JP7106402B2 - 表示装置 - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、表示装置に関する。
近年では、例えばスマートフォン及びタブレットコンピュータのような電子機器が広く普及している。このような電子機器においては、タッチ検出機能を有する表示装置(以下、タッチ検出機能付き表示装置と表記)が採用されている。
このようなタッチ検出機能付き表示装置においては、表示領域(アクティブエリア)に対する例えば指先またはペン等の物体(外部近接物体)の接触または近接等を検出することができる。
ここで、上記したタッチ検出機能は駆動電極とタッチ検出電極とが配置されることにより実現されるが、当該駆動電極と当該タッチ検出電極に接続される配線との間で寄生容量が発生することが知られている。
この寄生容量はタッチ検出の精度に影響を及ぼすため、例えばシールド部(シールドパタン電極)を形成することによって当該寄生容量の発生を抑制することが行われている。
しかしながら、上記した寄生容量の発生を抑制する構成を採用したとしても、タッチ検出の精度が低下する場合がある。
特開2017-059147号公報 特開2017-138782号公報
そこで、本発明が解決しようとする課題は、タッチ検出の精度の低下を抑制することが可能な表示装置を提供することにある。
実施形態によれば、表示領域に画像を表示する表示装置が提供される。前記表示装置は、前記表示領域に重畳して、第1方向に延出するように前記第1方向と交差する第2方向に並べて配置される複数の第1電極と、前記表示領域に重畳して、前記第2方向に延出するように前記第1方向に並べて配置される複数の第2電極と、前記複数の第1電極と沿うように配置され、前記複数の第2電極の各々に接続される複数の配線と、前記複数の配線と接続され、前記複数の第1電極と前記複数の第2電極との間の静電容量に基づいて前記表示領域に対する物体の接触または近接を検出するタッチ検出ドライバとを具備する。前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該第2電極に第1シールド部が形成されている。前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該第2電極に第2シールド部が形成されている前記第2シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積は、前記第1シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積よりも小さい。
第1実施形態に係る表示装置の概略構成の一例を示す斜視図。 表示装置に備えられる表示パネルの概略構成の一例を示す図。 表示装置の断面構造の一例を模式的に示す図。 タッチ検出機構の基本動作について説明するための図。 表示装置における表示期間及びタッチ検出期間との関係の一例について説明するための図。 本実施形態の比較例における駆動電極とタッチ検出電極との位置関係を模式的に示す図。 タッチ検出電極と配線との接続部分の一例を示す図。 タッチ検出電極に形成されるシールド部について説明するための図。 本実施形態における駆動電極とタッチ検出電極の位置関係の一例を模式的に示す図。 タッチ検出電極に形成されるシールド部について具体的に説明するための図。 タッチ検出電極に接続される配線の異なる配置例を示す図。 第2実施形態においてタッチ検出電極に形成されるシールド部について説明するための図。 駆動電極に重なり合う位置にシールド部が形成される構成について説明するための図。
以下、図面を参照して、実施形態について説明する。
なお、開示はあくまで一例に過ぎず、当業者において、発明の趣旨を保っての定義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。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。各図において、連続して配置される同一または類似の要素については符号を省略することがある。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一または類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を省略することがある。
(第1実施形態)
まず、第1実施形態について説明する。図1は、本実施形態に係る表示装置の概略構成を示す斜視図である。本実施形態に係る表示装置はタッチ検出機能を有する表示装置であり、このような表示装置としては、当該表示装置の表示面上にタッチパネルを形成したいわゆるオンセル型と称されるタッチ検出機構を備えるものの他に、当該表示装置にもともと備えられている画像表示用の共通電極を、一対のタッチ検出用の電極のうちの一方として兼用し、他方の電極(タッチ検出電極)をこの共通電極と交差するように配置した、いわゆるインセル型と称されるタッチ検出機構を備えるものがある。以下の説明において、本実施形態に係る表示装置はインセル型と称されるタッチ検出機構を備えるものとして説明する。
図1に示す表示装置10は、表示パネル11を備える。表示パネル11としては、表示機能層として液晶層を用いた表示パネル及び有機発光層(有機EL)を用いた表示パネル等が用いられるが、ここでは液晶層を用いた表示パネルについて説明する。
表示パネル11は、第1基板111(アレイ基板)と、当該第1基板111に対向配置された第2基板112(対向基板)と、第1基板111及び第2基板112の間に形成された液晶層(図示せず)とを備える。なお、例えば第1基板111上には、表示パネル11を駆動するパネルドライバ(液晶ドライバ)113が搭載されている。パネルドライバ113は、表示パネル11を駆動することにより、当該表示パネル11の表示領域DA(アクティブエリア)に画像を表示することができる。
また、表示パネル11は、例えば容量変化検出型のタッチ検出機構12と一体化して構成されている。
タッチ検出機構12は、複数のタッチ検出電極Rx(第2電極)を備える。複数のタッチ検出電極Rxは、第2基板112上の、表示パネル11の表示領域DAに重畳する位置に配置されている。また、複数のタッチ検出電極Rxは、X方向(第2方向)に延出し、Y方向(第1方向)に並べて配置されている。タッチ検出電極Rxは、例えば透明電極であり、ITO(インジウム・ティン・オキサイド)またはIZO(インジウム・ジンク・オキサイド)等の透明な導電材料によって形成される。なお、タッチ検出電極Rxは、表示パネル11の外部に設けられていてもよいし、内部に設けられていてもよい。タッチ検出機構12は、フレキシブル配線基板FPC2を介してタッチ検出ドライバ121と接続される。
また、図1には示されていないが、表示パネル11においては、第1基板111上に上記した画像表示用の複数の共通電極(第1電極)が設けられている。本実施形態において、この複数の共通電極は、タッチ検出用の電極のうちの一方として用いられ、上記したタッチ検出電極Rxと対向する位置に配置されている。共通電極は、例えばITO等によって形成されている。
