TWI412823B - 液晶顯示裝置 - Google Patents

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TWI412823B
TWI412823B TW099100584A TW99100584A TWI412823B TW I412823 B TWI412823 B TW I412823B TW 099100584 A TW099100584 A TW 099100584A TW 99100584 A TW99100584 A TW 99100584A TW I412823 B TWI412823 B TW I412823B
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Hiroshi Mizuhashi
Yuko Yamauchi
Takeo Koito
Tsutomu Tanaka
Shuji Hayashi
Takayuki Nakanishi
Yoshiharu Nakajima
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Japan Display West Inc
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Description

液晶顯示裝置
本發明有關一液晶顯示裝置,其具有藉由設置接觸感測器電極以便夾住一液晶層之接觸感測器的功能,該液晶層形成於該等接觸感測器電極間之第一基板及第二基板之間。
近年來,於液晶顯示裝置中,已實現有一液晶顯示裝置,其具有一被稱為“觸控面板”之感測器功能。於此案例中,一來自使用者之指令藉由利用一顯示在該液晶顯示裝置的螢幕上之圖符等被輸入至該觸控面板。
該觸控面板被安裝在該液晶顯示裝置之顯示表面側上,以致該液晶顯示裝置的螢幕上所顯示之指令內容能被人類之手或一物件(例如一觸控筆)所選擇。當人類之手或該物件的其中之一直接地觸控該觸控面板時,該觸控面板偵測面板表面內的一位置,在此該人類之手或該物件的其中之一接觸該觸控面板。該液晶顯示裝置接收按照以輸入信號的形式偵測該接觸之處的位置所指示之內容,且基於如此接收之輸入信號執行一操作。
一阻抗薄膜系統(接觸感測器系統)、一靜電電容系統、或一光學系統被已知為觸控面板之偵測系統。
其已於該阻抗薄膜系統(接觸感測器系統)中作研究,該液晶顯示器面板及該觸控面板係互相一體成形的。
已知有一具有接觸感測器之液晶顯示裝置,其中為著要於該阻抗薄膜系統(接觸感測器系統)中互相一體地形成該液晶顯示器面板及該觸控面板之目的,一對當該使用者以他/她的手指等壓按該面板表面時彼此接觸之電極係分別形成在二片基板上,而該液晶層被夾在該二片基板之間。在此,該對電極將在下文被稱為“第一與第二感測器電極”或“觸控電極”。具有該接觸感測器之此液晶顯示裝置譬如被敘述在日本專利特許公開申請案第2007-52369、2007-95044、及2001-75074號中(在下文分別被稱為專利文件1、2及3)。
於該液晶顯示裝置中,該液晶被包圍在二片基板之間,藉此形成該顯示面板。此外,於該液晶顯示裝置中,用於維持一距離(液晶層間隙)的間隔件係設置於該二片基板之間,該二片基板係在該距離彼此相向,且該基板係呈合適尺寸與具有合適密度,藉此於一壓按該顯示表面側之相位中調整該顯示面板應具有之強度。當該等間隔件之整個設置區域係大,該顯示表面側上之基板幾乎不被一壓按力所彎曲,且該第一及第二感測器電極亦不會彼此輕易地接觸。在另一方面,雖然該等間隔件之整個設置區域係小的,該第一及第二感測器電極輕易地彼此接觸,該顯示面板之強度係不足。
如此,該第一及第二感測器電極必需被製成為在一狀態中輕易地互相接觸,其中該等間隔件係適當地設置於二片基板之間,以便獲得該想要之面板強度。為此緣故,於專利文件1,2及3中所敘述之液晶顯示裝置中,具有一比該等各個間隔件之高度較小的高度(該液晶的厚度方向中之尺寸)之“高度調整層”係形成在該第一及第二感測器電極之至少一側面上。如此,一被界定於該第一及第二感測器電極間之間隙(在下文被稱為“感測器間隙”)係視該液晶層間隙、該高度調整層之高度、該電極厚度與類似者等而決定。
當該感測器間隙係較小時,即使藉由小外部壓力之施加所造成的接觸可被偵測。因此,由該敏感性之增強的觀點,其較佳的是該感測器間隙係小至某一程度。
在另一方面,當該感測器間隙係太小時,該敏感性變得太高。如此,於該阻抗薄膜系統中,該光學感測器間隙主要係基於該等間隔件的每一個及該高度調整層間之高度中的差異設定。
甚至當該感測器間隙被最佳設定時,既然該感測器間隙之尺寸係該液晶層間隙的尺寸的一小部分,一外來物被固持於該等感測器電極之間,以致於一些案例中,一開關變得有故障。當該感測器間隙變得較小時,該開關故障之或然率急劇地增加,這阻礙該整合阻抗薄膜系統接觸感測器的顯示面板之敏感性及偵測精確度的增強。
本發明已被製成,以便解決如上面所述之問題,且其因此想要的是提供一具有設在顯示面板內側的接觸感測器之液晶顯示裝置,其中二感測器電極間之非故意的接觸幾乎不會發生。
為了獲得如上面所述之需求,根據本發明的一具體實施例,在此提供一液晶顯示裝置,包括一第一基板;一第二基板;一液晶層,其形成於該第一基板及該第二基板之間;一第一感測器電極,其形成在該第一基板上;一第二感測器電極,其形成在該第二基板上,且被設置以適於藉由從該第一基板或該第二基板的其中之一的側面壓按,接觸該彼此接近的複數第一感測器電極;及一感測器驅動電路,用於施加一電壓至第一佈線,而該第一佈線電連接至該複數第一感測器電極之一,該第二感測器電極被設計成適於藉由該壓按接觸該複數第一感測器電極,且偵測第二佈線的電位中之變化,該第二佈線電連接至該複數第一感測器電極之另一感測器電極。
按照上面所述之結構,該感測器驅動電路能在該複數第一感測器電極之中基於該第二佈線電位中之變化偵測一短路或不接通狀態。
在此當作一範例,讓吾人考慮該案例,在此第一感測器電極之數目係二個。當所有該二個第一感測器電極接觸該第一感測器電極時,來自第一佈線之電壓設定係依序經過該二個第一感測器電極之其中之一、該第二感測器電極、及該二個第一感測器電極的另一個之一傳送至該第二佈線。為此緣故,在被固持於浮動狀態中之第二佈線的電位中發生一變化。
在另一方面,甚至當二個第一感測器電極的其中一個不會接觸該第二感測器電極時(當該接觸感測器係於一關閉狀態中時),上面所述之電壓不會通過該接觸感測器。為此緣故,在該第二佈線之電位中沒有發生變化。
