RU2457550C1 - Дисплейное устройство - Google Patents

Дисплейное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2457550C1
RU2457550C1 RU2010149333/12A RU2010149333A RU2457550C1 RU 2457550 C1 RU2457550 C1 RU 2457550C1 RU 2010149333/12 A RU2010149333/12 A RU 2010149333/12A RU 2010149333 A RU2010149333 A RU 2010149333A RU 2457550 C1 RU2457550 C1 RU 2457550C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wiring
display device
photosensor
read
signal
Prior art date
Application number
RU2010149333/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010149333A (ru
Inventor
Кристофер БРАУН (GB)
Кристофер БРАУН
Хироми КАТОХ (JP)
Хироми КАТОХ
Original Assignee
Шарп Кабусики Кайся
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шарп Кабусики Кайся filed Critical Шарп Кабусики Кайся
Publication of RU2010149333A publication Critical patent/RU2010149333A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457550C1 publication Critical patent/RU2457550C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0412Digitisers structurally integrated in a display
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/042Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means

Abstract

Настоящее изобретение относится к дисплейному устройству с фотодатчиком, имеющим фотодетектирующий элемент, такой как фотодиод или фототранзистор, и в частности к дисплейному устройству, которое включает в себя фотодатчик в пиксельной области. Изобретение направлено на создание дисплейного устройства с фотодатчиком, в котором сокращено время, необходимое для считывания выходных сигналов с фотодатчиков. Дисплейное устройство включает в себя фотодатчик в пиксельной области (1) подложки (100) активной матрицы. Фотодатчик снабжен фотодетектирующим элементом (D1), который принимает падающий свет; конденсатором (С2), один электрод которого соединен с фотодетектирующим элементом (D1), который накапливает выходной ток от фотодетектирующего элемента (D1); проводкой (RST) сигнала сброса, которая подводит сигнал сброса к фотодатчику; проводкой (RWS) сигнала считывания, которая подводит сигнал считывания к фотодатчику; и переключающим элементом (М2) датчика, который в соответствии с сигналом считывания считывает выходной ток, накопленный в конденсаторе (С2) с момента подачи сигнала сброса до подачи сигнала считывания. Электропроводная проводка (ML) предусмотрена вдоль проводки (SLr) считывания, которая предназначена для считывания выходного тока, при этом электропроводная проводка (ML) не подключена ни к фотодетектирующему элементу (D1) в пиксельной области, ни к переключающему элементу (M1) пиксела из пиксельной области. 9 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к дисплейному устройству с фотодатчиком, имеющим фотодетектирующий элемент, такой как фотодиод или фототранзистор, и в частности к дисплейному устройству, которое включает в себя фотодатчик в пиксельной области.
Уровень техники
Обычно дисплейное устройство предполагается имеющим фотодатчик, который благодаря включению в пиксел фотодетектирующего элемента, такого как фотодиод, может обнаруживать яркость внешнего света и воспринимать изображение объекта, который приближается к дисплею. Можно представить себе использование такого дисплейного устройства с фотодатчиком в качестве дисплейного устройства с двусторонней связью или дисплейного устройства с функцией сенсорной панели.
В обычном дисплейном устройстве с фотодатчиком, используя полупроводниковую технологию для формирования известных составляющих элементов, таких как сигнальные шины, шины сканирования, тонкопленочные транзисторы (ТПТ) и электроды пикселов на подложке активной матрицы, одновременно формируют на подложке активной матрицы фотодиод или что-либо аналогичное (см. JP 2006-3857 A и “A touch panel function integrated LCD including LTPS A/D converter”, T. Nakamura et al., SID 05 DIGEST, pp.1054-1055, 2005).
На фиг.9 показан пример обычного фотодатчика, сформированного на подложке активной матрицы (см. WO 2007/145346 и WO 2007/145347). Обычный фотодатчик, показанный на фиг.9, образован фотодиодом D1, конденсатором С2 и транзистором М2. Анод фотодиода D1 подключен к проводке RST, которая предназначена для подвода сигнала сброса. Катод фотодиода D1 соединен с одним электродом конденсатора С2 и затвором транзистора М2. Сток транзистора М2 подключен к проводке VDD, а исток подключен к проводке OUT. Другой электрод конденсатора С2 подключен к проводке RWS, которая предназначена для подвода сигнала считывания.
В этой конфигурации в заданные моменты времени сигнал сброса и сигнал считывания подаются соответственно на проводку RST и проводку RWS, тем самым обеспечивается получение выходного сигнала VPIX датчика, который находится в соответствии с количеством света, принимаемого фотодиодом D1. Теперь с обращением к фиг.10 будет дано описание работы обычного фотодатчика, показанного на фиг.9. Заметим, что сигнал сброса низкого уровня (например, -4 В) показан как VRST.L, сигнал сброса высокого уровня (например, 0 В) показан как VRST.H, сигнал считывания низкого уровня (например, 0 В) показан как VRWS.L, а сигнал считывания высокого уровня (например, 8 В) показан как VRSW.H.
Сначала, когда сигнал VRST.H сброса высокого уровня подается на проводку RST, фотодиод D1 смещается в прямом направлении, и потенциал VINT затвора транзистора М2 определяется выражением (1), приведенным ниже.
VINT=VRSP.H-VF.
Figure 00000001
(1)
В выражении (1) VF является прямым напряжением фотодиода D1, ΔVRST является амплитудой (VRST.H-VRST.L) импульса сигнала сброса и CPD является емкостью фотодиода D1. CT представляет собой сумму емкости конденсатора С2, емкости CPD фотодиода D1 и емкости CTFT транзистора М2. Поскольку в это время VINT ниже, чем пороговое напряжение транзистора М2, то в период сброса транзистор М2 находится в непроводящем состоянии.
Затем сигнал сброса возвращается к низкому уровню VRST.L (момент t=RST времени на фиг.10) и поэтому начинается период интегрирования фототока (период TINT, показанный на фиг.10). В течение периода интегрирования фототок, который пропорционален количеству падающего света, принимаемого фотодиодом D1, протекает к конденсатору С2 и вызывает разряд конденсатора С2. Соответственно, когда период интегрирования заканчивается, потенциал VINT затвора транзистора М2 определяется выражением (2), приведенным ниже.
VINT=VRST.H-VF-ΔVRST·CPD/CT-IФОТО·TINT/CT.
Figure 00000001
(2)
В выражении (2) IФОТО является током фотодиода D1 и TINT является продолжительностью периода интегрирования. Кроме того, в течение периода интегрирования VINT ниже, чем пороговое напряжение транзистора М2, и поэтому транзистор М2 находится в непроводящем состоянии.
Когда период интегрирования заканчивается, сигнал RWS считывания возрастает в момент t=RWS времени, показанный на фиг.10, и поэтому начинается период считывания. Заметим, что период считывания продолжается в то время, когда сигнал RWS считывания имеет высокий уровень. В данном случае происходит инжекция заряда в конденсатор С2. В результате потенциал VINT затвора транзистора М2 определяется выражением (3), приведенным ниже.
