WO2016136661A1 - タッチセンサ付き表示装置 - Google Patents

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WO2016136661A1
WO2016136661A1 PCT/JP2016/055043 JP2016055043W WO2016136661A1 WO 2016136661 A1 WO2016136661 A1 WO 2016136661A1 JP 2016055043 W JP2016055043 W JP 2016055043W WO 2016136661 A1 WO2016136661 A1 WO 2016136661A1
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WO
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substrate
display
touch
electrode
dummy electrode
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PCT/JP2016/055043
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English (en)
French (fr)
Inventor
伸一 宮崎
吉良 隆敏
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04103Manufacturing, i.e. details related to manufacturing processes specially suited for touch sensitive devices

Definitions

  • the present invention relates to a display device with a touch sensor.
  • Patent Document 1 discloses a display device with a touch sensor including a touch drive electrode and a touch detection electrode.
  • the touch drive electrode extends in a direction parallel to the direction in which the scan signal for driving the pixel electrode extends, and the touch detection electrode is perpendicular to the direction in which the scan signal extends. Extending in any direction.
  • dummy electrodes are provided between adjacent touch detection electrodes in order to make the touch detection electrodes inconspicuous from human eyes.
  • the dummy electrode is provided so as to straddle a plurality of touch drive electrodes, there is a possibility that signals supplied to the touch drive electrodes may interfere with each other through the dummy electrodes. It is divided so as not to straddle the drive electrodes.
  • the dummy electrode is divided by a line parallel to the direction in which the touch drive electrode extends, parallel light such as sunlight is emitted when the display device is turned off or when a dark image such as black display is displayed. There is a possibility that the dividing line of the dummy electrode can be visually recognized under a light source close to.
  • An object of the present invention is to provide a display device with a touch sensor in which a dividing line of a dummy electrode is not easily recognized by eyes.
  • a display device with a touch sensor is arranged in a matrix, sandwiched between a first substrate, a second substrate facing the first substrate, and the first substrate and the second substrate.
  • a display panel having a display functional layer having a plurality of display pixels and a plurality of display panels arranged in a first direction between the first substrate and the second substrate, each of which is provided in the first direction.
  • a plurality of touch drive electrodes extending in a second direction orthogonal to each other and provided on the surface opposite to the touch drive electrodes with respect to the first substrate, arranged side by side in the second direction.
  • the dummy electrode is either one of the first side and the second side constituting the zigzag-shaped slit so as not to straddle the plurality of touch drive electrodes arranged in the first direction.
  • a line parallel to the side is divided as a dividing line.
  • the dividing line that divides the dummy electrode is not easily recognized by the eyes.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a cross-sectional configuration of a display device with a touch sensor according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view of a display device with a touch sensor according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a liquid crystal panel with a touch sensor function.
  • FIG. 4 is an enlarged plan view showing a planar configuration of the display unit of the array substrate constituting the liquid crystal panel with a touch sensor function.
  • FIG. 5 is an enlarged plan view showing a planar configuration of the display portion of the CF substrate constituting the liquid crystal panel with a touch sensor function.
  • FIG. 6 is a plan view showing an arrangement configuration of touch drive electrodes and touch detection electrodes.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a cross-sectional configuration of a display device with a touch sensor according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view of a display device with a touch sensor according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic cross-
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the shape of the slit provided in the dummy electrode.
  • FIG. 8 is a diagram showing dividing lines of dummy electrodes in a conventional display device with a touch sensor.
  • FIG. 9 is a diagram showing that the edge portion of the conductive film constituting the dummy electrode has an inclined tapered shape.
  • FIG. 10 shows a dummy electrode that appears when viewed from the lower end of the display device in a conventional display device with a touch sensor in which the dummy electrode is divided by a line parallel to the direction in which the touch drive electrode extends. It is an image figure of edge pattern.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the dividing lines of the dummy electrodes in the display device with a touch sensor according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the dividing lines of the dummy electrodes in the display device with a touch sensor according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the shape of the slit provided in the touch detection electrode.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the arrangement of color filters.
  • 14 is a diagram in which the configuration diagram of the touch detection electrode shown in FIG. 12 is superimposed on the layout of the color filter shown in FIG.
  • FIG. 15A is an enlarged view of a part of the display screen when the slit display interval a is 1.000 times the display pixel arrangement interval b and the entire display screen is displayed in white.
  • FIG. 15B is an enlarged view of a part of the display screen when the slit display interval a is 1.225 times the display pixel arrangement interval b and the entire display screen is displayed in white.
  • FIG. 15A is an enlarged view of a part of the display screen when the slit display interval a is 1.000 times the display pixel arrangement interval b and the entire display screen is displayed in white.
  • FIG. 15B is an enlarged view of a part of the display screen when the slit display
  • FIG. 15C is an enlarged view of a part of the display screen when the slit display interval a is 1.250 times the display pixel arrangement interval b and the entire display screen is displayed in white.
  • FIG. 15D is an enlarged view of a part of the display screen when the slit display interval a is 1.500 times the display pixel arrangement interval b and the entire display screen is displayed in white.
  • FIG. 15E is an enlarged view of a part of the display screen when the entire display screen is displayed in white with the slit arrangement interval a set to 1.725 times the display pixel arrangement interval b.
  • FIG. 15F is an enlarged view of a part of the display screen in a case where the slit arrangement interval a is 2.000 times the display pixel arrangement interval b and the entire display screen is displayed in white.
  • FIG. 16A is an enlarged view of a part of the display screen in the case of displaying black and white vertical stripes with the slit arrangement interval a set to 1.725 times the display pixel arrangement interval b.
  • FIG. 16B is an enlarged view of a part of the display screen when black and white staggered display is performed with the slit arrangement interval a set to 1.725 times the display pixel arrangement interval b.
  • FIG. 16C is an enlarged view of a part of the display screen when the staggered display of RGB is performed with the slit arrangement interval a set to 1.725 times the display pixel arrangement interval b.
  • FIG. 17A is a diagram for explaining a display method of black and white vertical stripe display.
  • FIG. 17B is a diagram for explaining a display method for monochrome staggered display.
  • FIG. 17C is a diagram for explaining a display method for monochrome staggered display.
  • a display device with a touch sensor is arranged in a matrix, sandwiched between a first substrate, a second substrate facing the first substrate, and the first substrate and the second substrate.