在此,為了該接觸感測器被固持於該關閉狀態中之成因,在此考慮二案例,亦即,由外面所施加之壓按力係不足的案例、及雖然由外面所施加之壓按力係充足,而該外來物被固持於該第一及第二電極之間的案例。其中,該後一案例係妨礙正常切換操作之案例,且如此必需儘量地防止被造成。
於該外來物具有一傳導性特性之案例中,當該等電極之間有二或更多接觸點時,當接觸點之數目進一步增加時,由於該傳導性之外來物的開關故障(該非故意的電極間短路)之或然率係小的。此之理由係因為該開關不被打開,除非該等傳導性外來物被固持於所有該等接觸點之間,且如此於其他任何案例中,確保該開關之正常操作。
根據本具體實施例,其係可能提供具有設在該顯示面板內側的該接觸感測器之液晶顯示裝置,其中二感測器電極間之非故意的接觸幾乎不會發生。
本發明之較佳具體實施例將在下文參考所附圖面詳細地敘述。
該敘述將在下面以下列順序被給與。
1.具體實施例:基本結構及組構
2.第一範例:具體範例1
3.第二範例:具體範例2
4.第二範例之修改(第二範例中之控制變化)
5.具體實施例之修改
6.應用範例(電子設備)
<1.具體實施例>
圖1係一具有邊緣電場切換(FFS)模式之液晶顯示裝置的概要橫截面視圖。
圖1所說明之液晶顯示裝置100包括一液晶面板200、一背光(未示出)、一用於驅動該液晶面板200及該背光之驅動器部份(未示出)。
於圖1所示之液晶面板200中,圖1中之上側面係“一顯示表面側”,且圖1中之下側面係“一後表面側”。該背光係設置在該後表面側上,以便接近該液晶面板200。
於圖1所示之液晶面板200中,用作“第一基板或第二基板”的濾色片基板201及薄膜電晶體(TFT)陣列基板202之每一個隔一段距離面朝彼此。該TFT陣列基板202同樣被稱為“一驅動基板”,且該濾色片基板201同樣被稱為“一相反的基板”。
雖然細節將稍後被敘述,像素電極、佈線、及電晶體Tr之每一個被設置在該TFT陣列基板202上之矩陣中。其結果是,當該液晶面板200譬如係由該顯示表面側觀看時,其被發現該複數像素PIXs係設置在一矩陣中。該像素PIX係一能改變階度之最小單元。
如圖1所示,液晶層203被形成,以便被固持於該濾色片基板201及該TFT陣列基板202之間。
在預定功能層被分別層疊及形成在該濾色片基板201及該TFT陣列基板202上之後,該二片濾色片基板201及TFT陣列基板202被設置,以便面朝彼此,且一液晶被注射及密封於該濾色片基板201及該TFT陣列基板202之間,藉此形成該液晶層203。
該TFT陣列基板202係由諸如玻璃之材料所製成,並具有高透明度,且該電晶體Tr之閘極電極(未示出)係形成於該TFT陣列基板202之上。一變成該電晶體Tr之本體區域的TFT層206係經過一薄閘極絕緣薄膜(未示出)形成在該閘極電極上。雖然細節係在其圖1中之說明被省略,一雜質被植入該TFT層206,藉此形成一源極區域及一汲極區域。
應注意的是該閘極電極(未示出)可為沿著圖1所示之橫截面縱長地佈線,而同樣地被用作一掃描線。既然該閘極電極204係由諸如鉬之高熔點金屬材料所製成,當該閘極電極之佈線阻抗係想要被減少時,該閘極電極係適當地連接至一上層之佈線(未示出)。
一多層絕緣薄膜207係形成在該TFT陣列基板202上方,以便在其中埋入如此形成之電晶體Tr。
諸如該電晶體Tr的插塞208之傳導層、及一由鋁等所製成之金屬佈線所形成的信號線(未示出)被埋入於該多層絕緣薄膜207中。如將稍後被敘述,該信號線係於一與該閘極電極(掃描線)204垂直地相交之方向中縱長地佈線。
如圖1所示,由透明電極材料所製成的共用電極222之每一個被埋入於該多層絕緣薄膜207中。雖然該共用電極222可為彼此分開,以便分別對應於該等像素PIXs,該等共用電極222至少藉由一對應於該顯示線的像素列中之相同電位被共同地驅動。
像素電極210係形成在該多層絕緣薄膜207上,以便被連接至該等插塞208,該等像素電極之每一個同樣被用作“第一感測器電極”。該等像素電極210之每一個係由一透明電極材料所製成。
該具體實施例之液晶顯示裝置100係一具有邊緣電場切換(FFS)模式之液晶顯示裝置。為此緣故,如圖1所示,該等像素電極210之每一個係經過佈圖形成為一像條帶之形狀。由透明材料所製成之像素電極210及一在其周邊沒有被設計成適於阻斷光線之構件的區域被稱為“一光線傳送區域”。該閘極及該信號線209之佈線及該光線之傳送被該電晶體Tr與類似者等所阻斷的一區域亦被稱為“一光線阻斷區域”。
由該透明電極材料所製成的像素電極210之每一個具有複數裂口。該像素電極210係一電極,一電場係經過該電極施加至該液晶層203的每一個像素。一像素階度係於該電場之施加相位中按照像素電極210之電位(顯示像素電位)所決定。如此,一視頻信號係由該信號線(未示出)所供給,為著要給予該顯示像素電位之目的,且如此供給之該視頻信號的一預定電位係藉由該電晶體Tr所取樣。
於該FFS模式中,具有對應於一像素階度的強度之電場被施加越過於該TFT陣列基板202上方所形成之共用電極222、及經由該絕緣薄膜形成在該共用電極222上之像素電極210。該共用電極222係形成在它們相對於該液晶層203經由該等個別像素電極210之裂口而面對面的位置中。因此,一大約橫亙之電場係施加至該液晶層203。
一高度調整層211係形成在該像素電極210的一部份之下,且第二對齊薄膜(未示出)係預先形成在該像素電極210上。
複數功能性薄膜被層疊在該濾色片基板201的液晶層203側面上之表面上。
更特別地是,該濾色片基板201係由具有高透明度之諸如玻璃的材料所製成,且該濾色片層220係形成在該濾色片基板201上。該濾色片層220具有一以預定顏色、諸如紅色(R)染色之濾片區域。關於該濾片區域之顏色,一像素被標以一顏色,且用於該等像素之顏色配置係按照一預定圖案所決定。譬如,紅色(R)、綠色(G)及藍色(B)之三顏色的配置被設定為一單元,且此顏色配置係在一矩陣中重複。
有一非濾片區域被提供於每一鄰接的二濾片區域之間的案例、及沒有非濾片區域被提供於每一鄰接的二濾片區域之間的案例。該非濾片區域可被形成為一用於光線阻斷之黑色矩陣區域,或可具有一藉由局部移除該濾色片薄膜所獲得之結構。
一平坦化薄膜221係形成在該濾色片層220上,且成為一亦被稱為“該相反的電極”之開關元件,作為“第二感測器電極”之像素短路電極223係形成在該平坦化薄膜221上。譬如,該像素短路電極223係由透明電極材料所製成,且形成如與複數像素、譬如該第一具體實施例中之二像素PIXs共用的像條帶之電極。
