機能付き表示デバイス10は、表示動作を行うとともに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。   The gate driver 12 supplies the scanning signal Vscan to the liquid crystal display device 20, and sequentially selects one horizontal line that is a display driving target. The source driver 13 generates a pixel signal Vsig obtained by multiplexing the pixel signal Vpix and a switch control signal Vsel corresponding to the pixel signal Vsig, and supplies the generated signal to the selection switch unit 14. The selection switch unit 14 separates and generates the pixel signal Vpix based on the pixel signal Vsig and the switch control signal Vsel, and supplies the pixel signal Vpix to each sub-pixel SPix constituting one horizontal line. The drive signal generator 15 generates DC drive signals VcomDC and VcomHC. The drive electrode driver 16 applies the drive signal Vcom for each drive electrode block B. Specifically, the drive electrode driver 16 applies the DC drive signal VcomDC to the drive electrode COML in the display operation. In the touch detection operation, a pulse signal is generated and applied from the DC drive signals VcomDC and VcomH to the drive electrode COML related to the touch detection operation, and the DC drive signal VcomDC is applied to the other drive electrodes COML. Apply. The display device with a touch detection function 10 performs a display operation and a touch detection operation, and outputs a touch detection signal Vdet from the touch detection electrode TDL.

タッチ検出部40は、タッチ検出信号Vdetに基づいて、タッチを検出する。具体的には、LPF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出力する。A/D変換部43は、LPF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、タッチ検出機能付き表示デバイス10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。検出タイミング制御部46は、LPF部42、A/D変換部43、信号処理部44、座標抽出部45が同期して動作するように制御する。   The touch detection unit 40 detects a touch based on the touch detection signal Vdet. Specifically, the LPF unit 42 removes a high frequency component (noise component) included in the touch detection signal Vdet, extracts the touch component, and outputs it. The A / D converter 43 converts the analog signal output from the LPF unit 42 into a digital signal. The signal processing unit 44 detects the presence / absence of a touch on the display device 10 with a touch detection function based on the output signal of the A / D conversion unit 43. The coordinate extraction unit 45 obtains the touch panel coordinates when touch detection is performed in the signal processing unit 44. The detection timing control unit 46 controls the LPF unit 42, the A / D conversion unit 43, the signal processing unit 44, and the coordinate extraction unit 45 to operate in synchronization.

(詳細動作)
次に、表示パネル1の詳細動作を説明する。
(Detailed operation)
Next, detailed operation of the display panel 1 will be described.

図13は、表示パネル1のタイミング波形例を表すものであり、(A)は走査信号Vscanの波形を示し、(B)は画素信号Vsigの波形を示し、(C)はスイッチ制御信号Vselの波形を示し、(D)は画素信号Vpixの波形を示し、(E)はVcom選択信号VCOMSELの波形を示し、(F)は駆動信号Vcomの波形を示し、(G)はタッチ検出信号Vdetの波形を示す。   13A and 13B show examples of timing waveforms of the display panel 1. FIG. 13A shows the waveform of the scanning signal Vscan, FIG. 13B shows the waveform of the pixel signal Vsig, and FIG. 13C shows the switch control signal Vsel. (D) shows the waveform of the pixel signal Vpix, (E) shows the waveform of the Vcom selection signal VCOMSEL, (F) shows the waveform of the drive signal Vcom, and (G) shows the touch detection signal Vdet. Waveform is shown.

表示パネル1では、各1水平期間(1H)において、タッチ検出動作を行うタッチ検出期間Ptと、表示動作の際に画素信号Vpixの書き込みを行う書込期間Pwとが設けられる。タッチ検出動作では、駆動電極ドライバ16が、駆動電極ブロックBごとに、タッチ検出動作に係る駆動電極COMLに対して、直流駆動信号VcomDC,VcomHから生成されるパルス信号を順次印加することによりタッチ検出走査を行い、タッチ検出部40が、タッチ検出電極TDLから出力されるタッチ検出信号Vdetに基づいてタッチを検出する。表示動作では、ゲートドライバ12が、走査信号線GCLに対して走査信号Vscanを順次印加し、ソースドライバ13および選択スイッチ部14が、選択された水平ラインを構成する各サブ画素SPixに対して画素信号Vpixを書き込む。以下にその詳細を説明する。   In the display panel 1, in each horizontal period (1H), a touch detection period Pt in which the touch detection operation is performed and a writing period Pw in which the pixel signal Vpix is written in the display operation are provided. In the touch detection operation, the drive electrode driver 16 sequentially applies a pulse signal generated from the DC drive signals VcomDC and VcomH to the drive electrode COML related to the touch detection operation for each drive electrode block B by touch detection. Scanning is performed, and the touch detection unit 40 detects a touch based on the touch detection signal Vdet output from the touch detection electrode TDL. In the display operation, the gate driver 12 sequentially applies the scanning signal Vscan to the scanning signal line GCL, and the source driver 13 and the selection switch unit 14 apply pixels to each sub-pixel SPix constituting the selected horizontal line. Write signal Vpix. Details will be described below.

まず、タイミングt1において、1水平期間(1H)が開始するとともに、タッチ検出期間Ptが開始する。   First, at timing t1, one horizontal period (1H) starts and a touch detection period Pt starts.

まず、駆動電極ドライバ16の走査制御部51は、タイミングt1において、Vcom選択信号VCOMSELの電圧を低レベルから高レベルに変化させる(図13(E))。これにより、駆動電極ドライバ16では、タッチ検出動作に係るk番目の駆動部53(k)において、スイッチSW1がオン状態になるとともにスイッチSW2がオフ状態となり、直流駆動信号VcomHが、そのスイッチSW1を介して、対応するk番目の駆動電極ブロックB(k)を構成する駆動電極COMLに対して、駆動信号Vcom(B(k))として印加される(図13(F))。これにより、駆動信号Vcom(B(k))は、低レベル(0V)から高レベル(電圧VH)に変化する。この駆動信号Vcom(B(k))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(図13(G))。   First, the scanning control unit 51 of the drive electrode driver 16 changes the voltage of the Vcom selection signal VCOMSEL from the low level to the high level at the timing t1 (FIG. 13E). Thereby, in the drive electrode driver 16, in the k-th drive unit 53 (k) related to the touch detection operation, the switch SW1 is turned on and the switch SW2 is turned off, and the DC drive signal VcomH changes the switch SW1. Then, it is applied as the drive signal Vcom (B (k)) to the drive electrode COML constituting the corresponding kth drive electrode block B (k) (FIG. 13F). As a result, the drive signal Vcom (B (k)) changes from the low level (0 V) to the high level (voltage VH). This drive signal Vcom (B (k)) is transmitted to the touch detection electrode TDL via the electrostatic capacitance, and the touch detection signal Vdet changes (FIG. 13G).

次に、タッチ検出部40のA/D変換部43が、サンプリングタイミングtsにおいて、このタッチ検出信号Vdetが入力されたLPF部42の出力信号をA/D変換する(図13(G))。タッチ検出部40の信号処理部44は、後述するように、複数の水平期間において収集したこのA/D変換結果に基づいて、タッチ検出を行う。   Next, the A / D conversion unit 43 of the touch detection unit 40 A / D converts the output signal of the LPF unit 42 to which the touch detection signal Vdet is input at the sampling timing ts (FIG. 13G). As will be described later, the signal processing unit 44 of the touch detection unit 40 performs touch detection based on the A / D conversion results collected in a plurality of horizontal periods.

なお、駆動部53(k)以外の駆動部53では、タイミングt1〜t2の期間において、スイッチSW1がオフ状態になるとともに、スイッチSW2がオン状態になっており、直流駆動信号VcomDCが、そのスイッチSW2を介して、対応する駆動電極ブロックBを構成する駆動電極COMLに対して印加される(図13(F))。これにより、例えば駆動信号Vcom(B(k-1)),Vcom(B(k+1))は、低レベル(VcomDC)を維持する。   In the drive units 53 other than the drive unit 53 (k), the switch SW1 is turned off and the switch SW2 is turned on during the period from the timing t1 to the timing t2, and the DC drive signal VcomDC is switched to the switch SW1. The voltage is applied to the drive electrode COML constituting the corresponding drive electrode block B via SW2 (FIG. 13F). Thereby, for example, the drive signals Vcom (B (k-1)) and Vcom (B (k + 1)) are maintained at a low level (VcomDC).

次に、駆動電極ドライバ16の走査制御部51は、タイミングt2において、Vcom選択信号VCOMSELの電圧を高レベルから低レベルに変化させる(図13(E))。これにより、駆動電極ドライバ16では、駆動部53(k)において、スイッチSW1がオフ状態になるとともにスイッチSW2がオン状態となり、直流駆動信号VcomDCが、そのスイッチSW2を介して、対応する駆動電極ブロックB(k)を構成する駆動電極COMLに対して、駆動信号Vcom(B(k))として印加される(図13(F))。   Next, the scanning control unit 51 of the drive electrode driver 16 changes the voltage of the Vcom selection signal VCOMSEL from the high level to the low level at the timing t2 (FIG. 13E). As a result, in the drive electrode driver 16, in the drive unit 53 (k), the switch SW1 is turned off and the switch SW2 is turned on, and the DC drive signal VcomDC is passed through the switch SW2 to the corresponding drive electrode block. A drive signal Vcom (B (k)) is applied to the drive electrode COML constituting B (k) (FIG. 13F).

この時、駆動電極ブロックB(k)の駆動電極COMLに充電されていた電荷が、タイミングt2以降において、駆動部53(k)のスイッチSW2を介して他の駆動電極ブロックBに移動することにより、図13(F)に示したように、駆動信号Vcom(Vcom(B(k-1)),Vcom(B(k)),Vcom(B(k+1))など)がやや上昇する(波形部分W1)。そして、駆動信号生成部15がこの電荷をシンクすることにより、これらの駆動信号Vcomは、直流駆動信号VcomDCの電圧レベル(0V)に収束する。   At this time, the charge charged in the drive electrode COML of the drive electrode block B (k) moves to another drive electrode block B via the switch SW2 of the drive unit 53 (k) after the timing t2. As shown in FIG. 13F, the drive signal Vcom (Vcom (B (k-1)), Vcom (B (k)), Vcom (B (k + 1)), etc.) slightly increases ( Waveform portion W1). Then, the drive signal generator 15 sinks this electric charge, so that these drive signals Vcom converge to the voltage level (0 V) of the DC drive signal VcomDC.

次に、タイミングt3において、タッチ検出期間Ptが終了するとともに、書き込み期間Pwが開始する。   Next, at the timing t3, the touch detection period Pt ends and the writing period Pw starts.

まず、ゲートドライバ12は、タイミングt3において、表示動作に係るn行目の走査信号線GCL(n)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(図13(A))。これにより、ゲートドライバ12は、表示動作の対象となる1水平ラインを選択する。   First, at timing t3, the gate driver 12 applies the scanning signal Vscan to the scanning signal line GCL (n) of the nth row related to the display operation, and the scanning signal Vscan (n) is changed from the low level to the high level. It changes (FIG. 13 (A)). As a result, the gate driver 12 selects one horizontal line that is the target of the display operation.

