KR20190030302A - 터치 센서 및 이를 포함하는 화상 표시 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예들의 터치 센서는 센싱 영역 및 주변 영역을 포함하는 기재층, 기재층의 센싱 영역 상에 배열된 센싱 전극들, 및 센싱 전극들과 전기적으로 연결되며 주변 영역으로 연장하는 트레이스들을 포함한다. 기재층 및 트레이스들 중 주변 영역의 단부에 포함된 부분들에 의해 절곡 영역이 정의된다. 절곡 영역이 전체적으로 벤딩되어 메인 보드와 연결됨에 따라 활성 영역의 크기가 증가할 수 있다.

Description

터치 센서 및 이를 포함하는 화상 표시 장치{TOUCH SENSOR AND IMAGE DISPLAY DEVICE INCLUDING THE SAME}
본 발명은 터치 센서 및 이를 포함하는 화상 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 센싱 전극 및 트레이스를 포함하는 터치 센서 및 이를 포함하는 화상 표시 장치에 관한 것이다.
최근 정보화 기술이 발전함에 따라 디스플레이 분야에 대한 요구도 다양한 형태로 제시되고 있다. 예를 들면, 박형화, 경량화, 저소비 전력화 등의 특징을 지닌 여러 평판 표시 장치(Flat Panel Display device), 예를 들어, 액정표시장치(Liquid Crystal Display device), 플라즈마표시장치(Plasma Display Panel device), 전계발광표시장치(Electro Luminescent Display device), 유기발광다이오드표시장치(Organic Light-Emitting Diode Display device) 등이 연구되고 있다.
한편, 상기 표시 장치 상에 부착되어 화면에 나타난 지시 내용을 사람의 손 또는 물체로 선택하여 사용자의 명령을 입력할 수 있도록 한 입력장치인 터치 패널 또는 터치 센서가 디스플레이 장치와 결합되어 화상 표시 기능 및 정보 입력 기능이 함께 구현된 전자 기기들이 개발되고 있다.
또한, 최근 접히거나 구부릴 수 있는 유연성을 갖는 플렉시블 디스플레이가 개발되고 있으며, 화상 표시 장치의 디스플레이 면이 확장됨에 따라 차광부, 베젤부의 면적이 감소되고 있다.
이에 따라, 상기 화상 표시 장치에 채용되는 터치 센서 또는 터치 패널 역시 상술한 화상 표시 장치의 특성에 따라 적절한 물성, 설계, 구조를 갖도록 개발될 필요가 있다. 또한, 상기 화상 표시 장치에 포함되는 메인 보드, 회로 기판 등을 고려하여 상기 터치 센서가 배치 및 설계될 필요가 있다.
예를 들면, 한국공개특허 제2014-0092366호에서와 같이 최근 다양한 화상 표시 장치에 결합된 터치 센서 또는 터치 스크린 패널이 개발되고 있다.
한국공개특허 제2014-0092366호
본 발명의 일 과제는 향상된 광학적 특성 및 기계적 신뢰성을 갖는 터치 센서를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 과제는 향상된 광학적 특성 및 기계적 신뢰성을 갖는 터치 센서를 포함하는 화상 표시 장치를 제공하는 것이다.
1. 센싱 영역 및 주변 영역을 포함하는 기재층; 상기 기재층의 상기 센싱 영역 상에 배열된 센싱 전극들; 및 상기 센싱 전극들과 전기적으로 연결되며, 상기 주변 영역으로 연장하는 트레이스들을 포함하며,
상기 기재층 및 상기 트레이스들 중 상기 주변 영역의 단부에 포함된 부분들에 의해 절곡 영역이 정의되는, 터치 센서.
2. 위 1에 있어서, 상기 주변 영역은 상기 터치 센서의 길이 방향을 따라 상기 센싱 영역에 인접한 제1 주변 영역 및 상기 길이 방향을 따라 상기 제1 주변 영역에 인접한 제2 주변 영역을 포함하며,
상기 제2 주변 영역이 상기 절곡 영역으로 제공되는, 터치 센서.
3. 위 2에 있어서, 상기 트레이스들은 상기 제1 주변 영역에서 상기 터치 센서의 너비 방향으로 연장하며, 상기 제2 주변 영역에서 상기 길이 방향으로 연장하는, 터치 센서.
