WO2011024349A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2011024349A1
WO2011024349A1 PCT/JP2010/003008 JP2010003008W WO2011024349A1 WO 2011024349 A1 WO2011024349 A1 WO 2011024349A1 JP 2010003008 W JP2010003008 W JP 2010003008W WO 2011024349 A1 WO2011024349 A1 WO 2011024349A1
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electrode
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reset
tft
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PCT/JP2010/003008
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藤岡和巧
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シャープ株式会社
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    • G02F1/1339Gaskets; Spacers; Sealing of cells
    • G02F1/13394Gaskets; Spacers; Sealing of cells spacers regularly patterned on the cell subtrate, e.g. walls, pillars

Definitions

  • the present invention relates to a display device including a touch sensor in a display area.
  • a liquid crystal display device having a touch sensor in a picture element or pixel is known.
  • As a sensing method in such a liquid crystal display device three methods of an optical sensor method, a contact (contact) method, and a capacitance method have been put into practical use.
  • FIG. 21 shows a configuration example of a display area provided with an optical sensor type touch sensor.
  • FIG. 21 shows an extracted configuration of the nth row in the display area of the liquid crystal display panel.
  • One or more sensor circuits (photosensor circuits) 102 connected to the control wiring Vrdn are arranged.
  • the picture element PIX includes a TFT 101 as a selection element, a liquid crystal capacitor CL, and a storage capacitor CS.
  • the gate of the TFT 101 is connected to the gate line Gn
  • the source is connected to the source line S
  • the drain is connected to the pixel electrode 103.
  • the liquid crystal capacitor CL is a capacitor in which a liquid crystal layer is disposed between the pixel electrode 103 and the common electrode com
  • the storage capacitor CS is between the drain electrode of the pixel electrode 103 or the TFT 101 and the storage capacitor line Csn.
  • the capacitor is formed by arranging an insulating film. For example, a constant voltage is applied to each of the common electrode com and the storage capacitor line Csn.
  • the sensor circuit 102 is provided in an arbitrary number such as one for each picture element PIX or one pixel (for example, one set of RGB picture elements PIX), and includes an output amplifier 102a, a photodiode 102b, and a capacitor. 102c.
  • the output amplifier 102a is made of a TFT.
  • the gate of the output amplifier 102a is connected to an electrode called node netA here, the drain is connected to one source line Sm + 1, and the source is connected to another source line Sm.
  • the anode of the photodiode 102b is connected to the reset wiring Vrstn, and the cathode is connected to the node netA.
  • One end of the capacitor 102c is connected to the node netA, and the other end is connected to the read control wiring Vrdn.
  • the sensor circuit 102 performs touch sensing by detecting the presence or absence of shadows due to the approach or touch of the fingertip using a period other than the period for writing the data signal to the picture element PIX.
  • the voltage appearing at the node netA according to the intensity of light received by the photodiode 102b is changed to the node due to the voltage change of the read control wiring Vrdn.
  • a sensor output voltage Vo is output from the source of the output amplifier 102a using the boost of netA.
  • the sensor output voltage Vo is output toward the sensor readout circuit outside the display area via the sensor output wiring Vom using the source wiring Sm + 1.
  • the output amplifier 102a functions as a source follower.
  • the source wiring Sm connected to the drain of the output amplifier 102a functions as a sensor power supply wiring Vsm to which a constant voltage is applied during light detection.
  • FIG. 22 shows a configuration example of a display area provided with a contact type touch sensor.
  • the sensor circuit 202 includes a readout TFT 202a and an upper / lower electrode switch 202b.
  • the gate of the readout TFT 202a is connected to the readout signal wiring Vrdm
  • the drain is connected to one electrode of the upper / lower electrode switch 202b
  • the source is connected to the sensor output wiring Vom.
  • the other electrode of the upper / lower electrode switch 202b is composed of a common electrode com, to which a voltage Vcom is applied.
  • the readout TFT 202a when the panel is pressed with a fingertip, one electrode and the other electrode of the upper / lower electrode switch 202b come into contact with each other to form a contact.
  • the readout TFT 202a when the readout TFT 202a is turned on by applying a voltage from the readout signal wiring Vrdm using a period other than the period in which the data signal is written in the picture element PIX, the voltage Vcom is changed to the upper / lower electrode switch 202b and the readout TFT 202a. Since it is output to the sensor output wiring Vom via, touch sensing can be performed.
  • FIG. 23 shows a configuration example of a display area provided with a capacitive touch sensor.
  • This configuration is obtained by replacing the sensor circuit 102 of FIG.
  • the sensor circuit 302 includes an output amplifier 302a, a photodiode 302b, and capacitors 302c and 302d.
  • the output amplifier 302a is made of a TFT.
  • the gate of the output amplifier 302a is connected to an electrode called node netA, the drain is connected to the source line Sm, and the source is connected to the source line Sm + 1.
  • the anode of the photodiode 302b is connected to the reset wiring Vrstn, and the cathode is connected to the node netA.
  • One end of the capacitor 302c is connected to the node netA, and the other end is connected to the read control wiring Vrdn.
  • One end of the capacitor 302d is connected to the node netA, and the other end is configured by a common electrode com.
  • the sensor circuit 302 performs touch sensing by detecting a change in the capacitance value Ccvr of the capacitor 302d due to the pressing of the fingertip on the panel by using a period other than the period for writing the data signal to the picture element PIX.
  • the photodiode 302b is also provided to operate the sensor circuit 302 as an optical sensor circuit similarly to the sensor circuit 102. However, when operating as a touch sensor circuit, diode characteristics are used. After the voltage of the node netA is reset through the photodiode 302b, the voltage of the node netA is changed according to the capacitance 302c and the capacitance value Ccvr of the capacitor 302d determined by the pressing by changing the voltage of the read control wiring Vrdn.
  • the voltage appearing at the node netA is output as the sensor output voltage Vo from the source of the output amplifier 102a, and output to the sensor readout circuit outside the display area via the sensor output wiring Vom using the source wiring Sm + 1.
  • the output amplifier 302a functions as a source follower.
  • the source line Sm functions as a sensor power supply line Vsm to which a constant voltage is applied.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view of the liquid crystal display device in a state where a user's finger or the like is in contact.
  • the liquid crystal display device is configured such that the liquid crystal layer 3 is interposed between the lower display panel 100 and the upper display panel 200.
  • a pixel layer 115 is formed on an insulating substrate 110.
  • a pixel, a sensing unit, and the like are formed on the pixel layer 115, and the input terminal electrode 196 of the sensing element of the contact sensing unit is exposed on the pixel layer 115.
  • a light shielding member 220 is formed on a substrate 210.
  • the light shielding member 220 prevents light leakage between pixels.
  • a plurality of color filters 230 are formed on the substrate 210 and the light shielding member 220.
  • a cover film 250 is formed on the color filter 230 and the light shielding member 220 to protect the color filter 230 and flatten the surface.
  • On the cover film 250 a plurality of protrusions 240 made of an organic material or the like are formed. The protruding portion 240 is disposed corresponding to the position where the input terminal electrode 196 of the sensing element is formed.
  • a common electrode 270 is formed on the cover film 250 and the protrusion 240.
  • the two display panels 100 and 200 are supported by a plurality of bead spacers 320, and the common electrode 270 surrounding the protrusion 240 and the input terminal electrode 196 maintain a constant distance in the range of 0.1 ⁇ m to 1.0 ⁇ m. ing.
  • the common electrode 270 and the input terminal electrode 196 that surround the projecting portion 240 constitute a switch of the contact sensing portion.
  • the upper display panel 200 is pressed by contact pressure, and the common electrode 270 surrounding the protrusion 240 at the contact point is electrically and physically connected to the input terminal electrode 196 of the lower display panel 100.
  • the common voltage Vcom is transmitted to the input terminal electrode 196, and the sensing element causes a sensing current to flow.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2006-133788 (published May 25, 2006)” Japanese Patent Publication “Japanese Patent Laid-Open No. 2001-42296 (published on Feb. 16, 2001)”
  • the common electrode 270 and the input terminal electrode 196 that are electrodes of the contact sensing unit face the liquid crystal layer.
  • the alignment film to be formed is also provided on the outermost surface of the electrode. Since the alignment film is made of a dielectric material and is non-conductive, it is difficult to obtain an electrically stable connection between the electrodes.
  • the photodiode has a characteristic that the ON current is saturated at a certain illuminance of 100 lx or more, so that the illuminance is 50,000 lx to 100,000 lx. If direct sunlight enters and light wraps around the fingertip, the illuminance at the detection part does not decrease sufficiently compared to the surroundings, and the ON current of the photodiode is saturated as in the surrounding area. . Therefore, it becomes impossible to detect the area where the fingertip touches or the area where the fingertip comes close.
  • the sensor circuit reacts with a shadow caused by something other than the fingertip, resulting in malfunction.
  • the contact type touch sensor has a non-contact type touch sensor with good characteristics that can avoid the problem that it is difficult to obtain a stable electrical connection between the electrodes. There was a problem that a liquid crystal display device was not provided.
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and an object of the present invention is to realize a display device including a non-contact type touch sensor having good characteristics in place of the contact type touch sensor. .
  • a display device of the present invention includes a first circuit including a first electrode, a field effect transistor, and a switch, and the first electrode includes a display surface of a display panel.
  • the field effect transistor is formed on the first substrate and connected to the common electrode, and the field effect transistor is formed on the second substrate, and the first electrode is disposed apart from the back channel.
  • a gate terminal and a first drain / source terminal are connected to a first wiring to which a voltage for resetting is applied, and the reset causes the voltage of the first wiring to
  • the switch is applied to the gate terminal to turn on the field effect transistor.
  • the switch has one end connected to the second drain / source terminal and the other end connected to the field effect transistor. It is characterized in that it is connected to the second wiring extracting an output of Njisuta.
  • the first electrode is located far from the second substrate in a state where the display surface of the first substrate is not pressed. Therefore, even when the voltage is applied to the first wiring, the back gate effect on the field effect transistor by the first electrode is small, and the field effect transistor is turned off and no leakage current is generated in the back channel. be able to. Since there is no pressure, the voltage transmitted to the second drain / source terminal of the field effect transistor after resetting does not change from the voltage before resetting. Therefore, when the switch is turned on, there is no change before resetting, and it can be detected from the output of the field effect transistor taken out by the second wiring that there is no pressing.
  • the first electrode moves to a position close to the second substrate.
  • the back gate effect by the first electrode is large, and a leak current can be generated in the back channel of the field effect transistor.
  • the absolute value of the voltage of the source of the field effect transistor increases. Since the voltage transmitted to the second drain / source terminal of the field effect transistor due to the reset changes due to the pressing, if the switch is turned on after the field effect transistor is sufficiently turned off, the pressing is performed. From the output of the field effect transistor extracted by the second wiring, it can be detected that there is a pressure.
  • a detection signal corresponding to the presence or absence of pressing can be obtained even if the first electrode does not make electrical contact with the second substrate by pressing. Since the movable electrical contact is not required for detecting the pressing, pressing with a strong force is not required, and as a result, peeling of the film inside the sensor circuit can be avoided. Thereby, it becomes a touch sensor circuit excellent in durability.
  • the optical sensor since the optical sensor is not used to detect the pressing, there is no problem that malfunction occurs in a high illumination environment and a low illumination environment unlike the optical sensor circuit.
  • the optical sensor unlike a capacitive touch sensor, since there is no place where malfunction is likely to occur due to external factors such as temperature change and static electricity, detection with a high S / N ratio can be performed.
  • the element size of the field effect transistor and the switch can be reduced. Therefore, the detection signal generation voltage can be reduced, and the aperture ratio of the display area can be increased.
  • the process is simplified and the aperture ratio of the display area can be increased.
  • the first electrode is connected to the common electrode, the first electrode that is displaced together with the first substrate by pressing can be easily configured.
  • the first electrode can be formed simultaneously with the formation of the common electrode, the process is simplified.
  • a common voltage can be used as the voltage applied to the first electrode, and the circuit can be simplified.
  • a first circuit having a first electrode, a field effect transistor, and a switch;
  • the first electrode is formed on the first substrate having the display surface of the display panel and connected to the common electrode
  • the field effect transistor is a field effect transistor formed on a second substrate and having the first electrode spaced apart on the back channel side, and includes a gate terminal and a first drain / source terminal. Is connected to the first wiring to which a voltage for resetting is applied, The reset is applying the voltage of the first wiring to the gate terminal to turn on the field effect transistor, One end of the switch is connected to the second drain / source terminal, and the other end is connected to a second wiring for taking out the output of the field effect transistor.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a touch sensor circuit included in a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a circuit diagram illustrating a configuration of a display area of a display device according to an embodiment of the present invention. It is a wave form diagram which shows operation
  • FIG. 3 is a plan view showing a pattern arrangement of a display area in FIG. 2. It is a top view which shows the pattern arrangement
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a display device.
  • FIG. It is a circuit diagram which shows the touch sensor circuit using the sensor power supply wiring shared with the source wiring.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a touch sensor circuit included in a display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a circuit diagram illustrating a configuration of a display area of a display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a circuit diagram illustrating a configuration of a modification of the touch sensor circuit of FIG. 12. It is a top view which shows pattern arrangement
  • FIG. 13 is an explanatory diagram of the operation of the touch sensor circuit of FIG.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing the configuration of the touch sensor circuit when there is no pressing, and (b) is a circuit showing the state of (a) as an equivalent circuit.
  • FIG. FIG. 13 is an explanatory diagram of the operation of the touch sensor circuit of FIG. 12, (a) is a cross-sectional view showing the configuration of the touch sensor circuit when there is a press, and (b) is a circuit showing the state of (a) as an equivalent circuit.
  • FIG. It is a circuit diagram which shows the touch sensor circuit using the sensor power supply wiring shared with the source wiring. It is a circuit diagram which shows the touch sensor circuit using the sensor power supply wiring provided separately from the source wiring.
  • FIG. 9 shows a configuration of a liquid crystal display device (display device) 50 according to the first embodiment.
  • the liquid crystal display device 50 is an active matrix display device, and includes a display panel 51, a display scanning signal line driving circuit 52, a display data signal line driving circuit 53, a sensor scanning signal line driving circuit 54, a sensor readout circuit 55, A power supply circuit 56 and a sensing image processing device 57 are provided.
  • the display panel 51 is provided corresponding to the intersections of a plurality of gate lines G,..., A plurality of source lines S, and gate lines (scanning signal lines) G and source lines (data signal lines) S. Display elements arranged in a matrix.
  • the display scanning signal line drive circuit 52 drives the gate lines G... By sequentially outputting to each gate line G a scanning signal for selecting the picture element PIX for writing the data signal.
  • the display data signal line drive circuit 53 drives the source lines S... By outputting a data signal to each source line S.
  • the sensor scanning signal line driving circuit (driving circuit of the first circuit) 54 sequentially outputs scanning signals (voltage Vrst, voltage Vrd) for operating the sensor circuit to each sensor scanning signal line E, whereby the sensor scanning signal line E ... Are driven line-sequentially.
  • the sensor readout circuit 55 reads out the sensor output voltage Vo (for the sake of convenience, the same reference numeral as that of the sensor output wiring) from each sensor output wiring (second wiring) Vo.
  • the power supply circuit 56 supplies power necessary for the operation of the display scanning signal line drive circuit 52, the display data signal line drive circuit 53, the sensor scan signal line drive circuit 54, the sensor readout circuit 55, and the sensing image processing device 57. To do.
  • the sensing image processing device 57 analyzes the distribution of sensor detection results in the panel surface based on the sensor output voltage Vo read by the sensor reading circuit 55.
  • the functions of the sensor scanning signal line drive circuit 54 and the sensor readout circuit 55 may be provided in other circuits such as the display scanning signal line drive circuit 52 and the display data signal line drive circuit 53, for example. Further, the function of the sensor readout circuit 55 may be provided in the sensing image processing device 57. Further, the sensing image processing device 57 may be provided in the liquid crystal display device 50 as an LSI or a computer configuration, but may be provided outside the liquid crystal display device 50. Similarly, the sensor readout circuit 55 may be provided outside the liquid crystal display device 50.
