JP5893709B2 - Display device and electronic equipment - Google Patents

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剛司 石崎
剛司 石崎
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Description

本発明は、液晶表示装置等の表示装置に係わり、特に、ユーザが指等で接触または近接することにより情報入力が可能な静電容量式のタッチセンサを備えた表示装置および電子機器に関する。 The present invention relates to a display device such as a liquid crystal display device, and more particularly to a display device and an electronic device user with a touch sensor information input can be capacitance type by contact with or in proximity with a finger or the like.

近年、いわゆるタッチパネルと呼ばれる接触検出装置(以下、タッチセンサという。)を液晶表示装置上に直接装着すると共に、液晶表示装置に各種のボタンを表示させることにより、通常のボタンの代わりとして情報入力を可能とした表示装置が注目されている。 Recently, contact detecting apparatus, so-called touch panel with mounted directly (hereinafter. Referred touch sensor) on the liquid crystal display device, by displaying the various buttons on liquid crystal display device, an information input as a substitute for regular buttons possible and the display device has been attracting attention. この技術は、モバイル機器の画面の大型化傾向の中にあって、ディスプレイとボタンの配置の共用化を可能にすることから、省スペース化や部品点数の削減という大きなメリットをもたらす。 This technology, in the midst of a large trend of the screen of mobile devices, from the fact that to enable the sharing of the arrangement of the display and buttons, bring great benefits that the reduction of the space saving and the number of parts. しかしながら、この技術には、タッチセンサの装着によって液晶モジュールの全体の厚さが厚くなるという問題があった。 However, this technique has a problem that the overall thickness of the liquid crystal module is increased by the mounting of the touch sensor. 特にモバイル機器用途においては、タッチセンサの傷防止のための保護層が必要となることから、液晶モジュールが益々厚くなる傾向があり、薄型化のトレンドに反するという問題があった。 Especially in mobile device applications, since the protective layer for preventing the touch sensor flaw is required, there is a tendency that the liquid crystal module becomes increasingly thicker, there is a problem that goes against the trend of thinning.

そこで、例えば特許文献1には、静電容量型のタッチセンサを形成したタッチセンサ付き液晶表示素子が提案され、薄型化が図られている。 Therefore, for example, Patent Document 1, a touch-sensor-equipped liquid crystal display device formed with a touch sensor of an electrostatic capacity type is proposed, thinning is achieved. これは、液晶表示素子の観察側基板とその外面に配置された観察用偏光板との間にセンサ用検出電極を設け、このセンサ用検出電極と偏光板の外面との間に、偏光板の外面をタッチ面とした静電容量型タッチセンサを形成するようにしたものである。 This liquid crystal observation side substrate of the display device and the detection electrode sensor is provided between the arranged observed for polarizing plate on its outer surface, between the outer surface of the sensor detection electrode and the polarizing plate, the polarizing plate is obtained so as to form a capacitance-type touch sensor in which the outer surface with the touch surface. また、特許文献2には、液晶表示素子の観察側基板(ガラス基板)にセンサ用検出電極を形成することにより、薄型化が図られた表示装置が提案されている。 In Patent Document 2, by forming the detection electrode sensor on the observation-side substrate of the liquid crystal display device (glass substrate), a display device thinner has been attempted has been proposed.

特開2008−9750号公報 JP 2008-9750 JP US20080062139号公報 US20080062139 JP

しかしながら、上記特許文献2の表示装置では、センサ用検出電極が液晶表示素子のガラス基板に密着しているため、電極が断線した場合等の再生処理(以下、リワーク)が困難となり、歩留りが低下する。 However, in the display apparatus of the above-described Patent Document 2, since the sensor detection electrode is in close contact with the glass substrate of the liquid crystal display device, the reproduction processing such as when the electrode is disconnected (hereinafter, rework) it becomes difficult, lowering the yield to.

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、歩留りを向上させることが可能なタッチセンサを備えた表示装置および電子機器を提供することにある。 The present invention has been made in view of the above problems, its object is to provide a display device and an electronic apparatus with a touch sensor capable of improving the yield.

本発明の表示装置は、対向配置された一対の基板と、一対の基板に挟持され画像表示機能層と、一対の基板間に配設され、 画像表示機能層に表示駆動電圧を印加する画素電極および共通電極と、一対の基板の一方の基板側であって画像表示機能層とは反対側となる位置に設けられ、 光入射面および光出射面を有する位相差フィルムと、位相差フィルムの光入射面または光出射面に直に配置され、共通電極との間に静電容量を形成する複数のセンサ用電極と、画像信号に基づいて、画素電極と共通電極との間に表示用駆動電圧を印加して画像表示機能層の画像表示機能を発揮させる表示駆動部と、複数のセンサ用電極のそれぞれに接続された検出部を備え、検出部は、センサ用駆動電圧を順次共通電極に印加することにより、各センサ用電 Display device of the present invention includes a pair of substrates facing each other, a pair of substrates held image display function layer is disposed between a pair of substrates, the driving voltage for display on the image display function layer applied a pixel electrode and a common electrode, a one substrate side of the pair of substrates with an image display function layer provided in a position on the opposite side, a phase difference film having a light incident surface and light exit surface, the phase difference It is directly disposed on the light incident surface or the light exit surface of the film, a plurality of sensor electrodes forming a capacitance between the common electrode, on the basis of the image signal, displayed between the common electrode and the pixel electrode by applying a use driving voltages includes a display drive unit to exert an image display function of the image display function layer, a detection unit connected to each of the plurality of sensor electrodes, detecting unit sequentially common driving voltage sensor by applying the electrode, electric for each sensor から得られる検出信号に基づいて物体を検出する、ものである。 Detecting the object based on detection signals obtained from those.

本発明の表示装置および電子機器によれば、歩留りを向上させることが可能となる。 According to the display device and the electronic apparatus of the present invention, it is possible to improve the yield.

本発明の実施の形態に係る液晶表示装置で用いられるタッチ検出方式の動作原理を説明するための図であり、非接触時の状態を示す図である。 Are diagrams for explaining the operation principle of the touch detection method for use in a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention, showing a state at the time of non-contact. 本発明の実施の形態に係る液晶表示装置で用いられるタッチ検出方式の動作原理を説明するための図であり、指接触時の状態を示す図である。 Are diagrams for explaining the operation principle of the touch detection method for use in a liquid crystal display device according to the embodiment of the present invention, showing a state when finger contact. 本発明の実施の形態に係る液晶表示装置で用いられるタッチ検出方式の動作原理を説明するための図であり、タッチセンサの駆動信号および検出信号の波形の一例を示す図である。 Are diagrams for explaining the operation principle of the touch detection method for use in a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention, is a diagram showing an example of a waveform of the drive signal and the detection signal of the touch sensor. 本発明の一実施の形態に係る液晶表示装置の概略構成を示す図である。 It is a diagram illustrating a schematic configuration of a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention. 図4に示した液晶表示パネル内の画素の概略構成の一例を示す図である。 Is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a pixel of the liquid crystal display panel shown in FIG. 図4に示した液晶表示パネルの断面構成の一例を示す図である。 Is a diagram showing an example of a sectional configuration of a liquid crystal display panel shown in FIG. 図6に示した液晶表示パネルの位相差フィルムの一構成例を示す平面図である。 Is a plan view showing an example of the configuration of a retardation film of a liquid crystal display panel shown in FIG. 図6に示した液晶表示パネルの共通電極およびセンサ用検出電極の一構成例を示す斜視図である。 Is a perspective view showing an example of the configuration of a common electrode and a sensor detection electrode of the liquid crystal display panel shown in FIG. 図6に示した液晶表示パネルのFPC接続を説明するための断面模式図である。 It is a schematic cross sectional view for explaining the FPC connection of the liquid crystal display panel shown in FIG. 比較例に係る液晶表示パネルの断面構成を示す図である。 It is a diagram showing a sectional structure of a liquid crystal display panel according to a comparative example. 変形例1に係る液晶表示パネルの概略構造を表す断面図である。 It is a sectional view illustrating a schematic structure of a liquid crystal display panel according to the first modification. 変形例2に係る液晶表示パネルの概略構造を表す断面図である。 It is a sectional view illustrating a schematic structure of a liquid crystal display panel according to a second modification. 変形例3に係る液晶表示パネルの概略構造を表す断面図である。 It is a sectional view illustrating a schematic structure of a liquid crystal display panel according to a third modification. 図13に示した液晶表示パネルのFPCとの接続を説明するための断面模式図である。 It is a schematic cross sectional view for explaining the connection between the FPC of the liquid crystal display panel shown in FIG. 13. 上記各実施の形態等の表示装置の適用例1の外観を表す斜視図である。 Is a perspective view illustrating an appearance of a first application example of the display device, such as the above-described embodiments. (A)は適用例2の表側から見た外観を表す斜視図であり、(B)は裏側から見た外観を表す斜視図である。 (A) is a perspective view illustrating an appearance viewed from the front side of Application Example 2, (B) is a perspective view illustrating an appearance viewed from the rear side. 適用例3の外観を表す斜視図である。 Is a perspective view illustrating an appearance of Application Example 3. 適用例4の外観を表す斜視図である。 Is a perspective view illustrating an appearance of a fourth application example. (A)は適用例5の開いた状態の正面図、(B)はその側面図、(C)は閉じた状態の正面図、(D)は左側面図、(E)は右側面図、(F)は上面図、(G)は下面図である。 (A) is a front view of an opened state application example 5, (B) is a side view, (C) is a front view of a closed state, (D) is a left side view, (E) is a right side view, (F) is a top view, (G) is a bottom view.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. 尚、説明は以下の順序で行う。 The description will be made in the following order.
1. 1. タッチ検出方式の基本原理 2. The basic principle 2 of the touch detection method. 実施の形態(偏光板の内側に設けた位相差フィルムの光出射側にセンサ用検出電極を直付けした例) Embodiment (example in which the detection electrode sensor directly attached to the light emission side of the retardation film provided on the inner side of the polarizing plate)
3. 3. 変形例1(位相差フィルムの光入射側にセンサ用検出電極を直付けした例) Modification 1 (example in which the sensor detection electrode on the light incident side of the phase difference film was directly attached)
4. 4. 変形例2(位相差フィルムを偏光板の外側に設けた例) Modification 2 (example in which a retardation film on the outer side of the polarizing plate)
5. 5. 変形例3(センサ用駆動電極を位相差フィルムに直付けした例) Modification 3 (example in which directly attached to the sensor drive electrode to the phase difference film)
6. 6. 適用例(電子機器への適用例) Application Example (example of application to electronic devices)