そして、ソースドライバ13が、画素信号Vsigとして、赤色のサブ画素SPixのための画素電圧VRを選択スイッチ部14に供給するとともに(図13(B))、その画素電圧VRを供給している期間において高レベルとなるスイッチ制御信号VselRを生成する(図13(C))。そして、選択スイッチ部14は、このスイッチ制御信号VselRが高レベルとなる期間においてスイッチSWRをオン状態にすることにより、ソースドライバ13から供給された画素電圧VRを画素信号Vsigから分離し、画素信号VpixRとして、画素信号線SGLを介して、赤色のサブ画素SPixに対して供給する(図13(D))。なお、スイッチSWRがオフ状態になった後には、この画素信号線SGLがフローティング状態になるために、この画素信号線SGLの電圧は保持される(図13(D))。   Then, the source driver 13 supplies the pixel voltage VR for the red sub-pixel SPix to the selection switch unit 14 as the pixel signal Vsig (FIG. 13B), and the period during which the pixel voltage VR is supplied A switch control signal VselR that is at a high level is generated at (FIG. 13C). Then, the selection switch unit 14 separates the pixel voltage VR supplied from the source driver 13 from the pixel signal Vsig by turning on the switch SWR during a period when the switch control signal VselR is at a high level. VpixR is supplied to the red sub-pixel SPix through the pixel signal line SGL (FIG. 13D). Since the pixel signal line SGL is in a floating state after the switch SWR is turned off, the voltage of the pixel signal line SGL is held (FIG. 13D).

同様に、ソースドライバ13は、緑色のサブ画素Spixのための画素電圧VGを、対応するスイッチ制御信号VselGとともに選択スイッチ部14に供給し(図13(B),(C))、選択スイッチ部14は、スイッチ制御信号VselGに基づいて、この画素電圧VGを画素信号Vsigから分離して、画素信号VpixGとして、画素信号線SGLを介して、緑色のサブ画素SPixに供給する(図13(D))。   Similarly, the source driver 13 supplies the pixel voltage VG for the green sub-pixel Spix to the selection switch unit 14 together with the corresponding switch control signal VselG (FIGS. 13B and 13C), and the selection switch unit 14 separates the pixel voltage VG from the pixel signal Vsig based on the switch control signal VselG, and supplies it as the pixel signal VpixG to the green sub-pixel SPix via the pixel signal line SGL (FIG. 13D )).

その後、同様に、ソースドライバ13は、青色のサブ画素Spixのための画素電圧VBを、対応するスイッチ制御信号VselBとともに選択スイッチ部14に供給し(図13(B),(C))、選択スイッチ部14は、スイッチ制御信号VselBに基づいて、この画素電圧VBを画素信号Vsigから分離して、画素信号VpixBとして、画素信号線SGLを介して、青色のサブ画素SPixに供給する(図13(D))。   Thereafter, similarly, the source driver 13 supplies the pixel voltage VB for the blue sub-pixel Spix to the selection switch unit 14 together with the corresponding switch control signal VselB (FIGS. 13B and 13C) and selects the pixel voltage VB. Based on the switch control signal VselB, the switch unit 14 separates the pixel voltage VB from the pixel signal Vsig, and supplies it as the pixel signal VpixB to the blue subpixel SPix via the pixel signal line SGL (FIG. 13). (D)).

次に、ゲートドライバ12は、タイミングt4において、n行目の走査信号線GCLの走査信号Vscan(n)を高レベルから低レベルに変化させる(図13(A))。これにより、表示動作に係る1水平ラインのサブ画素Spixは、画素信号線SGLから電気的に切り離される。以上で書込期間Pwが終了する。   Next, the gate driver 12 changes the scanning signal Vscan (n) of the scanning signal line GCL in the nth row from the high level to the low level at timing t4 (FIG. 13A). Thereby, the sub-pixel Spix of one horizontal line related to the display operation is electrically disconnected from the pixel signal line SGL. Thus, the writing period Pw ends.

そして、タイミングt5において1水平期間(1H)が終了するとともに、新たな1水平期間(1H)が開始する。   At timing t5, one horizontal period (1H) ends and a new one horizontal period (1H) starts.

これ以降、上述した動作を繰り返すことにより、表示パネル1では、線順次走査により、表示面全体における表示動作が行われるとともに、以下に示すように駆動電極ブロックBずつ走査することにより、タッチ検出面全体におけるタッチ検出動作が行われる。   Thereafter, by repeating the above-described operation, the display panel 1 performs a display operation on the entire display surface by line-sequential scanning, and scans each drive electrode block B as shown below, thereby detecting the touch detection surface. The entire touch detection operation is performed.

図14は、タッチ検出走査の動作例を表すものであり、(A)はVcom選択信号VCOMSELの波形を示し、(B)は走査信号Stの波形を示し、(C)は駆動信号Vcomの波形を示し、(D)はタッチ検出信号Vdetの波形を示す。なお、この図では、説明の便宜上、信号電圧が遷移する際の過渡的な振る舞い(立ち上がり時間tr,立ち下がり時間tf等)を省略している。   14A and 14B show an example of the operation of touch detection scanning. FIG. 14A shows the waveform of the Vcom selection signal VCOMSEL, FIG. 14B shows the waveform of the scanning signal St, and FIG. 14C shows the waveform of the drive signal Vcom. (D) shows the waveform of the touch detection signal Vdet. In this figure, for convenience of explanation, the transient behavior (rise time tr, fall time tf, etc.) when the signal voltage transitions is omitted.

駆動電極ドライバ16は、図14に示したように、タッチ検出走査部52が生成する走査信号St(図14(B))に基づいて、対応する駆動電極ブロックBに直流駆動信号VcomHを順次印加することにより(図14(C))、タッチ検出走査を行う。その際、駆動電極ドライバ16は、タッチ検出動作の対象となる駆動電極ブロックBに対して、所定の複数の水平期間にわたり、直流駆動信号VcomDC,VcomHから生成されるパルス信号を印加する(図14(C))。タッチ検出部40は、各1水平期間において、このパルス信号に基づくタッチ検出信号Vdetをサンプリングし、この所定の複数の水平期間のうちの最後の水平期間におけるサンプリングが終了した後に、信号処理部44が、これらの複数のサンプリング結果に基づいて、その駆動電極ブロックBに対応する領域に対するタッチの有無などを検出する。このように、複数のサンプリング結果に基づいてタッチ検出を行うようにしたので、サンプリング結果を統計的に解析することが可能となり、サンプリング結果のばらつきに起因するS/N比の劣化を抑えることができ、タッチ検出の精度を高めることができる。   As shown in FIG. 14, the drive electrode driver 16 sequentially applies the DC drive signal VcomH to the corresponding drive electrode block B based on the scanning signal St (FIG. 14B) generated by the touch detection scanning unit 52. By doing so (FIG. 14C), touch detection scanning is performed. At this time, the drive electrode driver 16 applies a pulse signal generated from the DC drive signals VcomDC and VcomH to the drive electrode block B that is the target of the touch detection operation over a predetermined plurality of horizontal periods (FIG. 14). (C)). The touch detection unit 40 samples the touch detection signal Vdet based on the pulse signal in each one horizontal period, and after the sampling in the last horizontal period of the predetermined plurality of horizontal periods is finished, the signal processing unit 44. However, based on the plurality of sampling results, the presence / absence of a touch on the region corresponding to the drive electrode block B is detected. As described above, since touch detection is performed based on a plurality of sampling results, it is possible to statistically analyze the sampling results, and to suppress deterioration of the S / N ratio due to variations in the sampling results. And the accuracy of touch detection can be increased.

表示パネル1では、駆動信号生成部15が、駆動電極ドライバ16に対して、配線LDC,LHを介して直流駆動信号VcomDC,VcomHを供給し、駆動電極ドライバ16が、これらに基づいて駆動信号Vcomを生成している。よって、駆動信号生成部15は、例えば、駆動電極ドライバ16がタッチ検出動作の対象となる駆動電極ブロックBに対して直流駆動信号VcomH(パルス信号)を印加する際、配線LHにはすでに電圧VHが印加されているため、その駆動電極ブロックBのみを駆動すればよい。これにより、表示パネル1では、以下にいくつかの比較例と対比して説明するように、駆動信号Vcomの遷移時間(例えば立ち上がり時間tr)を短くすることができる。   In the display panel 1, the drive signal generation unit 15 supplies the DC drive signals VcomDC and VcomH to the drive electrode driver 16 via the wirings LDC and LH, and the drive electrode driver 16 uses the drive signal Vcom based on these signals. Is generated. Therefore, for example, when the drive electrode driver 16 applies the DC drive signal VcomH (pulse signal) to the drive electrode block B that is the target of the touch detection operation, the drive signal generation unit 15 has already applied the voltage VH to the wiring LH. Therefore, only the drive electrode block B needs to be driven. Thereby, in the display panel 1, the transition time (for example, rise time tr) of the drive signal Vcom can be shortened as will be described below in comparison with some comparative examples.

また、このように、駆動信号Vcomの遷移時間を短くすることにより、表示パネル1の高精細化や大型化などにも対応できるようになる。具体的には、例えば表示パネル1が高精細化した場合には、水平ラインの数が増加することに伴い、1フレーム期間における、画素信号の書込期間の占める割合が多くなるため、長い時間幅のタッチ検出時間Ptを確保することが難しくなる。表示パネル1では、上述したように、駆動信号Vcom(パルス信号)の遷移時間を短くすることができるため、タッチ検出時間Ptを短くすることができ、表示パネル1の高精細化や大型化などにも対応できるようになる。   In addition, by shortening the transition time of the drive signal Vcom in this way, it becomes possible to cope with higher definition and larger size of the display panel 1. Specifically, for example, when the display panel 1 has a high definition, the proportion of the writing period of the pixel signal in one frame period increases with the increase in the number of horizontal lines. It becomes difficult to secure the width touch detection time Pt. In the display panel 1, as described above, since the transition time of the drive signal Vcom (pulse signal) can be shortened, the touch detection time Pt can be shortened. It will be possible to respond to.

次に、いくつかの比較例と対比して、本実施の形態の作用を説明する。   Next, the operation of the present embodiment will be described in comparison with some comparative examples.

(比較例1)
まず最初に、比較例1に係る表示パネル1Qについて説明する。表示パネル1Qは、本実施の形態の場合(図12)と異なり、駆動電極ドライバ16が、制御部11等とともにCOGとして実装されたものである。
(Comparative Example 1)
First, the display panel 1Q according to Comparative Example 1 will be described. The display panel 1Q is different from the case of the present embodiment (FIG. 12) in that the drive electrode driver 16 is mounted as a COG together with the control unit 11 and the like.

図15は、表示パネル1Qの実装例を模式的に表すものである。図15に示したように、駆動電極ドライバ16が、制御部11、ソースドライバ13、および駆動信号生成部15とともにCOGとして実装され、並設された複数の駆動電極ブロックBのそれぞれと、長い配線Lを介して接続されている。駆動電極ドライバ16は、この配線Lを介して、各駆動電極ブロックBに対して、例えば、図14(C)に示したような駆動信号Vcomを供給する。   FIG. 15 schematically shows a mounting example of the display panel 1Q. As shown in FIG. 15, the drive electrode driver 16 is mounted as a COG together with the control unit 11, the source driver 13, and the drive signal generation unit 15, and a plurality of drive electrode blocks B arranged in parallel with each other and a long wiring Connected via L. The drive electrode driver 16 supplies, for example, a drive signal Vcom as shown in FIG. 14C to each drive electrode block B through the wiring L.