  • a display panel having a display functional layer having a plurality of display pixels and a plurality of display panels arranged in a first direction between the first substrate and the second substrate, each of which is provided in the first direction.
  • a plurality of touch drive electrodes extending in a second direction orthogonal to each other and provided on the surface opposite to the touch drive electrodes with respect to the first substrate, arranged side by side in the second direction.
  • the dummy electrode is either one of the first side and the second side constituting the zigzag-shaped slit so as not to straddle the plurality of touch drive electrodes arranged in the first direction.
  • a line parallel to the side is divided as a dividing line (first configuration).
  • the dividing line for dividing the dummy electrode is not easily recognized by the eyes.
  • the appearance of the display device with a touch sensor in a power-off state can be improved.
  • the dummy electrode is divided using a line extending either one of the first side and the second side constituting the zigzag-shaped slit as a dividing line. 2 configuration).
  • a line obtained by extending either one of the first side and the second side constituting the slit is used as the dividing line, so that the dividing line is less easily recognized by the eyes. .
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a cross-sectional configuration of a display device 10 with a touch sensor according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view of the display device 10 with a touch sensor according to one embodiment.
  • the display device 10 with a touch sensor includes a liquid crystal panel 11 with a touch sensor function, a backlight device (illumination device) 13, a bezel 14, a housing 15, and a cover 16.
  • the side on which the cover 16 is provided is the front side
  • the side on which the housing 15 is provided is the back side.
  • the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function has a function of displaying an image and a touch sensor function of detecting a touch position.
  • the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function includes a liquid crystal panel (display panel) including a display functional layer having a plurality of display pixels arranged in a matrix between a pair of substrates, and a pair of liquid crystal panels.
  • the touch driving electrode provided between the substrates and the touch detection electrode provided on the front side of the substrate on the front side of the display panel are provided.
  • the backlight device 13 is an external light source that irradiates light toward the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function.
  • the cover 16 is disposed outside the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function in order to protect the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function.
  • the cover 16 is made of a material excellent in impact resistance such as tempered glass.
  • the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function and the cover 16 are fixed and integrated with each other by interposing a substantially transparent adhesive (not shown) therebetween.
  • the bezel 14 holds the cover 16 and the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function together with the backlight device 13.
  • the housing 15 is attached with the bezel 14 and accommodates the backlight device 13.
  • FIG. 3 is a schematic sectional view of the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function.
  • FIG. 4 is an enlarged plan view showing a planar configuration of the display unit of the array substrate constituting the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function.
  • FIG. 5 is an enlarged plan view showing a planar configuration of the display unit of the CF substrate constituting the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function.
  • the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function includes a pair of transparent (excellent translucent) substrates 11a and 11b, and a liquid crystal layer 11c interposed between the substrates 11a and 11b.
  • the liquid crystal layer 11c includes liquid crystal molecules that are substances whose optical characteristics change with application of an electric field. Both substrates 11a and 11b are bonded together by a sealing agent (not shown) in a state where a cell gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer 11c is maintained.
  • Both the substrates 11a and 11b each have a substantially transparent glass substrate, and a plurality of films are laminated on each glass substrate by a known photolithography method or the like.
  • the front side (front side) of both the substrates 11a and 11b is a CF substrate (first substrate) 11a, and the back side (back side) is an array substrate (second substrate) 11b.
  • alignment films 11d and 11e for aligning liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 11c are formed on the inner surfaces of both the substrates 11a and 11b, respectively. Further, polarizing plates 11f and 11g are attached to the outer surface sides of both the substrates 11a and 11b, respectively.
  • a TFT (Thin Film Transistor) 17 and a pixel electrode 18 as switching elements are provided on the inner surface side of the array substrate 11b (the liquid crystal layer 11c side and the surface facing the CF substrate 11a), as shown in FIGS. 3 and 4, a TFT (Thin Film Transistor) 17 and a pixel electrode 18 as switching elements are provided. A plurality are provided in a matrix. A grid-like gate wiring 19 and source wiring 20 are provided so as to surround the TFT 17 and the pixel electrode 18. In other words, the TFT 17 and the pixel electrode 18 are arranged in parallel on the matrix at the intersection of the gate wiring 19 and the source wiring 20 forming a lattice shape.
  • the gate wiring 19 and the source wiring 20 are connected to the gate electrode and the source electrode of the TFT 17, respectively, and the pixel electrode 18 is connected to the drain electrode of the TFT 17.
  • the pixel electrode 18 has a vertically long rectangular shape (rectangular shape) in a plan view, and a transparent material using a material having excellent translucency and conductivity such as ITO (Indium Tin Oxide) or ZnO (Zinc Oxide). It consists of a photoconductive film.
  • each colored portion such as R (red), G (green), B (blue) and the like is in plan view with each pixel electrode 18 on the array substrate 11b side.
  • a color filter 11h arranged in a matrix is provided so as to overlap with each other.
  • a substantially lattice-shaped light shielding layer (black matrix) 11i for preventing color mixture is formed between each colored portion constituting the color filter 11h.
  • the light shielding layer 11i is arranged so as to overlap with the gate wiring 19 and the source wiring 20 described above in a plan view.
  • a counter electrode 11j facing the pixel electrode 18 on the array substrate 11b side is provided on the entire surface of the color filter 11h and the light shielding layer 11i.
  • One display pixel which is a display unit is configured by the set.
  • the display pixel includes a red sub-pixel having an R colored portion, a green sub-pixel having a G colored portion, and a blue sub-pixel having a B colored portion.
  • These sub-pixels of each color constitute a pixel group by being repeatedly arranged along the row direction (X-axis direction) on the plate surface of the liquid crystal panel 11, and this pixel group is arranged in the column direction (Y-axis direction).
  • Y-axis direction Y-axis direction
  • the sub-pixels have a so-called stripe arrangement.
  • the liquid crystal panel 11 with a touch sensor function includes a touch drive electrode 61 and a touch detection electrode 62 that constitute a touch sensor.
  • the touch drive electrode 61 is provided on the back side (the liquid crystal layer 11c side) of the CF substrate 11a, and the touch detection electrode 62 is provided on the front side of the CF substrate 11a. More specifically, the touch drive electrode 61 is provided between the CF substrate 11a, the color filter 11h, and the light shielding layer 11i.