4. 위 3에 있어서, 상기 제2 주변 영역이 선택적으로 상기 길이 방향을 따라 상기 터치 센서의 두께 방향으로 절곡되는, 터치 센서.
5. 위 3에 있어서, 상기 센싱 전극들 중 일부는 상기 너비 방향으로 배열되어 센싱 전극 행들을 형성하며, 상기 센싱 전극들 중 일부는 상기 길이 방향으로 배열되어 센싱 전극 열들을 형성하는, 터치 센서.
6. 위 5에 있어서, 상기 트레이스들은 상기 센싱 전극 행과 각각 전기적으로 연결되는 제1 트레이스들, 및 상기 센싱 전극 열과 각각 전기적으로 연결되는 제2 트레이스들을 포함하는, 터치 센서.
7. 위 6에 있어서, 상기 제1 트레이스들은 상기 기재층의 상기 너비 방향의 양 측부 상에 교대로 배열되며, 상기 길이 방향으로 연장하는, 터치 센서.
8. 위 3에 있어서, 상기 트레이스들은 상기 센싱 전극 각각과 전기적으로 연결되는, 터치 센서.
9. 위 3에 있어서, 상기 절곡 영역은 상기 터치 센서의 상기 너비 방향의 길이를 전체적으로 포함하는, 터치 센서.
10. 위 1에 있어서, 상기 절곡 영역의 상기 트레이스 부분들과 전기적으로 연결된 패드를 더 포함하는, 터치 센서.
11. 위 10에 있어서, 상기 패드는 상기 절곡 영역의 말단부에 배치되어, 미절곡된 상기 기재층 부분과 마주보는, 터치 센서.
12. 위 1 내지 11 중 어느 한 항에 따른 터치 센서; 상기 절곡 영역을 통해 상기 터치 센서와 전기적으로 연결되는 메인 보드; 및 상기 터치 센서 및 상기 메인 보드 사이에 배치되는 표시 패널을 포함하는, 화상 표시 장치.
13. 위 12에 있어서, 상기 표시 패널은 상기 터치 센서의 상기 절곡 영역에 대해 상기 화상 표시 장치의 길이 방향으로 반대 측에 위치한 절곡부를 포함하는, 화상 표시 장치.
14. 위 13에 있어서, 상기 절곡영역 및 상기 절곡부는 각각 상기 화상 표시 장치의 두께 방향으로 절곡되어 상기 메인 보드와 전기적으로 연결되는, 화상 표시 장치.
본 발명의 실시예들에 따르는 터치 센서는 절곡 영역을 포함하며, 상기 절곡 영역을 벤딩하여 예를 들면, 회로 기판과 전기적으로 연결시킬 수 있다. 따라서, 터치 센서의 베젤부를 감소시킬 수 있다. 또한, 상기 터치 센서를 화상 표시 장치에 적용하여 표시 영역을 확장할 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 상기 절곡 영역은 상기 터치 센서의 전체 너비 방향의 길이를 포함하며, 이에 따라 베젤부의 감소율을 더욱 증가시킬 수 있다.
또한, 상기 절곡 영역 상에는 상기 터치 센서의 트레이스들이 절곡 방향과 실질적으로 동일한 방향으로 연장하며, 이에 따라 절곡 시 발생하는 배선 크랙, 응력 발생을 억제할 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 상기 터치 센서를 포함하는 화상 표시 장치는 절곡 가능한 표시 패널을 포함하며, 예를 들면 상기 표시 패널의 절곡부는 상기 터치 센서의 절곡 영역과 반대 방향으로 절곡될 수 있다. 따라서, 상기 화상 표시 장치의 표시 영역을 보다 확장할 수 있으며, 절곡 시 발생하는 응력을 분산시킬 수 있다.
도 1은 예시적인 실시예들에 따른 터치 센서의 개략적인 구조를 나타내는 평면도이다.
도 2는 예시적인 실시예들에 따른 터치 센서의 개략적인 구조를 나타내는 평면도이다.