  • FIG. 2 shows the detailed configuration of the display area.
  • FIG. 2 shows the extracted configuration of the nth row in the display area.
  • two types of sensor scans are performed: a gate line Gn, a source line S (in the figure, Sm to Sm + 3), and a plurality of picture elements PIX defined by the storage capacitor line Csn.
  • a reset wiring (first wiring) Vrstn as a signal line E (see FIG. 9) and one or more touch sensor circuits 62 connected to the read control wiring Vrdn are arranged.
  • the storage capacitor line Csn, the reset line Vrstn, and the read control line Vrdn are provided in parallel with the gate line Gn.
  • the reset wiring Vrstn is provided in units of rows of the picture elements PIX, and the voltage Vrst is sequentially applied. Therefore, since the touch sensor circuit 62 provided in each of the plurality of picture elements PIX provided in units of rows can be simultaneously driven, it is possible to detect the pressure simultaneously applied to a plurality of display areas in the same row. There is an effect.
  • the picture element PIX includes a TFT 11 as a selection element, a liquid crystal capacitor CL, and a storage capacitor CS.
  • the gate of the TFT 11 is connected to the gate line Gn, the source is connected to the source line S, and the drain is connected to the pixel electrode 13.
  • the liquid crystal capacitor CL is a capacitor in which a liquid crystal layer is disposed between the pixel electrode 13 and the common electrode com, and the storage capacitor CS is between the pixel electrode 13 or the drain electrode of the TFT 11 and the storage capacitor line Csn.
  • the capacitor is formed by arranging an insulating film. For example, a constant voltage is applied to each of the common electrode com and the storage capacitor line Csn.
  • the touch sensor circuit 62 is provided in an arbitrary number such as one for each picture element PIX or one pixel (for example, one set of RGB picture elements PIX...), And includes the TFTs 62a and 62b and the electrodes 62c. 1 circuit is provided.
  • the first circuit itself constitutes the touch sensor circuit 62.
  • the gate terminal of the TFT (switch) 62a is the readout control wiring Vrdn
  • the one drain / source terminal (the other end) is the source wiring Sm that is one of the source wirings S, that is, the sensor output wiring Vo, and the other drain / source terminal.
  • One end is connected to the source of a TFT (field effect transistor) 62b.
  • the gate terminal and drain terminal (first drain / source terminal) of the TFT 62b are connected to the reset wiring Vrstn, and the source terminal (second drain / source terminal) is connected to the other drain / source terminal of the TFT 62a. ing.
  • the electrode (first electrode) 62c is provided on the back channel side of the TFT 62b so as to be separated from the TFT 62b, and functions as a back gate electrode of the TFT 62b.
  • the electrode 62c is connected to the common electrode com.
  • the general effect of a field effect transistor is used for the TFT 62b.
  • the leakage current is particularly remarkable in the TFT.
  • the touch sensor circuit 62 may further include elements other than those described above.
  • the touch sensor circuit 62 having the configuration shown in FIG. 2 uses a period other than the period for writing the data signal to the picture element PIX, for example, a horizontal blanking period, and the presence / absence of the displacement ⁇ x of the electrode 62c according to the presence / absence of pressing of the counter substrate
  • the TFT 62b is controlled to be turned on or off, and the sensor output signal Vo is output from the TFT 62a to the sensor output wiring Vom.
  • the sensor readout circuit 55 detects the presence or absence of pressing on the display surface from the sensor output signal Vo acquired through the sensor output wiring Vom.
  • touch sensor circuit 62 may be configured as shown in FIG.
  • the sensor output wiring Vom is provided as a wiring independent of the source wiring S.
  • the first drain / source terminal of the TFT 62a is connected to the sensor output wiring Vom, and the first drain / source terminal of the TFT 62b is connected to the reset wiring Vrstn.
  • FIG. 2 is a plan view of the touch sensor circuit 62 of FIG. 2, and FIG. 1 is a cross-sectional view taken along the line A-A 'of FIG.
  • the gate 11g of the TFT 11 is provided on the gate wiring Gn, the source 11s is provided on the source wiring S (Sm, Sm + 1, Sm + 2), and the drain 11d is provided above the storage capacitor wiring Csn.
  • the storage capacitor CS is connected to the pixel electrode 13 through the contact hole 11h and is formed between the storage capacitor line Csn.
  • the gate terminal of the TFT 62a is connected to the read control wiring Vrdn, one drain / source terminal 62as is connected to the sensor output wiring Vom, and the other drain / source terminal 62ad is connected to the source terminal 62bs of the TFT 62b.
  • the gate terminal 62bg and the drain terminal 62bd of the TFT 62b are connected to the reset wiring Vrstn, respectively.
  • a columnar protrusion 71 is provided above the TFT 62b, and this columnar protrusion 71 is formed on the electrode 62c.
  • the region in which the TFTs 62a and 62b are provided here, the source wiring Sm (sensor output wiring Vom) and the source wiring Sm + 1 which are adjacent to each other, and the reading control wiring Vrdn and the reset wiring Vrstn which are adjacent to each other.
  • a light shielding film (black matrix) 2b that shields irradiation light from the display surface side is provided in a region sandwiched between the two.
  • the cross-sectional structure of the region where the touch sensor circuit 62 is formed is a configuration in which a liquid crystal layer LC is disposed between the TFT substrate 1 and the counter substrate 2 as in the region of the picture element PIX. It has become.
  • the liquid crystal molecules 83 are arranged in a direction defined by liquid crystal alignment films 1h and 2f described later.
  • the TFT substrate (second substrate) 1 includes an insulating substrate 1a, a gate metal 1b, a gate insulating film 1c, an Si i layer 1d, an Si n + layer 1e, a source metal 1f, a passivation film 1g, and a liquid crystal
  • the alignment film 1h is laminated in order.
  • the read control wiring Vrdn and the reset wiring Vrstn are formed of the gate metal 1b.
  • the source wiring Sm (sensor output wiring Vom) and the source wiring Sm + 1 are formed of the source metal 1f.
  • the n + layer 1e corresponding to the drain terminal 62bd of the TFT 62b is connected to the reset wiring Vrstn by the source metal 1f.
  • the alignment film 1h is made of polyimide, for example.
  • the counter substrate (first substrate) 2 has a configuration in which an insulating substrate 2a, a light shielding film 2b and a color filter 2c, a transparent electrode 2d, a columnar protrusion 71, and a liquid crystal alignment film 2f are sequentially laminated.
  • the transparent electrode 2d constitutes a common electrode com
  • the electrode 62c here is constituted by the common electrode com itself and is not distinguished from the common electrode com. In general, however, the electrode 62c is connected to the common electrode com. It is in a connected state.
  • the columnar protrusion 71 is made of a dielectric, and is provided on the common electrode 2d so as to protrude from the back channel side of the TFT 62b of the counter substrate 2 toward the TFT substrate 1.
  • the alignment film 2f on the distal end side of the columnar protrusion 71 is separated from the TFT substrate 1 when the counter substrate 2 is not pressed by the user's finger or the like, and when the counter substrate 2 is pressed by the user's finger or the like. It can be moved to a position in contact with the TFT substrate 1.
  • the displacement of the counter substrate 2 at the time of pressing is ⁇ x in FIGS.
  • the counter substrate 2 is at the position X1 when not pressed, and moves to the position X2 when pressed and stops.
  • FIG. 7 and FIG. 7 and 8 are explanatory diagrams of the operation of the touch sensor circuit 62.
  • FIG. 3 FIG. 7, and FIG. 7 and 8 are explanatory diagrams of the operation of the touch sensor circuit 62.
  • the touch sensor circuit 62 of each row applies a positive reset pulse of High-4V and Low-14V to the reset wiring Vrstn every one vertical period (1V), and the read control wiring Driven by applying a positive read pulse of High + 15V and Low-14V to Vrdn.
  • the read pulse is applied after a predetermined time has elapsed since the application of the reset pulse was completed. From the start of application of the reset pulse to the end of application of the read pulse, for example, if each sensor output wiring Vom is used for detection of one corresponding pressed area on one screen, 1 at a time without scanning each row. It may be performed during the blanking period of the vertical period.
  • each row may be scanned and performed outside the image signal writing period of each horizontal period.
  • a sensor output wiring Vom that is used to detect a plurality of corresponding pressing areas on one screen, it is possible to detect pressing on each pressing area.
  • one line may be scanned for each blanking period of one vertical period to detect the pressing of one or more pressing areas within a certain time width.
  • the back channel of the TFT 62b is covered with a passivation film such as SiNx having a thickness of several thousand angstroms, a leak current can flow through the back channel due to the back gate effect caused by the voltage applied to the electrode 62c. It is.
  • the magnitude of the leakage current that is, the magnitude of the back gate effect is controlled by the distance between the electrode 62c and the TFT 62b.
  • the electrode 62c In a state where the display surface of the counter substrate 2 is not pressed, even if a reset pulse is applied to the reset wiring Vrstn, the electrode 62c is at the position X1 as shown in FIG.
  • the side alignment film 2f is separated from the TFT substrate 1, here from the alignment film 1h. Therefore, as shown in FIG. 7B, the back gate effect by the electrode 62c is small, and no leakage current is generated in the back channel even when the TFT 62b is turned off. As a result, the TFT 62b is sufficiently turned off. Accordingly, as shown in FIG. 3, the source voltage Vd of the TFT 62b remains at the initial value of ⁇ 4 V even after the application of the reset pulse is completed.
  • the source voltage Vd of the TFT 62b after the reset of turning on the TFT 62b by applying the reset pulse of the reset wiring Vrstn to the gate terminal of the TFT 62b is not changed from the source voltage Vd of the TFT 62b before the reset. . Therefore, when the readout pulse is applied after the reset pulse is applied and the TFT 62a is turned on, there is no change from before the reset, and the source voltage Vd of the TFT 62b taken out by the sensor output wiring Vom, that is, the sensor output voltage Vo is -4V, and it can be detected that there is no pressure.
  • the magnitude of the decrease in the voltage Vd depends on ⁇ x, here, since the electrode 62c stops at the position X2 at the time of pressing, it always reaches the same voltage value. Since the source voltage Vd of the TFT 62b after reset is changed by pressing, a read pulse is applied after a predetermined time has elapsed after the TFT 62b is sufficiently turned off, that is, after the source voltage Vd reaches the same voltage value. When the TFT 62a is turned on, it changes due to the pressure, and the source voltage Vd of the TFT 62b taken out by the sensor output wiring Vom, that is, the sensor output voltage Vo becomes -14V, and it can be detected that the pressure is applied.
  • an image signal is supplied to the source wiring Sm, and the source wiring Sm has an arbitrary voltage corresponding to the image signal.
  • the optical sensor since the optical sensor is not used to detect the pressing, there is no problem that malfunction occurs in a high illumination environment and a low illumination environment unlike the optical sensor circuit.
  • the optical sensor unlike a capacitive touch sensor, since there is no place where malfunction is likely to occur due to external factors such as temperature change and static electricity, detection with a high S / N ratio can be performed.
  • the potential when the TFT 62b is OFF is ⁇ 14V.
  • the absolute value 14V of the potential is larger than the absolute value 12V of the potential + 12V when the source wiring Sm + 1 is diverted as the sensor power supply wiring Vsm when the liquid crystal display device 50 performs dot inversion driving.
  • the absolute value 14V is larger than the absolute value 6V of the potential + 6V when the source wiring Sm + 1 is diverted as the sensor power supply wiring Vsm when the liquid crystal display device 50 performs line inversion driving. Therefore, detection with a higher S / N ratio can be performed.
  • the element sizes of the TFT 62b and the TFT 62a can be reduced. Therefore, the detection signal generation voltage can be reduced, and the aperture ratio of the display area can be increased.
  • the process is simplified and the aperture ratio of the display area can be increased.
  • the touch sensor circuit 62 since the electrode 62c is connected to the common electrode com, the electrode 62c that is displaced together with the counter substrate 2 by pressing can be easily configured. Further, since the electrode 62c can be formed simultaneously with the formation of the common electrode com, the process is simplified. Further, the common voltage Vcom can be used as the voltage applied to the electrode 62c, and the circuit can be simplified.
  • the columnar protrusion 71 made of a dielectric is provided on the electrode 62c.
  • the electrode 62c can easily function as a back gate of the TFT 62b. Therefore, the sensitivity of pressing detection can be increased.
  • the columnar protrusion 71 in addition to a dielectric, a columnar protrusion made of a conductor, or a columnar protrusion whose conductor covers the surface of the dielectric can be configured.
  • the tip side of the columnar protrusion 71 is separated from the TFT substrate 1 when the counter substrate 2 is not pressed, and can be moved to a position where it contacts the TFT substrate 1 when the counter substrate 2 is pressed. Accordingly, it is possible to stably realize the two states of the non-pressing state in which the position of the columnar protrusion 71 does not change and the pressed state in which the tip side of the columnar protrusion 71 comes into contact with the TFT substrate 1 and stops. Accordingly, it is difficult for the malfunction of the pressure detection to occur.
  • the touch sensor circuit 62 is provided in the display area, a large number of touch sensor circuits 62 can be arranged in the display matrix. In addition, this makes it possible to respond to highly demanded multi-point inputs by making use of characteristics with few malfunctions.
  • the source wiring S is used as the sensor output wiring Vom, and the source wiring S is used as the sensor output wiring Vom in addition to the data writing period to the pixel PIX.
  • the number of wirings can be reduced, and therefore the aperture ratio of the display area can be increased.
  • a wiring independent of the source wiring S is used for the sensor output wiring Vom.
  • the sensor output wiring Vom can be used for driving the touch sensor circuit 62 regardless of whether or not it is a data writing period to the picture element PIX. It can be performed.
  • the liquid crystal layer LC is disposed between the counter substrate 2 in the region where the electrode 62c is provided and the TFT substrate 1 in the region where the TFT 62b is provided. According to this, in the liquid crystal display device 50, the liquid crystal layer LC for creating the picture element PIX can be used as it is to configure the area of the touch sensor circuit 62.
  • liquid crystal alignment films (1h, 2f) are formed on at least one of the counter substrate 2 in the region where the electrode 62c is provided and the TFT substrate 1 in the region where the TFT 62b is provided. Is formed. According to this, the alignment film for creating the picture element PIX can be used as it is in the region of the touch sensor circuit 62 without being damaged.
  • the touch sensor circuit 62 of FIG. 5 since the light shielding film 2b is provided, it is possible to favorably prevent the touch sensor circuit 62 from malfunctioning due to external light, and the stability of the pressure detection is further improved. Rise.
  • FIG. 6 shows a plan view of a display area including the sensor circuit 102 of FIG. 21 described in the prior art.
  • the light shielding film BM is provided over a wide region where the output amplifier 102a and the capacitor 102c are provided.
  • the touch sensor circuit 62 of FIG. 5 since the area occupied by the touch sensor circuit 62 can be reduced, the reduction in the aperture ratio of the display region can be reduced by the light shielding film 2b.
  • FIG. 10 shows a circuit diagram of the touch sensor circuit 62 using the sensor power supply wiring Vsm shared with the source wiring Sm + 1 for comparison.
  • the source wiring Sm + 1 and the sensor power supply wiring Vsm are shared, and the drain of the TFT 62b is connected to the shared sensor power supply wiring Vsm.
  • the touch sensor circuit 62 in FIG. 10 uses two wires, a sensor output wire Vom shared with the source wire Sm and a sensor power supply wire Vsm shared with the source wire Sm + 1.
  • FIG. 11 shows a circuit diagram of the touch sensor circuit 62 using the sensor power supply wiring Vsm provided separately from the source wiring Sm + 1 for comparison.
