WO2018097070A1 - タッチパネル内蔵ディスプレイ - Google Patents

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ジョン ムジラネザ
杉田 靖博
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a touch panel built-in display in which a capacitive touch panel is built.
  • a touch panel built-in display in which a capacitive touch panel is built in is known (Patent Document 1).
  • Patent Document 1 A touch panel built-in display in which a capacitive touch panel is built in is known.
  • a plurality of pixels are formed at intersections of a plurality of data lines and a plurality of gate lines.
  • the capacitive touch panel built in the touch panel built-in display is a self-capacitance touch panel.
  • This self-capacitance type touch panel has a plurality of touch electrodes and a plurality of touch electrode lines connected to each of the plurality of touch electrodes.
  • the touch sensing unit is provided on the self-capacitance type touch panel.
  • the touch sensing unit includes a touch electrode driving circuit that supplies current to drive a plurality of touch electrodes in a touch sensing period of one frame period, and each touch electrode when an average voltage of the touch electrodes reaches a predetermined reference voltage. And a touch determination circuit that determines whether or not each touch electrode is touched while the touch voltage is held, by holding the Dutch voltage and comparing each touch voltage with the slope voltage.
  • the touch panel built-in display has a driver that outputs an image signal to each data line, outputs a scanning signal to the gate line, and outputs a common voltage to the touch electrode.
  • a touch sensing unit having a touch electrode driving circuit that drives a touch electrode and a touch determination circuit that determines whether or not each touch electrode is touched has a data line of a display with a built-in touch panel. It is arrange
  • An object of one embodiment of the present invention is to realize a touch panel built-in display capable of narrowing the width of the frame area.
  • a display with a built-in touch panel includes a circuit board on which a plurality of display pixels are formed at intersections of a plurality of data lines and a plurality of gate lines, A counter substrate disposed opposite to the circuit substrate, a display layer formed between the circuit substrate and the counter substrate, and a touch panel for detecting a touch on the counter substrate, wherein the touch panel includes: M (M is plural) sense lines extending in parallel with the data lines, pad electrodes arranged in N rows (N are plural) M columns corresponding to the M sense lines, the sense lines, (N ⁇ M) switch elements respectively formed between the pad electrodes, and N multiplexers arranged corresponding to the pad electrodes from the first row pad electrode to the Nth row, And serial multiplexer, and having a M present N sets of drive lines for connecting the M-number of pad electrodes of the row corresponding to the multiplexer, respectively, and a driving circuit connected to each multiplexer.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of a touch panel built-in display according to Embodiment 1.
  • FIG. (A) is a figure for demonstrating operation
  • (b) is a figure for demonstrating operation
  • FIG. 1 It is sectional drawing which shows the pixel structure outside the effective display area
  • FIG. It is a circuit diagram which shows the detailed structure of the said multiplexer.
  • FIG. It is a top view which shows the detail of the B section shown by FIG.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the multiplexer provided in the said touch
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of a display 1 with a built-in touch panel according to the first embodiment.
  • 2A is a diagram for explaining the operation of the self-capacitance type pad electrode 7 provided in the display 1 with a built-in touch panel
  • FIG. 2B is a diagram for explaining the operation of the mutual capacitance type pad electrode 7.
  • FIG. 3 is a plan view showing the configuration of the touch panel 5 provided in the display 1 with a built-in touch panel.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a pixel configuration in the effective display region R1 of the circuit board 2 provided in the display 1 with a built-in touch panel.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a pixel configuration outside the effective display region R1 of the circuit board 2. As shown in FIG.
  • the display 1 with a built-in touch panel includes a circuit board 2, a counter substrate 3 disposed to face the circuit board 2, and a liquid crystal layer 4 (display layer) formed between the circuit board 2 and the counter substrate 3. .
  • the circuit board 2 has a TFT (Thin Film Transistor) thin film transistor (18) substrate 18.
  • the counter substrate 3 has a CF (Color Filter) substrate 21.
  • the CF substrate 21 includes a color filter 19 and a black matrix 20 formed on the liquid crystal layer 4 side.
  • the color filter 19 is configured by periodically arranging color filter layers R, G, and B.
  • the black matrix 20 is formed in a lattice shape to partition the color filter layers R, G, and B.
  • a cover glass 22 is formed on the opposite side of the CF substrate 21 from the liquid crystal layer 4.
  • Touch panel 5 is built in the display 1 with built-in touch panel.