도 3은 예시적인 실시예들에 따른 화상 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
도 4는 예시적인 실시예들에 따른 화상 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
본 발명의 실시예들은 센싱 영역 및 절곡 영역을 포함하는 기재층, 상기 기재층의 상기 센싱 영역에 배열되는 센싱 전극들, 상기 센싱 전극들과 전기적으로 연결되며, 상기 절곡 영역으로 연장되는 트레이스들을 포함하는 터치 센서를 제공한다.
또한, 본 발명의 실시예들은 상기 터치 센서를 포함하며, 베젤부가 감소된 화상 표시 장치를 제공한다.
이하 도면을 참고하여, 본 발명의 실시예들을 보다 구체적으로 설명하도록 한다. 다만, 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 전술한 발명의 내용과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
이하 도면들에서 기재층(100)의 상면에 평행하며 예를 들면, 서로 수직하게 교차하는 두 방향을 제1 방향 및 제2 방향으로 정의한다. 예를 들면, 상기 제1 방향은 터치 센서의 길이 방향에 대응되며, 상기 제2 방향은 터치 센서의 너비 방향에 대응될 수 있다. 또한, 상기 제1 및 제2 방향에 수직한 방향을 제3 방향으로 정의한다. 예를 들면, 상기 제3 방향은 터치 센서의 두께 방향에 대응될 수 있다.
도 1은 예시적인 실시예들에 따른 터치 센서의 개략적인 구조를 나타내는 평면도이다. 예시적인 실시예들에 따르면, 상기 터치 센서는 상호 정전 용량(Mutual Capacitance) 방식으로 구동될 수 있다.
도 1을 참조하면, 상기 터치 센서는 기재층(100), 센싱 전극들(110, 120) 및 트레이스들(130, 140)을 포함한다.
기재층(100)은 센싱 전극(110, 120) 형성을 위해 베이스 층으로 사용되는 필름 타입 기재, 또는 센싱 전극(110, 120)이 형성되는 대상체를 포괄하는 의미로 사용된다. 일부 실시예들에 있어서, 기재층(100)은 센싱 전극(110, 120)이 직접 형성되는 표시 패널을 지칭할 수도 있다.
예를 들면, 기재층(100)은 터치 센서에 통상적으로 사용되는 기판, 또는 필름 소재가 특별한 제한 없이 사용될 수 있으며, 예를 들면, 플렉시블 특성을 갖는 고분자 및/또는 무기 절연 물질을 포함할 수 있다. 상기 고분자의 예로서, 환형올레핀중합체(COP), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리아크릴레이트(PAR), 폴리에테르이미드(PEI), 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN), 폴리페닐렌설파이드(PPS), 폴리알릴레이트(polyallylate), 폴리이미드(PI), 셀룰로오스 아세테이트 프로피오네이트(CAP), 폴리에테르술폰(PES), 셀룰로오스 트리아세테이트(TAC), 폴리카보네이트(PC), 환형올레핀공중합체(COC), 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 등을 들 수 있다. 상기 무기 절연 물질의 예로서, 실리콘 산화물, 실리콘 질화물, 실리콘 산질화물, 금속 산화물 등을 들 수 있다.
기재층(100) 또는 상기 터치 센서는 센싱 영역(S) 및 주변 영역으로 구분될 수 있다. 예시적인 실시예들에 따르면, 상기 주변 영역은 제1 주변 영역(P1) 및 제2 주변 영역(P2)을 포함할 수 있다.
센싱 영역(S)은 기재층(100) 또는 터치 센서의 중앙 영역을 포함할 수 있다. 제1 주변 영역(P1)은 상기 제1 방향으로 센싱 영역(S)과 인접하여 위치할 수 있다. 제2 주변 영역(P2)은 상기 제1 방향으로 제1 주변 영역(P1)과 인접하여 위치할 수 있다.
센싱 전극들(110, 120)은 기재층(100)의 센싱 영역(S) 상에 배열될 수 있다. 예시적인 실시예들에 따르면, 센싱 전극들(110, 120)은 제1 센싱 전극들(110) 및 제2 센싱 전극들(120)을 포함할 수 있다.