應注意的是該像素短路電極223亦可設計其結構,以便被三或更多像素所共用。於此案例中,該像素短路電極223係形成為一適合用於此結構之圖案形狀。
當該濾色片基板201被以一外力壓按時,該像素短路電極223分別接觸設置於該鄰接二像素中之二像素電極210,藉此產生像素間短路。其結果是,該接觸感測器按照該像素間短路之產生偵測該壓按位置。該偵測方法之細節將稍後被敘述。
應注意的是既然一用於在厚度方向中支撐該液晶層203的間隔件230係每隔複數像素或每一像素的其中之一地設置,甚至當該外力係施加至該濾色片基板201時,該液晶層203係僅只變形至某一程度。
較佳地是,一間隔件230之配置部份及尺寸(強度)被適當地決定,以致該液晶層203係於該鄰接二像素電極210及該像素短路電極223彼此接觸的部份中最大幅地變形(該濾色片基板201係彎曲)。此外,該高度調整層211之高度(面朝基板方向中之一尺寸)係按照該濾色片基板201於該接觸部份中之彎曲程度所適當地決定。
在此,雖然該高度調整層211可被形成為任何平面式形狀,譬如,該高度調整層211被形成為一圓或橢圓體的其中之一的隔離圖案。提供該高度調整層211之目的係造成該鄰接二像素電極210及該像素短路電極223間之接觸符合要求,且防止該對齊薄膜(未示出)(在該TFT陣列基板202之側面上)被形成在該鄰接二像素電極210及該像素短路電極223彼此接觸之部份中。雖然同樣視該製程而定,該高度調整層211之高度較佳地係設定在2微米或更多。此外,當該高度調整層211係設在該光線傳送區域中時,該高度調整層211變成一對該光線傳送之障礙。因此,該高度調整層211較佳地係設在光線阻斷部份(諸如該黑色矩陣或成為該等佈線的一屏蔽保護範圍之該光線阻斷區域)。另一選擇係,該高度調整層211亦可被形成在成為該閘極之屏蔽保護範圍的一部份、成為該信號線之屏蔽保護範圍的一部份等中。
應注意的是既然該像素電極210及該共用電極222透過該絕緣薄膜207面朝彼此,一保持電容器被界定於該像素電極210及該共用電極222之間。
圖2顯示鄰接二像素隨同一用於觸控偵測之電路、及一用於資料寫入之電路的一等效電路。於圖2中,二點接觸觸控偵測之結構被顯示。
在圖2所說明之鄰接二像素PIX_m及PIX_m+1的等效電路中,業已參考圖1敘述之構成元件被分別標以與那些在圖1中者相同之參考數字。
在此,具有該液晶層203當作電容器電介質之電容器的一電極係藉由該像素電極210所形成,且其另一電極係藉由該共用電極222所形成。
於具有該液晶層203當作該電容器電介質之電容器中,當該電壓保持能力係不足時,該保持電容器Cs 係如圖2所示地連接。如先前所陳述,該保持電容器Cs 係由該像素電極210、該共用電極222、及該絕緣薄膜207所構成。
一感測器開關SWs 係形成於該鄰接二像素PIX_m及PIX_m+1的二像素電極210之間。該感測器開關SWs 係具有一操縱元件(開關元件)之開關,其被設計成適於接觸或不接觸隔離該鄰接二像素PIX_m及PIX_m+1之二端子。該操縱元件(開關元件)實際上係由透過該液晶層203面朝彼此之像素電極210的一部份、及該像素短路電極223所構成。該操縱元件(開關元件)之二端子係分別連接至該鄰接二像素PIX_m及PIX_m+1之二像素電極210。
如在圖2所示,當該濾色片基板201被以手指等外部地壓按時,該感測器開關SWs 係以一壓力(壓按力量)開啟,及當該壓力被釋放時返回至一關閉狀態。
該電晶體Tr的源極端子及汲極端子之一係連接至該像素電極210,且其源極端子及汲極端子之另一個係連接至該信號線209。於圖2中,對於所有該等信號線209,特別是連接至該像素PIX_m之信號線被標以參考符號“209_m”,且連接至該像素PIX_m+1之信號線被標以參考符號“209_m+1”。
該二電晶體Tr之閘極端子的每一個係連接至一閘極控制線204。一閘極電壓Vgate 係經過該閘極204由一掃描電路、諸如直立驅動器(未示出)供給至該電晶體Tr之閘極端子。該電晶體Tr係按照該閘極電壓Vgate 之電位所控制。
該共用電極222係連接至一用於共用電壓Vcom 之供給線(一Vcom 佈線212)。該共用電壓Vcom 、及一藉由倒轉該共用電壓Vcom 所獲得之電壓(一倒轉之共用電壓x Vcom )係由一Vcom 驅動電路(未示出)交替地供給至該Vcom 佈線212。應注意的是雖然一局部驅動電路、諸如一直立驅動器係形成在該液晶面板200內,該Vcom 驅動電路通常被設置在該液晶面板200外側。
一寫入電路(WRITE.C) 301及一讀取電路(READ.C) 302被提供當作該液晶顯示裝置100的一水平驅動部份內之構成電路。雖然該寫入電路(WRITE.C) 301及該讀取電路(READ.C) 302可被設在該液晶面板200內,該寫入電路(WRITE.C) 301及該讀取電路(READ.C) 302通常係以IC之型式設置在該液晶面板200外側。
此外,一用於控制視頻信號Video(...、Video_m、Video_m+1、...)之供給時序的水平選擇器303被提供於該寫入電路301及該讀取電路302、及該像素陣列之間。該水平選擇器303通常係於一用於形成TFT電晶體之製程中形成在該液晶面板200內。
該讀取電路302係具有一偵測該觸控之功能的電路。該寫入電路301係具有一產生及供給該影像顯示用之視頻信號Video的功能之電路,且同樣具有一供給先前在一觸控偵測的相位中設定之電壓、譬如一預先充電電壓的功能。為此緣故,於該具體實施例中,該寫入電路301同樣具有一“電壓設定電路”之功能。
該水平選擇器303具有寫入開關Wsw ,其每一個係在該視頻信號Video或該預先充電電壓的其中之一的供給相位中被打開。此外,該水平選擇器303具有一讀取開關Rsw ,其係當該感測器開關SWs 的開啟/關閉資訊由該等信號線209的一對應信號線傳送至該讀取電路302時打開。
應注意的是雖然該寫入開關Wsw 及該讀取開關Rsw 之連接形式被說明在圖2中,該說明意指該水平選擇器303具有這些二種開關Wsw 及Rsw 之功能,且如此該具體之電路連接形式係決不會限制於圖2中所示者。此外,用於該等視頻信號Video及該預先充電電壓之開關可被分成用於該等視頻信號Video及該預先充電電壓之二零件。再者,當該寫入電路301及該讀取電路302被分開地設置在透過該像素陣列而面朝彼此的一側面及另一側面上時,該水平選擇器303之功能可被適當地、分散地設置。