  • the source wiring Sm + 1 and the sensor power supply wiring Vsm are individually provided, and the drain of the TFT 62b is connected to the individually provided sensor power supply wiring Vsm.
  • the touch sensor circuit 62 of FIG. 10 uses two wires, a sensor output wire Vom provided separately from the source wire Sm and a sensor power supply wire Vsm provided separately from the source wire Sm + 1.
  • the touch sensor circuit 62 of FIG. 4 since only one sensor output wiring Vom provided separately from the source wiring Sm is used, the wiring and circuit can be simplified compared to the configuration of FIG. Further, it is necessary when providing the touch sensor circuit 62, and the wiring provided in parallel with the source wiring S is only one sensor output wiring Vom provided separately from the source wiring Sm. For this reason, the decrease in the aperture ratio can be minimized.
  • Example 2 The following will describe another embodiment of the present invention with reference to FIGS.
  • the configuration other than that described in the second embodiment is the same as that of the first embodiment.
  • members having the same functions as those shown in the drawings of the first embodiment are given the same reference numerals, and explanation thereof is omitted.
  • FIG. 9 shows the configuration of the liquid crystal display device 80 according to the second embodiment.
  • the liquid crystal display device 80 is a liquid crystal display device in which the touch sensor circuit 62 in the display area of the display panel 51 is replaced with the touch sensor circuit 82 in the liquid crystal display device 50 of the first embodiment.
  • FIG. 13 shows the detailed configuration of the display area.
  • FIG. 13 shows an extracted configuration of the nth row in the display area.
  • two types of sensor scans are performed: a gate line Gn, a source line S (in the figure, Sm to Sm + 3), and a plurality of picture elements PIX defined by the storage capacitor line Csn.
  • a reset wiring (first wiring) Vrstn as a signal line E (see FIG. 9) and one or more touch sensor circuits 82 connected to the read control wiring Vrdn are arranged.
  • the storage capacitor line Csn, the reset line Vrstn, and the read control line Vrdn are provided in parallel with the gate line Gn.
  • the picture element PIX includes a TFT 11 as a selection element, a liquid crystal capacitor CL, and a storage capacitor CS.
  • the gate of the TFT 11 is connected to the gate line Gn, the source is connected to the source line S, and the drain is connected to the pixel electrode 13.
  • the liquid crystal capacitor CL is a capacitor in which a liquid crystal layer is disposed between the pixel electrode 13 and the common electrode com, and the storage capacitor CS is between the pixel electrode 13 or the drain electrode of the TFT 11 and the storage capacitor line Csn.
  • the capacitor is formed by arranging an insulating film. For example, a constant voltage is applied to each of the common electrode com and the storage capacitor line Csn.
  • the touch sensor circuit 82 is provided in an arbitrary number such as one for each picture element PIX or one pixel (for example, a set of RGB picture elements PIX...), And includes TFTs 62 a, 62 b, 62 d and electrodes 62 c.
  • the first circuit is provided.
  • the first circuit itself constitutes the touch sensor circuit 82.
  • the gate terminal of the TFT (switch) 62a is the readout control wiring Vrdn
  • one drain / source terminal is the source wiring Sm that is one of the source wirings S, that is, the sensor output wiring Vo
  • the other drain / source terminal is the source of the TFT 62b.
  • the gate terminal and drain terminal (first drain / source terminal) of the TFT 62b are connected to the reset wiring Vrstn, and the source terminal (second drain / source terminal) is connected to the other drain / source terminal of the TFT 62a. ing. Further, the gate terminal and drain terminal ((one drain / source terminal)) of the TFT 62d (reset transistor) are connected to the reset wiring Vrstn, and the source terminal (the other drain / source terminal) is connected to the back channel reset electrode (reset electrode) 81. , Each connected.
  • the back channel reset electrode 81 is provided on the back channel side of the TFT 62b so as to be separated from the TFT 62b.
  • the electrode 62c is connected to the common electrode com.
  • the general effect of a field effect transistor is used for the TFT 62b.
  • the leakage current is particularly remarkable in the TFT.
  • the touch sensor circuit 82 may further include elements other than those described above.
  • the touch sensor circuit 82 configured as shown in FIG. 13 uses a period other than the period for writing the data signal to the picture element PIX, for example, a horizontal blanking period, and the presence or absence of the displacement ⁇ x of the electrode 62c according to the presence or absence of the pressing of the counter substrate.
  • the TFT 62b is controlled to be turned on or off, and the sensor output signal Vo is output from the TFT 62a to the sensor output wiring Vom.
  • the sensor readout circuit 55 detects the presence or absence of pressing on the display surface from the sensor output signal Vo taken out via the sensor output wiring Vom.
  • touch sensor circuit 82 may be configured as shown in FIG.
  • the sensor output wiring Vom is provided as a wiring independent of the source wiring S.
  • the first drain / source terminal of the TFT 62a is connected to the sensor output wiring Vom, and the first drain / source terminal of the TFT 62b is connected to the reset wiring Vrstn.
  • FIG. 15 is a plan view of the touch sensor circuit 82 of FIG. 13, and FIG. 12 is a cross-sectional view taken along line A-A ′ of FIG.
  • the gate 11g of the TFT 11 is provided on the gate wiring Gn, the source 11s is provided on the source wiring S (Sm, Sm + 1, Sm + 2), and the drain 11d is provided above the storage capacitor wiring Csn.
  • the storage capacitor CS is connected to the pixel electrode 13 through the contact hole 11h and is formed between the storage capacitor line Csn.
  • the gate terminal of the TFT 62a is connected to the read control wiring Vrdn, one drain / source terminal 62as is connected to the sensor output wiring Vom, and the other drain / source terminal 62ad is connected to the source terminal 62bs of the TFT 62b.
  • the gate terminal 62bg and the drain terminal 62bd of the TFT 62b are connected to the reset wiring Vrstn, respectively.
  • the gate terminal 62dg and the drain terminal 62dd of the TFT 62d are connected to the reset wiring Vrstn, respectively.
  • the source terminal 62ds of the TFT 62d is connected to the back channel reset electrode 81 shown in FIG.
  • a columnar protrusion 71 is provided above the TFT 62b, and this columnar protrusion 71 is formed on the electrode 62c. Further, in a region where the TFTs 62a, 62b, and 62d are provided, a light shielding film (black matrix) 2b that shields irradiation light from the display surface side is provided.
  • the cross-sectional structure of the region where the touch sensor circuit 82 is formed is a configuration in which the liquid crystal layer LC is disposed between the TFT substrate 1 and the counter substrate 2 as in the region of the picture element PIX. It has become.
  • the liquid crystal molecules 83 are arranged along the liquid crystal alignment films 1h and 2f described later.
  • the TFT substrate (second substrate) 1 includes an insulating substrate 1a, a gate metal 1b, a gate insulating film 1c, an Si i layer 1d, an Si n + layer 1e, a source metal 1f, a passivation film 1g, and a back channel reset electrode. 81 and a liquid crystal alignment film 1h are sequentially stacked. Similar to the gate wiring Gn and the storage capacitor wiring Csn, the read control wiring Vrdn and the reset wiring Vrstn are formed of the gate metal 1b. The source wiring Sm (sensor output wiring Vom) and the source wiring Sm + 1 are formed of the source metal 1f.
  • the alignment film 1h is made of polyimide, for example.
  • the counter substrate (first substrate) 2 has a configuration in which an insulating substrate 2a, a light shielding film 2b and a color filter 2c, a transparent electrode 2d, a columnar protrusion 71, and a liquid crystal alignment film 2f are sequentially laminated.
  • the transparent electrode 2d constitutes a common electrode com
  • the electrode 62c here is constituted by the common electrode com itself and is not distinguished from the common electrode com. In general, however, the electrode 62c is connected to the common electrode com. It is in a connected state.
  • the columnar protrusion 71 is made of a dielectric, and is provided on the common electrode 2d so as to protrude from the back channel side of the TFT 62b of the counter substrate 2 toward the TFT substrate 1.
  • the alignment film 2f on the distal end side of the columnar protrusion 71 is separated from the TFT substrate 1 when the counter substrate 2 is not pressed by the user's finger or the like, and when the counter substrate 2 is pressed by the user's finger or the like. It can be moved to a position in contact with the TFT substrate 1.
  • the displacement of the counter substrate 2 at the time of pressing is ⁇ x in FIGS. 13 and 14.
  • the counter substrate 2 is at the position X1 when not pressed, and moves to the position X2 when pressed and stops.
  • FIGS. 17 and 18 are explanatory diagrams of the operation of the touch sensor circuit 82.
  • FIG. 17 and 18 are explanatory diagrams of the operation of the touch sensor circuit 82.
  • the touch sensor circuit 82 of each row applies a positive reset pulse of High-4V and Low-14V to the reset wiring Vrstn every one vertical period (1V), and the read control wiring Driven by applying a positive read pulse of High + 15V and Low-14V to Vrdn.
  • the read pulse is applied after a predetermined time has elapsed since the application of the reset pulse was completed. From the start of application of the reset pulse to the end of application of the read pulse, for example, if each sensor output wiring Vom is used for detection of one corresponding pressed area on one screen, 1 at a time without scanning each row. It may be performed during the blanking period of the vertical period.
  • each row may be scanned and performed outside the image signal writing period of each horizontal period.
  • a sensor output wiring Vom that is used to detect a plurality of corresponding pressing areas on one screen, it is possible to detect pressing on each pressing area.
  • one line may be scanned for each blanking period of one vertical period to detect the pressing of one or more pressing areas within a certain time width.
  • the back channel of the TFT 62b is covered with a passivation film such as SiNx having a thickness of several thousand angstroms, a leak current can flow through the back channel due to the back gate effect caused by the voltage applied to the electrode 62c. It is.
  • the magnitude of the leakage current that is, the magnitude of the back gate effect is controlled here by the distance between the electrode 62c and the back channel reset electrode 81.
  • the electrode 62c In a state where the display surface of the counter substrate 2 is not pressed, even if a reset pulse is applied to the reset wiring Vrstn, the electrode 62c is at the position X1 as shown in FIG.
  • the side alignment film 2f is separated from the TFT substrate 1, here from the alignment film 1h. Accordingly, as shown in FIG. 17B, the back gate effect by the electrode 62c is small, and no leakage current is generated in the back channel even when the TFT 62b is turned off. As a result, the TFT 62b is sufficiently turned off. Accordingly, the back channel reset voltage Vbcm of the back channel reset electrode 81 remains at the initial value of ⁇ 4 V even after the application of the reset pulse is completed, as shown in FIG.
  • a reset pulse of the reset wiring Vrstn is applied to the gate terminal of the TFT 62b to reset the TFT 62b, and a reset pulse of the reset wiring Vrstn is applied to the gate terminal of the TFT 62d to reset the TFT 62d.
  • the source voltage Vd of the TFT 62b after the change is not changed from the source voltage Vd of the TFT 62b before the reset.
  • the back channel reset voltage Vbcm of the back channel reset electrode 81 rises after the application of the reset pulse is completed, and the source voltage Vd of the TFT 62b is reset pulse as shown in FIG. Decreases after the application of, ie, the absolute value increases.
  • the magnitude of the increase in the back channel reset voltage Vbcm and the magnitude of the decrease in the voltage Vd depend on ⁇ x, but here the electrode 62c stops at the position X2 when pressed, and therefore always reaches the same voltage value. .
  • a read pulse is applied after a predetermined time has elapsed after the TFT 62b is sufficiently turned off, that is, after the source voltage Vd reaches the same voltage value.
  • the TFT 62a When the TFT 62a is turned on, it changes due to the pressure, and the source voltage Vd of the TFT 62b taken out by the sensor output wiring Vom, that is, the sensor output voltage Vo becomes -14V, and it can be detected that the pressure is applied.
  • an image signal is supplied to the source wiring Sm, and the source wiring Sm has an arbitrary voltage corresponding to the image signal.
  • the touch sensor circuit 82 According to the configuration of the touch sensor circuit 82, a detection signal corresponding to the presence or absence of pressing can be obtained even if the electrode 62c does not make electrical contact with the TFT substrate 1 by pressing. Since the movable electrical contact is not required for the detection of the pressing, the pressing with a strong force is not required, and as a result, the film peeling inside the touch sensor circuit 82 can be avoided. Thereby, it becomes a touch sensor circuit excellent in durability.
  • the Vcom potential sandwiches the alignment film 1h and the passivation film 1g, although it is applied to the back gate of the TFT 62b and a leak current is generated in the back channel portion, if the Vcom potential is continuously applied for a long time or continuously, the polarization of the material itself of the alignment film 1h, or in the liquid crystal material or in the alignment
  • the impurity ions in the film are adsorbed to the alignment film 1h and the passivation film 1g, so that the back gate of the TFT 62b may be charged up and always turned on, which causes a malfunction of the touch sensor circuit.
  • the touch sensor circuit 82 includes a back channel reset electrode 81 connected to the source of the TFT 62d.
  • the back channel reset voltage Vbcm that is, the voltage of the back channel reset electrode 81 (the source voltage of the TFT 62d) is also reset at the OFF potential at the same time.
  • the charge of the alignment film 1h and the passivation film 1g is reset by setting the potential of the back channel portion of the TFT 62b to the OFF potential at a constant interval (for example, 1H cycle), and the touch sensor circuit 82 malfunctions. Can be prevented.
  • the back channel reset voltage Vbcm is reset by the TFT 62d. More preferably, the gate and drain of the TFT 62d and the gate and drain of the TFT 62b are connected to a common reset wiring Vrstn to reduce the wiring area and control the potential of the source electrodes of the TFTs 62d and 62b.
  • the optical sensor is not used to detect the pressing, there is no problem that malfunction occurs in a high illumination environment and a low illumination environment unlike the optical sensor circuit.
  • the optical sensor unlike a capacitive touch sensor, since there is no place where malfunction is likely to occur due to external factors such as temperature change and static electricity, detection with a high S / N ratio can be performed.
  • the potential when the TFT 62b is OFF is ⁇ 14V.
  • the absolute value 14V of the potential is larger than the absolute value 12V of the potential + 12V when the source wiring Sm + 1 is diverted as the sensor power supply wiring Vsm when the liquid crystal display device 80 performs dot inversion driving.
  • the absolute value 14V is larger than the absolute value 6V of the potential + 6V when the source wiring Sm + 1 is diverted as the sensor power supply wiring Vsm when the liquid crystal display device 80 performs line inversion driving. Therefore, detection with a higher S / N ratio can be performed.
  • the element sizes of the TFT 62b and the TFT 62a can be reduced. Therefore, the detection signal generation voltage can be reduced, and the aperture ratio of the display area can be increased.
  • the process is simplified and the aperture ratio of the display area can be increased.
  • the touch sensor circuit 82 since the electrode 62c is connected to the common electrode com, the electrode 62c that is displaced together with the counter substrate 2 by pressing can be easily configured. Further, since the electrode 62c can be formed simultaneously with the formation of the common electrode com, the process is simplified. Further, the common voltage Vcom can be used as the voltage applied to the electrode 62c, and the circuit can be simplified.
  • the columnar protrusion 71 made of a dielectric is provided on the electrode 62c.
  • the electrode 62c can easily function as a back gate of the TFT 62b. Therefore, the sensitivity of pressing detection can be increased.
  • a columnar protrusion made of a conductor, or a columnar protrusion whose conductor covers the surface of the dielectric can be configured.
  • the tip side of the columnar protrusion 71 is separated from the TFT substrate 1 when the counter substrate 2 is not pressed, and can be moved to a position where it contacts the TFT substrate 1 when the counter substrate 2 is pressed. Accordingly, it is possible to stably realize the two states of the non-pressing state in which the position of the columnar protrusion 71 does not change and the pressed state in which the tip side of the columnar protrusion 71 comes into contact with the TFT substrate 1 and stops. Accordingly, it is difficult for the malfunction of the pressure detection to occur.