本実施形態に係る表示装置10においては、タッチ検出電極Rxと共通電極との間の静電容量(相互静電容量)に基づいて表示領域DAに対する物体(被検出物)の接触または近接を検出することができる。なお、表示装置10においては物体の接触または近接を検出することが可能であるが、以下の説明においては、便宜的に単に物体の接触を検出するものとして説明する。
また、表示パネル11の外部には例えばホスト装置HOSが設けられ、当該ホスト装置HOSは、フレキシブル配線基板FPC1及びパネルドライバ113を介して、表示パネル11に接続されている。また、ホスト装置HOSは、フレキシブル配線基板FPC2及びタッチ検出ドライバ121を介して、タッチ検出機構12に接続されている。
なお、パネルドライバ113及びタッチ検出ドライバ121は、同一チップとして構成されていても構わない。タッチ検出ドライバ121をパネルドライバ113と同一チップとする場合には、当該チップを例えば第2基板112、フレキシブル配線基板FPC1またはフレキシブル配線基板FPC2上に配置することにより、フレキシブル配線基板FPC1またはフレキシブル配線基板FPC2等を省略してもよい。
第1基板111の下側(つまり、表示パネル11の背面側)には、表示パネル11を照明する照明具としてバックライトユニット13が配置されている。フレキシブル配線基板FPC3は、バックライトユニット13とホスト装置HOSとを接続する。バックライトユニット13としては、種々の形態のバックライトユニットが利用可能であり、光源としては、発光ダイオード(LED)を利用したもの及び冷陰極管(CCFL)を利用したもの等がある。ここでは、表示パネル11の背面側に配置されるバックライトユニット13を使用する場合について説明したが、当該表示パネル11の表示面側に配置されるフロントライトが使用されても構わない。また、導光板とそのサイドに配置されるLEDまたは冷陰極管を用いた照明具が使用されてもよいし、発光素子を平面的に配列した点状光源を用いた照明具が使用されてもよい。なお、表示装置10が反射型の表示装置である場合、または表示パネル11が有機ELを用いている場合には、表示装置10は照明具を備えない構成であってもよい。
また、本実施形態における表示パネル11は、透過型、反射型、半透過型のいずれであってもよい。透過型の表示パネル11が適用された表示装置10には、上記の通り、第1基板111の背面側にバックライトユニット13を備え、当該バックライトユニット13からの光を選択的に透過させることで画像を表示する透過表示機能を有している。反射型の表示パネル11が適用される表示装置10は、光を反射する反射層を液晶層より表示パネル11の背面側に有し、第2基板112の前面側(表示面側)からの光を選択的に反射させることで画像を表示する反射表示機能を有している。なお、反射型の表示パネル11の前面側には、補助光源が備えられてもよい。また、反射層は、金属等の反射機能を有する材料で液晶層より表示パネル11の背面側にある電極を形成するように構成されていてもよい。半透過型の表示パネル11が適用される表示装置10は、上記の透過表示機能及び反射表示機能を有している。
図2は、表示装置10に備えられる表示パネル11の概略構成を示す。表示パネル11には、複数の画素PXがマトリクス状に配置されている。なお、図2においては、便宜的に、3つの画素PXのみが示されている。
ここで、複数の画素PXの各々は、画素スイッチSWを備える。画素スイッチSWは、薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)を含み、複数の画素PXが配列する行に沿って延びる走査線Gと複数の画素PXが配列する列に沿って延びる信号線Sとが交差する位置近傍に配置されている。
画素スイッチSWのゲート電極は、対応する走査線Gと電気的に接続されている。画素スイッチSWのソース電極は、対応する信号線Sと電気的に接続されている。また、画素スイッチSWのドレイン電極は、対応する画素電極PEと電気的に接続されている。なお、画素スイッチSWのソース電極が対応する画素電極PEと接続され、当該画素スイッチSWのドレイン電極が対応する信号線Sと接続される構成であってもよい。
また、表示パネル11には、複数の画素PXを駆動するためにゲートドライバGD及びソースドライバSDが設けられている。複数の走査線Gは、ゲートドライバGDの出力端子と電気的に接続されている。複数の信号線Sは、ソースドライバSDの出力端子と電気的に接続されている。
ゲートドライバGDは、複数の走査線Gにオン電圧を順次印加して、選択された走査線Gに電気的に接続された画素スイッチSWのゲート電極にオン電圧を供給する。ゲート電極にオン電圧が供給された画素スイッチSWにおいては、ソース電極-ドレイン電極間が導通する。
ソースドライバSDは、複数の信号線Sのそれぞれに対応する出力信号を供給する。信号線Sに供給された信号は、ソース電極-ドレイン電極間が導通した画素スイッチSWを介して、対応する画素電極PEに印加される。
更に、表示パネル11は、共通電極ドライバCDを備える。共通電極ドライバCDは、共通電極COMEに駆動信号を供給する(駆動電圧を印加する)回路である。上記した画素電極PE及び共通電極COMEは、絶縁膜を介して対向配置されている。画素電極PE、共通電極COME及び絶縁膜は、保持容量CSを形成する。
なお、ゲートドライバGD、ソースドライバSD及び共通電極ドライバCDは、表示パネル11の周囲の領域(額縁)に配置され、上記したパネルドライバ113によって制御される。また、図2においては示されていないが、パネルドライバ113は、バックライトユニット13の動作を制御する。
表示装置10においては、パネルドライバ113がゲートドライバGD、ソースドライバSD、共通電極ドライバCD及びバックライトユニット13等を制御することによって、表示領域DAに画像を表示することができる。
なお、図2においては1つのゲートドライバGDのみが示されているが、表示パネル11は、複数のゲートドライバGDを備える構成であってもよい。例えば2つのゲートドライバGDを備える場合、例えば複数の走査線Gのうちの一部の走査線が一方のゲートドライバGDと接続され、残りの走査線が他方のゲートドライバと接続されるように構成される。この場合、2つのゲートドライバは、例えば複数の画素PXを挟んで対向するように配置される。
図3は、表示装置10の断面構造を模式的に示す図(断面図)である。なお、図3においては、便宜的に、表示装置10の断面構造の一部のみが示されている。
表示装置10は、表示パネル11、バックライトユニット13、第1光学素子OD1及び第2光学素子OD2を備える。
なお、図3において、表示パネル11は、表示モードとしてFFS(Fringe Field Switching)モードに対応した構成を有しているが、他の表示モードに対応した構成を有していてもよい。