該具體實施例之此變化性將稍後被敘述。
用於圖2所示之接觸偵測的組構可每一個像素被提供,於此案例中,該寫入開關Wsw 及該讀取開關Rsw 係與該等信號線209的一對應信號線平行地連接。
然而,該接觸偵測之物件係該手指等,且充分大於該像素尺寸。如此,偵測該接觸位置而足夠實踐此一狀態之精密度係不需要的。此外,該接觸偵測功能之加入增加開關之數目,而不管該顯示。為此緣故,於加入該接觸偵測功能中,其係亦需要考慮此一條件,使得防止該感測器開關SWs 本身之配置空間、及該水平選擇器303內的寫入開關及讀取開關Wsw 及Rsw 之數目變成該像素配置之限制。換句話說,偵測該接觸位置之精密度(最小偵測間距)具有一大於該像素間距之最佳值。
由如上面所述之理由,其較佳的是圖2所示組構係每隔預定之多個數目設置,該數目係大於該像素間距一或多倍,譬如,R、G及B之其中一個係在直立及水平方向中配置。
該鄰接二像素PIX_m及PIX_m+1之等效電路的操作之基礎、與用於該觸控偵測之電路及用於圖2中之資料寫入的電路將被簡短地敘述如下。
以圖2所示組構,在偵測該觸控中,具有與該Vcom 佈線212相同極性之電位Vcom 被供給至毗連該信號線209_m之信號線209_m+1,該感測器輸出係以該信號線209_m經過該信號線209_m+1側面上之寫入開關Wsw 預先被偵測。此外,具有相反極性之電壓x Vcom 係供給至該信號線209_m,該感測器輸出係以該信號線209_m預先被偵測。該電壓之此設定被稱為“預先充電”。在此之後,該信號線209_m側面上之寫入開關Wsw 被關掉,以致該信號線209_m在該x Vcom 位準變成一電浮動狀態。
在完成預先充電之後,當一閘極控制線204之閘極電壓Vgate 轉變至一啟動位準(該具體實施例中之“H”)時,該二像素PIX_m及PIX_m+1內之二電晶體Tr的每一個被打開。在此時,當一壓按力量係藉由該外力之施加而施加至該液晶面板200(參考圖1)時,該液晶面板200被彎曲,且如此該鄰接二像素PIXs之二像素電極210係經過該共用電極222電短路。其結果是,造成一電流由該信號線209_m+1經過該感測器開關SWs 流動至該信號線209_m。其結果是,被固持在該浮動狀態中之信號線209_m的電位改變。
在另一方面,當該感測器開關SWs 未被打開時,該信號線209_m的電位不會改變。
該讀取開關Rsw 係在一階段中打開,在該階段中,由於該感測器開關SWs 的打開/關閉造成之該信號線209_m之電位改變被決定,且一在該讀取電路302內之感測放大器偵測如上面所述的電位變化之存在或不存在。
其結果是,能偵測該接觸之存在或不存在(與造成該接觸之位置)。
在另一方面,用於分別寫入該等視頻信號Video至該像素電極210之顯示控制係經由該寫入開關Wsw 進行。在此時,當該感測器開關SWs 被固持於該打開狀態中時,該等鄰接像素間之顯示階度係完全相同的。然而,甚至當該顯示階度係與該等視頻信號Video之對應一視頻信號不同時,沒有任何不便,因為此操作係在該手指之下方進行。
根據本發明之具體實施例,該感測器開關SWs 不是一單點接觸開關,而為該二點接觸開關。於該單點接觸開關之案例中,當在該接觸部份中有該外來物,且如此通常造成該短路時,該單點接觸開關本身不會起作用。然而,於圖1及2所示該二點接觸開關SWs 之案例中,甚至當一側面上之像素短路電極223及像素電極210通常被短路時,一打開狀態能被維持於該二像素電極210之間,除非外力係施加至該濾色片基板201。
為此緣故,特別地是,其係可能大幅地減少該感測器開關SWs 之功能由於該傳導性外來物之存在而未被帶出的故障或然率。
此外,既然該預先充電電壓係由該鄰接像素之信號線209供給,其係不需要特別地設置僅只用於該預先充電之佈線。此外,關於該感測器開關SWs 本身,如圖1所示,其係僅只需要並肩地設置該二高度調整層211,且該像素短路電極223係形成在對應於該二高度調整層211之配置的局部部份中。因此,由於該感測器開關SWs 之系統自該單點接觸系統至該二點接觸系統的改變造成的面積之增加,被儘量地抑制,藉此提供一影響幾乎不會施加在每一像素的顯示特性上之位準。
<2.第一範例>
於第一範例中,在上面所敘述的本發明之具體實施例的一範例被顯示。
圖3顯示根據本發明之具體實施例的第一範例之液晶顯示裝置的組構。
於圖3所說明之液晶顯示裝置中,R、G及B之顏色係反覆地設置於形成該等對應的顯示線之一的像素的每一列,且相同之R、G及B顏色係設置在該等像素之相同行中。此顏色配置係在圖1所示該濾色片層220中決定。
類似於圖1之案例,圖3所示組構係亦使得用於對應於某一顏色(B像素)之信號線的預先充電被預先進行,且該接觸偵測上之資訊係由毗連該等有關之B像素的另一顏色之R像素讀出。然而,經過其供給該電位之信號線與經過其偵測該觸控之信號線係在圖2的組構及圖3的組構之間左側顛倒的。總而言之,於圖3中,來自該接觸感測器之輸出信號係在該信號線209_m+1中獲得。
在此,“三線選擇器系統”意指一用於R、G及B的水平像素配置中,連續地控制該電荷之供給至該信號線209每一顏色的系統。
更特別地是,用於該等視頻信號Video之供給線被分成複數M系統,且該等視頻信號Video被以線序脈衝波串之形式反覆地分別供給至該等M供給線,每一脈衝波串具有一短的持續時間。
圖3顯示某一第m個系統之視頻信號Video_m(0mM)及該下一第m+1個系統之視頻信號Video_m+1的二供給線。應注意的是,當n=M時,m之值改變,以致m+1=0之關係被獲得。
更特別地是,對應於圖3所示6x2像素之左半邊3x2像素的信號線209之每一個係經過該等個別之寫入開關Wsw 連接至用於該視頻信號Video_m之供給線。此外,對應於圖3所示6x2像素之右半邊3x2像素的信號線209之每一個係經過該等個別之寫入開關Wsw 連接至用於該視頻信號Video_m+1之供給線。應注意的是用於圖3所示之寫入開關Wsw 、用於該等B像素之寫入開關、及用於分別屬於該不同系統的R像素之寫入開關被分別標以參考符號“Wsw _1”及“Wsw _2”。如此,該二寫入開關Wsw 係分別藉由參考符號所說明及標示。
雖然在圖3中之說明被省略,圖2所示之寫入電路301係設置在用於該等視頻信號Video_m及Video_m+1之供給線的側面上。
該讀取電路302係由該寫入電路301的配置之側面設置在越過該像素陣列的側面上。為此緣故,當作該水平選擇器303之功能的一部份之讀取開關Rsw 被設置遠離該等寫入開關Wsw 的每一個。