本比較例1に係る表示パネル1Qでは、COGとして実装された駆動電極ドライバ16が、直接、長い配線Lを介して各駆動電極ブロックBを駆動する。図15に示したように、配線Lは、駆動電極ブロックBの数だけ必要になるため、各配線Lの幅は細くなり、配線抵抗が大きくなってしまう。これにより、駆動電極ドライバ16が、各駆動電極ブロックBに対して、図14(C)に示したような駆動信号Vcom(パルス信号)を供給する場合、配線Lの時定数が大きいため、その信号の立ち上がり時間trおよび立ち下がり時間tfが増大してしまい、そのパルス波形が潰れてしまうおそれがある。この場合には、その潰れたパルス信号がタッチ検出電極TDLに伝わり、タッチ検出信号Vdetとして出力されるため、タッチ検出の精度が低下するおそれがある。   In the display panel 1Q according to the first comparative example, the drive electrode driver 16 mounted as a COG directly drives each drive electrode block B via the long wiring L. As shown in FIG. 15, the number of wirings L is the same as the number of drive electrode blocks B. Therefore, the width of each wiring L becomes narrow and the wiring resistance increases. Thereby, when the drive electrode driver 16 supplies the drive signal Vcom (pulse signal) as shown in FIG. 14C to each drive electrode block B, the time constant of the wiring L is large. The signal rise time tr and fall time tf increase, and the pulse waveform may be crushed. In this case, since the crushed pulse signal is transmitted to the touch detection electrode TDL and is output as the touch detection signal Vdet, the accuracy of touch detection may be reduced.

一方、本実施の形態に係る表示パネル1では、図12に示したように、駆動電極ドライバ16(16A,16B)は、表示領域Adの近傍のTFT基板21上に、TFT素子を用いて形成されている。そして、駆動信号生成部15は、駆動電極ドライバ16に対して、太い配線LDCを介して直流駆動信号VcomDCを供給するとともに、太い配線LHを介して直流駆動信号VcomHを供給し、駆動電極ドライバ16は、このようにして供給された直流駆動信号VcomDC,VcomHに基づいて、図14(C)に示したような駆動信号Vcom(パルス信号)を生成し、駆動電極ブロックBに対して供給する。すなわち、配線LDC,LHは、太く形成されており、かつ直流信号を伝えることから、表示パネル1では、駆動信号Vcomのパルス波形が、配線LDC,LHの時定数により潰れるおそれを低減することができる。   On the other hand, in the display panel 1 according to the present embodiment, as shown in FIG. 12, the drive electrode driver 16 (16A, 16B) is formed on the TFT substrate 21 in the vicinity of the display area Ad using a TFT element. Has been. The drive signal generator 15 supplies the drive electrode driver 16 with the DC drive signal VcomDC through the thick wiring LDC and the DC drive signal VcomH through the thick wiring LH. Generates a drive signal Vcom (pulse signal) as shown in FIG. 14C based on the DC drive signals VcomDC and VcomH supplied in this way, and supplies the drive signal to the drive electrode block B. That is, since the wirings LDC and LH are formed thick and transmit a direct current signal, the display panel 1 can reduce the possibility that the pulse waveform of the drive signal Vcom is crushed by the time constant of the wirings LDC and LH. it can.

(比較例2)
次に、比較例2に係る表示パネル1Rについて説明する。表示パネル1Rは、本実施の形態の場合(図12)と異なり、駆動信号生成部が交流の駆動信号を生成するものである。
(Comparative Example 2)
Next, a display panel 1R according to Comparative Example 2 will be described. In the display panel 1R, unlike the case of the present embodiment (FIG. 12), the drive signal generator generates an AC drive signal.

図16は、表示パネル1Rの一構成例を表すものである。表示パネル1Rは、駆動信号生成部15Rと、制御部11Rを備えている。駆動信号生成部15Rは、直流駆動信号VcomDCおよび交流駆動信号VcomACを生成し、駆動電極ドライバ16に対して供給するものである。駆動電極ドライバ16は、これらの直流駆動信号VcomDCおよび交流駆動信号VcomACに基づいて、上記実施の形態の場合と同様に、駆動電極ブロックBに対して駆動信号Vcomを供給する。制御部11Rは、制御部11の機能に加え、この駆動信号制御部15Rに対して、交流駆動信号VcomACの遷移タイミングなどを指示するための制御信号を供給する機能を有している。   FIG. 16 illustrates a configuration example of the display panel 1R. The display panel 1R includes a drive signal generation unit 15R and a control unit 11R. The drive signal generation unit 15R generates a DC drive signal VcomDC and an AC drive signal VcomAC and supplies them to the drive electrode driver 16. The drive electrode driver 16 supplies the drive signal Vcom to the drive electrode block B based on the DC drive signal VcomDC and the AC drive signal VcomAC as in the case of the above embodiment. In addition to the function of the control unit 11, the control unit 11R has a function of supplying a control signal for instructing the transition timing of the AC drive signal VcomAC to the drive signal control unit 15R.

図17は、表示パネル1Rの実装例を模式的に表すものである。図17に示したように、駆動信号生成部15Rは、制御部11、ソースドライバ13とともに、画素基板2上にCOGとして実装されている。駆動電極ドライバ16は、駆動信号生成部15Rから、太いパターンを有する配線LDCにより直流駆動信号VcomDCの供給を受けるとともに、太いパターンを有する配線LACにより交流駆動信号VcomACの供給を受ける。すなわち、表示パネル1Rでは、配線LACを太く形成することにより、配線の時定数を小さくしている。   FIG. 17 schematically illustrates a mounting example of the display panel 1R. As illustrated in FIG. 17, the drive signal generation unit 15 </ b> R is mounted as a COG on the pixel substrate 2 together with the control unit 11 and the source driver 13. The drive electrode driver 16 is supplied with the direct current drive signal VcomDC from the drive signal generator 15R through the wiring LDC having a thick pattern, and is also supplied with the alternating current drive signal VcomAC through the wiring LAC having a thick pattern. That is, in the display panel 1R, the wiring time constant is reduced by forming the wiring LAC thick.

図18は、表示パネル1Rのタイミング波形例を表すものであり、(A)は交流駆動信号VcomACの波形を示し、(B)は直流駆動信号VcomDCの波形を示し、(C)は走査信号Vscanの波形を示し、(D)は画素信号Vsigの波形を示し、(E)はスイッチ制御信号Vselの波形を示し、(F)は画素信号Vpixの波形を示し、(G)はVcom選択信号VCOMSELの波形を示し、(H)は駆動信号Vcomの波形を示し、(I)はタッチ検出信号Vdetの波形を示す。   18A and 18B show examples of timing waveforms of the display panel 1R, where FIG. 18A shows the waveform of the AC drive signal VcomAC, FIG. 18B shows the waveform of the DC drive signal VcomDC, and FIG. 18C shows the scan signal Vscan. (D) shows the waveform of the pixel signal Vsig, (E) shows the waveform of the switch control signal Vsel, (F) shows the waveform of the pixel signal Vpix, and (G) shows the Vcom selection signal VCOMSEL. (H) shows the waveform of the drive signal Vcom, and (I) shows the waveform of the touch detection signal Vdet.

本比較例2に係る駆動電極ドライバ16では、走査制御部51は、図18に示したように、交流駆動信号VcomACのパルス幅(タイミングt12〜t13の時間)より広いパルス幅(タイミングt11〜t14の時間)を有するVcom選択信号VCOMSELを生成する。そして、各駆動部53は、このVcom選択信号VCOMSELが高レベルの期間において、交流駆動信号VcomACのパルス波形部分を、タッチ検出駆動の対象となる駆動電極ブロックBに印加する(図18(H))。   In the drive electrode driver 16 according to the second comparative example, as illustrated in FIG. 18, the scanning control unit 51 has a pulse width (timing t11 to t14) wider than the pulse width of the AC driving signal VcomAC (time t12 to t13). The Vcom selection signal VCOMSEL having the time (1) is generated. Then, each drive unit 53 applies the pulse waveform portion of the AC drive signal VcomAC to the drive electrode block B that is the target of the touch detection drive during the period in which the Vcom selection signal VCOMSEL is at a high level (FIG. 18H). ).

本比較例2に係る表示パネル1Rでは、図17に示したように、COGとして実装された駆動信号生成部15Rが、駆動電極ドライバ16に対して、長い配線LACを介して交流駆動信号VcomACを供給する。この配線LACは、上記比較例1に係る表示パネル1Qの場合(図15)と異なり、太く形成されているため、配線抵抗を小さくすることができる。しかしながら、配線LACは交流駆動信号VcomACを伝えるため、この配線LACの配線容量に起因してパルス信号の遷移時間が大きくなるおそれがある。   In the display panel 1R according to the second comparative example, as illustrated in FIG. 17, the drive signal generation unit 15R mounted as a COG sends an AC drive signal VcomAC to the drive electrode driver 16 via the long wiring LAC. Supply. Unlike the display panel 1Q according to the comparative example 1 (FIG. 15), the wiring LAC is formed thick, so that the wiring resistance can be reduced. However, since the wiring LAC transmits the AC drive signal VcomAC, the transition time of the pulse signal may be increased due to the wiring capacitance of the wiring LAC.

図19は、比較例2に係る表示パネル1Rと、本実施の形態に係る表示パネル1における、駆動信号Vcomの立ち上がり時間trと立ち下がり時間tfの特性例を表すものである。   FIG. 19 shows characteristic examples of the rise time tr and the fall time tf of the drive signal Vcom in the display panel 1R according to the comparative example 2 and the display panel 1 according to the present embodiment.

このように、比較例2に係る表示パネル1Rでは、駆動信号生成部15Rは、タッチ検出動作の対象となる駆動電極ブロックBに対して交流駆動信号VcomACを印加する際、その駆動電極ブロックBに加え、配線LACをも駆動する必要があるため、立ち上がり時間trおよび立ち下がり時間tfが長くなるおそれがある。   Thus, in the display panel 1R according to the comparative example 2, when the drive signal generation unit 15R applies the AC drive signal VcomAC to the drive electrode block B that is the target of the touch detection operation, the drive signal block 15R applies to the drive electrode block B. In addition, since it is necessary to drive the wiring LAC, the rise time tr and the fall time tf may be long.

一方、表示パネル1では、駆動信号生成部15が、駆動電極ドライバ16に対して、配線LDC,LHを介して直流駆動信号VcomDC,VcomHを供給し、駆動電極ドライバ16が、これらに基づいてパルス信号を生成している。よって、駆動信号生成部15は、例えば、タッチ検出動作の対象となる駆動電極ブロックBに対して直流駆動信号VcomHを印加する際、配線LHにはすでに電圧VHが印加されているため、その駆動電極ブロックBのみを駆動すればよく、これにより、立ち上がり時間trを短くすることができる。   On the other hand, in the display panel 1, the drive signal generation unit 15 supplies the DC drive signals VcomDC and VcomH to the drive electrode driver 16 via the wirings LDC and LH, and the drive electrode driver 16 performs a pulse based on these signals. The signal is generated. Therefore, for example, when the drive signal generation unit 15 applies the DC drive signal VcomH to the drive electrode block B that is the target of the touch detection operation, the voltage VH is already applied to the wiring LH. Only the electrode block B needs to be driven, and the rise time tr can be shortened.

また、表示パネル1Rでは、その太く形成された配線LACにおける信号が交流信号(交流駆動信号VcomAC)であるため、その交流成分が、表示領域Adに並設されたタッチ検出電極TDLのうちの一番外側のタッチ検出電極TDLに、寄生容量などを介してノイズN1として伝わるおそれがある(図17)。この寄生容量は、配線抵抗を小さくするための配線LACを太く形成した場合にはより大きくなる。このようにタッチ検出電極TDLにノイズが伝わる場合には、このノイズが重畳されたタッチ検出信号Vdetに基づいてタッチ検出が行われるため、タッチ検出の精度が低下するおそれがある。   In the display panel 1R, since the signal in the thickly formed wiring LAC is an AC signal (AC drive signal VcomAC), the AC component is one of the touch detection electrodes TDL provided in parallel in the display area Ad. There is a risk that it will be transmitted to the outermost touch detection electrode TDL as noise N1 through parasitic capacitance or the like (FIG. 17). This parasitic capacitance becomes larger when the wiring LAC for reducing the wiring resistance is formed thick. When noise is transmitted to the touch detection electrode TDL in this way, touch detection is performed based on the touch detection signal Vdet on which the noise is superimposed, and thus the accuracy of touch detection may be reduced.