<タッチ検出方式の基本原理> <Basic principle of the touch detection method>
最初に、以下の実施の形態の表示装置で用いられるタッチ検出方式の基本原理について説明する。 First, a description will be given of the basic principle of touch detection method used in the display apparatus of the following embodiments. このタッチ検出方式は、静電容量型のタッチセンサとして具現化されるものである。 The touch detection system is intended to be embodied as a touch sensor of an electrostatic capacity type. 図1(A)は、上記のタッチセンサを模式的に表したものである。 1 (A) is one in which the touch sensor of the schematically showing. 図1(B)は、図1(A)のタッチセンサの等価回路と、タッチセンサに接続する周辺回路を表したものである。 1 (B) is a representation equivalent circuit of the touch sensor of FIG. 1 (A), a peripheral circuit connected to the touch sensor. このタッチセンサは、誘電体101と、この誘電体101を挟んで互いに対向配置された一対の電極102,103とを備えており、等価回路では、図1(B)に示したように、容量素子104で表される。 The touch sensor includes a dielectric 101, as and a pair of electrodes 102 and 103 disposed opposite each other across the dielectric 101, an equivalent circuit is shown in FIG. 1 (B), capacitance represented by element 104.

容量素子104の一端(電極102)は交流信号源105に接続される。 One end of the capacitor 104 (the electrode 102) is connected to an AC signal source 105. 容量素子104の他端(電極103)は電圧検出回路106に接続され、さらに、抵抗107を介して基準電位線108に接続される。 The other end of the capacitor 104 (the electrode 103) is connected to the voltage detection circuit 106, and is further connected to a reference potential line 108 via a resistor 107. 交流信号源105は、所定の周波数(例えば数kHz〜十数kHz程度)の交流矩形波Sgを出力するものである。 AC signal source 105, and outputs the AC rectangular wave Sg of a predetermined frequency (for example, about several kHz~ dozen kHz). 電圧検出回路106は、入力された信号の波高値を検出し、さらに、その検出電圧に基づいてタッチセンサへの指の接触、非接触を判定するものである。 Voltage detection circuit 106 detects the peak value of the input signal, further, the contact of a finger with a touch sensor on the basis of the detected voltage, is to determine the non-contact. 基準電位線108は、例えば、タッチセンサが搭載されたデバイスにおいて回路動作の基準となる電位を与える部材(例えばプリント基板のグラウンド層や導電性の筐体)に電気的に接続されるものであり、その部材に接続されているときには、その部材と同電位(基準電位)となる。 Reference potential line 108, for example, which touch sensor is electrically connected to the member to provide a reference becomes the potential of the circuit operation in the mounting devices (e.g. the ground of the printed circuit board layer or a conductive housing) , when connected to the member comprises its members the same potential (reference potential). 基準電位は、例えばグラウンド電位である。 Reference potential is a ground potential for example.

このタッチセンサでは、交流信号源105から電極102に交流矩形波Sg(図3(B))が印加されると、電極103に、図3(A)に示したような出力波形(検出信号Vdet)が現れる。 In the touch sensor, when the AC rectangular wave Sg from the AC signal source 105 to the electrode 102 (FIG. 3 (B)) is applied to the electrode 103, the output waveform (detection signal shown in FIG. 3 (A) Vdet ) it appears.

タッチセンサに指などの物体を接触させていない状態(図1(A))では、図1(B)に示したように、容量素子104に対する充放電に伴って、容量素子104の容量値に応じた電流I 0が流れる。 In the state where the touch sensor is not contacted to an object such as a finger (FIG. 1 (A)), as shown in FIG. 1 (B), with the charging and discharging of the capacitor 104, the capacitance value of the capacitor 104 current flows I 0 in response. このときの容量素子104の電極103側の電位波形は、例えば図3(A)の波形V 0のようになり、これが電圧検出回路106によって検出される。 Potential waveform of electrode 103 side of the capacitor 104 at this time, for example, like the waveform V 0 which FIG. 3 (A), the which is detected by the voltage detection circuit 106.

一方、タッチセンサに指などの物体を接触させた状態(図2(A))では、図2(B)に示したように、指などの物体によって形成される容量素子109が容量素子104に直列に追加される。 On the other hand, in a state contacting the object such as a finger on the touch sensor (FIG. 2 (A)), as shown in FIG. 2 (B), the capacitive element 109 that is formed by an object such as a finger in the capacitor 104 It is added to the series. この状態では、容量素子104,109に対する充放電に伴って、それぞれ電流I 1 ,I 2が流れる。 In this state, with the charging and discharging of the capacitive element 104 and 109, respectively currents I 1, I 2 flows. このとき、電極103における電位波形は、例えば図3(A)の波形V 1のようになり、これが電圧検出回路106によって検出される。 At this time, the potential waveform at the electrode 103 is as shown in waveform V 1 of the example FIG. 3 (A), the which is detected by the voltage detection circuit 106. 電極103の電位は、容量素子104,109を流れる電流I 1 ,I 2の値によって定まる分圧電位となる。 Potential of the electrode 103 is a divided potential determined by the value of the current I 1, I 2 flowing through the capacitive element 104, 109. このため、波形V 1は、非接触状態での波形V 0よりも小さい値となる。 Therefore, the waveform V 1 was a value smaller than the waveform V 0 which in a non-contact state. その後、電圧検出回路106によって、検出電圧と所定の閾値電圧Vthとが比較され、検出電圧が閾値電圧Vth以下であるときには非接触状態と判断される一方、閾値電圧Vthよりも大きいときには接触状態と判断される。 Thereafter, the voltage detection circuit 106 is compared with the detected voltage with a predetermined threshold voltage Vth, whereas it is determined that the non-contact state when the detected voltage is below the threshold voltage Vth, the contact state when greater than the threshold voltage Vth It is determined. このようにして、タッチ検出が行われる。 In this manner, the touch detection is performed.

<実施の形態> <Embodiment>
図4は、本発明の一実施の形態に係る液晶表示装置1の断面構成の一例を表すものである。 FIG. 4 shows an example of a sectional configuration of a liquid crystal display device 1 according to an embodiment of the present invention. 液晶表示装置1は、タッチセンサ付きの表示装置であり、表示素子としての液晶表示素子に静電容量型のタッチセンサが内蔵されたものである。 The liquid crystal display device 1 is a display device with a touch sensor, in which the capacitance-type touch sensor is incorporated in the liquid crystal display element as a display element. ここでは、液晶表示素子に元々備えられている電極の一部(後述の共通電極113)が、タッチセンサ用の駆動電極を兼ねている。 Here, part of the electrode which is originally provided in the liquid crystal display device (the common electrode 113 to be described later) also serves as a driving electrode for the touch sensor. この液晶表示装置1は、液晶表示パネル10、バックライト30および周辺回路40を備えている。 The liquid crystal display device 1 includes a liquid crystal display panel 10, a backlight 30 and the peripheral circuit 40.

[液晶表示パネル10] [Liquid crystal display panel 10]
液晶表示パネル10は、液晶分子の配列を変化させることにより光源(バックライト30)からの光を透過、変調させて映像表示を行うものである。 The liquid crystal display panel 10, transmits light from the light source (backlight 30) by changing the arrangement of liquid crystal molecules, and performs image display by modulated. この液晶表示パネル10は、マトリクス状に配置された複数の画素11(図5参照)を有し、映像信号40Aに応じて、画素11毎の駆動がなされるようになっている。 The liquid crystal display panel 10 has a plurality of pixels 11 arranged in a matrix (see FIG. 5), in accordance with a video signal 40A, so that the driving of each pixel 11 is made. これら複数の画素11はそれぞれ、例えば図5に示したように、行方向に延在する走査線WSL1および共通接続線COMに接続されると共に、列方向に延在する信号線DTLに接続されている。 Each of these plurality of pixels 11, as shown in FIG. 5, for example, is connected to the scan line WSL1 and the common connection line COM extending in the row direction, are connected to the signal lines DTL extending in the column direction there.