表示パネル11は、上述したように第1基板111、第2基板112及び液晶層LQを備える。第1基板111と第2基板112とは、所定のセルギャップを形成した状態で貼り合わされている。液晶層LQは、第1基板111と第2基板112との間のセルギャップに保持されている。
第1基板111は、ガラス基板や樹脂基板等の光透過性を有する第1絶縁基板201を用いて形成されている。第1基板111は、第1絶縁基板201の第2基板112に対向する側に、信号線S、共通電極COME、画素電極PE、第1絶縁膜202、第2絶縁膜203、第3絶縁膜204及び第1配向膜AL1等を備える。
ここで、画素電極PE及び共通電極COMEは上記した液晶層LQの画素領域とともに画素PXを構成し、当該画素PXは、上記したように表示パネル11にマトリクス状に配置される。
第1絶縁膜202は、第1絶縁基板201の上に配置されている。また、信号線Sは、第1絶縁膜202の上に形成されている。図3に示す例では、信号線Sは、Y方向に延出している。
なお、図示されていないが、第1絶縁基板201と第1絶縁膜202との間には、走査線G、スイッチング素子(画素スイッチSW)のゲート電極及び半導体層等が配置されている。更に、スイッチング素子のソース電極及びドレイン電極等も第1絶縁膜202の上に形成されている。
第2絶縁膜203は、信号線S及び第1絶縁膜202の上に配置されている。共通電極COMEは、第2絶縁膜203の上に形成されている。共通電極COMEは、複数のセグメントによって構成されている。共通電極COMEの各セグメントは、それぞれY方向(第1方向)に延出し、所定の間隔でX方向(第2方向)に配列されている。共通電極COMEは、ITOまたはIZO等の透明な導電材料によって形成されている。図3に示す例では、共通電極COMEの上に金属層MLが形成され、当該共通電極COMEが低抵抗化されている。なお、金属層MLは省略されても構わない。
第3絶縁膜204は、共通電極COME及び第2絶縁膜203の上に配置されている。画素電極PEは、第3絶縁膜204の上に形成されている。各画素電極PEは、隣接する信号線Sの間にそれぞれ位置し、共通電極COMEと対向している。また、各画素電極PEは、共通電極COMEと対向する位置にスリットSLを有している。このような画素電極PEは、例えばITOまたはIZO等の透明な導電材料によって形成されている。第1配向膜AL1は、画素電極PE及び第3絶縁膜204を覆っている。
一方、第2基板112は、ガラス基板または樹脂基板等の光透過性を有する第2絶縁基板205を用いて形成されている。第2基板112は、第2絶縁基板205の第1基板111に対向する側に、ブラックマトリクスBM、カラーフィルタCFR、CFG、CFB、オーバーコート層OC及び第2配向膜AL2等を備える。
ブラックマトリクスBMは、第2絶縁基板205の内面に形成され、各画素を区画している。カラーフィルタCFR、CFG、CFBは、それぞれ第2絶縁基板205の内面に形成され、それらの一部がブラックマトリクスBMに重なっている。カラーフィルタCFRは赤色カラーフィルタであり、カラーフィルタCFGは緑色カラーフィルタであり、カラーフィルタCFBは青色カラーフィルタである。オーバーコート層OCは、カラーフィルタCFR、CFG、CFBを覆っている。オーバーコート層OCは、透明な樹脂材料によって形成されている。第2配向膜AL2は、オーバーコート層を覆っている。
なお、カラーフィルタ及びブラックマトリクス等は、第1絶縁基板201上に形成されていてもよい。また、カラーフィルタは、例えば画素電極PEの上に積層されてもよい。
タッチ検出電極Rxは、第2絶縁基板205の外面に形成されている。タッチ検出電極Rxは、X方向に延出するように配置されている。なお、図3には示されていないが、複数のタッチ検出電極Rxは、Y方向に並べて配置されている。
タッチ検出電極Rxは、上記したようにITOまたはIZO等の透明な導電材料によって形成されるが、例えばアルミニウム(Al)、チタン(Ti)、銀(Ag)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)、銅(Cu)、クロム(Cr)等の金属材料や、これらの金属材料を組み合わせた合金や、導電性の有機材料や、微細な導電性物質の分散体等によって形成されてもよい。また、タッチ検出電極Rxは、上記の材料からなる単層体であってもよいし、積層体であってもよい。積層体の一例では、タッチ検出電極Rxは、上記の金属材料からなる金属細線と、透明導電材料とを備えた構成が挙げられる。タッチ検出電極Rxに金属材料を用いる場合は、メッシュ加工を施してもよいし、黒色材料でメッキ加工する等の不可視化処理をするとよりよい。
バックライトユニット13は、上記したように表示パネル11の背面側に配置されている。第1光学素子OD1は、第1絶縁基板201とバックライトユニット13との間に配置されている。第2光学素子OD2は、タッチ検出電極Rxの上に配置されている。第1光学素子OD1及び第2光学素子OD2は、それぞれ少なくとも偏光板を含む。また、第1光学素子OD1及び第2光学素子OD2は、必要に応じて位相差板を含む構成であってもよい。
図4は、上記したタッチ検出機構12の基本動作を説明するための図である。図4は、相互容量(mutual)検出方式によるタッチ検出動作(物体の接触を検出する動作)について説明する。
相互容量検出方式のタッチ検出機構12においては、第2基板112上で例えばX方向にストライプ状に形成されているタッチ検出電極Rxと、第1基板111上でY方向にストライプ状に形成されている駆動電極Txとによりタッチ検出機能が実現される。図4に示すように、タッチ検出電極Rxと駆動電極Txとは、互いに交差する関係である。この駆動電極Txとしては、上述した画像表示用の共通電極COMEが用いられる。
なお、タッチ検出電極RxがY方向にストライプ状に形成され、駆動電極TxがX方向にストライプ状に形成されてもよい。
このような構成において、駆動電極Txは、順次高周波パルスの駆動信号(タッチ駆動信号)により駆動される。この場合、例えば指先等の物体が近接しているタッチ検出電極Rxからは、他のタッチ検出電極Rxからの出力に比べて、レベルの低い信号(以下、タッチ検出信号と表記)が検出される。これは、指先が近接しているタッチ検出電極Rxと駆動電極Txとの間に生じている第1容量に加えて、当該タッチ検出電極Rxと指先との間に第2容量が発生しているためである。すなわち、タッチ検出電極Rxは、指先に応じた静電容量の変化に基づくタッチ検出信号を出力することができる。
タッチ検出機構12によれば、上記の駆動電極Txの駆動タイミングと、レベルの低い検出信号を出力したタッチ検出電極Rxの位置とから、指先の座標位置(接触位置)を判別することができる。
図5は、表示装置10における表示期間及びタッチ検出期間との関係の一例について説明する。
本実施形態において、表示期間は、表示パネル11において表示領域DAに画像を表示する表示動作(ゲートドライバGD及びソースドライバSDによる表示画素PXに対する駆動動作)が実行される期間を含む。一方、タッチ検出期間は、タッチ検出機構12において物体の接触を検出するタッチ検出動作(例えば、駆動電極Txにタッチ駆動信号を供給してタッチ検出信号を検出する動作)が実行される期間を含む。