VINT=VRST.H-VF-ΔVRST·CPD/CT-IФОТО·TINT/CT+ΔVRWS·CINT/CT.
Figure 00000002
Figure 00000001
(3)
ΔVRWS является амплитудой (VRWS.H-VRWS.L) импульса сигнала считывания. В соответствии с этим, поскольку потенциал VINT затвора транзистора М2 становится выше, чем пороговое напряжение, транзистор М2 входит в проводящее состояние и вместе с транзистором М3 смещения, расположенным в каждом столбце на конце проводки OUT, работает как истоковый повторитель. Иначе говоря, выходное напряжение VPIX датчика со стороны транзистора М2 пропорционально значению интеграла от фототока фотодиода D1 за период интегрирования.
Заметим, что на фиг.10 пунктирной линией представлена форма сигнала, показывающая изменение потенциала VINT в случае, когда на фотодиод D1 падает небольшое количество света, а сплошной линией представлена форма сигнала, показывающая изменение потенциала VINT в случае, когда внешний свет падает на фотодиод D1. На фиг.10 ΔV является разностью потенциалов, пропорциональной количеству света, который падает на фотодиод D1.
Раскрытие изобретения
Проблема, решаемая изобретением
Однако в описанном выше обычном фотодатчике, показанном на фиг.9, в действительности существует показанный на фиг.9 паразитный конденсатор CP между истоковой шиной (линией) и шинами различных видов, с которыми она пересекается. К тому же по этой причине фототоком, выводимым из транзистора М2, такие паразитные конденсаторы СР заряжаются. Поэтому, как показано на фиг.11 сплошной линией, возрастание выходного напряжения VPIX датчика не будет достаточно крутым. Соответственно, имеются случаи, когда выходное напряжение VPIX датчика не доходит до нужного уровня напряжения (пунктирная линия на фиг.11), который обычно должен достигаться в течение периода считывания (в то время, когда сигнал RWS считывания имеет высокий уровень).
Эта проблема является особенно заметной в дисплейном устройстве, которое имеет большое количество пикселов. Причина этого заключается в том, что в дисплейном устройстве, которое имеет большое количество пикселов, продолжительность периода считывания в расчете на один пиксел является небольшой и, кроме того, количество шин истоков является большим, и поэтому суммарная емкость паразитных конденсаторов СР неминуемо является большой.
Как вариант в случае, когда транзистор М2 представляет собой элемент, который имеет низкую нагрузочную способность по току, такой как тонкопленочный транзистор из аморфного кремния, существует проблема, заключающаяся в том, что не может быть подведен ток, достаточный для заряда паразитных конденсаторов СР истоковых шин.
С учетом описанных выше проблем задача настоящего изобретения заключается в создании дисплейного устройства с фотодатчиком, в котором сокращено время, необходимое для считывания выходных сигналов с фотодатчиков.
Способ решения проблемы
Для решения описанных выше проблем дисплейное устройство согласно настоящему изобретению представляет собой дисплейное устройство, включающее в себя фотодатчик в пиксельной области подложки активной матрицы, при этом фотодатчик снабжен: фотодетектирующим элементом, который принимает падающий свет; конденсатором, один электрод которого соединен с фотодетектирующим элементом, который накапливает выходной ток от фотодетектирующего элемента; проводкой сигнала сброса, которая подводит сигнал сброса к фотодатчику; проводкой сигнала считывания, которая подводит сигнал считывания к фотодатчику; и переключающим элементом датчика, который в соответствии с сигналом считывания считывает выходной ток, накопленный в конденсаторе с момента подачи сигнала сброса до тех пор, пока не подается сигнал считывания, в котором электропроводная проводка предусмотрена вдоль проводки считывания, которая предназначена для считывания выходного тока, при этом электропроводная проводка не подключена ни к фотодетектирующему элементу в пиксельной области, ни к переключающему элементу пиксела из пиксельной области.
Полезные результаты изобретения
Настоящее изобретение позволяет получать дисплейное устройство с фотодатчиком, в котором сокращено время, необходимое для считывания с фотодатчиков выходных сигналов датчиков.
Краткое описание чертежей
На чертежах:
фиг.1 - структурная схема, показывающая схематическую конфигурацию дисплейного устройства согласно осуществлению настоящего изобретения;
фиг.2 - эквивалентная схема, показывающая конфигурацию пиксела и конфигурацию схемы столбцового драйвера в дисплейном устройстве согласно первому осуществлению настоящего изобретения;
фиг.3 - временная диаграмма, показывающая сигналы различных видов, подаваемые на дисплейное устройство согласно первому осуществлению;
фиг.4 - эквивалентная схема, показывающая конфигурацию пиксела и конфигурацию схемы столбцового драйвера в дисплейном устройстве согласно второму осуществлению настоящего изобретения;
фиг.5 - временная диаграмма сигналов, показывающая зависимость между входными сигналами (RST и RWS) и VINT в фотодатчике согласно второму осуществлению;
фиг.6 - эквивалентная схема, показывающая конфигурацию пиксела и конфигурацию схемы столбцового драйвера в дисплейном устройстве согласно третьему осуществлению настоящего изобретения; эта схема показывает внутреннюю конфигурацию схемы считывания пикселов датчика;
фиг.7 - временная диаграмма сигналов, показывающая зависимость между VINT и сигналами различных видов, подаваемыми на фотодатчик согласно третьему осуществлению;
фиг.8 - временная диаграмма сигналов, показывающая для выполнения сравнения пример изменения VINT в случае, когда падение потенциала сигнала RST сброса в конфигурации согласно второму осуществлению не было крутым;
фиг.9 - эквивалентная схема, показывающая пример конфигурации обычного фотодатчика;
фиг.10 - временная диаграмма сигналов, показывающая VINT в случае, когда сигнал RST сброса и сигнал RWS считывания подавались на обычный фотодатчик; и
фиг.11 - временная диаграмма сигналов, показывающая состояние обычного фотодатчика, в котором вследствие паразитной емкости выходное напряжение фотодатчика является недостаточным в течение периода считывания.
Описание изобретения
Дисплейное устройство согласно осуществлению настоящего изобретения представляет собой дисплейное устройство, включающее в себя фотодатчик в пиксельной области подложки активной матрицы, при этом фотодатчик снабжен: фотодетектирующим элементом, который принимает падающий свет; конденсатором, один электрод которого соединен с фотодетектирующим элементом, который накапливает выходной ток от фотодетектирующего элемента; проводкой сигнала сброса, которая подводит сигнал сброса к фотодатчику; проводкой сигнала считывания, которая подводит сигнал считывания к фотодатчику; и переключающим элементом датчика, который в соответствии с сигналом считывания считывает выходной ток, накопленный в конденсаторе начиная с момента подачи сигнала сброса до тех пор, пока не подается сигнал считывания, при этом электропроводная проводка предусмотрена вдоль проводки считывания, которая предназначена для считывания выходного тока, электропроводная проводка не подключена ни к фотодетектирующему элементу в пиксельной области, ни к переключающему элементу пиксела из пиксельной области.