一方、本実施の形態に係る表示パネル1では、図12に示したように、太く形成された2本の配線LDC,LHにおける信号は、ともに直流信号(直流駆動信号VcomDC,VcomH)であるため、この配線LDC,LHの信号が、タッチ検出電極TDLに、寄生容量などを介してノイズとして伝わるおそれを低減することができる。これにより、表示パネル1では、タッチ検出の精度が低下するおそれを低減することができる。   On the other hand, in the display panel 1 according to the present embodiment, as shown in FIG. 12, the signals in the two thickly formed wirings LDC and LH are both DC signals (DC drive signals VcomDC and VcomH). The possibility that the signals of the wirings LDC and LH are transmitted as noise to the touch detection electrodes TDL via parasitic capacitance or the like can be reduced. Thereby, in the display panel 1, a possibility that the precision of touch detection may fall can be reduced.

[効果]
以上のように本実施の形態では、駆動信号生成部が2つの直流駆動信号を生成し、駆動電極ブロックの近傍に配置された駆動電極ドライバがそれらに基づいて駆動信号を生成するようにしたので、駆動信号の遷移時間を短くすることができ、各駆動電極ブロックを、より短い時間で駆動することができる。
[effect]
As described above, in the present embodiment, the drive signal generation unit generates two DC drive signals, and the drive electrode driver arranged in the vicinity of the drive electrode block generates a drive signal based on them. The drive signal transition time can be shortened, and each drive electrode block can be driven in a shorter time.

また、本実施の形態では、駆動信号の遷移時間を短くするようにしたので、駆動信号のパルス波形が潰れるおそれを低減でき、タッチ検出の精度の低下を抑えることができる。   In this embodiment, since the transition time of the drive signal is shortened, the possibility that the pulse waveform of the drive signal is crushed can be reduced, and the decrease in the accuracy of touch detection can be suppressed.

また、本実施の形態では、駆動信号生成部が、配線を介して駆動電極ドライバに対して直流駆動信号を供給するようにしたので、これらの配線の信号が、タッチ検出電極に対してノイズとして伝わるおそれを低減することができ、タッチ検出の精度の低下を抑えることができる。   In this embodiment, since the drive signal generation unit supplies a DC drive signal to the drive electrode driver via the wiring, the signal of these wirings is generated as noise to the touch detection electrode. The risk of transmission can be reduced, and a decrease in accuracy of touch detection can be suppressed.

[変形例1−1]
上記実施の形態では、各水平ラインを表示するごとにタッチ検出を行ったが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、複数の水平ラインを表示するごとにタッチ検出を行ってもよい。具体的には、例えば、表示面を、タッチ検出面と同様に複数の領域(部分表示領域)に区分し、各部分表示領域における表示動作ごとに、タッチ検出動作を行ってもよい。以下に、表示面を20個の部分表示領域A1〜A20に区分した場合の例について、詳細に説明する。
[Modification 1-1]
In the above embodiment, touch detection is performed every time each horizontal line is displayed. However, the present invention is not limited to this, and instead, for example, touch detection is performed every time a plurality of horizontal lines are displayed. May be. Specifically, for example, the display surface may be divided into a plurality of regions (partial display regions) similarly to the touch detection surface, and the touch detection operation may be performed for each display operation in each partial display region. Hereinafter, an example in which the display surface is divided into 20 partial display areas A1 to A20 will be described in detail.

図20は、本変形例に係る表示パネル1Bの動作を模式的に表すものであり、(A)はタッチ検出動作を示し、(B)は表示動作を示す。この例では、1フレーム期間(1F)において、20個のタッチ検出期間Ptと、20個の表示期間Pdとが交互に配置されている。   FIG. 20 schematically shows the operation of the display panel 1B according to the present modification, where (A) shows the touch detection operation and (B) shows the display operation. In this example, 20 touch detection periods Pt and 20 display periods Pd are alternately arranged in one frame period (1F).

まず、最初のタッチ検出期間Ptでは、駆動電極ブロックB1,B2に対するタッチ検出動作が行われ、続く表示期間Pdでは、部分表示領域A1における複数の水平ラインに対する表示動作(書込動作)が行われる。そして、次のタッチ検出期間Ptでは、駆動電極ブロックB3,B4に対するタッチ検出動作が行われ、続く表示期間Pdでは、部分表示領域A2における複数の水平ラインに対する表示動作(書込動作)が行われる。その後、同様に交互にタッチ検出動作と表示動作が行われる。   First, in the first touch detection period Pt, the touch detection operation for the drive electrode blocks B1 and B2 is performed, and in the subsequent display period Pd, the display operation (write operation) for a plurality of horizontal lines in the partial display area A1 is performed. . In the next touch detection period Pt, the touch detection operation for the drive electrode blocks B3 and B4 is performed, and in the subsequent display period Pd, the display operation (writing operation) for the plurality of horizontal lines in the partial display area A2 is performed. . Thereafter, similarly, the touch detection operation and the display operation are alternately performed.

図21は、表示パネル1Bのタッチ検出期間Ptにおけるタッチ検出動作を表すものである。駆動電極ドライバ16は、タッチ検出期間Ptにおいて、まず駆動電極ブロックB(k)に対して、直流駆動信号VcomDC,VcomHを交互に所定回数印加する(図21(A))。この駆動信号Vcom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(図21(B))。タッチ検出部40のA/D変換部43は、これらのパルス信号に同期したサンプリングタイミングtsにおいて、タッチ検出信号Vdetが入力されたアナログLPF部42の出力信号をA/D変換する(図21(B))。そして、信号処理部44は、これらのA/D変換結果に基づいて、駆動電極ブロックB(k)におけるタッチ検出を行う。   FIG. 21 illustrates a touch detection operation in the touch detection period Pt of the display panel 1B. In the touch detection period Pt, the drive electrode driver 16 first applies the DC drive signals VcomDC and VcomH alternately for a predetermined number of times to the drive electrode block B (k) (FIG. 21A). This drive signal Vcom is transmitted to the touch detection electrode TDL via the electrostatic capacitance, and the touch detection signal Vdet changes (FIG. 21B). The A / D conversion unit 43 of the touch detection unit 40 performs A / D conversion on the output signal of the analog LPF unit 42 to which the touch detection signal Vdet is input at the sampling timing ts synchronized with these pulse signals (FIG. 21 ( B)). Then, the signal processing unit 44 performs touch detection in the drive electrode block B (k) based on these A / D conversion results.

その後、駆動電極ドライバ16は、駆動電極ブロックB(k+1)に対して、同様に直流駆動信号VcomDC,VcomHを所定回数交互に印加し(図21(A))、タッチ検出部40が、タッチ検出信号Vdetに基づいて、駆動電極ブロックB(k+1)におけるタッチ検出を行う。   Thereafter, the drive electrode driver 16 applies the DC drive signals VcomDC and VcomH alternately to the drive electrode block B (k + 1) a predetermined number of times in the same manner (FIG. 21A), and the touch detection unit 40 Based on the touch detection signal Vdet, touch detection in the drive electrode block B (k + 1) is performed.

なお、図21に示した例では、タッチ検出期間Ptの最後の所定の期間において、駆動電極ドライバ16は、駆動信号ブロックB(k),B(k+1)に対して、直流駆動信号VcomDCを印加している。これにより、図13に示した波形部分W1のような現象が生じる場合でも、駆動信号Vcomが直流駆動信号VcomDCの電圧レベル(0V)に収束するまでの時間を確保することができる。   In the example shown in FIG. 21, in the final predetermined period of the touch detection period Pt, the drive electrode driver 16 applies the DC drive signal VcomDC to the drive signal blocks B (k) and B (k + 1). Is applied. As a result, even when a phenomenon such as the waveform portion W1 shown in FIG. 13 occurs, it is possible to secure time until the drive signal Vcom converges to the voltage level (0 V) of the DC drive signal VcomDC.

また、上記実施の形態では、駆動信号生成部15は、2つの直流駆動信号VcomDC,VcomHを生成し、駆動電極ドライバ16は、これらを駆動電極ブロックBに対して選択的に印加したが、これに限定するものではなく、これに代えて、例えば、駆動信号生成部が3つの直流駆動信号VcomDC,VcomH,VcomLを生成し、駆動電極ドライバが、これらを駆動電極ブロックBに対して選択的に印加してもよい。ここで、直流駆動信号VcomLは、0Vより低い電圧VLの直流信号である。この場合には、本変形例に係る表示パネルは、例えば、図22に示したようにタッチ検出動作を行うことができる。   In the above embodiment, the drive signal generator 15 generates two DC drive signals VcomDC and VcomH, and the drive electrode driver 16 selectively applies them to the drive electrode block B. For example, the drive signal generation unit generates three DC drive signals VcomDC, VcomH, and VcomL, and the drive electrode driver selectively selects them for the drive electrode block B. You may apply. Here, the DC drive signal VcomL is a DC signal having a voltage VL lower than 0V. In this case, the display panel according to the present modification can perform a touch detection operation as shown in FIG. 22, for example.

[変形例1−2]
上記実施の形態では、駆動電極ドライバ16のタッチ検出走査部52を、シフトレジスタを用いて構成したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、デコーダを用いて構成してもよい。以下に、詳細に説明する。
[Modification 1-2]
In the above embodiment, the touch detection scanning unit 52 of the drive electrode driver 16 is configured using a shift register. However, the present invention is not limited to this. For example, the touch detection scanning unit 52 may be configured using a decoder. Also good. This will be described in detail below.

図23は、本変形例に係る駆動電極ドライバ16Cの要部の一構成例を表すものである。駆動電極ドライバ16Cは、デコーダ62と、走査制御部61とを備えている。デコーダ62は、5ビットのデコーダであり、図24において真理値表を用いて示したように、5ビットの入力コードDI(DI4(MSB)〜DI0(LSB))に基づいて、20個の駆動電極ブロックB1〜B20のうちの1つを選択できるようになっている。走査制御部61は、制御部11より供給された制御信号に基づいて、デコーダ62に対して5ビットのコードDIを供給するとともに、Vcom選択信号VCOMSELを、駆動部530に対して供給するものである。   FIG. 23 illustrates a configuration example of a main part of the drive electrode driver 16C according to the present modification. The drive electrode driver 16C includes a decoder 62 and a scanning control unit 61. The decoder 62 is a 5-bit decoder and, as shown by using the truth table in FIG. 24, 20 drives based on the 5-bit input code DI (DI4 (MSB) to DI0 (LSB)). One of the electrode blocks B1 to B20 can be selected. Based on the control signal supplied from the control unit 11, the scanning control unit 61 supplies a 5-bit code DI to the decoder 62 and supplies a Vcom selection signal VCOMSEL to the drive unit 530. is there.

このように、デコーダ62を用いて駆動電極ドライバ16Cを構成することにより、タッチ検出走査の際、駆動電極ブロックBを、任意の順番で順次駆動することができる。具体的には、例えば、駆動電極ブロックB1,B3,B5,…,B19のように、飛び越しながら駆動することによりタッチ検出走査を行うことも可能である。   Thus, by configuring the drive electrode driver 16C using the decoder 62, the drive electrode block B can be sequentially driven in an arbitrary order during the touch detection scanning. Specifically, for example, it is also possible to perform touch detection scanning by driving while skipping like drive electrode blocks B1, B3, B5,.

