JP6723901B2 - Detection device and display device - Google Patents

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Description

本発明は、検出装置及び表示装置に関する。 The present invention relates to a detection device and a display device.

近年、いわゆるタッチパネルと呼ばれる、外部近接物体を検出可能なタッチ検出装置が注目されている。タッチパネルは、液晶表示装置等の表示装置上に装着又は一体化されて、タッチ検出機能付き表示装置として用いられている。タッチパネルの検出電極及び駆動電極は、それぞれ配線を介して端子に接続される。端子は、それぞれフレキシブル基板と接続される。配線は細幅であるため、断線が生じる可能性がある。検出電極の両端に配線を接続することで(例えば、特許文献1参照)、配線の一方が断線しても他方で検出電極とフレキシブル基板との接続を確保することが可能である。 In recent years, a touch detection device called a touch panel, which can detect an external proximity object, has been receiving attention. The touch panel is mounted on or integrated with a display device such as a liquid crystal display device, and is used as a display device with a touch detection function. The detection electrodes and the drive electrodes of the touch panel are connected to the terminals via wirings. The terminals are each connected to the flexible substrate. Since the wiring is narrow, there is a possibility that disconnection will occur. By connecting the wiring to both ends of the detection electrode (see, for example, Patent Document 1), even if one of the wirings is broken, it is possible to secure the connection between the detection electrode and the flexible substrate by the other.

特開2010−39816号公報JP, 2010-39816, A

しかし、特許文献1に記載されているように、検出電極及び駆動電極に接続される配線の本数を多くすると、フレキシブル基板と接続するための端子の数が増大する。また、1つの電極に接続された複数の配線について、フレキシブル基板の内部で電気的に接続する必要がある。このため、多層のフレキシブル基板を用い、フレキシブル基板の内部で配線を立体交差させて配線の接続を行うため、コストが増大する可能性がある。 However, as described in Patent Document 1, when the number of wirings connected to the detection electrodes and the drive electrodes is increased, the number of terminals for connecting to the flexible substrate increases. Further, it is necessary to electrically connect a plurality of wirings connected to one electrode inside the flexible substrate. Therefore, a multilayer flexible substrate is used, and the wiring is connected by three-dimensionally intersecting the wiring inside the flexible substrate, which may increase the cost.

本発明は、簡易な構成で電極と端子との接続を確保することが可能な検出装置及び表示装置を提供することを目的とする。 It is an object of the present invention to provide a detection device and a display device capable of ensuring the connection between electrodes and terminals with a simple structure.

本発明の一態様の検出装置は、基板と、前記基板の面上において、表示領域に設けられる複数の電極と、前記表示領域の外側の周辺領域において、複数の前記電極のそれぞれに対応して設けられた複数の端子と、1つの前記電極と前記端子とを接続する第1配線と、当該1つの電極と、前記第1配線が接続された同じ前記端子とを接続する第2配線と、を有する。 A detection device according to one aspect of the present invention includes a substrate, a plurality of electrodes provided in a display region on a surface of the substrate, and a plurality of electrodes provided in a peripheral region outside the display region in association with each of the plurality of electrodes. A plurality of terminals provided, a first wiring that connects one of the electrodes and the terminal, and a second wiring that connects the one electrode and the same terminal to which the first wiring is connected, Have.

本発明の一態様の検出装置は、基板と、前記基板の面上において、表示領域に設けられる複数の電極と、前記表示領域の外側の周辺領域において、複数の前記電極のそれぞれに対応して設けられ、フレキシブル基板の1つの接続端子に対して電気的に接続される第1端子及び第2端子と、1つの前記電極と前記第1端子とを接続する第1配線と、当該1つの電極と前記第2端子とを接続する第2配線と、を有する。 A detection device according to one aspect of the present invention includes a substrate, a plurality of electrodes provided in a display region on a surface of the substrate, and a plurality of electrodes provided in a peripheral region outside the display region in association with each of the plurality of electrodes. A first terminal and a second terminal that are provided and electrically connected to one connection terminal of the flexible substrate, a first wiring that connects the one electrode and the first terminal, and the one electrode And a second wiring that connects the second terminal to the second terminal.

本発明の一態様の表示装置は、上記のいずれかの検出装置と、前記表示領域に画像を表示するための表示機能層と、を含む。 A display device according to one aspect of the present invention includes any one of the detection devices described above and a display function layer for displaying an image in the display area.

図1は、第1の実施形態に係る表示装置の一構成例を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a display device according to the first embodiment. 図2は、相互容量方式の静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するための説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining the basic principle of the mutual capacitance type electrostatic capacitance type touch detection method. 図3は、相互容量方式の静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するための等価回路の一例を示す説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example of an equivalent circuit for explaining the basic principle of the mutual capacitance type capacitive touch detection method. 図4は、駆動信号及び検出信号の波形の一例を表す図である。FIG. 4 is a diagram illustrating an example of waveforms of the drive signal and the detection signal. 図5は、表示装置を実装したモジュールの一例を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing an example of a module in which a display device is mounted. 図6は、表示装置を実装したモジュールの一例を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing an example of a module in which a display device is mounted. 図7は、第1の実施形態に係る表示装置の概略断面構造を表す断面図である。FIG. 7 is a sectional view showing a schematic sectional structure of the display device according to the first embodiment. 図8は、第1の実施形態に係る表示装置の画素配置を表す回路図である。FIG. 8 is a circuit diagram showing a pixel arrangement of the display device according to the first embodiment. 図9は、第1の実施形態に係る端子の平面図である。FIG. 9 is a plan view of the terminal according to the first embodiment. 図10は、図9のX1−X2線に沿う断面図である。FIG. 10 is a sectional view taken along line X1-X2 of FIG. 図11は、第2基板に設けられる保護層を表す平面図である。FIG. 11 is a plan view showing a protective layer provided on the second substrate. 図12は、第1の実施形態に係る端子を拡大して示す平面図である。FIG. 12 is an enlarged plan view showing the terminal according to the first embodiment. 図13は、第1の実施形態の第1変形例に係る端子の平面図である。FIG. 13 is a plan view of the terminal according to the first modified example of the first embodiment. 図14は、第1の実施形態の第2変形例に係る第2基板の平面図である。FIG. 14 is a plan view of the second substrate according to the second modified example of the first embodiment. 図15は、第1の実施形態の第2変形例に係る端子の平面図である。FIG. 15 is a plan view of a terminal according to the second modified example of the first embodiment. 図16は、第1の実施形態の第3変形例に係る第2基板の平面図である。FIG. 16 is a plan view of the second substrate according to the third modified example of the first embodiment. 図17は、第1の実施形態の第4変形例に係る第2基板の平面図である。FIG. 17 is a plan view of the second substrate according to the fourth modified example of the first embodiment. 図18は、第2の実施形態に係る端子の平面図である。FIG. 18 is a plan view of the terminal according to the second embodiment. 図19は、図18のXIX1−XIX2線に沿う断面図である。FIG. 19 is a sectional view taken along line XIX1-XIX2 in FIG. 図20は、第3の実施形態に係る第2基板の平面図である。FIG. 20 is a plan view of the second substrate according to the third embodiment. 図21は、第3の実施形態に係る端子の平面図である。FIG. 21 is a plan view of the terminal according to the third embodiment. 図22は、第4の実施形態に係る第2基板の平面図である。FIG. 22 is a plan view of the second substrate according to the fourth embodiment. 図23は、第4の実施形態に係る検出電極の平面図である。FIG. 23 is a plan view of the detection electrode according to the fourth embodiment. 図24は、第5の実施形態に係る第2基板の平面図である。FIG. 24 is a plan view of the second substrate according to the fifth embodiment. 図25は、第5の実施形態に係る表示装置の概略断面構造を表す断面図である。FIG. 25 is a sectional view showing a schematic sectional structure of the display device according to the fifth embodiment. 図26は、第5の実施形態に係る端子の平面図である。FIG. 26 is a plan view of the terminal according to the fifth embodiment. 図27は、第5の実施形態の変形例に係る第2基板の平面図である。FIG. 27 is a plan view of the second substrate according to the modified example of the fifth embodiment. 図28は、表示装置の抵抗検査方法の一例を示す説明図である。FIG. 28 is an explanatory diagram illustrating an example of a resistance inspection method for a display device. 図29は、ずれの検出を説明するための説明図である。FIG. 29 is an explanatory diagram for explaining the detection of the deviation. 図30は、抵抗検査方法の一例を示すフローチャートである。FIG. 30 is a flowchart showing an example of the resistance inspection method. 図31は、抵抗検査項目及び判定結果の一例を示す表である。FIG. 31 is a table showing an example of resistance inspection items and determination results. 図32は、抵抗検査方法の他の例を説明するための平面図である。FIG. 32 is a plan view for explaining another example of the resistance inspection method. 図33は、抵抗検査方法の他の例を説明するための断面図である。FIG. 33 is a sectional view for explaining another example of the resistance inspection method.

本発明を実施するための形態(実施形態)につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下の実施形態に記載した内容により本発明が限定されるものではない。また、以下に記載した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。さらに、以下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。 Modes (embodiments) for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The present invention is not limited to the contents described in the embodiments below. Further, the components described below include those that can be easily conceived by those skilled in the art and those that are substantially the same. Furthermore, the components described below can be combined as appropriate. It should be noted that the disclosure is merely an example, and a person having ordinary skill in the art can easily think of appropriate modifications while keeping the gist of the invention, and are naturally included in the scope of the invention. Further, in order to make the description clearer, the drawings may schematically show the width, thickness, shape, etc. of each part as compared with the actual mode, but this is merely an example, and the interpretation of the present invention will be understood. It is not limited. In this specification and each drawing, the same elements as those described in regard to the already-existing drawings are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof may be appropriately omitted.

(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。表示装置1は、タッチ検出機能付き表示部10と、制御部11と、ゲートドライバ12と、ソースドライバ13と、駆動電極ドライバ14と、検出部40とを備えている。タッチ検出機能付き表示部10は、いわゆる液晶表示装置と呼ばれる表示パネル20と静電容量型の検出装置30とを一体化した装置である。なお、タッチ検出機能付き表示部10は、表示パネル20の上に、静電容量型の検出装置30を装着した装置であってもよい。なお、表示パネル20は、例えば、有機EL表示装置であってもよい。なお、ゲートドライバ12、ソースドライバ13、又は、駆動電極ドライバ14は、タッチ検出機能付き表示部10に設けられていてもよい。
(First embodiment)
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a display device according to the first embodiment. The display device 1 includes a display unit with a touch detection function 10, a control unit 11, a gate driver 12, a source driver 13, a drive electrode driver 14, and a detection unit 40. The display unit 10 with a touch detection function is a device in which a display panel 20 which is a so-called liquid crystal display device and a capacitance type detection device 30 are integrated. The display unit with a touch detection function 10 may be a device in which the electrostatic capacitance type detection device 30 is mounted on the display panel 20. The display panel 20 may be, for example, an organic EL display device. The gate driver 12, the source driver 13, or the drive electrode driver 14 may be provided in the display unit 10 with a touch detection function.

表示パネル20は、ゲートドライバ12から供給される走査信号Vscanに従って、1水平ラインずつ順次走査して表示を行う装置である。制御部11は、外部より供給された映像信号Vdispに基づいて、ゲートドライバ12、ソースドライバ13、駆動電極ドライバ14、及び検出部40に対してそれぞれ制御信号を供給し、これらが互いに同期して動作するように制御する回路(制御装置)である。 The display panel 20 is a device that sequentially scans and displays one horizontal line at a time in accordance with the scan signal Vscan supplied from the gate driver 12. The control unit 11 supplies control signals to the gate driver 12, the source driver 13, the drive electrode driver 14, and the detection unit 40 based on the video signal Vdisp supplied from the outside, and these are synchronized with each other. It is a circuit (control device) that controls to operate.

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部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。 The gate driver 12 has a function of sequentially selecting one horizontal line of the display unit with a touch detection function 10 to be a display drive target based on a control signal supplied from the control unit 11.

ソースドライバ13は、制御部11から供給される制御信号に基づいて、タッチ検出機能付き表示部10の、各副画素SPixに画素信号Vpixを供給する回路である。 The source driver 13 is a circuit that supplies a pixel signal Vpix to each sub-pixel SPix of the display unit with a touch detection function 10 based on a control signal supplied from the control unit 11.

駆動電極ドライバ14は、制御部11から供給される制御信号に基づいて、タッチ検出機能付き表示部10の、駆動電極COMLに駆動信号Vcomを供給する回路である。 The drive electrode driver 14 is a circuit that supplies the drive signal Vcom to the drive electrode COML of the display unit 10 with a touch detection function based on the control signal supplied from the control unit 11.

検出部40は、制御部11から供給される制御信号と、タッチ検出機能付き表示部10の検出装置30から供給された検出信号Vdetに基づいて、検出装置30に対するタッチ(後述する接触又は近接の状態)の有無を検出する回路である。検出部40は、さらに、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。検出部40は検出信号増幅部42と、A/D変換部43と、信号処理部44と、座標抽出部45と、検出タイミング制御部46とを備えている。 The detection unit 40, based on the control signal supplied from the control unit 11 and the detection signal Vdet supplied from the detection device 30 of the display unit 10 with a touch detection function, touches the detection device 30 (contact or proximity contact described later). It is a circuit that detects the presence or absence of (state). The detection unit 40 further obtains the coordinates and the like in the touch detection area when there is a touch. The detection unit 40 includes a detection signal amplification 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.

検出信号増幅部42は、検出装置30から供給される検出信号Vdetを増幅する。検出信号増幅部42は、検出信号Vdetに含まれる高い周波数成分(ノイズ成分)を除去し、タッチ成分を取り出してそれぞれ出力する低域通過アナログフィルタを備えていてもよい。 The detection signal amplifier 42 amplifies the detection signal Vdet supplied from the detection device 30. The detection signal amplification unit 42 may include a low-pass analog filter that removes high frequency components (noise components) included in the detection signal Vdet, extracts touch components, and outputs the extracted touch components.

(静電容量型タッチ検出の基本原理)
検出装置30は、静電容量型近接検出の基本原理に基づいて動作し、検出信号Vdetを出力する。図1から図4を参照して、本実施形態のタッチ検出機能付き表示部10におけるタッチ検出の基本原理について説明する。図2は、相互容量方式(ミューチャル方式)の静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するための説明図である。図3は、相互容量方式の静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するための等価回路の一例を示す説明図である。図4は、駆動信号及び検出信号の波形の一例を表す図である。なお、外部物体とは、静電容量を発生させる物体であればよく、例えば、上述の指や、スタイラスが挙げられる。本実施形態では、外部物体として、指を例にして説明する。
(Basic principle of capacitive touch detection)
The detection device 30 operates based on the basic principle of capacitive proximity detection, and outputs a detection signal Vdet. The basic principle of touch detection in the display unit 10 with a touch detection function according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 4. FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining the basic principle of the mutual capacitance method (mutual method) electrostatic capacity type touch detection method. FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example of an equivalent circuit for explaining the basic principle of the mutual capacitance type capacitive touch detection method. FIG. 4 is a diagram illustrating an example of waveforms of the drive signal and the detection signal. It should be noted that the external object may be any object that generates electrostatic capacitance, and examples thereof include the above-mentioned finger and stylus. In this embodiment, a finger will be described as an example of the external object.

例えば、図2に示すように、容量素子C1は、誘電体Dを挟んで互いに対向配置された一対の電極として駆動電極E1及び検出電極E2を備えている。図3に示すように、容量素子C1は、その一端が交流信号源(駆動信号源)Sに接続され、他端は電圧検出器(検出部)DETに接続される。電圧検出器DETは、例えば図1に示す検出信号増幅部42に含まれる積分回路である。 For example, as shown in FIG. 2, the capacitive element C1 includes a drive electrode E1 and a detection electrode E2 as a pair of electrodes arranged to face each other with the dielectric D sandwiched therebetween. As shown in FIG. 3, one end of the capacitive element C1 is connected to the AC signal source (driving signal source) S, and the other end is connected to the voltage detector (detection unit) DET. The voltage detector DET is, for example, an integrating circuit included in the detection signal amplifier 42 shown in FIG.

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から数百kHz程度)の交流矩形波Sgが印加されると、電圧検出器DETを介して出力波形(検出信号Vdet)が現れる。 When an AC rectangular wave Sg having a predetermined frequency (for example, several kHz to several hundred kHz) is applied from the AC signal source S to the drive electrode E1 (one end of the capacitive element C1), the output waveform (via the voltage detector DET The detection signal Vdet) appears.

指が接触(又は近接)していない状態(以下、「非接触状態」という)では、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が流れる。電圧検出器DETは、交流矩形波Sgに応じた電流の変動を電圧の変動(実線の波形V(図4参照))に変換する。 When the finger is not in contact (or in proximity) (hereinafter, referred to as “non-contact state”), a current corresponding to the capacitance value of the capacitive element C1 flows as the capacitive element C1 is charged and discharged. The voltage detector DET converts the fluctuation of the current corresponding to the AC rectangular wave Sg into the fluctuation of the voltage (waveform V 0 of the solid line (see FIG. 4)).

一方、指が接触(又は近接)した状態(以下、「接触状態」という)では、図2に示すように、指によって形成される静電容量C2が検出電極E2と接している又は近傍にあることにより、駆動電極E1及び検出電極E2の間にあるフリンジ分の静電容量が遮られる。このため、容量素子C1は、非接触状態での容量値よりも容量値の小さい容量素子として作用する。そして、電圧検出器DETは、交流矩形波Sgに応じた電流Iの変動を電圧の変動(点線の波形V(図4参照))に変換する。 On the other hand, in the state where the finger is in contact (or in proximity) (hereinafter, referred to as “contact state”), as shown in FIG. 2, the electrostatic capacitance C2 formed by the finger is in contact with or in the vicinity of the detection electrode E2. As a result, the fringe capacitance between the drive electrode E1 and the detection electrode E2 is blocked. Therefore, the capacitive element C1 acts as a capacitive element having a smaller capacitance value than the capacitance value in the non-contact state. Then, the voltage detector DET converts the fluctuation of the current I 1 according to the AC rectangular wave Sg into the fluctuation of the voltage (waveform V 1 of the dotted line (see FIG. 4)).

この場合、波形Vは、上述した波形Vと比べて振幅が小さくなる。これにより、波形Vと波形Vとの電圧差分の絶対値|ΔV|は、指などの外部から近接する物体の影響に応じて変化することになる。なお、電圧検出器DETは、波形Vと波形Vとの電圧差分の絶対値|ΔV|を精度よく検出することが好ましい。このために、回路内のスイッチングにより、交流矩形波Sgの周波数に合わせて、コンデンサの充放電をリセットする期間Resetが設けられることがより好ましい。 In this case, the waveform V 1 has a smaller amplitude than the waveform V 0 described above. As a result, the absolute value |ΔV| of the voltage difference between the waveform V 0 and the waveform V 1 changes according to the influence of an object approaching from the outside such as a finger. It is preferable that the voltage detector DET accurately detect the absolute value |ΔV| of the voltage difference between the waveform V 0 and the waveform V 1 . Therefore, it is more preferable to provide a period Reset for resetting the charge/discharge of the capacitor in accordance with the frequency of the AC rectangular wave Sg by switching in the circuit.

図1に示す検出装置30は、駆動電極ドライバ14から供給される駆動信号Vcomに従って、1検出ブロックずつ順次走査してタッチ検出を行う。 The detection device 30 illustrated in FIG. 1 sequentially scans one detection block at a time according to the drive signal Vcom supplied from the drive electrode driver 14 to perform touch detection.

検出装置30は、複数の検出電極TDLから、図3に示す電圧検出器DETを介して、検出ブロック毎に検出信号Vdetを出力し、検出部40のA/D変換部43に供給する。 The detection device 30 outputs the detection signal Vdet for each detection block from the plurality of detection electrodes TDL via the voltage detector DET shown in FIG. 3, and supplies the detection signal Vdet to the A/D conversion unit 43 of the detection unit 40.

A/D変換部43は、駆動信号Vcomに同期したタイミングで、検出信号増幅部42から出力されるアナログ信号をそれぞれサンプリングしてデジタル信号に変換する回路である。 The A/D conversion unit 43 is a circuit that samples the analog signals output from the detection signal amplification unit 42 and converts them into digital signals at the timings synchronized with the drive signal Vcom.