  • the touch detection electrode 62 is provided between the CF substrate 11a and the polarizing plate 11f.
  • This touch sensor is a so-called projected capacitance method, and its detection method is a mutual capacitance method.
  • FIG. 6 is a plan view showing an arrangement configuration of the touch drive electrodes 61 and the touch detection electrodes 62.
  • a plurality of touch drive electrodes 61 extending in the X-axis direction are provided in the Y-axis direction at a predetermined interval.
  • a plurality of touch detection electrodes 62 extending in the Y-axis direction are provided in the X-axis direction at a predetermined interval.
  • the touch drive electrode 61 and the touch detection electrode 62 are made of a conductive film made of a material having excellent translucency and conductivity such as ITO (Indium Tin Oxide) and ZnO (Zinc Oxide).
  • Input signals are sequentially input to the touch drive electrode 61 in the form of scanning, and an output signal output from the touch detection electrode 62 is detected.
  • the capacitance between the touch drive electrode 61 and the touch detection electrode 62 at that position changes.
  • the position where the capacitance has changed is detected, and the detected position is specified as the touch position.
  • a dummy electrode 63 is provided between the plurality of touch detection electrodes 62 provided on the front side of the CF substrate 11a. That is, a plurality of dummy electrodes 63 extending in the Y-axis direction are provided between the plurality of touch detection electrodes 62 provided in the X-axis direction at predetermined intervals.
  • the dummy electrode 63 is provided on the front side of the CF substrate 11a in order to prevent the transmissivity and the like from changing between a position where the touch detection electrode 62 is provided and a position where the touch detection electrode 62 is not provided. Therefore, the dummy electrode 63 is also composed of a conductive film made of the same material as the touch detection electrode 62, that is, a material having excellent translucency such as ITO or ZnO. The dummy electrode 63 is not connected to other wirings or electrodes and is in an electrically floating state.
  • the touch detection electrode 62 and the dummy electrode 63 are transparent, but have a predetermined refractive index. For this reason, the touch detection electrode 62 and the dummy electrode 63 include a plurality of slits so that the touch detection electrode 62 and the dummy electrode 63 are not noticeable when the liquid crystal display device with a touch sensor 10 is viewed. Is provided.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the shape of the slit provided in the dummy electrode 63.
  • the touch detection electrode 62 is also provided with a slit having a similar shape.
  • the dummy electrode 63 includes a plurality of electrode portions 631 in which a light-transmitting conductive film is formed and a plurality of slits 632 provided between the plurality of electrode portions 631.
  • the slit 632 extends in the Y-axis direction as a whole while being repeatedly bent in a zigzag shape. That is, the slit 632 includes a first direction straight portion 632a extending in the first direction and a second direction straight portion 632b extending in a second direction different from the first direction.
  • the width in the X-axis direction and the length in the Y-axis direction of the first direction linear portion 632a and the second direction linear portion 632b are the same.
  • a plurality of touch drive electrodes 61 are provided in the Y-axis direction.
  • a signal supplied to the touch drive electrode 61 may interfere with each other through the dummy electrode 63. It is divided so as not to straddle the (at least two) touch drive electrodes 61.
  • FIG. 8 is a diagram showing a dividing line 80 of the dummy electrode 63 in the conventional display device with a touch sensor.
  • the touch detection electrode 62 is shown together with the dummy electrode 63.
  • the dummy electrode 63 is formed by a line 80 parallel to the direction in which the plurality of touch drive electrodes 61 extend (X-axis direction) so as not to straddle two adjacent touch drive electrodes 61. Was divided.
  • the dummy electrode 63 is composed of a conductive film made of a material having excellent translucency such as ITO or ZnO. As shown in FIG. 9, since the edge portion 91 of the conductive film 90 has an inclined tapered shape, the pattern edge of the conductive film 90 can be recognized when viewed from a specific direction.
  • FIG. 10 is an image diagram of the edge pattern 100 of the dummy electrode 63 that is visible when viewed from the direction of the arrow Y1 in a conventional display device with a touch sensor in which the dummy electrode 63 is divided by a line parallel to the X axis. It is. As shown in FIG. 10, when viewed from the direction of the arrow Y1, the edge patterns 100 of the plurality of dummy electrodes 63 may be visible.
  • the pattern edge of the first direction straight portion 632a constituting the slit 632 of the dummy electrode 63 is visible, but the pattern edge of the first direction straight portion 632a is one. Because it exists, it is difficult to recognize even with the human eye.
  • the pattern edges of the second direction straight line portions 632b constituting the slits 632 of the dummy electrode 63 are uniformly present, so that they are recognized even by the human eye. hard.
  • the first direction linear portion 632a that configures the zigzag slit 632 so that the dummy electrode 63 does not extend over the plurality of touch drive electrodes 61 arranged in the Y-axis direction.
  • the dummy electrode 63 is divided
  • the dummy electrode 63 is divided using a line obtained by extending one of the first-direction straight line portion 632a and the second-direction straight line portion 632b of the slit 632 as a dividing line.
  • FIG. 11 is a diagram showing a dividing line 110 of the dummy electrode 63 in the display device with a touch sensor according to the present embodiment.
  • a line 110 obtained by extending the first-direction linear portion 632a constituting the slit 632 of the dummy electrode 63 is a dividing line that divides the dummy electrode 63. This makes it difficult to recognize the dividing line of the dummy electrode 63 as described with reference to FIG.
  • the dummy electrode 63 may be divided by using a line obtained by extending the second direction straight line portion 632b constituting the slit 632 of the dummy electrode 63 as a dividing line.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the shape of the slit provided in the touch detection electrode 62.
  • the touch detection electrode 62 includes a plurality of electrode portions 621 in which a light-transmitting conductive film is formed and a plurality of slits 622 provided between the plurality of electrode portions 621.
  • the slit 622 extends in the Y-axis direction in plan view while being repeatedly bent in a zigzag shape. That is, the slit 622 includes a first direction linear portion 622a extending in the first direction and a second direction linear portion 622b extending in a second direction different from the first direction.
  • the width in the X-axis direction and the length in the Y-axis direction of the first direction linear portion 622a and the second direction linear portion 622b are the same.
  • the arrangement interval a of the slits 622 adjacent in the X-axis direction in a plan view is b when the interval between a plurality of display pixels adjacent in the X-axis direction in the plan view is used as a reference.
