WO2019031382A1 - 位置入力機能付き表示装置 - Google Patents

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WO2019031382A1
WO2019031382A1 PCT/JP2018/029033 JP2018029033W WO2019031382A1 WO 2019031382 A1 WO2019031382 A1 WO 2019031382A1 JP 2018029033 W JP2018029033 W JP 2018029033W WO 2019031382 A1 WO2019031382 A1 WO 2019031382A1
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common
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position detection
electrode
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PCT/JP2018/029033
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吉田 昌弘
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display device with a position input function.
  • the liquid crystal display device described in Patent Document 1 includes signal wires connected to the pixels and sensor lines connected to the touch sensor.
  • a common voltage is supplied to one end of the sensor line, and during the touch sensor driving period, the sensor line is supplied during the display driving period, and the first power supply unit supplying the touch driving signal to one end of the sensor line
  • a second feed is included to connect and short the touch sensors together and to provide a common voltage at the other end of the sensor line.
  • the second power supply unit separates the sensor line during the touch sensor driving period.
  • the present invention is completed based on the above circumstances, and it is an object of the present invention to suppress deterioration in display quality.
  • the display device with position input function is formed by dividing a pixel electrode, a common electrode disposed so that at least a portion thereof overlaps with the pixel electrode via an insulating film, and the common electrode At least the insulating film intervenes between a position detection electrode that forms an electrostatic capacitance with a position input body that performs input and detects an input position by the position input body, and at least the insulation film.
  • a common wiring connected to the serial position detection electrodes comprises a common wiring and exclusively supplying the common signal to the position detection electrode.
  • a potential difference based on the voltage supplied to the pixel electrode can be generated between the pixel electrode and the common electrode at least a portion of which overlaps the pixel electrode via the insulating film.
  • the display of an image is made using the potential difference.
  • the position detection electrode formed by dividing the common electrode forms a capacitance with the position input body which performs position input, and can detect the input position by the position input body.
  • the position detection wiring supplies the position detection signal and the common signal for setting the position detection electrode as a reference potential to the position detection electrodes connected through at least the contact holes for position detection wiring formed in the insulating film by time division.
  • the potential of the position detection electrode may fluctuate when the position detection signal supplied from the position detection wiring and the common signal are switched, and the other wirings may be supplied while the common signal is supplied to the position detection wiring.
  • the potential may fluctuate due to parasitic capacitance that may occur between them, and there is a concern that the display quality may be degraded.
  • the common wiring exclusively supplies the common signal for setting the position detection electrode to the reference potential to at least the position detection electrode connected through the common wiring contact hole formed in the insulating film, the position detection It becomes difficult for the above-mentioned potential fluctuation to occur in the electrode. Thereby, the deterioration of the display quality is suppressed.
  • FIG. 5 The top view which shows the pixel array of the array substrate which comprises the liquid crystal panel which concerns on Embodiment 2 of this invention
  • FIGS. 1 to 8 First Embodiment Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 8.
  • a liquid crystal display device (display device with position input function) 10 having a touch panel function (position input function) is exemplified.
  • X-axis, Y-axis, and Z-axis are shown in a part of each drawing, and it is drawn so that each axis direction may turn into the direction shown in each drawing.
  • FIG.3, FIG.4, FIG.6-FIG. 8 be front side, and let the lower side of the figure be a back side.
  • the liquid crystal display device 10 emits a light for utilizing the liquid crystal panel (display panel) 11 which has a horizontally long rectangular shape and can display an image, and uses the liquid crystal panel 11 for display. And at least a backlight device (illumination device), which is an external light source.
  • the screen size of the liquid crystal panel 11 is, for example, about 5 inches (specifically, 4.96 inches), and the resolution is equivalent to “HD”.
  • the backlight device is disposed on the back side (back side) with respect to the liquid crystal panel 11, and provides an optical action to a light source (for example, an LED or the like) that emits white light (white light) or light from the light source. And an optical member for converting light into light.
  • a light source for example, an LED or the like
  • an optical member for converting light into light is omitted.
  • the central area of the screen is a display area AA (a range surrounded by a dashed dotted line in FIG. 1) where an image is displayed.
  • the frame-like outer peripheral portion surrounding the frame is a non-display area NAA in which an image is not displayed.
  • a driver signal supply source, position detection signal supply source
  • a flexible substrate signal transmission unit 13
  • the driver 12 is formed of an LSI chip having a drive circuit inside, is COG (Chip On Glass) mounted on the non-display area NAA of the liquid crystal panel 11, and is for processing various signals transmitted by the flexible substrate 13. belongs to.
  • the flexible substrate 13 has a structure in which a large number of wiring patterns (not shown) are formed on a base material made of a synthetic resin material (for example, polyimide resin etc.) having insulating properties and flexibility, and one end side thereof is a liquid crystal
  • the other end side of the non-display area NAA of the panel 11 is connected to a control substrate (signal supply source) not shown.
  • Various signals supplied from the control substrate are transmitted to the liquid crystal panel 11 through the flexible substrate 13, processed by the driver 12 in the non-display area NAA, and output toward the display area AA.
  • the liquid crystal panel 11 will be described in detail.
  • the liquid crystal panel 11 is formed in an array substrate 21 having the pixel arrangement shown in FIG. 2, a CF substrate 20 to be bonded to the array substrate 21 as shown in FIG. And a liquid crystal layer (medium layer) 22 containing liquid crystal molecules, which is a substance which is disposed and whose optical characteristics change with application of an electric field, and the liquid crystal layer 22 is interposed between both substrates 20 and 21 (not shown). It is enclosed and sealed by the sealing material.
  • the front side (front side) of the pair of substrates 20 and 21 is a CF substrate (counter substrate) 20, and the back side (back side) is an array substrate (active matrix substrate, element substrate) 21.
  • Each of the CF substrate 20 and the array substrate 21 is formed by laminating various films on the inner surface side of a glass substrate made of glass.
  • the polarizing plate which is not shown in figure is affixed on the outer surface side of both the board
  • a large number of TFTs (thin film transistors, switching elements) 23 and pixel electrodes 24 are provided on the inner surface side (the liquid crystal layer 22 side, the surface facing the CF substrate 20) in the display area AA of the array substrate 21. They are provided in a matrix form (matrix form) side by side along the X axis direction and the Y axis direction.
  • a gate line (scanning line) 26 and a source line (image signal line, data line) 27 orthogonal to (crossing) each other are disposed around the TFT 23 and the pixel electrode 24.
  • the gate interconnection 26 extends generally along the X-axis direction, whereas the source interconnection 27 generally extends along the Y-axis direction.
  • the gate wiring 26 and the source wiring 27 are connected to the gate electrode 23A and the source electrode 23B of the TFT 23, respectively, and the pixel electrode 24 is connected to the drain electrode 23C of the TFT 23. Then, the TFT 23 is driven based on various signals supplied to the gate wiring 26 and the source wiring 27, and the supply of the potential to the pixel electrode 24 is controlled along with the driving.
  • the pixel electrode 24 is substantially rectangular in plan view, and its short side direction coincides with the extending direction of the gate wiring 26 and the long side direction coincides with the extending direction of the source wiring 27.
  • the pixel electrode 24 is sandwiched by a pair of gate wirings 26 from both sides in the Y-axis direction (the extending direction of the source wiring 27, the first direction, the column direction), and is orthogonal to the extending direction of the source wiring 27 Are sandwiched by a pair of source wirings 27 from both sides in the orthogonal direction, the second direction orthogonal to the first direction, and the row direction.
  • the arrangement of the TFTs 23 and the pixel electrodes 24 will be described again later.
  • a gate circuit portion GDM for supplying a scanning signal to the gate wiring 26 is monolithically provided (see FIG. 1).
  • the common electrode 25 is closer to the upper layer side (closer to the liquid crystal layer 22) than the pixel electrode 24 in a form overlapping with all the pixel electrodes 24. Side).
  • the common electrode 25 is supplied with a reference potential, extends over substantially the entire display area AA, and overlaps a portion overlapping with each pixel electrode 24 (specifically, a pixel electrode main body 24A described later).
  • a plurality of pixel overlapping openings (pixel overlapping slits, alignment control slits) 25A extending along the long side direction of each pixel electrode 24 are formed in plurality.
  • three color filters 28 exhibiting blue (B), green (G) and red (R) are provided in the display area AA on the inner surface side of the CF substrate 20, as shown in FIGS. 3 and 4, three color filters 28 exhibiting blue (B), green (G) and red (R) are provided. .
  • a large number of color filters 28 exhibiting different colors are repeatedly arranged along the gate wiring 26 (X-axis direction), and they extend along the source wiring 27 (generally in the Y-axis direction). They are arranged in stripes.
  • the color filters 28 are arranged to overlap with the respective pixel electrodes 24 on the array substrate 21 side in a plan view.
  • the color filters 28 adjacent to each other in the X-axis direction and exhibiting different colors are arranged such that their boundaries (color boundaries) overlap the source wiring 27 and the light shielding portion 29 described next.
  • the R, G, B color filters 28 arranged along the X-axis direction, and three pixel electrodes 24 opposed to the color filters 28, respectively, constitute three color pixel sections PX. ing.
  • display pixels capable of performing color display of a predetermined gradation are configured by the pixel portions PX of three colors of R, G, and B adjacent along the X-axis direction.
  • the arrangement pitch in the X axis direction in the pixel portion PX is, for example, about 29 ⁇ m (specifically, 28.6 ⁇ m), and the arrangement pitch in the Y axis direction is, for example, about 86 ⁇ m (specifically, 85.8 ⁇ m) Be done.
  • a light shielding portion (inter-pixel light shielding portion, black matrix) 29 for shielding light is formed.
  • the light shielding portion 29 has a substantially lattice shape in plan view so as to partition the adjacent pixel portions PX (pixel electrodes 24), and a position where the light shielding portions 29 overlap with most of the pixel electrodes 24 on the array substrate 21 side in plan view Pixel aperture 29A.
  • a large number of pixel openings 29A are arranged in a matrix in the X-axis direction and the Y-axis direction in the plane of the CF substrate 20.
  • the pixel opening 29A has a planar shape that is substantially rectangular according to the outer shape of the pixel electrode 24 and transmits light, thereby enabling display in the pixel portion PX.
  • the light shielding portion 29 functions to prevent light from passing between adjacent pixel portions PX and to ensure the independence of the gradation of each pixel portion PX, and in particular, extends along the source wiring 27.
  • the portions prevent color mixing between pixel portions PX exhibiting different colors.
  • the light shielding portion 29 is disposed so as to overlap in plan view with at least the gate wiring 26 and the source wiring 27 (including the touch wiring 31 described later) on the array substrate 21 side.
  • a planarizing film (not shown) is formed in a solid state over substantially the entire area of the CF substrate 20.
  • An alignment film (not shown) for aligning liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 22 is formed on the innermost surface of the two substrates 20 and 21 in contact with the liquid crystal layer 22.
  • the liquid crystal panel 11 has both a display function for displaying an image and a touch panel function (position input function) for detecting a position (input position) input by the user based on the displayed image.
  • the touch panel pattern for exhibiting the touch panel function is integrated (in-cell).
  • the touch panel pattern is a so-called projected capacitive system, and its detection system is a self-capacitive system.
  • the touch panel pattern is provided on the array substrate 21 side of the pair of substrates 20 and 21 as shown in FIG. 1, and a plurality of touch electrodes arranged in a matrix on the surface of the array substrate 21. (Position detection electrode) 30 is comprised.
  • the touch electrodes 30 are disposed in the display area AA of the array substrate 21.
  • the display area AA in the liquid crystal panel 11 substantially matches the touch area (position input area) where the input position can be detected, and the non-display area NAA can not detect the input position. It almost agrees with). Then, when the user tries to input a position based on the image of the display area AA of the liquid crystal panel 11 visually recognized, when a finger (position input body) not shown as a conductor approaches the surface (display surface) of the liquid crystal panel 11 An electrostatic capacitance is formed between the finger and the touch electrode 30. As a result, the capacitance detected by the touch electrode 30 near the finger changes as the finger approaches and becomes different from the touch electrode 30 far from the finger, so that based on that Thus, the input position can be detected.
  • the touch electrode 30 is configured by a common electrode 25 provided on the array substrate 21.
  • the common electrode 25 has a partitioning opening (partitioning slit) 25B that partitions between adjacent touch electrodes 30 in addition to the pixel overlapping opening 25A (see FIG. 2) described above.
  • the partition opening 25B includes a portion crossing the entire length of the common electrode 25 along the X-axis direction and a portion longitudinally cutting the entire length of the common electrode 25 along the Y-axis direction. It has an almost lattice shape.
  • the common electrode 25 includes a plurality of touch electrodes 30 which are divided in a grid shape in a plan view by the partition openings 25B and electrically independent of each other.
  • a plurality of touch electrodes 30 formed by dividing the common electrode 25 by the partition openings 25B are arranged in a matrix along the X-axis direction and the Y-axis direction in the display area AA.
  • the touch electrode 30 has a substantially square shape in a plan view, and the dimension of one side is several mm (for example, about 2 mm to 5 mm), and for example, 15 pieces each along the X axis direction in the display area AA For example, 27 pieces are arranged along the Y-axis direction.
  • the size of the touch electrode 30 in plan view is much larger than that of the pixel portion PX (pixel electrode 24), and a plurality of (for example, several tens or several hundreds) in the X axis direction and the Y axis direction. (Degree) is disposed in a range across the pixel portions PX.
  • a plurality of touch wires (position detection wires) 31 provided on the array substrate 21 are selectively connected to the plurality of touch electrodes 30.
  • the touch wiring 31 extends generally along the Y-axis direction in parallel with the source wiring 27 and is selected for a specific touch electrode 30 among the plurality of touch electrodes 30 arranged along the Y-axis direction. Connected. Furthermore, the touch wiring 31 is connected to a detection circuit (not shown).
  • the detection circuit may be provided in the driver 12, but may be provided outside the liquid crystal panel 11 via the flexible substrate 13.
  • the touch wiring 31 supplies the common signal related to the display function and the touch signal related to the touch function (position detection signal) to the touch electrode 30 at different timings (time division). That is, a touch signal is transmitted to the touch wiring 31 in a touch detection period, and a common signal for setting the touch electrode 30 as a reference potential in a display period is transmitted in time division. Among these, the common signal is transmitted to all the touch wirings 31 at the same timing, thereby functioning as the common electrode 25 by keeping all the touch electrodes 30 at the reference potential.
  • FIG. 1 schematically shows the arrangement of the touch electrodes 30, and the specific number, arrangement, planar shape, and the like of the touch electrodes 30 can be appropriately changed.