なお、本変形例に係る駆動電極ドライバは、図23の構成に限定されるものではなく、これに代えて、例えば図25のように構成してもよい。すなわち、図23に示したデコーダ62の最終段回路64と、駆動部53の論理積回路54とを組み合わせて、よりシンプルに構成し直してもよい。この例では、インバータ67と、論理積回路68,69を設けることにより、全ての最終段回路64を削除でき、回路規模を小さくすることができる。   Note that the drive electrode driver according to the present modification is not limited to the configuration shown in FIG. 23. Instead, the drive electrode driver may be configured as shown in FIG. That is, the final stage circuit 64 of the decoder 62 shown in FIG. 23 and the logical product circuit 54 of the drive unit 53 may be combined to make a simpler configuration. In this example, by providing the inverter 67 and the AND circuits 68 and 69, all the final stage circuits 64 can be eliminated, and the circuit scale can be reduced.

また、以上では、入力コードDIに基づいて、20個の駆動電極ブロックB1〜B20のうちの1つを選択するようにしたが、これに限定されるものではなく、例えば、複数の駆動電極ブロックBを同時に選択する機能をも有するように構成してもよい。以下に、この場合の例を詳細に説明する   In the above description, one of the 20 drive electrode blocks B1 to B20 is selected based on the input code DI. However, the present invention is not limited to this. For example, a plurality of drive electrode blocks You may comprise so that it may also have the function to select B simultaneously. The example in this case will be described in detail below.

図26は、本変形例に係る駆動電極ドライバ16Eの一構成例を表すものである。駆動電極ドライバ16Eは、20個の駆動電極ブロックB1〜B20のうちの1つを選択する動作モードM1と、2つを同時に選択する動作モードM2との2つの動作モードを有している。   FIG. 26 illustrates a configuration example of the drive electrode driver 16E according to this modification. The drive electrode driver 16E has two operation modes: an operation mode M1 for selecting one of the 20 drive electrode blocks B1 to B20, and an operation mode M2 for selecting two simultaneously.

駆動電極ドライバ16Eは、走査制御部71と、論理和回路78,79とを備えている。走査制御部71は、走査制御部61の有する機能に加えて、モード選択信号ENを出力する機能を有している。モード選択信号ENがLレベルである場合には、駆動電極ドライバ16Eは動作モードM1で動作する。すなわち、この場合には、一方の端子にLレベルが入力された論理和回路78,79は、論理動作の観点からは意味をなさないため、この駆動電極ドライバ16Eの構成は、図25に示した駆動電極ドライバ16Dの構成と同等になる。また、モード選択信号ENがHレベルである場合には、論理和回路78,79の出力は強制的に高レベルになり、入力コードDIのLSBビットであるビットDI0の設定が無視されるため、図27において真理値表を用いて示したように、5ビットの入力コードDIのうちの上位4ビット(DI4〜DI1)を用いて、駆動電極ブロックBを2つずつ選択できるようになる。   The drive electrode driver 16E includes a scan control unit 71 and OR circuits 78 and 79. The scanning control unit 71 has a function of outputting a mode selection signal EN in addition to the function of the scanning control unit 61. When the mode selection signal EN is at the L level, the drive electrode driver 16E operates in the operation mode M1. That is, in this case, the OR circuits 78 and 79 in which the L level is input to one terminal do not make sense from the viewpoint of the logic operation. Therefore, the configuration of the drive electrode driver 16E is shown in FIG. This is equivalent to the configuration of the drive electrode driver 16D. When the mode selection signal EN is at the H level, the outputs of the OR circuits 78 and 79 are forcibly set to the high level, and the setting of the bit DI0 that is the LSB bit of the input code DI is ignored. As shown in the truth table in FIG. 27, two drive electrode blocks B can be selected using the upper 4 bits (DI4 to DI1) of the 5-bit input code DI.

<3.第2の実施の形態>
次に、第2の実施の形態に係る表示パネル7について説明する。本実施の形態は、タッチ検出期間Ptにおいて、タッチ検出動作の対象外の駆動電極ブロックBをフローティングにするものである。すなわち、表示パネル7は、駆動電極ブロックBをフローティングにすることができる駆動部73を有する駆動電極ドライバ18を用いて構成されたものである。その他の構成は、上記第1の実施の形態(図4)と同様である。なお、上記第1の実施の形態に係る表示パネル1と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
<3. Second Embodiment>
Next, the display panel 7 according to the second embodiment will be described. In the present embodiment, in the touch detection period Pt, the drive electrode block B that is not subject to the touch detection operation is floated. That is, the display panel 7 is configured using the drive electrode driver 18 having the drive unit 73 that can float the drive electrode block B. Other configurations are the same as those of the first embodiment (FIG. 4). In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the component substantially the same as the display panel 1 concerning the said 1st Embodiment, and description is abbreviate | omitted suitably.

図28は、本実施の形態に係る駆動部73の一構成例を表すものである。なお、ここでは、k番目の駆動部73(k)について説明するが、他の駆動部も同じ構成である。   FIG. 28 illustrates a configuration example of the drive unit 73 according to the present embodiment. Here, the k-th drive unit 73 (k) will be described, but the other drive units have the same configuration.

駆動部73は、論理和回路72と、論理積回路73,74とを備えている。論理和回路72は、タッチ検出走査部52から供給された走査信号St、およびインピーダンス制御信号ZSELの論理積を生成して出力するものである。ここで、インピーダンス制御信号ZSELは、後述するように、タッチ検出期間PtのみLレベルとなり、その他の期間ではHレベルとなる論理信号である。このインピーダンス制御信号ZSELは、例えば、走査制御部51が生成してもよいし、他の回路が生成してもよい。論理積回路73は、論理積回路54の出力信号、および論理和回路72の出力信号の論理積を生成して、バッファ56に供給するものである。また、論理積回路74は、インバータ55の出力信号、および論理和回路72の出力信号の論理積を生成して、バッファ57に供給するものである。   The drive unit 73 includes an OR circuit 72 and AND circuits 73 and 74. The OR circuit 72 generates and outputs a logical product of the scanning signal St supplied from the touch detection scanning unit 52 and the impedance control signal ZSEL. Here, as will be described later, the impedance control signal ZSEL is a logic signal that becomes L level only during the touch detection period Pt and becomes H level during other periods. The impedance control signal ZSEL may be generated by, for example, the scanning control unit 51 or may be generated by another circuit. The logical product circuit 73 generates a logical product of the output signal of the logical product circuit 54 and the output signal of the logical sum circuit 72 and supplies the logical product to the buffer 56. The logical product circuit 74 generates a logical product of the output signal of the inverter 55 and the output signal of the logical sum circuit 72 and supplies the logical product to the buffer 57.

この構成により、駆動部73は、走査信号Stおよびインピーダンス制御信号ZSELがともにLレベルである場合には、スイッチSW1,SW2の両方をオフ状態にすることにより、その駆動部73に接続された駆動電極ブロックBをフローティング状態にする。また、駆動部73は、走査信号Stおよびインピーダンス制御信号ZSELのすくなくとも一方がHレベルである場合には、上記第1の実施の形態に係る駆動部53と同等の動作を行う。   With this configuration, when the scanning signal St and the impedance control signal ZSEL are both at the L level, the driving unit 73 turns off both the switches SW1 and SW2 to thereby connect the driving unit 73 to the driving unit 73. The electrode block B is brought into a floating state. Further, when at least one of the scanning signal St and the impedance control signal ZSEL is at the H level, the driving unit 73 performs an operation equivalent to that of the driving unit 53 according to the first embodiment.

図29は、表示パネル7のタイミング波形例を表すものであり、(A)は走査信号Vscanの波形を示し、(B)は画素信号Vsigの波形を示し、(C)はスイッチ制御信号Vselの波形を示し、(D)は画素信号Vpixの波形を示し、(E)はVcom選択信号VCOMSELの波形を示し、(F)はインピーダンス制御信号ZSELの波形を示し、(G)は駆動信号Vcomの波形を示し、(H)はタッチ検出信号Vdetの波形を示す。   FIG. 29 shows an example of the timing waveform of the display panel 7, (A) shows the waveform of the scanning signal Vscan, (B) shows the waveform of the pixel signal Vsig, and (C) shows the switch control signal Vsel. (D) shows the waveform of the pixel signal Vpix, (E) shows the waveform of the Vcom selection signal VCOMSEL, (F) shows the waveform of the impedance control signal ZSEL, and (G) shows the drive signal Vcom. (H) shows the waveform of the touch detection signal Vdet.

図29に示したように、タイミングt21〜t22の期間(タッチ検出期間Pt)において、インピーダンス制御信号ZSELが低レベルになる(図29(F))。このとき、タッチ検出動作の対象の駆動電極ブロックB(k)には、上記第1の実施の形態の場合と同様に、直流駆動信号VcomDC,VcomHから生成されるパルス信号が印加される(図29(G))。一方、タッチ検出動作の対象外の駆動電極ブロックB(k-1),B(k+1)は、これらの駆動電極ブロックに接続された駆動部73(k-1),73(k+1)内のスイッチSW1,SW2がともにオフ状態になるため、フローティング状態になる(波形部分W2)。   As shown in FIG. 29, the impedance control signal ZSEL is at a low level during the period from the timing t21 to t22 (touch detection period Pt) (FIG. 29F). At this time, a pulse signal generated from the DC drive signals VcomDC and VcomH is applied to the drive electrode block B (k) subject to the touch detection operation, as in the case of the first embodiment (FIG. 29 (G)). On the other hand, the drive electrode blocks B (k−1) and B (k + 1) that are not subject to the touch detection operation are driven by the drive units 73 (k−1) and 73 (k + 1) connected to these drive electrode blocks. Since the switches SW1 and SW2 in the parentheses are in the off state, the switches SW1 and SW2 are in the floating state (waveform portion W2).

これにより、表示パネル7では、上記第1の実施の形態に係る表示パネル1の場合(図13の波形部分W1)とは異なり、駆動電極ブロックB(k)の駆動電極COMLに充電されていた電荷が、タイミングt22以降において、他の駆動電極ブロックBに移動することがないため、駆動信号Vcomは、短い時間で0Vに収束する。このように、表示パネル7では、書込期間Pwにおいて、駆動信号Vcomの電圧がすぐに0Vに収束するため、表示画質に影響を及ぼすおそれを低減することができる。   Thus, in the display panel 7, unlike the display panel 1 according to the first embodiment (the waveform portion W1 in FIG. 13), the drive electrode COML of the drive electrode block B (k) is charged. Since the charge does not move to another drive electrode block B after timing t22, the drive signal Vcom converges to 0V in a short time. Thus, in the display panel 7, the voltage of the drive signal Vcom immediately converges to 0 V in the writing period Pw, so that the possibility of affecting the display image quality can be reduced.

また、表示パネル7では、駆動電極ドライバ18は、タッチ検出期間Ptにおいて、タッチ検出動作の対象外の駆動電極ブロックBをフローティング状態にする。すなわち、駆動信号生成部15の負荷は、20個の駆動電極ブロックB1〜B20のうち、タッチ検出動作の対象の駆動電極ブロックBのみとなる。これにより、表示パネル7では、駆動信号Vcomの遷移時間を短くすることができる。   In the display panel 7, the drive electrode driver 18 puts the drive electrode block B that is not subject to the touch detection operation into a floating state in the touch detection period Pt. That is, the load of the drive signal generation unit 15 is only the drive electrode block B that is the target of the touch detection operation among the 20 drive electrode blocks B1 to B20. Thereby, in the display panel 7, the transition time of the drive signal Vcom can be shortened.