제1 센싱 전극들(110)은 예를 들면, 상기 제2 방향(예를 들면, 너비 방향)을 따라 배열될 수 있다. 이에 따라, 복수의 제1 센싱 전극들(110)에 의해 상기 제2 방향으로 연장하는 제1 센싱 전극 행이 형성될 수 있다. 또한, 복수의 상기 제1 센싱 전극 행들이 상기 제1 방향을 따라 배열될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 상기 제2 방향으로 이웃하는 제1 센싱 전극들(110)은 연결부(115)에 의해 서로 물리적 또는 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 연결부(115)는 제1 센싱 전극들(110)과 동일 레벨에서 일체로 형성될 수 있다.
제2 센싱 전극들(120)은 상기 제1 방향(예를 들면, 길이 방향)을 따라 배열될 수 있다. 일부 실시예들에 있어서, 제2 센싱 전극들(120)은 각각 섬(island) 타입의 단위 전극들로 물리적으로 이격될 수 있다. 이 경우, 상기 제1 방향으로 이웃하는 제2 센싱 전극들(120)은 브릿지 전극(125)에 의해 서로 전기적으로 연결될 수 있다.
복수의 제2 센싱 전극들(120)이 브릿지 전극들(125)에 의해 서로 연결되어 상기 제1 방향으로 배열됨에 따라, 상기 제1 방향으로 연장하는 제2 센싱 전극 열이 형성될 수 있다. 또한, 복수의 상기 제2 센싱 전극 열들이 상기 제2 방향을 따라 배열될 수 있다.
센싱 전극들(110, 120) 및/또는 브릿지 전극(125)은 금속, 합금, 금속 와이어 또는 투명 도전성 산화물을 포함할 수 있다.
예를 들면, 센싱 전극들(110, 120) 및/또는 브릿지 전극(125)은 은(Ag), 금(Au), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 크롬(Cr), 티타늄(Ti), 텅스텐(W), 니오븀(Nb), 탄탈륨(Ta), 바나듐(V), 철(Fe), 망간(Mn), 코발트(Co), 니켈(Ni), 아연(Zn), 또는 이들의 합금(예를 들면, 은-팔라듐-구리(APC)) 을 포함할 수 있다. 이들은 단독으로 혹은 2 이상이 조합되어 사용될 수 있다.
센싱 전극들(110, 120) 및/또는 브릿지 전극(125)은 예를 들면, 인듐주석산화물(ITO), 인듐아연산화물(IZO), 아연산화물(ZnO), 인듐아연주석산화물(IZTO), 카드뮴주석산화물(CTO) 등과 같은 투명 도전성 산화물을 포함할 수도 있다.
일부 실시예들에 있어서, 센싱 전극들(110, 120) 및/또는 브릿지 전극(125)은 투명도전성 산화물 및 금속의 적층 구조를 포함할 수 있다. 예를 들면, 센싱 전극들(110, 120) 및/또는 브릿지 전극(125)은 투명 도전성 산화물 층-금속층-투명 도전성 산화물 층의 3층 구조를 가질 수도 있다. 이 경우, 상기 금속층에 의해 플렉시블 특성이 향상되면서, 저항을 낮추어 신호 전달 속도가 향상될 수 있으며, 상기 투명 도전성 산화물 층에 의해 내부식성, 투명성이 향상될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 브릿지 전극(125)은 절연층(도시되지 않음) 상에 형성될 수 있다. 상기 절연층은 제1 센싱 전극(110)에 포함된 연결부(115)를 적어도 부분적으로 덮으며, 연결부(115) 주변의 제2 센싱 전극들(120)을 적어도 부분적으로 덮을 수 있다. 브릿지 전극(125)은 상기 절연층을 관통하며, 연결부(115)를 사이에 두고 서로 이웃하는 제2 센싱 전극들(120)과 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 절연층은 실리콘 산화물, 실리콘 질화물 등과 같은 무기 절연 물질, 또는 아크릴계 수지, 실록산계 수지와 같은 유기 절연 물질을 포함할 수 있다.