  • the first metal film 32, the gate insulating film (inter-wiring insulating film) 33, the semiconductor film 34, and the first transparent electrode film (conductive) are sequentially from the lower layer side (glass substrate side).
  • a film, a transparent electrode film) 35, a second metal film (conductive film, metal film) 36, an interlayer insulating film (insulating film, insulating film between transparent electrodes) 37, and a second transparent electrode film 38 are laminated.
  • Each of the first metal film 32 and the second metal film 36 is a single layer film made of one kind of metal material selected from among copper, titanium, aluminum, molybdenum, tungsten etc.
  • the first metal film 32 constitutes the gate wiring 26, the gate electrode 23 A of the TFT 23, and the like.
  • the second metal film 36 constitutes the source wiring 27, the touch wiring 31, and the source electrode 23 B and the drain electrode 23 C of the TFT 23.
  • the gate insulating film 33 and the interlayer insulating film 37 are made of inorganic materials such as silicon nitride (SiN x ) and silicon oxide (SiO 2 ).
  • the gate insulating film 33 maintains the lower first metal film 32 and the upper semiconductor film 34, the first transparent electrode film 35, and the second metal film 36 in an insulated state.
  • the interlayer insulating film 37 keeps the lower semiconductor film 34, the first transparent electrode film 35, the second metal film 36, and the upper second transparent electrode film 38 in an insulated state.
  • the semiconductor film 34 is a thin film using, for example, an oxide semiconductor, amorphous silicon, or the like as a material, and constitutes a channel portion (semiconductor portion) 23D connected to the source electrode 23B and the drain electrode 23C in the TFT 23.
  • the first transparent electrode film 35 and the second transparent electrode film 38 are made of a transparent electrode material (for example, ITO (Indium Tin Oxide), IZO (Indium Zinc Oxide), or the like).
  • the first transparent electrode film 35 constitutes a pixel electrode 24 and the like.
  • the second transparent electrode film 38 constitutes a common electrode 25 (touch electrode 30) and the like.
  • the TFT 23 has a square planar shape as a whole, and is disposed adjacent to the lower side shown in FIG. 2 in the Y axis direction with respect to the pixel electrode 24 to be connected.
  • the TFT 23 has a gate electrode 23A formed by projecting a portion adjacent to the source wiring 27 in the gate wiring 26 toward the pixel electrode 24 to be connected along the Y-axis direction.
  • the gate electrode 23A has a rectangular shape in a plan view, and drives the TFT 23 based on the scanning signal supplied to the gate wiring 26, thereby controlling the current between the source electrode 23B and the drain electrode 23C. Ru.
  • the TFT 23 has a source electrode 23B formed of a part of the source wiring 27 (a part overlapping with the gate electrode 23A).
  • the source electrode 23B is disposed on one end side of the TFT 23 in the X-axis direction, and substantially the entire area of the source electrode 23B overlaps the gate electrode 23A and is connected to the channel portion 23D.
  • the TFT 23 has a drain electrode 23C disposed at a position spaced apart from the source electrode 23B, that is, at the other end of the TFT 23 in the X-axis direction.
  • the drain electrode 23C is substantially L-shaped in a plan view, and one end of the drain electrode 23C is opposite to the source electrode 23B and overlaps the gate electrode 23A and is connected to the channel portion 23D while the other end is The side is connected to the pixel electrode 24.
  • the source electrode 23B and the drain electrode 23C have a single-layer structure including the second metal film 36.
  • a stacked structure of the first transparent electrode film 35 and the second metal film 36 is used. Is also possible.
  • the pixel electrode 24 has a substantially square pixel electrode body 24A overlapping the pixel opening 29A of the light shielding portion 29, and a contact projecting from the pixel electrode body 24A toward the TFT 23 along the Y-axis direction.
  • the contact portion 24B is connected to the other end side of the drain electrode 23C.
  • the TFT 23 overlaps with the gate electrode 23A via the gate insulating film 33, and has a channel portion 23D connected to the source electrode 23B and the drain electrode 23C.
  • the channel portion 23D overlaps the gate electrode 23A and extends along the X-axis direction, and one end side thereof is connected to the source electrode 23B and the other end side is connected to the drain electrode 23C.
  • the image signal (data signal) supplied to the source wiring 27 has a channel portion 23D including the semiconductor film 34 from the source electrode 23B.
  • the pixel electrode 24 is charged to a potential based on the image signal.
  • the touch wiring 31 will be described in detail. As shown in FIG. 2, the touch wiring 31 is disposed between the pixel electrode 24 and the source wiring 27 in the X-axis direction, and is generally parallel to the source wiring 27 along the Y-axis direction. Extend. The touch wiring 31 is not disposed adjacent to all of the pixel electrodes 24 aligned along the X-axis direction, and is selectively disposed adjacent to only a specific pixel electrode 24. Specifically, the touch wiring 31 is selectively disposed so as to be adjacent only to the pixel electrode 24 constituting the pixel portion PX exhibiting blue.
  • the touch wiring 31 is made of the second metal film 36 as shown in FIG.
  • the touch wiring 31 is disposed in the same layer as the source wiring 27.
  • This configuration is suitable for reducing the manufacturing cost as compared to the case where the source wiring and the touch wiring are disposed in different layers via the insulating film.
  • the second metal film 36 constituting the source wiring 27 and the touch wiring 31 is disposed on the upper layer side of the gate insulating film 33 together with the first transparent electrode film 35, the source wiring 27 and the touch wiring 31 are It can be said that they are disposed in the same layer as the pixel electrode 24.
  • the touch wiring 31 is formed in the interlayer insulating film 37 interposed between the second metal film 36 and the second transparent electrode film 38 for the touch electrode 30 to be connected.
  • the contact wiring contact holes (contact holes for position detection wiring) 39 are connected.
  • the contact hole 39 for touch wiring is illustrated by a black circle.
  • the touch wiring 31 extends generally along the Y-axis direction across all the touch electrodes 30, the planar arrangement of the touch wiring contact holes 39 selectively selects only the specific touch electrodes 30. It is connected. Therefore, on the touch electrode 30, the touch wiring 31 to be connected and the touch wiring 31 to be unconnected are respectively disposed so as to be superimposed via the interlayer insulating film 37.
  • the touch electrode 30 (common electrode 25) made of the second transparent electrode film 38 is provided with a wire overlapping opening 40 disposed so as to overlap with at least a part of the touch wire 31. It is done.
  • the wiring overlapping opening 40 extends in a manner generally parallel to the Y-axis direction, and is formed into a vertically long shape (long shape with the extending direction of the touch wiring 31 as the longitudinal direction) in a plan view.
  • the width dimension (dimension in the X-axis direction) of the wiring overlap opening 40 is larger than the width dimension of the touch wiring 31 and is equal to the width measurement of the pixel overlap opening 25A of the common electrode 25.
  • the touch wiring 31 and the touch electrode 30 which is not connected to the touch wiring 31 are Parasitic capacitance that may occur between them is reduced. Thereby, the sensitivity concerning position detection becomes good.
  • the configuration according to the lead-out wires 41 and 42 for connecting the source wire 27 and the touch wire 31 to the driver 12 in the non-display area NAA will be described.
  • a source lead wiring (image signal lead wiring) 41 disposed in the non-display area NAA. It is connected to the.
  • the source lead wire 41 is drawn out like a fan from the mounting area of the driver 12, and one end side thereof is disposed at the source wiring 27 and the other end side thereof is disposed at the mounting area of the driver 12 and connected to the driver 12 (see FIG. (Not shown) are each connected.
  • the touch wiring 31 is connected to a touch lead wiring (position detection lead wiring) 42 whose end on the driver 12 side in the Y axis direction is disposed in the non-display area NAA.
  • the touch lead-out wiring 42 is fanned out from the mounting area of the driver 12 and parallel to the source lead-out wiring 41, and one end side thereof is disposed in the touch wiring 31 and the other end side is disposed in the mounting area of the driver 12 It is connected to the terminal part (not shown) connected to 12, respectively.
  • the lead wires 41 and 42 are arranged in different layers adjacent to each other in the X-axis direction.
  • the lead-out interconnections 41 and 42 adjacent to each other in the X-axis direction are configured to be alternately and repeatedly arrayed of the first metal film 32 and the second metal film 36.
  • the lead wires 41 and 42 formed of the first metal film 32 are connected to the source wire 27 and the touch wire 31 to be connected through the contact holes 43 for the lead wire formed in the gate insulating film 33.
  • each lead-out wiring 41 and 42 which adjoins about an X-axis direction is not mutually superimposed seeing in planar view, it is set as arrangement
  • the potential of the touch electrode 30 may change when the touch signal supplied from the touch wiring 31 and the common signal are switched.
  • the common signal is supplied to the touch wiring 31
  • the potential may change due to a parasitic capacitance that may occur between the touch wiring 31 and another wiring (for example, the source wiring 27).
  • the potentials of the touch electrode 30 and the common electrode 25 fluctuate during the display period, and if the reference potential is not maintained, the display quality may be degraded. Therefore, as shown in FIGS. 1 and 2, the array substrate 21 according to the present embodiment is provided with a common wire 44 exclusively supplying a common signal to the touch electrode 30.
  • the common wiring 44 is connected to the touch electrode 30 through the common wiring contact hole 45 formed in the interlayer insulating film 37 with the interlayer insulating film 37 interposed between the common wiring 44 and the common electrode 25.
  • the contact hole 45 for common wiring is illustrated by a black circle.
  • the common wire 44 generally extends along the Y-axis direction, and is parallel to the source wire 27 and the touch wire 31.
  • the illustration of the source wiring 27 is omitted.
  • the common wiring 44 is connected to at least the touch electrodes 30 disposed on the opposite side to the driver 12 side among the plurality of touch electrodes 30 arranged along the Y-axis direction (extension direction).
  • a plurality of common wires 44 are arranged, and the distance from the driver 12 is relatively short for the plurality of touch electrodes 30 arranged along the Y-axis direction, and the number of common wires 44 connected is relative In addition to the relatively small distance from the driver 12 and the relatively large number of connections of the common wiring 44, the distance from the driver 12 is even shorter and the common wiring is further included. "44" includes those that are not connected. Specifically, among the 27 touch electrodes 30 arranged along the Y-axis direction, the first to the sixth are counted in descending order of distance from the driver 12, that is, in descending order of the wiring resistance of the touch wiring 31.
  • Two common wires 44 are connected to the six touch electrodes 30 while the seventh to fifteenth nine touch electrodes 30 are counted in order of increasing distance from the driver 12.
  • the common wires 44 are connected one by one. Therefore, the six touch electrodes 30 that are disposed closer to the end opposite to the driver 12 side in the Y-axis direction and belong to the group with the longest distance from the driver 12 have one common signal in the display period. A total of three of the touch wiring 31 and the two common wirings 44 are supplied.
  • the nine touch electrodes 30 belonging to the second longest (short) group from the driver 12 have a total of two common signals, one touch wiring 31 and one common wiring 44 in the display period. Each will be supplied.
  • the 12 first to twelfth ones are counted in ascending order of distance from the driver 12, that is, in ascending order of the wiring resistance of the touch wiring 31.
  • the common wire 44 is not connected to the touch electrode 30 of FIG. Therefore, the 12 touch electrodes 30 which are disposed closer to the end on the driver 12 side in the Y-axis direction and belong to the group having the shortest distance from the driver 12 have a common signal from one touch wiring 31 in the display period. Only each is supplied.
  • the touch electrodes 30 arranged on the opposite side to the driver 12 side in the Y-axis direction are the driver 12 side. Since the distance from the driver 12 is relatively long and the wiring resistance of the touch wiring 31 is relatively large as compared to the touch electrode 30 disposed in the above, the common signal supplied from the touch wiring 31 is dulled. Are concerned. In that respect, as described above, since the common wiring 44 exclusively supplying the common signal is connected to the touch electrode 30 disposed on the opposite side to the driver 12 side, the common wiring 44 is common due to the distance from the driver 12 The signal is less likely to dull.
  • the touch electrode 30 having a relatively long distance from the driver 12 has a wiring resistance of the touch wiring 31 relatively larger than that of the touch electrode 30 having a relatively short distance from the driver 12, the common wiring 44 Since the number of connections is relatively large, the supplied common signal is less likely to be dulled. Furthermore, since the plurality of touch electrodes 30 arranged along the Y-axis direction include those disposed on the side of the driver 12 and in which the common wiring 44 is not connected, for example, the number of common wirings 44 If there is a limit, among the plurality of touch electrodes 30, those with a short distance from the driver 12 do not connect the common wiring 44, so that the common wiring 44 is given priority over those with a large distance from the driver 12. It can be connected. This makes it difficult for the common signal supplied to the plurality of touch electrodes 30 to be dull efficiently.
  • the common wiring 44 is connected to the driver 12 via a common trunk wiring (common signal supply source) 46, as shown in FIG.
  • the common trunk wire 46 extends from the vicinity of the end in the X axis direction in the mounting area of the driver 12 along the Y axis direction toward the display area AA and then is bent to extend along the X axis direction. While crossing all the source lines 27 and the touch lines 31 on the way. A reference potential is always supplied to the common trunk wiring 46 from the driver 12.
  • the common wiring 44 is disposed between the pixel electrode 24 and the source wiring 27 in the X-axis direction in the same manner as the touch wiring 31, and parallel to the source wiring 27. Extends generally along the Y-axis direction. Similar to the touch wiring 31, the common wiring 44 is not disposed adjacent to all of the pixel electrodes 24 aligned along the X-axis direction, and is selectively selected to be adjacent only to a specific pixel electrode 24. Are arranged. Specifically, like the touch wiring 31, the common wiring 44 is selectively disposed so as to be adjacent only to the pixel electrode 24 constituting the pixel section PX exhibiting blue.
  • the common wiring 44 is disposed so as to be sandwiched between the pixel electrode 24 different from the pixel electrode 24 adjacent to the touch wiring 31 and the source wiring 27 in the X-axis direction.
  • the positional relationship between the touch wiring 31 and the pixel electrode 24 and the source wiring 27 becomes equivalent to the positional relationship between the common wiring 44 and the pixel electrode 24 and the source wiring 27. Therefore, since the parasitic capacitance which may be generated between the touch wiring 31 and the pixel electrode 24 adjacent to it and the parasitic capacitance which may be generated between the common wiring 44 and the pixel electrode 24 adjacent to it become equal, the touch wiring It is possible to avoid the situation where the display quality is locally deteriorated due to the installation of the common wiring 31 and the common wiring 44.
  • the touch electrode 30 (common electrode 25) is provided with a wiring overlapping opening 40 disposed so as to overlap with at least a part of the common wiring 44 in the same manner as the wiring overlapping opening 40 overlapping with the touch wiring 31. (See Figure 4).