各画素11は、例えば、液晶素子12およびトランジスタ13からなる。 Each pixel 11 is made of, for example, a liquid crystal element 12 and the transistor 13. 液晶素子12の一端はトランジスタ13のドレインに接続されており、他端は共通接続線COMに接続されている。 One end of the liquid crystal element 12 is connected to the drain of the transistor 13, the other end is connected to the common connection line COM. トランジスタ13のゲートは走査線WSL1に接続されており、ソースは信号線DTLに接続されている。 The gate of the transistor 13 is connected to the scan line WSL1, the source is connected to the signal line DTL. 液晶素子12は、電界の状態に応じてそこを通過する光を変調するものである。 The liquid crystal element 12 is to modulate the light passing therethrough according to the state of an electric field. トランジスタ13は、液晶素子12を駆動するためのスイッチング素子として機能するものであり、例えばTFT(Thin Film Transistor;薄膜トランジスタ)が用いられる。 Transistor 13, which functions as a switching element for driving the liquid crystal element 12, for example, TFT (Thin Film Transistor; TFT) is used.

ここで、図6を参照して、この液晶表示パネル10の具体的な構造について説明する。 Referring now to FIG. 6, a description will be given of a specific structure of the liquid crystal display panel 10. 図6は、液晶表示パネル10の断面積層構造を表すものである。 Figure 6 illustrates a sectional layered structure of the liquid crystal display panel 10. 液晶表示パネル10では、対向配置された画素基板110と対向基板120との間に液晶層130が挿設されている。 In the liquid crystal display panel 10, liquid crystal layer 130 is inserted between the pixel substrate 110 and the counter substrate 120 disposed opposite.

画素基板110は、バックライト30からの光が入射する側(バックライト30側)に配置されると共に、透明基板112上に、複数の共通電極113、絶縁層114、複数の画素電極115および配向膜116をこの順に積層したものである。 Pixel substrate 110, with light from the backlight 30 is disposed on the side (backlight 30 side) incident on the transparent substrate 112, a plurality of common electrodes 113, the insulating layer 114, a plurality of pixel electrodes 115 and an alignment it is obtained by laminating a film 116 in this order. 対向基板120は、液晶層130で変調された光が出射される側(観察者側)に配置されると共に、透明基板123上にカラーフィルタ122および配向膜121をこの順に積層したものである。 The counter substrate 120 is the light modulated by the liquid crystal layer 130 while being positioned on the side (observer side) is emitted, and stacking the color filters 122 and the alignment film 121 in this order on the transparent substrate 123. これらの画素基板110および対向基板120は、液晶層130を挟んで配向膜116,121同士が互いに向かい合うように、対向配置されている。 These pixel substrate 110 and the counter substrate 120, so as to face each other alignment films 116 and 121 to each other across the liquid crystal layer 130 are oppositely disposed. 液晶層130は、電界の状態に応じてそこを通過する光を変調するものであり、例えばFFS(フリンジフィールドスイッチング)モードや、IPS(インプレーンスイッチング)モード等の横電界モードの液晶からなる。 The liquid crystal layer 130, which modulates the light passing therethrough according to the state of an electric field, for example, FFS or (fringe field switching) mode, a liquid crystal of a lateral electric field mode such as IPS (in-plane switching) mode. 尚、図6において破線で示した1つの画素電極115に対応する領域が、上述した液晶素子12に相当する。 Incidentally, a region corresponding to one pixel electrode 115 shown in dashed lines in FIG. 6 corresponds to the liquid crystal element 12 described above.

透明基板112,123は、可視光に対して透明な基板、例えば板ガラスからなる。 Transparent substrate 112,123 is made of a transparent substrate, for example, plate glass to visible light. 透明基板112には、例えば、トランジスタ13、信号線DTL、走査線WSL1および共通接続線COMなどを含むアクティブ型の駆動回路が形成されている。 The transparent substrate 112, for example, a transistor 13, the signal line DTL, the scanning lines WSL1 and the common connection line COM, such as active-type drive circuit including a is formed. 絶縁層114は、共通電極113と画素電極115を互いに絶縁分離するためのものであり、例えば、SiO 2等により構成されている。 Insulating layer 114 is for insulating separating from each other the common electrode 113 and the pixel electrode 115, for example, composed of SiO 2 or the like. 配向膜116,121は、例えばポリイミドなどの高分子材料から構成されている。 Alignment films 116 and 121 is composed of, for example a polymer material such as polyimide. カラーフィルタ122は、液晶層130を透過してきた光を、例えば、赤(R)、緑(G)および青(B)の三原色の光として取り出すためのものである。 The color filter 122, the light transmitted through the liquid crystal layer 130, for example, for taking out the light of three primary colors of red (R), green (G) and blue (B). 共通電極113および画素電極115は、例えばITO(Indium Tin Oxide;酸化インジウムスズ)からなる。 Common electrode 113 and pixel electrode 115 is, for example ITO; consisting (Indium Tin Oxide). この共通電極113の具体的な構成については後述する。 Later detailed configuration of the common electrode 113.

このような画素基板110のバックライト30側には偏光板111が配設され、対向基板120の観察者側には偏光板127が配設されている。 Such polarizing plate 111 is disposed on the backlight 30 side of the pixel substrate 110, a polarizing plate 127 is disposed on the viewer's side of the counter substrate 120. 偏光板111,127は、光学シャッタの一種であり、ある一定の振動方向の光(偏光)のみを通過させるものであり、互いにクロスニコルの状態となるように配置されている。 Polarizers 111,127 are a kind of optical shutter, which passes only a certain vibration direction of the light (polarized light) are arranged so as to be crossed nicols with each other. 更に、観察者側の偏光板127と対向基板120との間には、視野角補償フィルムとしての位相差フィルム124が設けられている。 Furthermore, between the viewer-side polarizing plate 127 and the counter substrate 120, a retardation film 124 as a viewing angle compensation film is provided. 尚、この位相差フィルム124が、本発明における「光学フィルム」の一具体例である。 Incidentally, the retardation film 124, which is one specific example of the "optical film" in the present invention.

(位相差フィルム124の構成例) (Configuration Example of the retardation film 124)
ここで、図7(A),(B)を参照して、位相差フィルム124の具体的な構成について説明する。 Here, FIG. 7 (A), with reference to (B), description will be given of a specific configuration of the retardation film 124. 図7(A),(B)は、偏光板127の吸収軸(白で示した矢印)と位相差フィルム124の遅相軸(黒で示した矢印)との関係について模式的に表したものである。 Figure 7 (A), (B), the absorption axis of the polarizing plate 127 (arrow indicated by white) and the relationship between the slow axis of the retardation film 124 (arrow indicated by black) that schematically represents it is. 図7(A)に示したように、位相差フィルム124の遅相軸は、偏光板127の吸収軸と実質的に平行(一致)または直交するように設けられている。 As shown in FIG. 7 (A), the slow axis of the retardation film 124 is provided so that the absorption axis of the polarizing plate 127 and substantially parallel (match) or orthogonal. あるいは図7(B)に示したように、位相差フィルム124の遅相軸を、位相差フィルム124の法線方向に沿って設けるようにする。 Alternatively, as shown in FIG. 7 (B), the slow axis of the retardation film 124 to be provided along the normal direction of the retardation film 124. 位相差フィルム124では、後述の電極形成過程やFPC80の圧着によって、リタデーションにむらが生じることがあるが、遅相軸を上記のように設定することにより、正面からの観察においてリタデーションむらによる影響を、目立ちにくくすることができる。 In the phase difference film 124, by crimping of the electrode forming process and FPC80 described later, it is possible unevenness in retardation occurs, by setting the slow axis as described above, the influence of retardation unevenness in the observation from the front , it can be less noticeable. 尚、位相差フィルム124は、1軸性であっても2軸性であってもよいが、2軸性である場合には、その少なくとも一方の軸が、偏光板127の吸収軸と平行または直交するか、あるいは位相差フィルム124の法線方向に沿うようにする。 The phase difference film 124 may be a biaxial be uniaxial, but if it is biaxial, the at least one axis, or parallel to the absorption axis of the polarizer 127 or orthogonal, or to extend along the normal direction of the retardation film 124. また、このような位相差フィルム124は、1軸または2軸方向に高分子材料を延伸させて作製され、その伸縮比率とフィルム厚の調整により、所望のリタデーションを設定する。 Further, such a phase difference film 124 is produced by stretching a polymer material to uniaxial or biaxial direction, by adjusting the stretching ratio and film thickness, to set a desired retardation. あるいは、位相差フィルム124は、フィルム基材上に屈折率異方性を有する材料を形成して作製するようにしてもよい。 Alternatively, the retardation film 124 may be produced by forming a material having a refractive index anisotropy on a film substrate.

本実施の形態では、そのような位相差フィルム124の光出射側に、センサ用検出電極125が直に配設されている。 In this embodiment, the light emitting side of such a phase difference film 124, the detection electrode 125 is directly provided for the sensor. センサ用検出電極125は、タッチセンサの一部を構成するもので、図1における検出電極103に相当し、本発明における「センサ用電極」の一具体例である。 Detecting electrode 125 for the sensor, which constitutes a part of the touch sensor, and corresponds to the detection electrode 103 in FIG. 1, which is one specific example of the "sensor electrode" in the present invention. 位相差フィルム124のセンサ用検出電極125が形成された面には、接着層126を介して偏光板127が貼り合わせられている。 On the surface sensor detection electrode 125 is formed of a phase difference film 124, a polarizing plate 127 are bonded through the adhesive layer 126.