  • n 0, 1, 2,
  • the folded width c of the zigzag slit 622 is a distance between the centers of subpixels adjacent in the X-axis direction among a plurality of subpixels constituting one display pixel ⁇ ⁇ (number of subpixel colors + 1) or more. Natural number ⁇ .
  • the folding width c of the slit 622 is the width in the X-axis direction of the first direction linear portion 622a (or the second direction linear portion 622b). For example, when the sub-pixel corresponds to three colors of R (red), G (green), and B (blue), the folding width c of the slit 622 is the center-to-center distance of the sub-pixel ⁇ (natural number of 4 or more). . In the present embodiment, the folding width c of the slit 622 is set to the distance between the centers of the subpixels ⁇ 4.
  • the width d in the X-axis direction of the slit 622 is preferably 20 ⁇ m or less. Moreover, it is preferable that the arrangement
  • the angle ⁇ of the slit 622 is preferably 25 to 45 degrees, and in this embodiment, it is 30 degrees.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the arrangement of the color filter 11h.
  • FIG. 14 is a diagram in which the configuration diagram of the touch detection electrode 62 shown in FIG. 12 is superimposed on the color filter layout shown in FIG.
  • the arrangement interval b of the display pixels is shown together with the arrangement interval a of the slits 622.
  • FIGS. 15A to 15F are diagrams showing the difference in the appearance of the display screen when the arrangement interval a of the slits 622 is changed with respect to the arrangement interval b of the display pixels.
  • the arrangement interval a of the slits 622 is 1.000 times, 1.225 times, 1.250 times, 1.500 times, 1.725 times, 2.000 times the arrangement interval b of the display pixels, respectively. It is doubled.
  • FIG. 15E shows how the display screen appears when the arrangement interval a of the slits 622 is set so as to satisfy Expression (1) and the entire display screen is displayed in white.
  • the manner in which the display screen appears when the arrangement interval a of the slits 622 is set so as to satisfy Expression (1) and display other than white display is performed will also be described.
  • 16A to 16C are enlarged views of a part of the display screen when the display shown in FIGS. 17A to 17C is performed by setting the arrangement interval a of the slits 622 so as to satisfy the expression (1).
  • FIG. 16A shows a black and white vertical stripe display (corresponding to FIG. 17A)
  • FIG. 16B shows a black and white staggered display (corresponding to FIG. 17B)
  • FIG. 16C shows an RGB staggered display (corresponding to FIG. 17C).
  • Each screen is shown.
  • the arrangement interval a of the slits 622 is set so as to satisfy the expression (1), as in the case where the entire display screen is displayed in white (FIG. 15E), black and white vertical stripe display (FIG. 16A), black and white zigzag display (FIG. 16B) Even in the case of RGB staggered display (FIG. 16C), no clear moire is seen.
  • a liquid crystal panel is taken as an example of a display panel having a display functional layer having a plurality of display pixels arranged in a matrix between a pair of substrates, but an organic EL panel having an organic EL element Other display panels may be used.