  • the number of pixel electrodes 24 forming the pixel portion PX exhibiting a blue color overlapping with one touch electrode 30 in the X-axis direction is the pixel portion PX exhibiting a blue color in the display area AA.
  • the number “720”, which is the number of rows in the X-axis direction, is divided by “15”, which is the number of rows in the X-axis direction of the touch electrode 30 in the display area AA.
  • the number of touch wires 31 connected to the plurality of touch electrodes 30 arranged along the Y-axis direction is the display region AA because the touch wires 31 are connected to the touch electrodes 30 one by one.
  • the number of common wires 44 connected to the plurality of touch electrodes 30 arranged along the Y-axis direction is the X-axis direction of the pixel electrodes 24 constituting the pixel portion PX exhibiting blue color overlapping with one touch electrode 30 It becomes "21” which is the number which subtracted the number "27” which is the number of touch wiring 31 connected to a plurality of touch electrodes 30 arranged along the Y-axis direction from "48” which is the number of arrangement of.
  • the common wiring 44 is adjacent only to the pixel electrode 24 constituting the pixel portion PX exhibiting blue having a low visibility (attractiveness, visibility) as compared to red or green.
  • the common wiring 44 is selectively disposed, the parasitic capacitance generated between the pixel electrode 24 adjacent to the common wiring 44 and the source wiring 27 is different from the parasitic capacitance related to the pixel electrode 24 not adjacent to the common wiring 44. Even if there is a difference in display gradation due to the difference in the display gradation, it is difficult to visually recognize the difference. Thereby, the deterioration of the display quality is suitably suppressed.
  • the common wire 44 is made of the same second metal film 36 as the touch wire 31 as shown in FIG. Therefore, the common wiring 44 is disposed in the same layer as the touch wiring 31 and the source wiring 27. This configuration is suitable for reducing the manufacturing cost, as compared with the case where the common wiring is disposed in a different layer from the source wiring and the touch wiring via the insulating film. Moreover, since the second metal film 36 constituting the common wiring 44, the source wiring 27 and the touch wiring 31 is disposed on the upper layer side of the gate insulating film 33 together with the first transparent electrode film 35, the common wiring 44, the source It can be said that the wiring 27 and the touch wiring 31 are disposed in the same layer as the pixel electrode 24.
  • the common wiring 44 has a common wiring wiring 46 whose end is provided in a non-display area NAA in the array substrate 21 via a common wiring TFT (common wiring switching element) 47. It is electrically connected.
  • a drive wiring 48 for driving the common wiring TFT 47 and a connection wiring 49 connected to the common trunk wiring 46 are provided in the non-display area NAA of the array substrate 21, a drive wiring 48 for driving the common wiring TFT 47 and a connection wiring 49 connected to the common trunk wiring 46 are provided in the non-display area NAA of the array substrate 21, a drive wiring 48 for driving the common wiring TFT 47 and a connection wiring 49 connected to the common trunk wiring 46 are provided.
  • the drive wiring 48 is disposed in parallel to the common trunk wiring 46, and extends from near the end in the X-axis direction in the mounting area of the driver 12 toward the display area AA along the Y-axis direction.
  • connection wiring 49 extends along the Y-axis direction, and one end thereof overlaps with the common trunk wiring 46 and the other end with the drive wiring 48, respectively.
  • the connection wiring 49 is formed of the second metal film 36 as shown in FIG. 5 and FIG.
  • the common trunk wiring 46 is connected to the common trunk wiring 46 through the common trunk wiring contact hole 50.
  • the common trunk line 46 locally narrows in a portion overlapping the source line 27, thereby reducing parasitic capacitance generated between the common trunk line 46 and the source line 27.
  • the common wiring TFT 47 is, as shown in FIGS. 5 and 7, a gate electrode 47A formed of a part of the drive wiring 48, a source electrode 47B formed of a part of the connection wiring 49, and a part of the common wiring 44. And a channel portion 47D having a semiconductor film 34 and having one end and the other end respectively connected to the source electrode 47B and the drain electrode 47C.
  • the portion constituting the gate electrode 47A is wider than the other portions.
  • the source electrode 47B is formed on the other end side of the connection wiring 49, and always has the same potential as the common trunk wiring 46 to which one end side of the connection wiring 49 is connected, that is, always the reference potential.
  • the drain electrode 47 ⁇ / b> C is an end portion of the common wire 44.
  • the common wiring TFT 47 is selectively driven at the timing when the signal is supplied to the drive wiring 48, and the common signal supplied to the source electrode 47B is supplied to the drain electrode 47C through the channel section 47D.
  • the common signal is supplied to the common wiring 44.
  • the supply of the common signal from the common trunk wiring 46 to the common wiring 44 can be controlled.
  • the touch signal is supplied from the touch wiring 31 to the touch electrode 30, it is possible to perform control such that the supply of the common signal to the common wiring 44 is suppressed, so that the sensitivity related to position detection Will be good.
  • the common wiring TFT 47 is disposed on the same side as the driver 12 with respect to the common wiring 44 in the Y-axis direction, the common wiring TFT is temporarily connected to the common wiring 44 with the driver 12 in the Y axis direction.
  • the lead wiring from the common trunk wiring 46 to the common wiring TFT 47 becomes unnecessary, so the common signal supplied from the common trunk wiring 46 to the common wiring TFT 47 is blunted. While becoming hard to produce, the space for wiring of a lead-out wiring is unnecessary, and it becomes suitable in achieving narrowing of a frame.
  • a common wiring connection wiring 51 connected to the plurality of common wirings 44 is provided.
  • the common wiring connection wiring 51 is made of the first metal film 32 and extends along the X-axis direction, and while crossing the three source wirings 27 in the middle, the both ends are connected to the two common wirings 44 It is done.
  • Two common wiring connections are provided at portions overlapping with both ends of the common wiring connection wiring 51 of the gate insulating film 33 and a part of the common wiring 44 (a part closer to the display area AA than the common wiring TFT 47).
  • the contact holes 52 are formed to be open, and the common wiring connection wiring 51 and the two common wirings 44 are connected through the two common wiring connection contact holes 52. In this way, the two common lines 44 connected to the common line connection line 51 are maintained at the same potential. As a result, the potential of the touch electrode 30 connected to the two common wires 44 can be further stabilized.
  • the liquid crystal display device (display device with position input function) 10 As described above, in the liquid crystal display device (display device with position input function) 10 according to the present embodiment, at least a portion of the pixel electrode 24 and the pixel electrode 24 overlap with each other via the interlayer insulating film (insulating film) 37.
  • the common electrode 25 arranged to be separated from the common electrode 25 is divided to form a capacitance between a finger that is a position input body that performs position input, and an input position by the finger that is a position input body is At least an interlayer insulating film 37 intervenes between the touch electrode (position detecting electrode) 30 to be detected and the common electrode 25 and a contact hole (contact hole for position detecting wiring) formed in at least the interlayer insulating film 37
  • the touch wiring (position detection wiring) 31 is connected to the touch electrode 30 through the reference numeral 39, and the touch signal (position detection signal) and the touch electrode 30 are set to the reference potential for the touch electrode 30.
  • the common wire 44 connected to the electrode 30 includes a common wire 44 exclusively supplying a common signal to the touch electrode 30.
  • a potential difference based on the voltage supplied to the pixel electrode 24 is generated between the pixel electrode 24 and the common electrode 25 at least a portion of which overlaps the pixel electrode 24 via the interlayer insulating film 37.
  • the potential difference is used to display an image.
  • the touch electrode 30 formed by dividing the common electrode 25 forms an electrostatic capacitance with a finger which is a position input body for performing position input and detects an input position by the finger which is a position input body.
  • the touch wiring 31 time-divides the touch signal and the common signal for setting the touch electrode 30 to the reference potential to the touch electrode 30 connected through at least the contact wiring contact hole 39 formed in the interlayer insulating film 37.
  • the common wiring 44 exclusively supplies a common signal for setting the touch electrode 30 to the reference potential to the touch electrode 30 connected through at least the common wiring contact hole 45 formed in the interlayer insulating film 37. Therefore, the potential fluctuation as described above hardly occurs in the touch electrode 30. Thereby, the deterioration of the display quality is suppressed.
  • the touch wiring 31 and the common wiring 44 extend in parallel with each other, a plurality of the touch electrodes 30 are arranged along the extending direction of the touch wiring 31 and the common wiring 44.
  • the driver (signal supply source) 12 connected to one end side of the touch wiring 31 and the common wiring 44 is provided, and the common wiring 44 includes at least at least one of the plurality of touch electrodes 30 arranged in the extending direction. It is connected to a touch electrode 30 disposed on the opposite side to the driver 12 side. In this way, each signal from the driver 12 is transmitted to one end side of the touch wiring 31 and the common wiring 44.
  • the touch electrodes 30 disposed on the opposite side to the driver 12 are the touch electrodes 30 disposed on the driver 12 side.
  • the common signal supplied from the touch wiring 31 may be dulled.
  • the common wiring 44 exclusively supplying the common signal is connected to at least the touch electrodes 30 disposed on the side opposite to the driver 12 among the plurality of touch electrodes 30, the distance from the driver 12 As a result, the common signal is less likely to be dulled.
  • a plurality of common wirings 44 are arranged, and the distance from the driver 12 is relatively short and the number of connected common wirings 44 is relatively short among the plurality of touch electrodes 30 arranged along the extending direction. If the number is small, the distance from the driver 12 is relatively long and the number of connections of the common wiring 44 is relatively large. In this way, the touch electrode 30 having a relatively long distance from the driver 12 has a wiring resistance of the touch wiring 31 relatively larger than that of the touch electrode 30 having a relatively short distance from the driver 12. Since the number of connections of the common wiring 44 is relatively large, the supplied common signal is less likely to be dulled.
  • the plurality of touch electrodes 30 arranged along the extending direction include those disposed on the driver 12 side and in which the common wiring 44 is not connected.
  • the common wiring 44 can be preferentially connected to the This makes it difficult for the common signal supplied to the plurality of touch electrodes 30 to be dull efficiently.
  • a common main wiring (common signal supply source) 46 which is a common signal supply source, one end side of the common wiring 44 and the common trunk wiring 46 are connected to control the supply of the common signal to the common wiring 44 And a switching TFT for common wiring 47.
  • the common wiring TFT 47 by driving the common wiring TFT 47, the supply of the common signal from the common trunk wiring 46 to the common wiring 44 can be controlled.
  • the touch signal is supplied from the touch wiring 31 to the touch electrode 30, the supply of the common signal to the common wiring 44 can be avoided, so that the sensitivity relating to the position detection is good. Become.
  • the common trunk wiring 46 side with respect to the common wiring 44 and the touch wiring 31 in the extending direction of the touch wiring 31 and the common wiring 44 The driver (position detection signal supply source) 12 is disposed on the same side and is a supply source of touch signals, and the common wiring TFT 47 is disposed on the same side as the driver 12 with respect to the common wiring 44 in the extending direction. Be done.
  • the common wiring TFT is disposed on the opposite side to the driver 12 with respect to the common wiring 44 in the extending direction, the range from the common trunk wiring 46 to the common wiring TFT 47 is Since the extension surface distance of the lead wiring becomes short or the lead wiring becomes unnecessary, the common signal supplied from the common trunk wiring 46 to the common wiring TFT 47 is less likely to become dull and a space for the lead wiring arrangement. Becomes small or unnecessary, which is suitable for narrowing the frame.
  • the pixel electrodes 24 are plural along the extending direction of the touch wiring 31 and the common wiring 44 and the orthogonal direction orthogonal thereto.
  • the source wiring 27 is connected to the plurality of pixel electrodes 24 to supply the image signal, and extends in parallel to the touch wiring 31 and the common wiring 44, A plurality of source wires 27 are provided so as to sandwich the pixel electrode 24, respectively, and the touch wire 31 is disposed so as to be sandwiched between the pixel electrode 24 and the source wire 27 in the orthogonal direction.
  • the wiring 44 is disposed so as to be sandwiched between the pixel electrode 24 different from the pixel electrode 24 adjacent to the touch wiring 31 and the source wiring 27 in the orthogonal direction. .
  • the positional relationship between the touch wiring 31 and the pixel electrode 24 and the source wiring 27 becomes equivalent to the positional relationship between the common wiring 44 and the pixel electrode 24 and the source wiring 27. Therefore, since the parasitic capacitance which may be generated between the touch wiring 31 and the pixel electrode 24 adjacent to it and the parasitic capacitance which may be generated between the common wiring 44 and the pixel electrode 24 adjacent to it become equal, the touch wiring It is possible to avoid the situation where the display quality is locally deteriorated due to the installation of the common wiring 31 and the common wiring 44.
  • a plurality of common wirings 44 are provided, and the common wiring 44 includes common wiring connection wirings 51 connected to the plurality of common wirings 44.
  • the plurality of common lines 44 connected to the common line connection line 51 can be maintained at the same potential. Thereby, the potential of the touch electrode 30 connected to the plurality of common wirings 44 can be further stabilized.
  • Second Embodiment Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a touch wiring TFT 53 is added.
  • action, and an effect is abbreviate
  • a touch wiring TFT (touch wiring switching element) 53 is connected to one end side of the touch wiring 131 according to the present embodiment and the common trunk wiring 146.
  • the touch wiring TFT 53 is for controlling the supply of the common signal to the touch wiring 131, and enables the touch wiring 131 to supply the common signal from the common trunk wiring 146 which is the same as the common wiring 144. is there.
  • the touch wiring TFT 53 has the same configuration as the common wiring TFT 147. That is, the other end side of the connection wiring 149 whose one end side is connected to the common trunk wiring 146 through the common trunk wiring contact hole 150 is arranged in a superimposed manner in the vicinity of the portion crossing the touch wiring 131 in the drive wiring 148.
  • the touch wiring TFT 53 includes a gate electrode 53A formed of a part of the drive wiring 148, a source electrode 53B formed of a part of the connection wiring 149, a drain electrode 53C formed of a part of the touch wiring 131, and a semiconductor film 134.
  • the channel portion 53D is connected to the source electrode 53B and the drain electrode 53C.
  • the portion constituting the gate electrode 53A is wider than the other portions.
  • the source electrode 53B is formed at the other end of the connection wiring 149, and is always at the same potential as the common trunk wiring 146 to which one end of the connection wiring 149 is connected, that is, always at the reference potential.
  • the drain electrode 53 ⁇ / b> C includes a portion of the touch wiring 131 closer to the display area AA than the touch lead wiring 142.
  • the touch wiring TFT 53 is selectively driven at the timing when the signal is supplied to the drive wiring 148, and the common signal supplied to the source electrode 53B along with it is transmitted via the channel portion 53D.
  • the common signal is supplied to the touch wire 131.