信号処理部44は、A/D変換部43の出力信号に含まれる、駆動信号Vcomをサンプリングした周波数以外の周波数成分(ノイズ成分)を低減するデジタルフィルタを備えている。信号処理部44は、A/D変換部43の出力信号に基づいて、検出装置30に対するタッチの有無を検出する論理回路である。 The signal processing unit 44 includes a digital filter that reduces frequency components (noise components) included in the output signal of the A/D conversion unit 43 other than the frequency at which the drive signal Vcom is sampled. The signal processing unit 44 is a logic circuit that detects the presence or absence of a touch on the detection device 30 based on the output signal of the A/D conversion unit 43.

信号処理部44は、指による差分の電圧のみ取り出す処理を行う。この指による差分の電圧は、上述した波形Vと波形Vとの差分の絶対値|ΔV|である。信号処理部44は、1検出ブロック当たりの絶対値|ΔV|を平均化する演算を行い、絶対値|ΔV|の平均値を求めてもよい。これにより、信号処理部44は、ノイズによる影響を低減できる。信号処理部44は、検出した指による差分の電圧を所定のしきい値電圧と比較し、このしきい値電圧以上であれば接触状態と判断し、しきい値電圧未満であれば非接触状態と判断する。このようにして、検出部40はタッチ検出が可能となる。 The signal processing unit 44 performs a process of extracting only the voltage difference of the finger. The voltage difference due to the finger is the absolute value |ΔV| of the difference between the waveform V 0 and the waveform V 1 described above. The signal processing unit 44 may perform an operation of averaging the absolute value |ΔV| per detection block to obtain the average value of the absolute values |ΔV|. Thereby, the signal processing unit 44 can reduce the influence of noise. The signal processing unit 44 compares the detected voltage difference due to the finger with a predetermined threshold voltage, determines that the voltage is equal to or higher than the threshold voltage, and determines that the voltage is lower than the threshold voltage. To judge. In this way, the detection unit 40 can perform touch detection.

座標抽出部45は、信号処理部44においてタッチが検出されたときに、そのタッチパネル座標を求める論理回路である。検出タイミング制御部46は、A/D変換部43と、信号処理部44と、座標抽出部45とが同期して動作するように制御する。座標抽出部45は、タッチパネル座標を信号出力Voutとして出力する。 The coordinate extracting unit 45 is a logic circuit that obtains touch panel coordinates when a touch is detected by the signal processing unit 44. The detection timing control unit 46 controls the A/D conversion unit 43, the signal processing unit 44, and the coordinate extraction unit 45 to operate in synchronization with each other. The coordinate extraction unit 45 outputs the touch panel coordinates as a signal output Vout.

なお、静電容量型タッチ検出方式として、上述した相互容量方式に限定されず、自己静電容量方式であってもよい。この場合、検出電極E2に駆動信号としての交流矩形波Sgが印加される。検出電極E2が有する容量値に応じた電流が電圧検出器DETに流れる。電圧検出器DETは、交流矩形波Sgに応じた電流の変動を電圧の変動に変換する。非接触状態において、検出電極E2が有する容量値に応じた電流が流れる。一方、接触状態では、検出電極E2が有する容量値に、指と検出電極E2との間に形成される容量値が付加される。このため、検出電極E2は、接触状態において、非接触状態での容量値よりも大きい容量素子として作用する。電圧検出器DETは、容量変化に応じた検出信号Vdetを出力する。これにより、検出部40は、絶対値|ΔV|に基づいてタッチ検出を行うことができる。 The capacitive touch detection method is not limited to the mutual capacitance method described above, and may be a self-capacitance method. In this case, the AC rectangular wave Sg as a drive signal is applied to the detection electrode E2. A current corresponding to the capacitance value of the detection electrode E2 flows through the voltage detector DET. The voltage detector DET converts a change in current according to the AC rectangular wave Sg into a change in voltage. In the non-contact state, a current flows according to the capacitance value of the detection electrode E2. On the other hand, in the contact state, the capacitance value formed between the finger and the detection electrode E2 is added to the capacitance value of the detection electrode E2. Therefore, the detection electrode E2 acts as a capacitance element having a larger capacitance value in the contact state than in the non-contact state. The voltage detector DET outputs a detection signal Vdet according to the capacitance change. Thereby, the detection unit 40 can perform touch detection based on the absolute value |ΔV|.

図5及び図6は、第1の実施形態に係る表示装置を実装したモジュールの一例を示す平面図である。図5は、駆動電極の一例を示す平面図であり、図6は、検出電極の一例を示す平面図である。 5 and 6 are plan views showing an example of a module in which the display device according to the first embodiment is mounted. FIG. 5 is a plan view showing an example of drive electrodes, and FIG. 6 is a plan view showing an example of detection electrodes.

図5に示すように、表示装置1は、第1基板21と、フレキシブル基板72とを備えている。第1基板21は、表示パネル20(図1参照)の表示領域10aと、表示領域10aの外側に設けられた周辺領域10bとに対応する領域が形成されている。COG(Chip On Glass)19は第1基板21の周辺領域10bに搭載されている。COG19は、第1基板21に実装されたICドライバのチップであり、図1に示す制御部11、ゲートドライバ12、ソースドライバ13など、表示動作に必要な各回路を内蔵したものである。なお、周辺領域10bは表示領域10aを囲っていてもよく、その場合は周辺領域10bは額縁領域とも言える。 As shown in FIG. 5, the display device 1 includes a first substrate 21 and a flexible substrate 72. The first substrate 21 has a region corresponding to a display region 10a of the display panel 20 (see FIG. 1) and a peripheral region 10b provided outside the display region 10a. The COG (Chip On Glass) 19 is mounted on the peripheral region 10 b of the first substrate 21. The COG 19 is a chip of an IC driver mounted on the first substrate 21, and includes the control unit 11, the gate driver 12, the source driver 13 shown in FIG. 1 and other circuits necessary for display operation. The peripheral region 10b may surround the display region 10a, and in that case, the peripheral region 10b can be said to be a frame region.

本実施形態において、ゲートドライバ12、ソースドライバ13、又は、駆動電極ドライバ14は、ガラス基板である第1基板21に形成してもよい。COG19及び駆動電極ドライバ14は、周辺領域10bに設けられる。なお、COG19は、駆動電極ドライバ14を内蔵していてもよい。この場合、周辺領域10bを狭くすることが可能である。フレキシブル基板72は、COG19と接続されており、フレキシブル基板72を介して、外部から映像信号Vdispや、電源電圧がCOG19に供給される。 In the present embodiment, the gate driver 12, the source driver 13, or the drive electrode driver 14 may be formed on the first substrate 21 which is a glass substrate. The COG 19 and the drive electrode driver 14 are provided in the peripheral region 10b. The COG 19 may include the drive electrode driver 14 therein. In this case, the peripheral region 10b can be narrowed. The flexible substrate 72 is connected to the COG 19, and the video signal Vdisp and the power supply voltage are externally supplied to the COG 19 via the flexible substrate 72.

図5に示すように、タッチ検出機能付き表示部10は、表示領域10aに重畳する領域に複数の駆動電極COMLが設けられている。複数の駆動電極COMLは、それぞれ、表示領域10aの一辺に沿った方向(第2方向Dy)に延出しており、表示領域10aの他辺に沿った方向(第1方向Dx)において、間隔を設けて配列されている。複数の駆動電極COMLは駆動電極ドライバ14にそれぞれ接続されている。駆動電極COMLは、例えば、ITO(Indium Tin Oxide)等の透光性を有する導電性材料が用いられる。 As shown in FIG. 5, the display unit with a touch detection function 10 is provided with a plurality of drive electrodes COML in a region overlapping the display region 10a. Each of the plurality of drive electrodes COML extends in a direction along one side of the display region 10a (second direction Dy), and has a space in the direction along the other side of the display region 10a (first direction Dx). It is provided and arranged. The plurality of drive electrodes COML are connected to the drive electrode driver 14, respectively. For the drive electrode COML, for example, a transparent conductive material such as ITO (Indium Tin Oxide) is used.

図6に示すように、表示装置1は、さらに、第2基板31と、フレキシブル基板71とを備える。フレキシブル基板71には、上述した検出部40(図示を省略する)が搭載されている。なお、検出部40は、フレキシブル基板71に搭載されず、フレキシブル基板71に接続される別基板に搭載されていてもよい。第2基板31は、例えば、透光性のガラス基板であり、図5に示す第1基板21の表面の垂直方向において第1基板21と対向する。 As shown in FIG. 6, the display device 1 further includes a second substrate 31 and a flexible substrate 71. The above-described detection unit 40 (not shown) is mounted on the flexible substrate 71. The detection unit 40 may not be mounted on the flexible board 71 but may be mounted on another board connected to the flexible board 71. The second substrate 31 is, for example, a translucent glass substrate, and faces the first substrate 21 in the direction perpendicular to the surface of the first substrate 21 shown in FIG.

図6に示すように、タッチ検出機能付き表示部10は、表示領域10aと重畳する領域に複数の検出電極TDL(1)、TDL(2)、…TDL(n)が設けられている。なお、以下の説明において複数の検出電極TDL(1)、TDL(2)、…TDL(n)を区別して説明する必要がない場合、検出電極TDLと表す。複数の検出電極TDLは、それぞれ、図5に示す駆動電極COMLの延出方向と交差する方向(第1方向Dx)に延出している。また、図6に示すように、複数の検出電極TDLは、駆動電極COMLの延出方向(第2方向Dy)において間隔SPを設けて配列されている。つまり、複数の駆動電極COMLと、複数の検出電極TDLとは、平面視で交差するように配置されており、互いに重畳する部分で静電容量が形成される。 As shown in FIG. 6, the display unit with a touch detection function 10 is provided with a plurality of detection electrodes TDL(1), TDL(2),... TDL(n) in a region overlapping with the display region 10a. In the following description, the detection electrodes TDL(1), TDL(2),... TDL(n) are referred to as the detection electrodes TDL unless it is necessary to distinguish them. Each of the plurality of detection electrodes TDL extends in a direction (first direction Dx) intersecting the extension direction of the drive electrode COML shown in FIG. Further, as shown in FIG. 6, the plurality of detection electrodes TDL are arranged at intervals SP in the extending direction (second direction Dy) of the drive electrode COML. That is, the plurality of drive electrodes COML and the plurality of detection electrodes TDL are arranged so as to intersect with each other in a plan view, and electrostatic capacitances are formed at portions where they overlap each other.

表示装置1は、表示動作の際に、1水平ラインずつ順次走査を行う。つまり、表示装置1は、表示走査を、第2方向Dyと平行に行う。表示装置1は、タッチ検出動作の際に、駆動電極ドライバ14から駆動電極COMLに駆動信号Vcomを順次印加することにより、1検出ラインずつ順次走査を行う。つまり、タッチ検出機能付き表示部10は、第1方向Dxと平行に走査を行う。 The display device 1 sequentially scans each horizontal line during a display operation. That is, the display device 1 performs display scanning in parallel with the second direction Dy. In the touch detection operation, the display device 1 sequentially applies the drive signal Vcom from the drive electrode driver 14 to the drive electrode COML to sequentially scan one detection line at a time. That is, the display unit with a touch detection function 10 scans in parallel with the first direction Dx.

図6に示すように、本実施形態の検出電極TDLは、複数の第1導電性細線33U及び複数の第2導電性細線33Vを有している。第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vは、それぞれ、表示領域10aの一辺と平行な方向に対して互いに逆方向に傾斜している。 As shown in FIG. 6, the detection electrode TDL of the present embodiment has a plurality of first conductive thin wires 33U and a plurality of second conductive thin wires 33V. The first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V are inclined in directions opposite to each other with respect to the direction parallel to one side of the display region 10a.

複数の第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vは、それぞれ細幅であり、表示領域10aにおいて、第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vの延出方向と交差する方向(第2方向Dy、すなわち、表示領域10aの長辺方向)に互いに間隔を設けて配置されている。 The plurality of first conductive thin wires 33U and the second conductive thin wires 33V each have a narrow width, and in the display region 10a, a direction (a direction intersecting the extending direction of the first conductive thin wires 33U and the second conductive thin wires 33V). They are arranged at intervals in the second direction Dy, that is, in the long side direction of the display area 10a.

検出電極TDLは、少なくとも1つの第1導電性細線33Uと、第1導電性細線33Uと交差する少なくとも1つの第2導電性細線33Vと、を含む。第1導電性細線33Uと、第2導電性細線33Vとは、接続部33Xで電気的に接続されている。複数の第1導電性細線33Uと、複数の第2導電性細線33Vとがそれぞれ複数交差すると、検出電極TDLの1つの網目の形状が平行四辺形となる。 The detection electrode TDL includes at least one first conductive thin wire 33U and at least one second conductive thin wire 33V intersecting with the first conductive thin wire 33U. The first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V are electrically connected at the connection portion 33X. When each of the plurality of first conductive thin wires 33U and each of the plurality of second conductive thin wires 33V cross each other, one mesh shape of the detection electrode TDL becomes a parallelogram.

複数の第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vの延出方向の両端は、周辺領域10bに配置された接続配線34a、34bに接続されている。検出電極TDLの主検出部である第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vは、細線33aを介して接続配線34a、34bに接続されている。これにより、複数の第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vは互いに電気的に接続され、1つの検出電極TDLとして機能する。 Both ends of the plurality of first conductive thin wires 33U and the second conductive thin wires 33V in the extending direction are connected to the connection wirings 34a and 34b arranged in the peripheral region 10b. The first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V that are the main detection portions of the detection electrode TDL are connected to the connection wirings 34a and 34b via the thin wire 33a. Thereby, the plurality of first conductive thin wires 33U and the second conductive thin wires 33V are electrically connected to each other and function as one detection electrode TDL.

第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vは、アルミニウム(Al)、銅(Cu)、銀(Ag)、モリブデン(Mo)、クロム(Cr)及びタングステン(W)から選ばれた1種以上の金属層で形成される。又は、第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vは、これらの金属材料から選ばれた1種以上を含む合金で形成される。また、第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vは、これらの金属材料又はこれらの材料の1種以上を含む合金の導電層が複数積層された積層体としてもよい。なお、第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vは、ITO等の透光性導電酸化物の導電層が積層されていてもよい。また、上述した金属材料及び導電層を組み合わせた黒色化膜、黒色有機膜又は黒色導電有機膜が積層されていてもよい。 The first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V are one kind selected from aluminum (Al), copper (Cu), silver (Ag), molybdenum (Mo), chromium (Cr) and tungsten (W). It is formed of the above metal layers. Alternatively, the first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V are formed of an alloy containing at least one selected from these metal materials. Further, the first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V may be a laminated body in which a plurality of conductive layers of these metal materials or alloys containing one or more of these materials are stacked. The first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V may be laminated with a conductive layer of a transparent conductive oxide such as ITO. Further, a blackening film, a black organic film, or a black conductive organic film, which is a combination of the above-mentioned metal material and conductive layer, may be laminated.

上述した金属材料は、ITO等の透光性導電酸化物よりも低抵抗である。上述した金属材料は、透光性導電酸化物に比較して遮光性があるため、透過率が低下する可能性又は検出電極TDLのパターンが視認されてしまう可能性がある。本実施形態において、1つの検出電極TDLが、複数の幅細の第1導電性細線33U及び複数の第2導電性細線33Vを有しており、第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vが、線幅よりも大きい間隔を設けて配置されることで、低抵抗化と、不可視化とを実現することができる。その結果、検出電極TDLが低抵抗化し、表示装置1は、薄型化、大画面化又は高精細化することができる。 The above-mentioned metal materials have lower resistance than translucent conductive oxides such as ITO. Since the above-mentioned metal material has a light-shielding property as compared with the translucent conductive oxide, the transmissivity may decrease or the pattern of the detection electrode TDL may be visually recognized. In the present embodiment, one detection electrode TDL has a plurality of narrow first conductive thin wires 33U and a plurality of second conductive thin wires 33V, and the first conductive thin wires 33U and the second conductive thin wires 33U. By disposing 33V with an interval larger than the line width, low resistance and invisibility can be realized. As a result, the detection electrode TDL has a low resistance, and the display device 1 can have a thin shape, a large screen, and high definition.

第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vの幅は、1μm以上10μm以下であることが好ましく、さらに1μm以上5μm以下の範囲にあることがより好ましい。第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vの幅が10μm以下であると、表示領域10aのうちブラックマトリックス又はゲート線GCL及びデータ線SGLで光の透過を抑制されない領域である開口部を覆う面積が小さくなり、開口率を損なう可能性が低くなるからである。また、第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vの幅が1μm以上であると、形状が安定し、断線する可能性が低くなるからである。 The width of the first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V is preferably 1 μm or more and 10 μm or less, and more preferably 1 μm or more and 5 μm or less. When the widths of the first conductive thin wires 33U and the second conductive thin wires 33V are 10 μm or less, an opening which is a region where light transmission is not suppressed by the black matrix or the gate lines GCL and the data lines SGL in the display region 10a is formed. This is because the area to be covered is reduced and the possibility of impairing the aperture ratio is reduced. Further, when the width of the first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V is 1 μm or more, the shapes are stable and the possibility of disconnection is reduced.

検出電極TDLは、メッシュ状の金属細線に限定されず、例えば、ジグザグ線状或いは、波線状の金属細線を複数含む構成であってもよい。また、検出電極TDL同士の間隔SPには、検出電極として機能しないダミー電極が設けられていてもよい。ダミー電極は、検出電極TDLと類似した、メッシュ状、ジグザグ線状、或いは波線状のパターンとすることができる。 The detection electrode TDL is not limited to a mesh-shaped thin metal wire, and may be configured to include a plurality of zigzag-shaped metal wires or wavy-shaped metal thin wires, for example. Further, a dummy electrode that does not function as a detection electrode may be provided in the space SP between the detection electrodes TDL. The dummy electrode may have a mesh-like, zigzag-line-like, or wavy-line-like pattern similar to the detecting electrode TDL.

複数の接続配線34aには、それぞれ第1配線37aが接続される。また複数の接続配線34bには、それぞれ第2配線37bが接続される。つまり、本実施形態において、検出電極TDLの一端側に第1配線37aが接続され、他端側に第2配線37bが接続される。第1配線37aは、周辺領域10bの長辺の一方に沿って設けられる。また、第2配線37bは、周辺領域10bの長辺の他方に沿って設けられる。検出電極TDLとフレキシブル基板71とは、第1配線37a及び第2配線37bを介して接続される。 The first wiring 37a is connected to each of the plurality of connection wirings 34a. The second wiring 37b is connected to each of the plurality of connection wirings 34b. That is, in the present embodiment, the first wiring 37a is connected to one end side of the detection electrode TDL, and the second wiring 37b is connected to the other end side. The first wiring 37a is provided along one of the long sides of the peripheral region 10b. The second wiring 37b is provided along the other long side of the peripheral region 10b. The detection electrode TDL and the flexible substrate 71 are connected via the first wiring 37a and the second wiring 37b.

第1配線37a及び第2配線37bは、第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vに用いられる金属材料、或いは合金等と同じ材料を用いることができる。また、第1配線37a及び第2配線37bは、良好な導電性を有する材料であればよく、第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vと異なる材料が用いられてもよい。 The first wiring 37a and the second wiring 37b can be made of the same metal material as the first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V, or the same material as an alloy. Further, the first wiring 37a and the second wiring 37b may be made of a material having good conductivity, and a material different from the first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V may be used.

このように、1つの検出電極TDLに第1配線37aと第2配線37bとが接続されているので、第1配線37a及び第2配線37bの一方が断線した場合であっても、他方の配線により、検出電極TDLとフレキシブル基板71との接続が確保される。したがって、本実施形態の表示装置1は、検出電極TDLとフレキシブル基板71との接続信頼性を向上させることができる。 Since the first wiring 37a and the second wiring 37b are connected to one detection electrode TDL in this way, even if one of the first wiring 37a and the second wiring 37b is disconnected, the other wiring As a result, the connection between the detection electrode TDL and the flexible substrate 71 is secured. Therefore, the display device 1 of the present embodiment can improve the connection reliability between the detection electrode TDL and the flexible substrate 71.

なお、検出電極TDLの一部は表示領域10aの外(周辺領域10b)に配置されても良い。また、接続配線34a及び接続配線34bも周辺領域10bでなく、表示領域10a内に配置されても良い。複数の接続配線34a及び接続配線34bは、それぞれ、第1配線37a及び第2配線37bを介して検出部40と接続されており、複数の第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vと検出部40とを接続するための配線となっても良い。 A part of the detection electrode TDL may be arranged outside the display area 10a (peripheral area 10b). Further, the connection wiring 34a and the connection wiring 34b may be arranged in the display area 10a instead of the peripheral area 10b. The plurality of connection wirings 34a and the connection wirings 34b are respectively connected to the detection unit 40 via the first wirings 37a and the second wirings 37b, and the plurality of first conductive thin wires 33U and the second conductive thin wires 33V are connected. It may be a wiring for connecting to the detection unit 40.