트레이스들(130, 140)은 기재층(100)의 주변 영역 부분 상에 배열될 수 있다. 상기 주변 영역은 상술한 바와 같이 제1 주변 영역(P1) 및 제2 주변 영역(P2)를 포함하며, 상기 제2 방향으로의 기재층(100)의 양 측부도 상기 주변 영역에 포함될 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 상기 트레이스는 제1 트레이스(130; 130a, 130b, 130c, 130d) 및 제2 트레이스(140; 140a, 140b, 140c)를 포함할 수 있다. 제1 트레이스(130)는 상술한 제1 센싱 전극 행과 각각 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 트레이스(140)는 상술한 제2 센싱 전극 열과 각각 전기적으로 연결될 수 있다.
제1 트레이스들(130)은 기재층(100)의 상기 양 측부로부터 각 제1 센싱 전극 행으로부터 분기되어 상기 제1 방향으로 연장될 수 있다. 제1 트레이스들(130)은 제1 주변 영역(P1)으로 진입하면서 벤딩되어 상기 제2 방향으로 연장할 수 있다. 제1 트레이스들(130)은 다시 상기 제1 방향으로 벤딩되어 제2 주변 영역(P2)에서 상기 제1 방향으로 연장할 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 제1 트레이스들(130)은 기재층(100)의 상기 양 측부에 교대로 분포될 수 있다. 예를 들면, 제1 주변 영역(P1)에 가장 근접한 제1 센싱 전극 행으로부터 제1 트레이스(130a, 130b, 130c, 130d)가 양 측부들에 순서대로 교대로 배치되어 연결될 수 있다.
기재층(100)의 상기 양 측부에 제1 트레이스들(130)이 고르게 분포되므로, 후술하는 절곡 인가시에 발생하는 스트레스를 균일하게 분산시킬 수 있다. 또한, 제1 트레이스들(130)이 상기 양 측부에 교대로 배치되므로, 이웃하는 제1 트레이스들(130) 사이의 정렬 마진을 증가시킬 수 있다.
제2 트레이스들(140)은 각 제2 센싱 전극 열로부터 분기되어 제1 주변 영역(P1) 상에서 상기 제2 방향으로 연장할 수 있다. 이후, 다시 상기 제1 방향으로 벤딩되어 제2 주변 영역(P2) 상에서 상기 제1 방향으로 연장할 수 있다.
트레이스들(130, 140)은 패드(180)(도 3 참조)와 연결을 위해, 제1 주변 영역(P1) 및 제2 주변 영역(P2) 상에서 상술한 바와 같이 집적 또는 수집될 수 있다. 이에 따라, 제2 주변 영역(P2)의 특정 영역에서 제1 및 제2 트레이스들(130, 140)이 상기 제1 방향으로 함께 연장될 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 상기 주변 영역의 적어도 일부가 절곡가능한 절곡 영역으로 제공될 수 있다. 일부 실시예들에 있어서, 제2 주변 영역(P2)이 상기 절곡 영역으로 제공될 수 있다. 예를 들면, 상기 절곡 영역은 제2 주변 영역(P2) 상에 형성된 기재층(100) 및 트레이스들(130, 140)을 포괄할 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 절곡 방향은 실질적으로 상기 제1 방향(예를 들면, 길이 방향)과 동일할 수 있다. 예를 들면, 상기 절곡 영역이 상기 제1 방향을 따라 상기 제3 방향(예를 들면, 두께 방향)으로 절곡될 수 있다. 상기 절곡 영역에 형성된 트레이스들(130, 140)이 상기 제1 방향으로 연장하므로, 절곡 프로파일을 따라 감소된 스트레스로 상기 절곡 영역을 형성할 수 있다. 또한, 절곡 시 트레이스들(130, 140)의 기재층(100)으로부터의 박리를 감소 또는 억제할 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 제2 주변 영역(P2)이 선택적으로 상기 절곡 영역으로 제공되며, 제1 주변 영역(P1)은 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다. 상술한 바와 같이, 제1 주변 영역(P1) 상에서는 트레이스들(130, 140)이 상기 절곡 방향과 교차하는 상기 제2 방향으로 연장하므로, 트레이스들(130, 140)의 전기적, 기계적 신뢰성을 위해 상기 절곡 영역에 실질적으로 포함되지 않을 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 제1 주변 영역(P1)의 일부가 제2 주변 영역(P2)과 함께 상기 절곡 영역으로 제공될 수도 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 제1 주변 영역(P1)은 화상 표시 장치의 차광부 혹은 베젤부와 대응되거나 중첩될 수 있다. 제2 주변 영역(P2)은 상기 절곡 영역에 포함되어 상기 베젤부로부터 배제될 수 있다. 따라서, 트레이스(130, 140)의 신뢰성 유지를 위해 필요한 부분을 상기 베젤부에 유지시키면서 상기 베젤부의 면적을 최소화할 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 상기 절곡 영역은 상기 터치 센서 또는 기재층(100)의 너비 방향(예를 들면, 상기 제2 방향)의 길이를 모두 포괄할 수 있다. 예를 들면, 도 1에서 "P2"로 표시된 영역이 전체적으로 상기 절곡 영역으로 제공되므로 상기 베젤부의 감소 효과가 보다 향상될 수 있다.