  • the touch sensor circuit 82 is provided in the display area, a large number of touch sensor circuits 82 can be arranged in the display matrix. In addition, this makes it possible to respond to highly demanded multi-point inputs by making use of characteristics with few malfunctions.
  • the source wiring S is used as the sensor output wiring Vom, and the source wiring S is used as the sensor output wiring Vom in addition to the data writing period to the pixel PIX.
  • the number of wirings can be reduced, and therefore the aperture ratio of the display area can be increased.
  • a wiring independent of the source wiring S is used for the sensor output wiring Vom.
  • the sensor output wiring Vom can be used for driving the touch sensor circuit 82 regardless of whether or not it is a data writing period to the picture element PIX. It can be performed.
  • the liquid crystal layer LC is disposed between the counter substrate 2 in the region where the electrode 62c is provided and the TFT substrate 1 in the region where the TFT 62b is provided. According to this, in the liquid crystal display device 80, the liquid crystal layer LC for creating the picture element PIX can be used as it is to configure the area of the touch sensor circuit 82.
  • liquid crystal alignment films (1h, 2f) are formed on at least one of the counter substrate 2 in the region where the electrode 62c is provided and the TFT substrate 1 in the region where the TFT 62b is provided. Is formed. According to this, the alignment film for creating the picture element PIX can be used as it is in the region of the touch sensor circuit 82 without being damaged.
  • the touch sensor circuit 82 of FIG. 15 since the light shielding film 2b is provided, it is possible to prevent the touch sensor circuit 82 from malfunctioning due to external light and to improve the stability of the pressure detection. Rise.
  • FIG. 6 shows a plan view of a display area including the sensor circuit 102 of FIG. 21 described in the prior art.
  • the light shielding film BM is provided over a wide region where the output amplifier 102a and the capacitor 102c are provided.
  • the touch sensor circuit 82 of FIG. 15 since the area occupied by the touch sensor circuit 82 can be reduced, the reduction in the aperture ratio of the display region can be reduced by the light shielding film 2b.
  • FIG. 19 shows a circuit diagram of the touch sensor circuit 82 using the sensor power supply wiring Vsm shared with the source wiring Sm + 1.
  • the source wiring Sm + 1 and the sensor power supply wiring Vsm are shared, and the drain of the TFT 62b is connected to the shared sensor power supply wiring Vsm.
  • the touch sensor circuit 82 of FIG. 19 uses two lines of a sensor output line Vom shared with the source line Sm and a sensor power supply line Vsm shared with the source line Sm + 1.
  • the touch sensor circuit 82 of FIG. 13 uses only one sensor output wiring Vom that is shared with the source wiring Sm, so that the wiring and circuit can be simplified as compared with the configuration of FIG.
  • FIG. 20 shows a circuit diagram of the touch sensor circuit 82 using the sensor power supply wiring Vsm provided separately from the source wiring Sm + 1 for comparison.
  • the source wiring Sm + 1 and the sensor power supply wiring Vsm are provided separately, and the drain of the TFT 62b is connected to the individually provided sensor power supply wiring Vsm.
  • the touch sensor circuit 82 of FIG. 20 uses two wires, a sensor output wire Vom provided separately from the source wire Sm and a sensor power supply wire Vsm provided separately from the source wire Sm + 1.
  • the touch sensor circuit 82 of FIG. 14 since only one sensor output wiring Vom provided separately from the source wiring Sm is used, the wiring and circuit can be simplified as compared with the configuration of FIG. Further, the wiring provided in parallel with the source wiring S is only one sensor output wiring Vom provided separately from the source wiring Sm, which is necessary when the touch sensor circuit 82 is provided. For this reason, the decrease in the aperture ratio can be minimized.
  • the touch sensor circuit 82 includes a back channel reset electrode 81 and a TFT 62d that resets the back channel reset electrode 81.
  • the back channel reset electrode 81 and the TFT 62d are each a TFT substrate.
  • the gate terminal 62dg and drain terminal 62dd of the TFT 62d are connected to the reset wiring Vrstn, the source terminal 62ds of the TFT 62d is connected to the back channel reset electrode 81, and the back channel reset electrode 81 is connected to the TFT 62b.
  • the back channel reset electrode 81 is arranged between the electrode 62c and the resetting of the back channel reset electrode 81 is to apply the voltage Vrst of the reset wiring Vrstn to the gate terminal dg of the TFT 62d to turn on the TFT 62d.
  • the gate terminal 62bg and the drain terminal 62bd of the TFT 62b, and the gate terminal 62dg and the drain terminal 62dd of the TFT 62d are connected to the reset wiring Vrstn.
  • the voltage of the source of the TFT 62b becomes equal to the voltage of the back channel reset electrode 81. Therefore, even if an insulating film is disposed between the TFT 62b and the back channel reset electrode 81, no charge is generated in the insulating film. Therefore, malfunction of the touch sensor circuit 82 due to the charge-up can be prevented.
  • the reset wiring Vrstn is provided in units of rows of the picture elements PIX, and the voltage Vrst is sequentially applied.
  • the touch sensor circuits 62 and 82 provided in each of the plurality of picture elements PIX provided in units of rows can be driven at the same time. There is an effect that detection can be performed.
  • the electrode 62c is made of a dielectric provided to protrude from the back channel side of the TFT 62b of the counter substrate 2 toward the TFT substrate 1, or A columnar protrusion 71 made of a conductor or having a conductor covering the surface of a dielectric is formed so that the counter substrate 2 does not come into contact with the TFT substrate 1 when the counter substrate 2 is not pressed.
  • the columnar protrusions 71 made of a dielectric, or made of a conductor, or covered with a conductor covering the surface of the dielectric are provided, so that the gap between the counter substrate 2 and the TFT substrate 1 is provided. Even if there are inclusions or intervening spaces, the electrode 62c can easily function as the back gate of the TFT 62b. Therefore, there is an effect that the sensitivity of pressing detection can be increased.
  • the tip side of the columnar protrusion 71 is separated from the TFT substrate 1 when the counter substrate 2 is not pressed, and the TFT substrate is pressed when the counter substrate 2 is pressed. It can be moved to a position where it contacts 1
  • the columnar protrusion 71 is formed of a dielectric, or a conductor, or the conductor covers the surface of the dielectric, the position of the columnar protrusion 71 does not change. It is possible to stably realize the two states of the state of time and the state of pressing when the tip end side of the columnar protrusion 71 comes into contact with the TFT substrate 1 and stops. Accordingly, there is an effect that a malfunction of pressing detection is unlikely to occur.
  • the touch sensor circuits 62 and 82 are provided in the display area.
  • the data signal line Sm is used for the sensor output wiring Vom.
  • the data signal line Sm is used as the sensor output wiring Vom in addition to the data writing period to the picture element PIX, the number of wirings can be reduced, and thus the aperture ratio of the display area can be increased. There is an effect that can be done.
  • a wiring independent of the data signal line Sm is used for the sensor output wiring Vom.
  • the sensor output wiring Vom can be used for driving the touch sensor circuit 82 regardless of whether or not it is a data writing period to the picture element PIX. There exists an effect that a press can be detected.
  • the liquid crystal layer LC is disposed between the counter substrate 2 in the region where the electrode 62c is provided and the TFT substrate 1 in the region where the TFT 62b is provided.
  • the liquid crystal layer LC for creating the picture element PIX can be used as it is to configure the area of the touch sensor circuits 62 and 82.
  • a liquid crystal alignment film 1h is formed on at least one of the counter substrate 2 in the region where the electrode 62c is provided and the TFT substrate 1 in the region where the TFT 62b is provided. 2f is formed.