図7は、第1の実施形態に係る表示装置の概略断面構造を表す断面図である。図7に示すように、表示装置1は、画素基板2と、この画素基板2の表面に垂直な方向に対向して配置された対向基板3と、画素基板2と対向基板3との間に設けられた液晶層6とを備えている。 FIG. 7 is a sectional view showing a schematic sectional structure of the display device according to the first embodiment. As shown in FIG. 7, the display device 1 includes a pixel substrate 2, a counter substrate 3 arranged to face the surface of the pixel substrate 2 in a direction perpendicular to the surface, and between the pixel substrate 2 and the counter substrate 3. The liquid crystal layer 6 is provided.

画素基板2は、回路基板としての第1基板21と、この第1基板21の上方にマトリックス状に配列された複数の画素電極22と、第1基板21と画素電極22との間に形成された複数の駆動電極COMLと、画素電極22と駆動電極COMLとを絶縁する絶縁層24と、を含む。第1基板21の下側には、接着層66を介して偏光板65が設けられている。 The pixel substrate 2 is formed between a first substrate 21 as a circuit substrate, a plurality of pixel electrodes 22 arranged in a matrix above the first substrate 21, and between the first substrate 21 and the pixel electrode 22. And a plurality of drive electrodes COML, and an insulating layer 24 that insulates the pixel electrodes 22 from the drive electrodes COML. A polarizing plate 65 is provided below the first substrate 21 via an adhesive layer 66.

対向基板3は、第2基板31と、この第2基板31の一方の面に形成されたカラーフィルタ32とを含む。第2基板31の他方の面には、検出装置30の検出電極TDLが形成される。図7に示すように、第2基板31の上方に検出電極TDLが設けられる。さらに、この検出電極TDLの上には、検出電極TDLの第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vを保護するための保護層38が設けられている。保護層38は、アクリル系樹脂等の透光性樹脂を用いることができる。保護層38の上に、接着層39を介して偏光板35が設けられている。検出電極TDLとフレキシブル基板71とは、端子51を介して電気的に接続される。 The counter substrate 3 includes a second substrate 31 and a color filter 32 formed on one surface of the second substrate 31. The detection electrode TDL of the detection device 30 is formed on the other surface of the second substrate 31. As shown in FIG. 7, the detection electrode TDL is provided above the second substrate 31. Further, a protective layer 38 for protecting the first conductive thin wires 33U and the second conductive thin wires 33V of the detection electrode TDL is provided on the detection electrode TDL. For the protective layer 38, a translucent resin such as an acrylic resin can be used. A polarizing plate 35 is provided on the protective layer 38 with an adhesive layer 39 interposed therebetween. The detection electrode TDL and the flexible substrate 71 are electrically connected via the terminal 51.

第1基板21と第2基板31とは、シール部61により所定の間隔を設けて対向して配置される。第1基板21、第2基板31、及びシール部61によって囲まれた空間に液晶層6が設けられる。液晶層6は、電界の状態に応じてそこを通過する光を変調するものであり、例えば、FFS(フリンジフィールドスイッチング)を含む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。液晶層6は、画像を表示するための表示機能層として設けられる。なお、図7に示す液晶層6と画素基板2との間、及び液晶層6と対向基板3との間には、それぞれ配向膜が配設されてもよい。 The first substrate 21 and the second substrate 31 are arranged to face each other with a predetermined gap provided by the seal portion 61. The liquid crystal layer 6 is provided in the space surrounded by the first substrate 21, the second substrate 31, and the seal portion 61. The liquid crystal layer 6 modulates light passing therethrough according to the state of the electric field, and for example, a horizontal electric field mode liquid crystal such as IPS (in-plane switching) including FFS (fringe field switching) is used. The liquid crystal layer 6 is provided as a display function layer for displaying an image. An alignment film may be provided between the liquid crystal layer 6 and the pixel substrate 2 shown in FIG. 7, and between the liquid crystal layer 6 and the counter substrate 3, respectively.

図8は、第1の実施形態に係る表示装置の画素配置を表す回路図である。図7に示す第1基板21には、図8に示す各副画素SPixのスイッチング素子、例えば薄膜トランジスタ素子(以下、TFT(Thin Film Transistor)素子)Tr、各画素電極22に画素信号Vpixを供給するデータ線SGL、各TFT素子Trを駆動するゲート線GCL等の配線が形成されている。データ線SGL及びゲート線GCLは、第1基板21の表面と平行な平面に延在する。 FIG. 8 is a circuit diagram showing a pixel arrangement of the display device according to the first embodiment. The first substrate 21 shown in FIG. 7 supplies the pixel signal Vpix to the switching element of each sub-pixel SPix shown in FIG. 8, for example, a thin film transistor element (hereinafter, TFT (Thin Film Transistor) element) Tr, and each pixel electrode 22. Wirings such as a data line SGL and a gate line GCL for driving each TFT element Tr are formed. The data line SGL and the gate line GCL extend in a plane parallel to the surface of the first substrate 21.

図8に示す表示パネル20は、マトリックス状に配列された複数の副画素SPixを有している。副画素SPixは、それぞれTFT素子Tr及び液晶素子6aを備えている。TFT素子Trは、薄膜トランジスタにより構成されるものであり、この例では、nチャネルのMOS(Metal Oxide Semiconductor)型のTFTで構成されている。TFT素子Trのソース又はドレインの一方はデータ線SGLに接続され、ゲートはゲート線GCLに接続され、ソース又はドレインの他方は液晶素子6aの一端に接続されている。液晶素子6aは、一端がTFT素子Trのソース又はドレインの他方に接続され、他端が駆動電極COMLに接続されている。また、画素電極22と共通電極(駆動電極COML)との間に絶縁層24が設けられ、これらによって図8に示す保持容量6bが形成される。 The display panel 20 shown in FIG. 8 has a plurality of sub-pixels SPix arranged in a matrix. Each sub-pixel SPix includes a TFT element Tr and a liquid crystal element 6a. The TFT element Tr is composed of a thin film transistor, and in this example, is composed of an n-channel MOS (Metal Oxide Semiconductor) type TFT. One of the source and the drain of the TFT element Tr is connected to the data line SGL, the gate is connected to the gate line GCL, and the other of the source and the drain is connected to one end of the liquid crystal element 6a. The liquid crystal element 6a has one end connected to the other of the source and the drain of the TFT element Tr and the other end connected to the drive electrode COML. Further, the insulating layer 24 is provided between the pixel electrode 22 and the common electrode (driving electrode COML), and these form the storage capacitor 6b shown in FIG.

副画素SPixは、ゲート線GCLにより、表示パネル20の同じ行に属する他の副画素SPixと互いに接続されている。ゲート線GCLは、ゲートドライバ12(図1参照)と接続され、ゲートドライバ12より走査信号Vscanが供給される。また、副画素SPixは、データ線SGLにより、表示パネル20の同じ列に属する他の副画素SPixと互いに接続されている。データ線SGLは、ソースドライバ13(図1参照)と接続され、ソースドライバ13より画素信号Vpixが供給される。さらに、副画素SPixは、駆動電極COMLにより、同じ列に属する他の副画素SPixと互いに接続されている。駆動電極COMLは、駆動電極ドライバ14(図1参照)と接続され、駆動電極ドライバ14より駆動信号Vcomが供給される。つまり、この例では、同じ一列に属する複数の副画素SPixが1本の駆動電極COMLを共有する。本実施形態の駆動電極COMLの延在する方向は、データ線SGLの延在する方向と平行である。本実施形態の駆動電極COMLの延在する方向は、これに限定されない。例えば、駆動電極COMLの延在する方向は、ゲート線GCLの延在する方向と平行な方向であってもよい。 The sub-pixel SPix is connected to another sub-pixel SPix belonging to the same row of the display panel 20 by the gate line GCL. The gate line GCL is connected to the gate driver 12 (see FIG. 1), and the scanning signal Vscan is supplied from the gate driver 12. Further, the sub-pixel SPix is connected to another sub-pixel SPix belonging to the same column of the display panel 20 by the data line SGL. The data line SGL is connected to the source driver 13 (see FIG. 1), and the pixel signal Vpix is supplied from the source driver 13. Further, the sub-pixel SPix is connected to another sub-pixel SPix belonging to the same column by the drive electrode COML. The drive electrode COML is connected to the drive electrode driver 14 (see FIG. 1), and the drive signal Vcom is supplied from the drive electrode driver 14. That is, in this example, the plurality of sub-pixels SPix belonging to the same column share one drive electrode COML. The extending direction of the drive electrode COML of the present embodiment is parallel to the extending direction of the data line SGL. The extending direction of the drive electrode COML of the present embodiment is not limited to this. For example, the extending direction of the drive electrode COML may be a direction parallel to the extending direction of the gate line GCL.

図7に示すカラーフィルタ32は、例えば赤(R)、緑(G)、青(B)の3色に着色されたカラーフィルタ32の色領域32R、色領域32G及び色領域32Bが周期的に配列されている。上述した図8に示す各副画素SPixに、R、G、Bの3色の色領域32R、色領域32G及び色領域32Bが1組として対応付けられ、色領域32R、色領域32G及び色領域32Bを1組として画素Pixが構成される。図7に示すように、カラーフィルタ32は、第1基板21と垂直な方向において、液晶層6と対向する。なお、カラーフィルタ32は、異なる色に着色されていれば、他の色の組み合わせであってもよい。また、カラーフィルタ32は、3色の組み合わせに限定されず、4色以上の組み合わせであってもよい。 In the color filter 32 shown in FIG. 7, for example, the color regions 32R, 32G, and 32B of the color filter 32 colored in three colors of red (R), green (G), and blue (B) are periodically arranged. It is arranged. Each of the sub-pixels SPix shown in FIG. 8 described above is associated with a color region 32R of three colors of R, G, B, a color region 32G, and a color region 32B as one set, and the color region 32R, the color region 32G, and the color region Pixels Pix are configured with 32B as one set. As shown in FIG. 7, the color filter 32 faces the liquid crystal layer 6 in the direction perpendicular to the first substrate 21. The color filter 32 may be a combination of other colors as long as it is colored in different colors. Further, the color filter 32 is not limited to the combination of three colors and may be a combination of four or more colors.

図5及び図7に示す駆動電極COMLは、表示パネル20の複数の画素電極22に共通の電位を与える共通電極として機能するとともに、検出装置30の相互静電容量方式によるタッチ検出を行う際の駆動電極としても機能する。検出装置30は、画素基板2に設けられた駆動電極COMLと、対向基板3に設けられた検出電極TDLにより構成されている。上述したように、駆動電極COMLと検出電極TDLは、その交差部分に静電容量を生じさせている。 The drive electrode COML shown in FIGS. 5 and 7 functions as a common electrode that applies a common electric potential to the plurality of pixel electrodes 22 of the display panel 20, and at the time of performing touch detection by the mutual capacitance method of the detection device 30. It also functions as a drive electrode. The detection device 30 includes a drive electrode COML provided on the pixel substrate 2 and a detection electrode TDL provided on the counter substrate 3. As described above, the drive electrode COML and the detection electrode TDL generate an electrostatic capacitance at the intersection thereof.

検出装置30では、相互静電容量方式のタッチ検出動作を行う際、駆動電極ドライバ14が駆動電極COMLを時分割的に順次走査する。これにより、駆動電極COMLの1検出ブロックが順次選択される。そして、検出電極TDLから検出信号Vdetが出力されることにより、1検出ブロックのタッチ検出が行われる。つまり、駆動電極COMLは、上述した相互静電容量方式のタッチ検出の基本原理における駆動電極E1に対応し、検出電極TDLは、検出電極E2に対応する。検出装置30はこの基本原理に従ってタッチ入力を検出する。互いに立体交差した検出電極TDL及び駆動電極COML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、検出装置30のタッチ検出面全体に亘って走査することにより、外部からの導体の接触又は近接が生じた位置の検出が可能となっている。 In the detection device 30, when performing the mutual capacitance type touch detection operation, the drive electrode driver 14 sequentially scans the drive electrodes COML in a time division manner. As a result, one detection block of the drive electrode COML is sequentially selected. Then, the detection signal Vdet is output from the detection electrode TDL, so that the touch detection of one detection block is performed. That is, the drive electrode COML corresponds to the drive electrode E1 in the basic principle of touch detection of the mutual capacitance method described above, and the detection electrode TDL corresponds to the detection electrode E2. The detection device 30 detects a touch input according to this basic principle. The detection electrodes TDL and the drive electrodes COML that intersect each other form a capacitive touch sensor in a matrix. Therefore, by scanning over the entire touch detection surface of the detection device 30, it is possible to detect the position where contact or proximity of the conductor from the outside occurs.

表示装置1の動作方法の一例として、表示装置1は、タッチ検出動作(検出期間)と表示動作(表示期間)とを時分割に行う。タッチ検出動作と表示動作とはどのように分けて行ってもよい。 As an example of the operation method of the display device 1, the display device 1 performs a touch detection operation (detection period) and a display operation (display period) in a time division manner. The touch detection operation and the display operation may be performed separately.

なお、本実施形態において、駆動電極COMLは表示パネル20の共通電極を兼用するので、表示期間においては、駆動電極ドライバ14を介して選択される駆動電極COMLに、制御部11が表示用の共通電極電位である駆動信号Vcomを供給する。 In the present embodiment, the drive electrode COML also serves as the common electrode of the display panel 20, and therefore, during the display period, the control unit 11 controls the drive electrode COML selected via the drive electrode driver 14 to be a common display electrode. A drive signal Vcom which is an electrode potential is supplied.

検出期間に駆動電極COMLを用いず、検出電極TDLのみで検出動作を行う場合、例えば、自己静電容量方式(セルフ方式ともいう)のタッチ検出原理に基づいてタッチ検出を行う場合、駆動電極ドライバ14は、検出電極TDLにタッチ検出用の駆動信号Vcomを供給してもよい。 When the detection operation is performed only by the detection electrodes TDL without using the drive electrodes COML in the detection period, for example, when the touch detection is performed based on the touch detection principle of the self-capacitance method (also called the self method), the drive electrode driver 14 may supply the drive signal Vcom for touch detection to the detection electrode TDL.

次に、図6及び図9、図10を参照して、本実施形態の検出電極TDLとフレキシブル基板71との接続構造について説明する。図9は、第1の実施形態に係る端子の平面図である。図10は、図9のX1−X2線に沿う断面図である。 Next, the connection structure between the detection electrode TDL and the flexible substrate 71 of the present embodiment will be described with reference to FIGS. 6, 9, and 10. FIG. 9 is a plan view of the terminal according to the first embodiment. FIG. 10 is a sectional view taken along line X1-X2 of FIG.

図9に示すように、第2基板31の周辺領域10bにおいて、複数の端子51(1)、51(2)、51(3)、…51(n−2)、51(n−1)、51(n)が設けられている。なお、以下の説明で、複数の端子51(1)、51(2)、51(3)、…51(n−2)、51(n−1)、51(n)を区別して説明する必要がない場合、端子51と表す。複数の端子51は、それぞれ、第2方向Dyに沿った長辺と、第1方向Dxに沿った短辺とを有する矩形状である。端子51は、第1方向Dxに複数配列されている。端子51は、上述した金属材料、或いは合金材料を用いることができる。 As shown in FIG. 9, in the peripheral region 10b of the second substrate 31, a plurality of terminals 51(1), 51(2), 51(3),... 51(n-2), 51(n-1), 51(n) are provided. In the following description, it is necessary to distinguish and describe the plurality of terminals 51(1), 51(2), 51(3),... 51(n-2), 51(n-1), 51(n). If there is not, it is represented as a terminal 51. Each of the plurality of terminals 51 has a rectangular shape having a long side along the second direction Dy and a short side along the first direction Dx. A plurality of terminals 51 are arranged in the first direction Dx. The terminal 51 can use the above-mentioned metal material or alloy material.

端子51(1)、51(2)、51(3)、…51(n−2)、51(n−1)、51(n)は、それぞれ、図6に示す検出電極TDL(1)、TDL(2)、TDL(3)、…TDL(n−2)、TDL(n−1)、TDL(n)に対応している。すなわち、検出電極TDL(1)の一端に接続された第1配線37aは、端子51(1)の第2方向Dy側(表示領域10aに対向する側)の一端に、第1部分53を介して接続される。検出電極TDL(1)の他端に接続された第2配線37bは、第1配線37aが接続された端部と反対側(周辺領域10bの外縁に対向する側)の端子51(1)の他端に、第2部分54を介して接続される。同様にして、n番目の検出電極TDL(n)と端子51(n)とは、第1配線37a及び第2配線37bにより電気的に接続される。なお、第1部分53と第2部分54については、後述する。 Terminals 51(1), 51(2), 51(3),... 51(n-2), 51(n-1), 51(n) are respectively the detection electrodes TDL(1) and 51(n) shown in FIG. It corresponds to TDL(2), TDL(3),... TDL(n-2), TDL(n-1), TDL(n). That is, the first wiring 37a connected to one end of the detection electrode TDL(1) has the first portion 53 interposed between one end of the terminal 51(1) on the second direction Dy side (the side facing the display region 10a). Connected. The second wiring 37b connected to the other end of the detection electrode TDL(1) has a terminal 51(1) on the side opposite to the end connected to the first wiring 37a (the side facing the outer edge of the peripheral region 10b). It is connected to the other end through the second portion 54. Similarly, the nth detection electrode TDL(n) and the terminal 51(n) are electrically connected by the first wiring 37a and the second wiring 37b. The first portion 53 and the second portion 54 will be described later.

本実施形態では、第1配線37aは、端子51と表示領域10aとの間の周辺領域10bを通って、端子51の一端に接続される。第2配線37bは、端子51に対して表示領域10aと反対側の周辺領域10bを通って、端子51の他端に接続される。このように、1つの検出電極TDLに接続された第1配線37aと第2配線37bとは、1つの同じ端子51に電気的に接続される。 In the present embodiment, the first wiring 37a is connected to one end of the terminal 51 through the peripheral region 10b between the terminal 51 and the display region 10a. The second wiring 37b is connected to the other end of the terminal 51 through the peripheral area 10b opposite to the display area 10a with respect to the terminal 51. Thus, the first wiring 37a and the second wiring 37b connected to one detection electrode TDL are electrically connected to one same terminal 51.

図10に示すように、第2基板31の上に端子51、第1部分53、第2部分54、第1配線37a及び第2配線37bが設けられる。これらの各配線は検出電極TDL(図6参照)と同層に設けられる。保護層38は、第1配線37aと、第1部分53の一部と、第2配線37bと、第2部分54の一部とを覆っている。端子51は、対向する保護層38同士の間に配置され、保護層38から露出する。 As shown in FIG. 10, the terminal 51, the first portion 53, the second portion 54, the first wiring 37a, and the second wiring 37b are provided on the second substrate 31. Each of these wirings is provided in the same layer as the detection electrode TDL (see FIG. 6). The protective layer 38 covers the first wiring 37a, a portion of the first portion 53, the second wiring 37b, and a portion of the second portion 54. The terminal 51 is disposed between the protective layers 38 facing each other and is exposed from the protective layer 38.

端子51と対向してフレキシブル基板71が配置される。フレキシブル基板71は、基材75と、接続端子76とを含む。接続端子76は、基材75の、第2基板31と対向する面に設けられ、端子51と対向して配置される。端子51は、導電性接着材63を介して接続端子76と電気的に接続される。導電性接着材63は、例えば異方性導電膜(ACF:Anisotropic Conductive Film)を用いることができる。導電性接着材63は多数の導電粒子63aを含む。導電粒子63aは、例えば金属材料を絶縁層で覆った球状の粒子である。なお、図10では、図面を見やすくするために2つの導電粒子63aのみ示している。 The flexible substrate 71 is arranged so as to face the terminal 51. The flexible substrate 71 includes a base material 75 and connection terminals 76. The connection terminal 76 is provided on the surface of the base material 75 that faces the second substrate 31, and is arranged to face the terminal 51. The terminal 51 is electrically connected to the connection terminal 76 via the conductive adhesive 63. As the conductive adhesive material 63, for example, an anisotropic conductive film (ACF: Anisotropic Conductive Film) can be used. The conductive adhesive material 63 includes a large number of conductive particles 63a. The conductive particles 63a are, for example, spherical particles in which a metal material is covered with an insulating layer. In addition, in FIG. 10, only two conductive particles 63a are shown for easy understanding of the drawing.