도 2는 예시적인 실시예들에 따른 터치 센서의 개략적인 구조를 나타내는 평면도이다. 예시적인 실시예들에 따르면, 상기 터치 센서는 자기 정전 용량(Self Capacitance) 방식으로 구동될 수 있다. 도 1을 참조로 설명한 바와 실질적으로 동일하거나 유사한 구성 및/또는 구조에 대한 상세한 설명은 생략된다.
도 2를 참조하면, 상기 터치 센서는 각각 독립된 섬(island) 패턴으로 제공되는 센싱 전극들(150)을 포함할 수 있다. 또한, 트레이스들(160)은 각각의 센싱 전극(150)으로 분기되어 주변 영역 상으로 연장할 수 있다.
상술한 바와 같이, 상기 주변 영역은 제1 주변 영역(P1) 및 제2 주변 영역(P2)을 포함할 수 있다. 트레이스들(160)은 제1 주변 영역(P1) 상에서 상기 제2 방향으로 연장되어 수집되고, 제2 주변 영역(P2) 상에서 상기 제1 방향으로 연장될 수 있다. 제2 주변 영역(P2)은 절곡 영역으로 제공될 수 있다.
도 3은 예시적인 실시예들에 따른 화상 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
상기 화상 표시 장치는 표시 패널(300) 및 메인 보드(200)를 포함하며, 도 1 및 도 2를 참조로 설명한 예시적인 실시예들에 따른 터치 센서를 포함할 수 있다.
상기 터치 센서는 기재층(100) 및 도전층(170)을 포함할 수 있다. 도전층(170)은 도 1 및 도 2를 참조로 설명한 센싱 전극 및 트레이스를 포함할 수 있다.
도 3에서 점선 타원으로 표시된 영역은 상기 터치 센서의 절곡 영역(B1)으로 제공될 수 있다. 상술한 바와 같이, 터치 센서의 제2 주변 영역(P2)이 절곡 영역(B1)으로 제공되어 상기 제1 방향을 따라 상기 제3 방향(예를 들면, 화상 표시 장치의 두께 방향)으로 절곡될 수 있다.
터치 센서의 절곡 영역(B1)에 포함된 트레이스들(130, 140, 160)(도 1 및 조 2 참조)은 예를 들면, 연성 회로 기판(FPCB)(250)을 통해 메인 보드(200)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 터치 센서의 절곡 영역(B1)의 말단부에는 패드(180)가 형성될 수 있다. 패드(180)는 예를 들면, 제2 주변 영역(P2)에 배열된 트레이스들(130, 140, 160)의 말단부들과 접촉할 수 있다.
패드(180)를 통해 FPCB(250)와 상기 터치 센서가 전기적으로 연결되며, FPCB(250)는 예를 들면, 메인 보드(200)의 저면에 형성된 본딩 패드(260)와 접속될 수 있다.
상기 터치 센서의 절곡 영역(B1)의 말단부는 예를 들면, 180도(o) 이상 절곡될 수 있다. 예를 들면, 상기 말단부는 다시 상기 제1 방향으로 연장할 수 있다. 이 경우, 상기 말단부 및 패드(180)는 상기 제3 방향으로 미절곡된 터치 센서 또는 미절곡된 기재층(100) 부분과 마주볼 수 있다.