  • the touch panel 5 includes M (a plurality of M) sense lines 6 extending in the Y direction shown in FIG. 3, pad electrodes 7 arranged in N rows and M columns corresponding to the M sense lines 6, and senses (N ⁇ M) switch elements 8 respectively formed between the line 6 and each pad electrode 7 and arranged on both sides corresponding to the pad electrode 7 of the first row from the pad electrode 7 of the first row, respectively.
  • Each multiplexer 9 has N selection lines 12 connected and extending in the X direction, and each multiplexer 9 and a scanning circuit 11 (drive circuit) connected to each selection line 12.
  • the scanning circuit 11 is also used as a gate driver monolithic circuit (Gate Driver Monolithic Circuit, GDM) for driving the gate line 17 of the display pixel 13.
  • GDM Gate Driver Monolithic Circuit
  • Each multiplexer 9 is a frame region outside the effective display region R1 where a plurality of display pixels 13 are provided, and is arranged on one end side and the other end side of the drive line 10 extending in the X direction.
  • the scanning circuit 11 selects the pad electrode 7 in one row by the multiplexer 9.
  • the pad electrode 7 may be a self-capacitance type provided so as to detect a capacitance or capacitance change with the finger 23 as a detection target, or as shown in FIG.
  • a capacitance between the pad electrodes 7 or a mutual capacitance type provided to detect a change in capacitance may be used.
  • different types of controllers may be used by utilizing the flexibility of integration so as to actively switch between the self-capacitance type and the mutual capacitance type.
  • the touch sensor can be configured to dynamically change its size to realize a multifunctional touch panel and high resolution.
  • the display 1 with a built-in touch panel according to this embodiment can be applied to a large display.
  • the TFT substrate 18 provided on the circuit board 2 includes a plurality of data lines 36 extending in the Y direction and a plurality of gate lines 17 extending in the X direction. A plurality of display pixels 13 are formed at the intersections with.
  • the TFT substrate 18 includes a pixel switch element 14 for switching the display pixel 13 and a switch element layer 15 on which the switch element 8 disposed between each pad electrode 7 and the sense line 6 is formed.
  • the pad electrode 7 is formed on the common electrode layer 30 of the circuit board 2 and also serves as a common electrode (Vcom electrode) for forming an electric field for controlling the alignment of liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 4.
  • the TFT substrate 18 further includes a metal layer 16 (touch panel wiring layer) on which the drive line 10 for realizing the function of the touch panel 5 is formed.
  • the drive line 10 is connected to the pad electrode 7 of the common electrode layer 30 through the via holes 34 and 33, and is connected to the multiplexer 9 through the metal layer 16.
  • the pixel switch element 14 is connected to the gate line 17.
  • the gate line 17 is formed to control the pixel switch element 14.
  • Each switch element 8 is arranged at a position corresponding to the gate line 17. For this reason, although the switch element 8 is disposed in the effective display region R1, it is disposed so as to overlap with the gate line 17, so that a decrease in the transmittance of light transmitted through the liquid crystal layer 4 is prevented.
  • the gate line 17 and the data line 36 are connected to the pixel switch element 14 through the via hole 32, and are connected to the scanning circuit 11 through the metal layer 16.
  • the sense line 6 is formed in the metal layer 16 and connected to the switch element 8 through the via hole 34.
  • the sense line 6 of the touch panel 5 passes through the same metal layer 16 as the data line 36 of the display pixel 13.
  • the switch element 8 is different in structure from the pixel switch element 14 connected to the display pixel layer 29 via the via hole 31 in that the switch element 8 is connected to the common electrode layer 30 via the via hole 33.
  • the touch panel 5 has N selection lines 12 (touch gate lines) extending in the X direction (column direction). As shown in FIGS. 3 and 5, the selection line 12 is connected to the switch element 8 through the via hole 34 and is connected to the scanning circuit 11 through the metal layer 16. The pad electrode 7 is selected through the selection line 12 by the switch element 8. Then, the pad electrode 7 is selectively detected through the switch element 8 and the sense line 6. The selection line 12 extends in the same X direction (column direction) as the gate line 17.
  • Each switch element 8 is disposed so as to overlap at a position corresponding to the gate line 17 of the metal layer 16. Thereby, a decrease in the transmittance of the liquid crystal layer 4 is avoided.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a detailed configuration of the circuit board 2.
  • a GDM (Gate Driver Monolithic Circuit) TFT switch element 25 is formed in the frame region R ⁇ b> 2 of the TFT substrate 18.
  • a metal bead 24 is disposed above the GDM TFT switch element 25.