フレキシブル基板71を導電性接着材63の上に配置した状態で、熱を加えながらフレキシブル基板71を加圧する。このとき、接続端子76と端子51との間にある導電粒子63aが潰れ、導電粒子63aの内部の金属材料が絶縁層から露出する。これにより、接続端子76と端子51とが導電粒子63aを介して電気的に接続される。なお、導電性接着材63は、複数の端子51に亘って連続して設けられるが、第2基板31の面内方向における加圧は垂直方向に比べて小さいので、導電粒子63aの面内方向の導通が抑制される。このため、平面視で隣り合う端子51同士、或いは接続端子76同士は導通せず、垂直方向に導通する。 With the flexible substrate 71 placed on the conductive adhesive 63, the flexible substrate 71 is pressed while applying heat. At this time, the conductive particles 63a between the connection terminal 76 and the terminal 51 are crushed, and the metal material inside the conductive particles 63a is exposed from the insulating layer. As a result, the connection terminal 76 and the terminal 51 are electrically connected via the conductive particles 63a. Note that the conductive adhesive 63 is continuously provided over the plurality of terminals 51, but since the pressure in the in-plane direction of the second substrate 31 is smaller than that in the vertical direction, the in-plane direction of the conductive particles 63a. Is suppressed. Therefore, the terminals 51 adjacent to each other or the connection terminals 76 adjacent to each other in plan view do not conduct, but conduct in the vertical direction.

なお、図10では、1つの端子51と1つの接続端子76とを示しているが、接続端子76は、図9に示す端子51(1)、51(2)、…51(n−2)、51(n−1)、51(n)にそれぞれ対応して設けられ、各端子51に対して1対1で電気的に接続される。 Although FIG. 10 shows one terminal 51 and one connection terminal 76, the connection terminal 76 includes the terminals 51(1), 51(2),... 51(n−2) shown in FIG. , 51(n-1), 51(n), and are electrically connected to each terminal 51 in a one-to-one relationship.

以上の構成により、検出電極TDLに接続された第1配線37aと第2配線37bは、1つの同じ端子51を介してフレキシブル基板71の接続端子76に電気的に接続される。したがって、第1配線37aと第2配線37bとの合計の数に対して端子51の数を少なくすることができる。また、1つの同じ端子51に接続されている第1配線37aと第2配線37bのどちらかが断線したとしても、もう片方の配線が端子51に接続されている。これにより、検出電極TDLと端子51との間で完全に断線してしまうことを防ぐことができる。 With the above configuration, the first wiring 37a and the second wiring 37b connected to the detection electrode TDL are electrically connected to the connection terminal 76 of the flexible substrate 71 via one and the same terminal 51. Therefore, the number of terminals 51 can be reduced with respect to the total number of the first wirings 37a and the second wirings 37b. Further, even if one of the first wiring 37a and the second wiring 37b connected to one and the same terminal 51 is broken, the other wiring is connected to the terminal 51. As a result, it is possible to prevent a complete disconnection between the detection electrode TDL and the terminal 51.

また、第1配線37a及び第2配線37bに、個別に端子を設けてフレキシブル基板71と接続する構成とした場合(特許文献1参照)、フレキシブル基板71を多層化して、フレキシブル基板71の内部で第1配線37aと第2配線37bとを電気的に接続する構成を採用する必要がある。本実施形態では、第1配線37aと第2配線37bとが1つの端子51を介してフレキシブル基板71に接続されるので、フレキシブル基板71の層構成、及び配線の構成を簡略化できる。したがって、フレキシブル基板71の構成を簡略化して、製造コストを低減させることができる。 In the case where terminals are individually provided on the first wiring 37 a and the second wiring 37 b to connect to the flexible board 71 (see Patent Document 1), the flexible board 71 is multi-layered so that the flexible board 71 is provided inside the flexible board 71. It is necessary to adopt a configuration in which the first wiring 37a and the second wiring 37b are electrically connected. In the present embodiment, since the first wiring 37a and the second wiring 37b are connected to the flexible substrate 71 via one terminal 51, the layer configuration of the flexible substrate 71 and the wiring configuration can be simplified. Therefore, the structure of the flexible substrate 71 can be simplified and the manufacturing cost can be reduced.

なお、第1配線37a及び第2配線37bと、端子51との接続は適宜変更してもよい。例えば、端子51の一端(表示領域10a側)に第2配線37bが接続され、端子51の他端(周辺領域10bの外縁側)に第1配線37aが接続されていてもよい。 The connection between the first wiring 37a and the second wiring 37b and the terminal 51 may be changed appropriately. For example, the second wiring 37b may be connected to one end (the display area 10a side) of the terminal 51, and the first wiring 37a may be connected to the other end (the outer edge side of the peripheral area 10b) of the terminal 51.

次に、第1部分53、第2部分54の構成について説明する。図11は、第2基板に設けられる保護層を表す平面図である。図12は、第1の実施形態に係る端子を拡大して示す平面図である。なお、図11では保護層38に斜線を付して示している。 Next, the configurations of the first portion 53 and the second portion 54 will be described. FIG. 11 is a plan view showing a protective layer provided on the second substrate. FIG. 12 is an enlarged plan view showing the terminal according to the first embodiment. In FIG. 11, the protective layer 38 is shown with diagonal lines.

図11に示すように、保護層38は、表示領域10aの検出電極TDLと、周辺領域10bの第1配線37a及び第2配線37bとを覆って設けられる。端子51の近傍の周辺領域10bにおいて、保護層38は、端子51と表示領域10aとの間の周辺領域10bに設けられ、第1方向Dxに延在する第1配線37aを覆っている。保護層38の張出部38aは、端子51と第2基板31の外縁との間の周辺領域10bに設けられ、第1方向Dxに延在する第2配線37bを覆っている。端子51が設けられた領域には保護層38は設けらない。 As shown in FIG. 11, the protective layer 38 is provided to cover the detection electrodes TDL in the display region 10a and the first wirings 37a and the second wirings 37b in the peripheral region 10b. In the peripheral region 10b near the terminal 51, the protective layer 38 is provided in the peripheral region 10b between the terminal 51 and the display region 10a and covers the first wiring 37a extending in the first direction Dx. The protruding portion 38a of the protective layer 38 is provided in the peripheral region 10b between the terminal 51 and the outer edge of the second substrate 31, and covers the second wiring 37b extending in the first direction Dx. The protective layer 38 is not provided in the region where the terminal 51 is provided.

図12に示すように、端子51の一端に接続された第1配線37aと、第1部分53の一部が保護層38に覆われる。また、端子51の他端に接続された第2配線37bと、第2部分54の一部が、保護層38(張出部38a)に覆われる。保護層38から露出する端子51を覆って導電性接着材63が設けられる。導電性接着材63は、重畳部分OL1において保護層38と部分的に重なって設けられ、重畳部分OL2において保護層38(張出部38a)と部分的に重なって設けられる。 As shown in FIG. 12, the first wiring 37 a connected to one end of the terminal 51 and a part of the first portion 53 are covered with the protective layer 38. Further, the second wiring 37b connected to the other end of the terminal 51 and a part of the second portion 54 are covered with the protective layer 38 (overhanging portion 38a). A conductive adhesive 63 is provided to cover the terminals 51 exposed from the protective layer 38. The conductive adhesive 63 is provided so as to partially overlap with the protective layer 38 in the overlapping portion OL1, and to partially overlap with the protective layer 38 (protruding portion 38a) at the overlapping portion OL2.

図12に示すように、端子51と第1配線37aとを接続する第1部分53は、線状部53aと、接続部53bとを含む。線状部53aは、第1方向Dxに沿って設けられ、第2方向Dyに複数配置される。すなわち、線状部53aは、端子51の短辺に沿った方向に延び、第1配線37aと端子51との間に複数配列される。接続部53bは、第2方向Dyに隣り合う線状部53a同士を接続する。接続部53bは、第1方向Dxに複数配列されている。第2方向Dyに配列された接続部53bは、直線状に連続して配置されず、第1方向Dxの位置が異なるように互い違いに設けられている。なお、図12に示す線状部53a及び接続部53bの数や形状は、あくまで一例であり、適宜変更することができる。 As shown in FIG. 12, the first portion 53 connecting the terminal 51 and the first wiring 37a includes a linear portion 53a and a connecting portion 53b. The linear portions 53a are provided along the first direction Dx, and a plurality of linear portions 53a are arranged in the second direction Dy. That is, the linear portions 53a extend in the direction along the short side of the terminal 51 and are arranged in plural between the first wiring 37a and the terminal 51. The connecting portion 53b connects the linear portions 53a adjacent to each other in the second direction Dy. A plurality of connecting portions 53b are arranged in the first direction Dx. The connecting portions 53b arranged in the second direction Dy are not arranged linearly and continuously, but are provided alternately so that the positions in the first direction Dx are different. Note that the numbers and shapes of the linear portions 53a and the connecting portions 53b shown in FIG. 12 are merely examples, and can be changed as appropriate.

端子51と第2配線37bとを接続する第2部分54は、線状部54aと、接続部54bとを含み、第1部分53と同様の構成を有する。線状部54aは、第1方向Dxに沿って設けられ、第2方向Dyに複数配置される。接続部54bは、第2方向Dyに隣り合う線状部54a同士を接続する。第2部分54は、第1部分53と線対称となる構成を有しているが、これに限定されない。第2部分54と第1部分53は、異なる形状であってもよい。第1部分53及び第2部分54は、端子51と同じ金属材料を用いることができる。 The second portion 54 connecting the terminal 51 and the second wiring 37b includes a linear portion 54a and a connecting portion 54b, and has the same configuration as the first portion 53. The linear portions 54a are provided along the first direction Dx, and a plurality of linear portions 54a are arranged in the second direction Dy. The connecting portion 54b connects the linear portions 54a adjacent to each other in the second direction Dy. The second portion 54 has a configuration that is line-symmetric with the first portion 53, but is not limited to this. The second portion 54 and the first portion 53 may have different shapes. The same metal material as the terminal 51 can be used for the first portion 53 and the second portion 54.

保護層38は、第1配線37a及び第1部分53の一部を覆っている。さらに、保護層38は、第2配線37b及び第2部分54の一部を覆っている。導電性接着材63は、保護層38と保護層38との間の端子51を覆っている。導電性接着材63は、重畳部分OL1、OL2において、保護層38と部分的に重なっている。 The protective layer 38 covers the first wiring 37 a and a part of the first portion 53. Further, the protective layer 38 covers a part of the second wiring 37b and the second portion 54. The conductive adhesive 63 covers the terminals 51 between the protective layers 38 and 38. The conductive adhesive 63 partially overlaps the protective layer 38 in the overlapping portions OL1 and OL2.

このように第1部分53及び第2部分54を設けることにより、保護層38の接触面積が大きくなることから、保護層38と第1部分53との密着性、及び保護層38と第2部分54との密着性を高めることができる。また、第1部分53及び第2部分54を設けない場合、保護層38をインクジェット方式等の印刷法により塗布形成する際に、インクの流動性により、端子51と重なる位置まで保護層38が設けられる可能性がある。具体的には、端子51に用いられる金属材料は、インクに用いられる樹脂材料に対して良好な濡れ性を有するため、インクが端子51まで流入する場合がある。本実施形態では、第1部分53及び第2部分54を設けることにより、保護層38を塗布形成する際にインクと接触する金属材料の面積を小さくすることで、端子51に保護層38が重なることを抑制できる。 By providing the first portion 53 and the second portion 54 in this way, the contact area of the protective layer 38 increases, so the adhesion between the protective layer 38 and the first portion 53, and the protective layer 38 and the second portion. The adhesion with 54 can be improved. Further, when the first portion 53 and the second portion 54 are not provided, when the protective layer 38 is applied and formed by a printing method such as an inkjet method, the protective layer 38 is provided to a position overlapping the terminal 51 due to the fluidity of the ink. There is a possibility that Specifically, since the metal material used for the terminal 51 has good wettability with the resin material used for the ink, the ink may flow into the terminal 51. In the present embodiment, the first portion 53 and the second portion 54 are provided to reduce the area of the metal material that comes into contact with the ink when the protective layer 38 is formed by coating, so that the protective layer 38 overlaps the terminal 51. Can be suppressed.

なお、第1部分53及び第2部分54は設けられなくてもよい。この場合、端子51の一方の端部に第1配線37aが接続され、他方の端部に第2配線37bが接続される。 The first portion 53 and the second portion 54 may not be provided. In this case, the first wiring 37a is connected to one end of the terminal 51, and the second wiring 37b is connected to the other end.

(第1の実施形態の第1変形例)
図13は、第1の実施形態の第1変形例に係る端子の平面図である。図13に示すように、本変形例の表示装置1Aにおいて、各端子51Aの形状が互いに異なっている。端子51A(1)、51A(2)、51A(3)、…51A(n−2)、51A(n−1)、51A(n)の順に、長さL1が徐々に短くなり、かつ、幅W1が徐々に大きくなっている。端子51A(1)、51A(2)、51A(3)、…51A(n−2)、51A(n−1)、51A(n)は、面積が実質的に等しくなるように、長さL1と幅W1とが設定される。ここで、長さL1は、端子51Aの第2方向Dyの長さであり、幅W1は、端子51Aの第1方向Dxの長さである。
(First Modification of First Embodiment)
FIG. 13 is a plan view of the terminal according to the first modified example of the first embodiment. As shown in FIG. 13, in the display device 1A of this modification, the shapes of the terminals 51A are different from each other. The terminals 51A(1), 51A(2), 51A(3),... 51A(n-2), 51A(n-1), 51A(n) have a length L1 gradually reduced and a width. W1 is gradually increasing. The terminals 51A(1), 51A(2), 51A(3),... 51A(n-2), 51A(n-1), 51A(n) have a length L1 so that their areas are substantially equal. And the width W1 are set. Here, the length L1 is the length of the terminal 51A in the second direction Dy, and the width W1 is the length of the terminal 51A in the first direction Dx.

本変形例においても、端子51Aの一端に第1配線37aが接続され、端子51Aの他端に第2配線37bが接続される。端子51Aの一端は、第2方向Dyの位置が互いに等しくなるように配置されている。端子51Aの他端は、端子51A(1)から端子51(n)に向かうにしたがって、第2方向Dyにずれて配置されている。このため、端子51Aの他端に接続されて、第1方向Dxに延在する第2配線37bは、長さL1を短くした部分の領域に設けられる。したがって、配線領域WF2の幅を、図9に示す配線領域WF1よりも小さくすることができる。このため、表示装置1Aは、端子51Aが設けられた周辺領域10bの狭額縁化を図ることが可能である。 Also in this modification, the first wiring 37a is connected to one end of the terminal 51A, and the second wiring 37b is connected to the other end of the terminal 51A. One ends of the terminals 51A are arranged such that the positions in the second direction Dy are equal to each other. The other end of the terminal 51A is arranged so as to shift in the second direction Dy from the terminal 51A(1) toward the terminal 51(n). Therefore, the second wiring 37b that is connected to the other end of the terminal 51A and extends in the first direction Dx is provided in the region of the portion where the length L1 is shortened. Therefore, the width of the wiring region WF2 can be made smaller than that of the wiring region WF1 shown in FIG. Therefore, in the display device 1A, it is possible to reduce the frame size of the peripheral region 10b provided with the terminals 51A.

ここで、配線領域WF1、WF2とは、第1方向Dxに延在する第1配線37aと、第1方向Dxに延在する第2配線37bとが設けられる領域であって、端子51Aが設けられる周辺領域10b(図6参照)と平行に延在する帯状の領域である。配線領域WF2の幅は、第1方向Dxに延在する第1配線37aと、第1方向Dxに延在する第2配線37bとのうち、第2方向Dyにおいて最も外側に位置する第1配線37aと第2配線37bとの間の距離を示す。図13に示す例では、配線領域WF2の幅は、第1方向Dxに延在する第1配線37aのうち、端子51A(n)に接続された第1配線37aと、第1方向Dxに延在する第2配線37bのうち、端子51A(1)に接続された第2配線37bとの間の、第2方向Dyにおける距離を示す。 Here, the wiring regions WF1 and WF2 are regions in which the first wiring 37a extending in the first direction Dx and the second wiring 37b extending in the first direction Dx are provided, and the terminals 51A are provided. It is a strip-shaped region extending in parallel with the peripheral region 10b (see FIG. 6). The width of the wiring region WF2 is the first wiring 37a extending in the first direction Dx and the second wiring 37b extending in the first direction Dx, which is the outermost first wiring in the second direction Dy. The distance between 37a and the 2nd wiring 37b is shown. In the example illustrated in FIG. 13, the width of the wiring region WF2 extends in the first direction Dx with the first wiring 37a connected to the terminal 51A(n) among the first wirings 37a extending in the first direction Dx. The distance in the second direction Dy between the existing second wiring 37b and the second wiring 37b connected to the terminal 51A(1) is shown.

本変形例において、端子51Aの形状は互いに異なるものの、面積が実質的に等しくなっているため、フレキシブル基板71の接続端子76(図10参照)との接触抵抗のばらつきを抑制することができる。また、端子51Aの第1方向Dxの配列ピッチ、つまり、端子51Aの第1方向Dxの中心位置の間隔は、互いに等しくなっている。このため、端子51Aに接続されるフレキシブル基板71の設計変更を少なくすることができる。これに限定されず、端子51Aの幅W1が互いに等しく、長さL1が互いに異なるように設けてもよい。 In this modification, the terminals 51A have different shapes, but the areas are substantially the same, so that it is possible to suppress variations in contact resistance with the connection terminals 76 (see FIG. 10) of the flexible substrate 71. Further, the arrangement pitch of the terminals 51A in the first direction Dx, that is, the interval between the center positions of the terminals 51A in the first direction Dx is equal to each other. Therefore, it is possible to reduce the design change of the flexible substrate 71 connected to the terminal 51A. The invention is not limited to this, and the terminals 51</b>A may have the same width W<b>1 and different lengths L<b>1.

なお、本変形例では、図9及び図12に示す第1部分53及び第2部分54が設けられず、直接端子51Aに第1配線37a及び第2配線37bが接続される。ただし、端子51Aに第1部分53及び第2部分54を設けてもよい。 In this modification, the first portion 53 and the second portion 54 shown in FIGS. 9 and 12 are not provided, and the first wiring 37a and the second wiring 37b are directly connected to the terminal 51A. However, the first portion 53 and the second portion 54 may be provided on the terminal 51A.

(第1の実施形態の第2変形例)
図14は、第1の実施形態の第2変形例に係る第2基板の平面図である。図15は、第1の実施形態の第2変形例に係る端子の平面図である。図14に示すように、本変形例の表示装置1Bは、検出電極TDL(1)の一端に第1配線37aが接続され、他端に第2配線37bが接続される。そして、検出電極TDL(2)から検出電極TDL(n)は、第1配線37a又は第2配線37bのいずれか一方が接続される。検出電極TDL(2)の他端に第2配線37bが接続され、検出電極TDL(3)の一端に第1配線37aが接続される。検出電極TDL(2)から検出電極TDL(n)は、第1配線37aと第2配線37bとが交互に接続される。
(Second Modification of First Embodiment)
FIG. 14 is a plan view of the second substrate according to the second modified example of the first embodiment. FIG. 15 is a plan view of a terminal according to the second modified example of the first embodiment. As shown in FIG. 14, in the display device 1B of the present modification, the first wiring 37a is connected to one end of the detection electrode TDL(1), and the second wiring 37b is connected to the other end. The detection electrode TDL(2) to the detection electrode TDL(n) are connected to either the first wiring 37a or the second wiring 37b. The second wiring 37b is connected to the other end of the detection electrode TDL(2), and the first wiring 37a is connected to one end of the detection electrode TDL(3). The first wiring 37a and the second wiring 37b are alternately connected to the detection electrodes TDL(2) to TDL(n).

検出電極TDL(1)は、フレキシブル基板71が接続される周辺領域10bに対して、最も離れて配置されている。そして、検出電極TDL(1)に接続された第1配線37a及び第2配線37bは、検出電極TDL(2)から検出電極TDL(n)に接続された第1配線37a及び第2配線37bよりも、周辺領域10bの外周側に配置される。 The detection electrode TDL(1) is arranged farthest from the peripheral region 10b to which the flexible substrate 71 is connected. The first wiring 37a and the second wiring 37b connected to the detection electrode TDL(1) are the first wiring 37a and the second wiring 37b connected to the detection electrode TDL(n) from the detection electrode TDL(2). Are also arranged on the outer peripheral side of the peripheral region 10b.