ここで、上記したようにタッチ検出期間においてタッチ駆動信号が供給される駆動電極Txとしては、複数のストライプ状の共通電極COMEが用いられる。すなわち、表示領域DAに画像を表示するための共通電極COMEがタッチ検出用の駆動電極Txとしても利用されるため、本実施形態において、表示動作とタッチ検出動作とはタイムシェアリング(時分割)で実行される。
具体的には、図5に示すように、上記した表示動作によって1フレームの画像が表示される期間(以下、1フレーム期間と表記)は、複数のユニットで構成される。1ユニット内は、上記した表示期間及びタッチ検出期間に分割される。すなわち、1ユニット内の期間においては、RGBの3色のうちの1つを選択する信号(SELR/G/B)に対応して色毎の画素信号(SIGn)を出力する動作(表示動作)が複数の表示行(ライン)について実行された後(表示期間)、駆動電極Txとしての共通電極COMEにタッチ駆動信号(駆動パルスTxVCOM)を供給する動作が実行される(タッチ検出期間)。上記したように1フレーム期間は複数のユニットから構成されているため、1フレーム期間においては、表示期間とタッチ検出期間とが交互に繰り返される。
以下、本実施形態に係る表示装置10の構成について詳細に説明する。ここで、図1には示されていないが、本実施形態に係る表示装置10においては、表示領域DA(表示パネル11)が異型形状を有するものとする。なお、本実施形態において、異型形状とは、例えば略正方形及び略長方形等の矩形形状とは異なる形状(矩形形状以外の形状)であるものとする。また、以下においては、表示領域DAが矩形形状である表示装置を本実施形態の比較例として説明する。
図6は、本実施形態の比較例における駆動電極Txとタッチ検出電極Rxとの位置関係を模式的に示す図である。
本実施形態の比較例において、複数の駆動電極Tx(共通電極COME)は、Y方向に延出するようにX方向に並んで配置されている。一方、複数のタッチ検出電極Rxは、X方向に延出するようにY方向に並んで配置されている。なお、複数の駆動電極Tx及び複数のタッチ検出電極Rxは、矩形形状の表示領域DAに重畳する位置に配置されている。
また、本実施形態の比較例に係る表示装置においては、図6に示すように、複数のタッチ検出電極Rxの各々に配線(リード線)300が接続されており、タッチ検出ドライバ121は、当該配線300を介して各タッチ検出電極Rxからタッチ検出信号を受け取ることができる。タッチ検出ドライバ121は、このようなタッチ検出信号に基づいて表示領域DAに対する物体の接触を検出することができる。
ここで、駆動電極Txとタッチ検出電極Rxとが図6に示すような位置関係にある場合、複数のタッチ検出電極Rxの各々に接続される配線300は、複数の駆動電極Txに沿うように配置されている。
この場合において、複数の駆動電極Txのうちの例えば配線300の近傍(図6においては右端)に配置されている駆動電極Tx(以下、駆動電極Tx1と表記)に駆動信号が供給されると、当該駆動電極Tx1と配線300との間に電界(フリンジ電界)が形成され、当該駆動電極Tx1と当該配線300との間に寄生容量が発生する場合がある。駆動電極Tx1と配線300との間に寄生容量が発生すると、例えば駆動電極Tx1及び配線300に被るように指が接触した際に、当該配線300が接続されているタッチ検出電極Rxからタッチ検出信号が出力される。このような現象はシャドーと称されるが、これによれば、指が接触された位置とは異なる位置に配置されているタッチ検出電極Rxからタッチ検出信号が出力されることになり、タッチ検出精度が低下する。よって、寄生容量の発生を抑制することが必要である。
ここで、図7は、タッチ検出電極Rxと配線300との接続部分を示している。寄生容量の発生を抑制するためには、図7に示すように配線300と接続されるタッチ検出電極Rxの根元の部分に、例えば図8の上段に示すシールド部(シールドパタン)400を形成する。なお、シールド部400は、タッチ検出電極Rxと同様に、例えばITOまたはIZO等の透明な導電材料によって形成される。
このようなシールド部400によれば、図8の下段に示すように駆動信号(駆動パルスTxVCOM)が駆動電極Tx1に供給された際に当該駆動電極Tx1と配線300との間で形成される電界をシールドすることができるため、寄生容量の発生を抑制することができる。
一方、図9は、本実施形態における駆動電極Txとタッチ検出電極Rxの位置関係の一例を模式的に示す図である。なお、図9においては、本実施形態における異型形状を有する表示領域DAが矩形形状に相当する部分(以下、矩形部分と表記)501と台形形状に相当する部分(以下、異型部分と表記)502とから構成されている例が示されている。
なお、異型形状を有する表示領域DAにおいても、上記した本実施形態の比較例と同様に、複数の駆動電極TxはY方向に延出するようにX方向に並んで配置され、複数のタッチ検出電極RxはX方向に延出するようにY方向に並んで配置されている。また、複数の駆動電極Tx及び複数のタッチ検出電極Rxは、異型形状の表示領域DAに重畳する位置に配置されている。
ここで、異型部分502においては、矩形部分501と比較して、駆動電極Tx及びタッチ検出電極Rxの容量(つまり、駆動電極Txとタッチ検出電極Rxとが重なり合う部分の面積)が小さい分、タッチ検出電極Rxから出力されるタッチ検出信号のシグナル量が低下する(タッチ検出信号が小さくなる)。
このような表示領域DAが異型形状を有する構成において、寄生容量の発生を抑制するために上記したシールド部400を形成する構成とした場合には、当該シールド部400の影響により更にタッチ検出信号のシグナル量が低下する。
すなわち、上記したように表示領域DAが異型形状を有する場合には、寄生容量の発生を抑制するために複数のタッチ検出電極Rxにシールド部400を形成した場合であってもタッチ検出精度が低下する場合がある。
そこで、本実施形態においては、例えば複数のタッチ検出電極Rxのうちの一部のタッチ検出電極Rxにシールド部400を形成する構成を採用する。
以下、図10を参照して、本実施形態においてタッチ検出電極Rxに形成されるシールド部400について具体的に説明する。
図10においては、便宜的に、複数の駆動電極Tx及び複数のタッチ検出電極Rxの一部のみが示されている。また、図10においてX方向に並べて配置されている複数の駆動電極Txを、配線300に近い側から順に駆動電極Tx1~Tx4とする。また、図10においてY方向に並べて配置されている複数のタッチ検出電極を、タッチ検出電極Rx1~Rx8とする。
なお、図10に示されているタッチ検出電極Rx1~Rx8のうち、タッチ検出電極Rx1~Rx3は上記した矩形部分501に重畳する位置に配置されているタッチ検出電極であり、タッチ検出電極Rx4~Rx8は上記した異型部分502に重畳する位置に配置されているタッチ検出電極である。