  • FIG. 7 is a block diagram showing multiplexers 9 and 35 provided on the touch panel 5.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing the configuration of the multiplexer 9.
  • FIG. 9 is a timing chart showing the operation of the multiplexer 9. The multiplexer 9 is connected to the corresponding pad electrode 7 and is connected to the multiplexer 35 and the scanning circuit 11. A multiplexer 35 is connected to the scanning circuit 11.
  • the multiplexer 9 outputs the signal SEN-SEL to the selection line 12 based on the signal CLK and the signal Tx-EN, and supplies the signal Tx and the signal Vcom to each drive line 10.
  • the high level signal CLK is supplied to the multiplexer 9 and the low level signal Tx-EN is supplied to the multiplexer 9.
  • a low level signal SEN-SEL is output from the multiplexer 9.
  • the signal CLK maintaining the high level is supplied to the multiplexer 9, and the signal Tx-EN changed from the low level to the high level is supplied to the multiplexer 9.
  • a signal SEN-SEL that maintains the low level is output from the multiplexer 9.
  • the signal CLK changed from the high level to the low level is supplied to the multiplexer 9, and the signal Tx-EN changed from the high level to the low level is supplied to the multiplexer 9.
  • the signal SEN-SEL changed from the low level to the high level is output from the multiplexer 9.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of the multiplexer 9A of the touch panel 5A provided in the touch panel built-in display 1 according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a circuit diagram showing a detailed configuration of the multiplexer 9A.
  • the touch panel 5A according to the second embodiment has a simpler configuration than the touch panel 5 according to the first embodiment, the multiplexer 35 is not provided, and only the multiplexer 9A is provided.
  • the multiplexer 9 ⁇ / b> A outputs the signal SEL to the selection line 12 based on the signal VDD and the signal Tx (Vcom), and supplies the signal VSS to each drive line 10.
  • the sense lines 6 are connected to the switch elements 8 corresponding to the respective pad electrodes 7 arranged in one column, and extend in the Y direction.
  • the sense line 6B is connected to the switch element 8 corresponding to each pad electrode 7 arranged in one row, and extends in the X direction and is coupled to the scanning circuit 11B.
  • FIG. 14 is a plan view showing a configuration of a touch panel 5C provided in the touch panel built-in display 1C according to the fourth embodiment.
  • the pad electrode 7 of the touch panel 5C has two switch elements 8 and 8C.
  • the switch element 8 is connected to the sense line 6 extending in the Y direction, and is controlled by the scanning circuit 11C through the selection line 12 extending in the X direction.
  • the switch element 8C is connected to a drive line 10C extending in the X direction and controlled by the scanning circuit 11C through a selection line 12C extending in the X direction.
  • the touch panel built-in displays 1, 1 A, 1 B, and 1 C include a circuit board 2 on which a plurality of display pixels 13 are formed at intersections of a plurality of data lines 36 and a plurality of gate lines 17.
  • Nx N multiplexers 9 and 35 arranged corresponding to the pad electrodes 7 in the first row to the Nth row, the multiplexers 9 and 35, and the multiplexer 9
  • M drive electrodes 10 for connecting M pad electrodes 7 in the row corresponding to 35, respectively, and drive circuits (scanning circuits 11) connected to the multiplexers 9 and 35.
  • the drive circuit and the N multiplexers can be arranged in the frame area arranged along the direction in which the sense line extends. For this reason, the drive circuit provided in the frame area arranged along the direction in which the drive line extends can be moved to the frame area arranged in the direction in which the sense line extends. Therefore, the width of the frame region arranged along the direction in which the sense line extends can be reduced.
  • the touch panel built-in displays 1, 1 A, 1 B, and 1 C according to aspect 2 of the present invention are the frame area outside the effective display area R 1 in which the multiplexers 9 and 35 are provided with the plurality of display pixels 13. It may be arranged in R2.
  • the touch panel built-in displays 1, 1 A, 1 B, and 1 C according to aspect 3 of the present invention are the above-described aspect 1 or 2, the circuit board 2 is configured to switch the display pixel 13, the pixel switch element 14, and the switch element 8 may be formed.
  • pixel switch elements and switch elements having similar configurations can be formed in the same layer.
  • the touch panel built-in displays 1, 1 A, 1 B, and 1 C according to aspect 4 of the present invention are the touch panel wiring layer (metal) in which the circuit board 2 is formed with the drive line 10 in any one of the aspects 1 to 3. It may further comprise a layer 16).
  • the drive line can be connected to the multiplexer via the touch panel wiring layer.