  • supply of a common signal from the common trunk wiring 146 to the common wiring 144 can be controlled.
  • the touch signal is supplied from the touch wiring 131 to the touch electrode (not shown), it is possible to perform control such that the supply of the common signal to the common wiring 144 can be suppressed.
  • the sensitivity for detection is good.
  • the supply of the common signal from the common trunk wiring 146 to the touch wiring 131 can be controlled.
  • the common signal from the common trunk wiring 146 which is the same as the common wiring 144 is supplied from the touch wiring 131 to the touch electrode. Therefore, the potential of the touch electrode becomes more stable. Thereby, the deterioration of the display quality is more suitably suppressed.
  • the drive wiring 148 is connected to each of the common wiring TFT 147 and the touch wiring TFT 53, and is shared.
  • the common wiring TFT 147 and the touch wiring TFT 53 can be collectively driven based on the signal supplied to the common drive wiring 148.
  • the arrangement space of the common drive wiring 148 can be made smaller, thus achieving a narrow frame. Is preferred.
  • the touch wiring TFT switching element for touch wiring
  • the touch wiring TFT 53 the supply of the common signal from the common trunk wiring 146 to the touch wiring 131 can be controlled.
  • the touch signal can be supplied from the touch wiring 131 to the touch electrode from the same common trunk wiring 146 as the common wiring 144.
  • the potential of the electrode becomes more stable. Thereby, the deterioration of the display quality is more suitably suppressed.
  • a drive wiring (common drive wiring) 148 connected to the common wiring TFT 147 and the touch wiring TFT 53 is provided.
  • the common wiring TFT 147 and the touch wiring TFT 53 can be collectively driven based on the signal supplied to the drive wiring 148.
  • the arrangement space of the drive wiring 148 can be smaller, so it is preferable for achieving a narrow frame. It becomes.
  • Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a configuration in which the configurations of the source lead wire 241 and the touch lead wire 242 are changed from the above-described second embodiment is shown.
  • action, and an effect is abbreviate
  • the lead-out lines 241 and 242 adjacent to each other in the X-axis direction are arranged to overlap each other in plan view, and the occurrence of short circuit is avoided by interposing a gate insulating film (not shown) therebetween. ing.
  • the first metal film 232 and the second metal film 236 do not overlap with each other in the area where the respective lead wires 241 and 242 are arranged in the non-display area NAA of the array substrate.
  • a seal material for sealing the liquid crystal layer (see FIG. 3) in the liquid crystal panel is disposed in the area where the respective lead wires 241 and 242 are arranged in the non-display area NAA of the array substrate.
  • the sealing material is made of an ultraviolet curable resin material. Therefore, when irradiating the ultraviolet light for curing the sealing material at the time of manufacturing the liquid crystal panel, in the area where the respective lead wirings 241 and 242 are arranged in the non-display area NAA of the array substrate, the respective lead wirings 241, More ultraviolet light is transmitted through the non-overlapping portion of the first metal film 232 and the second metal film 236 constituting the 242, which is suitable for promoting the curing of the sealing material.
  • the touch wiring 231 and the common wiring 244 are connected to the pixel electrode 224 in parallel with the touch wiring 231 and the common wiring 244 in a configuration in which they extend in parallel with each other.
  • a touch lead-out wiring (position detection lead-out wiring) 242 disposed so as to overlap with the wiring 241 via a gate insulating film (inter-wiring insulating film) (not shown).
  • an image signal is supplied to the pixel electrode 224 through the source lead wire 241 and the source wire 227. Since the touch lead-out wiring 242 connected to one end side of the touch wiring 231 is disposed to overlap the source lead-out wiring 241 via the gate insulating film, a parasitic capacitance is generated between the touch lead-out wiring 241 and the source lead-out wiring 241. As a result, the potential fluctuation of the touch electrode may be increased. In that respect, since the common signal from the common trunk wire 246, which is the same as the common wire 244, is supplied to the touch electrode to which the touch wire 231 is connected by driving the touch wire TFT 253, the touch electrode is easily changed. The potential can be suitably stabilized.
  • the common wiring drive wiring 54 connected to the common wiring TFT 347 and the touch wiring drive wiring connected to the touch wiring TFT 353 position detection Wiring drive wiring 55.
  • the common wiring drive wiring 54 and the touch wiring drive wiring 55 extend parallel to each other and parallel to the common trunk wiring 346, and are electrically independent of each other.
  • the common wiring drive wiring 54 is arranged at the position closest to the display area AA in the Y axis direction, whereas the touch wiring drive wiring 55 is common wiring drive wiring 54 and common trunk wiring 346 in the Y axis direction. It is arranged in the position inserted in between.
  • the common wiring drive wiring 54 and the touch wiring drive wiring 55 are both made of the first metal film 332. According to such a configuration, the common wiring TFT 347 is individually based on the signal supplied to the common wiring drive wiring 54, and the touch wiring TFT 353 is individually based on the signal supplied to the touch wiring drive wiring 55. Can be driven. Thus, for example, the disconnection inspection of the touch wiring 331 and the disconnection inspection of the common wiring 344 can be performed.
  • the source lead wiring 341 and the touch lead wiring 342 according to the present embodiment are arranged so as not to overlap with each other as in the second embodiment described above.
  • the common wiring drive wiring 54 connected to the common wiring TFT 347 and the touch wiring 353 electrically connected to the touch wiring TFT 353 are independent of each other. And a wiring drive wiring (position detection wiring drive wiring) 55.
  • the common wiring TFT 347 is individually driven based on the signal supplied to the common wiring drive wiring 54
  • the touch wiring TFT 353 is individually driven based on the signal supplied to the touch wiring drive wiring 55. can do.
  • the disconnection inspection of the touch wiring 331 and the disconnection inspection of the common wiring 344 can be performed.
  • the present invention is not limited to the embodiments described above with reference to the drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the common wiring, the source wiring, and the touch wiring are made of the same material, but the common wiring, the source wiring, and the touch wiring are made of different materials although they are disposed in the same layer. It does not matter.
  • two of the common wiring, the source wiring, and the touch wiring may be made of the same material, and the remaining one may be made of different materials.
  • the common wiring, the source wiring, and the touch wiring are arranged in the same layer, but in the layer in which two and one of the common wiring, the source wiring, and the touch wiring are different It may be arranged.
  • the third metal film is laminated on the upper layer side of the second metal film via the insulating film, the source wiring and the like are made of the second metal film, and the common wiring and the touch wiring are made of the third metal film. Just do it.
  • the common wiring, the source wiring, the touch wiring, and the pixel electrode are arranged in the same layer, but the common wiring, the source wiring, the touch wiring, and the pixel electrode are different layers It does not matter if it is arranged.
  • the first transparent electrode film is laminated on the upper layer side of the second metal film via the insulating film
  • the common wiring, the source wiring, the touch wiring and the like are made of the second metal film
  • the pixel electrode is the first It may be made of a transparent electrode film.