本実施形態においては、タッチ検出電極Rx(複数のタッチ検出電極Rxのうちの1つ)の近傍に配置されている配線300と当該配線300の近傍に配置されている駆動電極Tx(例えば、駆動電極Tx1)との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該タッチ検出電極Rxにシールド部400が形成されるものとする。なお、予め定められた値とは、配線300と駆動電極Txとの間に電界が形成されて寄生容量が発生する程度に当該配線300と駆動電極Txとの距離が短いことを判別することができる値であるものとする。
ここで、図10に示すようにタッチ検出電極Rx1~Rx8の各々に接続される配線300をそれぞれ配線301~308とし、当該配線301~308のうち、配線301~305の各々と駆動電極Tx(例えば、駆動電極Tx1)との間の距離が予め定められた値よりも短い場合を想定する。
この場合、配線301~305の各々の近傍に配置されているタッチ検出電極Rx1~Rx5の各々にシールド部400が形成される。このタッチ検出電極Rx1~Rx5の各々に形成されているシールド部400によれば、駆動電極Tx1と配線301~305の各々との間で形成される電界をシールドすることができる。
一方、配線306~308の各々と駆動電極Tx1との間の距離が予め定められた値よりも長い場合を想定する。この場合、図10に示すように、配線306~308の各々の近傍に配置されているタッチ検出電極Rx6~Rx8の各々にはシールド部400は形成されない。なお、配線306~308の各々は、駆動電極Tx2~Tx4に並走しておらず、当該駆動電極Tx2~Tx4からも予め定められた値以上の距離があることから、当該配線306~308と駆動電極Tx2~Tx4との間で発生する寄生容量の影響は小さい。このため、駆動電極Tx2~Tx4との位置関係を考慮したとしても、タッチ検出電極Rx6~Rx8にはシールド部400は形成されない。
なお、ここではタッチ検出電極Rx1~Rx5の各々にシールド部400が形成されるものとして説明したが、例えばタッチ検出電極Rx1に形成されたシールド部400と当該タッチ検出電極Rx1に隣接するタッチ検出電極Rx2に形成されたシールド部400との間隔は、予め定められた値よりも狭いものとする。
また、タッチ検出電極Rx1~Rx5の各々に形成されるシールド部400の大きさは、配線301~305と駆動電極Tx1との間の距離に応じて異なるものとする。具体的には、例えばタッチ検出電極Rx1に形成されるシールド部400の大きさは、当該タッチ検出電極Rx1に接続される配線301と駆動電極Tx1との間の距離に基づいて定められる。また、例えばタッチ検出電極Rx2に形成されるシールド部400の大きさは、当該タッチ検出電極Rx2に接続される配線302と駆動電極Tx1との間の距離に応じて定められる。ここでは、タッチ検出電極Rx1及びRx2に形成されるシールド部400についてのみ説明したが、他のタッチ検出電極Rx3~Rx5に形成されるシールド部400についても同様である。
なお、例えば配線301~308が図10に示すような位置関係にある場合、タッチ検出電極Rx1~Rx5の各々に形成されるシールド部400は、当該タッチ検出電極Rx1~Rx5の順に大きくなるように形成されている。
すなわち、本実施形態において、タッチ検出電極Rx1~Rx5の各々に形成されるシールド部400は、配線301~305との位置関係に応じて可能な限り面積が大きくなるように形成されるものとする。
なお、上記したようにタッチ検出電極Rx1~Rx5の各々に形成されるシールド部400の大きさは当該タッチ検出電極Rx1~Rx5の各々に接続される配線301~305との距離に応じて異なるが、例えばタッチ検出電極Rx1に形成されるシールド部400と駆動電極Tx1とが重なり合う部分の面積と、タッチ検出電極Rx2に形成されるシールド部400と駆動電極Tx1とが重なり合う部分の面積とは、略同一であるものとする。同様に、タッチ検出電極Rx2に形成されるシールド部400と駆動電極Tx1とが重なり合う部分の面積と、タッチ検出電極Rx3に形成されるシールド部400と駆動電極Tx1とが重なり合う部分の面積とは、略同一であるものとする。すなわち、例えば矩形部分501においてシールド部400と駆動電極Tx1とが重なり合う部分は、各タッチ検出電極Rxにおいて略同一となるように構成されているものとする。
上記したように本実施形態においては、タッチ検出電極Rx(複数の第2電極のうちの1つの第2電極)の近傍に配置されている配線300と当該配線300の近傍に配置されている駆動電極Tx(第1電極)との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該タッチ検出電極Rxにシールド部400が形成される。一方、タッチ検出電極Rxの近傍に配置されている配線300と当該配線300の近傍に配置されている駆動電極Txとの間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該タッチ検出電極Rxにシールド部400は形成されない。
本実施形態においては、このような構成により、例えば上記したタッチ検出電極Rx1~Rx5に形成されたシールド部400によって駆動電極Tx1と配線301~305との間で形成される電界をシールドし、当該駆動電極Tx1と配線301~305との間での寄生容量の発生を抑制することができる。また、タッチ検出電極Rx6~Rx8にはシールド部400が形成されないため、当該タッチ検出電極Rx6~Rx8においては、当該シールド部400の影響によりタッチ検出信号のシグナル量が低下することを回避することができる。
すなわち、本実施形態においては、配線300と駆動電極Txとの間で発生する寄生容量の影響が大きい部分についてはシールド部400を形成し、配線300と駆動電極Txとの間で発生する寄生容量の影響が小さい部分についてはシールド部400を形成しない構成とすることによって、タッチ検出の精度の低下を抑制することが可能となる。
また、本実施形態においては、タッチ検出電極Rx(例えば、タッチ検出電極Rx1)に形成されたシールド部400と当該タッチ検出電極Rxに隣接するタッチ検出電極Rx(例えば、タッチ検出電極Rx2)に形成されたシールド部400との間隔が予め定められた値よりも狭くなるように構成されていてもよい。このような構成によれば、隣接するタッチ検出電極Rxの各々に形成されたシールド部400の間から電界が形成されることを抑制することができるため、より寄生容量の発生を抑制することが可能となる。
更に、本実施形態においては、タッチ検出電極Rxに接続される配線300と駆動電極Txとの間の距離に応じて当該タッチ検出電極Rxに形成されるシールド部400の大きさが異なるように構成されていてもよい。このような構成によれば、各タッチ検出電極Rxにおけるシールド部400を配線300との位置関係に応じて可能な限り大きく形成するによって、シールド部400によるシールド効果を向上させ、より寄生容量の発生を抑制することが可能となる。