  • the touch panel built-in displays 1, 1 A, 1 B, and 1 C according to aspect 5 of the present invention are the touch panel 5, 5 A, 5 B, and 5 C connected to each switch element 8 in any one of the above aspects 1 to 4. It may further include N touch gate lines (selection lines 12) extending in the column direction.
  • the pad electrode that reads the charge signal along the sense line can be selected through the touch gate line.
  • the touch panel built-in displays 1, 1 A, 1 B, and 1 C according to aspect 6 of the present invention are the aspect described in any one of aspects 1 to 5, wherein the gate line 17 is connected to the pixel switch element 14, and each switch element 8 is , And may be disposed at a position corresponding to the gate line 17.
  • each switch element can be arranged at a position overlapping with the gate line, a decrease in light transmittance in the effective display area due to the presence of the switch element is avoided.
  • the pad electrode 7 detects a capacitance or a capacitance change with a detection target. May be.
  • the present invention can be applied to a self-capacitance type pad electrode.
  • the touch panel built-in displays 1, 1 A, 1 B, and 1 C according to aspect 8 of the present invention may detect a capacitance or a capacitance change between the pad electrodes 7 in any one of the above aspects 1 to 6.
  • the present invention can be applied to a mutual capacitance type pad electrode.

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Abstract

額縁領域の幅を狭くする。タッチパネル(5)が、M本のセンスライン(6)と、N行M列のパッド電極(7)と、(N×M)個のスイッチ素子(8)と、N個のマルチプレクサ(9)と、マルチプレクサ(9)に対応する行のM個のパッド電極(7)とマルチプレクサ(9)とをそれぞれ接続するM本N組の駆動ライン(10)と、各マルチプレクサ(9)に接続された駆動回路(11)とを有する。

Description

タッチパネル内蔵ディスプレイ
 本発明は、静電容量型のタッチパネルが内蔵されるタッチパネル内蔵ディスプレイに関する。
 静電容量型のタッチパネルが内蔵されるタッチパネル内蔵ディスプレイが知られている(特許文献1)。特許文献1に記載のタッチパネル内蔵ディスプレイは、複数本のデータラインと複数本のゲートラインとの交点に複数個の画素が形成される。タッチパネル内蔵ディスプレイに内蔵される静電容量型のタッチパネルは自己容量型タッチパネルである。この自己容量型タッチパネルは、複数個のタッチ電極と、複数個のタッチ電極のそれぞれに接続された複数本のタッチ電極ラインとを有する。
 自己容量型タッチパネルにはタッチセンシングユニットが設けられる。タッチセンシングユニットは、1フレーム期間のタッチセンシング期間において、電流を供給して複数個のタッチ電極を駆動するタッチ電極駆動回路と、タッチ電極の平均電圧が所定の参照電圧に到達する時に各タッチ電極のダッチ電圧を保持し、各タッチ電圧をスロープ電圧と比較して、タッチ電圧が保持されている間に各タッチ電極がタッチされたか否かを決定するタッチ決定回路とを有する。
 タッチパネル内蔵ディスプレイは、各データラインに画像信号を出力し、ゲートラインに走査信号を出力し、及び、タッチ電極に共通電圧を出力するドライバを有する。
米国特許出願公開2014/0132559号公報(2014年5月15日公開)