  • the alignment films 1h and 2f for creating the picture element PIX can be used as they are in the region of the touch sensor circuits 62 and 82 without being damaged.
  • the light shielding film 2b for the TFT 62b is provided.
  • the light shielding film 2b since the light shielding film 2b is provided, it is possible to satisfactorily prevent the touch sensor circuits 62 and 82 from malfunctioning due to external light, and the effect that the stability of the pressure detection is further improved. Play. In addition, since the area occupied by the touch sensor circuits 62 and 82 can be reduced, the light shielding film 2b can reduce the decrease in the aperture ratio of the display region.
  • the voltage Vrst of the reset wiring Vrstn is transmitted through the TFT 62b based on the output of the touch sensor circuits 62 and 82 acquired through the sensor output wiring Vom with the TFT 62a closed. Then, it is detected whether or not the counter substrate 2 is pressed by detecting whether or not it is transmitted to the sensor output wiring Vom.
  • the present invention can be suitably used for various display devices including liquid crystal display devices.
  • TFT substrate second substrate
  • Counter substrate first substrate
  • Light shielding film 2f
  • Alignment film 50 80 Liquid crystal display device (display device) 51 Display panel 62, 82 Touch sensor circuit (first circuit) 62a TFT (switch) 62b TFT (Field Effect Transistor) 62d TFT (reset transistor) 62bg gate terminal 62bd drain terminal (first drain / source terminal) 62bs source terminal (second drain / source terminal) 62dg gate terminal 62dd drain terminal (one drain / source terminal) 62ds Source terminal (the other drain / source terminal) 62c electrode (first electrode) 71 Columnar projection 81 Back channel reset electrode (reset electrode) com Common electrode LC Liquid crystal layer Vbcm Back channel reset voltage Vrstn Reset wiring (first wiring) Vsm Sensor power supply wiring Vom Sensor output wiring (second wiring)

Abstract

 第1の電極(62c)は、表示パネルの表示面を有する第1の基板(2)に形成されるとともに共通電極(com)に接続され、電界効果トランジスタ(62b)は、第2の基板(1)に形成されるとともに、第1の電極(62c)がバックチャネル側に離間して配置される電界効果トランジスタであり、ゲート端子と第1のドレイン/ソース端子とが、リセットを行うための電圧が印加される第1の配線(Vrstn)に接続され、スイッチ(62a)は、一端が第2のドレイン/ソース端子(62bs)に接続され、他端が電界効果トランジスタ(62b)の出力を取り出す第2の配線(Vom)に接続されている。

Description

表示装置
 本発明は、表示領域にタッチセンサを備える表示装置に関する。
 絵素内や画素内にタッチセンサを備えた液晶表示装置が知られている。このような液晶表示装置におけるセンシング方式として、光センサ方式、接点(接触)方式、および、容量方式の3つが実用化されている。
 図21に光センサ方式のタッチセンサを備えた表示領域の構成例を示す。
 図21には、液晶表示パネルの表示領域のうち、第n行目の構成を抽出して記載してある。第n行目には、ゲート配線Gn、ソース配線S(図ではSm~Sm+3が示されている)、および、保持容量配線Csnによって区画された複数の絵素PIX…と、リセット配線Vrstnおよび読み出し制御配線Vrdnに接続された1つ以上のセンサ回路(光センサ回路)102とが配置されている。
 絵素PIXは選択素子としてのTFT101、液晶容量CL、および、保持容量CSを備えている。TFT101のゲートはゲート配線Gnに、ソースはソース配線Sに、ドレインは絵素電極103に、それぞれ接続されている。液晶容量CLは、絵素電極103と共通電極comとの間に液晶層が配置されてなる容量であり、保持容量CSは、絵素電極103あるいはTFT101のドレイン電極と保持容量配線Csnとの間に絶縁膜が配置されてなる容量である。共通電極comおよび保持容量配線Csnには、それぞれに例えば一定の電圧が印加される。
 センサ回路102は、1つの絵素PIXや1つの画素(例えばRGBの絵素PIX…の一組)につき1つずつなど、任意の数で設けられ、出力アンプ102a、フォトダイオード102b、および、容量102cを備えている。出力アンプ102aはTFTからなる。出力アンプ102aのゲートはここでノードnetAと称する電極に、ドレインは1つのソース配線Sm+1に、ソースは他の1つのソース配線Smに、それぞれ接続されている。フォトダイオード102bのアノードはリセット配線Vrstnに、カソードはノードnetAに、それぞれ接続されている。容量102cの一端はノードnetAに、他端は読み出し制御配線Vrdnに、それぞれ接続されている。
 センサ回路102は、絵素PIXへデータ信号を書き込む期間以外の期間を利用して、指先のパネルへの接近や接触による影発生の有無を検出することにより、タッチセンシングを行う。ノードnetAの電圧をフォトダイオード102bを介してリセット配線Vrstnの電圧によってリセットした後に、フォトダイオード102bで受けた光の強度に応じてノードnetAに現れた電圧を、読み出し制御配線Vrdnの電圧変化によるノードnetAの昇圧を利用して出力アンプ102aのソースからセンサ出力電圧Voとして出力する。センサ出力電圧Voは、ソース配線Sm+1を利用したセンサ出力配線Vomを介して表示領域外のセンサ読み出し回路に向けて出力する。このとき、出力アンプ102aはソースフォロワとして機能する。また、このとき、出力アンプ102aのドレインに接続されているソース配線Smは、光検出時には一定電圧が印加されたセンサ電源配線Vsmとして機能する。
 次に、図22に接点方式のタッチセンサを備えた表示領域の構成例を示す。
 この構成は、図21のセンサ回路102をセンサ回路202で置き換えたものである。
 センサ回路202は、読み出し用TFT202aおよび上下電極スイッチ202bを備えている。読み出し用TFT202aのゲートは読み出し用信号配線Vrdmに、ドレインは上下電極スイッチ202bの一方の電極に、ソースはセンサ出力配線Vomに、それぞれ接続されている。上下電極スイッチ202bの他方の電極は共通電極comで構成されており、電圧Vcomが印加される。
 センサ回路202は、パネルが指先で押圧されると、上下電極スイッチ202bの一方の電極と他方の電極とが互いに接触して接点を形成する。このとき、絵素PIXへデータ信号を書き込む期間以外の期間を利用して、読み出し用信号配線Vrdmからの電圧印加によって読み出し用TFT202aをON状態にすると、電圧Vcomが上下電極スイッチ202bおよび読み出し用TFT202aを介してセンサ出力配線Vomに出力されるので、タッチセンシングを行うことができる。
 次に、図23に容量方式のタッチセンサを備えた表示領域の構成例を示す。
 この構成は、図21のセンサ回路102をセンサ回路302で置き換えたものである。
 センサ回路302は、出力アンプ302a、フォトダイオード302b、および、容量302c・302dを備えている。出力アンプ302aはTFTからなる。出力アンプ302aのゲートはノードnetAと称する電極に、ドレインはソース配線Smに、ソースはソース配線Sm+1に、それぞれ接続されている。フォトダイオード302bのアノードはリセット配線Vrstnに、カソードはノードnetAに、それぞれ接続されている。容量302cの一端はノードnetAに、他端は読み出し制御配線Vrdnに、それぞれ接続されている。容量302dの一端はノードnetAに接続されており、他端は共通電極comで構成されている。
 センサ回路302は、絵素PIXへデータ信号を書き込む期間以外の期間を利用して、指先のパネルへの押圧による容量302dの容量値Ccvrの変化を検出することにより、タッチセンシングを行う。フォトダイオード302bはセンサ回路302をセンサ回路102と同様に光センサ回路として動作させるものとしても備えられているが、タッチセンサ回路として動作するときにはダイオード特性が利用される。フォトダイオード302bを介してノードnetAの電圧がリセットされた後に、読み出し制御配線Vrdnの電圧を変化させることによって、ノードnetAの電圧が容量302cと押圧により決まる容量302dの容量値Ccvrとに応じた値になるため、ノードnetAに現れた電圧を、出力アンプ102aのソースからセンサ出力電圧Voとして出力し、ソース配線Sm+1を利用したセンサ出力配線Vomを介して表示領域外のセンサ読み出し回路に向けて出力する。このとき、出力アンプ302aはソースフォロワとして機能する。また、このとき、ソース配線Smは一定電圧が印加されたセンサ電源配線Vsmとして機能する。
 次に、上記タッチセンサの中でも、特許文献1に開示された接点方式の構成のものを図24に示す。
 図24は、使用者の指などが接触した状態の液晶表示装置の断面図である。当該液晶表示装置は、下部表示板100と上部表示板200との間に液晶層3が介在するように構成されている。下部表示板100では絶縁基板110上に画素層115が形成されている。画素層115には画素および感知部などが形成されており、画素層115上に接触感知部の感知素子の入力端子電極196が露出している。
 上部表示板200には、基板210上に遮光部材220が形成されている。遮光部材220は画素間の光漏れを防止する。複数のカラーフィルター230が基板210と遮光部材220上に形成されている。カラーフィルター230および遮光部材220上には、カバー膜250が形成されてカラーフィルター230を保護し、表面を平坦化している。カバー膜250上には、有機物質などからなる複数の突出部240が形成されている。突出部240は、感知素子の入力端子電極196が形成されている位置に対応して配設されている。カバー膜250および突出部240上には共通電極270が形成されている。二つの表示板100、200は、複数のビーズスペーサ320によって支持されて、突出部240を囲う共通電極270と入力端子電極196とが0.1μm~1.0μmの範囲で一定の間隔を維持している。
 突出部240を囲う共通電極270と入力端子電極196とは、接触感知部のスイッチを構成する。
 上部表示板200は、接触による圧力で押圧され、その接触点部位の突出部240を囲う共通電極270が、下部表示板100の入力端子電極196に電気的・物理的に接続される。これにより、共通電圧Vcomが入力端子電極196に伝達され、感知素子が感知電流を流す。
日本国公開特許公報「特開2006-133788号公報(2006年5月25日公開)」 日本国公開特許公報「特開2001-42296号公報(2001年2月16日公開)」
 しかしながら、上記特許文献1の接点方式のタッチセンサを備えた液晶表示装置では、接触感知部の電極である共通電極270と入力端子電極196とが液晶層に面していることから、製造プロセスで形成する配向膜が、当該電極の最表面にも具備されることとなる。配向膜は誘電体からなり非導電性であるので、電極どうしの間で電気的に安定した接続を得ることが難しい。
 従って、タッチセンシング時に電極どうしの安定した電気的接続を得るためには、パネルに対して、配向膜を突き破る程度の強い押圧が必要となる。
 その結果、電極どうしの接触時に配向膜が剥離し、配向膜の破片が液晶層中に浮遊して画素欠点となってしまうという問題が生じる。画素欠点を生じさせないようにしようとすると、電極上の配向膜を除去する工程が必要となるなどの不都合が生じる。
 このような接触の問題を避けようとして、光センサ方式のタッチセンサを用いても、フォトダイオードに100lx以上といった一定以上の照度でON電流が飽和する特性があることから、50000lx~100000lxといった照度で直射日光が入射して指先の周囲から光が回り込んでしまうと、検出部分の照度が周囲と比較して充分に低下せずに、周囲領域と同様にフォトダイオードのON電流が飽和してしまう。従って、指先の接触した領域あるいは接近した領域を検出することができなくなってしまう。
 また逆に、数百lx程度の低照度環境では、指先以外のものによって生じる影でセンサ回路が反応してしまい、誤動作が生じる。
 このように、光センサ回路では強照度環境および低照度環境において誤動作が生じるので、接点方式のタッチセンサを無条件には置き換えられない。
 また、前記接触の問題を避けようとして、容量方式のタッチセンサを用いても、温度変化や静電気などの外的要因により誤動作が生じやすいという問題がある。これは、容量値の変化を検出する液晶層の容量が数pF程度と小さいので、変化量の検出が元々困難であることに起因している。液晶容量は温度に応じて変化し、静電気や液晶表示装置の信号配線からの電界ノイズによっても変化するので、検出対象の容量変化量がノイズレベルに近くなってしまい、検出のS/N比が低下してしまう。
 以上のように、従来は、接点方式のタッチセンサにおいて電極どうしの安定的な電気的接続を得ることが困難な問題を回避することのできる、良好な特性の非接触方式のタッチセンサを備えた液晶表示装置が提供されていないという問題があった。
 本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、接点方式のタッチセンサに代わる、良好な特性の非接触方式のタッチセンサを備えた表示装置を実現することにある。
 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、第1の電極と、電界効果トランジスタと、スイッチとを有する第1の回路を備え、上記第1の電極は、表示パネルの表示面を有する第1の基板に形成されるとともに共通電極に接続され、上記電界効果トランジスタは、第2の基板に形成されるとともに、上記第1の電極がバックチャネル側に離間して配置される電界効果トランジスタであって、ゲート端子と第1のドレイン/ソース端子とが、リセットを行うための電圧が印加される第1の配線に接続され、上記リセットは、上記第1の配線の上記電圧を上記ゲート端子に印加して上記電界効果トランジスタをONすることであり、上記スイッチは、一端が第2のドレイン/ソース端子に接続されているとともに、他端が上記電界効果トランジスタの出力を取り出す第2の配線に接続されていることを特徴としている。
 上記の発明によれば、第1の基板の表示面への押圧が無い状態では、第1の電極が第2の基板から遠い位置にある。よって、第1の配線に上記電圧が印加されても、第1の電極による電界効果トランジスタに対するバックゲート効果は小さく、電界効果トランジスタをOFF状態とするとともにバックチャネルにリーク電流を発生させないようにすることができる。押圧が無いので、リセット後に電界効果トランジスタの第2のドレイン/ソース端子に伝達された上記電圧は、リセット前の電圧から変化していない。よって、スイッチをON状態にすると、リセット前から変化がなく、第2の配線により取り出された電界効果トランジスタの出力から、押圧が無いことを検出出来る。
 一方、第1の基板の表示面への押圧が有る状態では、第1の電極が第2の基板に近い位置まで移動する。この状態で、第1の配線に上記電圧が印加されると、第1の電極によるバックゲート効果は大きく、電界効果トランジスタのバックチャネルにリーク電流を発生させることができる。これにより、電界効果トランジスタのソースの電圧は、絶対値が大きくなる。リセットにより、電界効果トランジスタの第2のドレイン/ソース端子に伝達された上記電圧は、押圧により変化しているので、電界効果トランジスタを充分にOFF状態とした後に、スイッチをON状態にすると、押圧により変化しており、第2の配線により取り出された電界効果トランジスタの出力から、押圧が有ることを検出出来る。
 このように、第2の配線により取り出された電界効果トランジスタの出力から、表示面への押圧の有無を検出することができる。
 上記の第1の回路の構成によれば、第1の電極が押圧によって第2の基板に電気的に接触しなくても、押圧の有無に応じた検出信号を得ることができる。押圧の検出に可動電気接点が不要となるので、強い力による押圧が不要となり、その結果、センサ回路の内部の膜剥れを回避することができる。これにより、耐久性に優れたタッチセンサ回路となる。
 また、押圧の検出に光センサを用いないので、光センサ回路のように強照度環境および低照度環境において誤動作が生じるといった問題が起こらない。また、容量方式のタッチセンサのように、温度変化や静電気などの外的要因により誤動作が生じやすい箇所がないので、S/N比の高い検出を行うことができる。
 以上により、接点方式のタッチセンサに代わる、良好な特性の非接触方式のタッチセンサを備えた表示装置を実現することができるという効果を奏する。