В соответствии с этой конфигурацией электропроводная проводка обладает функцией экранирования проводки считывания от действия паразитной емкости. Соответственно, можно уменьшить паразитную емкость в окрестности проводки считывания, вследствие чего сокращается время, необходимое для считывания с фотодатчика выходного сигнала датчика. Кроме того, поскольку для считывания выходного сигнала датчика требуется лишь небольшое время, можно реализовать дисплейное устройство с фотодатчиком, который имеет большое количество пикселов.
В описанном выше дисплейном устройстве предпочтительно, чтобы усилитель с единичным коэффициентом усиления, который делает потенциал электропроводной проводки таким же, как потенциал проводки считывания, был подключен к электропроводной проводке. Кроме того, вместо усилителя с единичным коэффициентом усиления можно использовать усилитель, имеющий коэффициент усиления больше 1. В соответствии с этими конфигурациями паразитная емкость между электропроводной проводкой и проводкой считывания может быть значительно снижена, что позволяет дополнительно сократить время, необходимое для считывания выходного сигнала датчика.
Предпочтительно, чтобы в описанном выше дисплейном устройстве проводка считывания также служила истоковой шиной, которая подводит сигнал изображения к переключающему элементу пиксела из пиксельной области. Уменьшение количества проводок позволяет повысить формат изображения.
Кроме того, в описанном выше дисплейном устройстве переключающий элемент датчика может быть образован тонкопленочным транзистором из аморфного кремния или тонкопленочным транзистором из микрокристаллического кремния. Иначе говоря, в описанном выше дисплейном устройстве не требуется, чтобы переключающий элемент датчика имел высокую нагрузочную способность, и поэтому он не ограничивается поликремниевым тонкопленочным транзистором, имеющим высокую подвижность носителей, а вместо него переключающий элемент датчика можно образовать на основе тонкопленочного транзистора из аморфного кремния или тонкопленочного транзистора из микрокристаллического кремния. Это позволит при небольших затратах снабдить дисплейное устройство фотодатчиком.
В описанном выше дисплейном устройстве в качестве фотодетектирующего элемента помимо фотодиода можно использовать фототранзистор. Кроме того, фототранзистор можно реализовать на основе тонкопленочного транзистора из аморфного кремния или тонкопленочного транзистора из микрокристаллического кремния. Кроме того, возможна конфигурация, в которой затвор и исток фототранзистора подключены к проводке сигнала сброса. Как вариант возможна конфигурация, в которой затвор подключен к проводке сигнала сброса, а исток подключен к проводке второго сигнала сброса, который вызывает падение потенциала после того, как транзистор приводится в закрытое состояние. В соответствии с последней конфигурацией можно исключить падение потенциала затвора, которое происходит во время сброса вследствие двунаправленной проводимости транзистора, что позволяет получать фотодатчик, который имеет широкий динамический диапазон.
Кроме того, описанное выше дисплейное устройство может быть реализовано, что предпочтительно, в виде жидкокристаллического дисплейного устройства, дополнительно включающего в себя общую подложку, противоположную подложке активной матрицы, и жидкий кристалл, заключенный между подложкой активной матрицы и общей подложкой, но устройство не ограничено этим.
Ниже с обращением к чертежам представлено описание более конкретных осуществлений настоящего изобретения. Заметим, что хотя в нижеследующих осуществлениях показаны примеры конфигураций, в которых дисплейное устройство согласно настоящему изобретению реализовано в виде жидкокристаллического дисплейного устройства, дисплейное устройство согласно настоящему изобретению не ограничено жидкокристаллическим дисплейным устройством и применимо к произвольному дисплейному устройству, в котором используется подложка активной матрицы. Следует также заметить, что вследствие наличия фотодатчика дисплейное устройство согласно настоящему изобретению предполагается использовать, например, в качестве дисплейного устройства с сенсорной панелью, которая выполняет операции ввода при обнаружении объекта, который приближается к экрану, или дисплейного устройства с двусторонней связью, которое наделено функцией отображения и функцией захвата изображения.
Кроме того, ради удобства при описании, на чертежах, к которым ниже производится обращение, даны упрощенные представления только имеющих значение элементов из числа составляющих элементов в осуществлениях настоящего изобретения, которые являются необходимыми для описания настоящего изобретения. Соответственно, дисплейное устройство согласно настоящему изобретению может включать в себя произвольные составляющие элементы, которые не показаны на чертежах, но которые упоминаются в этом описании. Кроме того, что касается размеров элементов на чертежах, то размеры фактических составляющих элементов, отношения размеров элементов и т.п. точно не показаны.
Осуществление 1
Сначала с обращением к фиг. 1 и 2 будет описана конфигурация подложки активной матрицы, включенной в состав жидкокристаллического дисплейного устройства согласно первому осуществлению настоящего изобретения.
На фиг.1 представлена структурная схема, показывающая схематическую конфигурацию подложки 100 активной матрицы, включенной в состав жидкокристаллического дисплейного устройства согласно первому осуществлению настоящего изобретения. Как показано на фиг.1, подложка 100 активной матрицы включает в себя по меньшей мере пиксельную область 1, дисплейный драйвер 2 затворов, дисплейный драйвер 3 истоков, схему 4 считывания сигналов датчиков и строчный 5 драйвер датчиков на стеклянной подложке. Схема 4 считывания сигналов датчиков и строчный драйвер 5 датчиков реализованы как схема 6 столбцового драйвера. Заметим, что, хотя это не показано на фиг.1, схема обработки сигналов, предназначенная для обработки сигналов изображения, получаемых с помощью фотодетектирующего элемента (описанного ниже) в пиксельной области 1, соединена с подложкой 100 активной матрицы через гибкую печатную плату или что-либо подобное.
Заметим, что упомянутые выше составляющие элементы на подложке 100 активной матрицы также можно формировать монолитно на стеклянной подложке в соответствии с полупроводниковой технологией. Как вариант возможна конфигурация, в которой усилитель и различные драйверы из числа упомянутых выше составляющих элементов установлены на стеклянной подложке в соответствии со способом монтажа кристаллов на стеклянной подложке или аналогичным. В качестве другого варианта на гибкой печатной плате можно выполнить монтаж по меньшей мере части из упомянутых выше составляющих элементов, показанных на фиг.1 на подложке 100 активной матрицы. Подложку 100 активной матрицы прикрепляют к общей подложке (непоказанной), которая имеет общий электрод, сформированный по всей передней поверхности ее, а жидкокристаллический материал помещают в промежуток между ними.