 しかしながら、上述のような従来技術は、タッチ電極を駆動するタッチ電極駆動回路と各タッチ電極がタッチされたか否かを決定するタッチ決定回路とを有するタッチセンシングユニットが、タッチパネル内蔵ディスプレイのデータラインの一端側の額縁領域に配置されている。このため、上記データラインの一端側の額縁領域がタッチセンシングユニットに占有され、上記額縁領域の幅が広くなるという問題がある。
 本発明の一態様は、額縁領域の幅を狭くすることができるタッチパネル内蔵ディスプレイを実現することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るタッチパネル内蔵ディスプレイは、複数本のデータラインと複数本のゲートラインとの交点に複数個の表示画素が形成される回路基板と、前記回路基板に対向して配置される対向基板と、前記回路基板と前記対向基板との間に形成される表示層と、前記対向基板へのタッチを検出するタッチパネルとを備え、前記タッチパネルが、前記データラインと平行に延びるM本(Mは複数)のセンスラインと、前記M本のセンスラインに対応してN行(Nは複数)M列に配置されるパッド電極と、前記センスラインと各パッド電極との間にそれぞれ形成される(N×M)個のスイッチ素子と、1行目のパッド電極からN行目のパッド電極にそれぞれ対応して配置されるN個のマルチプレクサと、前記マルチプレクサと、前記マルチプレクサに対応する行のM個のパッド電極とをそれぞれ接続するM本N組の駆動ラインと、各マルチプレクサに接続された駆動回路とを有することを特徴とする。
 本発明の一態様によれば、額縁領域の幅を狭くすることができるタッチパネル内蔵ディスプレイを実現することができるという効果を奏する。
実施形態1に係るタッチパネル内蔵ディスプレイの概略構成を示す断面図である。 (a)は上記タッチパネル内蔵ディスプレイに設けられた自己容量型のパッド電極の動作を説明するための図であり、(b)は相互容量型のパッド電極の動作を説明するための図である。 上記タッチパネル内蔵ディスプレイに設けられたタッチパネルの構成を示す平面図である。 図3に示されるA部の詳細を示す平面図である。 上記タッチパネル内蔵ディスプレイに設けられた回路基板の有効表示領域内の画素構成を示す断面図である。 上記回路基板の有効表示領域外の画素構成を示す断面図である。 上記タッチパネルに設けられたマルチプレクサを示すブロック図である。 上記マルチプレクサの構成を示す回路図である。 上記マルチプレクサの動作を示すタイミングチャートである。 実施形態2に係るタッチパネル内蔵ディスプレイに設けられたタッチパネルのマルチプレクサの構成を示すブロック図である。 上記マルチプレクサの詳細構成を示す回路図である。 実施形態3に係るタッチパネル内蔵ディスプレイに設けられたタッチパネルの構成を示す平面図である。 図12に示されるB部の詳細を示す平面図である。 実施形態4に係るタッチパネル内蔵ディスプレイに設けられたタッチパネルの構成を示す平面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
 〔実施形態1〕
 (タッチパネル内蔵ディスプレイ1の構成)
 図1は実施形態1に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1の概略構成を示す断面図である。図2(a)はタッチパネル内蔵ディスプレイ1に設けられた自己容量型のパッド電極7の動作を説明するための図であり、(b)は相互容量型のパッド電極7の動作を説明するための図である。図3はタッチパネル内蔵ディスプレイ1に設けられたタッチパネル5の構成を示す平面図である。図4はタッチパネル内蔵ディスプレイ1に設けられた回路基板2の有効表示領域R1内の画素構成を示す断面図である。図5は回路基板2の有効表示領域R1外の画素構成を示す断面図である。
 タッチパネル内蔵ディスプレイ1は、回路基板2と、回路基板2に対向して配置される対向基板3と、回路基板2と対向基板3との間に形成される液晶層4(表示層)とを備える。回路基板2はTFT(Thin Film Transistor、薄膜トランジスタ)基板18を有する。対向基板3はCF(Color Filter、カラーフィルタ)基板21を有する。CF基板21は、液晶層4側に形成されたカラーフィルタ19とブラックマトリックス20とを有する。カラーフィルタ19は、カラーフィルタ層R・G・Bを周期的に配列して構成される。ブラックマトリックス20は、カラーフィルタ層R・G・Bを区画するために格子状に形成される。CF基板21の液晶層4と反対側にカバーガラス22が形成される。
 タッチパネル内蔵ディスプレイ1にはタッチパネル5が内蔵される。タッチパネル5は、図3に示されるY方向に延びるM本(Mは複数)のセンスライン6と、M本のセンスライン6に対応してN行M列に配置されるパッド電極7と、センスライン6と各パッド電極7との間にそれぞれ形成される(N×M)個のスイッチ素子8と、1行目のパッド電極7からN行目のパッド電極7にそれぞれ対応して両側に配置される(2×N)個のマルチプレクサ9と、マルチプレクサ9と上記マルチプレクサ9に対応する行のM個のパッド電極7とをそれぞれ接続するM本N組の駆動ライン10と、各スイッチ素子8に接続されてX方向に延びるN本の選択ライン12と、各マルチプレクサ9及び各選択ライン12に接続された走査回路11(駆動回路)とを有する。走査回路11は、表示画素13のゲートライン17を駆動するためのゲートドライバモノリシック回路(Gate Driver Monolithic Circuit、GDM)と兼用される。各マルチプレクサ9は、複数個の表示画素13が設けられる有効表示領域R1の外の額縁領域であって、X方向に延びる駆動ライン10の一端側と他端側とに配置される。走査回路11は、マルチプレクサ9により1行中のパッド電極7を選択する。