該讀取開關Rsw 被連接至對應於該R像素之信號線209_m+1,由此獲得該感測器輸出。
應注意的是於該三線選擇器系統中,用於該等寫入開關Wsw 之點序驅動可每一顏色地進行。對應於該R像素行之寫入開關Wsw 係藉由一選擇信號selR所控制。同樣地,對應於該G像素行之寫入開關Wsw 係藉由一選擇信號selG所控制,且對應於該B像素行之寫入開關Wsw 係藉由一選擇信號selB所控制。
在另一方面,該讀取開關Rsw 係藉由一讀取信號RD所控制。
譬如,該等選擇信號selR、selG及selB與該讀取信號RD係由一設在該液晶顯示裝置100內,但在該液晶面板200之外側之中央處理系統、IC等所供給。
參考圖3,注意該B像素PIX_m屬於該第二行,且該R像素PIX_m+1鄰接該B像素PIX_m。
設置該像素短路電極223,以便於適當位置中重疊該二像素PIX_m及PIX_m+1之二高度調整層211,藉此形成該感測器開關SWs 。於圖3中,類似於屬於該第二列的B像素及R像素之案例,該感測器開關SWs 係亦形成於屬於該第一列的B像素及R像素之間。然而,其亦被允許每隔複數像素於一行方向中設置該感測器開關SWs
在另一方面,該等間隔件230被設置在二部份中,該二部份於該列方向中坐落在一離該感測器開關SWs 相等距離處。雖然該等間隔件230可每隔一列地被提供於該行方向中,該第一範例顯示該等間隔件230係在該第二列中形成之案例。
該感測器開關SWs 較佳地係形成在分別設置該等間隔件230的部份間之中心附近,因為該濾色片基板201之最大彎曲係在其中設置該感測器開關SWs 之部份中獲得。
然而,該像素配置之感測器及間隔件的配置絕不會被限制於那些於圖3所示者。該第一範例之特色係除了該等寫入開關Wsw 以外,該等預先充電開關Psw 係分別連接至該等信號線Sig上,且該讀取開關Rsw 係連接至對應於該R像素之信號線209,藉此控制用於該R像素的讀取電路302及信號線209間之連接。
關於該第一範例的組構中之特色,該預先充電開關Psw 被提供當作每一信號線209的水平選擇器303內之開關(參考圖2)。
對應於所注意之二像素PIX_m及PIX_m+1,一連接至對應於該B像素行之信號線209_m的預先充電開關Psw 1、及一連接至對應於該R像素行之信號線209_m+1的預先充電開關Psw 2被分別顯示於圖3中。
應注意的是用於該等預先充電電壓之供給線被分成對應於該等操作之m個系統,用於分別供給該視頻信號Video,藉此允許該等視頻信號Video被供給。特別地是,當來自該供給線而用於一預先充電信號(電壓) Presig 1之預先充電電壓係分別在該等信號線209中設定時,按照該控制藉由一預先充電控制信號Pre 1同時被打開的三個預先充電開關Psw 1係分別形成在圖3之左側三行中。此外,當來自該供給線而用於一預先充電信號(電壓) Presig 2之預先充電電壓係分別在該等信號線209中設定時,按照該控制藉由一預先充電控制信號Pre 2同時被打開的三個預先充電開關Psw 2係分別形成在圖3之右側三行中。
圖4A至4L分別顯示當圖3所示該第一範例之液晶顯示裝置係藉由利用該三線選擇器系統所驅動時的時序圖。
圖4A所示之水平同步信號HD係一信號,其中一預定時期由高位準(下文被稱為“H”)至低位準(下文被稱為“L”)之轉移係以當作一起點之時間T1重複,而具有一水平時期之週期時間(1H)。
如圖4F所示,該共用電極222之電位(該共用電壓Vcom )按照在該時間T1由“H”轉變至“L”之水平同步信號HD被決定為“H”或“L”。該共用電壓Vcom 係每一水平時期(1H)於“H”及“L”之間被倒轉。在此時,該倒轉之共用電壓x Vcom 係以一倒轉之相位驅動。圖4F顯示該共用電壓Vcom 在時間T2之時序被決定為“H”的案例。
如圖4H及4I所示,該等預先充電電壓Presig 1及Presig 2係在彼此相反的相位中大約與該時間T2同時發生地被決定。於此案例中,該預先充電電壓Presig 1被決定為“H”,且該預先充電電壓Presig 2被決定為“L”。
在時間T3,在此時該等電位在決定該等預先充電電壓Presig 1及Presig 2之後被穩定,如圖4K及4L中所示,預先充電控制信號Pre 1及Pre 2兩者被作動(在該第一範例中轉變至“H”)。為此緣故,圖3所示該預先充電開關Psw 1及Psw 2被打開。其結果是,該預先充電電壓Presig 1及Presig 2係分別供給至該等信號線209_m及209_m+1,藉此執行該預先充電。
該預先充電被稱為“讀取預先充電”,且持續直至時間T4。
在該時間T4,既然該預先充電控制信號Pre 2轉變至“L”,該預先充電開關Psw 2被關閉,以致對應於該R像素行之信號線209_m+1變成一浮動狀態。然而,在此時點,該預先充電開關Psw 1被固持於該打開狀態中。
在該時間T4之後的時間T5,如圖4G所示,該閘極電壓Vgate 係在“H”作動。其結果是,該等電晶體Tr_m及Tr_m+1被打開。
在此時,當該外力係大到某一程度時,該感測器開關SWs 被打開,以致圖3所示B像素PIX_m之像素電極210及圖3所示R像素PIX_m+1之像素電極210被短路。為此緣故,在“L”被固持於該浮動狀態中之信號線209_m係經由該電晶體Tr_m+1、該像素電極210(R像素)、該像素短路電極223、該像素電極210(B像素)、及該電晶體Tr_m連接至固定在“H”之信號線209_m+1。其結果是,該信號線209_m轉變至“H”。
在另一方面,當沒有任一外部壓力被施加或該外部壓力係比用於該偵測敏感性之壓力較小時,該感測器開關SWs 被固持於該關閉狀態中,且該信號線209_m係亦在“L”被維持於該浮動狀態中。
當圖4J所示之讀取信號RD係在時間T6作動時,圖3所示之讀取開關Rsw 被打開,且該信號線209_m+1之電位係經過該讀取開關Rsw 輸出至該讀取電路302。該讀取電路302內之感測放大器藉由譬如利用一用於比較該信號線209_m+1之電位與一預定參考電位的技術來偵測該信號線209_m+1之電位,藉此判斷在此是否有該接觸。
在此之後,與該共用電壓Vcom 同相之預先充電電壓Presig 1持續被施加。因此,該共用電壓Vcom 在時間T7被設定在該信號線209中,而該預先充電控制信號Pre 1被固持在“H”(參考圖4L)。