Пиксельная область 1 представляет собой область, в которой для воспроизведения изображения образовано множество пикселов. В настоящем осуществлении фотодатчик для восприятия изображения предусмотрен в каждом пикселе в пиксельной области 1. На фиг.2 представлена эквивалентная схема, показывающая расположение пикселов и фотодатчиков в пиксельной области 1 подложки 100 активной матрицы. В примере на фиг.2 каждый пиксел образован элементами изображения трех цветов, а именно R (красного), G (зеленого) и В (голубого), и один фотодатчик выполнен из фотодиода D1, конденсатора C2, а в каждом из пикселов, выполненном из этих трех элементов изображения, предусмотрен тонкопленочный транзистор М2. Пиксельная область 1 имеет пикселы, расположенные в матрице, имеющей М строк и N столбцов, и фотодатчики, которые аналогичным образом расположены в матрице, имеющей М строк и N столбцов. Заметим, что, как описывалось выше, количество элементов изображения составляет M×3N.
По этой причине, как показано на фиг.2, пиксельная область 1 имеет в качестве проводки для пикселов затворные шины GL и истоковые шины SL, которые расположены в матрице. Затворные шины GL соединены с дисплейным драйвером 2 затворов. Истоковые шины SL соединены с дисплейным драйвером 3 истоков. Заметим, что в пиксельной области 1 затворные шины GL расположены с образованием М рядов. В дальнейшем обозначение GLi (i от 1 до М) используется в случаях, когда при описании необходимо провести различие между индивидуальными затворными шинами GL. Между тем три истоковые шины SL предусмотрены для каждого пиксела, чтобы, как описано выше, обеспечивать подачу данных изображения соответственно на три элемента изображения в каждом пикселе. Обозначения SLrj, SLgj и SLbj (j от 1 до N) используются в случаях, когда при описании необходимо провести различие между индивидуальными истоковыми шинами SL.
Тонкопленочные транзисторы (ТПТ) М1 предусмотрены в качестве переключающих элементов для пикселов между затворными шинами GL и истоковыми шинами SL, на пересечении их. Заметим, что на фиг.2 тонкопленочные транзисторы М1, предусмотренные для красного, зеленого и голубого элементов изображения, обозначены соответственно как M1r, M1g и M1b. В каждом тонкопленочном транзисторе М1 электрод затвора соединен с одной из затворных шин GL, электрод истока соединен с одной из истоковых шин SL и электрод стока соединен с электродом пиксела, который не показан. Соответственно, как показано на фиг.2, жидкокристаллический конденсатор CLC образован между электродом стока каждого тонкопленочного транзистора М1 и общим электродом VCOM. Кроме того, вспомогательный конденсатор С1 образован между электродом каждого стока и выводом TFTCOM.
На фиг.2 элемент изображения, возбуждаемый тонкопленочным транзистором M1r, который подключен к одной затворной шине GLi и одной истоковой шине SLrj на пересечении их, снабжен красным цветным фильтром, соответствующим этому элементу изображения, а данные красного изображения подаются с дисплейного драйвера 3 истоков на этот элемент изображения по истоковой шине SLrj, и поэтому этот элемент изображения действует как красный элемент изображения. Кроме того, элемент изображения, возбуждаемый тонкопленочным транзистором M1g, который подключен к затворной шине GLi и истоковой шине SLgj на пересечении их, снабжен зеленым цветным фильтром, соответствующим этому элементу изображения, а данные зеленого изображения подаются с дисплейного драйвера 3 истоков на этот элемент изображения по истоковой шине SLgj, и поэтому этот элемент изображения действует как зеленый элемент изображения. Кроме того, элемент изображения, возбуждаемый тонкопленочным транзистором M1b, который подключен к затворной шине GLi и истоковой шине SLbj на пересечении их, снабжен голубым цветным фильтром, соответствующим этому элементу изображения, а данные голубого изображения подаются с дисплейного драйвера 3 истоков на этот элемент изображения по истоковой шине SLbj, и поэтому этот элемент изображения действует как голубой элемент изображения.
Заметим, что в примере на фиг.2 фотодатчики предусмотрены в соотношении один фотодатчик на пиксел (три элемента изображения) в пиксельной области 1. Однако диспозиционное соотношение между пикселами и фотодатчиками является произвольным и не ограничено лишь этим примером. Например, можно размещать один фотодатчик на каждый элемент изображения, и возможна конфигурация, в которой один фотодатчик размещен для множества пикселов.
Кроме того, как очевидно из сравнения с фиг.9, дисплейное устройство согласно настоящему осуществлению включает в себя электропроводную проводку (в дальнейшем называемую защитной шиной) ML, образованную вдоль истоковой шины SLr в каждой пиксельной области. Заметим, что предпочтительно формировать защитную шину ML в виде электропроводного металлического слоя на верхнем слое истоковой шины. Следует отметить, что защитная шина ML может быть образована прозрачным электродом (из оксида индия и олова), который часто используют в жидкокристаллических дисплейных устройствах. Как вариант защитную шину ML можно формировать используя такой же материал, как для истоковой шины, в той же самой плоскости, в которой находится истоковая шина (с тем, чтобы она была вблизи истоковой шины), и одновременно с формированием истоковой шины. Как описывается ниже, эта защитная шина ML сокращает время, необходимое для считывания выходного сигнала датчика.
Ниже с обращением к фиг.2 описывается конфигурация схемы 6 столбцового драйвера. Как описывалось выше, схема 6 столбцового драйвера включает в себя дисплейный драйвер 3 истоков, предназначенный для управления отображением пикселов, и схему 4 считывания сигналов датчиков, предназначенную для управления считыванием с фотодатчиков выходных сигналов датчиков. В нижеследующем описании составляющие элементы схемы 6 столбцового драйвера описываются без разделения на дисплейный драйвер 3 истоков и схему 4 считывания сигналов датчиков.
Как показано на фиг.2, схема 6 столбцового драйвера включает в себя цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), усилитель с единичным коэффициентом усиления, переключатели S1, S2 и S3 выборки отсчетов изображения, столбцовые переключатели S4, S5 и S6 датчика, переключатель S7 защитной шины, переключатели S8 и S9 для управления подводом сигнала к усилителю с единичным коэффициентом усиления и столбцовый транзистор М3 смещения.
Цифроаналоговый преобразователь преобразует цифровой входной сигнал, предназначенный для отображения, в аналоговые напряжения, которые записываются в пикселы. Усилитель с единичным коэффициентом усиления (а) выполняет согласование выходного сигнала цифроаналогового преобразователя для обеспечения возбуждения истоковых шин в течение периода записи пикселов и (b) возбуждает защитную шину ML так, что напряжение на ней имеет такой же потенциал, как на истоковой шине SLr в течение периода считывания сигнала датчика. Заметим, что в течение периода считывания сигнала датчика истоковая шина SLr действует как проводка, предназначенная для считывания с транзистора М2 выходного сигнала датчика.
Переключатели S1, S2 и S3 выборки отсчетов изображения действуют так, что соединяют выход усилителя с единичным коэффициентом усиления с красной, зеленой и голубой столбцовыми шинами в течение периодов φR, φG и φB (см. фиг.3, описанную ниже) соответственно.