  • the common wiring, the source wiring, the touch wiring, and the pixel electrode may be arranged in different layers. (4) In each of the above-described embodiments, the touch wiring and the common wiring are arranged adjacent to the pixel electrodes constituting the pixel portion exhibiting blue, but the touch wiring and the common wiring exhibit green or red. It is also possible to adopt an arrangement adjacent to the pixel electrode constituting the pixel portion.
  • the touch wiring and the common wiring are arranged adjacent to the pixel electrodes constituting the pixel unit exhibiting a specific color.
  • the touch wiring and the common wiring are not specified. It may be disposed adjacent to the pixel electrode constituting the pixel portion exhibiting a color.
  • the specific number and arrangement of the touch electrodes, the touch wiring, the common wiring, and the like can be appropriately changed.
  • the specific number of common wires connected to one touch electrode can be changed as appropriate in addition to the above-described embodiments.
  • the configuration in which the pixel overlap opening (slit) is provided in the common electrode is illustrated, but it is also possible to provide the common electrode overlap opening in the pixel electrode.
  • the TFT is connected to the pixel electrode on the upper side shown in FIG. 2 etc. in the Y-axis direction with respect to itself. It may be connected to the lower adjacent pixel electrode shown in FIG. (15) It is of course possible to appropriately combine the technical matters described in the above-described embodiments.
  • the light shielding portion is provided on the CF substrate side. However, the light shielding portion may be provided on the array substrate side.
  • the semiconductor film forming the channel portion of the TFT may be polysilicon. In that case, it is preferable to make the TFT a bottom gate type.
  • the touch panel pattern is a self-capacitance system. However, the touch panel pattern may be a mutual capacitance system.
  • the transmissive liquid crystal panel is exemplified. However, the present invention is applicable even to a reflective liquid crystal panel or a semi-transmissive liquid crystal panel.
  • the planar shape of the liquid crystal display device is a vertically long rectangle, but the planar shape of the liquid crystal display device is a horizontally long rectangular, square, or circular shape. It may be semicircular, oval, elliptical, trapezoidal or the like.
  • the liquid crystal panel having a configuration in which the liquid crystal layer is held between the pair of substrates is exemplified, but a display panel in which functional organic molecules other than liquid crystal material are held between the pair of substrates
  • the present invention is also applicable to

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Abstract

液晶表示装置10は、画素電極24と、画素電極に対して層間絶縁膜37を介して一部が重畳する共通電極25と、共通電極を分割してなるタッチ電極30と、共通電極との間に層間絶縁膜が介在し、層間絶縁膜に形成されたタッチ配線用コンタクトホール39を通してタッチ電極に接続されるタッチ配線であって、タッチ電極に、タッチ信号とタッチ電極を基準電位にするための共通信号とを時分割して供給するタッチ配線31と、共通電極との間に層間絶縁膜が介在し、層間絶縁膜に形成された共通配線用コンタクトホール45を通してタッチ電極に接続される共通配線であって、タッチ電極に共通信号を専ら供給する共通配線44と、を備える。

Description

位置入力機能付き表示装置
 本発明は、位置入力機能付き表示装置に関する。
 従来、タッチパネル機能をインセル化した液晶表示装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。特許文献1に記載された液晶表示装置は、画素に接続された、信号配線と、タッチセンサに接続された、センサラインと、を備える。ディスプレイ駆動期間の間、センサラインの一端に共通電圧を供給し、タッチセンサ駆動期間の間、センサラインの一端にタッチ駆動信号を供給する第1給電部と、ディスプレイ駆動期間の間、センサラインを接続して、タッチセンサを互いに短絡させ、センサラインの他端において共通電圧を供給する第2給電部を含む。第2給電部は、タッチセンサ駆動期間の間、センサラインを分離する。
特開2015-210811号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記した特許文献1に記載された液晶表示装置では、センサラインにタッチ駆動信号と共通電圧とを時分割して供給するため、ディスプレイ駆動期間においてセンサラインに接続されたタッチセンサの電位が変動しがちとなり、表示品位が低下するおそれがあった。また、特許文献1に記載された液晶表示装置では、第2給電部がセンサラインに対して他端側、つまり第1給電部側とは反対側に配されている。このため、液晶表示装置の額縁部分には、第1給電部側から第2給電部の引き回し配線を配索するスペースを確保する必要があり、狭額縁化を図る上で問題となっていた。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、表示品位の低下を抑制することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の位置入力機能付き表示装置は、画素電極と、前記画素電極に対して絶縁膜を介して少なくとも一部が重畳するよう配される共通電極と、前記共通電極を分割してなり、位置入力を行う位置入力体との間で静電容量を形成し、前記位置入力体による入力位置を検出する位置検出電極と、前記共通電極との間に少なくとも前記絶縁膜が介在し、少なくとも前記絶縁膜に形成された位置検出配線用コンタクトホールを通して前記位置検出電極に接続される位置検出配線であって、前記位置検出電極に、位置検出信号と前記位置検出電極を基準電位にするための共通信号とを時分割して供給する位置検出配線と、前記共通電極との間に少なくとも前記絶縁膜が介在し、少なくとも前記絶縁膜に形成された共通配線用コンタクトホールを通して前記位置検出電極に接続される共通配線であって、前記位置検出電極に前記共通信号を専ら供給する共通配線と、を備える。
 このようにすれば、画素電極と画素電極に対して絶縁膜を介して少なくとも一部が重畳する共通電極との間には、画素電極に供給される電圧に基づいた電位差が生じ得るものとされ、その電位差を利用して画像の表示がなされる。一方、共通電極を分割してなる位置検出電極は、位置入力を行う位置入力体との間で静電容量を形成していて位置入力体による入力位置を検出することができる。位置検出配線は、少なくとも絶縁膜に形成された位置検出配線用コンタクトホールを通して接続された位置検出電極に、位置検出信号と位置検出電極を基準電位にするための共通信号とを時分割して供給することで、上記した位置検出機能と画像表示機能とを発揮させることができる。
 ところで、位置検出電極は、位置検出配線から供給される位置検出信号と共通信号とが切り替わる際に電位が変動するおそれがあり、また位置検出配線に共通信号が供給されている間に他の配線との間に生じ得る寄生容量に起因して電位が変動するおそれがあり、表示品位の低下が懸念される。その点、共通配線は、少なくとも絶縁膜に形成された共通配線用コンタクトホールを通して接続された位置検出電極に、位置検出電極を基準電位にするための共通信号を専ら供給しているので、位置検出電極に上記のような電位変動が生じ難くなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。
(発明の効果)
 本発明によれば、表示品位の低下を抑制することができる。
本発明の実施形態1に係る液晶表示装置に備わる液晶パネルのタッチ電極、タッチ配線及び共通配線などの平面配置を示す平面図 液晶パネルを構成するアレイ基板の画素配列を示す平面図 図2のA-A線断面図 図2のB-B線断面図 液晶パネルを構成するアレイ基板の画素配列を示す拡大平面図 図5のC-C線断面図 図5のD-D線断面図 図5のE-E線断面図 本発明の実施形態2に係る液晶パネルを構成するアレイ基板の画素配列を示す平面図 本発明の実施形態3に係る液晶パネルを構成するアレイ基板の画素配列を示す平面図 本発明の実施形態4に係る液晶パネルを構成するアレイ基板の画素配列を示す平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図8によって説明する。本実施形態では、タッチパネル機能(位置入力機能)を備えた液晶表示装置(位置入力機能付き表示装置)10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図3,図4,図6から図8の上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
 液晶表示装置10は、図1に示すように、横長の方形状をなしていて画像を表示可能な液晶パネル(表示パネル)11と、液晶パネル11に対して表示に利用するための光を照射する外部光源であるバックライト装置(照明装置)と、を少なくとも備える。本実施形態では、液晶パネル11の画面サイズが例えば5インチ程度(具体的には4.96インチ)とされるとともに、解像度が「HD」相当とされる。バックライト装置は、液晶パネル11に対して裏側(背面側)に配置され、白色の光(白色光)を発する光源(例えばLEDなど)や光源からの光に光学作用を付与することで面状の光に変換する光学部材などを有する。なお、バックライト装置に関しては図示を省略している。
 液晶パネル11は、図1に示すように、画面の中央側部分が、画像が表示される表示領域(図1において一点鎖線により囲った範囲)AAとされるのに対し、画面における表示領域AAを取り囲む額縁状の外周側部分が、画像が表示されない非表示領域NAAとされている。液晶パネル11の非表示領域NAAには、表示機能やタッチパネル機能に係る各種信号を供給するための部品としてドライバ(信号供給源、位置検出信号供給源)12及びフレキシブル基板(信号伝送部)13が実装されている。ドライバ12は、内部に駆動回路を有するLSIチップからなり、液晶パネル11の非表示領域NAAに対してCOG(Chip On Glass)実装されており、フレキシブル基板13によって伝送される各種信号を処理するためのものである。フレキシブル基板13は、絶縁性及び可撓性を有する合成樹脂材料(例えばポリイミド系樹脂等)からなる基材上に多数本の配線パターン(図示せず)を形成した構成とされ、その一端側が液晶パネル11の非表示領域NAAに、他端側が図示しないコントロール基板(信号供給源)に、それぞれ接続されている。コントロール基板から供給される各種信号は、フレキシブル基板13を介して液晶パネル11に伝送され、非表示領域NAAにおいてドライバ12による処理を経て表示領域AAへ向けて出力される。
 液晶パネル11について詳しく説明する。液晶パネル11は、図2に示される画素配列を有するアレイ基板21と、図3に示すように、アレイ基板21に対して貼り合わせられるCF基板20と、両基板20,21間の内部空間に配されて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液晶層(媒質層)22と、を有しており、液晶層22が両基板20,21間に介在する図示しないシール材によって取り囲まれて封止が図られている。一対の基板20,21のうち表側(正面側)がCF基板(対向基板)20とされ、裏側(背面側)がアレイ基板(アクティブマトリクス基板、素子基板)21とされる。CF基板20及びアレイ基板21は、いずれもガラス製のガラス基板の内面側に各種の膜が積層形成されてなる。なお、両基板20,21の外面側には、それぞれ図示しない偏光板が貼り付けられている。
 アレイ基板21の表示領域AAにおける内面側(液晶層22側、CF基板20との対向面側)には、図2に示すように、TFT(薄膜トランジスタ、スイッチング素子)23及び画素電極24が多数個ずつX軸方向及びY軸方向に沿って並んでマトリクス状(行列状)に設けられている。これらTFT23及び画素電極24の周りには、互いに直交(交差)するゲート配線(走査配線)26及びソース配線(画像信号配線、データ配線)27が配設されている。ゲート配線26は、概ねX軸方向に沿って延在するのに対し、ソース配線27は、概ねY軸方向に沿って延在している。ゲート配線26とソース配線27とがそれぞれTFT23のゲート電極23Aとソース電極23Bとに接続され、画素電極24がTFT23のドレイン電極23Cに接続されている。そして、TFT23は、ゲート配線26及びソース配線27にそれぞれ供給される各種信号に基づいて駆動され、その駆動に伴って画素電極24への電位の供給が制御されるようになっている。画素電極24は、平面形状が縦長の略方形とされており、その短辺方向がゲート配線26の延在方向と、長辺方向がソース配線27の延在方向と、それぞれ一致している。画素電極24は、Y軸方向(ソース配線27の延在方向、第1方向、列方向)について両側から一対のゲート配線26により挟み込まれるとともに、X軸方向(ソース配線27の延在方向と直交する直交方向、第1方向と直交する第2方向、行方向)について両側から一対のソース配線27により挟み込まれている。なお、TFT23及び画素電極24の配置などに関しては後に改めて説明する。また、アレイ基板21の非表示領域NAAには、ゲート配線26に走査信号を供給するためのゲート回路部GDMがモノリシックに設けられている(図1を参照)。
 アレイ基板21の表示領域AAにおける内面側には、図3及び図4に示すように、全ての画素電極24と重畳する形で共通電極25が画素電極24よりも上層側(液晶層22に近い側)に形成されている。共通電極25は、基準電位が供給されるものであり、表示領域AAのほぼ全域にわたって延在しており、各画素電極24(詳細には後述する画素電極本体24A)と重畳する部分には、各画素電極24の長辺方向に沿って延在する画素重畳開口部(画素重畳スリット、配向制御スリット)25Aが複数ずつ開口形成されている。互いに重畳する画素電極24と共通電極25との間に、画素電極24が充電されるのに伴って電位差が生じると、画素重畳開口部25Aの開口縁と画素電極24との間には、アレイ基板21の板面に沿う成分に加えて、アレイ基板21の板面に対する法線方向の成分を含むフリンジ電界(斜め電界)が生じるので、そのフリンジ電界を利用して液晶層22に含まれる液晶分子の配向状態を制御することができる。つまり、本実施形態に係る液晶パネル11は、動作モードがFFS(Fringe Field Switching)モードとされている。なお、画素重畳開口部25Aの具体的な設置本数や形状や形成範囲などは、図示以外にも適宜に変更可能である。