在此時,該電荷之充電/放電幾乎不被產生,因為“H”之電位、諸如該預先充電控制信號Pre 1及該共用電壓Vcom 被設定在該B像素PIX_m所屬之該R、G及B像素之三件一組的信號線209中。為此緣故,該浪費之電力消耗被抑制。
在另一方面,於一些案例中,該R像素PIX_m+1所屬之該R、G及B像素之三件一組的Vcom 佈線212的電位係由於該接觸偵測被設定在“L”。因此,“H”之共用電壓Vcom 必需被設定在該Vcom 佈線212中。
在此之後,該等選擇信號selB至selR係以藍色(B)、綠色(G)及紅色(R)之順序連續地設定,藉此將用於該個別顏色之信號電荷輸入(寫入)至該等像素。然而,所有該等選擇信號selB至selR在藍色(B)之第一選擇信號selB的脈衝前導部份(由T10至T11之時期)被設定用於一短時期,藉此以用於該等視頻信號之參考電位證明該信號線電位。該寫入預先充電係依上述方式進行。
在此之後,該B像素寫入脈衝P(B)持續及用於此時期,具有相對用於該等視頻信號之參考電位之一預定峰值的B像素信號之每一個被一起寫入至該顯示線中之B像素。隨後,一G像素寫入脈衝P(G)、及一R像素寫入脈衝P(R)依次被給與,且用於該等個別之時期,該等G像素信號及該等R像素信號被一起分別寫入至該G像素及該R像素。
其結果是,該三件一組像素的每一個放射一具有在R、G及B的像素信號之中對應於該電壓比之顏色的光線。
於該第一範例中,該預先充電開關Psw 及該寫入開關Wsw 係彼此分開地形成,且該共用電壓Vcom 被設定,以致該充電/放電不需在如此多地完成該讀取預先充電之後由該電位被進行。在此之後,特別進行用於寫入之預先充電。
甚至以此一方法,其係可能實現該二點接觸觸控感測器,其中由於該傳導性外來物之存在所致的切換之不可能性的或然率係減少,且用於驅動該觸控感測器之驅動電路亦減少。
類似於上述具體實施例之案例,於該驅動電路中,該鄰接信號線209能被用作該預先充電線。為此緣故,在該像素配置中之列方向中的佈線之數目不需增加。此外,該感測器開關可被簡單地組構。既然組成該水平選擇器303之讀取開關Rsw 與寫入開關Wsw 係分散地設置在該像素陣列之兩側面上,於該開關配置之列方向中亦有一限度,且如此輕易地進行一電路設計。
<3.第二範例>
於第二範例中,本發明之具體實施例的另一具體範例將被顯示。
圖5顯示一根據該第二範例的液晶顯示裝置之組構。
圖5所說明之液晶顯示裝置係與圖3所示之第一範例的液晶顯示裝置不同,其中該寫入開關Wsw 同樣用作該等預先充電開關Psw
因此,根據該第二範例之液晶顯示裝置具有一優點,即強加在該電路上之負載僅只必需基於上面之簡單組構被更加減輕。其他構成元件被分別標以與那些於圖1至3中者相同之參考符號,且其一敘述為了單純故係在此省略。
圖6A至6I分別顯示基於一藉由該等選擇信號控制該讀取預先充電的驅動方法之時序圖,雖然三線選擇器系統被利用。
於圖6A至6I中,由時間T1至時間T11之時期的意義,總而言之,該時期之起點及終點,與該電位決定及該佈線連接之意義根本上係與那些於圖4A至4L中者完全相同。
圖6A至6I之時序圖係與那些圖4A至4L者不同,其中一由時間T3至時間T4而用於該讀取預先充電之時期主要地係基於一時期調節,被固持在“H”達該時期及被顯示於圖6B中之選擇信號selB、與被固持在“H”達該時期及被顯示於圖6D中之選擇信號selR彼此重疊。
此外,該第一範例及該第二範例間之組構中的另一差異點係用於該等視頻信號Video之供給線被使用,因為該讀取預先充電係藉由該等選擇信號所控制。
再者,用於該讀取預先充電,在開始由該時間T3至該時間T4的時期之前,具有彼此相反相位之信號必需分別被供給經過對應於該R像素行側面及該B像素行側面之鄰接二信號線209_m及209_m+1。特別地是,當該共用電壓Vcom 被設定於如圖6E所示連接該B像素行之信號線209_m中時,具有該相反極性(相反相位)之倒轉共用電壓xVcom 必需被設定在鄰接該信號線209_m的信號線209_m+1中,如圖6F所示。
如圖6F所示,在完成該讀取預先充電之後,該信號線209_m+1之電位Sig_m+1必需於該時間T5之附近被倒轉成該共用電壓Vcom 之電位Sig_m。在另一方面,該信號線209_m之電位Sig_m事實上必需被固持,因為該共用電壓Vcom 被設定在該信號線209_m中。
此外,至少直至該讀取時期之完成(時間T8),該選擇信號selB必需被作動,藉此確保用於該感測器開關SWs 之電荷供給路徑。
在時間T10及在時間T10之後的寫入操作係與圖4A至4L所示者相同。
甚至以此一方法,其係可能實現該二點接觸觸控感測器,其中由於該傳導性外來物之存在所致的切換之不可能性的或然率係減少,且用於驅動該觸控感測器之驅動電路亦減少。
於該第二範例之液晶顯示裝置的驅動電路中,該電路組構係簡單的,因為該寫入開關Wsw 同樣用作該預先充電開關Psw 。在另一方面,用於該等信號線之相反極性電壓驅動必需按照藉由該等選擇信號之控制被進行,用於該讀取預先充電。因此,如與圖4A至4L所示之案例比較,該第二範例之液晶顯示裝置的驅動電路於該控制之複雜性、及該時間中係稍微不利的。藉由該充電/放電所造成之電力消耗係亦稍微增加。
如已被陳述者,該第一範例及該第二範例具有其本身之優點及缺點。
<4.第二範例之修改>
該第二範例之修改將在下面被敘述。
於該第二範例之此修改中,該電路組構係共用於該第二範例(參考圖5)。
圖7A至7I分別顯示圖6A至6I所示第二範例中之驅動方法的修改之時間圖。
圖6A至6I及圖7A至7I間之差異的第一點係用於圖7E所示之預先充電,該信號線209_m+1由該視頻信號Video的一對應視頻信號所給予之電位Sig_m+1被設定為與用於該共用電壓Vcom 者不同之電源的電源電壓VDD。此外,圖6A至6I及圖7A至7I間之差異的第二點係毗連該信號線209_m+1的信號線209_m之電位Sig_m被設定為一與該倒轉之共用電壓x Vcom 不同的參考電壓VSS。
例如,於一些案例中,該共用電壓Vcom 及該倒轉共用電壓x Vcom 間之電位差(Vcom 倒轉振幅)係大於該電源電壓VDD及該參考電壓VSS間之電位差(電源振幅)。在另一方面,該電源振幅係足夠的,以於其他案例中偵測該接觸感測器。於此等案例中,以該電力之觀點,該Vcom 倒轉振幅之執行同樣可為大部份浪費的。
於此等案例中,該電源振幅被用於該接觸偵測,且此後該Vcom 設定係由時間T8造成的一修改係亦可能的。