また、本実施形態においては、タッチ検出電極Rx(例えば、タッチ検出電極Rx1)に形成されたシールド部400と駆動電極Tx(例えば、駆動電極Tx1)とが重なり合う部分の面積が、他のタッチ検出電極Rx(例えば、タッチ検出電極Rx2及びRx3)に形成されたシールド部400と駆動電極Txとが重なり合う部分の面積と略同一となるように構成されてもよい。このような構成によれば、駆動電極Txのシールド部400と重なり合わない(つまり、シールド部400によって覆われない)部分の面積を均一にすることができるため、シールド部400の影響によるシグナル量の低下のばらつきを抑制することが可能となる。
また、本実施形態においては、表示領域DAに画像を表示するための複数の共通電極COMEを物体の接触を検出するための複数の駆動電極Txとして利用し、当該表示領域DAに画像を表示する表示動作とタッチ検出動作とを時分割により実行する構成により、表示装置10の薄型化及び画質の向上を実現することができる。
なお、上記した図10においてはタッチ検出電極Rx1~Rx5にシールド部400が形成されるものとして説明したが、例えば表示領域DAを構成する矩形部分501に重畳する位置に配置されているタッチ検出電極Rx(例えば、タッチ検出電極Rx1~Rx3)にシールド部400を形成し、当該表示領域DAを構成する異型部分502に重畳する位置に配置されているタッチ検出電極Rx(例えば、タッチ検出電極Rx4~Rx8)にシールド部400を形成しない構成としてもよい。
また、図9においてX方向に延出する複数のタッチ検出電極Rxの各々の右側の端部を第1端部、左側の端部を第2端部とすると、本実施形態においては、全ての配線300が複数のタッチ検出電極Rxの第1端部に接続されるものとして説明したが、図11に示すように、例えば奇数番目のタッチ検出電極Rxについては第1端部に配線300が接続され、偶数番目のタッチ検出電極Rxについては第2端部に配線300が接続されるように構成されていてもよい。なお、本実施形態においては、配線300の全てが複数のタッチ検出電極Rxの第1端部に接続されていたため、当該配線300に近いタッチ検出電極Rxの根元の部分にシールド部400が形成されるものとして説明したが、図11に示す構成の場合には、タッチ検出電極Rxの根元の部分及び先端の部分の一方または両方にシールド部400が形成されても構わない。
また、本実施形態においては表示装置10の表示領域DA(表示パネル11)が異型形状を有し、表示領域DAが矩形形状を有する表示装置については比較例として説明したが、本実施形態は、表示領域DAが異型形状を有しない(つまり、例えば矩形形状を有する)場合に適用されても構わない。すなわち、本実施形態は、上記したようにタッチ検出電極Rxの近傍に配置されている配線300と当該配線300の近傍に配置されている駆動電極Txとの距離が予め定められた値よりも短い場合には当該タッチ検出電極Rxにシールド部400を形成し、当該距離が予め定められた値よりも長い場合には当該タッチ検出電極Rxにシールド部400を形成しない構成であれば、表示領域DAが異型形状を有していなくても構わない。
なお、本実施形態においてはインセル型と称されるタッチ検出機構12を備える表示装置10について説明したが、本実施形態は、例えばオンセル型のタッチ検出機構を備える表示装置として実現されてもよいし、所定の領域(タッチ検出領域)に対する物体の接触または近接を検出するためのタッチパネル(タッチセンサ)として実現されてもよい。
(第2実施形態)
次に、第2実施形態について説明する。以下、前述した第1実施形態の説明に用いた図面と同様の部分については同一の参照符号を付してその詳しい説明を省略する。ここでは、前述した第1実施形態とは異なる部分について主に述べる。
本実施形態は、タッチ検出電極Rxの近傍に配置されている配線300と当該配線300の近傍に配置されている駆動電極Txとの間の距離が予め定められた値よりも長い場合であっても、当該タッチ検出電極Rxにシールド部が形成される点で、前述した第1実施形態とは異なる。
ところで、前述した図10において、異型部分502に重畳する位置に配置されている駆動電極Tx2~Tx4とタッチ検出電極Rx6~Rx8とが交差する部分は、当該駆動電極Tx2~Tx4の各々とタッチ検出電極Rx6~Rx8の各々との重なり合う面積が小さいため、各駆動電極Tx及びタッチ検出電極Rx(Tx-Rx)間の容量が小さい。
ここで、例えば駆動電極Tx2とタッチ検出電極Rx6とが交差する部分に指等の物体が接触された場合には当該タッチ検出電極Rx6からタッチ検出信号が出力され、当該タッチ検出信号は、当該物体の接触を検出するためにA/Dコンバータ(図示せず)に入力される。
しかしながら、上記したように異型部分502の形状によって駆動電極Tx2及びタッチ検出電極Rx6間の容量が小さい場合には、当該タッチ検出電極Rx6から出力されるタッチ検出信号値がA/Dコンバータのダイナミックレンジにおける下限値(最小値)よりも小さくなり、物体の接触を検出することができない場合がある。
ここでは、駆動電極Tx2とタッチ検出電極Rx6とが交差する部分に物体が接触された場合について説明したが、駆動電極Tx3とタッチ検出電極Rx7とが交差する部分に物体が接触された場合及び駆動電極Tx4とタッチ検出電極Rx8とが交差する部分に物体が接触された場合についても同様である。
そこで、本実施形態においては、図12に示すように、タッチ検出電極Rx6~Rx8にシールド部401(第2シールド部)を形成するものとする。この場合、シールド部401は、駆動電極Tx2~Tx4と重なり合わない位置に形成される。なお、シールド部401は、前述したシールド部400と同様に、例えばITOまたはIZO等の透明な導電材料によって形成される。
このようにタッチ検出電極Rx6に形成されたシールド部401によれば、駆動電極Tx2及びタッチ検出電極Rx6間の容量を増加させることができる。また、タッチ検出電極Rx7に形成されたシールド部401によれば、駆動電極Tx3及びタッチ検出電極Rx7間の容量を増加させることができる。更に、タッチ検出電極Rx8に形成されたシールド部401によれば、駆動電極Tx4及びタッチ検出電極Rx8間の容量を増加させることができる。
なお、タッチ検出電極Rx6~Rx8の各々に形成されるシールド部401の大きさは、配線306~308と駆動電極Tx2~Tx4との間の距離に基づいて異なるものとする。すなわち、本実施形態において、タッチ検出電極Rx6~Rx8の各々に形成されるシールド部401は、配線306~308との位置関係に応じて可能な限り面積が大きくなるように形成されるものとする。
ここでは、タッチ検出電極Rx6~Rx8の各々に形成されるシールド部401について説明したが、他のタッチ検出電極Rx1~Rx5の各々に形成されるシールド部400(第1シールド部)については前述した第1実施形態と同様であるため、ここではその詳しい説明を省略する。
上記したように本実施形態においては、タッチ検出電極Rxの近傍に配置されている配線300と当該配線300の近傍に配置されている駆動電極Txとの間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該タッチ検出電極Rxにシールド部401(第2シールド部)が形成される。