Столбцовый переключатель S4 датчика действует так, что соединяет проводку (SLr) считывания выходного сигнала датчика с транзистором М2 в течение периода считывания (φS на фиг.3). Столбцовый переключатель S5 датчика действует так, что соединяет истоковую шину SLg с VDD в течение периода считывания сигнала датчика. Столбцовый переключатель S6 датчика действует так, что соединяет истоковую шину SLb с VSS в течение периода считывания сигнала датчика.
Переключатель S7 защитной шины действует так, что соединяет выход усилителя с единичным коэффициентом усиления с защитной шиной ML в течение периода считывания сигнала датчика. Переключатель S8 подключает вход усилителя с единичным коэффициентом усиления к выходному напряжению VPIX датчика в течение периода считывания сигнала датчика. Переключатель S9 соединяет вход усилителя с единичным коэффициентом усиления с выходом цифроаналогового преобразователя в период записи пикселов (φD на фиг.3).
Ниже с обращением к фиг.3 описывается работа схемы, показанной на фиг.2. В период (φD) записи пикселов входные данные для отображения, соответствующие красному, зеленому и голубому пикселам, последовательно подаются на вход цифроаналогового преобразователя в течение периодов φR, φG и φВ соответственно. Поскольку переключатель S9 замкнут, в этот период записи цифроаналоговый преобразователь формирует аналоговые выходные напряжения, соответствующие цифровым данным, принимаемым в качестве входных данных. Усилитель с единичным коэффициентом усиления принимает и согласовывает аналоговые выходные напряжения, формируемые цифроаналоговым преобразователем. Иначе говоря, усилитель с единичным коэффициентом усиления обладает функцией подачи на выходной вывод такого же напряжения, как напряжение, подводимое к его входному выводу. Это необходимо для возбуждения истоковых шин и паразитной емкости пиксела. Это позволяет прикладывать к пикселу заданное напряжение в то время, когда заданная истоковая шина соединена с выходом усилителя с единичным усилением. Переключатели S1-S3 выборки отсчетов изображения переключаются в последовательности, задаваемой периодами, сначала φR, затем φG, затем φB, так что истоковые шины SLr, SLg и SLb последовательно подключаются к усилителю с единичным коэффициентом усиления для обеспечения отображения в соответствии с входными данными.
В период φS считывания сигнала датчика вход усилителя с единичным коэффициентом усиления подключен к выходному напряжению VPIX датчика через переключатель S8. Затем столбцовые переключатели S4-S6 датчика замыкаются. В то время как сигнал RWS считывания имеет высокий уровень, транзистор М2 находится во включенном состоянии и вместе со столбцовым транзистором М3 смещения образует истоковый повторитель. В это время значения напряжения затвора транзистора М2 и выходного напряжения VPIX датчика находятся в соответствии с количеством света, воспринимаемого фотодиодом D1.
В конфигурации настоящего осуществления защитная шина ML, предусмотренная вдоль истоковой шины SLr, экранирует истоковую шину SLr от влияния паразитной емкости. Заметим, что в этой конфигурации относительно большая паразитная емкость CPG существует между истоковой шиной SLr и защитной шиной ML. Однако поскольку усилитель с единичным коэффициентом усиления возбуждает защитную шину ML так, что она имеет такой же потенциал, как и истоковая шина SLr, то нет необходимости подводить к транзистору М2 ток для заряда паразитного конденсатора CPG. Это позволяет дополнительно сократить время, необходимое для считывания выходного сигнала датчика, а также получить преимущество вследствие отсутствия условия высокой нагрузочной способности транзистора М2. Соответственно, выполнение транзистора М2 не ограничено поликремниевым тонкопленочным транзистором, имеющим высокую подвижность носителей, и он может быть выполнен на основе тонкопленочного транзистора из аморфного кремния или тонкопленочного транзистора из микрокристаллического кремния. Кроме того, поскольку для считывания выходного сигнала датчика требуется лишь небольшое время, можно реализовать дисплейное устройство с фотодатчиком, который имеет большое количество пикселов.
Хотя в настоящем осуществлении в качестве примера была описана конфигурация, включающая в себя усилитель с единичным коэффициентом усиления, но в зависимости от ситуации может быть предпочтительно вместо усилителя с единичным коэффициентом усиления использовать усилитель, коэффициент усиления которого больше 1.
Например, пусть Ср будет паразитной емкостью истоковой шины SL, Cg емкостью между истоковой шиной SL и защитной шиной ML, а Cs выборочной емкостью схемы считывания пикселов датчика, тогда величина заряда, необходимого для обнаружения в случае, когда защитная шина ML не предусмотрена, является такой, какая показана ниже.
Математическое соотношение 1:
Figure 00000003
(V SL - потенциал выходного напряжения с истоковой шины SL)
В связи с этим когда результат расчета информационного табло такой, что Cs и Cg намного больше, чем Ср, то этого достаточно, чтобы коэффициент усиления был равен 1, и поэтому можно использовать усилитель с единичным коэффициентом усиления.
Заметим, что в этом случае справедливо следующее выражение.
Математическое соотношение 2:
Figure 00000004
С другой стороны, даже если защитная шина ML предусмотрена, имеются случаи, когда в зависимости от условий размещения или чего-либо подобного значением Ср невозможно пренебречь. В таких случаях необходимо, чтобы коэффициент усиления был больше 1.
Иначе говоря, справедливо следующее выражение.
Математическое соотношение 3:
Figure 00000005
В идеальном случае справедливы следующие выражения.
Математические соотношения 4:
Figure 00000006
,
Figure 00000007
Например, если паразитная емкость Ср истоковой шины SL и паразитная емкость Cg между истоковой шиной SL и защитной шиной ML являются приблизительно одинаковыми, необходимо, чтобы коэффициент усиления был равен 2.
Осуществление 2
Ниже представлено описание дисплейного устройства согласно второму осуществлению настоящего изобретения. Заметим, что те же самые позиции используются для составляющих элементов, которые имеют функции, аналогичные функциям составляющих элементов, описанных в первом осуществлении, и подробное описание этих элементов опускается.
Как показано на фиг.4, дисплейное устройство согласно второму осуществлению отличается от первого осуществления тем, что фототранзистор М4 включен в качестве фотодетектирующего элемента фотодатчика вместо фотодиода D1. Заметим, что затвор и исток фототранзистора М4 подключены к проводке RST сброса.
Фототранзистор М4 не ограничен поликремниевым тонкопленочным транзистором, имеющим высокую подвижность носителей, и может быть тонкопленочным транзистором из аморфного кремния или тонкопленочным транзистором из микрокристаллического кремния. В этом случае при реализации транзистора М2 в виде тонкопленочного транзистора из аморфного кремния или тонкопленочного транзистора из микрокристаллического кремния, как описано в первом осуществлении, транзистор М2 и фототранзистор М4 можно формировать одновременно в соответствии с одной и той же полупроводниковой технологией. Иначе говоря, нельзя одновременно выполнять легирование акцепторной (p+) примесью и легирование донорной (n+) примесью аморфного кремния и микрокристаллического кремния, и поэтому при попытке сформировать фотодиод в качестве фотодетектирующего элемента в фотодатчике количество процессов возрастает. Соответственно, использование фототранзистора М4 в качестве фотодетектирующего элемента позволяет формировать транзистор М2 и фототранзистор М4 по одной технологии, что обеспечивает преимущество, заключающееся в повышении эффективности технологического процесса.