図15に示すように、検出電極TDL(1)に接続された第1配線37a及び第2配線37bは、端子51(1)に接続される。端子51(1)の一端に第1部分53を介して第1配線37aが接続される。端子51(1)の他端に第2部分54を介して第2配線37bが接続される。そして、端子51(2)から端子51(n)の一端に、検出電極TDL(2)から検出電極TDL(n)にそれぞれ接続された第1配線37a又は第2配線37bのいずれか一方が接続される。 As shown in FIG. 15, the first wiring 37a and the second wiring 37b connected to the detection electrode TDL(1) are connected to the terminal 51(1). The first wiring 37a is connected to one end of the terminal 51(1) through the first portion 53. The second wiring 37b is connected to the other end of the terminal 51(1) through the second portion 54. Then, either one of the first wiring 37a and the second wiring 37b connected to the detection electrode TDL(2) to the detection electrode TDL(n) is connected to one end of the terminal 51(2) to the terminal 51(n). To be done.

本変形例では、図6及び図9に示す例と比較して、端子51の数は同じであるが、周辺領域10bに設けられる第1配線37a及び第2配線37bの本数を低減することができる。このため、狭額縁化に有利である。また、周辺領域10bに設けられる第1配線37a及び第2配線37bのうち、最も外側に配置される配線において断線が生じる可能性が高い。このため、周辺領域10bの最も外側に配置される第1配線37a及び第2配線37bを1つの検出電極TDL(1)に接続することで、第1配線37aと第2配線37bのいずれか一方に断線が生じた場合であっても、検出電極TDL(1)と端子51(1)との接続を確保することができる。 In this modification, the number of terminals 51 is the same as in the examples shown in FIGS. 6 and 9, but the number of first wirings 37a and second wirings 37b provided in the peripheral region 10b can be reduced. it can. Therefore, it is advantageous for narrowing the frame. Further, among the first wiring 37a and the second wiring 37b provided in the peripheral region 10b, the wiring arranged on the outermost side is likely to be broken. Therefore, by connecting the first wiring 37a and the second wiring 37b arranged on the outermost side of the peripheral region 10b to one detection electrode TDL(1), one of the first wiring 37a and the second wiring 37b is connected. Even if a disconnection occurs in the terminal, the connection between the detection electrode TDL(1) and the terminal 51(1) can be secured.

なお、本変形例において、第1部分53及び第2部分54は設けられなくてもよい。この場合、端子51(1)の一方の端部に第1配線37aが接続され、他方の端部に第2配線37bが接続される。また、端子51(2)から端子51(n)の一方の端部に、第1配線37a又は第2配線37bのいずれか一方が接続される。 In addition, in this modification, the first portion 53 and the second portion 54 may not be provided. In this case, the first wiring 37a is connected to one end of the terminal 51(1), and the second wiring 37b is connected to the other end. Further, either the first wiring 37a or the second wiring 37b is connected to one end of the terminal 51(2) to the terminal 51(n).

(第1の実施形態の第3変形例)
図16は、第1の実施形態の第3変形例に係る第2基板の平面図である。図16に示すように、本変形例の表示装置1Cにおいて、第2基板31の周辺領域10bにガードリング58が設けられている。ガードリング58は、検出電極TDL、第1配線37a及び第2配線37bを囲んで環状に設けられている。ガードリング58は、第1部分58a、第2部分58b、第3部分58c、第4部分58d及び第5部分58eを含む。
(Third Modification of First Embodiment)
FIG. 16 is a plan view of the second substrate according to the third modified example of the first embodiment. As shown in FIG. 16, in the display device 1C of the present modification, the guard ring 58 is provided in the peripheral region 10b of the second substrate 31. The guard ring 58 is provided in a ring shape surrounding the detection electrode TDL, the first wiring 37a, and the second wiring 37b. The guard ring 58 includes a first portion 58a, a second portion 58b, a third portion 58c, a fourth portion 58d and a fifth portion 58e.

第1部分58aは、検出電極TDL(1)に沿って設けられる。第2部分58bは、第1部分58aの一端に接続され、第1配線37aよりも外側において、第1配線37aに沿って配置される。第3部分58cは、第2配線37bよりも外側において、第2配線37bに沿って配置される。また、第4部分58dは、第2部分58bの端部に接続され、第1方向Dxに延びてフレキシブル基板71に接続される。第5部分58eは、第3部分58cの端部に接続され、フレキシブル基板71に接続される。 The first portion 58a is provided along the detection electrode TDL(1). The second portion 58b is connected to one end of the first portion 58a and is arranged along the first wiring 37a outside the first wiring 37a. The third portion 58c is arranged outside the second wiring 37b and along the second wiring 37b. The fourth portion 58d is connected to the end of the second portion 58b, extends in the first direction Dx, and is connected to the flexible substrate 71. The fifth portion 58e is connected to the end of the third portion 58c and is connected to the flexible substrate 71.

端子51の構成は、図15に示すものと同様であり、端子51(1)の一端にガードリング58の第4部分58dが接続され、端子51(1)の他端にガードリング58の第5部分58eが接続される。ガードリング58は、フレキシブル基板71を介して、グラウンドに接続されて、接地される。若しくは、ガードリング58は、検出電極TDLに供給される電位と同電位の電圧信号が供給される。これにより、検出電極TDLの寄生容量を低減して、検出感度の低下を抑制することができる。 The configuration of the terminal 51 is similar to that shown in FIG. 15, in which the fourth portion 58d of the guard ring 58 is connected to one end of the terminal 51(1), and the fourth portion 58d of the guard ring 58 is connected to the other end of the terminal 51(1). Five parts 58e are connected. The guard ring 58 is connected to the ground via the flexible substrate 71 and grounded. Alternatively, the guard ring 58 is supplied with a voltage signal having the same potential as the potential supplied to the detection electrode TDL. As a result, the parasitic capacitance of the detection electrode TDL can be reduced and the decrease in detection sensitivity can be suppressed.

本変形例では、ガードリング58の一端と他端とが、一つの同じ端子51に接続されるので、少なくとも1つの端子を省略できる。また、第1配線37a及び第2配線37bは、ガードリング58よりも内方の周辺領域10bに設けられるので、第1配線37a及び第2配線37bの断線を抑制できる。なお、本変形例では、検出電極TDLに、第1配線37a又は第2配線37bのいずれか一方が接続される。これに限定されず、検出電極TDLに、それぞれ第1配線37a及び第2配線37bが接続されていてもよい。 In this modification, one end and the other end of the guard ring 58 are connected to one and the same terminal 51, so that at least one terminal can be omitted. In addition, since the first wiring 37a and the second wiring 37b are provided in the peripheral region 10b inward of the guard ring 58, disconnection of the first wiring 37a and the second wiring 37b can be suppressed. In this modification, either the first wiring 37a or the second wiring 37b is connected to the detection electrode TDL. The invention is not limited to this, and the first wiring 37a and the second wiring 37b may be connected to the detection electrode TDL, respectively.

(第1の実施形態の第4変形例)
図17は、第1の実施形態の第4変形例に係る第2基板の平面図である。本変形例の表示装置1Dにおいて、検出電極TDLAは、第1検出電極TDL1と第2検出電極TDL2とを含む。1つの検出電極TDLAにおいて、第1検出電極TDL1は、第1方向Dxに沿って設けられ、第2方向Dyに間隔を有して複数配置される。第2検出電極TDL2は、第1方向Dxに沿って設けられ、第2方向Dyにおいて第1検出電極TDL1とスリットSLaを介して離隔して配置される。また、2つの第1検出電極TDL1の間に、スリットSLbを介してダミー電極TDLd1が配置される。本変形例では、第2方向Dyにおいて、第2検出電極TDL2、第1検出電極TDL1、ダミー電極TDLd1、第1検出電極TDL1、第2検出電極TDL2の順に配置される。
(Fourth Modification of First Embodiment)
FIG. 17 is a plan view of the second substrate according to the fourth modified example of the first embodiment. In the display device 1D of the present modification, the detection electrode TDLA includes a first detection electrode TDL1 and a second detection electrode TDL2. In one detection electrode TDLA, the first detection electrodes TDL1 are provided along the first direction Dx, and a plurality of first detection electrodes TDL1 are arranged at intervals in the second direction Dy. The second detection electrode TDL2 is provided along the first direction Dx, and is arranged apart from the first detection electrode TDL1 through the slit SLa in the second direction Dy. Further, the dummy electrode TDLd1 is arranged between the two first detection electrodes TDL1 via the slit SLb. In this modification, the second detection electrode TDL2, the first detection electrode TDL1, the dummy electrode TDLd1, the first detection electrode TDL1, and the second detection electrode TDL2 are arranged in this order in the second direction Dy.

検出電極TDLAは、第2方向Dyに複数配列される。第2方向Dyに隣り合う検出電極TDLA同士の間にダミー電極TDLd2が設けられる。なお、1つの検出電極TDLAにおける各電極の配置の順番や、第1検出電極TDL1及び第2検出電極TDL2の本数は適宜変更してもよい。 A plurality of detection electrodes TDLA are arranged in the second direction Dy. The dummy electrode TDLd2 is provided between the detection electrodes TDLA adjacent to each other in the second direction Dy. The order in which the electrodes are arranged in one detection electrode TDLA and the number of the first detection electrodes TDL1 and the second detection electrodes TDL2 may be appropriately changed.

第1検出電極TDL1及び第2検出電極TDL2は、それぞれ、複数の第1導電性細線33Uと複数の第2導電性細線33Vとを有し、メッシュ状の配線となっている。また、ダミー電極TDLd1及びダミー電極TDLd2は、第1検出電極TDL1及び第2検出電極TDL2と類似したメッシュ状の配線となっている。これに限定されず、第1検出電極TDL1、第2検出電極TDL2、ダミー電極TDLd1及びダミー電極TDLd2は、例えば、ジグザグ線状或いは、波線状の金属細線を複数含む構成であってもよい。 The first detection electrode TDL1 and the second detection electrode TDL2 each have a plurality of first conductive thin wires 33U and a plurality of second conductive thin wires 33V, and are mesh-shaped wirings. The dummy electrode TDLd1 and the dummy electrode TDLd2 are mesh-like wirings similar to the first detection electrode TDL1 and the second detection electrode TDL2. The configuration is not limited to this, and the first detection electrode TDL1, the second detection electrode TDL2, the dummy electrode TDLd1, and the dummy electrode TDLd2 may have a configuration including a plurality of zigzag line-shaped or wavy line-shaped metal thin wires, for example.

図17に示すように、検出電極TDLAにおいて、第1検出電極TDL1の一端は、細線33aを介して接続配線34aに接続される。接続配線34aによって複数の第1検出電極TDL1が電気的に接続される。第1検出電極TDL1は、接続配線34aを介して、第1配線37aと接続され、端子51(図9参照)に電気的に接続される。第1検出電極TDL1の他端は、細線33aが設けられておらず、接続配線34bと離隔している。 As shown in FIG. 17, in the detection electrode TDLA, one end of the first detection electrode TDL1 is connected to the connection wiring 34a via the thin wire 33a. The plurality of first detection electrodes TDL1 are electrically connected by the connection wiring 34a. The first detection electrode TDL1 is connected to the first wiring 37a via the connection wiring 34a and electrically connected to the terminal 51 (see FIG. 9). The other end of the first detection electrode TDL1 is not provided with the thin wire 33a and is separated from the connection wiring 34b.

また、検出電極TDLAにおいて、第2検出電極TDL2の一端は、細線33aが設けられておらず、接続配線34aと離隔する。第2検出電極TDL2の他端は、細線33aを介して接続配線34bに接続される。接続配線34bによって複数の第2検出電極TDL2が電気的に接続される。第2検出電極TDL2は、接続配線34bを介して、第2配線37bと接続され、端子51(図9参照)に電気的に接続される。 Further, in the detection electrode TDLA, one end of the second detection electrode TDL2 is not provided with the thin wire 33a and is separated from the connection wiring 34a. The other end of the second detection electrode TDL2 is connected to the connection wiring 34b via the thin wire 33a. The plurality of second detection electrodes TDL2 are electrically connected by the connection wiring 34b. The second detection electrode TDL2 is connected to the second wiring 37b via the connection wiring 34b and electrically connected to the terminal 51 (see FIG. 9).

このような構成により、1つの検出電極TDLAの一端に第1配線37aが接続され、他端に第2配線37bが接続される。そして、第1配線37a及び第2配線37bは、図9に示す例と同様に1つの同じ端子51に接続される。これにより、第1配線37a及び第2配線37bのいずれか一方が断線した場合であっても、検出電極TDLAと端子51との接続を確保できる。また、第1配線37a及び第2配線37bの数に対して端子51の数を少なくできるので、端子51の構成を簡便にできる。また、端子51に接続されるフレキシブル基板71の構成も簡便にできるので、コストを低減できる。 With such a configuration, the first wiring 37a is connected to one end of one detection electrode TDLA, and the second wiring 37b is connected to the other end. Then, the first wiring 37a and the second wiring 37b are connected to one and the same terminal 51 as in the example shown in FIG. Accordingly, even if either one of the first wiring 37a and the second wiring 37b is broken, the connection between the detection electrode TDLA and the terminal 51 can be secured. Moreover, since the number of terminals 51 can be made smaller than the number of the first wirings 37a and the second wirings 37b, the configuration of the terminals 51 can be simplified. Further, since the flexible substrate 71 connected to the terminal 51 can be simply constructed, the cost can be reduced.

本変形例において、第1検出電極TDL1と第2検出電極TDL2とが、端子51で電気的に接続され、表示領域10aにおいて互いに離隔している。このため、端子51(図9参照)、第1配線37a、検出電極TDLA、第2配線37b、端子51により構成される環状の導体は、全てが連続して導通された閉じた環状に形成されず、第1検出電極TDL1と第2検出電極TDL2との間で開放される。これにより、電磁誘導によるノイズの発生を抑制することができる。 In this modification, the first detection electrode TDL1 and the second detection electrode TDL2 are electrically connected to each other at the terminal 51 and are separated from each other in the display region 10a. Therefore, the ring-shaped conductor formed by the terminal 51 (see FIG. 9), the first wiring 37a, the detection electrode TDLA, the second wiring 37b, and the terminal 51 is formed into a closed ring in which all are continuously conducted. Instead, it is opened between the first detection electrode TDL1 and the second detection electrode TDL2. Thereby, generation of noise due to electromagnetic induction can be suppressed.

(第2の実施形態)
図18は、第2の実施形態に係る端子の平面図である。図19は、図18のXIX1−XIX2線に沿う断面図である。本実施形態の表示装置1Eにおいて、検出電極TDL及び第1配線37a、第2配線37bの構成は、例えば図6に示した第1の実施形態と同様である。表示装置1Eは、第1端子52A(1)、52A(2)、52A(3)、…52A(n−2)、52A(n−1)、52A(n)及び第2端子52B(1)、52B(2)、52B(3)、…52B(n−2)、52B(n−1)、52B(n)を有する。例えば、n番目の第1端子52A(n)と第2端子52B(n)は、それぞれ検出電極TDL(n)に対応して設けられている。なお、以下の説明では、各端子を区別して説明する必要がない場合に、第1端子52A、第2端子52Bと表す。
(Second embodiment)
FIG. 18 is a plan view of the terminal according to the second embodiment. FIG. 19 is a sectional view taken along line XIX1-XIX2 in FIG. In the display device 1E of the present embodiment, the configurations of the detection electrode TDL, the first wiring 37a, and the second wiring 37b are the same as those of the first embodiment shown in FIG. 6, for example. The display device 1E includes first terminals 52A(1), 52A(2), 52A(3),... 52A(n-2), 52A(n-1), 52A(n) and second terminals 52B(1). , 52B(2), 52B(3),... 52B(n−2), 52B(n−1), 52B(n). For example, the nth first terminal 52A(n) and the second terminal 52B(n) are provided corresponding to the detection electrodes TDL(n), respectively. In the following description, the terminals are referred to as the first terminal 52A and the second terminal 52B when it is not necessary to distinguish between the terminals.

第1端子52Aは、第1方向Dxに複数配列されている。第2端子52Bは、第1方向Dxに複数配列され、第2方向Dyにおいて第1端子52Aとそれぞれ対向して設けられている。検出電極TDLの一端に接続された第1配線37aは、第1部分53を介して第1端子52Aに接続される。第1配線37aは、第1端子52Aの一端、すなわち、第2端子52Bと対向する端部に対して反対側の端部に接続される。 The plurality of first terminals 52A are arranged in the first direction Dx. A plurality of the second terminals 52B are arranged in the first direction Dx and are provided so as to face the first terminals 52A in the second direction Dy. The first wiring 37a connected to one end of the detection electrode TDL is connected to the first terminal 52A via the first portion 53. The first wiring 37a is connected to one end of the first terminal 52A, that is, the end opposite to the end facing the second terminal 52B.

また、検出電極TDLの他端に接続された第2配線37bは、第2部分54を介して第2端子52Bに接続される。第2配線37bは、第2端子52Bの他端、すなわち、第1端子52Aと対向する端部に対して反対側の端部に接続される。 Further, the second wiring 37b connected to the other end of the detection electrode TDL is connected to the second terminal 52B via the second portion 54. The second wiring 37b is connected to the other end of the second terminal 52B, that is, the end opposite to the end facing the first terminal 52A.

以上のような構成により、1つの検出電極TDLに接続された第1配線37a及び第2配線37bは、第2方向Dyにおいて隣り合って配置された1組の第1端子52A及び第2端子52Bに、それぞれ電気的に接続される。 With the above configuration, the first wiring 37a and the second wiring 37b connected to one detection electrode TDL are a set of the first terminal 52A and the second terminal 52B that are arranged adjacent to each other in the second direction Dy. Are electrically connected to each other.

図19に示すように、第1端子52A及び第2端子52Bと対向してフレキシブル基板71の接続端子76が配置される。保護層38は、第1配線37a及び第2配線37bを覆うとともに、第1部分53の一部と、第2部分54の一部を覆っている。第1端子52A及び第2端子52Bは、対向する保護層38の間に配置される。導電性接着材63は、第1端子52A及び第2端子52Bを覆うとともに、保護層38の端部に重なって配置される。第1端子52Aと第2端子52Bとは、導電性接着材63の導電粒子63aを介して、1つの同じ接続端子76と電気的に接続される。言い換えると、第1端子52A及び第2端子52Bは、積層された導電層である導電性接着材63によって電気的に接続される。以上のように、第1配線37aと第2配線37bとは、第1端子52A、接続端子76、及び第2端子52Bを介して電気的に接続される。なお、導電粒子63aは、第1端子52Aと第2端子52Bとにそれぞれ1つ示しているが、あくまで模式的に示したものであり、多数の導電粒子63aが設けられる。 As shown in FIG. 19, the connection terminal 76 of the flexible substrate 71 is arranged so as to face the first terminal 52A and the second terminal 52B. The protective layer 38 covers the first wiring 37a and the second wiring 37b, and also covers a part of the first portion 53 and a part of the second portion 54. The first terminal 52A and the second terminal 52B are arranged between the protective layers 38 facing each other. The conductive adhesive 63 covers the first terminal 52A and the second terminal 52B and is arranged so as to overlap the end portion of the protective layer 38. The first terminal 52A and the second terminal 52B are electrically connected to one and the same connection terminal 76 via the conductive particles 63a of the conductive adhesive 63. In other words, the first terminal 52A and the second terminal 52B are electrically connected by the conductive adhesive material 63 which is a laminated conductive layer. As described above, the first wiring 37a and the second wiring 37b are electrically connected via the first terminal 52A, the connection terminal 76, and the second terminal 52B. Although one conductive particle 63a is shown for each of the first terminal 52A and the second terminal 52B, it is merely a schematic illustration, and a large number of conductive particles 63a are provided.

なお、本実施形態において、第1部分53及び第2部分54は設けなくてもよい。この場合、第1端子52Aの一端に第1配線37aが接続され、第2端子52Bの他端に第2配線37bが接続される。 In addition, in the present embodiment, the first portion 53 and the second portion 54 may not be provided. In this case, the first wiring 37a is connected to one end of the first terminal 52A, and the second wiring 37b is connected to the other end of the second terminal 52B.