図30は、比較例2に係る表示パネル1Rと、本実施の形態に係る表示パネル7における、駆動信号Vcomの立ち上がり時間trと立ち下がり時間tfの特性例を表すものである。図30に示したように、表示パネル7では、タッチ検出動作の対象外の駆動電極ブロックBをフローティング状態にしたので、駆動信号生成部15の負荷を小さくすることができ、駆動信号Vcomの遷移時間(立ち上がり時間tr,立ち下がり時間tf)を短くすることができる。   FIG. 30 shows a characteristic example of the rise time tr and the fall time tf of the drive signal Vcom in the display panel 1R according to the comparative example 2 and the display panel 7 according to the present embodiment. As shown in FIG. 30, in the display panel 7, since the drive electrode block B that is not subject to the touch detection operation is in a floating state, the load on the drive signal generation unit 15 can be reduced, and the drive signal Vcom transitions Time (rise time tr, fall time tf) can be shortened.

また、表示パネル7では、タッチ検出期間Ptにおいて、スイッチ制御信号Vselを低レベルにして(図29(C))、選択スイッチ部14の各スイッチSWR,SWG,SWBを全てオフ状態にしている。すなわち、画素信号線SGLは、タッチ検出期間Ptにおいて、フローティング状態になっている。これにより、画素信号線SGLに電圧が印加されている場合(後述する変形例2−1)と比較して、駆動電極COMLの容量や、タッチ検出電極TDLの容量を減らすことができ、タッチ検出に要する時間ttotalを短くすることができる。   In the display panel 7, the switch control signal Vsel is set to a low level (FIG. 29C) during the touch detection period Pt, and all the switches SWR, SWG, SWB of the selection switch unit 14 are turned off. That is, the pixel signal line SGL is in a floating state in the touch detection period Pt. Thereby, compared with the case where the voltage is applied to the pixel signal line SGL (modified example 2-1 described later), the capacitance of the drive electrode COML and the capacitance of the touch detection electrode TDL can be reduced. It is possible to shorten the time ttotal required for.

以上のように本実施の形態では、タッチ検出動作の対象外の駆動電極ブロックをフローティング状態にしたので、表示画質に影響を及ぼすおそれを低減することができる。   As described above, in the present embodiment, the drive electrode block that is not subject to the touch detection operation is set in the floating state, so that the possibility of affecting the display image quality can be reduced.

また、本実施の形態では、タッチ検出期間において、タッチ検出動作の対象の駆動電極ブロックのみを駆動信号生成部の負荷にしたので、駆動信号生成部の負荷が軽くなるので、駆動信号の遷移時間を短くすることができる。   In this embodiment, since only the drive electrode block that is the target of the touch detection operation is used as the load of the drive signal generation unit in the touch detection period, the load of the drive signal generation unit is reduced. Can be shortened.

また、本実施の形態では、タッチ検出期間において、画素信号線をフローティングにしたので、タッチ検出に要する時間を短くすることができる。   In this embodiment, since the pixel signal line is floated in the touch detection period, the time required for touch detection can be shortened.

その他の効果は、上記第1の実施の形態の場合と同様である。   Other effects are the same as in the case of the first embodiment.

[変形例2−1]
上記実施の形態では、選択スイッチ部14を設けたが、これに限定するものではなく、これに代えて、ソースドライバが画素信号Vpixを直接生成してもよい。以下に、本変形例の詳細を説明する。
[Modification 2-1]
In the above-described embodiment, the selection switch unit 14 is provided. However, the present invention is not limited to this, and the source driver may directly generate the pixel signal Vpix instead. Details of this modification will be described below.

図31は、本変形例に係る表示パネル7Bの一構成例を表すものである。図32は、表示パネル7Bのタイミング波形例を表すものであり、(A)は走査信号Vscanの波形を示し、(B)は画素信号Vpixの波形を示し、(C)はVcom選択信号VCOMSELの波形を示し、(D)はインピーダンス制御信号ZSELの波形を示し、(E)は駆動信号Vcomの波形を示し、(F)はタッチ検出信号Vdetの波形を示す。   FIG. 31 illustrates a configuration example of the display panel 7B according to the present modification. 32A and 32B show examples of timing waveforms of the display panel 7B. FIG. 32A shows the waveform of the scanning signal Vscan, FIG. 32B shows the waveform of the pixel signal Vpix, and FIG. 32C shows the Vcom selection signal VCOMSEL. (D) shows the waveform of the impedance control signal ZSEL, (E) shows the waveform of the drive signal Vcom, and (F) shows the waveform of the touch detection signal Vdet.

表示パネル7Bは、図31に示したように、ソースドライバ13Bを備えている。ソースドライバ13Bは、制御部11から供給される映像信号およびソースドライバ制御信号に基づいて、画素信号Vpix(VpixR,VpixG,VpixB)を生成し、出力するものである。すなわち、ソースドライバ13Bは、上記実施の形態に係るソースドライバ13とは異なり、画素信号Vsigを生成するのではなく、画素信号Vpixを直接生成し、その画素信号Vpixを、タッチ検出機能付き表示デバイス10の液晶表示デバイス20に供給する。その際、ソースドライバ13Bは、図32に示したように、画素信号線SGLをフローティングにさせることなく、常に、画素信号線SGLに対して画素信号Vpixを印加する。   The display panel 7B includes a source driver 13B as shown in FIG. The source driver 13B generates and outputs a pixel signal Vpix (VpixR, VpixG, VpixB) based on the video signal and the source driver control signal supplied from the control unit 11. That is, unlike the source driver 13 according to the above embodiment, the source driver 13B does not generate the pixel signal Vsig, but directly generates the pixel signal Vpix, and uses the pixel signal Vpix as a display device with a touch detection function. 10 liquid crystal display devices 20. At that time, as shown in FIG. 32, the source driver 13B always applies the pixel signal Vpix to the pixel signal line SGL without floating the pixel signal line SGL.

この場合でも、上記実施の形態に係る表示パネル7と同様に、タッチ検出動作の対象の駆動電極ブロックのみが駆動信号生成部の負荷となるので、駆動信号の遷移時間を短くすることができる。   Even in this case, similarly to the display panel 7 according to the above-described embodiment, only the drive electrode block that is the target of the touch detection operation becomes a load of the drive signal generation unit, so that the transition time of the drive signal can be shortened.

なお、上記実施の形態に係る表示パネル7では、本変形例に係る表示パネル7Bとは異なり、タッチ検出期間Ptにおいて、画素信号線SGLをフローティングにしている。これにより、タッチ検出電極TDLの容量を減らすことができる。具体的には、駆動電極COMLがフローティング状態の場合には、タッチ検出電極TDLの容量は、タッチ検出電極TDLとその駆動電極COMLとの間の容量と、その駆動電極COMLとその下に配設された画素信号線SGL間の容量との直列容量になる。すなわち、容量の直列接続により、タッチ検出電極TDLの容量を小さくすることができる。   In the display panel 7 according to the above-described embodiment, unlike the display panel 7B according to the present modification, the pixel signal line SGL is floated in the touch detection period Pt. Thereby, the capacitance of the touch detection electrode TDL can be reduced. Specifically, when the drive electrode COML is in a floating state, the capacitance of the touch detection electrode TDL is disposed between the touch detection electrode TDL and the drive electrode COML, the drive electrode COML, and the lower side thereof. It becomes a serial capacitance with the capacitance between the pixel signal lines SGL. That is, the capacitance of the touch detection electrode TDL can be reduced by connecting the capacitors in series.

このように、表示パネル7では、タッチ検出電極TDLの時定数が小さくなるため、タッチ検出信号Vdetの遷移時間(立ち上がり時間trおよび立ち下がり時間tf)を小さくすることができ、表示パネル全体でのタッチ検出に要する時間ttotalを短くすることができる。   As described above, in the display panel 7, since the time constant of the touch detection electrode TDL is reduced, the transition time (rise time tr and fall time tf) of the touch detection signal Vdet can be reduced, and the entire display panel can be reduced. The time ttotal required for touch detection can be shortened.

図33は、表示パネル7B,7における、タッチ検出に要する時間ttotalを表すものである。時間ttxは、タッチ検出に要する時間ttotalのうち、駆動電極COMLに起因する時間を示し、時間trxは、タッチ検出電極TDLに起因する時間を示す。   FIG. 33 shows the time ttotal required for touch detection in the display panels 7B and 7. The time ttx indicates the time attributed to the drive electrode COML among the time ttotal required for touch detection, and the time trx indicates the time attributed to the touch detection electrode TDL.

このように、表示パネル7では、タッチ検出電極TDLの時定数を小さくすることができるため、タッチ検出電極TDLに起因する時間trxを短くすることができ、表示パネル全体でのタッチ検出に要する時間ttotalを短くすることができる。   As described above, in the display panel 7, the time constant of the touch detection electrode TDL can be reduced. Therefore, the time trx caused by the touch detection electrode TDL can be shortened, and the time required for touch detection in the entire display panel. ttotal can be shortened.

[変形例2−2]
上記実施の形態に係る表示パネル7に、上記第1の実施の形態の変形例1−1,1−2を適用してもよい。
[Modification 2-2]
Modifications 1-1 and 1-2 of the first embodiment may be applied to the display panel 7 according to the above-described embodiment.

<4.適用例>
次に、上記実施の形態および変形例で説明した表示パネルの適用例について説明する。
<4. Application example>
Next, application examples of the display panel described in the above embodiment and modifications will be described.

図34は、上記実施の形態等の表示パネルが適用されるテレビジョン装置の外観を表すものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル511およ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、上記実施の形態等に係る表示パネルにより構成されている。   FIG. 34 illustrates an appearance of a television device to which the display panel of the above-described embodiment or the like is applied. The television apparatus has, for example, a video display screen unit 510 including a front panel 511 and a filter glass 512, and the video display screen unit 510 is configured by the display panel according to the above-described embodiment and the like. .

上記実施の形態等の表示パネルは、このようなテレビジョン装置の他、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、携帯型ゲーム機、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、上記実施の形態等の表示パネルは、映像を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。   The display panel of the above embodiment is an electronic device in various fields such as a digital camera, a notebook personal computer, a portable terminal device such as a mobile phone, a portable game machine, or a video camera in addition to such a television device. It is possible to apply to. In other words, the display panel of the above embodiment and the like can be applied to electronic devices in all fields that display video.

以上、いくつかの実施の形態および変形例、ならびに電子機器への適用例を挙げて本技術を説明したが、本技術はこれらの実施の形態等には限定されず、種々の変形が可能である。   The present technology has been described above with some embodiments and modifications, and application examples to electronic devices. However, the present technology is not limited to these embodiments and the like, and various modifications are possible. is there.

例えば、上記実施の形態等では、図6に示したように、TFT基板21の上に駆動電極COMLを形成し、その上に絶縁膜23を介して画素電極22を形成したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、TFT基板21の上に画素電極22を形成し、その上に絶縁膜23を介して駆動電極COMLを形成してもよい。   For example, in the above embodiment and the like, as shown in FIG. 6, the drive electrode COML is formed on the TFT substrate 21, and the pixel electrode 22 is formed thereon via the insulating film 23. However, the present invention is not limited to this. Instead, for example, the pixel electrode 22 may be formed on the TFT substrate 21, and the drive electrode COML may be formed thereon via the insulating film 23.