(共通電極113,センサ用検出電極125の構成例) (Configuration Example of the common electrode 113, the sensor detection electrode 125)
図8は、共通電極113およびセンサ用検出電極125との一例を表したものである。 Figure 8 is a representation of an example of the common electrode 113 and the detection electrode 125 for the sensor. 共通電極113は、一の方向に延在するストライプ状の電極であり、透明基板112上に所定の間隔を置いて複数並べられている。 The common electrode 113 is a stripe-shaped electrodes extending in one direction, a plurality aligned at predetermined intervals on the transparent substrate 112. センサ用検出電極125は、共通電極113の延在方向と直交する方向に延びるストライプ状の電極であり、位相差フィルム124上に所定の間隔を置いて複数並べられている。 Detecting electrode 125 for the sensor, the common electrode 113 is a stripe-shaped electrodes extending in a direction orthogonal to the extending direction of a plurality aligned at predetermined intervals on the retardation film 124. このように、共通電極113およびセンサ用検出電極125がそれぞれ、互いに直交する方向に延在していることにより、センサ全体として、物体の位置をマトリクス状の座標として検出可能となっている。 Thus, by the common electrode 113 and the sensor detection electrode 125, respectively, extend in directions perpendicular to each other, as the entire sensor, and can detect the position of an object as a matrix of coordinates. これにより、物体の詳細な位置座標の取得や、複数人によるタッチの有無の検出(所謂、マルチタッチ)等を実現可能となる。 Thus, acquisition of detailed coordinates of the object, the detection of the presence or absence of touch by a plurality of persons (so-called multi-touch) can be realized and the like.

共通電極113は、画素電極115と共に映像信号に応じた表示駆動電圧を液晶層130に印加すると共に、図1に示した容量素子の一方の電極(駆動電極102)としても機能するものである。 The common electrode 113 applies a display driving voltage corresponding to the video signal to the liquid crystal layer 130 together with the pixel electrode 115, and functions as one electrode (driving electrode 102) of the capacitive element shown in FIG. 各共通電極113は、その一端に設けられた接続パッド113Aを介して、共通接続線COM(図4参照)と電気的に接続されており、スキャン方向(走査方向)に沿って、交流矩形波のコモン駆動信号Vcomが順次供給されるようになっている。 Each common electrode 113 via the connection pad 113A provided at one end thereof, the common connection line COM (see FIG. 4) and are electrically connected, along the scanning direction (scanning direction), the AC rectangular wave common drive signal Vcom of the is adapted to be sequentially supplied. コモン駆動信号Vcomは、画素電極115に供給される画素電圧と共に各画素の表示電圧を画定するものであるが、本実施の形態では、センサ用の駆動信号としても利用されている。 The common drive signal Vcom is is to define a display voltage of each pixel with a pixel voltage supplied to the pixel electrode 115, in this embodiment, it is also used as a drive signal for the sensor. このコモン駆動信号Vcomは、図1における交流矩形波Sgに相当し、例えば所定の周期ごとに極性反転するものである。 The common driving signal Vcom corresponds to the AC rectangular wave Sg in Figure 1, for example is for polarity inverted every predetermined period.

センサ用検出電極125は、図1に示した容量素子の他方の電極(検出電極103)に相当するものである。 Detection electrodes 125 sensor is equivalent to the other electrode (detection electrode 103) of the capacitive element shown in FIG. 各センサ用検出電極125は、その一端に設けられた接続パッド125Aを介して、検出線DET(図4参照)と電気的に接続されている。 Detection electrodes 125 for each sensor, via a connection pad 125A provided at one end thereof, and is electrically connected to the detecting line DET (see FIG. 4). 各センサ用検出電極125からは、検出信号Vdetが出力され、この検出信号Vdetが後述の検出回路46に入力されるようになっている。 From the detection electrode 125 for each sensor, the detection signal Vdet is output, the detection signal Vdet is adapted to be input to the detection circuit 46 will be described later. このようなセンサ用検出電極125は、例えばフォトリソグラフィ法やスクリーン印刷等の手法を用いて、位相差フィルム124上に直に形成することができる。 Such sensor detection electrode 125, for example using a technique photolithography, screen printing or the like, can be directly formed on the retardation film 124.

但し、位相差フィルム124では、このセンサ用検出電極125の形成箇所(図8中のA点)と不形成箇所(図8中のB点)とにおいて、位相差フィルム124のリタデーションが実質的に同一であることが望ましい。 However, the phase difference film 124, in a formation position of the sensor detection electrode 125 (A point in FIG. 8) and non-formation portion (B point in FIG. 8), the retardation of the retardation film 124 are substantially identical it is desirable. 換言すると、位相差フィルム124では、そのほぼ全域において、厚みおよび伸縮比率が実質的に一定となっていることが望ましい。 In other words, the phase difference film 124, at its almost entire area, it is desirable that thickness and elastic ratio has become substantially constant. 具体的には、例えば面内方向にリタデーションを有する位相差板の場合には、A点における面内方向のリタデーション(位相差)をR A 、B点における面内方向のリタデーションをR Bとすると、以下の式(1)が成り立つようにするとよい。 More specifically, for example, when the in-plane direction of the retardation plate having retardation in-plane direction of the retardation at the point A (phase difference) R A, the retardation in the in-plane direction at the point B When R B , may be as shown in equation (1) below is established.
|R A −R B |≦10nm ………(1) | R A -R B | ≦ 10nm ......... (1)

また、本実施の形態のように、位相差フィルム124上に直にセンサ用検出電極125を形成する場合には、このセンサ用検出電極125と共通電極113(センサ用駆動電極)との間に、空気層を挟まないことが望ましい。 Also, as in the present embodiment, in the case of forming the sensor detection electrode 125 directly on the retardation film 124, between the sensor detection electrode 125 and the common electrode 113 (the sensor drive electrode) , it is preferable not to pinch the air layer. 即ち、電極間に屈折率差が極端に大きくなる界面が存在しないことが望ましい。 That is, it is desirable that the refractive index difference is not present is extremely larger interface between the electrodes. このような界面が存在すると、コントラスト等の表示品位が低下してしまうためである。 When such surfactants are present, because the lowered display quality such as contrast.

[バックライト30] [Backlight 30]
バックライト30は、液晶表示パネル10を背後から照明するものであり、例えばLED、HCFL (Hot Cathode Fluorescent Lamp:熱陰極管)、CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp:冷陰極管)等の各種光源を利用した面発光源である。 The backlight 30 is for illuminating the liquid crystal display panel 10 from behind, for example LED, HCFL (Hot Cathode Fluorescent Lamp: a hot cathode fluorescent lamp), CCFL: using various light sources (Cold Cathode Fluorescent Lamp CCFL) or the like it is a surface-emitting source. バックライト30は、図示はしないが、上記のような光源を表示画面全域にわたって複数配列させた構造であってもよいし、導光板を用いると共にその側面に上記光源を配設した構造であってもよい。 Backlight 30, although not shown, a structure which is disposed above the light source on its side surface with may have a structure in which a plurality of sequences over entire display screen the light source as described above, using the light guide plate it may be. また、バックライト30の光出射面には、例えば、拡散板、拡散シート、レンズフィルム、偏光分離シート等の各種光学フィルムが積層されていてもよい。 Further, the light emitting surface of the backlight 30, for example, a diffusion plate, a diffusion sheet, a lens film, various optical films such as polarization separation sheet may be laminated.

[周辺回路40] [Peripheral circuit 40]
続いて、周辺回路40について、図4および図9を参照して説明する。 Subsequently, the peripheral circuit 40 will be described with reference to FIGS. 4 and 9. 周辺回路40は、液晶表示パネル10の表示駆動およびセンサ駆動を行うと共に、センサ出力(検出信号Vdet)を検知するものである。 Peripheral circuit 40 performs display driving and sensor driving of the liquid crystal display panel 10, and sensor outputs (detection signal Vdet). 周辺回路40は、例えば、映像信号処理回路41、タイミング生成回路42、信号線駆動回路43、走査線駆動回路44、検出回路46および共通線駆動回路47を備えている。 Peripheral circuit 40 includes, for example, a video signal processing circuit 41, timing generating circuit 42, the signal line driver circuit 43, the scanning line driving circuit 44, detection circuit 46 and the common line driving circuit 47.

これらのうち、例えば検出回路46は、図9に示したように、フレキシブルプリント配線板(FPC)80上に配設された検出用IC80A内に設けられている。 Among these, for example, detection circuit 46, as shown in FIG. 9, is provided on the flexible printed circuit board (FPC) 80 disposed to within detection IC80A on. FPC80は、センサ用検出電極125(接続パッド125A)に直接接続されている。 FPC80 is directly connected to the sensor detection electrode 125 (the connection pad 125A). 一方、例えば検出回路を除いた他の駆動回路は、透明基板112上に配設された表示用IC70A内に設けられている。 On the other hand, for example, other drive circuits excluding the detection circuit is provided which is disposed on the transparent substrate 112 in the display IC 70a. 透明基板112上には、更に外部接続用のFPC70が接続されている。 On the transparent substrate 112 is further connected FPC70 for external connection.