  • the dummy electrode 63 is divided using the line extending the first direction straight line portion 632a or the second direction straight line portion 632b constituting the slit 632 of the dummy electrode 63 as a dividing line, but the slit 632 is formed. If the dummy electrode 63 is divided using a line parallel to the first direction straight line portion 632a or the second direction straight line portion 632b as a dividing line, the dividing line is difficult to be recognized.
  • the number of colors of the sub-pixels is R (red), G (green), and B (blue), but R (red), G (green), B (blue), and Y (yellow) 4) or 5 or more colors.
  • the display device with a touch sensor in this embodiment includes a mobile phone (including a smartphone), a notebook computer (including a tablet notebook computer), a portable information terminal (including an electronic book, a PDA, and the like), a digital photo. Used in various electronic devices such as frames and portable game machines.

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Abstract

 タッチ検出電極の間に設けられているダミー電極の分割線が認識されないようにする。タッチセンサ付き表示装置は、第1基板と第2基板との間に挟まれ、マトリクス状に配置された複数の表示画素を有する表示機能層を備えた表示パネルと、第1基板及び第2基板の間に、第1の方向に並んで複数設けられ、各々が第1の方向と直交する第2の方向に伸びているタッチ駆動電極と、第1基板に対してタッチ駆動電極とは反対側の面に、第2の方向に並んで複数設けられ、各々が第1の方向に伸びているタッチ検出電極と、隣り合うタッチ検出電極の間に配置されたダミー電極とを備える。ダミー電極には、ジグザグ形状に繰り返し折れ曲がりつつ第1の方向に伸びるスリットが設けられている。ダミー電極は、複数のタッチ駆動電極にまたがらないように、ジグザグ形状のスリットを構成する第1の辺及び第2の辺のうちのいずれか一方の辺を延長した線を分割線として分割されている。

Description

タッチセンサ付き表示装置
 本発明は、タッチセンサ付き表示装置に関する。
 特許文献1には、タッチ駆動電極及びタッチ検出電極を備えたタッチセンサ付き表示装置が開示されている。このタッチセンサ付き表示装置では、タッチ駆動電極は、画素電極を駆動するための走査信号が延在する方向と平行な方向に延在し、タッチ検出電極は、走査信号が延在する方向と垂直な方向に延在している。また、隣り合うタッチ検出電極の間には、人間の目からタッチ検出電極を目立たなくするために、ダミー電極が設けられている。
 ここで、ダミー電極が複数のタッチ駆動電極をまたぐように設けられている場合、タッチ駆動電極に供給される信号がダミー電極を介して混信する可能性があるため、ダミー電極は少なくとも複数のタッチ駆動電極をまたがないように分割されている。
特開2014-130537号公報
 しかしながら、ダミー電極がタッチ駆動電極の延在している方向と平行な線で分割されていると、表示装置の電源オフ時や、黒表示等の暗い画像の表示時に、太陽光等の平行光に近い光源下でダミー電極の分割線を目で認識できる可能性がある。
 本発明は、ダミー電極の分割線が目で認識されにくいタッチセンサ付き表示装置を提供することを目的とする。
 本発明の一実施形態におけるタッチセンサ付き表示装置は、第1基板、前記第1基板と対向する第2基板、及び前記第1基板と前記第2基板との間に挟まれ、マトリクス状に配置された複数の表示画素を有する表示機能層を備えた表示パネルと、前記第1基板及び前記第2基板の間に、第1の方向に並んで複数設けられ、各々が前記第1の方向と直交する第2の方向に伸びているタッチ駆動電極と、前記第1基板に対して前記タッチ駆動電極とは反対側の面に、前記第2の方向に並んで複数設けられ、各々が前記第1の方向に伸びているタッチ検出電極と、隣り合う前記タッチ検出電極の間に配置されたダミー電極と、を備え、前記ダミー電極には、ジグザグ形状に繰り返し折れ曲がりつつ前記第1の方向に伸びるスリットが設けられており、前記ダミー電極は、前記第1の方向に並んだ複数の前記タッチ駆動電極にまたがらないように、前記ジグザグ形状のスリットを構成する第1の辺及び第2の辺のうちのいずれか一方の辺と平行な線を分割線として分割されている。
 本発明によれば、表示装置の電源オフ時や、黒表示等の暗い画像の表示時に、ダミー電極を分割する分割線が目で認識されにくくなる。
図1は、一実施の形態におけるタッチセンサ付き表示装置の断面構成を示す図である。 図2は、一実施の形態におけるタッチセンサ付き表示装置の平面図である。 図3は、タッチセンサ機能付き液晶パネルの概略断面図である。 図4は、タッチセンサ機能付き液晶パネルを構成するアレイ基板の表示部における平面構成を示す拡大平面図である。 図5は、タッチセンサ機能付き液晶パネルを構成するCF基板の表示部における平面構成を示す拡大平面図である。 図6は、タッチ駆動電極及びタッチ検出電極の配置構成を示す平面図である。 図7は、ダミー電極に設けられているスリットの形状を説明するための図である。 図8は、従来のタッチセンサ付き表示装置におけるダミー電極の分割線を示す図である。 図9は、ダミー電極を構成する導電膜のエッジ部分が傾斜のついたテーパー形状となっていることを示す図である。 図10は、タッチ駆動電極が伸びている方向と平行な線によって、ダミー電極が分割されている従来のタッチセンサ付き表示装置において、表示装置の下端の方向から見た場合に見えてしまうダミー電極のエッジパターンのイメージ図である。 図11は、本実施形態のタッチセンサ付き表示装置におけるダミー電極の分割線を示す図である。 図12は、タッチ検出電極に設けられているスリットの形状を説明するための図である。 図13は、カラーフィルタの配置の一例を示す図である。 図14は、図13に示すカラーフィルタの配置図に、図12に示すタッチ検出電極の構成図を重ねた図である 図15Aは、スリットの配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.000倍として、表示画面全体を白色表示した場合の表示画面の一部を拡大した図である。 図15Bは、スリットの配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.225倍として、表示画面全体を白色表示した場合の表示画面の一部を拡大した図である。 図15Cは、スリットの配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.250倍として、表示画面全体を白色表示した場合の表示画面の一部を拡大した図である。 図15Dは、スリットの配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.500倍として、表示画面全体を白色表示した場合の表示画面の一部を拡大した図である。 