また、例えば、上記実施の形態等では、FFSやIPS等の横電界モードの液晶を用いた液晶表示デバイスとタッチ検出デバイスとを一体化したが、これに代えて、TN(ツイステッドネマティック)、VA(垂直配向)、ECB(電界制御複屈折)等の各種モードの液晶を用いた液晶表示デバイスとタッチ検出デバイスとを一体化してもよい。このような液晶を用いた場合には、タッチ検出機能付き表示デバイスを、図35に示したように構成可能である。図35は、本変形例に係るタッチ検出機能付き表示デバイス10Dの要部断面構造の一例を表すものであり、画素基板2Bと対向基板3Bとの間に液晶層6Bを挟持された状態を示している。その他の各部の名称や機能等は図6の場合と同様なので、説明を省略する。この例では、図6の場合とは異なり、表示用とタッチ検出用の双方に兼用される駆動電極COMLは、対向基板3Bに形成されている。   Further, for example, in the above-described embodiment, a liquid crystal display device using a liquid crystal in a horizontal electric field mode such as FFS and IPS and a touch detection device are integrated, but instead of this, TN (twisted nematic), VA A liquid crystal display device using a liquid crystal of various modes such as (vertical alignment) and ECB (electric field control birefringence) may be integrated with a touch detection device. When such a liquid crystal is used, a display device with a touch detection function can be configured as shown in FIG. FIG. 35 illustrates an example of a cross-sectional structure of a main part of a display device with a touch detection function 10D according to this modification, and illustrates a state in which the liquid crystal layer 6B is sandwiched between the pixel substrate 2B and the counter substrate 3B. ing. The names and functions of the other parts are the same as those in FIG. In this example, unlike the case of FIG. 6, the drive electrode COML that is used for both display and touch detection is formed on the counter substrate 3B.

また、例えば、上記各実施の形態では、液晶表示デバイスと静電容量式のタッチ検出デバイスとを一体化したいわゆるインセルタイプとしたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば液晶表示デバイスの表面に静電容量式のタッチ検出デバイスを形成した、いわゆるオンセルタイプであってもよい。オンセルタイプでは、例えば、液晶表示デバイスから、タッチ検出デバイスに表示駆動のノイズが伝搬する場合には、上記実施の形態のように駆動することにより、そのノイズを低減することができるため、タッチ検出精度の低下を抑えることができる。   Further, for example, in each of the above embodiments, a so-called in-cell type in which a liquid crystal display device and a capacitive touch detection device are integrated is not limited to this, and instead of this, for example, A so-called on-cell type in which a capacitive touch detection device is formed on the surface of the liquid crystal display device may be used. In the on-cell type, for example, when display drive noise propagates from a liquid crystal display device to a touch detection device, the noise can be reduced by driving as in the above embodiment. A decrease in detection accuracy can be suppressed.

また、例えば、上記各実施の形態では、表示素子は液晶素子としたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えばEL(Electro Luminescence)素子であってもよい。   Further, for example, in each of the above embodiments, the display element is a liquid crystal element. However, the display element is not limited to this, and instead, for example, an EL (Electro Luminescence) element may be used.

なお、本技術は以下のような構成とすることができる。   In addition, this technique can be set as the following structures.

(1)複数の表示素子と、
複数の駆動電極と、
各駆動電極との間に静電容量を形成する1または複数のタッチ検出電極と、
互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成する信号生成部と、
各駆動電極に対して前記複数の直流信号を選択的に印加する駆動部と
を備えた表示パネル。
(1) a plurality of display elements;
A plurality of drive electrodes;
One or more touch detection electrodes that form capacitance between each drive electrode;
A signal generator for generating a plurality of DC signals having different voltages from each other;
And a drive unit that selectively applies the plurality of DC signals to each drive electrode.

(2)前記複数の直流信号は、第1の直流信号および第2の直流信号であり、
前記駆動部は、前記表示素子に画素信号が書き込まれる書込期間において、前記複数の駆動電極に対して前記第1の直流信号を印加し、前記書込期間とは異なるタッチ検出期間のうちの少なくとも一部の期間において、前記複数の駆動電極のうちのタッチ検出の対象である1または複数の駆動対象電極に対して、前記第2の直流信号を印加する
前記(1)に記載の表示パネル。
(2) The plurality of DC signals are a first DC signal and a second DC signal,
The driving unit applies the first DC signal to the plurality of driving electrodes in a writing period in which a pixel signal is written to the display element, and includes a touch detection period different from the writing period. The display panel according to (1), wherein, in at least a part of the period, the second DC signal is applied to one or a plurality of driving target electrodes that are targets of touch detection among the plurality of driving electrodes. .

(3)前記駆動部は、前記複数の駆動電極の近傍に配置されている
前記(2)に記載の表示パネル。
(3) The display panel according to (2), wherein the driving unit is disposed in the vicinity of the plurality of driving electrodes.

(4)前記駆動部は、前記タッチ検出期間において、前記複数の駆動電極のうちの前記駆動対象電極以外の駆動電極を、電気的にフローティング状態にする
前記(2)または(3)に記載の表示パネル。
(4) The drive unit described above in (2) or (3), in which the drive electrode other than the drive target electrode among the plurality of drive electrodes is in an electrically floating state in the touch detection period. Display panel.

(5)前記駆動部は、前記タッチ検出期間において、前記複数の駆動電極のうちの前記駆動対象電極以外の駆動電極に対して、前記第1の直流信号を印加する
前記(2)または(3)に記載の表示パネル。
(5) In the touch detection period, the drive unit applies the first DC signal to drive electrodes other than the drive target electrode among the plurality of drive electrodes. ) Display panel.

(6)前記画素信号を生成する画素信号生成部と
前記画素信号を伝える複数の信号線と
を備え、
前記画素信号生成部は、前記書込期間において、前記複数の信号線に対して前記画素信号を印加し、前記タッチ検出期間において、前記複数の信号線をフローティング状態にする
前記(2)から(5)のいずれかに記載の表示パネル。
(6) A pixel signal generation unit that generates the pixel signal, and a plurality of signal lines that transmit the pixel signal,
The pixel signal generation unit applies the pixel signal to the plurality of signal lines in the writing period, and sets the plurality of signal lines in a floating state in the touch detection period. The display panel according to any one of 5).

(7)前記画素信号を生成する画素信号生成部と
前記画素信号を伝える複数の信号線と
を備え、
前記画素信号生成部は、前記書込期間および前記タッチ検出期間において、前記複数の信号線に対して前記画素信号を印加する
前記(2)から(5)のいずれかに記載の表示パネル。
(7) A pixel signal generation unit that generates the pixel signal, and a plurality of signal lines that transmit the pixel signal,
The display panel according to any one of (2) to (5), wherein the pixel signal generation unit applies the pixel signal to the plurality of signal lines in the writing period and the touch detection period.

(8)1の前記書込期間が1つの水平期間に存在し、
前記タッチ検出期間は、複数の書込期間に1つの割合で設けられている
前記(2)から(7)のいずれかに記載の表示パネル。
(8) The writing period of 1 exists in one horizontal period,
The display panel according to any one of (2) to (7), wherein the touch detection period is provided at a ratio of one to a plurality of writing periods.

(9)1の前記書込期間が1つの水平期間に存在し、
前記タッチ検出期間は、1つの書込期間に1つの割合で設けられている
前記(2)から(7)のいずれかに記載の表示パネル。
(9) The writing period of 1 exists in one horizontal period,
The display panel according to any one of (2) to (7), wherein the touch detection period is provided at a rate of one writing period.

(10)前記駆動部は、前記複数の駆動電極を、所定本数の駆動電極からなる電極ブロックを単位として駆動する
前記(1)から(9)のいずれかに記載の表示パネル。
(10) The display panel according to any one of (1) to (9), wherein the driving unit drives the plurality of driving electrodes in units of electrode blocks including a predetermined number of driving electrodes.

(11)前記表示素子は、
液晶層と、
前記液晶層および前記駆動電極の間に形成され、もしくは前記駆動電極を挟んで前記液晶層と対向するように配置された画素電極と
を含んで構成される
前記(1)から(10)のいずれかに記載の表示パネル。
(11) The display element
A liquid crystal layer;
Any one of (1) to (10), comprising: a pixel electrode formed between the liquid crystal layer and the drive electrode, or arranged to face the liquid crystal layer with the drive electrode interposed therebetween A display panel according to Crab.

(12)前記表示素子は、
液晶層と、
前記液晶層を挟んで前記駆動電極と対向するように配置された画素電極と
を含んで構成される
前記(1)から(10)のいずれかに記載の表示パネル。
(12) The display element is:
A liquid crystal layer;
The display panel according to any one of (1) to (10), including: a pixel electrode disposed so as to face the drive electrode with the liquid crystal layer interposed therebetween.

(13)互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成する信号生成部と、
1または複数のタッチ検出電極との間に静電容量を形成する複数の駆動電極のそれぞれに対して、前記複数の直流信号を選択的に印加する駆動部と
を備えた駆動回路。
(13) a signal generator that generates a plurality of DC signals having different voltages from each other;
A drive circuit comprising: a drive unit that selectively applies the plurality of DC signals to each of a plurality of drive electrodes that form capacitance between one or a plurality of touch detection electrodes.

(14)互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成し、1または複数のタッチ検出電極との間に静電容量を形成する複数の駆動電極のそれぞれに対して、前記複数の直流信号を選択的に印加する
駆動方法。
(14) Generate a plurality of DC signals having different voltages from each other, and selectively select the plurality of DC signals for each of the plurality of drive electrodes forming a capacitance with one or a plurality of touch detection electrodes. Applied to the driving method.

(15)表示パネルと、
前記表示パネルを利用した動作制御を行う制御部と
を備え、
前記表示パネルは、
複数の表示素子と、
複数の駆動電極と、
各駆動電極との間に静電容量を形成する1または複数のタッチ検出電極と、
互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成する信号生成部と、
各駆動電極に対して前記複数の直流信号を選択的に印加する駆動部と
を有する
電子機器。
(15) a display panel;
A control unit that performs operation control using the display panel,
The display panel is
A plurality of display elements;
A plurality of drive electrodes;
One or more touch detection electrodes that form capacitance between each drive electrode;
A signal generator for generating a plurality of DC signals having different voltages from each other;
And a drive unit that selectively applies the plurality of DC signals to each drive electrode.