但し、位相差フィルム124の平面形状は、偏光板127および透明基板123の各平面形状よりも大きくなっていることが望ましい。 However, the planar shape of the phase difference film 124 is preferably larger than the planar shape of the polarizing plate 127 and the transparent substrate 123. FPC80との接続が確保され易くなるためである。 Connection between FPC80 is because is easily ensured. また、検出用IC80Aの厚みは、FPC80を観察者側に折り曲げた状態で偏光板127の厚みを超えない大きさとなっていることが望ましい。 The thickness of the detecting IC80A is desirably a size that does not exceed the thickness of the polarizing plate 127 in a folded state on the viewer side of the FPC 80. もしくは、検出用IC80Aが偏光板127上に設けられる他の部材と干渉しないように配置することが望ましい。 Or, it is desirable that detection IC80A is arranged so as not to interfere with other members provided on the polarizing plate 127. 更に、FPC80の厚みは、偏光板127の厚みよりも薄くなっていることが望ましい。 Further, the thickness of FPC80 is preferably thinner than the thickness of the polarizing plate 127. 加えて、検出用IC80Aは、FPC80の位相差フィルム124側(観察者と反対側)に配設されていることが望ましい。 In addition, detection IC80A is preferably disposed on the retardation film 124 side of the FPC 80 (the observer and the opposite side). 凹凸のないフラットな構造を実現し易くなるためである。 This is because the easily realize a flat structure without irregularities.

映像信号処理回路41は、例えば、外部から入力されたデジタルの映像信号40Aを補正すると共に、補正した後の映像信号をアナログに変換して信号線駆動回路43に出力するものである。 Video signal processing circuit 41, for example, and outputs as well as correcting the digital video signal 40A which is input from the outside, converts the video signal after correction to the analog signal line driving circuit 43. タイミング生成回路42は、例えば、信号線駆動回路43と走査線駆動回路44とが連動して動作するように制御するものであり、例えば、外部から入力された同期信号40Bに応じて(同期して)、これらの回路に対して制御信号42Aを出力するものである。 Timing generating circuit 42, for example, which the signal line driver circuit 43 and the scanning line driving circuit 44 to operate in conjunction, for example, in response to the synchronizing signal 40B which is input from the outside (synchronized Te), and it outputs a control signal 42A to these circuits. 信号線駆動回路43は、映像信号処理回路41から入力されたアナログの映像信号(映像信号40Aに対応する信号電位)を各信号線DTLに印加して、アナログの映像信号を選択対象の画素11に書き込むものである。 The signal line driver circuit 43, a video signal processing circuit 41 the input analog video signal (signal potential corresponding to the video signal 40A) is applied to each signal line DTL from the selection the analog video signal pixel 11 it is intended to be written to. 走査線駆動回路44は、制御信号42Aの入力に応じて(同期して)、複数の走査線WSL1に選択パルスを順次印加して、複数の画素11を走査線WSL1単位で順次選択するものである。 Scanning line drive circuit 44, control signals 42A inputs corresponding to (in synchronization with) the of, sequentially applies the selection pulse to the plurality of scan lines WSL1, intended to sequentially select a plurality of pixels 11 in the scanning line WSL1 units is there. 共通線駆動回路47は、制御信号42Aの入力に応じて(同期して)、複数の共通接続線COMに選択パルスを順次印加して、複数の共通電極113を共通接続線COM単位で順次選択駆動するものである。 Common line driving circuit 47, the control signal 42A in response to an input (in synchronization with) a selection pulse sequentially applied to the plurality of common connection line COM, sequentially selecting a plurality of common electrodes 113 in the common connection line COM units it is intended to drive.

検出回路46は、複数のセンサ用検出電極125から得られる検出信号Vdetに基づいて指などの画像表示面1Aへの物体の接触(または近接)の有無を検出するものである。 Detection circuit 46 is for detecting the presence or absence of the basis of the detection signal Vdet obtained from the detection electrode 125 for a plurality of sensors contact of an object to the image display surface 1A, such as a finger (or proximity). また、検出信号Vdetに基づき物体の接触を検出した場合には、共通電極113への選択パルスの印加タイミングと、閾値電圧Vth以下の検出信号Vdetの検出タイミングとに基づき、画像表示面1Aのうち、物体の接触位置(座標)を算出するものである。 Also, when detecting a contact of an object based on a detection signal Vdet stops the application timing of the selection pulse to the common electrode 113, based on the detection timing of the following detection signal Vdet threshold voltage Vth, of the image display surface 1A , and calculates the contact position of the object (coordinates).

[作用・効果] [Operation and Effect]
次に、本実施の形態の液晶表示装置1における作用および効果について説明する。 Next, a description will be given of action and effect of the liquid crystal display device 1 of this embodiment.

液晶表示装置1では、映像信号40Aに対応する信号電位が信号線駆動回路43によって各信号線DTLに印加されると共に、制御信号42Aに応じた選択パルスが走査線駆動回路44によって複数の走査線WSL1に順次印加される。 In the liquid crystal display device 1, together with a signal potential corresponding to the video signal 40A is applied to the signal lines DTL by the signal line driving circuit 43, a plurality of scan lines by selecting pulse scanning line driving circuit 44 according to the control signal 42A It is sequentially applied to the WSL1. これにより、液晶層130には、画素11ごとに、信号電位に対応した大きさの横方向電界が印加され、液晶分子が所定の方向に配向するので、バックライト30からの光が液晶層130において、画素11ごとに、液晶分子の配向状態に応じて変調される。 Thus, the liquid crystal layer 130, for each pixel 11, the lateral electric field having a magnitude corresponding to the signal potential is applied, the liquid crystal molecules are oriented in a predetermined direction, light liquid crystal layer from the backlight 30 130 in, for each pixel 11, it is modulated in accordance with the alignment state of the liquid crystal molecules. その結果、画像表示面1Aに画像が表示される。 As a result, an image is displayed on the image display surface 1A.

液晶表示装置1では、更に、選択パルスが共通線駆動回路47によって複数の共通接続線COMに順次印加される。 In the liquid crystal display device 1, further, is sequentially applied to the plurality of common connection line COM by a common line driving circuit 47 selects a pulse. すると、共通電極113とセンサ用検出電極125との交差部にそれぞれ形成された容量素子(上述の容量素子104に相当する容量素子)が順次、充放電され、容量素子の容量値に応じた大きさの検出信号Vdetが、各センサ用検出電極125から出力される。 Then, the common electrode 113 and each formed capacitive element at the intersection of the sensor detection electrode 125 (capacity element corresponding to the above-described capacitor 104) are sequentially charged and discharged, the size corresponding to the capacitance value of the capacitor the detection signal Vdet is output from the detection electrode 125 for each sensor. 各検出電極25からの出力(検出信号Vdet)は検出回路46に入力される。 The output from the detection electrodes 25 (detection signal Vdet) is input to the detection circuit 46. 液晶表示パネル10の表面にユーザの指などが接触していない状態では、この検出信号Vdetの大きさはほぼ一定となる。 In a state not in contact such as the user's finger on the surface of the liquid crystal display panel 10, the magnitude of the detection signal Vdet is substantially constant.

あるとき、液晶表示パネル10の表面のいずれかの場所にユーザの指などが接触したとする。 Sometimes, an any place on the surface of the liquid crystal display panel 10 such as a user's finger touches. すると、指などの物体が接触した位置に形成されている容量素子に、指などの物体によって形成される容量素子(上述の容量素子109に相当する容量素子)が付加される。 Then, the capacitor element is formed at a position where the object is in contact, such as a finger, (capacitive element corresponding to the above-described capacitor element 109) capacitive element formed by an object such as a finger is added. そのため、接触位置に対応する共通電極113に選択パルスが印加されたときにセンサ用検出電極125から出力された検出信号Vdetの値が、他の箇所に選択パルスが印加されたときに出力された検出信号Vdetの値よりも小さくなる。 Therefore, the value of the detection signal Vdet which is output from the sensor detection electrode 125 when the selection pulse to the common electrode 113 corresponding to the contact position is applied, is output when the selection pulse is applied elsewhere It is smaller than the value of the detection signal Vdet. 検出回路46において、この検出信号Vdetが閾値電圧Vthと比較され、例えば、検出信号Vdetが閾値電圧Vth以下となっている場合に、ユーザの指などが液晶表示パネル60の表面に接触していると判定される。 In the detection circuit 46, the detection signal Vdet is compared with the threshold voltage Vth, for example, when the detection signal Vdet is equal to or less than the threshold voltage Vth, such as a user's finger is in contact with the surface of the liquid crystal display panel 60 It is determined to be. 接触位置については、検出回路46において、選択パルスの印加タイミングと、閾値電圧Vth以下の検出信号Vdetの検出タイミングとから割り出される。 The contact position, the detection circuit 46, is indexed from the application timing of the selection pulse, the detection timing of the threshold voltage Vth or less of the detection signal Vdet.

ここで、本実施の形態では、図6に示したように、対向基板120と偏光板127との間に、位相差フィルム124が設けられ、この位相差フィルム124の光出射面に、センサ用検出電極125が直に配設されている。 Here, in the present embodiment, as shown in FIG. 6, between the counter substrate 120 and the polarizing plate 127 is provided with a phase difference film 124, the light emitting surface of the retardation film 124, a sensor detection electrodes 125 are directly disposed. ここで、図10に、本実施の形態の比較例として、対向基板120の透明基板123にセンサ用検出電極125が配設された液晶表示装置の一例を示す。 Here, in FIG. 10, as a comparative example of the present embodiment, an example of a liquid crystal display device sensor detection electrode 125 is disposed on the transparent substrate 123 of the counter substrate 120. このように、比較例では、透明基板123の光出射面にセンサ用検出電極125が直に形成され、この透明基板123の電極形成面に、位相差フィルム124が接着層126を介して貼り合わせられている。 Thus, in the comparative example, is directly formed sensor detection electrode 125 on the light emitting surface of the transparent substrate 123, the electrode forming surface of the transparent substrate 123, bonding the retardation film 124 through the adhesive layer 126 It is. 位相差フィルム124上には更に、偏光板127が設けられている。 Furthermore on the retardation film 124, a polarizing plate 127 are provided.