本実施形態では、第1端子52Aの個数は第1配線37aの本数と等しく、第2端子52Bの個数は第2配線37bの本数と等しい。第1の実施形態に比べて、第1端子52A及び第2端子52Bの合計の個数は増加しているが、第1端子52Aと第2端子52Bとが1つの同じ接続端子76と電気的に接続される。このため、フレキシブル基板71の接続端子76の個数を増やす、或いは、フレキシブル基板71の内部で、第1配線37aと第2配線37bとの電気的接続を行う構成を採用する必要がない。このため、フレキシブル基板71の構成を簡便にできる。 In the present embodiment, the number of first terminals 52A is equal to the number of first wirings 37a, and the number of second terminals 52B is equal to the number of second wirings 37b. Although the total number of the first terminals 52A and the second terminals 52B is increased as compared with the first embodiment, the first terminals 52A and the second terminals 52B are electrically connected to one same connection terminal 76. Connected. Therefore, it is not necessary to increase the number of the connection terminals 76 of the flexible board 71 or to adopt a configuration in which the first wiring 37a and the second wiring 37b are electrically connected inside the flexible board 71. Therefore, the configuration of the flexible substrate 71 can be simplified.

また、本実施形態では、1つの検出電極TDLに対して第1配線37aと第2配線37bとが接続されているため、検出電極TDLとフレキシブル基板71との接続信頼性を高めることができる。さらに、1つの検出電極TDLの一端に第1配線37aを介して第1端子52Aが電気的に接続され、他端に第2配線37bを介して第2端子52Bが接続されている。このため、第1端子52A及び第2端子52Bを第1配線37a及び第2配線37bの抵抗検査等の電気特性検査用の端子として用いることができる。例えば、フレキシブル基板71を接続しない状態で、第1端子52A及び第2端子52Bに計測器のプローブを接触させて、各配線の抵抗検査や断線検査を行うことができる。電気特性の検査方法の一例については、後述する。 Further, in the present embodiment, since the first wiring 37a and the second wiring 37b are connected to one detection electrode TDL, the connection reliability between the detection electrode TDL and the flexible substrate 71 can be improved. Further, one terminal of one detection electrode TDL is electrically connected to the first terminal 52A via the first wiring 37a, and the other end is connected to the second terminal 52B via the second wiring 37b. Therefore, the first terminal 52A and the second terminal 52B can be used as terminals for electric characteristic inspection such as resistance inspection of the first wiring 37a and the second wiring 37b. For example, with the flexible substrate 71 not connected, a probe of a measuring instrument can be brought into contact with the first terminal 52A and the second terminal 52B to perform a resistance inspection or a disconnection inspection of each wiring. An example of the method for inspecting the electrical characteristics will be described later.

(第3の実施形態)
図20は、第3の実施形態に係る第2基板の平面図である。図21は、第3の実施形態に係る端子の平面図である。本実施形態の表示装置1Fにおいて、第1方向Dxに延在する検出電極TDLの端部のうち、いずれか一方の端部に配線37Aが接続されている。配線37Aは、第1配線37Aaと、第2配線37Abと、接続部37Acとを含む。検出電極TDLの接続配線34a又は接続配線34bに接続部37Acが接続される。第1配線37Aaは、接続部37Acに接続されて、周辺領域10bに沿って設けられる。第2配線37Abは、第1配線37Aaと同じ接続部37Acに接続されて、第1配線37Aaに沿って設けられる。
(Third Embodiment)
FIG. 20 is a plan view of the second substrate according to the third embodiment. FIG. 21 is a plan view of the terminal according to the third embodiment. In the display device 1F of the present embodiment, the wiring 37A is connected to one of the ends of the detection electrode TDL extending in the first direction Dx. The wiring 37A includes a first wiring 37Aa, a second wiring 37Ab, and a connecting portion 37Ac. The connection portion 37Ac is connected to the connection wiring 34a or the connection wiring 34b of the detection electrode TDL. The first wiring 37Aa is connected to the connecting portion 37Ac and is provided along the peripheral region 10b. The second wiring 37Ab is connected to the same connecting portion 37Ac as the first wiring 37Aa and is provided along the first wiring 37Aa.

検出電極TDLは、図6に示す構成と同様であり、第1方向Dxに延在するとともに、第2方向Dyに複数配列される。第2方向Dyに配列される検出電極TDLにおいて、配線37Aは、接続される端部が交互になるように配置される。例えば、検出電極TDL(1)、TDL(3)、…TDL(n−1)の一端に接続配線34aを介して配線37Aが接続される。また、検出電極TDL(2)、…TDL(n−2)、TDL(n)の他端に接続配線34bを介して配線37Aが接続される。 The detection electrodes TDL have the same configuration as that shown in FIG. 6, extend in the first direction Dx, and are arranged in plural in the second direction Dy. In the detection electrodes TDL arranged in the second direction Dy, the wirings 37A are arranged such that the connected ends are alternately arranged. For example, the wiring 37A is connected to one end of the detection electrodes TDL(1), TDL(3),... TDL(n-1) via the connection wiring 34a. Further, the wiring 37A is connected to the other ends of the detection electrodes TDL(2),... TDL(n−2), TDL(n) via the connection wiring 34b.

このように、1つの検出電極TDLの一端又は他端に、第1配線37Aa及び第2配線37Abが接続されているので、検出電極TDLとフレキシブル基板71との間の接続信頼性を高めることができる。 Thus, since the first wiring 37Aa and the second wiring 37Ab are connected to one end or the other end of one detection electrode TDL, the connection reliability between the detection electrode TDL and the flexible substrate 71 can be improved. it can.

図21に示すように、第1端子52A(1)、52A(2)、…52A(n)は第1方向Dxに複数配列される。第2端子52B(1)、52B(2)、…52B(n)は、それぞれ第1端子52A(1)、52A(2)、…52A(n)と第2方向Dyに隣り合って配置される。図20に示したように、配線37Aは、検出電極TDLと接続される位置が交互になっているので、例えば、第1端子52A(1)及び第2端子52B(1)は、図20に示す検出電極TDL(1)に対応する。第1端子52A(2)及び第2端子52B(2)は、図20に示す検出電極TDL(3)に対応する。第1端子52A(n)及び第2端子52B(n)は、図20に示す検出電極TDL(2)に対応する。 As shown in FIG. 21, a plurality of first terminals 52A(1), 52A(2),... 52A(n) are arranged in the first direction Dx. The second terminals 52B(1), 52B(2),... 52B(n) are arranged adjacent to the first terminals 52A(1), 52A(2),... 52A(n) in the second direction Dy, respectively. It As shown in FIG. 20, the wiring 37A has alternating positions where it is connected to the detection electrode TDL, and therefore, for example, the first terminal 52A(1) and the second terminal 52B(1) are shown in FIG. It corresponds to the detection electrode TDL(1) shown. The first terminal 52A(2) and the second terminal 52B(2) correspond to the detection electrode TDL(3) shown in FIG. The first terminal 52A(n) and the second terminal 52B(n) correspond to the detection electrode TDL(2) shown in FIG.

第1配線37Aaは、第1端子52Aの一端に接続される。第1端子52Aの他端は、第2端子52Bの一端と対向する。第2配線37Abは、第1端子52Aの一辺に沿って設けられ、第2端子52Bの一端に接続される。例えば、図20に示す検出電極TDL(3)に接続された第2配線37Abは、第1方向Dxに隣り合う第1端子52A(1)と第1端子52A(2)との間を通って第2端子52B(2)に接続される。 The first wiring 37Aa is connected to one end of the first terminal 52A. The other end of the first terminal 52A faces one end of the second terminal 52B. The second wiring 37Ab is provided along one side of the first terminal 52A and is connected to one end of the second terminal 52B. For example, the second wiring 37Ab connected to the detection electrode TDL(3) illustrated in FIG. 20 passes between the first terminal 52A(1) and the first terminal 52A(2) adjacent to each other in the first direction Dx. It is connected to the second terminal 52B(2).

第1端子52Aと第2端子52Bとは、図19に示す例と同様に、フレキシブル基板71の1つの同じ接続端子76に接続される。これにより、第1配線37Aaと第2配線37Abとは、第1端子52A、接続端子76及び第2端子52Bを介して電気的に接続される。本実施形態において、導電性接着材63は第1端子52Aと第2端子52Bとを覆うとともに、第1端子52Aどうしの間に位置する第2配線37Abをも覆う。導電性接着材63に上述した異方性導電膜を用いることで、第2配線37Abと第1端子52Aとは導通せず、フレキシブル基板71の接続端子76を介して導通することとなる。第1端子52A及び第2端子52Bは、積層された導電層である導電性接着材63によって電気的に接続される。 The first terminal 52A and the second terminal 52B are connected to one and the same connection terminal 76 of the flexible substrate 71, as in the example shown in FIG. As a result, the first wiring 37Aa and the second wiring 37Ab are electrically connected to each other via the first terminal 52A, the connection terminal 76, and the second terminal 52B. In the present embodiment, the conductive adhesive 63 covers the first terminal 52A and the second terminal 52B, and also covers the second wiring 37Ab located between the first terminals 52A. By using the above-mentioned anisotropic conductive film as the conductive adhesive material 63, the second wiring 37Ab and the first terminal 52A are not electrically connected, but are electrically connected via the connection terminal 76 of the flexible substrate 71. The first terminal 52A and the second terminal 52B are electrically connected by a conductive adhesive material 63 which is a laminated conductive layer.

第1端子52Aの幅W2は、例えば150μmである。第1端子52A及び第2端子52Bの第2方向Dyの長さL2、L3は、150μm以上、200μm以下、例えば175μmである。第1配線37Aa及び第2配線37Abの幅W3、W4は、例えば5μmである。第1方向Dxにおける、第1端子52Aと第2配線37Abとの距離d1は、例えば50μmである。第1方向Dxにおける、第1端子52Aと第2配線37Abとの距離d2は、例えば5μmである。第2方向Dyにおける、第1端子52Aと第2端子52Bとの間の距離d3は、例えば5μmである。 The width W2 of the first terminal 52A is, for example, 150 μm. The lengths L2 and L3 of the first terminal 52A and the second terminal 52B in the second direction Dy are 150 μm or more and 200 μm or less, for example, 175 μm. The widths W3 and W4 of the first wiring 37Aa and the second wiring 37Ab are, for example, 5 μm. The distance d1 between the first terminal 52A and the second wiring 37Ab in the first direction Dx is, for example, 50 μm. The distance d2 between the first terminal 52A and the second wiring 37Ab in the first direction Dx is, for example, 5 μm. The distance d3 between the first terminal 52A and the second terminal 52B in the second direction Dy is, for example, 5 μm.

以上の構成により、第1端子52A及び第2端子52Bにフレキシブル基板71が接続されていない状態で、第1端子52Aは、第1配線37Aa、検出電極TDL及び第2配線37Abを介して第2端子52Bと電気的に接続される。本実施形態においても、第1端子52A及び第2端子52Bを、第1配線37Aa及び第2配線37Abの電気特性検査用の端子として用いることができる。 With the above configuration, in a state where the flexible board 71 is not connected to the first terminal 52A and the second terminal 52B, the first terminal 52A is connected to the second terminal via the first wiring 37Aa, the detection electrode TDL, and the second wiring 37Ab. It is electrically connected to the terminal 52B. Also in this embodiment, the first terminal 52A and the second terminal 52B can be used as terminals for inspecting the electrical characteristics of the first wiring 37Aa and the second wiring 37Ab.

なお、本実施形態において、第1部分53及び第2部分54を設けてもよい。この場合、第1端子52Aの一端に、第1部分53を介して第1配線37Aaが接続され、第2端子52Bの一端に、第2部分54を介して第2配線37Abが接続される。 In addition, in the present embodiment, the first portion 53 and the second portion 54 may be provided. In this case, the first wiring 37Aa is connected to one end of the first terminal 52A via the first portion 53, and the second wiring 37Ab is connected to one end of the second terminal 52B via the second portion 54.

(第4の実施形態)
図22は、第4の実施形態に係る第2基板の平面図である。図23は、第4の実施形態に係る検出電極の平面図である。図22に示すように、本実施形態の表示装置1Gにおいて、検出電極TDLBは、第3検出電極TDL3と第4検出電極TDL4とを有する。第3検出電極TDL3は、第2方向Dyに延在する。第4検出電極TDL4は、第3検出電極TDL3に沿って設けられている。第3検出電極TDL3の一端は、接続配線34cを介して第4検出電極TDL4の一端と接続される。第3検出電極TDL3の他端は、接続配線34dを介して第1配線37fと接続される。第4検出電極TDL4の他端は、接続配線34eを介して第2配線37gと接続される。
(Fourth Embodiment)
FIG. 22 is a plan view of the second substrate according to the fourth embodiment. FIG. 23 is a plan view of the detection electrode according to the fourth embodiment. As shown in FIG. 22, in the display device 1G of the present embodiment, the detection electrode TDLB has a third detection electrode TDL3 and a fourth detection electrode TDL4. The third detection electrode TDL3 extends in the second direction Dy. The fourth detection electrode TDL4 is provided along the third detection electrode TDL3. One end of the third detection electrode TDL3 is connected to one end of the fourth detection electrode TDL4 via the connection wiring 34c. The other end of the third detection electrode TDL3 is connected to the first wiring 37f via the connection wiring 34d. The other end of the fourth detection electrode TDL4 is connected to the second wiring 37g via the connection wiring 34e.

以上のように、1つの検出電極TDLBは、接続配線34d、第3検出電極TDL3、接続配線34c、第4検出電極TDL4及び接続配線34eにより、全体としてU字状になっている。1つの検出電極TDLBは、全体として第2方向Dyに延在する。また、検出電極TDLBは、第1方向Dxに複数配列される。本実施形態において、図示は省略するが、図5に示す駆動電極COMLは、第1方向Dxに延び、第2方向Dyに複数配列される構成となる。すなわち、駆動電極COMLは、図8に示すゲート線GCLに沿って設けられる。 As described above, one detection electrode TDLB has a U shape as a whole by the connection wiring 34d, the third detection electrode TDL3, the connection wiring 34c, the fourth detection electrode TDL4, and the connection wiring 34e. One detection electrode TDLB extends in the second direction Dy as a whole. Further, the plurality of detection electrodes TDLB are arranged in the first direction Dx. In the present embodiment, although not shown, the drive electrodes COML shown in FIG. 5 extend in the first direction Dx and are arranged in plural in the second direction Dy. That is, the drive electrode COML is provided along the gate line GCL shown in FIG.

図23に示すように、第3検出電極TDL3は、複数の第3導電性細線33Sと複数の第4導電性細線33Tとを有するメッシュ状の配線となっている。第3導電性細線33Sと第4導電性細線33Tとは、互いに異なる方向に延びている。第3導電性細線33S及び第4導電性細線33Tは、上述した第1導電性細線33U及び第2導電性細線33Vと同様の材料が用いられる。第4検出電極TDL4は、第3検出電極TDL3と同様に、複数の第3導電性細線33Sと複数の第4導電性細線33Tとを有するメッシュ状の配線となっている。 As shown in FIG. 23, the third detection electrode TDL3 is a mesh-shaped wiring having a plurality of third conductive thin wires 33S and a plurality of fourth conductive thin wires 33T. The third conductive thin wire 33S and the fourth conductive thin wire 33T extend in different directions. The third conductive thin wire 33S and the fourth conductive thin wire 33T are made of the same material as the above-mentioned first conductive thin wire 33U and the second conductive thin wire 33V. Similar to the third detection electrode TDL3, the fourth detection electrode TDL4 is a mesh-shaped wiring having a plurality of third conductive thin wires 33S and a plurality of fourth conductive thin wires 33T.

また、接続配線34c、34d、34eは、第3検出電極TDL3及び第4検出電極TDL4と類似した、複数の導電性細線を有するメッシュ状の配線である。 The connection wirings 34c, 34d, and 34e are mesh-shaped wirings having a plurality of conductive thin wires similar to the third detection electrode TDL3 and the fourth detection electrode TDL4.

接続配線34c、34d、34eは周辺領域10bに設けられているが、これに限定されず、接続配線34c、34d、34eのそれぞれの一部、又は全部が表示領域10aに設けられていてもよい。また、接続配線34c、34d、34eが、検出電極としての機能を有していてもよい。 Although the connection wirings 34c, 34d, 34e are provided in the peripheral region 10b, the present invention is not limited to this, and some or all of the connection wirings 34c, 34d, 34e may be provided in the display area 10a. .. Further, the connection wirings 34c, 34d, 34e may have a function as detection electrodes.

また、1つの検出電極TDLBにおいて、第3検出電極TDL3、第4検出電極TDL4及び接続配線34c、34d、34eに囲まれた領域にダミー電極TDLd3が設けられる。また、隣り合う検出電極TDLBの間において、ダミー電極TDLd4が設けられる。ダミー電極TDLd3、TDLd4は、第3検出電極TDL3や第4検出電極TDL4と類似した、複数の導電性細線を有するメッシュ状の配線である。これにより、表示領域10aにおける透光率のばらつきを抑制して、良好な視認性を得ることができる。 Further, in one detection electrode TDLB, the dummy electrode TDLd3 is provided in a region surrounded by the third detection electrode TDL3, the fourth detection electrode TDL4 and the connection wirings 34c, 34d, 34e. Further, the dummy electrode TDLd4 is provided between the adjacent detection electrodes TDLB. The dummy electrodes TDLd3 and TDLd4 are mesh-like wirings having a plurality of conductive thin wires similar to the third detection electrode TDL3 and the fourth detection electrode TDL4. As a result, it is possible to suppress variations in light transmittance in the display area 10a and obtain good visibility.

なお、第3検出電極TDL3、第4検出電極TDL4、接続配線34c、34d、34e、及びダミー電極TDLd3、TDLd4は、ジグザグ線状或いは、波線状の金属細線を複数含む構成であってもよい。 The third detection electrode TDL3, the fourth detection electrode TDL4, the connection wirings 34c, 34d, 34e, and the dummy electrodes TDLd3, TDLd4 may include a plurality of zigzag line-shaped or wavy line-shaped metal thin wires.

本実施形態において、第1配線37fは第1端子52Aと接続される。また、第2配線37gは、第2端子52Bと接続される。そして、図19に示す例と同様に、第1端子52Aと第2端子52Bとは、導電性接着材63を介して1つの接続端子76に接続される。これにより、第3検出電極TDL3と第4検出電極TDL4とは、第1端子52A、接続端子76及び第2端子52Bを介して電気的に接続される。これにより、フレキシブル基板71が接続されていない状態において、第1端子52A及び第2端子52Bを電気特性検査用の端子として用いることができる。 In the present embodiment, the first wiring 37f is connected to the first terminal 52A. Further, the second wiring 37g is connected to the second terminal 52B. Then, similarly to the example shown in FIG. 19, the first terminal 52A and the second terminal 52B are connected to one connection terminal 76 via the conductive adhesive 63. As a result, the third detection electrode TDL3 and the fourth detection electrode TDL4 are electrically connected via the first terminal 52A, the connection terminal 76, and the second terminal 52B. This allows the first terminal 52A and the second terminal 52B to be used as terminals for electrical characteristic inspection in a state where the flexible substrate 71 is not connected.

なお、本実施形態において、第1部分53及び第2部分54を設けてもよい。この場合、第1端子52Aの一端に、第1部分53を介して第1配線37fが接続され、第2端子52Bの一端に、第2部分54を介して第2配線37gが接続される。 In addition, in the present embodiment, the first portion 53 and the second portion 54 may be provided. In this case, the first wiring 37f is connected to one end of the first terminal 52A via the first portion 53, and the second wiring 37g is connected to one end of the second terminal 52B via the second portion 54.

(第5の実施形態)
図24は、第5の実施形態に係る第2基板の平面図である。図25は、第5の実施形態に係る表示装置の概略断面構造を表す断面図である。図26は、第5の実施形態に係る端子の平面図である。
(Fifth Embodiment)
FIG. 24 is a plan view of the second substrate according to the fifth embodiment. FIG. 25 is a sectional view showing a schematic sectional structure of the display device according to the fifth embodiment. FIG. 26 is a plan view of the terminal according to the fifth embodiment.

図24に示すように、本実施形態の表示装置1Hは、複数の矩形状の検出電極TDLC(1)、(2)、…(n−1)、(n)と、第1配線37Baと、第2配線37Bbと、を有する。以下の説明において、検出電極TDLC(1)、(2)、…(n−1)、(n)を区別して説明する必要がない場合、検出電極TDLCと表す。検出電極TDLCは、第2基板31の表示領域10aに行列状に配置されている。すなわち、検出電極TDLCは、第1方向Dxに複数配置されるとともに、第2方向Dyに複数配置される。図24に示すように、検出電極TDLCのそれぞれに、第1配線37Baと第2配線37Bbとが接続されている。第1配線37Ba及び第2配線37Bbは、周辺領域10bに引き出されて、端子51Bに接続される。検出電極TDLCはITO等の透光性を有する導電性材料が用いられる。 As shown in FIG. 24, the display device 1H of the present embodiment has a plurality of rectangular detection electrodes TDLC(1), (2),... (n-1), (n), a first wiring 37Ba, and The second wiring 37Bb. In the following description, the detection electrodes TDLC(1), (2),... (n-1), (n) will be referred to as detection electrodes TDLC unless it is necessary to distinguish them. The detection electrodes TDLC are arranged in a matrix in the display area 10 a of the second substrate 31. That is, a plurality of detection electrodes TDLC are arranged in the first direction Dx and a plurality of detection electrodes TDLC are arranged in the second direction Dy. As shown in FIG. 24, the first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb are connected to each of the detection electrodes TDLC. The first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb are drawn out to the peripheral region 10b and connected to the terminal 51B. For the detection electrode TDLC, a transparent conductive material such as ITO is used.