На фиг.5 представлена временная диаграмма сигналов, отражающая работу фотодатчика согласно настоящему осуществлению. Заметим, что подаваемые сигналы RWS, RST и т.п. аналогичны сигналам, показанным на фиг.3 для первого осуществления. Когда в фотодатчике согласно настоящему изобретению сигнал RST сброса имеет высокий уровень, потенциал VINT электрода затвора транзистора М2 определяется выражением (4), приведенным ниже.
VINT=VRST.H-VT,M2-ΔVRST·CдатчикаТ.
Figure 00000001
(4)
В выражении (4) VT,M2 является пороговым напряжением транзистора М2, ΔVRST является амплитудой (VRST.H-VRST.L) импульса сигнала сброса и Сдатчика является емкостью фототранзистора М4. СТ представляет собой сумму емкости конденсатора С2, емкости Сдатчика фототранзистора М4 и емкости CTFT транзистора М2. Поскольку в это время VINT ниже, чем пороговое напряжение транзистора М2, то транзистор М2 в течение периода сброса находится в непроводящем состоянии.
Затем уровень сигнала сброса возвращается к низкому уровню VRST.L, и поэтому начинается период интегрирования фототока. В течение периода интегрирования фототок, который пропорционален количеству падающего света, принимается фототранзистором М4, протекает к конденсатору С2 и вызывает разряд конденсатора С2. Соответственно, потенциал VINT затвора транзистора М2 по окончании периода интегрирования определяется выражением (5), приведенным ниже.
VINT=VRST.H-VT,M2-ΔVRST·СдатчикаТ-Iфото·TINT/CT
Figure 00000001
(5)
В выражении (5) Iфото является фототоком фототранзистора М4, а TINT является продолжительностью периода интегрирования. К тому же в течение периода интегрирования VINT ниже, чем пороговое напряжение транзистора М2, и поэтому транзистор М2 находится в непроводящем состоянии.
По окончании периода интегрирования сигнал RWS считывания возрастает и поэтому начинается период считывания. Заметим, что период считывания начинается в то время, когда сигнал RWS считывания имеет высокий уровень. В данном случае происходит инжекция заряда в конденсатор С2. В результате потенциал VINT затвора транзистора М2 определяется выражением (6), приведенным ниже.
VINT=VRST.H-VT,M2-ΔVRST·СдатчикаТ-Iфото·TINT/CT+ΔVRWS·CINT/CT (6)
ΔVRWS является амплитудой (VRWS.H-VRSW.L) импульса сигнала считывания. Соответственно, поскольку потенциал VINT затвора транзистора М2 становится выше, чем пороговое напряжение, транзистор М2 переходит в проводящее состояние и вместе с транзистором М3 смещения, предусмотренным на конце проводки OUT в каждом столбце, работает как истоковый повторитель. Иначе говоря, выходное напряжение VPIX датчика с транзистора М2 является пропорциональным значению интеграла фототока фототранзистора М4 за период интегрирования.
Как описывалось выше, настоящее осуществление позволяет получать выходной сигнал фотодатчика аналогично первому осуществлению даже в случае, когда фототранзистор М4 используется вместо фотодиода в качестве фотодетектирующего элемента фотодатчика. Кроме того, в частности, выполнение транзистора М2 и фототранзистора М4 на основе тонкопленочного транзистора из аморфного кремния или тонкопленочного транзистора из микрокристаллического кремния имеет преимущество, заключающееся в повышении эффективности технологического процесса, и, кроме того, позволяет осуществлять изготовление с меньшими затратами, чем при использовании поликристаллического кремния.
Осуществление 3
Ниже описывается дисплейное устройство согласно третьему осуществлению настоящего изобретения. Заметим, что те же самые позиции используются для составляющих элементов, которые имеют функции, аналогичные функциям составляющих элементов, описанных в первом и втором осуществлениях, и подробное описание этих элементов опускается.
Как показано на фиг.6, дисплейное устройство согласно третьему осуществлению отличается от второго осуществления тем, что фототранзистор М5 включен в качестве фотодетектирующего элемента фотодатчика вместо фототранзистора М4, описанного во втором осуществлении. Фототранзистор М5 аналогичен фототранзистору М4 в том, что затвор подключен к проводке RST сброса, а отличается от фототранзистора М4 тем, что исток подключен к проводке, предназначенной для подвода второго сигнала VRST сброса, который отличается от первого сигнала RST сброса.
Теперь с обращением к фиг. 7 и 8 будет описана работа фотодатчика согласно настоящему осуществлению. На фиг.7 представлена временная диаграмма сигналов, показывающая зависимость между VINT и сигналами различных видов, подаваемыми на фотодатчик согласно настоящему осуществлению. На фиг.8 в качестве примера для сравнения представлена временная диаграмма сигналов в конфигурации согласно второму осуществлению, показывающая изменение VINT в случае, когда падение потенциала сигнала RST сброса не было крутым.
Как показано на фиг.8, в случае, когда падение потенциала сигнала RST сброса в конфигурации согласно второму осуществлению не было крутым, потенциал VINT электрода затвора транзистора М2 понижался на значительную величину (показанную на фиг.8 как ΔVBACK) во время падения потенциала сигнала RST сброса. Причина этого заключается в том, что в отличие от фотодиода фототранзистор М4 имеет двунаправленную проводимость. В этом случае динамический диапазон пикселов уменьшается на величину, соответствующую падению ΔVBACK, что создает проблему насыщения при небольшом количестве света.
В конфигурации согласно настоящему осуществлению для решения этой проблемы отдельные сигналы RST и VRST сброса, описанные выше, подаются соответственно на затвор и исток фототранзистора М5. Как показано на фиг.7, падение потенциала второго сигнала VRST сброса, подаваемого на исток фототранзистора М5, начинается после того, как сигнал RST сброса полностью достигает низкого уровня, то есть после того, как фототранзистор М5 переключается в выключенное состояние. Соответственно, как видно при сравнении фиг. 8 и 7, падение потенциала VINT(ΔVBACK), заметное на фиг.8, не происходит в конфигурации настоящего осуществления, что показано на фиг.7, и это делает возможной реализацию фотодатчика, имеющего широкий динамический диапазон.
Хотя настоящее изобретение было описано на основе осуществлений с первого по третье, настоящее изобретение не ограничено только описанными выше осуществлениями, и в рамках объема изобретения можно делать различные изменения.