 また、電界効果トランジスタに流れる電流を大きく設定することができるため、電界効果トランジスタおよびスイッチの素子サイズを小さくすることができる。従って、検出信号生成用の電圧を小さくすることができるとともに、表示領域の開口率を大きくすることができるという効果を奏する。
 また、光センサ回路のように昇圧用の大きな容量が不要であるので、プロセスが簡略化されるとともに、表示領域の開口率を大きくすることができるという効果を奏する。
 さらに、第1の電極が共通電極に接続されているので、押圧により第1の基板とともに変位する第1の電極を容易に構成することができるという効果を奏する。また、第1の電極を共通電極の形成と同時に形成することができるのでプロセスが簡略化されるという効果を奏する。また、第1の電極に印加する電圧としてコモン電圧を利用することができ、回路を簡素化することができるという効果を奏する。
 本発明の表示装置は、以上のように、
 第1の電極と、電界効果トランジスタと、スイッチとを有する第1の回路を備え、
 上記第1の電極は、表示パネルの表示面を有する第1の基板に形成されるとともに共通電極に接続され、
 上記電界効果トランジスタは、第2の基板に形成されるとともに、上記第1の電極がバックチャネル側に離間して配置される電界効果トランジスタであって、ゲート端子と第1のドレイン/ソース端子とが、リセットを行うための電圧が印加される第1の配線に接続され、
 上記リセットは、上記第1の配線の上記電圧を上記ゲート端子に印加して上記電界効果トランジスタをONすることであり、
 上記スイッチは、一端が第2のドレイン/ソース端子に接続されているとともに、他端が上記電界効果トランジスタの出力を取り出す第2の配線に接続されている。
 以上により、接点方式のタッチセンサに代わる、良好な特性の非接触方式のタッチセンサを備えた表示装置を実現することができるという効果を奏する。
本発明の実施例を示すものであり、表示装置が備えるタッチセンサ回路の構成を示す断面図である。 本発明の実施例を示すものであり、表示装置の表示領域の構成を示す回路図である。 図1のタッチセンサ回路の動作を示す波形図である。 図1のタッチセンサ回路の変形例の構成を示す回路図である。 図2の表示領域のパターン配置を示す平面図である。 図5の比較例としての表示領域のパターン配置を示す平面図である。 図1のタッチセンサ回路の動作の説明図であり、(a)は押圧が無いときのタッチセンサ回路の構成を示す断面図であり、(b)は(a)の状態を等価回路で示す回路図である。 図1のタッチセンサ回路の動作の説明図であり、(a)は押圧が有るときのタッチセンサ回路の構成を示す断面図であり、(b)は(a)の状態を等価回路で示す回路図である。 本発明の実施形態を示すものであり、表示装置の構成を示すブロック図である。 ソース配線と共通化されたセンサ電源配線を用いるタッチセンサ回路を示す回路図である。 ソース配線とは別に設けられたセンサ電源配線を用いるタッチセンサ回路を示す回路図である。 本発明の他の実施例を示すものであり、表示装置が備えるタッチセンサ回路の構成を示す断面図である。 本発明の他の実施例を示すものであり、表示装置の表示領域の構成を示す回路図である。 図12のタッチセンサ回路の変形例の構成を示す回路図である。 図13の表示領域のパターン配置を示す平面図である。 図12のタッチセンサ回路の動作を示す波形図である。 図12のタッチセンサ回路の動作の説明図であり、(a)は押圧が無いときのタッチセンサ回路の構成を示す断面図であり、(b)は(a)の状態を等価回路で示す回路図である。 図12のタッチセンサ回路の動作の説明図であり、(a)は押圧が有るときのタッチセンサ回路の構成を示す断面図であり、(b)は(a)の状態を等価回路で示す回路図である。 ソース配線と共通化されたセンサ電源配線を用いるタッチセンサ回路を示す回路図である。 ソース配線とは別に設けられたセンサ電源配線を用いるタッチセンサ回路を示す回路図である。 従来技術を示すものであり、光センサ方式のタッチセンサを備える表示領域の構成を示す回路図である。 従来技術を示すものであり、接点方式のタッチセンサを備える表示領域の構成を示す回路図である。 従来技術を示すものであり、容量方式のタッチセンサを備える表示領域の構成を示す回路図である。 従来技術を示すものであり、接点方式のタッチセンサを備える表示装置の構成例を示す断面図である。
 本発明の実施形態について、実施例1、実施例2および図1~図20を用いて説明すれば以下の通りである。
 〔実施例1〕
 本発明の一実施例について図1~11に基づいて説明すれば、以下の通りである。図9に、本実施例1に係る液晶表示装置(表示装置)50の構成を示す。
 液晶表示装置50は、アクティブマトリクス型の表示装置であり、表示パネル51、表示用走査信号線駆動回路52、表示用データ信号線駆動回路53、センサ走査信号線駆動回路54、センサ読み出し回路55、電源回路56、および、センシング画像処理装置57を備えている。
 表示パネル51は、互いに交差する複数のゲート配線G…および複数のソース配線S…と、各ゲート配線(走査信号線)Gと各ソース配線(データ信号線)Sとの交点に対応して設けられる絵素PIXがマトリクス状に配置された表示領域とを備えている。
 表示用走査信号線駆動回路52は各ゲート配線Gに絵素PIXをデータ信号の書き込みのために選択する走査信号を順次出力することによりゲート配線G…を駆動する。表示用データ信号線駆動回路53は各ソース配線Sにデータ信号を出力することによりソース配線S…を駆動する。センサ走査信号線駆動回路(第1の回路の駆動回路)54は各センサ走査信号線Eにセンサ回路を動作させる走査信号(電圧Vrst、電圧Vrd)を順次出力することによりセンサ走査信号線E…を線順次に駆動する。センサ読み出し回路55は各センサ出力配線(第2の配線)Voからセンサ出力電圧Vo(便宜上、センサ出力配線と同じ符号を用いる)を読み出す。電源回路56は表示用走査信号線駆動回路52、表示用データ信号線駆動回路53、センサ走査信号線駆動回路54、センサ読み出し回路55、および、センシング画像処理装置57の動作に必要な電源を供給する。センシング画像処理装置57はセンサ読み出し回路55が読み取ったセンサ出力電圧Voを基にしてパネル面内におけるセンサ検出結果の分布を解析する。
 また、センサ走査信号線駆動回路54やセンサ読み出し回路55の機能は、例えば表示用走査信号線駆動回路52や表示用データ信号線駆動回路53などの他の回路に備えられていてもよい。また、センサ読み出し回路55の機能はセンシング画像処理装置57に備えられていてもよい。さらに、センシング画像処理装置57は、LSIやコンピュータ構成などとして液晶表示装置50に備えられていてもよいが、液晶表示装置50の外部にあってもよい。同様に、センサ読み出し回路55が液晶表示装置50の外部にあってもよい。
 次に、図2に表示領域の詳細な構成を示す。
 図2は、表示領域のうち、第n行目の構成を抽出して記載してある。第n行目には、ゲート配線Gn、ソース配線S(図ではSm~Sm+3が示されている)、および、保持容量配線Csnによって区画された複数の絵素PIX…と、2種類のセンサ走査信号線E(図9参照)としてのリセット配線(第1の配線)Vrstnおよび読み出し制御配線Vrdnに接続された1つ以上のタッチセンサ回路62とが配置されている。保持容量配線Csn、リセット配線Vrstn、および、読み出し制御配線Vrdnは、ゲート配線Gnと平行に設けられている。リセット配線Vrstnは、絵素PIXの行単位で設けられており、電圧Vrstが順次印加される。よって、行単位で設けられた複数の絵素PIXそれぞれに設けられたタッチセンサ回路62を同時に駆動できるので、同一の行における複数の表示領域に同時に行われた押圧の検出を行うことができるという効果を奏する。
 絵素PIXは選択素子としてのTFT11、液晶容量CL、および、保持容量CSを備えている。TFT11のゲートはゲート配線Gnに、ソースはソース配線Sに、ドレインは絵素電極13に、それぞれ接続されている。液晶容量CLは、絵素電極13と共通電極comとの間に液晶層が配置されてなる容量であり、保持容量CSは、絵素電極13あるいはTFT11のドレイン電極と保持容量配線Csnとの間に絶縁膜が配置されてなる容量である。共通電極comおよび保持容量配線Csnには、それぞれに例えば一定の電圧が印加される。
 タッチセンサ回路62は、1つの絵素PIXや1つの画素(例えばRGBの絵素PIX…の一組)につき1つずつなど、任意の数で設けられ、TFT62a・62bおよび電極62cを備えた第1の回路を備えている。ここでは第1の回路そのものがタッチセンサ回路62を構成している。TFT(スイッチ)62aのゲート端子は読み出し制御配線Vrdnに、一方のドレイン/ソース端子(他端)はソース配線Sの1つであるソース配線Smすなわちセンサ出力配線Voに、他方のドレイン/ソース端子(一端)はTFT(電界効果トランジスタ)62bのソースに、それぞれ接続されている。また、TFT62bのゲート端子およびドレイン端子(第1のドレイン/ソース端子)はリセット配線Vrstnに、ソース端子(第2のドレイン/ソース端子)はTFT62aの上記他方のドレイン/ソース端子に、それぞれ接続されている。
 また、電極(第1の電極)62cはTFT62bのバックチャネル側に、TFT62bから離間して設けられており、TFT62bのバックゲート電極として機能する。電極62cは共通電極comに接続されている。後述の説明から理解できるように、TFT62bには電界効果トランジスタの一般的な効果を使用している。但し、リーク電流はTFTで特に顕著である。
 また、タッチセンサ回路62は、上記以外の素子をさらに備えていてもよい。
 図2の構成のタッチセンサ回路62は、絵素PIXへデータ信号を書き込む期間以外の期間、例えば水平帰線期間を利用して、対向基板の押圧の有無に応じた電極62cの変位Δxの有無により、TFT62bをON状態とするかOFF状態とするかを制御して、TFT62aからセンサ出力配線Vomへセンサ出力信号Voを出力する。そして、センサ読み出し回路55により、センサ出力配線Vomを介して取得したセンサ出力信号Voから、表示面への押圧の有無を検出する。
 また、タッチセンサ回路62は、図4に示すような構成とすることもできる。
 図4では、センサ出力配線Vomは、それぞれソース配線Sとは独立した配線として設けられている。TFT62aの第1のドレイン/ソース端子はセンサ出力配線Vomに接続されており、TFT62bの第1のドレイン/ソース端子はリセット配線Vrstnに接続されている。
 次に、図2のタッチセンサ回路62の平面図を図5に、図5のA-A’線断面図を図1にそれぞれ示す。
 図5に示すように、絵素PIXにおいて、TFT11のゲート11gはゲート配線Gnに、ソース11sはソース配線S(Sm、Sm+1、Sm+2)に、ドレイン11dは保持容量配線Csnの上方に設けられたコンタクトホール11hを介して絵素電極13に接続されているとともに、保持容量配線Csnとの間で保持容量CSを形成している。
 また、タッチセンサ回路62において、TFT62aのゲート端子は読み出し制御配線Vrdnに、一方のドレイン/ソース端子62asはセンサ出力配線Vomに、他方のドレイン/ソース端子62adはTFT62bのソース端子62bsに、それぞれ接続されている。TFT62bのゲート端子62bgおよびドレイン端子62bdはリセット配線Vrstnにそれぞれ接続されている。
 また、TFT62bの上方には、柱状突起71が設けられており、この柱状突起71は電極62c上に形成されている。また、TFT62a・62bが設けられている領域、ここでは互いに隣接するソース配線Sm(センサ出力配線Vom)とソース配線Sm+1とに挟まれているとともに、互いに隣接する読み出し制御配線Vrdnとリセット配線Vrstnとに挟まれている領域には、表示面側からの照射光を遮光する遮光膜(ブラックマトリクス)2bが設けられている。
 図1に示すように、タッチセンサ回路62が形成されている領域の断面構造は、絵素PIXの領域と同様に、TFT基板1と対向基板2との間に液晶層LCが配置された構成となっている。液晶層LCでは、液晶分子83が、後述する液晶の配向膜1h・2fによって規定される方向に並んでいる。
 TFT基板(第2の基板)1は、絶縁性基板1a、ゲートメタル1b、ゲート絶縁膜1c、Siのi層1d、Siのn層1e、ソースメタル1f、パッシベーション膜1g、および、液晶の配向膜1hが順に積層された構成である。読み出し制御配線Vrdnおよびリセット配線Vrstnは、ゲートメタル1bにより形成されている。ソース配線Sm(センサ出力配線Vom)およびソース配線Sm+1は、ソースメタル1fにより形成されている。TFT62bのドレイン端子62bdに対応するn層1eは、ソースメタル1fによりリセット配線Vrstnに接続されている。配向膜1hは例えばポリイミドにより形成されている。
 対向基板(第1の基板)2は、絶縁性基板2a、遮光膜2bおよびカラーフィルタ2c、透明電極2d、柱状突起71、および、液晶の配向膜2fが順に積層された構成である。透明電極2dは共通電極comを構成しており、電極62cはここでは共通電極comそのもので構成されているので共通電極comと区別されないが、このことも含めて一般に、電極62cは共通電極comに接続されている状態にある。
 柱状突起71は誘電体からなり、共通電極2d上に、対向基板2のTFT62bのバックチャネル側からTFT基板1のほうへ向って突出するように設けられている。柱状突起71の先端側にある配向膜2fは、対向基板2がユーザの指などで押圧されていないときにTFT基板1から離間しており、対向基板2がユーザの指などで押圧されるとTFT基板1に接触する位置まで移動可能である。この押圧時の対向基板2の変位が図2および図4におけるΔxである。対向基板2は非押圧時に位置X1にあり、押圧時に位置X2まで移動して停止する。
 次に、図3、図7、および図8を用いて、タッチセンサ回路62の動作について説明する。図7及び図8は、タッチセンサ回路62の動作の説明図である。
 図3の波形図に示すように、各行のタッチセンサ回路62は、1垂直期間(1V)ごとに、リセット配線VrstnにHigh-4V、Low-14Vの正のリセットパルスが印加され、読み出し制御配線VrdnにHigh+15V、Low-14Vの正の読み出しパルスが印加されることによって駆動される。読み出しパルスはリセットパルスの印加が終了してから所定時間経過後に印加される。リセットパルスの印加開始から読み出しパルスの印加の終了までは、例えば、各センサ出力配線Vomが1画面上の対応する1つの押圧領域の検出に用いられるならば、各行を走査することなく一斉に1垂直期間の帰線期間に行われればよい。また、リセットパルスの印加開始から読み出しパルスの印加の終了までは、例えば、各行を走査して各水平期間の画像信号書き込み期間外に行ってもよい。この場合には、1画面上の対応する複数の押圧領域の検出に用いられるセンサ出力配線Vomが存在する場合に、各押圧領域に対する押圧の検出が可能となる。あるいは、1垂直期間の帰線期間ごとに、一行ずつ走査して、ある程度の時間幅の中で1つ以上の押圧領域の押圧を検出するようにしてもよい。
 TFT62bのバックチャネルは数千オングストロームの膜厚を有するSiNxなどのパッシベーション膜で覆われているが、電極62cに印加される電圧によるバックゲート効果により、当該バックチャネルにはリーク電流を流すことが可能である。リーク電流の大きさ、すなわちバックゲート効果の大きさは、ここでは電極62cとTFT62bとの距離によって制御される。
 対向基板2の表示面への押圧が無い状態では、リセット配線Vrstnにリセットパルスが印加されても、図7の(a)に示すように、電極62cは位置X1にあり、柱状突起71の先端側の配向膜2fはTFT基板1から、ここでは配向膜1hから離間している。従って、図7の(b)に示すように、電極62cによるバックゲート効果は小さく、TFT62bをOFF状態としてもバックチャネルにリーク電流は発生しない。これにより、TFT62bは充分にOFF状態となる。従って、TFT62bのソースの電圧Vdは、図3に示すように、リセットパルスの印加が終了した後も初期値である-4Vのままとなる。押圧が無いので、リセット配線VrstnのリセットパルスをTFT62bのゲート端子に印加してTFT62bをONするリセットを行った後のTFT62bのソース電圧Vdは、リセット前のTFT62bのソース電圧Vdから変化していない。よって、リセットパルスの印加が終了した後に読み出しパルスが印加されてTFT62aをON状態にすると、リセット前から変化がなく、センサ出力配線Vomにより取り出されたTFT62bのソース電圧Vd、即ちセンサ出力電圧Voが-4Vとなり、押圧が無いことを検出出来る。
 一方、対向基板2の表示面への押圧が有る状態では、リセット配線Vrstnにリセットパルスが印加されると、図8の(a)に示すように、電極62cは位置X1からΔxだけ変位した位置X2に移動し、柱状突起71の先端側の配向膜2fはTFT基板1に、ここでは配向膜1hに接触している。従って、図8の(b)に示すように、電極62cによるバックゲート効果が大きく、TFT62bのバックチャネルにリーク電流が発生する。従って、TFT62bのソースの電圧Vdは、図3に示すように、リセットパルスの印加が終了した後に低下する、即ち絶対値が大きくなる。電圧Vdの低下の大きさはΔxに依存するが、ここでは押圧時に電極62cが位置X2で停止するようになっているので、常に同じ電圧値に到達する。リセット後のTFT62bのソース電圧Vdは、押圧により変化しているので、TFT62bを充分にOFF状態とした後、即ちソース電圧Vdが同じ電圧値に到達した後に、所定時間の経過後に読み出しパルスが印加されてTFT62aをON状態にすると、押圧により変化しており、センサ出力配線Vomにより取り出されたTFT62bのソース電圧Vd、即ちセンサ出力電圧Voが-14Vとなり、押圧が有ることを検出出来る。
 このように、極性が負であるセンサ出力電圧Voをセンサ読み出し回路55で検出することにより、表示面への押圧の有無を検出することができる。
 また、画像データの書き込み期間には、図2の構成ではソース配線Smには画像信号が供給され、ソース配線Smは画像信号に応じた任意の電圧となる。
 タッチセンサ回路62の構成によれば、電極62cが押圧によってTFT基板1に電気的に接触しなくても、押圧の有無に応じた検出信号を得ることができる。押圧の検出に可動電気接点が不要となるので、強い力による押圧が不要となり、その結果、タッチセンサ回路62の内部の膜剥れを回避することができる。これにより、耐久性に優れたタッチセンサ回路となる。
 また、押圧の検出に光センサを用いないので、光センサ回路のように強照度環境および低照度環境において誤動作が生じるといった問題が起こらない。また、容量方式のタッチセンサのように、温度変化や静電気などの外的要因により誤動作が生じやすい箇所がないので、S/N比の高い検出を行うことができる。
 さらに、タッチセンサ回路62のリセット配線Vrstnにおいて、TFT62bのOFF時の電位は-14Vとなる。この電位の絶対値14Vは、液晶表示装置50がドット反転駆動を行う際に、センサ電源配線Vsmとしてソース配線Sm+1を転用した場合の電位+12Vの絶対値12Vよりも大きい。同様に、上記絶対値14Vは、液晶表示装置50がライン反転駆動を行う際に、センサ電源配線Vsmとしてソース配線Sm+1を転用した場合の電位+6Vの絶対値6Vよりも大きい。従って、よりS/N比の高い検出を行うことができる。
 以上により、接点方式のタッチセンサに代わる、良好な特性の非接触方式のタッチセンサを備えた表示装置を実現することができる。