図15Eは、スリットの配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.725倍として、表示画面全体を白色表示した場合の表示画面の一部を拡大した図である。 図15Fは、スリットの配置間隔aを表示画素の配置間隔bの2.000倍として、表示画面全体を白色表示した場合の表示画面の一部を拡大した図である。 図16Aは、スリットの配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.725倍として、白黒の縦のストライプ表示した場合の表示画面の一部を拡大した図である。 図16Bは、スリットの配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.725倍として、白黒の千鳥表示をした場合の表示画面の一部を拡大した図である。 図16Cは、スリットの配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.725倍として、RGBの千鳥表示をした場合の表示画面の一部を拡大した図である。 図17Aは、白黒の縦のストライプ表示の表示方法を説明するための図である。 図17Bは白黒の千鳥表示の表示方法を説明するための図である。 図17Cは白黒の千鳥表示の表示方法を説明するための図である。
 本発明の一実施形態におけるタッチセンサ付き表示装置は、第1基板、前記第1基板と対向する第2基板、及び前記第1基板と前記第2基板との間に挟まれ、マトリクス状に配置された複数の表示画素を有する表示機能層を備えた表示パネルと、前記第1基板及び前記第2基板の間に、第1の方向に並んで複数設けられ、各々が前記第1の方向と直交する第2の方向に伸びているタッチ駆動電極と、前記第1基板に対して前記タッチ駆動電極とは反対側の面に、前記第2の方向に並んで複数設けられ、各々が前記第1の方向に伸びているタッチ検出電極と、隣り合う前記タッチ検出電極の間に配置されたダミー電極と、を備え、前記ダミー電極には、ジグザグ形状に繰り返し折れ曲がりつつ前記第1の方向に伸びるスリットが設けられており、前記ダミー電極は、前記第1の方向に並んだ複数の前記タッチ駆動電極にまたがらないように、前記ジグザグ形状のスリットを構成する第1の辺及び第2の辺のうちのいずれか一方の辺と平行な線を分割線として分割されている(第1の構成)。
 第1の構成によれば、表示装置の電源オフ時や、黒表示等の暗い画像の表示時に、ダミー電極を分割する分割線が目で認識されにくくなる。これにより、例えば電源オフの状態でのタッチセンサ付き表示装置の見栄えを向上することができる。
 第1の構成において、前記ダミー電極は、前記ジグザグ形状のスリットを構成する第1の辺及び第2の辺のうちのいずれか一方の辺を延長した線を分割線として分割されている(第2の構成)。
 第2の構成によれば、スリットを構成する第1の辺及び第2の辺のうちのいずれか一方の辺を延長した線を分割線とするので、分割線がより目で認識されにくくなる。
 [実施の形態]
 以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳しく説明する。図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。なお、説明を分かりやすくするために、以下で参照する図面においては、構成が簡略化または模式化して示されたり、一部の構成部材が省略されたりしている。また、各図に示された構成部材間の寸法比は、必ずしも実際の寸法比を示すものではない。
 図1は、一実施の形態におけるタッチセンサ付き表示装置10の断面構成を示す図である。図2は、一実施の形態におけるタッチセンサ付き表示装置10の平面図である。タッチセンサ付き表示装置10は、タッチセンサ機能付き液晶パネル11と、バックライト装置(照明装置)13と、ベゼル14と、筐体15と、カバー16とを備える。このタッチセンサ付き表示装置10は、カバー16が設けられている側が表側であり、筐体15が設けられている側が裏側である。
 タッチセンサ機能付き液晶パネル11は、画像を表示する機能と、タッチ位置を検出するタッチセンサ機能とを有する。具体的に、タッチセンサ機能付き液晶パネル11は、一対の基板間に、マトリクス状に配置された複数の表示画素を有する表示機能層を備えた液晶パネル(表示パネル)と、液晶パネルの一対の基板の間に設けられたタッチ駆動電極と、表示パネルの表側の基板の表側に設けられたタッチ検出電極とを備えた構成となっている。
 バックライト装置13は、タッチセンサ機能付き液晶パネル11に向けて光を照射する外部光源である。
 カバー16は、タッチセンサ機能付き液晶パネル11を保護するため、タッチセンサ機能付き液晶パネル11に対して外側に配置されている。このカバー16は、例えば強化ガラスなどの耐衝撃性能に優れた材料からなるものである。タッチセンサ機能付き液晶パネル11、及びカバー16は、間にほぼ透明な接着剤(図示せず)を介在させることで相互に固着されて一体化されている。
 ベゼル14は、カバー16、及びタッチセンサ機能付き液晶パネル11をバックライト装置13との間で一括して保持する。筐体15は、ベゼル14が取り付けられるとともに、バックライト装置13を収容する。
 図3は、タッチセンサ機能付き液晶パネル11の概略断面図である。図4は、タッチセンサ機能付き液晶パネル11を構成するアレイ基板の表示部における平面構成を示す拡大平面図である。図5は、タッチセンサ機能付き液晶パネル11を構成するCF基板の表示部における平面構成を示す拡大平面図である。
 タッチセンサ機能付き液晶パネル11は、図3に示すように、一対の透明な(透光性に優れた)基板11a、11bと、両基板11a、11b間に介在する液晶層11cとを備える。液晶層11cは、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む。両基板11a、11bが液晶層11cの厚さ分のセルギャップを維持した状態で図示しないシール剤によって貼り合わせられている。
 両基板11a、11bは、それぞれほぼ透明なガラス基板を備えており、それぞれのガラス基板上に既知のフォトリソグラフィ法などによって複数の膜が積層された構成となっている。両基板11a、11bのうち表側(正面側)がCF基板(第1基板)11aであり、裏側(背面側)がアレイ基板(第2基板)11bである。
 両基板11a、11bの内面側には、図3に示すように、液晶層11cに含まれる液晶分子を配向させるための配向膜11d、11eがそれぞれ形成されている。また、両基板11a、11bの外面側には、それぞれ偏光板11f、11gが張り付けられている。
 アレイ基板11bの内面側(液晶層11c側、CF基板11aとの対向面側)には、図3及び図4に示すように、スイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor)17及び画素電極18が複数、マトリクス状に設けられている。これらTFT17及び画素電極18を取り囲むように、格子状をなすゲート配線19及びソース配線20が配設されている。換言すると、格子状をなすゲート配線19及びソース配線20の交差部に、TFT17及び画素電極18が行列上に並列配置されている。
 ゲート配線19とソース配線20はそれぞれ、TFT17のゲート電極とソース電極に接続され、画素電極18は、TFT17のドレイン電極に接続されている。また、画素電極18は、平面視で縦長の方形状(矩形状)をなすとともに、ITO(Indium Tin Oxide)またはZnO(Zinc Oxide)などの透光性及び導電性に優れた材料を用いた透光性導電膜からなる。