ところが、この比較例の構成では、センサ用検出電極125を対向基板120に直付けしてしまうので、例えばセンサ用検出電極に断線等が生じた場合の再生処理(リワーク)に伴って、対向基板120自体を液晶表示パネルから引き剥がす必要がある。 However, in the configuration of this comparative example, since the sensor detection electrode 125 will be directly attached to the counter substrate 120, for example with the reproduction process when the disconnection or the like in the detection electrode sensor occurs (rework), a counter substrate it is necessary to peel the 120 itself from the liquid crystal display panel. 即ち、リワークを容易に行うことができず、歩留りの低下を引き起こす。 That is, it is impossible to perform rework easily, causing a decrease in yield. また、電極形成過程において、画素基板110および対向基板120を貼り合わせた液晶セルの表面に、センサ用検出電極125をパターニングすることになるため、このことも歩留りの低下を招く要因となっている。 Further, in the electrode forming process, the surface of the liquid crystal cell formed by bonding a pixel substrate 110 and the counter substrate 120, to become patterning the sensor detection electrode 125, which is a factor causing a decrease in yield is this .

本実施の形態では、上記のように、偏光板127と対向基板120との間に挿設された位相差フィルム124に、センサ用検出電極125が直に配設されていることにより、リワークが容易になる。 In this embodiment, as described above, the retardation film 124 inserted between the polarizer 127 and the counter substrate 120, by sensor detection electrode 125 are directly disposed, rework It becomes easier. 即ち、センサ用検出電極125に断線等が生じた場合のリワークに伴って、対向基板120を引き剥がす必要がなく、液晶表示パネル10からセンサ用検出電極125が形成された位相差フィルム124のみを取り外せばよい。 That, along with the rework if caused disconnection or the like in the sensor detection electrode 125, it is not necessary to peel the opposing substrate 120, the sensor detection electrode 125 from the liquid crystal display panel 10 is formed retardation film 124 only It should be removed. よって、リワークを容易にして歩留りを向上させることが可能となる。 Therefore, it becomes possible to improve the yield and ease of rework. また、センサ用検出電極125の形成過程においても、液晶セルとは別体のフィルム上においてパターニングすればよいため、歩留りの向上に有利となる。 Also, in the formation process of the sensor detection electrode 125, since the liquid crystal cell may be patterned on the film separate, which is advantageous in improving the yield.

次に、上記実施の形態における液晶表示パネルの変形例について説明する。 Next, a description will be given of a variation of the liquid crystal display panel of the above embodiment. 以下では、上記実施の形態と同様の構成要素については同一の符号を付し、適宜説明を省略する。 In the following, the same reference numerals are assigned to the same components as the above embodiment, description of them is appropriately omitted.

<変形例1> <Modification 1>
図11は、変形例1に係る液晶表示パネル10Bの断面構造を表すものである。 Figure 11 illustrates a sectional structure of a liquid crystal display panel 10B according to Modification 1. 液晶表示パネル10Bは、上記実施の形態の液晶表示パネル10と同様、画素基板110と対向基板120との間に液晶層130を挿設してなる液晶表示素子に、静電容量型タッチセンサを内蔵したものである。 The liquid crystal display panel 10B is, similarly to the liquid crystal display panel 10 of the above-described embodiment, the liquid crystal display device formed by inserted the liquid crystal layer 130 between the pixel substrate 110 and the counter substrate 120, a capacitance-type touch sensor those with built-in. また、対向基板120の観察者側には、位相差フィルム124および偏光板127がこの順に設けられ、位相差フィルム124にセンサ用検出電極125が直付けされている。 Moreover, on the viewer's side of the counter substrate 120, a retardation film 124 and a polarizer 127 are provided in this order, the sensor detection electrode 125 to the phase difference film 124 is directly attached.

但し、液晶表示パネル10Bは、センサ用検出電極125が位相差フィルム124の光入射側の面に設けられている点で、上記実施の形態の液晶表示パネル10と異なっている。 However, the liquid crystal display panel 10B is, sensor detection electrode 125 in that a surface on the light incident side of the phase difference film 124 is different from the liquid crystal display panel 10 of the above-described embodiment. 位相差フィルム124の光入射面(電極形成面)は、対向基板120の透明基板123に接着層126を介して貼り合わせられている。 The light incident surface of the phase difference film 124 (electrode formation surface) are attached to each other via an adhesive layer 126 on the transparent substrate 123 of the counter substrate 120. このように、センサ用検出電極125は、位相差フィルム124の光入射面に設けてもよい。 Thus, the sensor detection electrode 125 may be provided on the light incident surface of the phase difference film 124. センサ用検出電極125を位相差フィルム124の光入射面に配設した場合であっても、リワークが容易となり、上記実施の形態と同等の効果を得ることができる。 Also the detection electrode 125 for the sensor in a case where it is disposed on the light incident surface of the phase difference film 124 can be reworked is facilitated to obtain the same effect as the above embodiment. よって、センサ用検出電極125は、位相差フィルム124の光入射面および光出射面のうちのどちらか一方の面に設ければよい。 Thus, the sensor detection electrode 125 may be provided on either side of the light incident surface and light exit surface of the phase difference film 124.

<変形例2> <Modification 2>
図12は、変形例2に係る液晶表示パネル10Cの断面構造を表すものである。 Figure 12 illustrates a sectional structure of a liquid crystal display panel 10C according to the second modification. 液晶表示パネル10Cは、上記実施の形態の液晶表示パネル10と同様、画素基板110と対向基板120との間に液晶層130を挿設してなる液晶表示素子に、静電容量型タッチセンサを内蔵したものである。 The liquid crystal display panel 10C is similar to the liquid crystal display panel 10 of the above-described embodiment, the liquid crystal display device formed by inserted the liquid crystal layer 130 between the pixel substrate 110 and the counter substrate 120, a capacitance-type touch sensor those with built-in. また、対向基板120の観察者側には、位相差フィルム124および偏光板127が設けられ、位相差フィルム124にセンサ用検出電極125が直付けされている。 Moreover, on the viewer's side of the counter substrate 120 is provided with the retardation film 124 and the polarizing plate 127, sensor detection electrode 125 to the phase difference film 124 is directly attached.

但し、液晶表示パネル10Cは、位相差フィルム124が偏光板127よりも観察者側(外側)に設けられると共に、その位相差フィルム124の光入射側の面にセンサ用検出電極125が設けられている点で、上記実施の形態の液晶表示パネル10と異なっている。 However, the liquid crystal display panel 10C, together with the retardation film 124 is provided on the viewer side (outer side) than the polarizing plate 127, and the sensor detection electrode 125 on the surface on the light incident side of the retardation film 124 is provided in that there is different from the liquid crystal display panel 10 of the above-described embodiment. 位相差フィルム124の光入射面(電極形成面)は、偏光板127上に接着層126を介して貼り合わせられている。 The light incident surface of the phase difference film 124 (electrode formation surface) are attached to each other via an adhesive layer 126 to the upper polarizer 127. このように、偏光板127の外側に設けた位相差フィルム124にセンサ用検出電極125を直付けしてもよい。 Thus, the sensor detection electrode 125 to the phase difference film 124 provided outside of the polarizing plate 127 may be directly attached. このような場合であっても、リワークが容易となり、上記実施の形態と同等の効果を得ることができる。 Even in such a case, it is possible to rework is facilitated to obtain the same effect as the above embodiment.

<変形例3> <Modification 3>
図13は、変形例3に係る液晶表示パネル10Dの断面構造を表すものである。 Figure 13 illustrates a sectional structure of a liquid crystal display panel 10D according to a third modification. 液晶表示パネル10Dは、上記実施の形態の液晶表示パネル10と同様、画素基板110と対向基板120との間に液晶層130を挿設してなる液晶表示素子に、静電容量型タッチセンサを内蔵したものである。 The liquid crystal display panel 10D is similar to the liquid crystal display panel 10 of the above-described embodiment, the liquid crystal display device formed by inserted the liquid crystal layer 130 between the pixel substrate 110 and the counter substrate 120, a capacitance-type touch sensor those with built-in. また、対向基板120の観察者側には、位相差フィルム124および偏光板127が設けられ、位相差フィルム124の光出射面にセンサ用電極が直付けされている。 Moreover, on the viewer's side of the counter substrate 120 is provided with the retardation film 124 and the polarizing plate 127, a sensor electrode on the light emitting surface of the retardation film 124 are directly attached.

但し、液晶表示パネル10Dでは、上記実施の形態の液晶表示パネル10と異なり、位相差フィルム124に直付けされるセンサ用電極が、上述した容量素子の駆動電極102に相当するセンサ用駆動電極128となっている。 However, in the liquid crystal display panel 10D, unlike the liquid crystal display panel 10 of the above-described embodiment, the sensor electrode which is directly attached to the retardation film 124, the sensor drive electrode corresponds to the driving electrode 102 of the above-mentioned capacitive element 128 It has become. そして、画素電極115と共に液晶層130に表示用駆動電圧を印加するための共通電極(共通電極117)が、上述した容量素子の検出電極103に相当するセンサ用検出電極を兼ねた構成となっている。 Then, a common electrode for applying a display drive voltage to the liquid crystal layer 130 together with the pixel electrode 115 (common electrode 117) is, in a configuration in which also serves as a sensor detection electrode corresponding to the detection electrode 103 of the above-mentioned capacitive element there.