本実施形態の表示装置1Hは、上述した自己静電容量方式のタッチ検出原理に基づいて検出を行う。この場合、各検出電極TDLCに第1配線37Ba及び第2配線37Bbを介して駆動信号Vcomが供給されると、検出電極TDLCの容量変化に応じた検出信号Vdetが検出電極TDLCから検出部40に出力される。行列状に配置された各検出電極TDLCで検出を実行することで、座標抽出部45は、タッチ座標を検出することができる。 The display device 1H according to the present embodiment performs detection based on the above-described self-capacitive touch detection principle. In this case, when the drive signal Vcom is supplied to each detection electrode TDLC via the first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb, the detection signal Vdet corresponding to the capacitance change of the detection electrode TDLC is transmitted from the detection electrode TDLC to the detection unit 40. Is output. The coordinate extraction unit 45 can detect the touch coordinates by performing detection with each of the detection electrodes TDLC arranged in a matrix.

複数の検出電極TDLCの検出は、同時に行ってもよく、所定の順番で検出してもよい。また、図24に示すように、第1方向Dxに配列された複数の検出電極TDLCを1つの検出電極ブロックBKとしてまとめて検出を行ってもよい。この場合、検出電極ブロックBKが1つの検出電極として機能することで、上述した相互容量方式のタッチ検出を行うこともできる。 The detection of the plurality of detection electrodes TDLC may be performed simultaneously or in a predetermined order. Further, as shown in FIG. 24, a plurality of detection electrodes TDLC arranged in the first direction Dx may be collectively detected as one detection electrode block BK. In this case, the detection electrode block BK functions as one detection electrode, so that the above-described mutual capacitance type touch detection can be performed.

図25に示すように、第1配線37Baは、絶縁層38bを介して検出電極TDLCよりも第2基板31側に設けられる。検出電極TDLCは絶縁層38aに覆われている。第1配線37Baは、絶縁層38bに設けられたコンタクトホールを介して検出電極TDLCと電気的に接続される。なお、図25では、第2配線37Bbを省略して示しているが、第2配線37Bbも第1配線37Baと同層に設けられ、絶縁層38bに設けられたコンタクトホールを介して検出電極TDLCと電気的に接続される。 As shown in FIG. 25, the first wiring 37Ba is provided closer to the second substrate 31 side than the detection electrode TDLC via the insulating layer 38b. The detection electrode TDLC is covered with the insulating layer 38a. The first wiring 37Ba is electrically connected to the detection electrode TDLC via a contact hole provided in the insulating layer 38b. Although the second wiring 37Bb is omitted in FIG. 25, the second wiring 37Bb is also provided in the same layer as the first wiring 37Ba, and the detection electrode TDLC is provided through the contact hole provided in the insulating layer 38b. Electrically connected to.

これに限定されず、第1配線37Ba及び第2配線37Bbは、検出電極TDLCに対して、第2基板31よりも離れた層に設けられていてもよく、或いは、検出電極TDLCと同じ層に設けられていてもよい。 However, the present invention is not limited to this, and the first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb may be provided in a layer farther from the second substrate 31 than the detection electrode TDLC, or in the same layer as the detection electrode TDLC. It may be provided.

図26に示すように、周辺領域10bにおいて、各検出電極TDLCに対応して複数の端子51Bが設けられる。端子51Bは、それぞれ第2方向Dyに沿った長辺を有する矩形状であり、第1方向Dxに複数配列されている。各検出電極TDLCと端子51Bとは1対1に設けられている。例えば、図24に示す検出電極TDLC(1)に対応して端子51B(1)が設けられ、検出電極TDLC(2)に対応して端子51B(2)が設けられ、検出電極TDLC(n−1)に対応して端子51B(n−1)が設けられ、検出電極TDLC(n)に対応して端子51B(n)が設けられる。なお、端子51B(1)、51B(2)、51B(n−1)、51B(n)を区別して説明する必要がない場合、端子51Bと表す。 As shown in FIG. 26, in the peripheral region 10b, a plurality of terminals 51B are provided corresponding to each detection electrode TDLC. Each of the terminals 51B has a rectangular shape having a long side along the second direction Dy, and a plurality of terminals 51B are arranged in the first direction Dx. Each detection electrode TDLC and the terminal 51B are provided in a one-to-one relationship. For example, the terminal 51B(1) is provided corresponding to the detection electrode TDLC(1) shown in FIG. 24, the terminal 51B(2) is provided corresponding to the detection electrode TDLC(2), and the detection electrode TDLC(n− The terminal 51B(n-1) is provided corresponding to 1), and the terminal 51B(n) is provided corresponding to the detection electrode TDLC(n). Note that the terminals 51B(1), 51B(2), 51B(n-1), and 51B(n) are referred to as terminals 51B unless it is necessary to distinguish them.

本実施形態においても、1つの検出電極TDLCに接続された第1配線37Ba及び第2配線37Bbは、1つの同じ端子51Bに接続される。例えば、第1配線37Baは端子51Bの一端に接続され、第2配線37Bbは端子51Bの他端に接続される。さらに、例えば、検出電極TDLC(1)に接続された第1配線37Ba及び第2配線37Bbは、それぞれ端子51B(1)の一端及び他端に接続される。検出電極TDLC(2)乃至検出電極TDLC(n)についても同様である。なお、図24では、第1配線37Ba及び第2配線37Bbは、表示領域10aに配置されているが、一部が周辺領域10bに配置されていてもよい。 Also in the present embodiment, the first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb connected to one detection electrode TDLC are connected to one same terminal 51B. For example, the first wiring 37Ba is connected to one end of the terminal 51B, and the second wiring 37Bb is connected to the other end of the terminal 51B. Further, for example, the first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb connected to the detection electrode TDLC(1) are connected to one end and the other end of the terminal 51B(1), respectively. The same applies to the detection electrodes TDLC(2) to TDLC(n). Note that, in FIG. 24, the first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb are arranged in the display area 10a, but some of them may be arranged in the peripheral area 10b.

以上の構成により、検出電極TDLCに接続された第1配線37Baと第2配線37Bbは、1つの同じ端子51Bを介してフレキシブル基板71(図10参照)の接続端子76に電気的に接続される。したがって、第1配線37Baと第2配線37Bbとの合計の数に対して端子51Bの数を少なくすることができる。また、1つの同じ端子51Bに接続されている第1配線37Baと第2配線37Bbのどちらかが断線したとしても、もう片方の配線が端子51Bに接続されている。これにより、検出電極TDLCと端子51Bとの間で完全に断線してしまうことを防ぐことができる。 With the above configuration, the first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb connected to the detection electrode TDLC are electrically connected to the connection terminal 76 of the flexible substrate 71 (see FIG. 10) via one and the same terminal 51B. .. Therefore, it is possible to reduce the number of terminals 51B with respect to the total number of the first wirings 37Ba and the second wirings 37Bb. Further, even if one of the first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb connected to one and the same terminal 51B is broken, the other wiring is connected to the terminal 51B. As a result, it is possible to prevent complete disconnection between the detection electrode TDLC and the terminal 51B.

なお、本実施形態において、第1部分53及び第2部分54(図12参照)を設けてもよい。この場合、第1端子51Bの一端に、第1部分53を介して第1配線37Baが接続され、第1端子51Bの他端に、第2部分54を介して第2配線37Bbが接続される。 In addition, in the present embodiment, the first portion 53 and the second portion 54 (see FIG. 12) may be provided. In this case, the first wiring 37Ba is connected to one end of the first terminal 51B via the first portion 53, and the second wiring 37Bb is connected to the other end of the first terminal 51B via the second portion 54. ..

図27は、第5の実施形態の変形例に係る第2基板の平面図である。図27に示すように、本変形例の表示装置1Iにおいて、第2基板31の周辺領域10bにガードリング58Aが設けられている。ガードリング58Aは、検出電極TDLC、配線37及び端子51Bを囲んで環状に設けられている。ガードリング58Aの一端及び他端が1つの端子51Bに接続される。ガードリング58Aは、例えばフレキシブル基板71を介してグラウンドに電気的に接続されて、接地される。 FIG. 27 is a plan view of the second substrate according to the modified example of the fifth embodiment. As shown in FIG. 27, in the display device 1I of the present modification example, the guard ring 58A is provided in the peripheral region 10b of the second substrate 31. The guard ring 58A is provided in a ring shape surrounding the detection electrode TDLC, the wiring 37, and the terminal 51B. One end and the other end of the guard ring 58A are connected to one terminal 51B. The guard ring 58A is electrically connected to the ground via the flexible substrate 71, for example, and is grounded.

本変形例では、ガードリング58Aの一端と他端とが、一つの同じ端子51Bに接続されるので、少なくとも1つの端子を省略できる。また、配線37は、ガードリング58Aよりも内方に設けられるので、配線37の断線を抑制できる。なお、本変形例では、各検出電極TDLCにそれぞれ1本の配線37が接続される。配線37は、周辺領域10bに引き出されて、端子51Bに接続される。なお、これに限定されず、図24に示したように、各検出電極TDLCにそれぞれ第1配線37Ba及び第2配線37Bbが接続されていてもよい。 In this modification, one end and the other end of the guard ring 58A are connected to one and the same terminal 51B, so that at least one terminal can be omitted. Further, since the wiring 37 is provided inward of the guard ring 58A, disconnection of the wiring 37 can be suppressed. In this modification, one wiring 37 is connected to each detection electrode TDLC. The wiring 37 is drawn out to the peripheral region 10b and connected to the terminal 51B. Note that the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 24, the first wiring 37Ba and the second wiring 37Bb may be connected to each detection electrode TDLC.

(抵抗検査方法)
次に、第1端子52Aと第2端子52Bとによる抵抗検査方法の一例について説明する。図28は、表示装置の抵抗検査方法の一例を示す説明図である。図29は、ずれの検出を説明するための説明図である。図30は、抵抗検査方法の一例を示すフローチャートである。図31は、抵抗検査項目及び判定結果の一例を示す表である。
(Resistance test method)
Next, an example of a resistance inspection method using the first terminal 52A and the second terminal 52B will be described. FIG. 28 is an explanatory diagram illustrating an example of a resistance inspection method for a display device. FIG. 29 is an explanatory diagram for explaining the detection of the deviation. FIG. 30 is a flowchart showing an example of the resistance inspection method. FIG. 31 is a table showing an example of resistance inspection items and determination results.

図28に示すように、第1端子52Aと第2端子52Bとにそれぞれ、抵抗測定装置の検出プローブ101を接触させることで、対向する第1端子52Aと第2端子52Bとの間の電気抵抗値を測定する。すなわち、第1配線37a、検出電極TDL(図6等参照)及び第2配線37bの合計の抵抗値を測定する。なお、図28に示す第1端子52A及び第2端子52Bにおいて、第2の実施形態で説明したように、第2配線37bが第2端子52Bの他端、すなわち、第1端子52Aと対向する端部と反対側に接続されているが、これに限定されない。第3の実施形態又は第4の実施形態に示した、第2配線37bが第2端子52Bの一端、すなわち、第1端子52Aと対向する端部に接続されている構成においても同様に抵抗検査を行うことができる。 As shown in FIG. 28, by bringing the detection probe 101 of the resistance measuring device into contact with the first terminal 52A and the second terminal 52B, respectively, the electrical resistance between the first terminal 52A and the second terminal 52B that face each other. Measure the value. That is, the total resistance value of the first wiring 37a, the detection electrode TDL (see FIG. 6, etc.), and the second wiring 37b is measured. In the first terminal 52A and the second terminal 52B shown in FIG. 28, the second wiring 37b faces the other end of the second terminal 52B, that is, the first terminal 52A, as described in the second embodiment. It is connected to the side opposite the end, but is not limited to this. Similarly, in the configuration in which the second wiring 37b is connected to one end of the second terminal 52B, that is, the end portion facing the first terminal 52A shown in the third embodiment or the fourth embodiment, the resistance test is similarly performed. It can be performed.

図28に示す例では、第1端子52A(3)に隣り合って、端子52Aaが設けられている。第1端子52A(3)と端子52Aaとは、接続部52Abを介して電気的に接続される。また、第2端子52B(3)に隣り合って、端子52Baが設けられている。第2端子52B(3)と端子52Baとは、接続部52Bbを介して電気的に接続される。 In the example shown in FIG. 28, the terminal 52Aa is provided adjacent to the first terminal 52A(3). The first terminal 52A(3) and the terminal 52Aa are electrically connected via the connection portion 52Ab. A terminal 52Ba is provided adjacent to the second terminal 52B(3). The second terminal 52B(3) and the terminal 52Ba are electrically connected via the connection portion 52Bb.

第1端子52A(3)及び端子52Aaに検出プローブ101を接触させて、第1端子52A(3)と端子52Aaとの間の抵抗値を測定する。同様に、第2端子52B(3)と端子52Baとの間の抵抗値を測定する。この抵抗値がゼロであれば、第1端子52A及び第2端子52Bに対して、検出プローブ101がズレなく接触し、正常に測定可能であることが示される。或いは、検出プローブ101と第1端子52Aとの接触抵抗及び検出プローブ101と第2端子52Bとの接触抵抗を測定できる。 The detection probe 101 is brought into contact with the first terminal 52A(3) and the terminal 52Aa, and the resistance value between the first terminal 52A(3) and the terminal 52Aa is measured. Similarly, the resistance value between the second terminal 52B(3) and the terminal 52Ba is measured. If this resistance value is zero, it means that the detection probe 101 is in contact with the first terminal 52A and the second terminal 52B without displacement, and normal measurement is possible. Alternatively, the contact resistance between the detection probe 101 and the first terminal 52A and the contact resistance between the detection probe 101 and the second terminal 52B can be measured.

第1端子52Aは第2端子52Bと対向して配置され、対向する1組の第1端子52Aと第2端子52Bとが複数配列されている。このような構成により、第1端子52A及び第2端子52Bに対する、検出プローブ101のずれを検出することができる。図29に示すように、検出プローブ101が、第1端子52A及び第2端子52Bの配列方向、すなわち第1方向Dxに対して傾いて配置される可能性がある。 The first terminal 52A is arranged so as to face the second terminal 52B, and a plurality of sets of the first terminal 52A and the second terminal 52B facing each other are arranged. With such a configuration, the displacement of the detection probe 101 with respect to the first terminal 52A and the second terminal 52B can be detected. As shown in FIG. 29, the detection probe 101 may be arranged to be inclined with respect to the arrangement direction of the first terminals 52A and the second terminals 52B, that is, the first direction Dx.

この場合、第1端子52A(1)と第2端子52B(1)との間の抵抗値、第1端子52A(2)と第2端子52B(2)との間の抵抗値、第1端子52A(3)と第2端子52B(3)との間の抵抗値は検出されない。また、第1端子52A(n−1)と第2端子52B(n−1)との間の抵抗値、第1端子52A(n)と第2端子52B(n)との間の抵抗値は検出可能となっている。このように、抵抗値が検出できない第1端子52A及び第2端子52Bが、所定の箇所以上生じた場合に、検出プローブ101の傾きがずれていると検出することができる。 In this case, the resistance value between the first terminal 52A(1) and the second terminal 52B(1), the resistance value between the first terminal 52A(2) and the second terminal 52B(2), the first terminal The resistance value between 52A(3) and the second terminal 52B(3) is not detected. Further, the resistance value between the first terminal 52A(n-1) and the second terminal 52B(n-1) and the resistance value between the first terminal 52A(n) and the second terminal 52B(n) are It can be detected. In this way, when the first terminal 52A and the second terminal 52B, whose resistance values cannot be detected, are generated at a predetermined location or more, it can be detected that the inclination of the detection probe 101 is deviated.

図30に示すように、端子ごとに抵抗検査の判定を行う。なお図30及び図31では、例えば、第1端子52A(1)と第2端子52B(1)とを併せて「端子(1)」、第1端子52A(n)と第2端子52B(n)とを併せて「端子(n)」と表している。図30に示すように、端子(1)で抵抗検査結果の判定を行う(ステップST1)。抵抗値が基準値内であれば「OK」と判定して(ステップST1、Yes)、次の端子(2)の判定に進む(ステップST2)。抵抗値が基準値から外れている場合(ステップST1、No)、この検出装置30は良品ではない(「OUT」)と判定し、抵抗検査を終了する。これを端子(1)から端子(n)まで繰り返し行う(ステップST1からステップSTn)。全ての端子で「判定OK」であれば、その検出装置30は各配線及び検出電極TDLの断線が生じていない良品(「OK」)と判定され、検査を終了する。 As shown in FIG. 30, the resistance test is determined for each terminal. 30 and 31, for example, the first terminal 52A(1) and the second terminal 52B(1) are collectively referred to as "terminal (1)", the first terminal 52A(n) and the second terminal 52B(n). ) Is also referred to as “terminal (n)”. As shown in FIG. 30, the terminal (1) determines the resistance inspection result (step ST1). If the resistance value is within the reference value, it is determined as "OK" (step ST1, Yes), and the process proceeds to the determination of the next terminal (2) (step ST2). If the resistance value deviates from the reference value (step ST1, No), it is determined that the detection device 30 is not a good product (“OUT”), and the resistance inspection is ended. This is repeated from terminal (1) to terminal (n) (step ST1 to step STn). If “determination is OK” at all terminals, the detection device 30 is determined to be a non-defective product (“OK”) in which disconnection of each wiring and the detection electrode TDL has not occurred, and the inspection ends.

抵抗検査は、例えば、図31の表に示すように、各端子における抵抗の上限値(kΩ)とΔRについて判定する。「ΔR」は、例えば端子(n)の抵抗値と端子(n+1)の抵抗値との差分である。図31に示すように、規格において、端子(1)の上限値をa、端子(2)の上限値をaとした場合、端子(1)のΔRは、ΔR=a−aである。上述したように、各検出電極TDLと端子(1)、…、端子(n)との距離はそれぞれ異なるので、各端子の上限値及びΔRも異なる。これらの規格値(a、a、…a、b、b、…b)は、あらかじめ抵抗検査装置に入力される。抵抗検査装置は、規格値と実測値(c、c、…c、d、d、…d)を比較することで、各端子の判定を行う。表に示すように、上限値及びΔRについて、それぞれ端子(1)から端子(n)について判定する。 In the resistance test, for example, as shown in the table of FIG. 31, the upper limit value (kΩ) of resistance at each terminal and ΔR are determined. “ΔR” is a difference between the resistance value of the terminal (n) and the resistance value of the terminal (n+1), for example. As shown in FIG. 31, in the standard, when the upper limit value of the terminal (1) is a 1 and the upper limit value of the terminal (2) is a 2 , ΔR of the terminal (1) is ΔR=a 1 −a 2 Is. As described above, since the distances between the detection electrodes TDL and the terminals (1),..., And the terminals (n) are different, the upper limit value and ΔR of each terminal are also different. These standard values (a 1 , a 2 ,... A n , b 1 , b 2 ,... B n ) are input in advance to the resistance inspection device. The resistance inspecting device determines each terminal by comparing the standard value and the measured value (c 1 , c 2 ,... C n , d 1 , d 2 ,... D n ). As shown in the table, the terminal (1) to the terminal (n) are determined for the upper limit value and ΔR, respectively.

図30に示す例では、いずれかの端子でNGが発生した場合、測定を終了するが、これに限定されない。図31に示すように、全ての端子で判定して、「OK」と「NG」の傾向を確認することもできる。図31に示す例では、端子(1)は上限値及びΔRともに「OK」である。端子(2)の上限値は「OK」であるが、ΔRは「NG」である。また、端子(n)の上限値は「NG」であるが、ΔRは「OK」である。 In the example shown in FIG. 30, the measurement ends when NG occurs at any of the terminals, but the present invention is not limited to this. As shown in FIG. 31, the tendency of “OK” and “NG” can be confirmed by making a determination with all the terminals. In the example shown in FIG. 31, the terminal (1) is “OK” for both the upper limit value and ΔR. The upper limit value of the terminal (2) is “OK”, but ΔR is “NG”. Further, the upper limit value of the terminal (n) is “NG”, but ΔR is “OK”.