상술한 절곡 영역(B1)의 구조를 고려하여 기재층(100)의 재질 및 물성이 선택될 수 있다. 예를 들면, 기재층(100)은 탄성율이 100 내지 3,000 Mpa인 유연성 수지 물질을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에 있어서, 기재층(100)의 두께는 약 3 내지 50㎛일 수 있다.
표시 패널(300)은 예를 들면, 액정 표시(LCD) 패널, 유기 발광 다이오드(OLED) 패널을 포함할 수 있다. 표시 패널(300)은 베이스 기판, 상기 베이스 기판 상에 배열된 박막 트랜지스터(TFT), 상기 TFT와 전기적으로 연결된 화소 전극, 상기 화소 전극 상에 형성된 표시층(예를 들면, 액정층 또는 유기 발광층)을 포함할 수 있다. 표시 패널(300)은 상기 TFT와 전기적으로 연결된 데이터 라인, 전원 라인, 스캔 라인 등과 같은 배선들을 더 포함할 수도 있다.
표시 패널(300)은 메인 보드(200) 및 상기 터치 센서 사이에 배치될 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 터치 센서의 절곡 영역(B1)은 표시 패널(300)을 사이에 두고 만곡되어 메인 보드(200)의 저면 측으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 있어서, 절곡 영역(B1)은 메인 보드(200) 및 표시 패널(300) 사이로 삽입되어, 메인 보드(200)의 상면 측으로 연결될 수도 있다.
상술한 바와 같이, 절곡 영역(B1)이 전체적으로 절곡되어 FPCB(250)와 패드(180)를 통해 연결됨에 따라, 패드(180)에 대응되는 영역이 상기 화상 표시 장치의 베젤부로부터 실질적으로 배제될 수 있다. 예를 들면, 도 1 및 도 2에 도시된 제1 주변 영역(P1) 만이 선택적으로 상기 베젤부에 포함될 수 있으며, 상기 베젤부의 면적이 최소화할 수 있다.
도 4는 예시적인 실시예들에 따른 화상 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다. 도 3을 참조로 설명한 바와 실질적으로 동일한 구성 및 구조에 대한 상세한 설명은 생략된다.
도 4를 참조하면, 상기 터치 센서는 상술한 바와 같이 절곡 영역(B1)을 포함하며, 표시 패널(300)은 절곡부(B2)를 포함할 수 있다.
표시 패널(300)은 베이스 기판으로서 폴리이미드와 같은 플렉시블 수지 기판을 포함할 수 있다. 표시 패널(300)의 일단부는 절곡부(B2)로 제공되며, 절곡부(B2)가 상기 제3 방향으로 절곡되어 메인보드(200)와 전기적으로 연결될 수 있다.
예를 들면, 터치 센서는 절곡 영역(B1)의 말단부에 형성된 패드(180a)를 통해 제1 FPCB(250a)와 연결되며, 제1 FPCB(250a)는 제1 본딩 패드(260a)를 통해 메인 보드(200)와 접속될 수 있다.
표시 패널(300)은 절곡부(B2)를 통해 제2 FPCB(250b)와 연결되며, 제2 FPCB(250b)는 제2 본딩 패드(260b)를 통해 메인 보드(200)와 전기적으로 연결될 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 표시 패널(300)의 절곡부(B2) 및 상기 터치 센서의 절곡 영역(B1)은 서로 반대 방향에 배치될 수 있다. 예를 들면, 절곡부(B2) 및 절곡 영역(B1)은 상기 화상 표시 장치의 상기 제1 방향으로의 양 단부들에 각각 배치될 수 있다.
절곡력이 인가되는 부분들이 서로 반대 방향에 배치됨에 따라, 상기 절곡력에 의해 발생되는 응력이 상기 화상 표시 장치의 양 단부들에 분산될 수 있다. 따라서, 상기 응력에 의해 크랙, 파단, 박리 등의 불량이 억제될 수 있다.
표시 패널(300)의 절곡부(B2)에는 배선, 블랙 매트릭스 등과 같은 구조물들이 배치되어, 차광부 혹은 베젤부로 제공될 수 있다. 절곡 영역(B1) 및 절곡부(B2)를 통해 화상 표시 장치의 상기 양단부로부터 베젤부의 면적을 감소시킬 수 있다. 따라서, 상기 화상 표시 장치의 표시 영역 또는 활성 영역의 면적을 더욱 확장시킬 수 있다.