 パッド電極7は、図2(a)に示すように、検出対象である指23との間の容量又は容量変化を検出するように設けられる自己容量型でもよいし、図2(b)に示すように、パッド電極7間の容量又は容量変化を検出するように設けられる相互容量型でもよい。また、自己容量型と相互容量型とを能動的に切り替えるように、集積化の柔軟性を利用して異なるタイプのコントローラが使用されるように構成してもよい。タッチセンサのサイズを動的に変更できるように構成してタッチパネルの多機能化、高解像度を実現することができる。本実施形態に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1は大型ディスプレイにも適用することができる。
 図1、図3、図4、及び図5を参照すると、回路基板2に設けられたTFT基板18には、Y方向に延びる複数本のデータライン36とX方向に延びる複数本のゲートライン17との交点に複数個の表示画素13が形成される。TFT基板18は、表示画素13をスイッチングするための画素スイッチ素子14と、各パッド電極7とセンスライン6との間に配置されるスイッチ素子8とが形成されるスイッチ素子層15とを有する。パッド電極7は、回路基板2の共通電極層30に形成され、液晶層4に含まれる液晶分子の配向を制御する電界を形成するための共通電極(Vcom電極)を兼ねる。
 TFT基板18は、タッチパネル5の機能を実現するための駆動ライン10が形成されるメタル層16(タッチパネル配線層)をさらに有する。
 駆動ライン10は、図3及び図5に示すように、ビアホール34・33を通って共通電極層30のパッド電極7に接続され、メタル層16を通ってマルチプレクサ9に接続される。
 画素スイッチ素子14はゲートライン17に接続される。ゲートライン17は、画素スイッチ素子14を制御するために形成される。各スイッチ素子8は、ゲートライン17に対応する位置に配置される。このため、スイッチ素子8は、有効表示領域R1内に配置されるが、ゲートライン17とオーバーラップさせて配置されるため、液晶層4を透過する光の透過率の低下が防止される。
 ゲートライン17及びデータライン36は、図3及び図5に示すように、ビアホール32を介して画素スイッチ素子14と接続され、メタル層16を通って走査回路11に接続される。センスライン6は、メタル層16に形成され、ビアホール34を通ってスイッチ素子8に接続される。このように、タッチパネル5のセンスライン6は、表示画素13のデータライン36と同じメタル層16を通る。
 スイッチ素子8は、ビアホール33を介して共通電極層30に接続されている点で、ビアホール31を介して表示画素層29に接続されている画素スイッチ素子14と構造が異なる。
 タッチパネル5は、X方向(列方向)に延びるN本の選択ライン12(タッチゲートライン)を有する。選択ライン12は、図3及び図5に示すように、ビアホール34を通ってスイッチ素子8と接続され、メタル層16を通って走査回路11に接続される。スイッチ素子8によりパッド電極7が選択ライン12を通して選択される。そして、スイッチ素子8及びセンスライン6を通ってパッド電極7が選択的に検出される。選択ライン12は、ゲートライン17と同じX方向(列方向)に延びる。
 各スイッチ素子8は、メタル層16のゲートライン17に対応する位置にオーバーラップして配置される。これにより、液晶層4の透過率の減少が回避される。
 図6は回路基板2の詳細構成を示す断面図である。TFT基板18の額縁領域R2にGDM(GateDriver Monolithic Circuit)TFTスイッチ素子25が形成される。GDMTFTスイッチ素子25の上方にメタルビーズ24が配置される。
 図7はタッチパネル5に設けられたマルチプレクサ9・35を示すブロック図である。図8はマルチプレクサ9の構成を示す回路図である。図9はマルチプレクサ9の動作を示すタイミングチャートである。マルチプレクサ9が、対応するパッド電極7に接続され、マルチプレクサ35及び走査回路11に接続される。マルチプレクサ35が走査回路11に接続される。
 マルチプレクサ9は、信号CLK、信号Tx-ENに基づいて、信号SEN-SELを選択ライン12に出力し、信号Tx、信号Vcomを各駆動ライン10に供給する。
 表示画素13を駆動するためのVcom期間t1において、ハイレベルの信号CLKがマルチプレクサ9に供給され、ローレベルの信号Tx-ENがマルチプレクサ9に供給される。ローレベルの信号SEN-SELがマルチプレクサ9から出力される。そして、タッチパネル5のTx期間t2において、ハイレベルを維持した信号CLKがマルチプレクサ9に供給され、ローレベルからハイレベルに変更された信号Tx-ENがマルチプレクサ9に供給される。ローレベルを維持した信号SEN-SELがマルチプレクサ9から出力される。