図32は、抵抗検査方法の他の例を説明するための平面図である。図33は、抵抗検査方法の他の例を説明するための断面図である。図28から図31に示す例では第1配線37a、検出電極TDL及び第2配線37bの合計の抵抗値を検出し、合否の判定を行う。本変形例では、非接触プローブ110を用いて、第1配線37a及び第2配線37bのいずれの箇所で断線等の不具合が生じているか検出することができる。 FIG. 32 is a plan view for explaining another example of the resistance inspection method. FIG. 33 is a sectional view for explaining another example of the resistance inspection method. In the example shown in FIGS. 28 to 31, the total resistance value of the first wiring 37a, the detection electrode TDL, and the second wiring 37b is detected, and the pass/fail judgment is performed. In this modification, the non-contact probe 110 can be used to detect in which of the first wiring 37a and the second wiring 37b a defect such as disconnection occurs.

非接触プローブ110は、検出電極TDLとの間に形成される静電容量の変化に基づいて、検出電極TDLの電圧値、又は電流値を検出する。図33に示すように、非接触プローブ110は、検出電極TDLの上方に保護層38を介して非接触で配置される。図32に示すように、非接触プローブ110は、検出電極TDLの第1方向Dxの中央部に配置されることが好ましい。このように配置することで、第1配線37a側の検出値と第2配線37b側の検出値との誤差が低減され、精度よく検出することができる。また、非接触プローブ110は、第2方向Dyに配列された複数の検出電極TDLの上に配置される。 The non-contact probe 110 detects the voltage value or the current value of the detection electrode TDL based on the change in the electrostatic capacitance formed between the non-contact probe 110 and the detection electrode TDL. As shown in FIG. 33, the non-contact probe 110 is arranged above the detection electrode TDL via the protective layer 38 in a non-contact manner. As shown in FIG. 32, the non-contact probe 110 is preferably arranged at the center of the detection electrode TDL in the first direction Dx. By arranging in this way, the error between the detection value on the first wiring 37a side and the detection value on the second wiring 37b side is reduced, and accurate detection can be performed. The non-contact probe 110 is arranged on the plurality of detection electrodes TDL arranged in the second direction Dy.

図32に示すように、電源111から第1端子52Aに入力信号Vin1が入力された場合と、第2端子52Bに入力信号Vin2が入力された場合とで、非接触プローブ110により検出される検出信号を比較する。これにより、断線の位置を検出することができる。例えば、第2配線37bのいずれかに断線が発生している場合、入力信号Vin2に対する検出信号が検出されない。 As shown in FIG. 32, the detection detected by the non-contact probe 110 when the input signal Vin1 is input from the power supply 111 to the first terminal 52A and when the input signal Vin2 is input to the second terminal 52B. Compare the signals. Thereby, the position of the disconnection can be detected. For example, when a disconnection occurs in any of the second wirings 37b, the detection signal for the input signal Vin2 is not detected.

又は、所定の入力信号を入力した状態で、非接触プローブ110を移動させて、検出信号の変化に基づいて断線の箇所を特定してもよい。 Alternatively, the non-contact probe 110 may be moved in a state where a predetermined input signal is input, and the location of the disconnection may be specified based on the change in the detection signal.

なお、上述した抵抗検査方法は、あくまで一例であって、他の検査項目を追加したり、検査方法を適宜変更してもよい。 The resistance inspection method described above is merely an example, and other inspection items may be added or the inspection method may be appropriately changed.

以上、本発明の好適な実施の形態を説明したが、本発明はこのような実施の形態に限定されるものではない。実施の形態で開示された内容はあくまで一例にすぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で行われた適宜の変更についても、当然に本発明の技術的範囲に属する。上述した各実施形態及び各変形例の要旨を逸脱しない範囲で、構成要素の種々の省略、置換及び変更のうち少なくとも1つを行うことができる。 Although the preferred embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to such an embodiment. The contents disclosed in the embodiments are merely examples, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention. Appropriate changes made without departing from the spirit of the present invention naturally belong to the technical scope of the present invention. At least one of various omissions, replacements, and changes of the constituent elements can be performed without departing from the spirit of the above-described embodiments and modified examples.

例えば、第1の実施形態の各変形例に示した構成において、第2の実施形態から第4の実施形態に示した、第1端子と第2端子を設ける構成を採用してもよい。また、第3の実施形態及び第4の実施形態において、1つの端子に第1配線と第2配線を接続する構成を採用してもよい。また、各端子の形状や大きさは、あくまで一例であって、適宜変更してもよい。また、各実施形態では、検出電極TDLについて説明したが、駆動電極COMLについて第1配線と第2配線を接続し、1つの端子に第1配線と第2配線とを接続する構成を採用してもよい。駆動電極COMLについて、第1端子に第1配線を接続し、第2端子に第2配線を接続する構成を採用してもよい。 For example, in the configuration shown in each modified example of the first embodiment, the configuration in which the first terminal and the second terminal are provided as shown in the second to fourth embodiments may be adopted. In addition, in the third and fourth embodiments, a configuration in which the first wiring and the second wiring are connected to one terminal may be adopted. Further, the shape and size of each terminal are merely examples, and may be appropriately changed. Further, in each of the embodiments, the detection electrode TDL has been described, but the drive electrode COML has a configuration in which the first wiring and the second wiring are connected and one terminal is connected to the first wiring and the second wiring. Good. The drive electrode COML may have a configuration in which the first wiring is connected to the first terminal and the second wiring is connected to the second terminal.

例えば、本態様の検出装置及び表示装置は、以下の態様をとることができる。
(1)基板と、
前記基板の面上において表示領域に設けられる複数の電極と、
前記表示領域の外側の周辺領域において、複数の前記電極のそれぞれに対応して設けられた複数の端子と、
1つの前記電極と前記端子とを接続する第1配線と、
当該1つの電極と、前記第1配線が接続された同じ前記端子とを接続する第2配線と、を有する検出装置。
(2)前記電極は、第1方向に延在するとともに、前記第1方向と交差する第2方向に複数配列され、
前記端子は、前記第1方向に複数配列され、
前記第1配線は、前記電極の一端と、前記端子の前記第2方向の一端とを接続し、
前記第2配線は、前記電極の他端と、前記端子の他端とを接続する上記(1)に記載の検出装置。
(3)複数の前記端子は、前記第2方向の長さが互いに異なっている上記(2)に記載の検出装置。
(4)複数の前記端子は、前記第1方向の長さが互いに異なっている上記(2)又上記(3)に記載の検出装置。
(5)前記第1配線及び前記第2配線は、複数の前記電極のうち、少なくとも前記端子に対して最も離れた位置の電極に接続される上記(1)又は上記(2)に記載の検出装置。
(6)基板と、
前記基板の面上において表示領域に設けられる複数の電極と、
前記表示領域の外側の周辺領域において、複数の前記電極のそれぞれに対応して設けられる第1端子及び第2端子と、
1つの前記電極と前記第1端子とを接続する第1配線と、
当該1つの電極と前記第2端子とを接続する第2配線と、を有し、
前記第1端子は、第1方向に複数配列され、
前記第2端子は、前記第1方向と交差する第2方向に前記第1端子と対向して配置される検出装置。
(7)前記電極は、第1方向に延在するとともに、前記第1方向と交差する第2方向に複数配列される上記(6)に記載の検出装置。
(8)前記第1端子及び前記第2端子は、積層された導電層によって電気的に接続される上記(6)又は上記(7)に記載の検出装置。
(9)前記第1端子及び前記第2端子は、フレキシブル基板の1つの接続端子に対して電気的に接続される上記(6)から上記(8)のいずれか1つに記載の検出装置。
(10)前記第1配線は、前記電極の一端と前記第1端子とを接続し、
前記第2配線は、前記電極の他端と前記第2端子とを接続する上記(6)から上記(9)のいずれか1つに記載の検出装置。
(11)前記第1配線及び前記第2配線は、前記電極の一端に接続される上記(6)から上記(9)のいずれか1つに記載の検出装置。
(12)前記第2配線は、複数配列された前記第1端子の間を通って前記第2端子に接続される上記(11)に記載の検出装置。
(13)前記第1配線は、前記第2配線と沿って前記周辺領域に設けられる上記(11)又は上記(12)に記載の検出装置。
(14)前記電極は、第1電極と、第2電極とを含み、
前記第1電極は、前記第1方向に延在するとともに一端側において前記第1配線に接続され、
前記第2電極は、前記第1配線と沿って延在するとともに、他端側において前記第2配線に接続される、上記(2)又は上記(6)に記載の検出装置。
(15)前記第1電極及び前記第2電極は、それぞれ前記第2方向に複数設けられ、
複数の前記第1電極と前記第1配線とを接続する第1接続配線と
複数の前記第2電極と前記第2配線とを接続する第2接続配線とを含む上記(14)に記載の検出装置。
(16)前記電極は、第1方向に複数配列され、前記第1方向と交差する第2方向に沿って設けられ、
前記電極は、第1電極と、第2電極とを含み、
前記第1電極と前記第2電極とは、互いに隣り合って前記第2方向に沿って設けられるとともに、一端側において電気的に接続され、
前記第1電極の他端側に前記第1配線が接続され、
前記第2電極の他端側に前記第2配線が接続される、上記(1)又は上記(6)に記載の検出装置。
(17)隣り合う前記電極の間において、前記電極と間隔を有して設けられ、前記電極、前記第1配線及び前記第2配線と電気的に接続されていないダミー電極を有する上記(1)から上記(16)のいずれか1つに記載の検出装置。
(18)前記電極は、互いに異なる方向に延在する第1導電性細線と第2導電性細線とを含む上記(1)から上記(17)のいずれか1つに記載の検出装置。
(19)上記(1)から上記(18)のいずれか1つに記載の検出装置と、
前記表示領域に画像を表示するための表示機能層と、を含む、表示装置。
For example, the detection device and the display device of this aspect can take the following aspects.
(1) substrate,
A plurality of electrodes provided in the display area on the surface of the substrate,
In a peripheral region outside the display region, a plurality of terminals provided corresponding to each of the plurality of electrodes,
A first wiring connecting one of the electrodes and the terminal;
A detection device having the one electrode and a second wiring connecting the same terminal to which the first wiring is connected.
(2) The electrodes extend in the first direction and are arranged in a plurality in a second direction intersecting the first direction,
A plurality of the terminals are arranged in the first direction,
The first wiring connects one end of the electrode and one end of the terminal in the second direction,
The said 2nd wiring is a detection apparatus as described in said (1) which connects the other end of the said electrode and the other end of the said terminal.
(3) The detection device according to (2), wherein the plurality of terminals have mutually different lengths in the second direction.
(4) The detection device according to (2) or (3), wherein the plurality of terminals have mutually different lengths in the first direction.
(5) The detection according to (1) or (2) above, wherein the first wiring and the second wiring are connected to at least the electrode farthest from the terminal among the plurality of electrodes. apparatus.
(6) substrate,
A plurality of electrodes provided in the display area on the surface of the substrate,
A first terminal and a second terminal provided corresponding to each of the plurality of electrodes in a peripheral region outside the display region;
A first wiring connecting one of the electrodes and the first terminal;
A second wiring that connects the one electrode and the second terminal,
A plurality of the first terminals are arranged in the first direction,
The said 2nd terminal is a detection apparatus arrange|positioned facing the said 1st terminal in the 2nd direction which intersects the said 1st direction.
(7) The detection device according to (6), wherein the electrodes extend in the first direction and are arranged in a plurality in a second direction intersecting the first direction.
(8) The detection device according to the above (6) or (7), wherein the first terminal and the second terminal are electrically connected by a laminated conductive layer.
(9) The detection device according to any one of (6) to (8), wherein the first terminal and the second terminal are electrically connected to one connection terminal of a flexible substrate.
(10) The first wiring connects one end of the electrode to the first terminal,
The said 2nd wiring is a detection apparatus as described in any one of said (6) to said (9) which connects the other end of the said electrode and the said 2nd terminal.
(11) The detection device according to any one of (6) to (9), wherein the first wiring and the second wiring are connected to one end of the electrode.
(12) The detection device according to (11), wherein the second wiring is connected to the second terminal through a plurality of arranged first terminals.
(13) The detection device according to (11) or (12), wherein the first wiring is provided in the peripheral region along the second wiring.
(14) The electrode includes a first electrode and a second electrode,
The first electrode extends in the first direction and is connected to the first wiring at one end side,
The said 2nd electrode is a detection apparatus as described in said (2) or said (6) which extends along said 1st wiring and is connected to said 2nd wiring at the other end side.
(15) A plurality of the first electrodes and the second electrodes are provided in the second direction,
The detection according to (14) above, including a first connection wiring connecting a plurality of the first electrodes and the first wiring, and a second connection wiring connecting a plurality of the second electrodes and the second wiring. apparatus.
(16) A plurality of the electrodes are arranged in a first direction and are provided along a second direction intersecting the first direction,
The electrode includes a first electrode and a second electrode,
The first electrode and the second electrode are provided adjacent to each other along the second direction and electrically connected at one end side,
The first wiring is connected to the other end of the first electrode,
The detection device according to (1) or (6) above, wherein the second wiring is connected to the other end side of the second electrode.
(17) The above-mentioned (1), which has a dummy electrode which is provided between the adjacent electrodes with a space from the electrode and which is not electrically connected to the electrode, the first wiring and the second wiring. To The detection device according to any one of (16) above.
(18) The detection device according to any one of (1) to (17), in which the electrode includes a first conductive thin wire and a second conductive thin wire extending in different directions.
(19) The detection device according to any one of (1) to (18) above,
A display function layer for displaying an image in the display area.

さらに、本態様の検出装置及び表示装置は、以下の態様をとることができる。
(20)前記電極は、行列状に複数配置され、
前記電極のそれぞれに、前記第1配線及び前記第2配線が接続されている上記(1)に記載の検出装置。
Furthermore, the detection device and the display device of this aspect can take the following aspects.
(20) The plurality of electrodes are arranged in a matrix,
The detection device according to (1), wherein the first wiring and the second wiring are connected to each of the electrodes.

1、1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I 表示装置
2 画素基板
3 対向基板
6 液晶層
10 タッチ検出機能付き表示部
10a 表示領域
10b 周辺領域
11 制御部
20 表示パネル
21 第1基板
22 画素電極
30 検出装置
31 第2基板
37a、37Aa、37Ba 第1配線
37b、37Ab、37Bb 第2配線
37A 配線
37Ac 接続部
38 保護層
40 検出部
51、51A 端子
53 第1部分
54 第2部分
58、58A ガードリング
71、72 フレキシブル基板
76 接続端子
101 検出プローブ
TDL、TDLA、TDLB、TDLC、E2 検出電極
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I Display device 2 Pixel substrate 3 Counter substrate 6 Liquid crystal layer 10 Display unit with touch detection function 10a Display region 10b Peripheral region 11 Control unit 20 Display panel 21 First substrate 22 Pixel electrode 30 Detection device 31 Second substrate 37a, 37Aa, 37Ba First wiring 37b, 37Ab, 37Bb Second wiring 37A wiring 37Ac connection portion 38 Protective layer 40 Detection portion 51, 51A terminal 53 First portion 54th 2 parts 58, 58A Guard ring 71, 72 Flexible substrate 76 Connection terminal 101 Detection probe TDL, TDLA, TDLB, TDLC, E2 Detection electrode

Claims (9)

基板と、
前記基板の面上において表示領域に設けられる複数の電極と、
前記表示領域の外側の周辺領域において、複数の前記電極のそれぞれに対応して設けられた複数の端子と、
1つの前記電極と前記端子とを接続する第1配線と、
当該1つの電極と、前記第1配線が接続された同じ前記端子とを接続する第2配線と、を有し、
前記電極は、第1方向に複数配列され、前記第1方向と交差する第2方向に沿って設けられ、
前記電極は、第1電極と、第2電極とを含み、
前記第1電極と前記第2電極とは、互いに隣り合って前記第2方向に沿って設けられるとともに、一端側において電気的に接続され、
前記第1電極の他端側に前記第1配線が接続され、
前記第2電極の他端側に前記第2配線が接続される検出装置。
Board,
A plurality of electrodes provided in the display area on the surface of the substrate,
In a peripheral region outside the display region, a plurality of terminals provided corresponding to each of the plurality of electrodes,
A first wiring connecting one of the electrodes and the terminal;
Possess the said one electrode, and a second wire connecting the same the terminal to which the first wiring is connected, and
A plurality of the electrodes are arranged in a first direction and are provided along a second direction intersecting the first direction,
The electrode includes a first electrode and a second electrode,
The first electrode and the second electrode are provided adjacent to each other along the second direction and electrically connected at one end side,
The first wiring is connected to the other end of the first electrode,
A detection device in which the second wiring is connected to the other end side of the second electrode.
基板と、
前記基板の面上において表示領域に設けられる複数の電極と、
前記表示領域の外側の周辺領域において、複数の前記電極のそれぞれに対応して設けられる第1端子及び第2端子と、
1つの前記電極と前記第1端子とを接続する第1配線と、
当該1つの電極と前記第2端子とを接続する第2配線と、を有し、
前記第1端子は、第1方向に複数配列され、
前記第2端子は、前記第1方向と交差する第2方向に前記第1端子と対向して配置され
前記電極は、前記第1方向に複数配列され、前記第1方向と交差する前記第2方向に沿って設けられ、
前記電極は、第1電極と、第2電極とを含み、
前記第1電極と前記第2電極とは、互いに隣り合って前記第2方向に沿って設けられるとともに、一端側において電気的に接続され、
前記第1電極の他端側に前記第1配線が接続され、
前記第2電極の他端側に前記第2配線が接続される検出装置。
Board,
A plurality of electrodes provided in the display area on the surface of the substrate,
A first terminal and a second terminal provided corresponding to each of the plurality of electrodes in a peripheral region outside the display region;
A first wiring connecting one of the electrodes and the first terminal;
A second wiring that connects the one electrode and the second terminal,
A plurality of the first terminals are arranged in the first direction,
The second terminal is arranged to face the first terminal in a second direction intersecting the first direction ,
A plurality of the electrodes are arranged in the first direction, and are provided along the second direction intersecting the first direction,
The electrode includes a first electrode and a second electrode,
The first electrode and the second electrode are provided adjacent to each other along the second direction and electrically connected at one end side,
The first wiring is connected to the other end of the first electrode,
A detection device in which the second wiring is connected to the other end side of the second electrode.
前記第1端子及び前記第2端子は、積層された導電層によって電気的に接続される請求項に記載の検出装置。 The detection device according to claim 2 , wherein the first terminal and the second terminal are electrically connected by a laminated conductive layer. 前記第1端子及び前記第2端子は、フレキシブル基板の1つの接続端子に対して電気的に接続される請求項2又は請求項に記載の検出装置。 The detection device according to claim 2 or 3 , wherein the first terminal and the second terminal are electrically connected to one connection terminal of a flexible substrate. 前記第2配線は、複数配列された前記第1端子の間を通って前記第2端子に接続される請求項2から請求項4のいずれか1項に記載の検出装置。 The detection device according to any one of claims 2 to 4, wherein the second wiring is connected to the second terminal through a space between the plurality of arranged first terminals. 前記第1配線は、前記第2配線と沿って前記周辺領域に設けられる請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の検出装置。 The detection device according to any one of claims 2 to 5, wherein the first wiring is provided in the peripheral region along the second wiring. 隣り合う前記電極の間において、前記電極と間隔を有して設けられ、前記電極、前記第1配線及び前記第2配線と電気的に接続されていないダミー電極を有する請求項1から請求項のいずれか1項に記載の検出装置。 Between the neighboring electrodes, provided with a said electrode and spacing, claim from claim 1 having the electrode, wherein the first wiring and the second wiring electrically connected to non dummy electrode 6 The detection device according to any one of 1. 前記電極は、互いに異なる方向に延在する第1導電性細線と第2導電性細線とを含む請求項1から請求項のいずれか1項に記載の検出装置。 The detection device according to any one of claims 1 to 7 , wherein the electrode includes a first conductive thin wire and a second conductive thin wire extending in different directions. 請求項1から請求項のいずれか1項に記載の検出装置と、
前記表示領域に画像を表示するための表示機能層と、を含む、表示装置。
A detection device according to any one of claims 1 to 8 ;
A display function layer for displaying an image in the display area.
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