 CF基板20の内面側における表示領域AAには、図3及び図4に示すように、青色(B)、緑色(G)及び赤色(R)を呈する3色のカラーフィルタ28が設けられている。カラーフィルタ28は、互いに異なる色を呈するものがゲート配線26(X軸方向)に沿って繰り返し多数並ぶとともに、それらがソース配線27(概ねY軸方向)に沿って延在することで、全体としてストライプ状に配列されている。これらのカラーフィルタ28は、アレイ基板21側の各画素電極24と平面に視て重畳する配置とされている。X軸方向について隣り合って互いに異なる色を呈するカラーフィルタ28は、その境界(色境界)がソース配線27及び次述する遮光部29と重畳する配置とされる。この液晶パネル11においては、X軸方向に沿って並ぶR,G,Bのカラーフィルタ28と、各カラーフィルタ28と対向する3つの画素電極24と、が3色の画素部PXをそれぞれ構成している。そして、この液晶パネル11においては、X軸方向に沿って隣り合うR,G,Bの3色の画素部PXによって所定の階調のカラー表示を可能な表示画素が構成されている。画素部PXにおけるX軸方向についての配列ピッチは、例えば29μm程度(具体的には28.6μm)とされ、Y軸方向についての配列ピッチは、例えば86μm程度(具体的には85.8μm)とされる。
 CF基板20の内面側における表示領域AAには、図2及び図4に示すように、光を遮る遮光部(画素間遮光部、ブラックマトリクス)29が形成されている。遮光部29は、隣り合う画素部PX(画素電極24)の間を仕切るよう平面形状が略格子状をなしており、平面に視てアレイ基板21側の画素電極24の大部分と重畳する位置に画素開口部29Aを有している。画素開口部29Aは、CF基板20の板面内においてX軸方向及びY軸方向に沿って多数個ずつマトリクス状に並んで配されている。画素開口部29Aは、平面形状が画素電極24の外形に倣って縦長の略方形状とされており、光を透過することで画素部PXでの表示を可能としている。遮光部29は、隣り合う画素部PXの間を光が行き交うのを防いで各画素部PXの階調の独立性を担保するのに機能しており、特にソース配線27に沿って延在する部分は、異なる色を呈する画素部PX間の混色を防いでいる。遮光部29は、アレイ基板21側の少なくともゲート配線26及びソース配線27(後述するタッチ配線31も含む)と平面に視て重畳する配置とされる。カラーフィルタ28の上層側(液晶層22側)には、CF基板20のほぼ全域にわたってベタ状に配される平坦化膜(図示せず)が設けられている。なお、両基板20,21のうち液晶層22に接する最内面には、液晶層22に含まれる液晶分子を配向させるための配向膜(図示せず)がそれぞれ形成されている。
 本実施形態に係る液晶パネル11は、画像を表示する表示機能と、表示される画像に基づいて使用者が入力する位置(入力位置)を検出するタッチパネル機能(位置入力機能)と、を併有しており、このうちのタッチパネル機能を発揮するためのタッチパネルパターンを一体化(インセル化)している。このタッチパネルパターンは、いわゆる投影型静電容量方式とされており、その検出方式が自己容量方式とされる。タッチパネルパターンは、図1に示すように、一対の基板20,21のうちのアレイ基板21側に設けられており、アレイ基板21の板面内にマトリクス状に並んで配される複数のタッチ電極(位置検出電極)30から構成されている。タッチ電極30は、アレイ基板21の表示領域AAに配されている。従って、液晶パネル11における表示領域AAは、入力位置を検出可能なタッチ領域(位置入力領域)とほぼ一致しており、非表示領域NAAが入力位置を検出不能な非タッチ領域(非位置入力領域)とほぼ一致していることになる。そして、使用者が視認する液晶パネル11の表示領域AAの画像に基づいて位置入力をしようとして液晶パネル11の表面(表示面)に導電体である図示しない指(位置入力体)を近づけると、その指とタッチ電極30との間で静電容量が形成されることになる。これにより、指の近くにあるタッチ電極30にて検出される静電容量には指が近づくのに伴って変化が生じ、指から遠くにあるタッチ電極30とは異なるものとなるので、それに基づいて入力位置を検出することが可能となる。
 そして、このタッチ電極30は、図1に示すように、アレイ基板21に設けられた共通電極25により構成されている。共通電極25は、既述した画素重畳開口部25A(図2を参照)に加えて、隣り合うタッチ電極30の間を仕切る仕切開口部(仕切スリット)25Bを有する。仕切開口部25Bは、X軸方向に沿って共通電極25の全長にわたって横断する部分と、Y軸方向に沿って共通電極25の全長にわたって縦断する部分と、からなり、全体としては平面に視て略格子状をなしている。共通電極25は、仕切開口部25Bによって平面に視て碁盤目状に分割されて相互が電気的に独立した複数のタッチ電極30からなる。共通電極25を仕切開口部25Bによって仕切られてなるタッチ電極30は、表示領域AAにおいてX軸方向及びY軸方向に沿って複数ずつがマトリクス状に並んで配されている。タッチ電極30は、平面に視て略方形状をなしており、一辺の寸法が数mm(例えば約2mm~5mm)程度とされており、表示領域AAにおいてX軸方向に沿って例えば15個ずつ、Y軸方向に沿って例えば27個ずつ、それぞれ並んでいる。このように、タッチ電極30は、平面に視た大きさが画素部PX(画素電極24)よりも遙かに大きくなっており、X軸方向及びY軸方向について複数(例えば数十または数百程度)ずつの画素部PXに跨る範囲に配置されている。複数のタッチ電極30には、アレイ基板21に設けられた複数のタッチ配線(位置検出配線)31が選択的に接続されている。タッチ配線31は、ソース配線27に並行する形で概ねY軸方向に沿って延在しており、Y軸方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30のうちの特定のタッチ電極30に対して選択的に接続されている。さらにタッチ配線31は、図示しない検出回路と接続されている。検出回路は、ドライバ12に備えられていても構わないが、フレキシブル基板13を介して液晶パネル11の外部に備えられていても構わない。タッチ配線31は、表示機能に係る共通信号と、タッチ機能に係るタッチ信号(位置検出信号)と、を異なるタイミングでもって(時分割して)タッチ電極30に供給する。つまり、タッチ配線31には、タッチ検出期間にはタッチ信号が、表示期間にはタッチ電極30を基準電位とするための共通信号が、時分割して伝送されている。このうちの共通信号は、同じタイミングで全てのタッチ配線31に伝送されることで、全てのタッチ電極30を基準電位に保つことで共通電極25として機能させる。なお、図1は、タッチ電極30の配列を模式的に表したものであり、タッチ電極30の具体的な設置数、配置、平面形状などについては適宜に変更可能である。
 ここで、アレイ基板21の内面側に積層形成された各種の膜について説明する。アレイ基板21には、図3に示すように、下層側(ガラス基板側)から順に第1金属膜32、ゲート絶縁膜(配線間絶縁膜)33、半導体膜34、第1透明電極膜(導電膜、透明電極膜)35、第2金属膜(導電膜、金属膜)36、層間絶縁膜(絶縁膜、透明電極膜間絶縁膜)37、第2透明電極膜38が積層形成されている。第1金属膜32及び第2金属膜36は、それぞれ銅、チタン、アルミニウム、モリブデン、タングステンなどの中から選択される1種類の金属材料からなる単層膜または異なる種類の金属材料からなる積層膜や合金とされることで導電性及び遮光性を有している。第1金属膜32は、ゲート配線26やTFT23のゲート電極23Aなどを構成する。第2金属膜36は、ソース配線27及びタッチ配線31やTFT23のソース電極23B及びドレイン電極23Cなどを構成する。ゲート絶縁膜33及び層間絶縁膜37は、それぞれ窒化ケイ素(SiN)、酸化ケイ素(SiO)等の無機材料からなる。ゲート絶縁膜33は、下層側の第1金属膜32と、上層側の半導体膜34、第1透明電極膜35及び第2金属膜36と、を絶縁状態に保つ。層間絶縁膜37は、下層側の半導体膜34、第1透明電極膜35及び第2金属膜36と、上層側の第2透明電極膜38と、を絶縁状態に保つ。半導体膜34は、材料として例えば酸化物半導体、アモルファスシリコン等を用いた薄膜からなり、TFT23においてソース電極23Bとドレイン電極23Cとに接続されるチャネル部(半導体部)23Dなどを構成する。第1透明電極膜35及び第2透明電極膜38は、透明電極材料(例えばITO(Indium Tin Oxide)やIZO(Indium Zinc Oxide)など)からなる。第1透明電極膜35は、画素電極24などを構成する。第2透明電極膜38は、共通電極25(タッチ電極30)などを構成する。
 TFT23及び画素電極24の構成について詳しく説明する。TFT23は、図5に示すように、全体の平面形状が方形状をなしており、接続対象とされる画素電極24に対してY軸方向について図2に示す下側に隣り合う配置とされる。TFT23は、ゲート配線26のうち、ソース配線27に隣接する部分を、Y軸方向に沿って接続対象となる画素電極24側に向けて突出させてなるゲート電極23Aを有する。ゲート電極23Aは、平面に視て方形状をなしていて、ゲート配線26に供給される走査信号に基づいてTFT23を駆動し、それによりソース電極23Bとドレイン電極23Cとの間の電流が制御される。TFT23は、ソース配線27の一部(ゲート電極23Aと重畳する部分)からなるソース電極23Bを有する。ソース電極23Bは、TFT23におけるX軸方向についての一端側に配されていてそのほぼ全域がゲート電極23Aと重畳するとともにチャネル部23Dに接続される。TFT23は、ソース電極23Bとの間に間隔を空けた位置、つまり、TFT23におけるX軸方向についての他端側に配されるドレイン電極23Cを有する。ドレイン電極23Cは、平面に視て略L字型をなしており、その一端側がソース電極23Bと対向状をなしてゲート電極23Aと重畳するとともにチャネル部23Dに接続されるのに対し、他端側が画素電極24に接続される。本実施形態では、ソース電極23B及びドレイン電極23Cは、第2金属膜36からなる単層構造とされているが、例えば第1透明電極膜35と第2金属膜36との積層構造とすることも可能である。
 画素電極24は、図5に示すように、遮光部29の画素開口部29Aと重畳する略方形状の画素電極本体24Aと、画素電極本体24AからY軸方向に沿ってTFT23側に突出するコンタクト部24Bと、からなり、このうちのコンタクト部24Bがドレイン電極23Cの他端側に接続されている。TFT23は、ゲート絶縁膜33を介してゲート電極23Aと重畳するとともに、ソース電極23B及びドレイン電極23Cに接続されるチャネル部23Dを有する。チャネル部23Dは、ゲート電極23Aと重畳するとともにX軸方向に沿って延在し、その一端側がソース電極23Bに、他端側がドレイン電極23Cに、それぞれ接続されている。そして、ゲート電極23Aに供給される走査信号に基づいてTFT23がオン状態にされると、ソース配線27に供給される画像信号(データ信号)は、ソース電極23Bから半導体膜34からなるチャネル部23Dを介してドレイン電極23Cへと供給され、その結果、画素電極24が画像信号に基づいた電位に充電されるようになっている。
 タッチ配線31について詳しく説明する。タッチ配線31は、図2に示すように、X軸方向について画素電極24とソース配線27との間に挟み込まれる形で配されるとともに、ソース配線27に並行する形で概ねY軸方向に沿って延在している。タッチ配線31は、X軸方向に沿って並ぶ画素電極24の全てに対して隣り合うよう配されてはおらず、特定の画素電極24に対してのみ隣り合うよう選択的に配されている。具体的には、タッチ配線31は、青色を呈する画素部PXを構成する画素電極24に対してのみ隣り合うよう選択的に配されている。タッチ配線31が隣り合う画素電極24は、ソース配線27との間に生じる寄生容量が、タッチ配線31とは隣り合わない画素電極24に係る同寄生容量とは異なるため、表示階調に差が生じるおそれがある。その点、タッチ配線31が隣り合う画素電極24は、赤色や緑色に比べて視認性(誘目性、視感度)の低い青色を呈する画素部PXを構成するよう限定されているので、上記のような寄生容量の差に起因する表示階調の差が生じても、その差が視認され難くなっている。これにより、表示品位の低下が好適に抑制される。タッチ配線31は、図3に示すように、第2金属膜36からなる。従って、タッチ配線31は、ソース配線27と同層に配されている。このようにすれば、仮にソース配線とタッチ配線とが絶縁膜を介して異なる層に配される場合に比べると、製造コストを低下させる上で好適となる。しかも、ソース配線27及びタッチ配線31を構成する第2金属膜36は、第1透明電極膜35と共にゲート絶縁膜33の上層側に配されていることから、ソース配線27及びタッチ配線31は、画素電極24と同層に配されている、と言える。
 ここで、第2透明電極膜38からなるタッチ電極30と、第2金属膜36からなるタッチ配線31と、の接続構造について説明する。タッチ配線31は、図1に示すように、接続対象となるタッチ電極30に対しては、第2金属膜36と第2透明電極膜38との間に介在する層間絶縁膜37に開口形成されたタッチ配線用コンタクトホール(位置検出配線用コンタクトホール)39を通して接続されている。なお、図1では、タッチ配線用コンタクトホール39を黒丸により図示している。タッチ配線31は、全てのタッチ電極30を横切る形で概ねY軸方向に沿って延在しているものの、タッチ配線用コンタクトホール39の平面配置によって特定のタッチ電極30に対してのみ選択的に接続されている。従って、タッチ電極30には、接続対象となるタッチ配線31と、接続非対象となるタッチ配線31と、が層間絶縁膜37を介してそれぞれ重畳配置されている。
 また、第2透明電極膜38からなるタッチ電極30(共通電極25)には、図2に示すように、タッチ配線31の少なくとも一部と重畳する形で配される配線重畳開口部40が設けられている。配線重畳開口部40は、概ねY軸方向に並行する形で延在しており、平面に視て縦長形状(タッチ配線31の延在方向を長手方向とした長手形状)とされる。また、配線重畳開口部40は、その幅寸法(X軸方向についての寸法)がタッチ配線31の幅寸法よりも大きく、共通電極25の画素重畳開口部25Aの幅寸法と同等とされる。このように、配線重畳開口部40がタッチ配線31の少なくとも一部と重畳する形で配されることで、タッチ配線31と、そのタッチ配線31とは非接続とされるタッチ電極30と、の間に生じ得る寄生容量が軽減される。これにより、位置検出に係る感度が良好なものとなる。
 次に、ソース配線27及びタッチ配線31を、非表示領域NAAにおいてドライバ12に接続するための各引き出し配線41,42に係る構成について説明する。ソース配線27は、図2に示すように、Y軸方向についてドライバ12側(図2に示す下側)の端部が、非表示領域NAAに配されたソース引き出し配線(画像信号引き出し配線)41に接続されている。ソース引き出し配線41は、ドライバ12の実装領域から扇状に引き回されており、その一端側がソース配線27に、他端側がドライバ12の実装領域に配されてドライバ12に接続される端子部(図示せず)に、それぞれ接続されている。タッチ配線31は、Y軸方向についてドライバ12側の端部が非表示領域NAAに配されたタッチ引き出し配線(位置検出引き出し配線)42に接続されている。タッチ引き出し配線42は、ドライバ12の実装領域から扇状に引き回されるとともにソース引き出し配線41に並行しており、その一端側がタッチ配線31に、他端側がドライバ12の実装領域に配されてドライバ12に接続される端子部(図示せず)に、それぞれ接続されている。各引き出し配線41,42は、X軸方向について隣り合うものが異なる層に配されている。つまり、X軸方向について隣り合う各引き出し配線41,42は、第1金属膜32からなるものと、第2金属膜36からなるものと、が交互に繰り返し並ぶよう構成されている。このうち、第1金属膜32からなる各引き出し配線41,42は、接続対象となるソース配線27及びタッチ配線31に対してゲート絶縁膜33に開口形成された引き出し配線用コンタクトホール43を通して接続されている。そして、X軸方向について隣り合う各引き出し配線41,42は、平面に視て互いに非重畳とされるものの、片方の端部同士が平面に視て接する配置とされている。このような配置であっても、X軸方向について隣り合う各引き出し配線41,42の間には、ゲート絶縁膜33が介在しているので、短絡の発生が避けられている。これにより、X軸方向について隣り合う各引き出し配線41,42の間に寄生容量が生じ難くなるとともに、配列ピッチを狭小化することができる。もって、タッチ感度の改善及び表示品位の改善に加えて、高精細化及び狭額縁化などを図ることができる。
 ところで、タッチ電極30は、タッチ配線31から供給されるタッチ信号と共通信号とが切り替わる際に電位が変動するおそれがある。また、タッチ配線31に共通信号が供給されている間に他の配線(例えばソース配線27)との間に生じ得る寄生容量に起因して電位が変動するおそれがある。このように、表示期間中にタッチ電極30及び共通電極25の電位に変動が生じ、基準電位に保たれていないと、表示品位の低下が生じることが懸念される。そこで、本実施形態に係るアレイ基板21には、図1及び図2に示すように、タッチ電極30に共通信号を専ら供給する共通配線44が設けられている。共通配線44は、共通電極25との間に層間絶縁膜37が介在し、層間絶縁膜37に形成された共通配線用コンタクトホール45を通してタッチ電極30に接続されている。なお、図1では、共通配線用コンタクトホール45を黒丸により図示している。このような構成によれば、タッチ電極30には、共通配線44によって共通信号が専ら供給されるので、タッチ電極30に上記のような電位変動が生じ難くなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。
 共通配線44は、図1に示すように、概ねY軸方向に沿って延在しており、ソース配線27及びタッチ配線31に並行している。なお、図1ではソース配線27の図示を省略している。共通配線44は、Y軸方向(延在方向)に沿って並ぶ複数のタッチ電極30のうち、少なくともドライバ12側とは反対側に配されるタッチ電極30に接続される。より詳しくは、共通配線44は、複数が配されており、Y軸方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30には、ドライバ12からの距離が相対的に短くて共通配線44の接続本数が相対的に少ないものと、ドライバ12からの距離が相対的に長くて共通配線44の接続本数が相対的に多いものと、が含まれるのに加えて、ドライバ12からの距離がさらに短くて共通配線44とは非接続とされるものが含まれている。具体的には、Y軸方向に沿って並ぶ27個のタッチ電極30のうち、ドライバ12からの距離が長い順、つまりタッチ配線31の配線抵抗が大きい順で数えて1番目から6番目までの6個のタッチ電極30には、共通配線44が2本ずつ接続されるのに対し、ドライバ12からの距離が長い順で数えて7番目から15番目までの9個のタッチ電極30には、共通配線44が1本ずつ接続されている。従って、Y軸方向についてドライバ12側とは反対側の端寄りに配されてドライバ12からの距離が最も長いグループに属する6個のタッチ電極30には、表示期間には共通信号が1本のタッチ配線31及び2本の共通配線44の合計3本からそれぞれ供給される。ドライバ12からの距離が2番目に長い(短い)グループに属する9個のタッチ電極30には、表示期間には共通信号が1本のタッチ配線31及び1本の共通配線44の合計2本からそれぞれ供給される。その一方、Y軸方向に沿って並ぶ27個のタッチ電極30のうち、ドライバ12からの距離が短い順、つまりタッチ配線31の配線抵抗が小さい順で数えて1番目から12番目までの12個のタッチ電極30には、共通配線44が非接続とされる。従って、Y軸方向についてドライバ12側の端寄りに配されてドライバ12からの距離が最も短いグループに属する12個のタッチ電極30には、表示期間には共通信号が1本のタッチ配線31からのみそれぞれ供給される。