藉由以此一方式設定該預先充電位準當作該電源振幅位準,其變得可能開始用於該等信號線之預先充電,而不會等候該共用電壓之決定。其結果是,該隨後之讀取操作及寫入操作的每一個能給與一限度。此外,於該讀取預先充電的相位中之充電/放電電流係大幅地減少。
應注意的是與該具體實施例、及該第一與第二範例的每一個相同之效果,其中該具體實施例係可能實現該二點接觸觸控感測器,並在該觸控感測器中減少由於該傳導性外來物之存在所致的切換之不可能性的或然率,且用於驅動該觸控感測器之驅動電路亦可甚至以此控制被獲得。此外,該電路組構係與該第二範例之案例同樣簡單。
<5.修改>
於該具體實施例、該第一與第二範例、及該第二範例之修改的任何一個中,該感測器開關SWs 的一側電極係該像素電極210。然而,此組構必定如所需地被設計修改。
總而言之,該感測器開關SWs 之與其像素短路電極223不同的另一電極可每一個像素與該電極分開地被提供、諸如該像素電極210,其中用於該顯示之電荷被累積。此外,用於該感測器之佈線可被與該等閘極控制線204及該等信號線209分開地提供,該等電晶體Tr係經過該等閘極控制線204及該等信號線209被控制用於該顯示。當用於該感測器之佈線被特別地提供時,該等連接控制元件亦可與該等電晶體Tr分開地被提供。
然而,其較佳的是關於該具體實施例、該第一與第二範例、及該第二範例之修改的任何一個中,以抑制面積中之增加的觀點,用於該觸控偵測之組構係同樣用作該像素組構,而用於達一最大範圍之顯示。
此外,用於該接觸偵測之電荷供給像素決不會被限制於毗連有關像素之像素,且如此亦可為位於離所關切之像素隔數個像素之距離的像素。譬如,當該二像素(該等像素電極210)間之連接係在總共該三個像素上方的二部份中獲得時,在此亦可採用一造成該感測器偵測電流流動之組構。於此案例中,當每一個具有二接點之二開關被同時地打開時,該接觸被偵測。其結果是,藉由該傳導性外來物之存在所造成的切換故障之或然率係急劇地減少。
再者,本發明亦可被應用至一具有異於該FFS模式的任何其他合適之模式的液晶顯示裝置。譬如,本發明亦可被應用至甚至一液晶顯示裝置,其中該共用電極222係關於該液晶層203形成在該濾色片基板201側面上。於此案例中,該液晶顯示裝置譬如具有“一VA ECB模式”。
<6.應用範例>
圖8A及8B分別係透視圖,其每一個顯示當作應用本發明之具體實施例的第一範例之數位照相機。圖8A亦係一當由前側觀看該數位照相機時之透視圖,且圖8B係一當由後側觀看該數位照相機時之透視圖。
圖8A及8B所說明之數位照相機310包括一設在保護蓋314內之影像捕捉透鏡、一用於閃光之光線放射部份311、一顯示部份313、一控制開關、一選單開關、一快門312與類似者等。該數位照相機310係藉由使用具有根據本發明之具體實施例的觸控感測器當作該顯示部份313之液晶顯示裝置所製成。
圖9係一透視圖,顯示一應用本發明之具體實施例的筆記本尺寸之個人電腦。
圖9所說明之筆記本尺寸個人電腦340包括一鍵盤342,其被提供於一主體341中及其當字母等被輸入時操縱;與一顯示部份343,用於在其上面顯示一影像,其被提供於一主體蓋子中。該筆記本尺寸個人電腦340係藉由使用具有該顯示面板之液晶顯示裝置所製成,該顯示面板設有根據本發明之具體實施例的觸控感測器而當作該顯示部份343。
圖10A及10B分別係顯示應用本發明之具體實施例的行動終端設備當作第三範例之視圖。圖10A亦係一於該行動終端設備的打開狀態中之正面圖,且圖10B係一於該行動終端設備的關閉狀態中之正面圖。
圖10A及10B所說明之行動終端設備330包括一上機身331、一下機身332、一連接部份(在此案例中為一鉸鏈部份) 333、一顯示部份334、一子顯示部份335、一閃光燈336、一照相機337與類似者等。該行動終端設備330係藉由使用具有該顯示面板的液晶顯示裝置所製成,該顯示面板設有根據本發明之具體實施例的觸控感測器而當作該顯示部份334或該子顯示部份335的其中之一。
圖11係一透視圖,顯示一應用本發明之具體實施例的攝影機當作第四範例。
圖11所說明之攝影機320包括一主體部份321;一透鏡322,其捕捉一主題之影像及被設在一引導向前之側表面上;一開始/停止開關323,其係當一主題之影像被捕捉時操縱;一監視器324與類似者等。該攝影機320係藉由使用具有該顯示面板的液晶顯示裝置所製成,該顯示面板設有根據本發明之具體實施例的觸控感測器而當作該監視器324。
根據該具體實施例、該具體實施例之第一及第二範例、該第二範例之修改、該具體實施例之修改、及該等應用範例,以下之效果被獲得。
接近(或鄰接)二信號線之每一個,該電位係供給至一信號線,且另一信號線被固持在該電浮動狀態中。其結果是,被固持在該浮動狀態中之信號線的位準中之變化被偵測,藉此其係可能在該相反電極及該鄰接二像素之間偵測該二點接觸(或該等三個或更多像素之中的三點或更多點接觸)。
以上述組構,在該一信號線被固持在該電浮動狀態中之前,該充電被預先進行,以獲得與該一信號線不同的位準,藉此增強該操作限度。
以上述組構,可經過其供給具有該等不同位準之電位的電位供給線係分別經過該等開關連接至該等信號線,且可在不同時序經過其打開或關閉該等開關之控制線被加入。其結果是,如上述之信號線控制變得可能。
上述組構具有該等開關,用於由外邊所供給之視頻信號的視頻信號線、及該等信號線係經過該等開關彼此連接。這些開關亦在該等不同時序被打開或關閉,且該等不同電位係分別經由連接至那些開關之視頻信號線被供給。其結果是,如上述之信號線控制變得可能。
以上述組構,該信號線之預先充電位準被設定為與該共用電壓不同之電位,藉此其係可能開始用於該信號線之預先充電,而不需等候該共用電壓之決定。其結果是,隨後之讀取操作及寫入操作的每一個能被給與該限度。此外,該預先充電位準被設定為該D.C.位準(譬如,該電源振幅位準),藉此於該讀取預先充電的相位中之充電/放電電流被大幅地減少。
如上面所述,根據該具體實施例及其修改,其係可能實現用於該接觸感測器之輸出讀取系統,其中該等電路之增加被儘可能地抑制,因為由於該傳導性外來物之存在所致的短路之或然率、該製程變異等係減少。
本申請案包含有關2009年1月27日於該日本專利局提出的日本優先權專利申請案第JP 2009-015129號中所揭示之申請專利範圍,其整個內容係以引用的方式併入本文中。
那些熟諳此技藝者應了解在設計需求及其他因素係於所附申請專利或其同等項之範圍內的程度,可視該等設計需求及其他因素而定發生各種修改、組合、次組合及變更。
100...顯示裝置
200...液晶面板
201...濾色片基板
202...薄膜電晶體陣列基板