これらのセンサ用駆動電極128および共通電極117は、上記実施の形態と同様、それぞれ複数設けられると共に、各センサ用駆動電極128と各共通電極117とは互いに直交する方向に延在している。 These sensor drive electrode 128 and the common electrode 117, as in the above embodiment, each with is plurality, extend in directions perpendicular to each other and each sensor drive electrode 128 and the common electrode 117. 複数のセンサ用駆動電極128は、後述のセンサ駆動回路(センサ駆動用IC)にそれぞれ接続されて、センサ用の駆動信号(図1の交流矩形波Sgに相当する駆動信号)が線順次で印加されるようになっている。 A plurality of sensor drive electrode 128 is applied to the later of the sensor drive circuit (sensor drive IC) are connected respectively, a drive signal for the sensor (driving signal corresponding to the AC square wave Sg in Fig. 1) in line sequential It is adapted to be. 各共通電極117は、上述の共通接続線COMおよび検出線DETに接続されて、表示用のコモン駆動信号Vcomが印加されると共に、検出信号Vdetを出力するようになっている。 Each common electrode 117 is connected to the common connection line COM and the detection line DET described above, together with a common drive signal Vcom of the display is applied, and outputs a detection signal Vdet.

これらの共通電極117は、画素基板110Aではなく、対向基板120A(カラーフィルタ122と配向膜121との間)に設けられており、画素電極115および共通電極117が液晶層130を挟み込むように対向配置されていることが望ましい。 These common electrodes 117, rather than the pixel substrate 110A, facing to and provided on the counter substrate 120A (between the color filters 122 and the alignment layer 121), the pixel electrode 115 and the common electrode 117 sandwich the liquid crystal layer 130 it is desirable to dispose. また、これらの共通電極117は、できるだけ密に配置されていることが望ましい。 Further, these common electrodes 117, it is desirable that as much as possible densely arranged. センサ用駆動電極128から生じる電界を遮蔽し易くなるためである。 This is because the easily shield the electric field generated from the sensor drive electrode 128.

共通電極117を対向基板120に設けた場合、液晶層130としては、上記実施の形態と異なり、例えば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が用いられる。 Case in which the common electrode 117 on the counter substrate 120, the liquid crystal layer 130, unlike the embodiment described above, for example, TN (twisted nematic), VA (vertical alignment), various modes such as ECB (electrically controlled birefringence) the liquid crystal is used.

液晶表示パネル10Dの周辺回路40としては、上記実施の形態と同様、例えば映像信号処理回路41、タイミング生成回路42、信号線駆動回路43、走査線駆動回路44、検出回路46および共通線駆動回路47を備えている。 The peripheral circuit 40 of the liquid crystal display panel 10D, as in the above embodiment, for example, a video signal processing circuit 41, timing generating circuit 42, the signal line driver circuit 43, the scanning line driving circuit 44, detection circuit 46 and the common line driving circuit It is equipped with a 47. 本変形例では、これら検出回路を含む全ての回路が、透明基板112上に配設された表示用/検出用IC70B内に設けられている(図14)。 In this modification, all of these circuits including the detecting circuit is provided in which is disposed on the transparent substrate 112 for display / in detection IC70B (Figure 14). 但し、本変形例では、更に、周辺回路40として、センサ用駆動電極128にセンサ駆動用電圧を所定のタイミングで印加するためのセンサ用駆動回路を備えており、このセンサ用駆動回路が、FPC80上に配設されたセンサ駆動用IC80B内に設けられている。 However, in this modification, further, as the peripheral circuit 40 includes a sensor drive circuit for applying the sensor driving voltage at a predetermined timing sensor drive electrode 128, the sensor drive circuit, FPC 80 It is provided on disposed the sensor drive in IC80B above. FPC80は、センサ用駆動電極128に直接接続されている。 FPC80 is directly connected to the sensor drive electrode 128.

本変形例においても、上述したように、位相差フィルム124の平面形状は、偏光板127および透明基板123の各平面形状よりも大きいことが望ましい。 In this modification, as described above, the planar shape of the phase difference film 124 is preferably larger than the planar shape of the polarizing plate 127 and the transparent substrate 123. また、センサ駆動用IC80Bの厚みは、FPC80を折り曲げた状態で偏光板127の厚みを超えない大きさであることが望ましい。 The thickness of the sensor drive IC80B is preferably sized to not exceed the thickness of the polarizing plate 127 in a state of bending the FPC 80. 更に、センサ駆動用IC80Bは、FPC80の位相差フィルム124側(観察者と反対側)に配設されていることが望ましい。 Furthermore, sensor drive IC80B is preferably disposed on the retardation film 124 side of the FPC 80 (the observer and the opposite side).

以上のように、位相差フィルム124に直付けされるセンサ用電極は、センサ用検出電極に限らず、センサ用駆動電極128であってもよい。 As described above, the sensor electrode which is directly attached to the retardation film 124 is not limited to the detection electrode sensor may be a sensor drive electrode 128. この場合であっても、センサ用駆動電極128に断線等が生じた場合のリワークを容易に行うことができるため、上記実施の形態と同等の効果を得ることが可能である。 Even in this case, since the rework when disconnection or the like in the sensor drive electrode 128 occurs can be easily performed, it is possible to obtain the same effect as the above embodiment.

<適用例> <Application>
次に、図15〜図19を参照して、上記実施の形態および変形例で説明したタッチセンサ付きの表示装置の適用例について説明する。 Next, with reference to FIGS. 15 to 19, a description will be given of application examples of the display device with a touch sensor described in the embodiments and modifications described above. 上記実施の形態等の液晶表示装置は、テレビジョン装置,デジタルカメラ,ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなどのあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。 The liquid crystal display device such as the above-described embodiment, it is possible to apply a television device, a digital camera, a notebook personal computer, the electronic devices of various fields such as a mobile terminal device or a video camera such as a cellular phone. 言い換えると、上記実施の形態等の表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。 In other words, the display unit of the foregoing embodiment and the like, it is possible to apply a video signal generated within or video signal input from the outside, the electronic devices in various fields for displaying an image or a video.

(適用例1) (Application Example 1)
図15は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表したものである。 Figure 15 illustrates an appearance of a television device to which the display unit of the foregoing embodiment and the like is applied. 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が、上記実施の形態等に係る液晶表示装置に相当する。 The television device has, for example, a video display screen section 510 including a front panel 511 and a filter glass 512. The picture display screen section 510 corresponds to the liquid crystal display device according to the above-described embodiment or the like.

(適用例2) (Application Example 2)
図16は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したものである。 Figure 16 is an appearance of a digital camera to which the display unit of the foregoing embodiment and the like is applied. このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部521、表示部522、メニュースイッチ523およびシャッターボタン524を有しており、その表示部522が、上記実施の形態等に係る液晶表示装置に相当する。 The digital camera has, for example, the light emitting unit 521, a display unit 522 for flash, a menu switch 523 and a shutter button 524. The display section 522 corresponds to the liquid crystal display device according to the above-mentioned embodiment and .

(適用例3) (Application Example 3)
図17は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータの外観を表したものである。 Figure 17 illustrates an appearance of a notebook personal computer to which the display unit of the foregoing embodiment and the like is applied. このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体531,文字等の入力操作のためのキーボード532および画像を表示する表示部533を有しており、その表示部533は、上記実施の形態等に係る液晶表示装置に相当する。 LCD The notebook personal computer has, for example, the body 531 has a display unit 533 for displaying the keyboard 532 and the image for operation of inputting characters and the like, the display unit 533, according to the above-mentioned embodiment and corresponding to the display device.

(適用例4) (Application Example 4)
図18は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したものである。 Figure 18 is an appearance of a video camera to which the display unit of the foregoing embodiment and the like is applied. このビデオカメラは、例えば、本体部541,この本体部541の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ542,撮影時のスタート/ストップスイッチ543および表示部544を有している。 The video camera has, for example, has a body portion 541, a lens 542, a shooting start / stop switch 543 and a display unit 544 for shooting an object provided on the front face of the body 541. そして、その表示部544は、上記実施の形態等に係る液晶表示装置に相当する。 Then, the display unit 544 corresponds to the liquid crystal display device according to the above-described embodiment or the like.

(適用例5) (Application Example 5)
図19は、上記実施の形態等の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したものである。 Figure 19 is an appearance of a mobile phone to which the display unit of the foregoing embodiment and the like is applied. この携帯電話機は、例えば、上側筐体710と下側筐体720とを連結部(ヒンジ部)730で連結したものであり、ディスプレイ740,サブディスプレイ750,ピクチャーライト760およびカメラ770を有している。 This mobile phone, for example, an upper housing 710 and lower housing 720 connected portion is obtained by coupling with (hinge portion) 730, a display 740, a sub-display 750, a picture light 760 and a camera 770 there. そのディスプレイ740またはサブディスプレイ750は、上記実施の形態等に係る液晶表示装置に相当する。 The display 740 or the sub-display 750 corresponds to the liquid crystal display device according to the above-described embodiment or the like.