 ここで、図1に示されるように、Y軸方向に沿って複数のタッチ電極30が並ぶ構成では、Y軸方向についてドライバ12側とは反対側に配されるタッチ電極30は、ドライバ12側に配されるタッチ電極30に比べると、ドライバ12からの距離が相対的に長く、タッチ配線31の配線抵抗が相対的に大きくなるため、タッチ配線31から供給される共通信号に鈍りが生じることが懸念される。その点、上記のように、専ら共通信号を供給する共通配線44は、ドライバ12側とは反対側に配されるタッチ電極30に接続されているから、ドライバ12からの距離に起因して共通信号に鈍りが生じ難くなる。しかも、ドライバ12からの距離が相対的に長いタッチ電極30は、ドライバ12からの距離が相対的に短いタッチ電極30に比べると、タッチ配線31の配線抵抗が相対的に大きいものの、共通配線44の接続本数が相対的に多くされているので、供給される共通信号に鈍りがより生じ難くなっている。さらには、Y軸方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30には、ドライバ12側に配されて共通配線44が非接続とされるものが含まれているから、例えば共通配線44の設置数に限りがある場合には、複数のタッチ電極30のうちドライバ12からの距離が短いものは共通配線44を非接続とすることで、ドライバ12からの距離が大きいものに優先的に共通配線44を接続することができる。これにより、複数のタッチ電極30に供給される共通信号に鈍りが効率的に生じ難くなる。
 共通配線44は、図1に示すように、ドライバ12に対して共通幹配線(共通信号供給源)46を介して接続されている。共通幹配線46は、ドライバ12の実装領域におけるX軸方向について端部付近からY軸方向に沿って表示領域AA側に向けて延出してから屈曲されて、X軸方向に沿って延在しつつ途中で全てのソース配線27及びタッチ配線31を横切っている。共通幹配線46には、ドライバ12から常に基準電位が供給されている。
 共通配線44は、図2に示すように、タッチ配線31と同様に、X軸方向について画素電極24とソース配線27との間に挟み込まれる形で配されるとともに、ソース配線27に並行する形で概ねY軸方向に沿って延在している。共通配線44は、タッチ配線31と同様に、X軸方向に沿って並ぶ画素電極24の全てに対して隣り合うよう配されてはおらず、特定の画素電極24に対してのみ隣り合うよう選択的に配されている。具体的には、共通配線44は、タッチ配線31と同様に、青色を呈する画素部PXを構成する画素電極24に対してのみ隣り合うよう選択的に配されている。その一方、共通配線44は、タッチ配線31に隣り合う画素電極24とはX軸方向について異なる画素電極24とソース配線27との間に挟み込まれる配置とされる。このようにすれば、タッチ配線31と画素電極24及びソース配線27との位置関係は、共通配線44と画素電極24及びソース配線27との位置関係と同等になる。従って、タッチ配線31とそれに隣り合う画素電極24との間に生じ得る寄生容量と、共通配線44とそれに隣り合う画素電極24との間に生じ得る寄生容量と、が同等になるから、タッチ配線31及び共通配線44の設置に起因して表示品位が局所的に悪化する事態を避けることができる。また、タッチ電極30(共通電極25)には、タッチ配線31と重畳する配線重畳開口部40と同様に、共通配線44の少なくとも一部と重畳する形で配される配線重畳開口部40が設けられている(図4を参照)。
 ここで、共通配線44及びタッチ配線31の具体的な設置数について説明する。まず、1つのタッチ電極30と重畳する青色を呈する画素部PXを構成する画素電極24のX軸方向についての並び数は、図2に示すように、表示領域AAでの青色を呈する画素部PXのX軸方向についての並び数である「720」を、表示領域AAでのタッチ電極30のX軸方向についての並び数である「15」にて除した数である「48」となる。これに対し、Y軸方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30に接続されるタッチ配線31の数は、タッチ配線31がタッチ電極30に対して1本ずつ接続されることから、表示領域AAでのタッチ電極30のY軸方向についての並び数である「27」と一致する。従って、Y軸方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30に接続される共通配線44の数は、1つのタッチ電極30と重畳する青色を呈する画素部PXを構成する画素電極24のX軸方向についての並び数である「48」から、Y軸方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30に接続されるタッチ配線31の数である「27」を差し引いた数である「21」となる。このように、Y軸方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30に接続される共通配線44の数は、表示領域AAでのタッチ電極30のY軸方向についての並び数より少なくなっているものの、Y軸方向についてドライバ12側の端寄りに配される複数のタッチ電極30には共通配線44を非接続とすることで、ドライバ12からの距離が相対的に大きいタッチ電極30に対して優先的に共通配線44を接続することができる。なお、共通配線44は、タッチ配線31と同様に、赤色や緑色に比べて視認性(誘目性、視感度)の低い青色を呈する画素部PXを構成する画素電極24に対してのみ隣り合うよう選択的に配されているので、共通配線44が隣り合う画素電極24とソース配線27との間に生じる寄生容量が、共通配線44とは隣り合わない画素電極24に係る同寄生容量と異なることに起因する表示階調の差が生じても、その差が視認され難くなっている。これにより、表示品位の低下が好適に抑制される。
 共通配線44は、図4に示すように、タッチ配線31と同じ第2金属膜36からなる。従って、共通配線44は、タッチ配線31及びソース配線27と同層に配されている。このようにすれば、仮に共通配線がソース配線及びタッチ配線とは絶縁膜を介して異なる層に配される場合に比べると、製造コストを低下させる上で好適となる。しかも、共通配線44、ソース配線27及びタッチ配線31を構成する第2金属膜36は、第1透明電極膜35と共にゲート絶縁膜33の上層側に配されていることから、共通配線44、ソース配線27及びタッチ配線31は、画素電極24と同層に配されている、と言える。
 共通配線44は、図5に示すように、その端部が共通幹配線46に対してアレイ基板21における非表示領域NAAに設けられた共通配線用TFT(共通配線用スイッチング素子)47を介して電気的に接続されている。アレイ基板21の非表示領域NAAには、共通配線用TFT47を駆動するための駆動配線48と、共通幹配線46に接続される接続配線49と、が設けられている。駆動配線48は、共通幹配線46に並行する形で配されており、ドライバ12の実装領域におけるX軸方向について端部付近からY軸方向に沿って表示領域AA側に向けて延出してから屈曲されて、X軸方向に沿って延在しつつ途中で全ての共通配線44の端部やソース配線27及びタッチ配線31を横切っている(図1を参照)。駆動配線48は、X軸方向に沿って延在する部分が共通幹配線46に対してY軸方向について表示領域AA寄りに配されている。互いに並行する共通幹配線46及び駆動配線48は、共に第1金属膜32からなる。接続配線49は、Y軸方向に沿って延在していてその一端側が共通幹配線46と、他端側が駆動配線48と、それぞれ重畳している。接続配線49は、図5及び図6に示すように、第2金属膜36からなり、ゲート絶縁膜33のうちの接続配線49の一端側と共通幹配線46とに重畳する箇所に開口形成された共通幹配線用コンタクトホール50を通して共通幹配線46に接続されている。なお、共通幹配線46は、ソース配線27と重畳する部分が局所的に幅狭となっており、それによりソース配線27との間に生じる寄生容量の低減が図られている。
 そして、共通配線用TFT47は、図5及び図7に示すように、駆動配線48の一部からなるゲート電極47Aと、接続配線49の一部からなるソース電極47Bと、共通配線44の一部からなるドレイン電極47Cと、半導体膜34からなり一端側と他端側とがソース電極47Bとドレイン電極47Cとにそれぞれ接続されるチャネル部47Dと、から構成される。駆動配線48は、ゲート電極47Aを構成する部分が他の部分より幅広とされる。ソース電極47Bは、接続配線49のうちの他端側からなり、接続配線49の一端側が接続された共通幹配線46と常に同電位、つまり常に基準電位とされる。ドレイン電極47Cは、共通配線44の端部からなる。従って、共通配線用TFT47は、駆動配線48に信号が供給されたタイミングで選択的に駆動され、それに伴ってソース電極47Bに供給された共通信号がチャネル部47Dを介してドレイン電極47Cに供給され、もって共通配線44に共通信号が供給される。このように、共通配線用TFT47を駆動することで、共通幹配線46から共通配線44への共通信号の供給を制御することができる。これにより、例えばタッチ配線31からタッチ電極30にタッチ信号が供給されている間は、共通配線44への共通信号の供給を控える、といった制御を行うことが可能となるので、位置検出に係る感度が良好なものとなる。しかも、共通配線用TFT47は、共通配線44に対してY軸方向についてドライバ12と同じ側に配されているので、仮に共通配線用TFTが共通配線44に対してY軸方向についてドライバ12とは反対側に配された場合に比べると、共通幹配線46から共通配線用TFT47に至るまでの引き回し配線が不要となるので、共通幹配線46から共通配線用TFT47に供給される共通信号に鈍りが生じ難くなるとともに、引き回し配線の配索のためのスペースが不要となって狭額縁化を図る上で好適となる。
 アレイ基板21の非表示領域NAAには、図5及び図8に示すように、複数の共通配線44に接続される共通配線接続配線51が設けられている。共通配線接続配線51は、第1金属膜32からなり、X軸方向に沿って延在していて、その途中で3本のソース配線27を横切りつつ両端部が2本の共通配線44に接続されている。ゲート絶縁膜33のうちの共通配線接続配線51の両端部と、共通配線44の一部(共通配線用TFT47より表示領域AA寄りの部分)と、に重畳する箇所には、2つの共通配線接続用コンタクトホール52が開口形成されており、これら2つの共通配線接続用コンタクトホール52を通して共通配線接続配線51と2本の共通配線44とが接続されている。このようにすれば、共通配線接続配線51に接続された2本の共通配線44が同電位に保たれる。これにより、2本の共通配線44に接続されたタッチ電極30の電位をより安定化させることができる。
 以上説明したように本実施形態の液晶表示装置(位置入力機能付き表示装置)10は、画素電極24と、画素電極24に対して層間絶縁膜(絶縁膜)37を介して少なくとも一部が重畳するよう配される共通電極25と、共通電極25を分割してなり、位置入力を行う位置入力体である指との間で静電容量を形成し、位置入力体である指による入力位置を検出するタッチ電極(位置検出電極)30と、共通電極25との間に少なくとも層間絶縁膜37が介在し、少なくとも層間絶縁膜37に形成されたタッチ配線用コンタクトホール(位置検出配線用コンタクトホール)39を通してタッチ電極30に接続されるタッチ配線(位置検出配線)31であって、タッチ電極30に、タッチ信号(位置検出信号)とタッチ電極30を基準電位にするための共通信号とを時分割して供給するタッチ配線31と、共通電極25との間に少なくとも層間絶縁膜37が介在し、少なくとも層間絶縁膜37に形成された共通配線用コンタクトホール45を通してタッチ電極30に接続される共通配線44であって、タッチ電極30に共通信号を専ら供給する共通配線44と、を備える。
 このようにすれば、画素電極24と画素電極24に対して層間絶縁膜37を介して少なくとも一部が重畳する共通電極25との間には、画素電極24に供給される電圧に基づいた電位差が生じ得るものとされ、その電位差を利用して画像の表示がなされる。一方、共通電極25を分割してなるタッチ電極30は、位置入力を行う位置入力体である指との間で静電容量を形成していて位置入力体である指による入力位置を検出することができる。タッチ配線31は、少なくとも層間絶縁膜37に形成されたタッチ配線用コンタクトホール39を通して接続されたタッチ電極30に、タッチ信号とタッチ電極30を基準電位にするための共通信号とを時分割して供給することで、上記した位置検出機能と画像表示機能とを発揮させることができる。
 ところで、タッチ電極30は、タッチ配線31から供給されるタッチ信号と共通信号とが切り替わる際に電位が変動するおそれがあり、またタッチ配線31に共通信号が供給されている間に他の配線との間に生じ得る寄生容量に起因して電位が変動するおそれがあり、表示品位の低下が懸念される。その点、共通配線44は、少なくとも層間絶縁膜37に形成された共通配線用コンタクトホール45を通して接続されたタッチ電極30に、タッチ電極30を基準電位にするための共通信号を専ら供給しているので、タッチ電極30に上記のような電位変動が生じ難くなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。
 また、タッチ配線31及び共通配線44は、互いに並行する形で延在するのに対し、タッチ電極30は、タッチ配線31及び共通配線44の延在方向に沿って複数が並んで配される構成において、タッチ配線31及び共通配線44における一端側にそれぞれ接続されるドライバ(信号供給源)12を備えており、共通配線44は、延在方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30のうち、少なくともドライバ12側とは反対側に配されるタッチ電極30に接続される。このようにすれば、タッチ配線31及び共通配線44における一端側には、ドライバ12からの各信号がそれぞれ伝送される。タッチ配線31及び共通配線44の延在方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30のうち、ドライバ12側とは反対側に配されるタッチ電極30は、ドライバ12側に配されるタッチ電極30に比べると、ドライバ12からの距離が相対的に長く、タッチ配線31の配線抵抗が相対的に大きくなるため、タッチ配線31から供給される共通信号に鈍りが生じることが懸念される。その点、専ら共通信号を供給する共通配線44は、複数のタッチ電極30のうち、少なくともドライバ12側とは反対側に配されるタッチ電極30に接続されているから、ドライバ12からの距離に起因して共通信号に鈍りが生じ難くなる。
 また、共通配線44は、複数が配されており、延在方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30には、ドライバ12からの距離が相対的に短くて共通配線44の接続本数が相対的に少ないものと、ドライバ12からの距離が相対的に長くて共通配線44の接続本数が相対的に多いものと、が含まれる。このようにすれば、ドライバ12からの距離が相対的に長いタッチ電極30は、ドライバ12からの距離が相対的に短いタッチ電極30に比べると、タッチ配線31の配線抵抗が相対的に大きいものの、共通配線44の接続本数が相対的に多くされることで、供給される共通信号に鈍りがより生じ難くなっている。
 また、延在方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極30には、ドライバ12側に配されて共通配線44が非接続とされるものが含まれる。例えば共通配線44の設置数に限りがある場合には、複数のタッチ電極30のうちドライバ12からの距離が短いものは共通配線44を非接続とすることで、ドライバ12からの距離が大きいものに優先的に共通配線44を接続することができる。これにより、複数のタッチ電極30に供給される共通信号に鈍りが効率的に生じ難くなる。
 また、共通信号の供給源である共通幹配線(共通信号供給源)46と、共通配線44における一端側と共通幹配線46とに接続されて共通配線44に対する共通信号の供給を制御する共通配線用TFT(共通配線用スイッチング素子)47と、を備える。このようにすれば、共通配線用TFT47を駆動することで、共通幹配線46から共通配線44への共通信号の供給を制御することができる。これにより、例えばタッチ配線31からタッチ電極30にタッチ信号が供給されている間は、共通配線44への共通信号の供給を控えることが可能となるので、位置検出に係る感度が良好なものとなる。
 また、タッチ配線31及び共通配線44は、互いに並行する形で延在する構成において、タッチ配線31及び共通配線44の延在方向について共通配線44及びタッチ配線31に対して共通幹配線46側と同じ側に配されてタッチ信号の供給源であるドライバ(位置検出信号供給源)12を備えており、共通配線用TFT47は、共通配線44に対して延在方向についてドライバ12と同じ側に配される。このようにすれば、仮に共通配線用TFTが共通配線44に対して延在方向についてドライバ12とは反対側に配された場合に比べると、共通幹配線46から共通配線用TFT47に至るまでの引き回し配線の延面距離が短くなるか引き回し配線が不要となるので、共通幹配線46から共通配線用TFT47に供給される共通信号に鈍りが生じ難くなるとともに、引き回し配線の配索のためのスペースが小さくなるか不要となって狭額縁化を図る上で好適となる。
 また、タッチ配線31及び共通配線44は、互いに並行する形で延在するのに対し、画素電極24は、タッチ配線31及び共通配線44の延在方向及びそれと直交する直交方向に沿って複数ずつ並んで配される構成において、複数の画素電極24に接続されて画像信号を供給するソース配線27であって、タッチ配線31及び共通配線44に並行する形で延在し、直交方向について複数の画素電極24をそれぞれ挟み込むよう配される複数のソース配線27を備えており、タッチ配線31は、直交方向について画素電極24とソース配線27との間に挟み込まれるよう配されるのに対し、共通配線44は、タッチ配線31に隣り合う画素電極24とは直交方向について異なる画素電極24とソース配線27との間に挟み込まれるよう配される。このようにすれば、タッチ配線31と画素電極24及びソース配線27との位置関係は、共通配線44と画素電極24及びソース配線27との位置関係と同等になる。従って、タッチ配線31とそれに隣り合う画素電極24との間に生じ得る寄生容量と、共通配線44とそれに隣り合う画素電極24との間に生じ得る寄生容量と、が同等になるから、タッチ配線31及び共通配線44の設置に起因して表示品位が局所的に悪化する事態を避けることができる。