203...液晶層
204...閘極
206...薄膜電晶體層
207...絕緣薄膜
208...插塞
209...信號線
209_m...信號線
209_m+1...信號線
210...像素電極
211...高度調整層
212...佈線
220...濾色片層
221...平坦化薄膜
222...共用電極
223...短路電極
230...間隔件
301...寫入電路
302...讀取電路
303...水平選擇器
310...數位照相機
311...光線放射部份
312...快門
313...顯示部份
314...保護蓋
320...攝影機
321...主體部份
322...透鏡
323...開始/停止開關
324...監視器
330...行動終端設備
331...上機身
332...下機身
333...連接部份
334...顯示部份
335...顯示部份
336...閃光燈
337...照相機
340...個人電腦
341...主體
342...鍵盤
343...顯示部份
PIX_m...像素
PIX_m+1...像素
Psw 1...充電開關
Psw 2...充電開關
Rsw ...讀取開關
Sig...信號線
SWs ...感測器開關
Tr...電晶體
Tr_m...電晶體
Tr_m+1...電晶體
Wsw ...寫入開關
圖1係根據本發明的一具體實施例之液晶顯示裝置的概要橫截面視圖;
圖2係一局部於方塊中之電路圖,顯示根據本發明之具體實施例而用於二像素的等效電路、及該液晶顯示裝置中之感測器驅動電路的組構;
圖3係一電路圖,顯示根據本發明的具體實施例之第一範例的液晶顯示裝置中之像素及感測器驅動電路的組構;
圖4A至4L分別係時序圖,說明根據本發明的具體實施例之第一範例的液晶顯示裝置中之感測器驅動及顯示器寫入控制;
圖5係一電路圖,顯示根據本發明的具體實施例之第二範例的液晶顯示裝置中之像素及感測器驅動電路的組構;
圖6A至6I分別係時序圖,說明根據本發明的具體實施例之第二範例的液晶顯示裝置中之感測器驅動及顯示器寫入控制;
圖7A至7I分別係時序圖,根據本發明的具體實施例之第二範例的變化說明液晶顯示裝置中之感測器驅動及顯示器寫入控制;
圖8A及8B分別係當由正面觀看時作為第一範例的數位照相機之透視圖,本發明之具體實施例被應用至該照相機;及當由背後觀看時作為第一範例的數位照相機之透視圖,本發明之具體實施例被應用至該照相機;
圖9係一透視圖,顯示一作為第二範例的筆記本尺寸之個人電腦,本發明之具體實施例被應用至該個人電腦;
圖10A及10B分別係行動終端設備於打開狀態中之正面圖,本發明之具體實施例被應用至該設備;及該行動終端設備於關閉狀態中之正面圖,本發明之具體實施例被應用至該設備;與
圖11係一透視圖,顯示一作為第四範例之攝影機,本發明之具體實施例被應用至該攝影機。
100...顯示裝置
200...液晶面板
201...濾色片基板
202...薄膜電晶體陣列基板
203...液晶層
206...薄膜電晶體層
207...絕緣薄膜
208...插塞
210...像素電極
211...高度調整層
220...濾色片層
221...平坦化薄膜
222...共用電極
223...短路電極
230...間隔件

Claims (5)

  1. 一種液晶顯示裝置,包括:一第一基板;一第二基板;一液晶層,其形成於該第一基板及該第二基板之間;一第一像素電極,其形成在該第一基板上;一第二像素電極,其形成在該第二基板上,且被設置以適於藉由從該第一基板或該第二基板的其中之一的側面壓按,接觸該彼此接近的複數第一像素電極;及一感測器驅動電路,用於施加一電壓至第一信號線,而該第一信號線電連接至該複數第一像素電極之一,該第二像素電極適於藉由該壓按接觸該複數第一像素電極,且偵測第二信號線的電位中之變化,該第二信號線電連接至該複數第一像素電極之另一像素電極,其中一視頻信號係在顯示相位中由諸信號線的一對應信號線經過諸像素內之諸電晶體的一對應電晶體供給至該第一像素電極,及該第二像素電極係至少一短路配件,該鄰接二像素之二像素電極係適於經過該短路配件按照該壓按力之施加而短路。
  2. 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置,其中該第一信號線及該第二信號線係經過該等電晶體的一對應電晶體被連接至每一像素所提供之該像素電極。
  3. 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置,另包 括:一共用電極,用以基於每一像素所提供之該像素電極的電壓及該共用電極的電壓之間所造成的電位差驅動該液晶層;其中該感測器驅動電路在與一共用電壓相同的電壓於該第一信號線中被設定之後,使該第二信號線處於一浮動狀態中,藉由該共用電壓驅動該共用電極,且該共用電壓之反電壓係施加至該第二信號線。
  4. 如申請專利範圍第1項之液晶顯示裝置,另包括:一共用電極,用以基於每一像素所提供之該像素電極的電壓及該共用電極的電壓之間所造成的電位差驅動該液晶層;其中該感測器驅動電路在第一電壓於該第一信號線中被設定之後,使該第二信號線處於一浮動狀態中,該第一電壓具有與一驅動該共用電極的共用電壓相同之極性,該第一電壓與該共用電壓不同,且在該第一電壓及該第二電壓之間具有一電位差的第二電壓被設定於該第二信號線中,該第二電壓係小於該共用電壓的反電壓及該共用電壓間之電位差。
  5. 一種液晶顯示裝置,包括:一第一基板;一第二基板;一液晶層,其形成於該第一基板及該第二基板之間; 一第一像素電極,其形成在該第一基板上;一第二像素電極,其形成在該第二基板上,且被設置以適於藉由從該第一基板或該第二基板的其中之一的側面壓按,接觸該彼此接近的複數第一像素電極;及一感測器驅動電路,用於施加一電壓至第一信號線,而該第一信號線電連接至該複數第一像素電極之一,該第二像素電極適於藉由該壓按接觸該複數第一像素電極,且偵測第二信號線的電位中之變化,該第二信號線電連接至該複數第一像素電極之另一像素電極,其中該感測器驅動電路包括:一電壓設定部份,用於施加一電壓至該第一信號線;一信號線控制部份,用於使在一浮動狀態中之該第二信號線處於該電壓及該浮動狀態中之第二信號線的電壓之間有一電位差的狀態中;及一讀取部份,用於自在該浮動狀態中之該第二信號線的電位中之變化,讀取該複數第一像素電極經由該第二像素電極彼此電連接。
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