 次に、タッチパネル5のRx期間t3において、ハイレベルからローレベルに変更された信号CLKがマルチプレクサ9に供給され、ハイレベルからローレベルに変更された信号Tx-ENがマルチプレクサ9に供給される。ローレベルからハイレベルに変更された信号SEN-SELがマルチプレクサ9から出力される。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態について、図10~図11に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図10は、実施形態2に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1に設けられたタッチパネル5Aのマルチプレクサ9Aの構成を示すブロック図である。図11はマルチプレクサ9Aの詳細構成を示す回路図である。
 実施形態2に係るタッチパネル5Aは、実施形態1に係るタッチパネル5よりも構成がシンプルなであり、マルチプレクサ35は設けられず、マルチプレクサ9Aのみが設けられる。マルチプレクサ9Aは、信号VDD、信号Tx(Vcom)に基づいて、信号SELを選択ライン12に出力し、信号VSSを各駆動ライン10に供給する。
 〔実施形態3〕
 本発明の他の実施形態について、図12~図13に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 実施形態1に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1では、センスライン6は、1列に配列された各パッド電極7に対応するスイッチ素子8に接続され、Y方向に延びていた。しかしながら、実施形態3に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1Bでは、センスライン6Bが、1行に配列された各パッド電極7に対応するスイッチ素子8に接続され、X方向に延びて走査回路11Bに結合する。
 従って、各パッド電極7に蓄積された電荷に基づく信号は、パッド電極7の1行単位でセンスライン6Bを通って走査回路11Bに読み出される。
 〔実施形態4〕
 本発明の他の実施形態について、図14に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図14は実施形態4に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1Cに設けられたタッチパネル5Cの構成を示す平面図である。タッチパネル5Cのパッド電極7は2個のスイッチ素子8・8Cを有する。スイッチ素子8は、Y方向に延びるセンスライン6に接続され、X方向に延びる選択ライン12を通して走査回路11Cにより制御される。
 スイッチ素子8Cは、X方向に延びる駆動ライン10Cに接続され、X方向に延びる選択ライン12Cを通して走査回路11Cにより制御される。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1・1A・1B・1Cは、複数本のデータライン36と複数本のゲートライン17との交点に複数個の表示画素13が形成される回路基板2と、前記回路基板2に対向して配置される対向基板3と、前記回路基板2と前記対向基板3との間に形成される表示層(液晶層4)と、前記対向基板3へのタッチを検出するタッチパネル5・5A・5B・5Cとを備え、前記タッチパネル5・5A・5B・5Cが、前記データライン36と平行に延びるM本(Mは複数)のセンスライン6・6A・6Bと、前記M本のセンスライン6・6A・6Bに対応してN行(Nは複数)M列に配置されるパッド電極7と、前記センスライン6・6A・6Bと各パッド電極7との間にそれぞれ形成される(N×M)個のスイッチ素子8と、1行目のパッド電極7からN行目のパッド電極7にそれぞれ対応して配置されるN個のマルチプレクサ9・35と、前記マルチプレクサ9・35と、前記マルチプレクサ9・35に対応する行のM個のパッド電極7とをそれぞれ接続するM本N組の駆動ライン10と、各マルチプレクサ9・35に接続された駆動回路(走査回路11)とを有する。
 上記の構成によれば、センスラインが伸びる方向に沿って配置された額縁領域に、駆動回路とN個のマルチプレクサとを配置することができる。このため、駆動ラインが伸びる方向に沿って配置された額縁領域に設けていた駆動回路を、センスラインが伸びる方向に沿って配置された額縁領域に移すことができる。従って、センスラインが伸びる方向に沿って配置された額縁領域の幅を狭くすることができる。
 本発明の態様2に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1・1A・1B・1Cは、上記態様1において、前記マルチプレクサ9・35が、前記複数個の表示画素13が設けられる有効表示領域R1の外の額縁領域R2に配置されてもよい。
 上記の構成によれば、有効表示領域にマルチプレクサが存在しなくなるので、有効表示領域での光の透過率の減少が回避される。
 本発明の態様3に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1・1A・1B・1Cは、上記態様1または2において、前記回路基板2が、前記表示画素13をスイッチングするための画素スイッチ素子14と、前記スイッチ素子8とが形成されるスイッチ素子層15を有してもよい。
 上記の構成によれば、構成が類似する画素スイッチ素子及びスイッチ素子を同一の層に形成することができる。
 本発明の態様4に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1・1A・1B・1Cは、上記態様1から3の何れか一態様において、前記回路基板2が、前記駆動ライン10が形成されるタッチパネル配線層(メタル層16)をさらに有してもよい。