 一方、CF基板11aには、図3及び図5に示すように、R(赤)、G(緑)、B(青)等の各着色部がアレイ基板11b側の各画素電極18と平面視で重畳するように、マトリクス状に配置されたカラーフィルタ11hが設けられている。カラーフィルタ11hをなす各着色部間には、混色を防ぐための略格子状の遮光層(ブラックマトリクス)11iが形成されている。遮光層11iは、上記したゲート配線19及びソース配線20と平面視で重畳する配置となっている。カラーフィルタ11h及び遮光層11iの表面全体には、アレイ基板11b側の画素電極18と対向する対向電極11jが設けられている。
 当該タッチセンサ機能付き液晶パネル11では、図3から図5に示すように、R(赤)、G(緑)、B(青)の3色の着色部及びそれらと対向する3つの画素電極18の組によって表示単位である1つの表示画素が構成されている。表示画素は、Rの着色部を有する赤色サブ画素と、Gの着色部を有する緑色サブ画素と、Bの着色部を有する青色サブ画素とからなる。これら各色のサブ画素は、液晶パネル11の板面において行方向(X軸方向)に沿って繰り返し並べて配されることで、画素群を構成しており、この画素群が列方向(Y軸方向)に沿って多数並んで配されている。すなわち、複数の表示画素がマトリクス上に配置されている。本実施形態では、サブ画素がいわゆるストライプ配列となっている。
 続いて、タッチセンサ機能について説明する。タッチセンサ機能付き液晶パネル11は、タッチセンサを構成するタッチ駆動電極61及びタッチ検出電極62を備える。図3に示すように、タッチ駆動電極61は、CF基板11aの裏側(液晶層11c側)に設けられており、タッチ検出電極62は、CF基板11aの表側に設けられている。より具体的には、タッチ駆動電極61は、CF基板11aとカラーフィルタ11h及び遮光層11iとの間に設けられている。また、タッチ検出電極62は、CF基板11aと偏光板11fとの間に設けられている。このタッチセンサは、いわゆる投影型静電容量方式であり、その検出方式は相互容量方式である。
 図6は、タッチ駆動電極61及びタッチ検出電極62の配置構成を示す平面図である。X軸方向に伸びているタッチ駆動電極61は、所定の間隔でY軸方向に複数設けられている。また、Y軸方向に伸びているタッチ検出電極62は、所定の間隔でX軸方向に複数設けられている。タッチ駆動電極61及びタッチ検出電極62は、ITO(Indium Tin Oxide)やZnO(Zinc Oxide)などの透光性及び導電性に優れた材料からなる導電膜により構成されている。
 タッチ位置を検出する方法について簡単に説明しておく。タッチ駆動電極61に対して入力信号を順次に走査する形で入力し、タッチ検出電極62から出力される出力信号を検出する。タッチセンサ付き表示装置10の表面のいずれかの領域がタッチされると、その位置におけるタッチ駆動電極61とタッチ検出電極62との間の静電容量が変化する。タッチ検出電極62から出力される出力信号に基づいて、静電容量の変化した位置を検出し、検出した位置をタッチ位置として特定する。
 CF基板11aの表側に設けられている複数のタッチ検出電極62の間には、ダミー電極63が設けられている。すなわち、所定の間隔でX軸方向に複数設けられているタッチ検出電極62のそれぞれの間に、Y軸方向に伸びるダミー電極63が複数設けられている。
 ダミー電極63は、CF基板11aの表側において、タッチ検出電極62が設けられている位置と、設けられていない位置とで透光率等が変わってしまうのを防ぐために設けられている。従って、ダミー電極63も、タッチ検出電極62と同様の材料、すなわちITOやZnOなどの透光性に優れた材料からなる導電膜により構成されている。なお、ダミー電極63は、他の配線や電極と接続されておらず、電気的に浮いた状態となっている。
 タッチ検出電極62、及びダミー電極63は、透明ではあるが、所定の屈折率を有している。このため、タッチ検出電極62、及びダミー電極63には、タッチセンサ付き液晶表示装置10を見たときに、タッチ検出電極62、及びダミー電極63がそれぞれ目立たなくなるようにするために、複数のスリットが設けられている。
 図7は、ダミー電極63に設けられているスリットの形状を説明するための図である。なお、タッチ検出電極62にも同様の形状のスリットが設けられている。
 ダミー電極63は、透光性導電膜が形成されている複数の電極部631と、複数の電極部631の間に設けられた複数のスリット632により構成されている。スリット632は、ジグザグ形状に繰り返し折れ曲がりつつ、スリット全体としてY軸方向に伸びている。すなわち、スリット632は、第1の方向に伸びる第1方向直線部632aと、第1の方向とは異なる第2の方向に伸びる第2方向直線部632bとからなる。ここでは、第1方向直線部632aと第2方向直線部632bのX軸方向の幅、及びY軸方向の長さは同じものとする。
 ここで、図6に示すように、タッチ駆動電極61は、Y軸方向に複数設けられている。ダミー電極63が複数のタッチ駆動電極61をまたぐように設けられている場合、タッチ駆動電極61に供給される信号がダミー電極63を介して混信する可能性があるため、ダミー電極63が複数の(少なくとも2つの)タッチ駆動電極61にまたがらないように分割されている。
 図8は、従来のタッチセンサ付き表示装置におけるダミー電極63の分割線80を示す図である。なお、図8では、ダミー電極63とともに、タッチ検出電極62も示している。従来のタッチセンサ付き表示装置では、隣接する2つのタッチ駆動電極61をまたがないように、複数のタッチ駆動電極61が伸びている方向(X軸方向)と並行な線80によって、ダミー電極63が分割されていた。
 上述したように、ダミー電極63は、ITOやZnOなどの透光性に優れた材料からなる導電膜により構成されている。図9に示すように、導電膜90のエッジ部分91は傾斜のついたテーパー形状となっているため、特定の方向から見たときに、導電膜90のパターンエッジを認識することができる。
 従って、図8に示すように、X軸と平行な線80によって、ダミー電極63が分割されている場合、表示装置の電源オフ時や、黒表示等の暗い画像の表示時に、太陽光等の平行光に近い光源下で図8の矢印Y1の方向から見ると、線80に対応するダミー電極63のエッジパターンが認識可能となってしまう。
 図10は、X軸と平行な線によって、ダミー電極63が分割されている従来のタッチセンサ付き表示装置において、矢印Y1の方向から見た場合に見えてしまうダミー電極63のエッジパターン100のイメージ図である。図10に示すように、矢印Y1の方向から見た場合、複数のダミー電極63のエッジパターン100が見える可能性がある。
 一方、図8の矢印Y2の方向から見た場合、ダミー電極63のスリット632を構成する第1方向直線部632aのパターンエッジが見えるように思えるが、第1方向直線部632aのパターンエッジは一様に存在するため、人間の目で見ても認識し難い。同様に、図8の矢印Y3の方向から見た場合、ダミー電極63のスリット632を構成する第2方向直線部632bのパターンエッジは一様に存在するため、人間の目で見ても認識し難い。
 従って、本実施形態のタッチセンサ付き表示装置では、ダミー電極63がY軸方向に並んだ複数のタッチ駆動電極61にまたがらないように、ジグザグ形状のスリット632を構成する第1方向直線部632a及び第2方向直線部632bのうちのいずれか一方の直線部と平行な線を分割線として、ダミー電極63が分割されている。特に、本実施形態では、スリット632の第1方向直線部632a及び第2方向直線部632bのうちのいずれか一方の直線部を延長した線を分割線として、ダミー電極63が分割されている。
 図11は、本実施形態のタッチセンサ付き表示装置におけるダミー電極63の分割線110を示す図である。ダミー電極63のスリット632を構成する第1方向直線部632aを延長した線110が、ダミー電極63を分割する分割線となっている。これにより、図8を用いて説明したように、ダミー電極63の分割線が認識しにくくなる。ただし、ダミー電極63のスリット632を構成する第2方向直線部632bを延長した線を分割線として、ダミー電極63が分割されていてもよい。