 また、TFT62bに流れる電流を大きく設定することができるため、TFT62bおよびTFT62aの素子サイズを小さくすることができる。従って、検出信号生成用の電圧を小さくすることができるとともに、表示領域の開口率を大きくすることができる。
 また、光センサ回路のように昇圧用の大きな容量が不要であるので、プロセスが簡略化されるとともに、表示領域の開口率を大きくすることができる。
 また、タッチセンサ回路62によれば、電極62cが共通電極comに接続されているので、押圧により対向基板2とともに変位する電極62cを容易に構成することができる。また、電極62cを共通電極comの形成と同時に形成することができるのでプロセスが簡略化される。また、電極62cに印加する電圧としてコモン電圧Vcomを利用することができ、回路を簡素化することができる。
 また、タッチセンサ回路62によれば、電極62c上に誘電体からなる柱状突起71が設けられている。これにより、TFT基板1と対向基板2との間に液晶層LCなどの介在物や介在空間が存在しても、電極62cをTFT62bのバックゲートとして機能させやすくなる。従って、押圧検出の感度を高めることができる。また、柱状突起71としては、誘電体からなるものの他に、導体からなる柱状突起、あるいは、誘電体の表面を導体が覆ってなる柱状突起も構成可能である。
 また、柱状突起71の先端側は、対向基板2が押圧されていないときにTFT基板1から離間しており、対向基板2が押圧されるとTFT基板1に接触する位置まで移動可能である。従って、柱状突起71の位置が変化しない非押圧時の状態と、柱状突起71の先端側がTFT基板1に接触して停止する押圧時の状態との2通りを安定して実現することができる。従って、押圧検出の誤動作が生じにくい。
 また、タッチセンサ回路62は表示領域に設けられているので、タッチセンサ回路62を表示マトリクス中に多数配置することができる。また、これにより、誤動作の少ない特性を活かして、要望の強い多点入力にも対応させることができる。
 また、図2のタッチセンサ回路62では、センサ出力配線Vomにソース配線Sが用いられており、絵素PIXへのデータ書き込み期間以外に、ソース配線Sをセンサ出力配線Vomとして用いる。これにより、配線数を削減することができ、従って表示領域の開口率を高めることができる。
 また、図4のタッチセンサ回路62では、センサ出力配線Vomにソース配線Sとは独立した配線が用いられている。この構成では、センサ出力配線Vomを、絵素PIXへのデータ書き込み期間であるか否かを問わずにタッチセンサ回路62の駆動に使用することができるので、自由度の高いタイミングで押圧の検出を行うことができる。
 また、タッチセンサ回路62によれば、電極62cが設けられている領域の対向基板2とTFT62bが設けられている領域のTFT基板1との間に液晶層LCが配置されている。これによれば、液晶表示装置50において、絵素PIXを作成するための液晶層LCをそのままタッチセンサ回路62の領域を構成するために用いることができる。
 また、タッチセンサ回路62によれば、電極62cが設けられている領域の対向基板2上とTFT62bが設けられている領域のTFT基板1上との少なくとも一方に液晶の配向膜(1h、2f)が形成されている。これによれば、絵素PIXを作成するための配向膜を、破損させることなくそのままタッチセンサ回路62の領域に用いることができる。
 また、図5のタッチセンサ回路62によれば、遮光膜2bが設けられているので、タッチセンサ回路62が外光によって誤動作することを良好に防止することができ、押圧検出の安定性がより高まる。
 ここで、図6に、比較のために、従来技術で説明した図21のセンサ回路102を備えた表示領域の平面図を示す。図6では、余分な光照射によるセンサ回路102の誤動作を避けるために、出力アンプ102aおよび容量102cが設けられている広い領域に亘って遮光膜BMが設けられている。
 一方、図5のタッチセンサ回路62では、タッチセンサ回路62の占有する面積を小さくすることができるので、遮光膜2bにより表示領域の開口率の減少を小さくすることができる。
 次に、図10に、比較のために、ソース配線Sm+1と共通化されたセンサ電源配線Vsmを用いるタッチセンサ回路62の回路図を示す。図10では、ソース配線Sm+1とセンサ電源配線Vsmとが共通化されており、TFT62bのドレインが、共通化されたセンサ電源配線Vsmに接続されている。図10のタッチセンサ回路62では、ソース配線Smと共通化されたセンサ出力配線Vomとソース配線Sm+1と共通化されたセンサ電源配線Vsmとの2本の配線を用いている。
 一方、図2のタッチセンサ回路62では、ソース配線Smと共通化されたセンサ出力配線Vom1本のみを用いているので、図10の構成よりも配線や回路を簡略化出来る。
 さらに、図11に、比較のために、ソース配線Sm+1とは別に設けられたセンサ電源配線Vsmを用いるタッチセンサ回路62の回路図を示す。図11では、ソース配線Sm+1とセンサ電源配線Vsmとが個別に設けられており、TFT62bのドレインが、個別に設けられたセンサ電源配線Vsmに接続されている。図10のタッチセンサ回路62では、ソース配線Smとは別に設けられたセンサ出力配線Vomと、ソース配線Sm+1とは別に設けられたセンサ電源配線Vsmとの2本の配線を用いている。
 一方、図4のタッチセンサ回路62では、ソース配線Smとは別に設けられたセンサ出力配線Vom1本のみを用いているので、図11の構成よりも配線や回路を簡略化出来る。また、タッチセンサ回路62を設ける際に必要であり、ソース配線Sと平行に設けられる配線が、ソース配線Smとは別に設けられたセンサ出力配線Vom1本のみである。このため、開口率の減少を最小にできる。
 〔実施例2〕
 本発明の他の実施例について図12~20に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施例2において説明すること以外の構成は、前記実施例1と同じである。また、説明の便宜上、前記実施例1の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図9に、本実施例2に係る液晶表示装置80の構成を示す。液晶表示装置80は、実施例1の液晶表示装置50において、表示パネル51の表示領域の配置されているタッチセンサ回路62が、タッチセンサ回路82に置き換わった液晶表示装置である。
 図13に、表示領域の詳細な構成を示す。
 図13は、表示領域のうち、第n行目の構成を抽出して記載してある。第n行目には、ゲート配線Gn、ソース配線S(図ではSm~Sm+3が示されている)、および、保持容量配線Csnによって区画された複数の絵素PIX…と、2種類のセンサ走査信号線E(図9参照)としてのリセット配線(第1の配線)Vrstnおよび読み出し制御配線Vrdnに接続された1つ以上のタッチセンサ回路82とが配置されている。保持容量配線Csn、リセット配線Vrstn、および、読み出し制御配線Vrdnは、ゲート配線Gnと平行に設けられている。
 絵素PIXは選択素子としてのTFT11、液晶容量CL、および、保持容量CSを備えている。TFT11のゲートはゲート配線Gnに、ソースはソース配線Sに、ドレインは絵素電極13に、それぞれ接続されている。液晶容量CLは、絵素電極13と共通電極comとの間に液晶層が配置されてなる容量であり、保持容量CSは、絵素電極13あるいはTFT11のドレイン電極と保持容量配線Csnとの間に絶縁膜が配置されてなる容量である。共通電極comおよび保持容量配線Csnには、それぞれに例えば一定の電圧が印加される。
 タッチセンサ回路82は、1つの絵素PIXや1つの画素(例えばRGBの絵素PIX…の一組)につき1つずつなど、任意の数で設けられ、TFT62a・62b・62dおよび電極62cを備えた第1の回路を備えている。ここでは第1の回路そのものがタッチセンサ回路82を構成している。TFT(スイッチ)62aのゲート端子は読み出し制御配線Vrdnに、一方のドレイン/ソース端子はソース配線Sの1つであるソース配線Smすなわちセンサ出力配線Voに、他方のドレイン/ソース端子はTFT62bのソースに、それぞれ接続されている。また、TFT62bのゲート端子およびドレイン端子(第1のドレイン/ソース端子)はリセット配線Vrstnに、ソース端子(第2のドレイン/ソース端子)はTFT62aの上記他方のドレイン/ソース端子に、それぞれ接続されている。さらに、TFT62d(リセットトランジスタ)のゲート端子およびドレイン端子((一方のドレイン/ソース端子))はリセット配線Vrstnに、ソース端子(他方のドレイン/ソース端子)はバックチャネルリセット電極(リセット電極)81に、それぞれ接続されている。
 バックチャネルリセット電極81は、TFT62bのバックチャネル側に、TFT62bから離間して設けられている。TFT62bと共にバックチャネルリセット電極81を挟む電極(第1の電極)62cは、TFT62bのバックゲート電極として機能する。電極62cは共通電極comに接続されている。後述の説明から理解できるように、TFT62bには電界効果トランジスタの一般的な効果を使用している。但し、リーク電流はTFTで特に顕著である。
 また、タッチセンサ回路82は、上記以外の素子をさらに備えていてもよい。
 図13の構成のタッチセンサ回路82は、絵素PIXへデータ信号を書き込む期間以外の期間、例えば水平帰線期間を利用して、対向基板の押圧の有無に応じた電極62cの変位Δxの有無により、TFT62bをON状態とするかOFF状態とするかを制御して、TFT62aからセンサ出力配線Vomへセンサ出力信号Voを出力する。そして、センサ読み出し回路55により、センサ出力配線Vomを介して取り出したセンサ出力信号Voから、表示面への押圧の有無を検出する。
 また、タッチセンサ回路82は、図14に示すような構成とすることもできる。
 図14では、センサ出力配線Vomは、それぞれソース配線Sとは独立した配線として設けられている。TFT62aの第1のドレイン/ソース端子はセンサ出力配線Vomに接続されており、TFT62bの第1のドレイン/ソース端子はリセット配線Vrstnに接続されている。
 次に、図13のタッチセンサ回路82の平面図を図15に、図15のA-A’線断面図を図12にそれぞれ示す。
 図15に示すように、絵素PIXにおいて、TFT11のゲート11gはゲート配線Gnに、ソース11sはソース配線S(Sm、Sm+1、Sm+2)に、ドレイン11dは保持容量配線Csnの上方に設けられたコンタクトホール11hを介して絵素電極13に接続されているとともに、保持容量配線Csnとの間で保持容量CSを形成している。
 また、タッチセンサ回路82において、TFT62aのゲート端子は読み出し制御配線Vrdnに、一方のドレイン/ソース端子62asはセンサ出力配線Vomに、他方のドレイン/ソース端子62adはTFT62bのソース端子62bsに、それぞれ接続されている。TFT62bのゲート端子62bgおよびドレイン端子62bdはリセット配線Vrstnにそれぞれ接続されている。TFT62dのゲート端子62dgおよびドレイン端子62ddはリセット配線Vrstnにそれぞれ接続されている。TFT62dのソース端子62dsは、図12に示すバックチャネルリセット電極81に接続されている。
 また、TFT62bの上方には、柱状突起71が設けられており、この柱状突起71は電極62c上に形成されている。また、TFT62a・62b・62dが設けられている領域には、表示面側からの照射光を遮光する遮光膜(ブラックマトリクス)2bが設けられている。
 図12に示すように、タッチセンサ回路82が形成されている領域の断面構造は、絵素PIXの領域と同様に、TFT基板1と対向基板2との間に液晶層LCが配置された構成となっている。液晶層LCでは、液晶分子83が、後述する液晶の配向膜1h・2fに沿って並んでいる。
 TFT基板(第2の基板)1は、絶縁性基板1a、ゲートメタル1b、ゲート絶縁膜1c、Siのi層1d、Siのn層1e、ソースメタル1f、パッシベーション膜1g、バックチャネルリセット電極81、および、液晶の配向膜1hが順に積層された構成である。読み出し制御配線Vrdnおよびリセット配線Vrstnは、ゲート配線Gnおよび保持容量配線Csnと同様に、ゲートメタル1bにより形成されている。ソース配線Sm(センサ出力配線Vom)およびソース配線Sm+1は、ソースメタル1fにより形成されている。TFT62bのドレイン端子62bdに対応するn層1eと、TFT62dのドレイン端子62ddに対応するn層1eとは、ソースメタル1fによりリセット配線Vrstnに接続されている。配向膜1hは例えばポリイミドにより形成されている。
 対向基板(第1の基板)2は、絶縁性基板2a、遮光膜2bおよびカラーフィルタ2c、透明電極2d、柱状突起71、および、液晶の配向膜2fが順に積層された構成である。透明電極2dは共通電極comを構成しており、電極62cはここでは共通電極comそのもので構成されているので共通電極comと区別されないが、このことも含めて一般に、電極62cは共通電極comに接続されている状態にある。
 柱状突起71は誘電体からなり、共通電極2d上に、対向基板2のTFT62bのバックチャネル側からTFT基板1のほうへ向って突出するように設けられている。柱状突起71の先端側にある配向膜2fは、対向基板2がユーザの指などで押圧されていないときにTFT基板1から離間しており、対向基板2がユーザの指などで押圧されるとTFT基板1に接触する位置まで移動可能である。この押圧時の対向基板2の変位が図13および図14におけるΔxである。対向基板2は非押圧時に位置X1にあり、押圧時に位置X2まで移動して停止する。
 次に、図16~18を用いて、タッチセンサ回路82の動作について説明する。図17及び図18は、タッチセンサ回路82の動作の説明図である。
 図16の波形図に示すように、各行のタッチセンサ回路82は、1垂直期間(1V)ごとに、リセット配線VrstnにHigh-4V、Low-14Vの正のリセットパルスが印加され、読み出し制御配線VrdnにHigh+15V、Low-14Vの正の読み出しパルスが印加されることによって駆動される。読み出しパルスはリセットパルスの印加が終了してから所定時間経過後に印加される。リセットパルスの印加開始から読み出しパルスの印加の終了までは、例えば、各センサ出力配線Vomが1画面上の対応する1つの押圧領域の検出に用いられるならば、各行を走査することなく一斉に1垂直期間の帰線期間に行われればよい。また、リセットパルスの印加開始から読み出しパルスの印加の終了までは、例えば、各行を走査して各水平期間の画像信号書き込み期間外に行ってもよい。この場合には、1画面上の対応する複数の押圧領域の検出に用いられるセンサ出力配線Vomが存在する場合に、各押圧領域に対する押圧の検出が可能となる。あるいは、1垂直期間の帰線期間ごとに、一行ずつ走査して、ある程度の時間幅の中で1つ以上の押圧領域の押圧を検出するようにしてもよい。
 TFT62bのバックチャネルは数千オングストロームの膜厚を有するSiNxなどのパッシベーション膜で覆われているが、電極62cに印加される電圧によるバックゲート効果により、当該バックチャネルにはリーク電流を流すことが可能である。リーク電流の大きさ、すなわちバックゲート効果の大きさは、ここでは電極62cとバックチャネルリセット電極81との距離によって制御される。
 対向基板2の表示面への押圧が無い状態では、リセット配線Vrstnにリセットパルスが印加されても、図17の(a)に示すように、電極62cは位置X1にあり、柱状突起71の先端側の配向膜2fはTFT基板1から、ここでは配向膜1hから離間している。従って、図17の(b)に示すように、電極62cによるバックゲート効果は小さく、TFT62bをOFF状態としてもバックチャネルにリーク電流は発生しない。これにより、TFT62bは充分にOFF状態となる。従って、バックチャネルリセット電極81のバックチャネルリセット電圧Vbcmは、図16に示すように、リセットパルスの印加が終了した後も初期値である-4Vのままとなる。押圧が無いので、リセット配線VrstnのリセットパルスをTFT62bのゲート端子に印加してTFT62bをONするリセットを行うとともに、リセット配線VrstnのリセットパルスをTFT62dのゲート端子に印加してTFT62dをONするリセットを行った後のTFT62bのソース電圧Vdは、リセット前のTFT62bのソース電圧Vdから変化していない。よって、リセットパルスの印加が終了した後に読み出しパルスが印加されてTFT62aをON状態にすると、リセット前から変化がなく、センサ出力配線Vomにより取り出されたTFT62bのソース電圧Vd、即ちセンサ出力電圧Voが-4Vとなり、押圧が無いことを検出出来る。
 一方、対向基板2の表示面への押圧が有る状態では、リセット配線Vrstnにリセットパルスが印加されると、図18の(a)に示すように、電極62cは位置X1からΔxだけ変位した位置X2に移動し、柱状突起71の先端側の配向膜2fはTFT基板1に、ここでは配向膜1hに接触している。従って、図18の(b)に示すように、電極62cによるバックゲート効果が大きく、TFT62bのバックチャネルにリーク電流が発生する。従って、バックチャネルリセット電極81のバックチャネルリセット電圧Vbcmは、図16に示すように、リセットパルスの印加が終了した後に上昇し、TFT62bのソースの電圧Vdは、図16に示すように、リセットパルスの印加が終了した後に低下する、即ち絶対値が大きくなる。バックチャネルリセット電圧Vbcmの上昇の大きさと電圧Vdの低下の大きさとはΔxに依存するが、ここでは押圧時に電極62cが位置X2で停止するようになっているので、常に同じ電圧値に到達する。リセット後のTFT62bのソース電圧Vdは、押圧により変化しているので、TFT62bを充分にOFF状態とした後、即ちソース電圧Vdが同じ電圧値に到達した後に、所定時間の経過後に読み出しパルスが印加されてTFT62aをON状態にすると、押圧により変化しており、センサ出力配線Vomにより取り出されたTFT62bのソース電圧Vd、即ちセンサ出力電圧Voが-14Vとなり、押圧が有ることを検出出来る。
 これにより、極性が負であるセンサ出力電圧Voをセンサ読み出し回路55で検出することにより、表示面への押圧の有無を検出することができる。
 また、画像データの書き込み期間には、図13の構成ではソース配線Smには画像信号が供給され、ソース配線Smは画像信号に応じた任意の電圧となる。
 タッチセンサ回路82の構成によれば、電極62cが押圧によってTFT基板1に電気的に接触しなくても、押圧の有無に応じた検出信号を得ることができる。押圧の検出に可動電気接点が不要となるので、強い力による押圧が不要となり、その結果、タッチセンサ回路82の内部の膜剥れを回避することができる。これにより、耐久性に優れたタッチセンサ回路となる。
 また、バックチャネルリセット電極81が無い、実施例1のタッチセンサ回路62では、押圧検出時に柱状突起71がバックチャネル部に接触する際に、Vcom電位が配向膜1hとパシベーション膜1gを挟んで、TFT62bのバックゲートに印加され、バックチャネル部にリーク電流を発生させているが、Vcom電位が長時間もしくは継続的に印加が続けられると配向膜1hの材料自体の分極、もしくは液晶材料中や配向膜中の不純物イオンが、配向膜1hやパシベーション膜1gに吸着することでTFT62bのバックゲートがチャージアップし常時ON状態になってしまうことがあり、タッチセンサ回路の誤動作の原因となっていた。