Например, в примерах конфигураций, данных в осуществлениях с первого по третье, проводки VDD, VSS и OUT, подключенные к фотодатчику, также используются в качестве истоковых проводок SL. Эта конфигурация имеет преимущество, заключающееся в том, что апертура пикселов является высокой. Однако возможна конфигурация, в которой проводки VDD, VSS и OUT для фотодатчика выполняются отдельно от истоковых проводок SL. В этом случае формирование защитной шины ML вдоль проводок OUT для выходного сигнала фотодатчика производится отдельно от истоковых проводок SL, что позволяет получать результаты, аналогичные результатам согласно осуществлениям с первого по третье, описанным выше.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение может применяться в промышленных масштабах в качестве дисплейного устройства, имеющего фотодатчик в пиксельной области подложки активной матрицы.

Claims (10)

1. Дисплейное устройство, содержащее фотодатчик в пиксельной области подложки активной матрицы,
при этом фотодатчик снабжен:
фотодетектирующим элементом, который принимает падающий свет;
конденсатором, один электрод которого соединен с фотодетектирующим элементом, который накапливает выходной ток от фотодетектирующего элемента;
проводкой сигнала сброса, которая подводит сигнал сброса к фотодатчику;
проводкой сигнала считывания, которая подводит сигнал считывания к фотодатчику; и
переключающим элементом датчика, который в соответствии с сигналом считывания считывает выходной ток, накопленный в конденсаторе с момента подачи сигнала сброса до подачи сигнала считывания,
в котором электропроводная проводка предусмотрена вдоль проводки считывания, которая предназначена для считывания выходного тока, при этом электропроводная проводка не подключена ни к фотодетектирующему элементу в пиксельной области, ни к переключающему элементу пиксела из пиксельной области.
2. Дисплейное устройство по п.1, в котором усилитель с единичным коэффициентом усиления, который побуждает потенциал электропроводной проводки быть таким же, как потенциал проводки считывания, подключен к электропроводной проводке.
3. Дисплейное устройство по п.1, в котором усилитель, имеющий коэффициент усиления больше чем 1 для того, чтобы побуждать потенциал электропроводной проводки быть таким же, как потенциал проводки считывания, подключен к электропроводной проводке.
4. Дисплейное устройство по любому одному из пп.1-3, в котором проводка считывания также служит истоковой линией, которая подводит сигнал изображения к переключающему элементу пиксела из пиксельной области.
5. Дисплейное устройство по любому одному из пп.1-3, в котором переключающий элемент датчика представляет собой тонкопленочный транзистор из аморфного кремния или тонкопленочный транзистор из микрокристаллического кремния.
6. Дисплейное устройство по любому одному из пп.1-3, в котором фотодетектирующий элемент представляет собой фототранзистор.
7. Дисплейное устройство по п.6, в котором фотодетектирующий элемент представляет собой тонкопленочный транзистор из аморфного кремния или тонкопленочный транзистор из микрокристаллического кремния.
8. Дисплейное устройство по п.6, в котором затвор и исток фотодетектирующего элемента подключены к проводке сигнала сброса.
9. Дисплейное устройство по п.6, в котором проводка сигнала сброса подключена к затвору фотодетектирующего элемента, а проводка второго сигнала сброса, который вызывает падение потенциала после вхождения фотодетектирующего элемента в выключенное состояние, подключена к истоку фотодетектирующего элемента.
10. Дисплейное устройство по любому одному из пп.1-3, дополнительно содержащее:
общую подложку, противоположную подложке активной матрицы; и
жидкий кристалл, заключенный между подложкой активной матрицы и общей подложкой.
RU2010149333/12A 2008-06-03 2009-04-28 Дисплейное устройство RU2457550C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-146073 2008-06-03
JP2008146073 2008-06-03

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010149333A RU2010149333A (ru) 2012-06-10
RU2457550C1 true RU2457550C1 (ru) 2012-07-27

Family

ID=41397992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010149333/12A RU2457550C1 (ru) 2008-06-03 2009-04-28 Дисплейное устройство

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20110080391A1 (ru)
JP (1) JP4799696B2 (ru)
CN (1) CN102047308B (ru)
BR (1) BRPI0913393A2 (ru)
RU (1) RU2457550C1 (ru)
WO (1) WO2009147914A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652463C2 (ru) * 2013-05-02 2018-04-26 Рикох Компани, Лтд. Блок оборудования, терминал обработки информации, система обработки информации, способ управления отображением и программа
RU2667601C1 (ru) * 2015-01-05 2018-09-21 Шэньчжэнь Чайна Стар Оптоэлектроникс Текнолоджи Ко., Лтд. Панель дисплея с сенсорной функцией и реализованный в ней способ обнаружения касания

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7920129B2 (en) 2007-01-03 2011-04-05 Apple Inc. Double-sided touch-sensitive panel with shield and drive combined layer
US20090174676A1 (en) 2008-01-04 2009-07-09 Apple Inc. Motion component dominance factors for motion locking of touch sensor data
FR2949007B1 (fr) * 2009-08-07 2012-06-08 Nanotec Solution Dispositif et procede d'interface de commande sensible a un mouvement d'un corps ou d'un objet et equipement de commande integrant ce dispositif.
TWI425494B (zh) * 2011-04-25 2014-02-01 Au Optronics Corp 具光感應輸入機制之液晶顯示器
FR2976688B1 (fr) 2011-06-16 2021-04-23 Nanotec Solution Dispositif et procede pour generer une alimentation electrique dans un systeme electronique avec un potentiel de reference variable.