本実施形態においては、このような構成により、シールド部401によって異型部分502における駆動電極Tx及びタッチ検出電極Rx間の容量を増加させることができるため、表示領域DA(表示パネル11)の面内の駆動電極Tx及びタッチ検出電極Rx間の容量のばらつきを低減し、タッチ検出の精度を向上させることが可能となる。
また、本実施形態においては、シールド部401が駆動電極Tx(例えば、駆動電極Tx2~Tx4)と重なり合わない位置に形成されることにより、当該シールド部401の影響によりタッチ検出信号のシグナル量が低下することを回避することが可能となる。
また、本実施形態においては、タッチ検出電極Rxの近傍に配置されている配線300と当該配線300の近傍に配置されている駆動電極Txとの間の距離に応じて当該タッチ検出電極Rxに形成されるシールド部401の大きさが異なるように構成されていてもよい。このような構成によれば、各タッチ検出電極Rxにおけるシールド部401を、配線300との位置関係に応じて可能な限り大きく形成することによって、より異型部分502における駆動電極Tx及びタッチ検出電極Rx間の容量を増加させることが可能となる。
ここで、前述した第1実施形態においては、駆動電極Tx2~Tx4等においては寄生容量の発生による影響が少ないという観点からタッチ検出電極Rx6~Rx8にシールド部を形成しないものとして説明したが、配線306~308と駆動電極Tx2~Tx4との間でも寄生容量が発生する場合がある。このため、本実施形態においては、図13に示すように、例えばシールド部401が駆動電極Txに重なり合う位置に形成される構成としてもよい。
このような構成によれば、異型部分502における駆動電極Tx及びタッチ検出電極Rx間の容量を増加させるとともに、配線300と当該駆動電極Txとの間での寄生容量の発生を抑制することも期待できる。
この場合、シールド部401と駆動電極Txとが重なり合う部分の面積をシールド部400が駆動電極Txと重なり合う部分の面積よりも小さくなるようにすることにより、シールド部401の影響によりタッチ検出信号のシグナル量が低下することも抑制することができる。
以下、本実施形態に係る発明を付記する。
[C1]
表示領域に画像を表示する表示装置において、
前記表示領域に重畳して、第1方向に延出するように前記第1方向と交差する第2方向に並べて配置される複数の第1電極と、
前記表示領域に重畳して、前記第2方向に延出するように前記第1方向に並べて配置される複数の第2電極と、
前記複数の第1電極と沿うように配置され、前記複数の第2電極の各々に接続される複数の配線と、
前記複数の配線と接続され、前記複数の第1電極と前記複数の第2電極との間の静電容量に基づいて前記表示領域に対する物体の接触または近接を検出するタッチ検出ドライバと
を具備し、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該第2電極にシールド部が形成されており、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該第2電極に前記シールド部は形成されない
表示装置。
[C2]
前記第2電極に形成されたシールド部と当該第2電極に隣接する第2電極に形成されたシールド部との間隔は、予め定められた値よりも狭い[C1]記載の表示装置。
[C3]
前記第2電極に接続される配線と当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離に応じて、当該第2電極に形成されるシールド部の大きさが異なる[C1]記載の表示装置。
[C4]
前記第2電極に形成されたシールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積は、他の第2電極に形成されたシールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積と略同一である[C1]記載の表示装置。
[C5]
前記表示領域に画像を表示するための複数の共通電極を前記複数の第1電極として用いる[C1]記載の表示装置。
[C6]
表示領域に画像を表示する表示装置において、
前記表示領域に重畳して、第1方向に延出するように前記第1方向と交差する第2方向に並べて配置される複数の第1電極と、
前記表示領域に重畳して、前記第2方向に延出するように前記第1方向に並べて配置される複数の第2電極と、
前記複数の第1電極と沿うように配置され、前記複数の第2電極の各々に接続される複数の配線と、
前記複数の配線と接続され、前記複数の第1電極と前記複数の第2電極との間の静電容量に基づいて前記表示領域に対する物体の接触または近接を検出するタッチ検出ドライバと
を具備し、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該第2電極に第1シールド部が形成されており、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該第2電極に第2シールド部が形成されており、
前記第1シールド部は、前記第1電極と重なり合う位置に形成されており、
前記第2シールド部は、前記第1電極と重なり合わない位置に形成されている
表示装置。
[C7]
表示領域に画像を表示する表示装置において、
前記表示領域に重畳して、第1方向に延出するように前記第1方向と交差する第2方向に並べて配置される複数の第1電極と、
前記表示領域に重畳して、前記第2方向に延出するように前記第1方向に並べて配置される複数の第2電極と、
前記複数の第1電極と沿うように配置され、前記複数の第2電極の各々に接続される複数の配線と、
前記複数の配線と接続され、前記複数の第1電極と前記複数の第2電極との間の静電容量に基づいて前記表示領域に対する物体の接触または近接を検出するタッチ検出ドライバと
を具備し、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該第2電極に第1シールド部が形成されており、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該第2電極に第2シールド部が形成されており、
前記第2シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積は、前記第1シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積よりも小さい
表示装置。
[C8]
前記表示領域は、矩形形状とは異なる形状を有する[C1]~[C7]のいずれか一項に記載の表示装置。
[C9]
タッチ検出領域に重畳して、第1方向に延出するように前記第1方向と交差する第2方向に並べて配置される複数の第1電極と、
前記タッチ検出領域に重畳して、前記第2方向に延出するように前記第1方向に並べて配置される複数の第2電極と、