 これに対して、タッチセンサ回路82は、TFT62dのソースに接続されたバックチャネルリセット電極81を備えている。タッチセンサ回路82では、TFT62bのソースの電圧Vdをリセットする際に、バックチャネルリセット電圧Vbcm、即ちバックチャネルリセット電極81の電圧(TFT62dのソースの電圧)も同時にOFF電位でリセットする。これにより、TFT62bのバックチャネル部の電位を一定の間隔(例えば1H周期)でOFF電位にすることで、配向膜1hやパッシベーション膜1gにおける電荷のチャージアップをリセットして、タッチセンサ回路82の誤動作を防止出来る。
 バックチャネルリセット電圧Vbcmのリセットは、TFT62dにより行う。TFT62dのゲート,ドレインと、TFT62bのゲート,ドレインとを、共通のリセット配線Vrstnに接続することにより、配線領域を削減した上でTFT62d・62bのソース電極の電位を制御するとより好ましい。
 さらに、押圧の検出に光センサを用いないので、光センサ回路のように強照度環境および低照度環境において誤動作が生じるといった問題が起こらない。また、容量方式のタッチセンサのように、温度変化や静電気などの外的要因により誤動作が生じやすい箇所がないので、S/N比の高い検出を行うことができる。
 さらに、タッチセンサ回路82のリセット配線Vrstnにおいて、TFT62bのOFF時の電位は-14Vとなる。この電位の絶対値14Vは、液晶表示装置80がドット反転駆動を行う際に、センサ電源配線Vsmとしてソース配線Sm+1を転用した場合の電位+12Vの絶対値12Vよりも大きい。同様に、上記絶対値14Vは、液晶表示装置80がライン反転駆動を行う際に、センサ電源配線Vsmとしてソース配線Sm+1を転用した場合の電位+6Vの絶対値6Vよりも大きい。従って、よりS/N比の高い検出を行うことができる。
 以上により、接点方式のタッチセンサに代わる、良好な特性の非接触方式のタッチセンサを備えた表示装置を実現することができる。
 また、TFT62bに流れる電流を大きく設定することができるため、TFT62bおよびTFT62aの素子サイズを小さくすることができる。従って、検出信号生成用の電圧を小さくすることができるとともに、表示領域の開口率を大きくすることができる。
 また、光センサ回路のように昇圧用の大きな容量が不要であるので、プロセスが簡略化されるとともに、表示領域の開口率を大きくすることができる。
 また、タッチセンサ回路82によれば、電極62cが共通電極comに接続されているので、押圧により対向基板2とともに変位する電極62cを容易に構成することができる。また、電極62cを共通電極comの形成と同時に形成することができるのでプロセスが簡略化される。また、電極62cに印加する電圧としてコモン電圧Vcomを利用することができ、回路を簡素化することができる。
 また、タッチセンサ回路82によれば、電極62c上に誘電体からなる柱状突起71が設けられている。これにより、TFT基板1と対向基板2との間に液晶層LCなどの介在物や介在空間が存在しても、電極62cをTFT62bのバックゲートとして機能させやすくなる。従って、押圧検出の感度を高めることができる。また、柱状突起71としては、誘電体からなるものの他に、導体からなる柱状突起、あるいは、誘電体の表面を導体が覆ってなる柱状突起も構成可能である。
 また、柱状突起71の先端側は、対向基板2が押圧されていないときにTFT基板1から離間しており、対向基板2が押圧されるとTFT基板1に接触する位置まで移動可能である。従って、柱状突起71の位置が変化しない非押圧時の状態と、柱状突起71の先端側がTFT基板1に接触して停止する押圧時の状態との2通りを安定して実現することができる。従って、押圧検出の誤動作が生じにくい。
 また、タッチセンサ回路82は表示領域に設けられているので、タッチセンサ回路82を表示マトリクス中に多数配置することができる。また、これにより、誤動作の少ない特性を活かして、要望の強い多点入力にも対応させることができる。
 また、図13のタッチセンサ回路82では、センサ出力配線Vomにソース配線Sが用いられており、絵素PIXへのデータ書き込み期間以外に、ソース配線Sをセンサ出力配線Vomとして用いる。これにより、配線数を削減することができ、従って表示領域の開口率を高めることができる。
 また、図14のタッチセンサ回路82では、センサ出力配線Vomにソース配線Sとは独立した配線が用いられている。この構成では、センサ出力配線Vomを、絵素PIXへのデータ書き込み期間であるか否かを問わずにタッチセンサ回路82の駆動に使用することができるので、自由度の高いタイミングで押圧の検出を行うことができる。
 また、タッチセンサ回路82によれば、電極62cが設けられている領域の対向基板2とTFT62bが設けられている領域のTFT基板1との間に液晶層LCが配置されている。これによれば、液晶表示装置80において、絵素PIXを作成するための液晶層LCをそのままタッチセンサ回路82の領域を構成するために用いることができる。
 また、タッチセンサ回路82によれば、電極62cが設けられている領域の対向基板2上とTFT62bが設けられている領域のTFT基板1上との少なくとも一方に液晶の配向膜(1h、2f)が形成されている。これによれば、絵素PIXを作成するための配向膜を、破損させることなくそのままタッチセンサ回路82の領域に用いることができる。
 また、図15のタッチセンサ回路82によれば、遮光膜2bが設けられているので、タッチセンサ回路82が外光によって誤動作することを良好に防止することができ、押圧検出の安定性がより高まる。
 ここで、図6に、比較のために、従来技術で説明した図21のセンサ回路102を備えた表示領域の平面図を示す。図6では、余分な光照射によるセンサ回路102の誤動作を避けるために、出力アンプ102aおよび容量102cが設けられている広い領域に亘って遮光膜BMが設けられている。
 一方、図15のタッチセンサ回路82では、タッチセンサ回路82の占有する面積を小さくすることができるので、遮光膜2bにより表示領域の開口率の減少を小さくすることができる。
 次に、図19に、比較のために、ソース配線Sm+1と共通化されたセンサ電源配線Vsmを用いるタッチセンサ回路82の回路図を示す。図19では、ソース配線Sm+1とセンサ電源配線Vsmとが共通化されており、TFT62bのドレインが、共通化されたセンサ電源配線Vsmに接続されている。図19のタッチセンサ回路82では、ソース配線Smと共通化されたセンサ出力配線Vomとソース配線Sm+1と共通化されたセンサ電源配線Vsmとの2本の配線を用いている。
 一方、図13のタッチセンサ回路82では、ソース配線Smと共通化されたセンサ出力配線Vom1本のみを用いているので、図19の構成よりも配線や回路を簡略化出来る。
 さらに、図20に、比較のために、ソース配線Sm+1とは別に設けられたセンサ電源配線Vsmを用いるタッチセンサ回路82の回路図を示す。図20では、ソース配線Sm+1とセンサ電源配線Vsmとが個別に設けられており、TFT62bのドレインが、個別に設けられたセンサ電源配線Vsmに接続されている。図20のタッチセンサ回路82では、ソース配線Smとは別に設けられたセンサ出力配線Vomと、ソース配線Sm+1とは別に設けられたセンサ電源配線Vsmとの2本の配線を用いている。
 一方、図14のタッチセンサ回路82では、ソース配線Smとは別に設けられたセンサ出力配線Vom1本のみを用いているので、図20の構成よりも配線や回路を簡略化出来る。また、タッチセンサ回路82を設ける際に必要であり、ソース配線Sと平行に設けられる配線が、ソース配線Smとは別に設けられたセンサ出力配線Vom1本のみである。このため、開口率の減少を最小にできる。
 〔実施形態の総括〕
 本実施形態に係る液晶表示装置80では、タッチセンサ回路82は、バックチャネルリセット電極81と、バックチャネルリセット電極81のリセットを行うTFT62dとを有し、バックチャネルリセット電極81及びTFT62dは、TFT基板1に形成され、TFT62dの、ゲート端子62dgとドレイン端子62ddとが、リセット配線Vrstnに接続され、TFT62dのソース端子62dsが、バックチャネルリセット電極81に接続され、バックチャネルリセット電極81は、TFT62bと電極62cとの間に配置されており、バックチャネルリセット電極81のリセットは、リセット配線Vrstnの電圧VrstをTFT62dのゲート端子dgに印加してTFT62dをONすることである。
 上記の構成によれば、TFT62bの、ゲート端子62bgおよびドレイン端子62bd、並びにTFT62dの、ゲート端子62dgおよびドレイン端子62ddは、リセット配線Vrstnに接続されている。
 これにより、TFT62bのソースの電圧とバックチャネルリセット電極81の電圧とが等しくなる。よって、TFT62bとバックチャネルリセット電極81との間に絶縁膜が配置されても、該絶縁膜において電荷のチャージアップが発生しない。従って、該チャージアップによるタッチセンサ回路82の誤動作を防止出来る。
 本実施形態に係る液晶表示装置50,80では、リセット配線Vrstnは、絵素PIXの行単位で設けられており、電圧Vrstが順次印加される。
 上記の構成によれば、行単位で設けられた複数の絵素PIXそれぞれに設けられたタッチセンサ回路62,82を同時に駆動できるので、同一の行における複数の表示領域に同時に行われた押圧の検出を行うことができるという効果を奏する。
 本実施形態に係る液晶表示装置50,80では、電極62c上に、対向基板2のTFT62bのバックチャネル側からTFT基板1のほうへ向って突出するように設けられた、誘電体からなる、あるいは、導体からなる、あるいは、誘電体の表面を導体が覆ってなる柱状突起71が、対向基板2が押圧されない状態で対向基板2がTFT基板1に接触しないように形成されている。
 上記の構成によれば、誘電体からなる、あるいは、導体からなる、あるいは、誘電体の表面を導体が覆ってなる柱状突起71が設けられているので、対向基板2とTFT基板1との間に介在物や介在空間が存在しても、電極62cをTFT62bのバックゲートとして機能させやすくなる。従って、押圧検出の感度を高めることができるという効果を奏する。
 本実施形態に係る液晶表示装置50,80では、柱状突起71の先端側は、対向基板2が押圧されていないときにTFT基板1から離間しており、対向基板2が押圧されるとTFT基板1に接触する位置まで移動可能である。
 上記の構成によれば、誘電体からなる、あるいは、導体からなる、あるいは、誘電体の表面を導体が覆ってなる柱状突起71が設けられているので、柱状突起71の位置が変化しない非押圧時の状態と、柱状突起71の先端側がTFT基板1に接触して停止する押圧時の状態との2通りを安定して実現することができる。従って、押圧検出の誤動作が生じにくいという効果を奏する。
 本実施形態に係る液晶表示装置50,80では、タッチセンサ回路62,82は表示領域に設けられている。
 上記の構成によれば、タッチセンサ回路62,82を表示マトリクス中に多数配置することができるという効果を奏する。また、これにより、誤動作の少ない特性を活かして多点入力にも対応させることができるという効果を奏する。
 本実施形態に係る液晶表示装置50では、センサ出力配線Vomにデータ信号線Smが用いられている。
 上記の構成によれば、絵素PIXへのデータ書き込み期間以外に、データ信号線Smをセンサ出力配線Vomとして用いるので、配線数を削減することができ、従って表示領域の開口率を高めることができるという効果を奏する。
 本実施形態に係る液晶表示装置80では、センサ出力配線Vomに、データ信号線Smとは独立した配線が用いられている。
 上記の構成によれば、センサ出力配線Vomを、絵素PIXへのデータ書き込み期間であるか否かを問わずにタッチセンサ回路82の駆動に使用することができるので、自由度の高いタイミングで押圧の検出を行うことができるという効果を奏する。
 本実施形態に係る液晶表示装置50,80では、電極62cが設けられている領域の対向基板2とTFT62bが設けられている領域のTFT基板1との間に液晶層LCが配置されている。
 上記の構成によれば、液晶表示装置50,80において、絵素PIXを作成するための液晶層LCをそのままタッチセンサ回路62,82の領域を構成するために用いることができるという効果を奏する。
 本実施形態に係る液晶表示装置50,80では、電極62cが設けられている領域の対向基板2上とTFT62bが設けられている領域のTFT基板1上との少なくとも一方に液晶の配向膜1h,2fが形成されている。
 上記の構成によれば、絵素PIXを作成するための配向膜1h,2fを、破損させることなくそのままタッチセンサ回路62,82の領域に用いることができるという効果を奏する。
 本実施形態に係る液晶表示装置50,80では、TFT62bに対する遮光膜2bが設けられている。
 上記の構成によれば、遮光膜2bが設けられているので、タッチセンサ回路62,82が外光によって誤動作することを良好に防止することができ、押圧検出の安定性がより高まるという効果を奏する。また、タッチセンサ回路62,82の占有する面積を小さくすることができるので、遮光膜2bにより表示領域の開口率の減少を小さくすることができるという効果を奏する。
 本実施形態に係る液晶表示装置50,80では、TFT62aを閉じた状態でセンサ出力配線Vomを介して取得したタッチセンサ回路62,82の出力に基づいて、リセット配線Vrstnの電圧VrstがTFT62bを介してセンサ出力配線Vomに伝達されたか否かを検出することにより、対向基板2が押圧されたか否かを検出する。
 上記の構成によれば、押圧の有無を容易かつ確実に検出することができるという効果を奏する。
 以上、本実施形態について説明した。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、各実施形態を組み合わせてもよく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、液晶表示装置を始めとする各種表示装置に好適に使用することができる。
 1     TFT基板(第2の基板)
 2     対向基板(第1の基板)
 1h    配向膜
 2b    遮光膜
 2f    配向膜
 50、80 液晶表示装置(表示装置)
 51    表示パネル
 62、82 タッチセンサ回路(第1の回路)
 62a   TFT(スイッチ)
 62b   TFT(電界効果トランジスタ)
 62d   TFT(リセットトランジスタ)
 62bg  ゲート端子
 62bd  ドレイン端子(第1のドレイン/ソース端子)
 62bs  ソース端子(第2のドレイン/ソース端子)
 62dg  ゲート端子
 62dd  ドレイン端子(一方のドレイン/ソース端子)
 62ds  ソース端子(他方のドレイン/ソース端子)
 62c   電極(第1の電極)
 71    柱状突起
 81    バックチャネルリセット電極(リセット電極)
 com   共通電極
 LC    液晶層
 Vbcm  バックチャネルリセット電圧
 Vrstn リセット配線(第1の配線)
 Vsm   センサ電源配線
 Vom   センサ出力配線(第2の配線)

Claims (12)

  1.  第1の電極と、電界効果トランジスタと、スイッチとを有する第1の回路を備え、
     上記第1の電極は、表示パネルの表示面を有する第1の基板に形成されるとともに共通電極に接続され、
     上記電界効果トランジスタは、第2の基板に形成されるとともに、上記第1の電極がバックチャネル側に離間して配置される電界効果トランジスタであって、ゲート端子と第1のドレイン/ソース端子とが、リセットを行うための電圧が印加される第1の配線に接続され、
     上記リセットは、上記第1の配線の上記電圧を上記ゲート端子に印加して上記電界効果トランジスタをONすることであり、
     上記スイッチは、一端が第2のドレイン/ソース端子に接続されているとともに、他端が上記電界効果トランジスタの出力を取り出す第2の配線に接続されていることを特徴とする表示装置。
  2.  上記第1の回路は、リセット電極と、該リセット電極のリセットを行うリセットトランジスタとを有し、
     上記リセット電極及び上記リセットトランジスタは、上記第2の基板に形成され、
     上記リセットトランジスタの、ゲート端子と一方のドレイン/ソース端子とが、上記第1の配線に接続され、
     上記リセットトランジスタの他方のドレイン/ソース端子が、上記リセット電極に接続され、
     上記リセット電極は、上記電界効果トランジスタと上記第1の電極との間に配置されており、
     上記リセット電極のリセットは、上記第1の配線の上記電圧を上記リセットトランジスタの上記ゲート端子に印加して上記リセットトランジスタをONすることであることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  上記第1の配線は、絵素の行単位で設けられており、上記電圧が順次印加されることを特徴とする請求項1または2に記載の表示装置。
  4.  上記第1の電極上に、上記第1の基板の上記電界効果トランジスタのバックチャネル側から上記第2の基板のほうへ向って突出するように設けられた、誘電体からなる、あるいは、導体からなる、あるいは、誘電体の表面を導体が覆ってなる柱状突起が、上記第1の基板が押圧されない状態で上記第1の基板が上記第2の基板に接触しないように形成されていることを特徴とする請求項1から3までのいずれか1項に記載の表示装置。
  5.  上記柱状突起の先端側は、上記第1の基板が押圧されていないときに上記第2の基板から離間しており、上記第1の基板が押圧されると上記第2の基板に接触する位置まで移動可能であることを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
  6.  上記第1の回路は表示領域に設けられていることを特徴とする請求項1から5までのいずれか1項に記載の表示装置。
  7.  上記第2の配線にデータ信号線が用いられていることを特徴とする請求項1から6までのいずれか1項に記載の表示装置。
  8.  上記第2の配線に、データ信号線とは独立した配線が用いられていることを特徴とする請求項1から6までのいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  上記第1の電極が設けられている領域の上記第1の基板と上記電界効果トランジスタが設けられている領域の上記第2の基板との間に液晶層が配置されていることを特徴とする請求項1から8までのいずれか1項に記載の表示装置。
  10.  上記第1の電極が設けられている領域の上記第1の基板上と上記電界効果トランジスタが設けられている領域の上記第2の基板上との少なくとも一方に液晶の配向膜が形成されていることを特徴とする請求項9に記載の表示装置。
  11.  上記電界効果トランジスタに対する遮光膜が設けられていることを特徴とする請求項1から10までのいずれか1項に記載の表示装置。
  12.  上記スイッチを閉じた状態で上記第2の配線を介して取得した上記第1の回路の出力に基づいて、上記第1の配線の電圧が上記電界効果トランジスタを介して上記第2の配線に伝達されたか否かを検出することにより、上記第1の基板が押圧されたか否かを検出することを特徴とする請求項1から11までのいずれか1項に記載の表示装置。
     
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