US20130076720A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-28 Ahmad Al-Dahle Pixel guard lines and multi-gate line configuration
FR2985049B1 (fr) 2011-12-22 2014-01-31 Nanotec Solution Dispositif de mesure capacitive a electrodes commutees pour interfaces tactiles et sans contact
US9336723B2 (en) 2013-02-13 2016-05-10 Apple Inc. In-cell touch for LED
US9368059B2 (en) 2013-03-01 2016-06-14 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Semiconductor device and driving method thereof
WO2015088629A1 (en) 2013-12-13 2015-06-18 Pylemta Management Llc Integrated touch and display architectures for self-capacitive touch sensors
US10133382B2 (en) 2014-05-16 2018-11-20 Apple Inc. Structure for integrated touch screen
US10936120B2 (en) 2014-05-22 2021-03-02 Apple Inc. Panel bootstraping architectures for in-cell self-capacitance
WO2016072983A1 (en) 2014-11-05 2016-05-12 Onamp Research Llc Common electrode driving and compensation for pixelated self-capacitance touch screen
CN111610890A (zh) 2015-02-02 2020-09-01 苹果公司 柔性自电容和互电容触摸感测系统架构
US10146359B2 (en) 2015-04-28 2018-12-04 Apple Inc. Common electrode auto-compensation method
US10386962B1 (en) 2015-08-03 2019-08-20 Apple Inc. Reducing touch node electrode coupling
JP2018530795A (ja) * 2015-10-19 2018-10-18 コピン コーポレーション マイクロディスプレイ装置の2行駆動方法
TWI751987B (zh) * 2016-06-15 2022-01-11 日商半導體能源研究所股份有限公司 顯示裝置、顯示模組及電子裝置
TWI724059B (zh) * 2016-07-08 2021-04-11 日商半導體能源研究所股份有限公司 顯示裝置、顯示模組及電子機器
CN109564485B (zh) 2016-07-29 2022-04-01 苹果公司 具有多电源域芯片配置的触摸传感器面板
TWI753870B (zh) * 2016-09-23 2022-02-01 日商半導體能源研究所股份有限公司 顯示裝置及電子裝置
US10642418B2 (en) 2017-04-20 2020-05-05 Apple Inc. Finger tracking in wet environment
US11662867B1 (en) 2020-05-30 2023-05-30 Apple Inc. Hover detection on a touch sensor panel
TWI737424B (zh) * 2020-07-29 2021-08-21 友達光電股份有限公司 顯示裝置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006003857A (ja) * 2003-08-25 2006-01-05 Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd 表示装置および光電変換素子
JP2006079589A (ja) * 2004-08-05 2006-03-23 Sanyo Electric Co Ltd タッチパネル
JP2007094606A (ja) * 2005-09-28 2007-04-12 Hitachi Displays Ltd 表示装置
JP2007304245A (ja) * 2006-05-10 2007-11-22 Sony Corp 液晶表示装置
WO2007145346A1 (en) * 2006-06-12 2007-12-21 Sharp Kabushiki Kaisha Image sensor and display

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6243134B1 (en) * 1998-02-27 2001-06-05 Intel Corporation Method to reduce reset noise in photodiode based CMOS image sensors
US6097360A (en) * 1998-03-19 2000-08-01 Holloman; Charles J Analog driver for LED or similar display element
JP3556150B2 (ja) * 1999-06-15 2004-08-18 シャープ株式会社 液晶表示方法および液晶表示装置
US6753912B1 (en) * 1999-08-31 2004-06-22 Taiwan Advanced Sensors Corporation Self compensating correlated double sampling circuit
GB2367413A (en) * 2000-09-28 2002-04-03 Seiko Epson Corp Organic electroluminescent display device
JP3730161B2 (ja) * 2001-11-28 2005-12-21 シャープ株式会社 液晶表示装置
KR100669270B1 (ko) * 2003-08-25 2007-01-16 도시바 마쯔시따 디스플레이 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드 표시 장치 및 광전 변환 소자
KR20050022525A (ko) * 2003-09-02 2005-03-08 삼성전자주식회사 면광원 장치, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 액정표시장치
KR100957585B1 (ko) * 2003-10-15 2010-05-13 삼성전자주식회사 광 감지부를 갖는 전자 디스플레이 장치
US7612818B2 (en) * 2004-03-29 2009-11-03 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. Input sensor containing display device and method for driving the same
JP4763248B2 (ja) * 2004-04-07 2011-08-31 株式会社 日立ディスプレイズ 画像表示装置
JP4359889B2 (ja) * 2004-09-30 2009-11-11 東海ゴム工業株式会社 流体封入式防振装置
US7800594B2 (en) * 2005-02-03 2010-09-21 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. Display device including function to input information from screen by light
JP4338140B2 (ja) * 2005-05-12 2009-10-07 株式会社 日立ディスプレイズ タッチパネル一体表示装置
JP2006323261A (ja) * 2005-05-20 2006-11-30 Mitsubishi Electric Corp 表示装置の駆動方法
JP2007163891A (ja) * 2005-12-14 2007-06-28 Sony Corp 表示装置
JP2007310628A (ja) * 2006-05-18 2007-11-29 Hitachi Displays Ltd 画像表示装置
GB2439098A (en) * 2006-06-12 2007-12-19 Sharp Kk Image sensor and display
KR100830467B1 (ko) * 2006-07-13 2008-05-20 엘지전자 주식회사 터치 패널을 갖는 영상기기 및 이 영상기기에서 줌 기능을수행하는 방법
KR101297387B1 (ko) * 2006-11-09 2013-08-19 삼성디스플레이 주식회사 터치 패널 일체형 액정 표시 장치
JP4438855B2 (ja) * 2007-12-03 2010-03-24 エプソンイメージングデバイス株式会社 電気光学装置、電子機器、並びに外光検出装置及び方法
JP4171770B1 (ja) * 2008-04-24 2008-10-29 任天堂株式会社 オブジェクト表示順変更プログラム及び装置
WO2010007890A1 (ja) * 2008-07-16 2010-01-21 シャープ株式会社 表示装置
JP5116851B2 (ja) * 2008-09-02 2013-01-09 シャープ株式会社 表示装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006003857A (ja) * 2003-08-25 2006-01-05 Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd 表示装置および光電変換素子
JP2006079589A (ja) * 2004-08-05 2006-03-23 Sanyo Electric Co Ltd タッチパネル
JP2007094606A (ja) * 2005-09-28 2007-04-12 Hitachi Displays Ltd 表示装置
JP2007304245A (ja) * 2006-05-10 2007-11-22 Sony Corp 液晶表示装置
WO2007145346A1 (en) * 2006-06-12 2007-12-21 Sharp Kabushiki Kaisha Image sensor and display

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652463C2 (ru) * 2013-05-02 2018-04-26 Рикох Компани, Лтд. Блок оборудования, терминал обработки информации, система обработки информации, способ управления отображением и программа
RU2667601C1 (ru) * 2015-01-05 2018-09-21 Шэньчжэнь Чайна Стар Оптоэлектроникс Текнолоджи Ко., Лтд. Панель дисплея с сенсорной функцией и реализованный в ней способ обнаружения касания

Also Published As

Publication number Publication date
US20110080391A1 (en) 2011-04-07
WO2009147914A1 (ja) 2009-12-10
BRPI0913393A2 (pt) 2015-11-24
RU2010149333A (ru) 2012-06-10
JP4799696B2 (ja) 2011-10-26
JPWO2009147914A1 (ja) 2011-10-27
CN102047308A (zh) 2011-05-04
CN102047308B (zh) 2013-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2457550C1 (ru) Дисплейное устройство
US8350835B2 (en) Display device
JP5085566B2 (ja) イメージセンサおよびディスプレイ
US20110122111A1 (en) Display device
RU2473937C2 (ru) Дисплейное устройство
US8759739B2 (en) Optical sensor and display apparatus
GB2439098A (en) Image sensor and display
RU2510931C2 (ru) Устройство отображения
WO2010007890A1 (ja) 表示装置
WO2010001929A1 (ja) 表示装置
WO2010092709A1 (ja) 表示装置
US20110102393A1 (en) Display device
WO2010097984A1 (ja) 光センサおよびこれを備えた表示装置
JP5289583B2 (ja) 表示装置
WO2010100785A1 (ja) 表示装置
EP2392964A1 (en) Display device
US20120113060A1 (en) Sensor circuit and display apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160429