 上記の構成によれば、駆動ラインを、タッチパネル配線層を介してマルチプレクサに接続することができる。
 本発明の態様5に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1・1A・1B・1Cは、上記態様1から4の何れか一態様において、前記タッチパネル5・5A・5B・5Cが、各スイッチ素子8に接続されて列方向に延びるN本のタッチゲートライン(選択ライン12)をさらに有してもよい。
 上記の構成によれば、センスラインに沿って電荷信号を読み出すパッド電極をタッチゲートラインを通して選択することができる。
 本発明の態様6に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1・1A・1B・1Cは、上記態様1から5の何れか一態様において、前記ゲートライン17が前記画素スイッチ素子14に接続され、各スイッチ素子8が、前記ゲートライン17に対応する位置に配置されてもよい。
 上記の構成によれば、各スイッチ素子をゲートラインとオーバーラップする位置に配置できるので、スイッチ素子の存在による有効表示領域での光の透過率の減少が回避される。
 本発明の態様7に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1・1A・1B・1Cは、上記態様1から6の何れか一態様において、前記パッド電極7が、検出対象との間の容量又は容量変化を検出してもよい。
 上記の構成によれば、自己容量型のパッド電極に本発明を適用することができる。
 本発明の態様8に係るタッチパネル内蔵ディスプレイ1・1A・1B・1Cは、上記態様1から6の何れか一態様において、前記パッド電極7間の容量又は容量変化を検出してもよい。
 上記の構成によれば、相互容量型のパッド電極に本発明を適用することができる。
 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、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜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。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 1 タッチパネル内蔵ディスプレイ
 2 回路基板
 3 対向基板
 4 液晶層(表示層)
 5 タッチパネル
 6 センスライン
 7 パッド電極
 8 スイッチ素子
 9 マルチプレクサ
10 駆動ライン
11 走査回路(駆動回路)
12 タッチゲートライン
13 表示画素
14 画素スイッチ素子
15 スイッチ素子層
16 メタル層(タッチパネル配線層)
17 ゲートライン

Claims (8)

  1.  複数本のデータラインと複数本のゲートラインとの交点に複数個の表示画素が形成される回路基板と、
     前記回路基板に対向して配置される対向基板と、
     前記回路基板と前記対向基板との間に形成される表示層と、
     前記対向基板へのタッチを検出するタッチパネルとを備え、
     前記タッチパネルが、前記データラインと平行に延びるM本(Mは複数)のセンスラインと、
     前記M本のセンスラインに対応してN行(Nは複数)M列に配置されるパッド電極と、
     前記センスラインと各パッド電極との間にそれぞれ形成される(N×M)個のスイッチ素子と、
     1行目のパッド電極からN行目のパッド電極にそれぞれ対応して配置されるN個のマルチプレクサと、
     前記マルチプレクサと、前記マルチプレクサに対応する行のM個のパッド電極とをそれぞれ接続するM本N組の駆動ラインと、
     各マルチプレクサに接続された駆動回路とを有することを特徴とするタッチパネル内蔵ディスプレイ。
  2.  前記マルチプレクサが、前記複数個の表示画素が設けられる有効表示領域の外の額縁領域に配置される請求項1に記載のタッチパネル内蔵ディスプレイ。
  3.  前記回路基板が、前記表示画素をスイッチングするための画素スイッチ素子と、前記スイッチ素子とが形成されるスイッチ素子層を有する請求項1又は2に記載のタッチパネル内蔵ディスプレイ。
  4.  前記回路基板が、前記駆動ラインが形成されるタッチパネル配線層をさらに有する請求項1から3の何れか一項に記載のタッチパネル内蔵ディスプレイ。
  5.  前記タッチパネルが、各スイッチ素子に接続されて列方向に延びるN本のタッチゲートラインをさらに有する請求項1から4の何れか一項に記載のタッチパネル内蔵ディスプレイ。
  6.  前記ゲートラインが前記画素スイッチ素子に接続され、
     各スイッチ素子が、前記ゲートラインに対応する位置に配置される請求項3から5の何れか一項に記載のタッチパネル内蔵ディスプレイ。
  7.  前記パッド電極が、検出対象との間の容量又は容量変化を検出する請求項1から6の何れか一項に記載のタッチパネル内蔵ディスプレイ。
  8.  前記パッド電極が、前記パッド電極間の容量又は容量変化を検出する請求項1から6の何れか一項に記載のタッチパネル内蔵ディスプレイ。
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