110: 제1 센싱 전극 115: 연결부
120: 제2 센싱 전극 125: 브릿지 전극
130: 제1 트레이스 140: 제2 트레이스
150: 센싱 전극 160: 트레이스
170: 도전층 180: 패드
200: 메인 보드 250: 연성 회로 기판
260: 본딩 패드 300: 표시 패널

Claims (14)

  1. 센싱 영역 및 주변 영역을 포함하는 기재층;
    상기 기재층의 상기 센싱 영역 상에 배열된 센싱 전극들; 및
    상기 센싱 전극들과 전기적으로 연결되며, 상기 주변 영역으로 연장하는 트레이스들을 포함하며,
    상기 기재층 및 상기 트레이스들 중 상기 주변 영역의 단부에 포함된 부분들에 의해 절곡 영역이 정의되는, 터치 센서.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 주변 영역은 상기 터치 센서의 길이 방향을 따라 상기 센싱 영역에 인접한 제1 주변 영역 및 상기 길이 방향을 따라 상기 제1 주변 영역에 인접한 제2 주변 영역을 포함하며,
    상기 제2 주변 영역이 상기 절곡 영역으로 제공되는, 터치 센서.
  3. 청구항 2에 있어서, 상기 트레이스들은 상기 제1 주변 영역에서 상기 터치 센서의 너비 방향으로 연장하며, 상기 제2 주변 영역에서 상기 길이 방향으로 연장하는, 터치 센서.

  4. 청구항 3에 있어서, 상기 제2 주변 영역이 선택적으로 상기 길이 방향을 따라 상기 터치 센서의 두께 방향으로 절곡되는, 터치 센서.
  5. 청구항 3에 있어서, 상기 센싱 전극들 중 일부는 상기 너비 방향으로 배열되어 센싱 전극 행들을 형성하며, 상기 센싱 전극들 중 일부는 상기 길이 방향으로 배열되어 센싱 전극 열들을 형성하는, 터치 센서.
  6. 청구항 5에 있어서, 상기 트레이스들은 상기 센싱 전극 행과 각각 전기적으로 연결되는 제1 트레이스들, 및 상기 센싱 전극 열과 각각 전기적으로 연결되는 제2 트레이스들을 포함하는, 터치 센서.
  7. 청구항 6에 있어서, 상기 제1 트레이스들은 상기 기재층의 상기 너비 방향의 양 측부 상에 교대로 배열되며, 상기 길이 방향으로 연장하는, 터치 센서.
  8. 청구항 3에 있어서, 상기 트레이스들은 상기 센싱 전극 각각과 전기적으로 연결되는, 터치 센서.
  9. 청구항 3에 있어서, 상기 절곡 영역은 상기 터치 센서의 상기 너비 방향의 길이를 전체적으로 포함하는, 터치 센서.
  10. 청구항 1에 있어서, 상기 절곡 영역의 상기 트레이스 부분들과 전기적으로 연결된 패드를 더 포함하는, 터치 센서.
  11. 청구항 10에 있어서, 상기 패드는 상기 절곡 영역의 말단부에 배치되어, 미절곡된 상기 기재층 부분과 마주보는, 터치 센서.
  12. 청구항 1 내지 11 중 어느 한 항에 따른 터치 센서;
    상기 절곡 영역을 통해 상기 터치 센서와 전기적으로 연결되는 메인 보드; 및
    상기 터치 센서 및 상기 메인 보드 사이에 배치되는 표시 패널을 포함하는, 화상 표시 장치.
  13. 청구항 12에 있어서, 상기 표시 패널은 상기 터치 센서의 상기 절곡 영역에 대해 상기 화상 표시 장치의 길이 방향으로 반대 측에 위치한 절곡부를 포함하는, 화상 표시 장치.
  14. 청구항 13에 있어서, 상기 절곡영역 및 상기 절곡부는 각각 상기 화상 표시 장치의 두께 방향으로 절곡되어 상기 메인 보드와 전기적으로 연결되는, 화상 표시 장치.
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