1,7,7B…表示パネル、2,2B…画素基板、3,3B…対向基板、6,6B…液晶層、10…タッチ検出機能付き表示デバイス、11…制御部、12,12A,12B…ゲートドライバ、13…ソースドライバ、14…選択スイッチ部、15…駆動信号生成部、16,16A,16B,16C,16D,18…駆動電極ドライバ、17…スイッチグループ、20…液晶表示デバイス、21…TFT基板、22…画素電極、23…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、35…偏光板、40…タッチ検出部、42…LPF部、43…A/D変換部、44…信号処理部、45…座標抽出部、46…検出タイミング制御部、51,61,71…走査制御部、52…タッチ検出走査部、53,530,73…駆動部、54,68,69,73,74…論理積回路、55,67…インバータ、56,57…バッファ、62…デコーダ、63…4bitデコーダ、72,78,79…論理和回路、A,A1〜A20…部分表示領域、B,B1〜B20…駆動電極ブロック、COML…駆動電極、DI…入力コード、GCL…走査信号線、LC…液晶素子、LDC,LH…配線、Out…出力信号、Pd…表示期間、Pix…画素、Pt…タッチ検出期間、Pw…書込期間、SPix…サブ画素、Scand…表示走査、Scant…タッチ検出走査、SGL…画素信号線、St…走査信号、SWR,SRG,SWB,SW1,SW2…スイッチ、T…フレキシブルプリント基板、TDL…タッチ検出電極、Tr…TFT素子、tr…立ち上がり時間、tf…立ち下がり時間、ts…サンプリングタイミング、ttotal…時間、Vcom…駆動信号、VcomDC,VcomH…直流駆動信号、VCOMSEL…Vcom選択信号、Vdet…タッチ検出信号、VH…電圧、Vscan…走査信号、Vsel,VselR,VselG,VselB…スイッチ制御信号、Vsig,Vpix,VpixR,VpixG,VpixB…画素信号、ZSEL…インピーダンス制御信号。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 7, 7B ... Display panel, 2, 2B ... Pixel substrate, 3, 3B ... Opposite substrate, 6, 6B ... Liquid crystal layer, 10 ... Display device with a touch detection function, 11 ... Control part, 12, 12A, 12B ... Gate driver, 13 ... source driver, 14 ... selection switch, 15 ... drive signal generator, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 18 ... drive electrode driver, 17 ... switch group, 20 ... liquid crystal display device, 21 ... TFT substrate, 22 ... pixel electrode, 23 ... insulating layer, 30 ... touch detection device, 31 ... glass substrate, 32 ... color filter, 35 ... polarizing plate, 40 ... touch detection unit, 42 ... LPF unit, 43 ... A / D Conversion unit 44 ... Signal processing unit 45 ... Coordinate extraction unit 46 ... Detection timing control unit 51,61,71 ... Scan control unit 52 ... Touch detection scan unit 53,530, DESCRIPTION OF SYMBOLS 3 ... Drive part, 54, 68, 69, 73, 74 ... AND circuit, 55, 67 ... Inverter, 56, 57 ... Buffer, 62 ... Decoder, 63 ... 4-bit decoder, 72, 78, 79 ... OR circuit, A, A1 to A20: Partial display area, B, B1 to B20 ... Drive electrode block, COML ... Drive electrode, DI ... Input code, GCL ... Scanning signal line, LC ... Liquid crystal element, LDC, LH ... Wiring, Out ... Output Signal, Pd ... Display period, Pix ... Pixel, Pt ... Touch detection period, Pw ... Write period, Spix ... Sub-pixel, Scan ... Display scan, Scan ... Touch detection scan, SGL ... Pixel signal line, St ... Scan signal, SWR, SRG, SWB, SW1, SW2 ... switch, T ... flexible printed circuit board, TDL ... touch detection electrode, Tr ... TFT element, tr ... rise time, tf ... fall Ts ... sampling timing, ttotal ... time, Vcom ... drive signal, VcomDC, VcomH ... DC drive signal, VCOMSEL ... Vcom selection signal, Vdet ... touch detection signal, VH ... voltage, Vscan ... scan signal, Vsel, VselR, VselG , VselB: switch control signal, Vsig, Vpix, VpixR, VpixG, VpixB: pixel signal, ZSEL: impedance control signal.

Claims (16)

複数の表示素子が形成された表示パネルと、
複数の駆動電極と、
各駆動電極との間に静電容量を形成する1または複数のタッチ検出電極と、
前記表示パネルの額縁部の少なくとも一辺に沿って形成された複数の直流信号供給配線と、
互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成して前記複数の直流信号供給配線に出力する信号生成部と、
前記表示パネルの額縁部の前記少なくとも一辺に形成され、各駆動電極に対して、前記複数の直流信号供給配線から供給される前記複数の直流信号を選択的に印加する駆動部と
を備えた表示装置
A display panel in which a plurality of display elements are formed ;
A plurality of drive electrodes;
One or more touch detection electrodes that form capacitance between each drive electrode;
A plurality of DC signal supply lines formed along at least one side of the frame portion of the display panel;
A signal generator that generates a plurality of DC signals having different voltages and outputs the signals to the plurality of DC signal supply wirings ;
A display that is formed on the at least one side of the frame portion of the display panel and that selectively applies the plurality of DC signals supplied from the plurality of DC signal supply wirings to each drive electrode. Equipment .
前記複数の直流信号供給配線の各々は、前記表示パネルの額縁部の対向する二辺に沿って形成され、Each of the plurality of DC signal supply wirings is formed along two opposite sides of the frame portion of the display panel,
前記駆動部は、前記表示パネルの額縁部の対向する二辺の内の一方の辺に沿って形成された第1駆動部と、前記表示パネルの額縁部の対向する二辺の内の他方の辺に沿って形成された第2駆動部と、を含むThe drive unit includes a first drive unit formed along one of two opposing sides of the frame portion of the display panel, and the other of the two opposing sides of the frame portion of the display panel. A second drive unit formed along the side.
請求項1に記載の表示装置。The display device according to claim 1.
前記複数の直流信号は、第1の直流信号および第2の直流信号であり、
前記駆動部は、前記表示素子に画素信号が書き込まれる書込期間において、前記複数の駆動電極に対して前記第1の直流信号を印加し、前記書込期間とは異なるタッチ検出期間のうちの少なくとも一部の期間において、前記複数の駆動電極のうちのタッチ検出の対象である1または複数の駆動対象電極に対して、前記第2の直流信号を印加する
請求項1又は2に記載の表示装置
The plurality of DC signals are a first DC signal and a second DC signal,
The driving unit applies the first DC signal to the plurality of driving electrodes in a writing period in which a pixel signal is written to the display element, and includes a touch detection period different from the writing period. 3. The display according to claim 1, wherein the second DC signal is applied to one or a plurality of drive target electrodes that are targets of touch detection among the plurality of drive electrodes in at least a part of the period. Equipment .
前記駆動部は、前記複数の駆動電極の近傍に配置されている
請求項に記載の表示装置
The display device according to claim 3 , wherein the drive unit is disposed in the vicinity of the plurality of drive electrodes.
前記駆動部は、前記タッチ検出期間において、前記複数の駆動電極のうちの前記駆動対象電極以外の駆動電極を、電気的にフローティング状態にする
請求項に記載の表示装置
The display device according to claim 3 , wherein the drive unit electrically drives drive electrodes other than the drive target electrode among the plurality of drive electrodes in the touch detection period.
前記駆動部は、前記タッチ検出期間において、前記複数の駆動電極のうちの前記駆動対象電極以外の駆動電極に対して、前記第1の直流信号を印加する
請求項に記載の表示装置
The display device according to claim 3 , wherein the drive unit applies the first DC signal to drive electrodes other than the drive target electrode among the plurality of drive electrodes in the touch detection period.
前記画素信号を生成する画素信号生成部と
前記画素信号を伝える複数の信号線と
を備え、
前記画素信号生成部は、前記書込期間において、前記複数の信号線に対して前記画素信号を印加し、前記タッチ検出期間において、前記複数の信号線をフローティング状態にする
請求項に記載の表示装置
A pixel signal generation unit that generates the pixel signal; and a plurality of signal lines that transmit the pixel signal;
The pixel signal generation unit, in the writing period, the pixel signal is applied to the plurality of signal lines, in the touch detection period, according to claim 3, said plurality of signal lines to a floating state Display device .
前記画素信号を生成する画素信号生成部と
前記画素信号を伝える複数の信号線と
を備え、
前記画素信号生成部は、前記書込期間および前記タッチ検出期間において、前記複数の信号線に対して前記画素信号を印加する
請求項に記載の表示装置
A pixel signal generation unit that generates the pixel signal; and a plurality of signal lines that transmit the pixel signal;
The display device according to claim 3 , wherein the pixel signal generation unit applies the pixel signal to the plurality of signal lines in the writing period and the touch detection period.
1の前記書込期間が1つの水平期間に存在し、
前記タッチ検出期間は、複数の書込期間に1つの割合で設けられている
請求項に記載の表示装置
One writing period exists in one horizontal period;
The display device according to claim 3 , wherein the touch detection period is provided at a ratio of one to a plurality of writing periods.
1の前記書込期間が1つの水平期間に存在し、
前記タッチ検出期間は、1つの書込期間に1つの割合で設けられている
請求項に記載の表示装置
One writing period exists in one horizontal period;
The display device according to claim 3 , wherein the touch detection period is provided at a rate of one for one writing period.
前記駆動部は、前記複数の駆動電極を、所定本数の駆動電極からなる電極ブロックを単位として駆動する
請求項1又は2に記載の表示装置
The drive unit, a display device according to the plurality of drive electrodes, to claim 1 or 2 for driving a unit of electrode block of the drive electrodes of the predetermined number.
前記表示素子は、
液晶層と、
前記液晶層および前記駆動電極の間に形成され、もしくは前記駆動電極を挟んで前記液晶層と対向するように配置された画素電極と
を含んで構成される
請求項1又は2に記載の表示装置
The display element is
A liquid crystal layer;
Wherein formed between the liquid crystal layer and the drive electrode, or the display device according to claim 1 or 2 configured to include a pixel electrodes arranged to face the liquid crystal layer across the driving electrodes .
前記表示素子は、
液晶層と、
前記液晶層を挟んで前記駆動電極と対向するように配置された画素電極と
を含んで構成される
請求項1又は2に記載の表示装置
The display element is
A liquid crystal layer;
The display device according to claim 1 or 2 configured to include a pixel electrodes arranged so as to face the drive electrodes sandwiching the liquid crystal layer.
表示パネルの額縁部の少なくとも一辺に沿って形成された複数の直流信号供給配線と、
互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成して前記複数の直流信号供給配線に出力する信号生成部と、
前記表示パネルの額縁部の前記少なくとも一辺に形成され、1または複数のタッチ検出電極との間に静電容量を形成する複数の駆動電極のそれぞれに対して、前記複数の直流信号供給配線から供給される前記複数の直流信号を選択的に印加する駆動部と
を備えた駆動回路。
A plurality of DC signal supply wirings formed along at least one side of the frame portion of the display panel;
A signal generator that generates a plurality of DC signals having different voltages and outputs the signals to the plurality of DC signal supply wirings ;
Supplied from the plurality of DC signal supply lines to each of a plurality of drive electrodes formed on the at least one side of the frame portion of the display panel and forming a capacitance with one or a plurality of touch detection electrodes. drive circuit and a drive unit for selectively applying said plurality of DC signals.
互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成して表示パネルの額縁部の少なくとも一辺に沿って形成された複数の直流信号供給配線に出力し、1または複数のタッチ検出電極との間に静電容量を形成する複数の駆動電極のそれぞれに対して、前記複数の直流信号供給配線から供給される前記複数の直流信号を選択的に印加する
駆動方法。
A plurality of DC signals having different voltages are generated and output to a plurality of DC signal supply wirings formed along at least one side of the frame portion of the display panel, and electrostatic capacitance is provided between one or a plurality of touch detection electrodes. A driving method in which the plurality of DC signals supplied from the plurality of DC signal supply wirings are selectively applied to each of a plurality of driving electrodes that form the electrode.
表示装置と、
前記表示装置を利用した動作制御を行う制御部と
を備え、
前記表示装置は、
複数の表示素子が形成された表示パネルと、
複数の駆動電極と、
各駆動電極との間に静電容量を形成する1または複数のタッチ検出電極と、
前記表示パネルの額縁部の少なくとも一辺に沿って形成された複数の直流信号供給配線と、
互いに電圧が異なる複数の直流信号を生成して前記複数の直流信号供給配線に出力する信号生成部と、
前記表示パネルの額縁部の前記少なくとも一辺に形成され、各駆動電極に対して、前記複数の直流信号供給配線から供給される前記複数の直流信号を選択的に印加する駆動部と
を有する
電子機器。
A display device ;
A control unit that performs operation control using the display device ,
The display device
A display panel in which a plurality of display elements are formed ;
A plurality of drive electrodes;
One or more touch detection electrodes that form capacitance between each drive electrode;
A plurality of DC signal supply lines formed along at least one side of the frame portion of the display panel;
A signal generator that generates a plurality of DC signals having different voltages and outputs the signals to the plurality of DC signal supply wirings ;
A drive unit that is formed on the at least one side of the frame portion of the display panel and selectively applies the plurality of DC signals supplied from the plurality of DC signal supply wirings to each drive electrode. .
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