前記複数の第1電極と沿うように配置され、前記複数の第2電極の各々に接続される複数の配線と、
前記複数の配線と接続され、前記複数の第1電極と前記複数の第2電極との間の静電容量に基づいて前記タッチ検出領域に対する物体の接触または近接を検出するタッチ検出ドライバと
を具備し、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該第2電極にシールド部が形成されており、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該第2電極に前記シールド部は形成されない
タッチパネル。
[C10]
前記第2電極に形成されたシールド部と当該第2電極に隣接する第2電極に形成されたシールド部との間隔は、予め定められた値よりも狭い[C9]記載のタッチパネル。
[C11]
前記第2電極に接続される配線と当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離に応じて、当該第2電極に形成されるシールド部の大きさが異なる[C9]記載のタッチパネル。
[C12]
前記第2電極に形成されたシールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積は、他の第2電極に形成されたシールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積と略同一である[C9]記載のタッチパネル。
[C13]
タッチ検出領域に重畳して、第1方向に延出するように前記第1方向と交差する第2方向に並べて配置される複数の第1電極と、
前記タッチ検出領域に重畳して、前記第2方向に延出するように前記第1方向に並べて配置される複数の第2電極と、
前記複数の第1電極と沿うように配置され、前記複数の第2電極の各々に接続される複数の配線と、
前記複数の配線と接続され、前記複数の第1電極と前記複数の第2電極との間の静電容量に基づいて前記タッチ検出領域に対する物体の接触または近接を検出するタッチ検出ドライバと
を具備し、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該第2電極に第1シールド部が形成されており、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該第2電極に第2シールド部が形成されており、
前記第1シールド部は、前記第1電極と重なり合う位置に形成されており、
前記第2シールド部は、前記第1電極と重なり合わない位置に形成されている
タッチパネル。
[C14]
タッチ検出領域に重畳して、第1方向に延出するように前記第1方向と交差する第2方向に並べて配置される複数の第1電極と、
前記タッチ検出領域に重畳して、前記第2方向に延出するように前記第1方向に並べて配置される複数の第2電極と、
前記複数の第1電極と沿うように配置され、前記複数の第2電極の各々に接続される複数の配線と、
前記複数の配線と接続され、前記複数の第1電極と前記複数の第2電極との間の静電容量に基づいて前記タッチ検出領域に対する物体の接触または近接を検出するタッチ検出ドライバと
を具備し、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該第2電極に第1シールド部が形成されており、
前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該第2電極に第2シールド部が形成されており、
前記第2シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積は、前記第1シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積よりも小さい
表示装置。
[C15]
前記タッチ検出領域は、矩形形状とは異なる形状を有する[C9]~[C14]のいずれか一項に記載の表示装置。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
Tx…駆動電極(第1電極)、Rx…タッチ検出電極(第2電極)、10…表示装置、11…表示パネル、12…タッチ検出機構、13…バックライトユニット、111…第1基板、112…第2基板、113…パネルドライバ、121…タッチ検出ドライバ、300…配線、400,401…シールド部。

Claims (6)

  1. 表示領域に画像を表示する表示装置において、
    前記表示領域に重畳して、第1方向に延出するように前記第1方向と交差する第2方向に並べて配置される複数の第1電極と、
    前記表示領域に重畳して、前記第2方向に延出するように前記第1方向に並べて配置される複数の第2電極と、
    前記複数の第1電極と沿うように配置され、前記複数の第2電極の各々に接続される複数の配線と、
    前記複数の配線と接続され、前記複数の第1電極と前記複数の第2電極との間の静電容量に基づいて前記表示領域に対する物体の接触または近接を検出するタッチ検出ドライバと
    を具備し、
    前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも短い場合には、当該第2電極に第1シールド部が形成されており、
    前記複数の第2電極のうちの1つの第2電極の近傍に配置されている配線と前記複数の第1電極のうちの当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離が予め定められた値よりも長い場合には、当該第2電極に第2シールド部が形成されており、
    前記第2シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積は、前記第1シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積よりも小さい
    表示装置。
  2. 前記第2電極に形成された第1及び第2シールド部と当該第2電極に隣接する第2電極に形成された第1及び第2シールド部との間隔は、予め定められた値よりも狭い請求項1記載の表示装置。
  3. 前記第2電極に接続される配線と当該配線の近傍に配置されている第1電極との間の距離に応じて、当該第2電極に形成される第1及び第2シールド部の大きさが異なる請求項1記載の表示装置。
  4. 前記第2電極に形成された第1シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積は、他の第2電極に形成された第1シールド部と前記第1電極とが重なり合う部分の面積と略同一である請求項1記載の表示装置。
  5. 前記表示領域に画像を表示するための複数の共通電極を前記複数の第1電極として用いる請求項1記載の表示装置。
  6. 前記表示領域は、矩形形状とは異なる形状を有する請求項1~のいずれか一項に記載の表示装置。
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