以上、いくつかの実施の形態、変形例および適用例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらの実施の形態等に限定されず、種々の変形が可能である。 Above, some embodiments, the present invention has been described modified examples and application examples, the present invention is not limited to the embodiment or the like of these embodiments, and various modifications are possible. 例えば、上記実施の形態等では、本発明の光学フィルムとして位相差フィルムを例に挙げて説明したが、本発明の光学フィルムは、何らかの光学的機能を有するフィルムであればよく、この位相差フィルムに限定される訳ではない。 For example, in the embodiment and the like, although the retardation film as an optical film of the present invention has been described as an example, the optical film of the present invention may be a film having any optical function, the phase difference film not to be limited to.

また、上記実施の形態等では、液晶表示素子に元々備えられていた電極の一部(共通電極113,117)を、センサ用の駆動電極または検出電極として兼用した場合を例に挙げて説明したが、表示用の電極とセンサ用の電極とは兼用でなくともよい。 Further, in the foregoing embodiment and the like, part of the electrode that was originally provided in the liquid crystal display element (common electrode 113 and 117), a case in which also serves as a drive electrode or detection electrode for the sensor has been described as an example There, the electrode of the electrode and the sensor for display may not be combined. 即ち、画素電極115および共通電極113(117)とは別に、センサ用の駆動電極(または検出電極)を対向基板120と画素基板110との間に設け、位相差フィルム124にセンサ用の検出電極(または駆動電極)を直付けした構成であってもよい。 In other words, apart from the pixel electrode 115 and the common electrode 113 (117), provided the drive electrodes of the sensor (or detector electrodes) between the counter substrate 120 and the pixel substrate 110, the detection electrodes of the sensor to the phase difference film 124 (or drive electrodes) may be directly attached configuration.

更に、上記実施の形態等では、表示機能層として液晶層を用いた液晶表示装置を例に挙げて説明したが、これに限定されず、例えば発光層を有する有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイにも適用可能である。 Further, in the foregoing embodiment and the like has been described a liquid crystal display device using a liquid crystal layer as a display functional layer as an example, without being limited thereto, in an organic EL (Electro Luminescence) display having, for example, light-emitting layer it is applicable. 有機ELディスプレイでは、そのディスプレイパネルにおいて、発光層と、この発光層を挟み込む画素電極および共通電極とが設けられると共に、これらが2枚のガラス基板で封止されている。 The organic EL display, in the display panel, a light emitting layer, the light-emitting layer and the pixel electrode and the common electrode sandwich is provided, and these are sealed with two glass substrates. このような構造において、例えば共通電極をセンサ用電極(駆動電極または検出電極)として利用すればよい。 In such a structure, for example, it may be utilized a common electrode as a sensor electrode (driving electrode or the detection electrode). また、有機ELディスプレイでは、観察者側に反射防止フィルムとしてλ/4板を設けることが多いため、このλ/4板にセンサ用電極を直付けすればよい。 Further, in the organic EL display, since it is often provided with a lambda / 4 plate as an antireflection film on the observer side, the sensor electrode may be mounted directly on the lambda / 4 plate. 但し、有機ELディスプレイでは、バックライト30は不要である。 However, in the organic EL display, the backlight 30 is not required. これにより、ガラス基板にセンサ用電極を直付けした場合に比べ、リワークが容易となり、上述の液晶表示装置と同等の効果を得ることができる。 Thus, compared with the case where the sensor electrodes on the glass substrate was directly attached, rework can be easily, it is possible to obtain the same effect as the liquid crystal display device described above.

更に、上記実施の形態等において説明した一連の処理は、ハードウェアにより行うこともできるし、ソフトウェアにより行うこともできる。 Furthermore, the series of processing described in the embodiment and the like may can be performed by hardware, it may otherwise be executed by software. 一連の処理をソフトウェアによって行う場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、汎用のコンピュータ等にインストールされるようになっている。 When the series of processes by software, a program constituting the software is adapted to be installed in a general-purpose computer. このようなプログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体に予め記録してさせておくようにしてもよい。 Such a program may be beforehand recorded in a recording medium built in the computer.

1…液晶表示装置、1A…画像表示面、10,10B,10C…液晶表示パネル、11…画素、12…液晶素子、13…トランジスタ、30…バックライト、40…周辺回路、40A…映像信号、40B…同期信号、41…映像信号処理回路、42…タイミング生成回路、42A…制御信号、43…信号線駆動回路、44,47…走査線駆動回路、105…交流信号源、46…検出回路、107…抵抗、70,80…FPC、81…基材、114…絶縁層、101…誘電体、102,103…電極、104,109…容量素子、106…電圧検出回路、108…基準電位線、110…画素基板、111,127…偏光板、112,123…透明基板、113…共通電極、115…画素電極、116,121…配向膜、120…対向基板、12 1 ... liquid crystal display device, 1A ... image display surface, 10 and 10B, 10C ... liquid crystal display panel, 11 ... pixels, 12 ... liquid crystal element, 13 ... transistor, 30 ... backlight, 40 ... peripheral circuit, 40A ... video signal, 40B ... synchronizing signal, 41 ... video signal processing circuit, 42 ... timing generator, 42A ... control signal, 43 ... signal line driver circuit, 44, 47 ... scanning-line driving circuit, 105 ... AC signal source, 46 ... detection circuit, 107 ... resistor, 70, 80 ... FPC, 81 ... substrate, 114 ... insulating layer, 101 ... dielectric, 102, 103 ... electrode, 104, 109 ... capacitive element, 106 ... voltage detection circuit, 108 ... reference potential line, 110 ... pixel substrate, 111,127 ... polarizer, 112,123 ... transparent substrate, 113 ... common electrode, 115 ... pixel electrode, 116 and 121 ... orientation film, 120 ... counter substrate 12 …カラーフィルタ、124…位相差フィルム、125…センサ用検出電極、125A…接続パッド、126…接着層、210…走査側基板、220…検出側基板、300…映像表示画面部、310…フロントパネル、320…フィルターガラス、410…発光部、420,530,640…表示部、430…メニュースイッチ、440…シャッターボタン、510…本体、520…キーボード、610…本体部、620…レンズ、630…スタート/ストップスイッチ、710…上側筐体、720…下側筐体、730…連結部、740…ディスプレイ、750…サブディスプレイ、760…ピクチャーライト、770…カメラ、COM…共通線、DET…検出線、DTL…信号線、Vdet…検出信号、Vth…閾値電圧、WSL1,WSL2…走 ... color filter, 124 ... phase difference film, 125 ... sensor detection electrode, 125A ... connection pads 126 ... adhesive layer, 210 ... scanning-side substrate, 220 ... detection-side substrate, 300 ... video display screen unit, 310 ... Front Panel , 320 ... filter glass, 410 ... light-emitting unit, 420,530,640 ... display unit, 430 ... menu switch, 440 ... shutter button, 510 ... main body, 520 ... keyboard, 610 ... main body, 620 ... lens, 630 ... Start / stop switch, 710 ... upper housing 720 ... lower case, 730 ... connection section, 740 ... display, 750 ... sub-display, 760 ... picture light, 770 ... camera, COM ... common line, DET ... detection line, DTL ... signal line, Vdet ... detection signal, Vth ... threshold voltage, WSL1, WSL2 ... running 査線。査線.

Claims (4)

  1. 対向配置された一対の基板と、 A pair of substrates facing each other,
    前記一対の基板に挟持され画像表示機能層と、 And an image display function layer sandwiched between the pair of substrates,
    前記一対の基板間に配設され、前記画像表示機能層に表示駆動電圧を印加する画素電極および共通電極と、 Disposed between the pair of substrates, a pixel electrode and a common electrode for applying a display drive voltage to the image display function layer,
    前記一対の基板の一方の基板側であって前記画像表示機能層とは反対側となる位置に設けられ、 光入射面および光出射面を有する位相差フィルムと、 Wherein the a one substrate side of the pair of substrates said image display function layer provided in a position on the opposite side, a phase difference film having a light incident surface and light exit surface,
    前記位相差フィルムの光入射面または光出射面に直に配置され、前記共通電極との間に静電容量を形成する複数のセンサ用電極と、 A plurality of sensor electrodes forming a capacitance between the directly arranged, the common electrode on the light incident surface or the light exit surface of the retardation film,
    画像信号に基づいて、前記画素電極と前記共通電極との間に表示用駆動電圧を印加して前記画像表示機能層の画像表示機能を発揮させる表示駆動部と、 Based on the image signal, a display drive unit to exert an image display function of the image display function layer by applying a display drive voltage between the common electrode and the pixel electrode,
    前記複数のセンサ用電極のそれぞれに接続された検出部を備え、 A detection unit connected to each of the plurality of sensor electrodes,
    該検出部は、センサ用駆動電圧を順次前記共通電極に印加することにより、各センサ用電極から得られる検出信号に基づいて物体を検出する、 Detection unit, by applying sequentially the common electrode driving voltage sensor detects an object based on detection signals obtained from the sensor electrodes,
    表示装置。 Display device.
  2. 前記一方の基板側であって前記画像表示機能層と反対側となる位置に偏光板が設けられている 請求項1に記載の表示装置。 The display device according to claim 1 polarizer is found provided at a position on the opposite side to the image display function layer a the one substrate side.
  3. 前記位相差フィルムの平面形状は、前記偏光板の平面形状よりも大きい The planar shape of the retardation film is larger than the planar shape of the polarizing plate
    請求項2に記載の表示装置。 The display device according to claim 2.
  4. 前記位相差フィルムのうち、前記偏光板からはみ出す領域にフレキシブルプリント配線基板が取り付けられている Among the retardation film, and the flexible printed circuit board is mounted in a region protruding from the polarizing plate
    請求項3に記載の表示装置。 The display device according to claim 3.
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