 上述したように、ダミー電極63だけでなく、タッチ検出電極62にもスリットが設けられている。図12は、タッチ検出電極62に設けられているスリットの形状を説明するための図である。
 タッチ検出電極62は、透光性導電膜が形成されている複数の電極部621と、複数の電極部621の間に設けられた複数のスリット622により構成されている。スリット622は、ジグザグ形状に繰り返し折れ曲がりつつ、平面視でY軸方向に伸びている。すなわち、スリット622は、第1の方向に伸びる第1方向直線部622aと、第1の方向とは異なる第2の方向に伸びる第2方向直線部622bとからなる。ここでは、第1方向直線部622aと第2方向直線部622bのX軸方向の幅、及びY軸方向の長さは同じものとする。
 本実施形態では、平面視でX軸方向に隣り合うスリット622の配置間隔aは、平面視でX軸方向に隣り合う複数の表示画素の間隔をb、Y軸方向を基準としたときのスリット622の角度をθ、0以上の整数をn(n=0、1、2、…)としたときに、次式(1)の関係を有する。
  a=b×(0.725+n)×√3÷(2×cosθ)  …(1)
 また、ジグザグ形状のスリット622の折り返し幅cは、1表示画素を構成する複数のサブ画素のうち、X軸方向に隣り合うサブ画素の中心間距離×{(サブ画素の色数+1)以上の自然数}に設定する。スリット622の折り返し幅cとは、第1方向直線部622a(または第2方向直線部622b)のX軸方向の幅のことである。例えば、サブ画素がR(赤)、G(緑)、B(青)の3色に対応する場合、スリット622の折り返し幅cは、サブ画素の中心間距離×(4以上の自然数)とする。本実施形態では、スリット622の折り返し幅cを、サブ画素の中心間距離×4とする。
 スリット622のX軸方向の幅dは20μm以下であることが好ましい。また、X軸方向に隣り合うスリット622の配置間隔aは、175μm以下であることが好ましい。
 スリット622の角度θは25度~45度であることが好ましく、本実施形態では、30度としている。
 図13は、カラーフィルタ11hの配置の一例を示す図である。また、図14は、図13に示すカラーフィルタの配置図に、図12に示すタッチ検出電極62の構成図を重ねた図である。図14では、スリット622の配置間隔aとともに、表示画素の配置間隔bも示している。ただし、スリット622の配置間隔aは、式(1)において、n=1、θ=30度としたときの間隔、すなわち、表示画素の配置間隔bの1.725倍としている。
 図15A~図15Fは、表示画素の配置間隔bに対するスリット622の配置間隔aを変えたときの表示画面の見え方の違いを示す図である。図15A~図15Fではそれぞれ、表示画面全体を白色表示した場合の表示画面の一部を拡大している。図15A~図15Fではそれぞれ、スリット622の配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.000倍、1.225倍、1.250倍、1.500倍、1.725倍、2.000倍としている。
 スリット622の配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.000倍とした場合、図15Aに示すように、幅が広い横線がモアレとして見える。スリット622の配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.225倍や1.250倍とした場合、図15Bや図15Cに示すように、細かい斜めの線がモアレとして見える。スリット622の配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.500倍や2.000倍とした場合、図15Dや図15Fに示すように、幅が広い横線がモアレとして見える。
 これに対して、式(1)の関係を満たすように、スリット622の配置間隔aを表示画素の配置間隔bの1.725倍とした場合、図15Eに示すように、はっきりとしたモアレは見られない。
 図15Eでは、式(1)を満たすようにスリット622の配置間隔aを設定し、表示画面全体を白色表示した場合の表示画面の見え方を示した。式(1)を満たすようにスリット622の配置間隔aを設定し、白色表示以外の表示をした場合の表示画面の見え方についても説明しておく。
 図16A~図16Cは、式(1)を満たすようにスリット622の配置間隔aを設定して、図17A~図17Cに示す表示を行った場合の表示画面の一部を拡大した図である。ここでも、スリット622の配置間隔aは、式(1)において、n=1、θ=30度としたときの間隔、すなわち、表示画素の配置間隔bの1.725倍としている。
 図16Aは白黒の縦のストライプ表示(図17Aに対応)を、図16Bは白黒の千鳥表示を(図17Bに対応)、図16CはRGBの千鳥表示(図17Cに対応)をした場合の表示画面をそれぞれ示している。式(1)を満たすようにスリット622の配置間隔aを設定した場合、表示画面全体を白色表示した場合(図15E)と同様に、白黒の縦のストライプ表示(図16A)、白黒の千鳥表示(図16B)、RGBの千鳥表示(図16C)をした場合でも、はっきりとしたモアレは見られない。
 本発明は、上述した実施形態に限定されない。例えば、上述した説明では一対の基板間に、マトリクス状に配置された複数の表示画素を有する表示機能層を備えた表示パネルとして液晶パネルを例に挙げたが、有機EL素子を有する有機ELパネルなど、他の表示パネルであってもよい。
 ダミー電極63のスリット632を構成する第1方向直線部632aまたは第2方向直線部632bを延長した線を分割線として、ダミー電極63が分割されている例について説明したが、スリット632を構成する第1方向直線部632aまたは第2方向直線部632bと平行な線を分割線としてダミー電極63が分割されていれば、分割線は認識されにくい。
 上述した説明では、サブ画素の色数をR(赤)、G(緑)、B(青)の3色としたが、R(赤)、G(緑)、B(青)、Y(黄)の4色でもいいし、5色以上でもよい。
 なお、本実施形態におけるタッチセンサ付き表示装置は、携帯電話(スマートフォンなどを含む)、ノートパソコン(タブレット型ノートパソコンなどを含む)、携帯型情報端末(電子ブックやPDAなどを含む)、デジタルフォトフレーム、携帯型ゲーム機などの各種電子機器に用いられる。
10…タッチセンサ付き表示装置、11…タッチセンサ付き液晶パネル、11a…CF基板、11b…アレイ基板、61…タッチ駆動電極、62…タッチ検出電極、63…ダミー電極、110…分割線、632…ダミー電極のスリット

Claims (2)

  1.  第1基板、前記第1基板と対向する第2基板、及び前記第1基板と前記第2基板との間に挟まれ、マトリクス状に配置された複数の表示画素を有する表示機能層を備えた表示パネルと、
     前記第1基板及び前記第2基板の間に、第1の方向に並んで複数設けられ、各々が前記第1の方向と直交する第2の方向に伸びているタッチ駆動電極と、
     前記第1基板に対して前記タッチ駆動電極とは反対側の面に、前記第2の方向に並んで複数設けられ、各々が前記第1の方向に伸びているタッチ検出電極と、
     隣り合う前記タッチ検出電極の間に配置されたダミー電極と、
    を備え、
     前記ダミー電極には、ジグザグ形状に繰り返し折れ曲がりつつ前記第1の方向に伸びるスリットが設けられており、
     前記ダミー電極は、前記第1の方向に並んだ複数の前記タッチ駆動電極にまたがらないように、前記ジグザグ形状のスリットを構成する第1の辺及び第2の辺のうちのいずれか一方の辺と平行な線を分割線として分割されている、タッチセンサ付き表示装置。
  2.  前記ダミー電極は、前記ジグザグ形状のスリットを構成する第1の辺及び第2の辺のうちのいずれか一方の辺を延長した線を分割線として分割されている、請求項1に記載のタッチセンサ付き表示装置。
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