 また、共通配線44は、複数が配されており、複数の共通配線44に接続される共通配線接続配線51を備える。このようにすれば、共通配線接続配線51に接続された複数の共通配線44が同電位に保たれる。これにより、複数の共通配線44に接続されたタッチ電極30の電位をより安定化させることができる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図9によって説明する。この実施形態2では、タッチ配線用TFT53を追加したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るタッチ配線131における一端側と共通幹配線146とには、図9に示すように、タッチ配線用TFT(タッチ配線用スイッチング素子)53が接続されている。タッチ配線用TFT53は、タッチ配線131に対する共通信号の供給を制御するためのものであり、タッチ配線131に対して共通配線144と同じ共通幹配線146からの共通信号の供給を可能とするものである。タッチ配線用TFT53は、共通配線用TFT147と同様の構成とされる。つまり、駆動配線148のうち、タッチ配線131を横切る部分付近には、一端側が共通幹配線用コンタクトホール150を通して共通幹配線146に接続された接続配線149の他端側が重畳配置されている。そして、タッチ配線用TFT53は、駆動配線148の一部からなるゲート電極53Aと、接続配線149の一部からなるソース電極53Bと、タッチ配線131の一部からなるドレイン電極53Cと、半導体膜134からなり一端側と他端側とがソース電極53Bとドレイン電極53Cとにそれぞれ接続されるチャネル部53Dと、から構成される。駆動配線48は、ゲート電極53Aを構成する部分が他の部分より幅広とされる。ソース電極53Bは、接続配線149のうちの他端側からなり、接続配線149の一端側が接続された共通幹配線146と常に同電位、つまり常に基準電位とされる。ドレイン電極53Cは、タッチ配線131のうち、タッチ引き出し配線142より表示領域AA寄りの部分からなる。
 従って、タッチ配線用TFT53は、図9に示すように、駆動配線148に信号が供給されたタイミングで選択的に駆動され、それに伴ってソース電極53Bに供給された共通信号がチャネル部53Dを介してドレイン電極53Cに供給され、もってタッチ配線131に共通信号が供給される。このように、共通配線用TFT147を駆動することで、共通幹配線146から共通配線144への共通信号の供給を制御することができる。これにより、例えばタッチ配線131からタッチ電極(図示せず)にタッチ信号が供給されている間は、共通配線144への共通信号の供給を控える、といった制御を行うことが可能となるので、位置検出に係る感度が良好なものとなる。このように、タッチ配線用TFT53を駆動することで、共通幹配線146からタッチ配線131への共通信号の供給を制御することができる。これにより、例えば共通配線144からタッチ電極(図示せず)に共通信号が供給されている間、タッチ配線131からタッチ電極に、共通配線144と同じ共通幹配線146からの共通信号を供給することができるので、タッチ電極の電位がより安定したものとなる。これにより、表示品位の低下がより好適に抑制される。しかも、駆動配線148は、共通配線用TFT147及びタッチ配線用TFT53のそれぞれに接続されており、共通化されている。このようにすれば、共通の駆動配線148に供給される信号に基づいて共通配線用TFT147及びタッチ配線用TFT53を一括して駆動することができる。仮に共通配線用TFT147及びタッチ配線用TFT53を互いに電気的に独立した個別の駆動配線にそれぞれ接続した場合に比べると、共通の駆動配線148の配索スペースが小さく済むので、狭額縁化を図る上で好適となる。
 以上説明したように本実施形態によれば、タッチ配線131における一端側と共通幹配線146とに接続されてタッチ配線131に対する共通信号の供給を制御するタッチ配線用TFT(タッチ配線用スイッチング素子)53を備える。このようにすれば、タッチ配線用TFT53を駆動することで、共通幹配線146からタッチ配線131への共通信号の供給を制御することができる。これにより、例えば共通配線144からタッチ電極に共通信号が供給されている間、タッチ配線131からタッチ電極に、共通配線144と同じ共通幹配線146からの共通信号を供給することができるので、タッチ電極の電位がより安定したものとなる。これにより、表示品位の低下がより好適に抑制される。
 また、共通配線用TFT147及びタッチ配線用TFT53にそれぞれ接続される駆動配線(共通駆動配線)148を備える。このようにすれば、駆動配線148に供給される信号に基づいて共通配線用TFT147及びタッチ配線用TFT53を一括して駆動することができる。仮に共通配線用TFT147及びタッチ配線用TFT53を互いに電気的に独立した個別の駆動配線にそれぞれ接続した場合に比べると、駆動配線148の配索スペースが小さく済むので、狭額縁化を図る上で好適となる。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図10によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態2からソース引き出し配線241及びタッチ引き出し配線242の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態2と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るソース配線227における一端側に接続されるソース引き出し配線(画像信号引き出し配線)241と、タッチ配線231における一端側に接続されるタッチ引き出し配線(位置検出引き出し配線)242と、は、図10に示すように、互いに重畳する配置とされる。詳しくは、上記した実施形態1にも記載した通り、X軸方向について隣り合う各引き出し配線241,242は、第1金属膜232からなるものと、第2金属膜236からなるものと、が交互に繰り返し並ぶよう構成されている。これに対し、X軸方向について隣り合う各引き出し配線241,242は、平面に視て互いに重畳するよう配されており、その間には図示しないゲート絶縁膜が介在することで短絡の発生が避けられている。このような構成によれば、アレイ基板の非表示領域NAAのうちの各引き出し配線241,242が配された領域において、第1金属膜232及び第2金属膜236とは非重畳となって光が透過する部分の面積がより大きくなる。ここで、アレイ基板の非表示領域NAAのうちの各引き出し配線241,242が配された領域には、液晶パネルにおける液晶層(図3を参照)を封止するためのシール材が配置されており、このシール材は、紫外線硬化性樹脂材料からなる。従って、液晶パネルの製造に際してシール材を硬化させるための紫外線を照射する際には、アレイ基板の非表示領域NAAのうちの各引き出し配線241,242が配された領域において、各引き出し配線241,242を構成する第1金属膜232及び第2金属膜236とは非重畳となる部分をより多くの紫外線が透過するので、シール材の硬化を促進する上で好適となる。その一方、ソース引き出し配線241とタッチ引き出し配線242とが重畳配置されると、ソース引き出し配線241とタッチ引き出し配線242との間に寄生容量が生じ、結果としてタッチ電極(図示せず)の電位変動が大きくなることが懸念される。その点、タッチ配線用TFT253の駆動によってタッチ配線231が接続されたタッチ電極には、共通配線244と同じ共通幹配線246からの共通信号が供給されるので、変動し易くなっているタッチ電極の電位を好適に安定させることができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、タッチ配線231及び共通配線244は、互いに並行する形で延在する構成において、タッチ配線231及び共通配線244に並行していて画素電極224に接続されて画像信号を供給するソース配線(画像信号配線)227と、ソース配線227における一端側に接続されるソース引き出し配線(画像信号引き出し配線)241と、タッチ配線231における一端側に接続されてソース引き出し配線241に対して図示しないゲート絶縁膜(配線間絶縁膜)を介して重畳するよう配されるタッチ引き出し配線(位置検出引き出し配線)242と、を備える。このようにすれば、画素電極224には、ソース引き出し配線241及びソース配線227を介して画像信号が供給される。タッチ配線231における一端側に接続されるタッチ引き出し配線242は、ソース引き出し配線241に対してゲート絶縁膜を介して重畳するよう配されるため、ソース引き出し配線241との間に寄生容量が生じ、結果としてタッチ電極の電位変動が大きくなることが懸念される。その点、タッチ配線用TFT253の駆動によってタッチ配線231が接続されたタッチ電極には、共通配線244と同じ共通幹配線246からの共通信号が供給されるので、変動し易くなっているタッチ電極の電位を好適に安定させることができる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図11によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態3から駆動配線348の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態3と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る駆動配線348には、図11に示すように、共通配線用TFT347に接続される共通配線用駆動配線54と、タッチ配線用TFT353に接続されるタッチ配線用駆動配線(位置検出配線用駆動配線)55と、が含まれる。共通配線用駆動配線54及びタッチ配線用駆動配線55は、互いに並行するとともに共通幹配線346に並行する形で延在しており、互いに電気的に独立している。共通配線用駆動配線54は、Y軸方向について最も表示領域AA寄りの位置に配されるのに対し、タッチ配線用駆動配線55は、Y軸方向について共通配線用駆動配線54と共通幹配線346との間に挟み込まれる位置に配されている。従って、共通配線用TFT347と共通幹配線346とに接続された接続配線349は、タッチ配線用駆動配線55を横切っている。共通配線用駆動配線54及びタッチ配線用駆動配線55は、共に第1金属膜332からなる。このような構成によれば、共通配線用駆動配線54に供給される信号に基づいて共通配線用TFT347を、タッチ配線用駆動配線55に供給される信号に基づいてタッチ配線用TFT353を、それぞれ個別に駆動することができる。これにより、例えばタッチ配線331の断線検査や共通配線344の断線検査をそれぞれ行うことが可能となる。従って、ドライバ(図示せず)の実装領域にタッチ配線331の断線検査や共通配線344の断線検査を行うための検査配線などを設ける必要がなくなるので、ドライバの実装領域を小型化する上で好適となる。なお、本実施形態に係るソース引き出し配線341及びタッチ引き出し配線342は、上記した実施形態2と同様に互いに非重畳の配置とされる。
 以上説明したように本実施形態によれば、共通配線用TFT347に接続される共通配線用駆動配線54と、タッチ配線用TFT353に接続されて共通配線用駆動配線54とは電気的に独立したタッチ配線用駆動配線(位置検出配線用駆動配線)55と、を備える。このようにすれば、共通配線用駆動配線54に供給される信号に基づいて共通配線用TFT347を、タッチ配線用駆動配線55に供給される信号に基づいてタッチ配線用TFT353を、それぞれ個別に駆動することができる。これにより、例えばタッチ配線331の断線検査や共通配線344の断線検査をそれぞれ行うことが可能となる。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した各実施形態では、共通配線、ソース配線及びタッチ配線が同一材料からなる場合を示したが、共通配線、ソース配線及びタッチ配線が同層に配されるものの異なる材料からなる構成であっても構わない。また、共通配線、ソース配線及びタッチ配線のうちの2つが同一材料からなり、残りの1つが異なる材料からなる構成であっても構わない。
 (2)上記した各実施形態では、共通配線、ソース配線及びタッチ配線が同層に配される場合を示したが、共通配線、ソース配線及びタッチ配線のうちの2つと1つとが異なる層に配されていても構わない。その場合は、例えば第2金属膜の上層側に絶縁膜を介して第3金属膜を積層配置し、ソース配線などが第2金属膜からなり、共通配線及びタッチ配線が第3金属膜からなるようにすればよい。
 (3)上記した各実施形態では、共通配線、ソース配線及びタッチ配線と画素電極とが同層に配される場合を示したが、共通配線、ソース配線及びタッチ配線と画素電極とが異なる層に配されていても構わない。その場合は、例えば第2金属膜の上層側に絶縁膜を介して第1透明電極膜を積層配置し、共通配線、ソース配線及びタッチ配線などが第2金属膜からなり、画素電極が第1透明電極膜からなるようにすればよい。さらには、共通配線とソース配線とタッチ配線と画素電極とがそれぞれ異なる層に配されていても構わない。
 (4)上記した各実施形態では、タッチ配線及び共通配線が青色を呈する画素部を構成する画素電極に隣り合う配置とされる場合を示したが、タッチ配線及び共通配線が緑色または赤色を呈する画素部を構成する画素電極に隣り合う配置を採ることも可能である。
 (5)上記した各実施形態では、タッチ配線及び共通配線が特定の色を呈する画素部を構成する画素電極に隣り合う配置とされる場合を示したが、タッチ配線及び共通配線が不特定の色を呈する画素部を構成する画素電極に隣り合う配置とされていても構わない。
 (6)上記した各実施形態以外にも、タッチ電極、タッチ配線及び共通配線などの具体的な設置数や配置などは適宜に変更可能である。
 (7)上記した各実施形態以外にも、1つのタッチ電極に接続される共通配線の具体的な本数は適宜に変更可能である。例えば、Y軸方向についてドライバ側とは反対側の端寄りに配される1つのタッチ電極に対して3本以上の共通配線を接続することも可能であり、またY軸方向についてドライバ側とは反対側の端寄りに配される1つのタッチ電極に対して1本の共通配線を接続することも可能である。
 (8)上記した各実施形態以外にも、Y軸方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極のうちのどのタッチ電極に対して何本の共通配線を接続するかなどの具体的な設計に関しては適宜に変更可能である。
 (9)上記した各実施形態では、共通配線が非接続とされるタッチ電極が含まれる構成を示したが、全てのタッチ電極に共通配線を接続することも可能である。
 (10)上記した各実施形態では、Y軸方向についての配置に応じてタッチ電極に接続する共通配線の本数を変更した場合を示したが、Y軸方向についての配置に拘わらずタッチ電極に接続する共通配線の本数を一定とすることも可能である。
 (11)上記した各実施形態では、1つのタッチ電極に対して1本のタッチ配線を接続する構成を示したが、1つのタッチ電極に対して複数本のタッチ配線を接続することも可能である。
 (12)上記した各実施形態では、共通配線接続配線が2本の共通配線に接続される構成を示したが、共通配線接続配線が3本以上の共通配線に接続されても構わない。また、共通配線接続配線を省略することも可能である。
 (13)上記した各実施形態では、共通電極に画素重畳開口部(スリット)が設けられた構成を例示したが、画素電極に共通電極重畳開口部を設けることも可能である。
 (14)上記した各実施形態では、TFTが自身に対してY軸方向について図2などに示す上側の画素電極に接続される構成を示したが、TFTが自身に対してY軸方向について図2などに示す下側に隣り合う画素電極に接続されていても構わない。
 (15)上記した各実施形態に記載した技術事項を適宜に組み合わせることも勿論可能である。
 (16)上記した各実施形態では、遮光部がCF基板側に設けられた場合を示したが、遮光部がアレイ基板側に設けられていても構わない。
 (17)上記した各実施形態以外にも、TFTのチャネル部を構成する半導体膜は、ポリシリコンであっても構わない。その場合は、TFTをボトムゲート型とするのが好ましい。
 (18)上記した各実施形態では、タッチパネルパターンが自己容量方式とされる場合を示したが、タッチパネルパターンが相互容量方式であっても構わない。
 (19)上記した各実施形態では、透過型の液晶パネルを例示したが、反射型の液晶パネルや半透過型の液晶パネルであっても本発明は適用可能である。
 (20)上記した実施形態では、液晶表示装置(液晶パネルやバックライト装置)の平面形状が縦長の長方形とされる場合を示したが、液晶表示装置の平面形状が横長の長方形、正方形、円形、半円形、長円形、楕円形、台形などであっても構わない。
 (21)上記した各実施形態では、一対の基板間に液晶層が挟持された構成とされた液晶パネルについて例示したが、一対の基板間に液晶材料以外の機能性有機分子を挟持した表示パネルについても本発明は適用可能である。
 10…液晶表示装置(位置入力機能付き表示装置)、12…ドライバ(信号供給源、位置検出信号供給源)、24,224…画素電極、25…共通電極、27,227…ソース配線(画像信号配線)、30…タッチ電極(位置検出電極)、31,131,231,331…タッチ配線(位置検出配線)、33…ゲート絶縁膜(配線間絶縁膜)、37…層間絶縁膜(絶縁膜)、39…タッチ配線用コンタクトホール(位置検出配線用コンタクトホール)、41,241,341…ソース引き出し配線(画像信号引き出し配線)、42,142,242,342…タッチ引き出し配線(位置検出引き出し配線)、44,144,244,344…共通配線、45…共通配線用コンタクトホール、46,146,246,346…共通幹配線(共通信号供給源)、47,147,347…共通配線用TFT(共通配線用スイッチング素子)、48,148,348…駆動配線(共通駆動配線)、51…共通配線接続配線、53,253,353…タッチ配線用TFT(タッチ配線用スイッチング素子)、54…共通配線用駆動配線、55…タッチ配線用駆動配線(位置検出配線用駆動配線)

Claims (12)

  1.  画素電極と、
     前記画素電極に対して絶縁膜を介して少なくとも一部が重畳するよう配される共通電極と、
     前記共通電極を分割してなり、位置入力を行う位置入力体との間で静電容量を形成し、前記位置入力体による入力位置を検出する位置検出電極と、
     前記共通電極との間に少なくとも前記絶縁膜が介在し、少なくとも前記絶縁膜に形成された位置検出配線用コンタクトホールを通して前記位置検出電極に接続される位置検出配線であって、前記位置検出電極に、位置検出信号と前記位置検出電極を基準電位にするための共通信号とを時分割して供給する位置検出配線と、
     前記共通電極との間に少なくとも前記絶縁膜が介在し、少なくとも前記絶縁膜に形成された共通配線用コンタクトホールを通して前記位置検出電極に接続される共通配線であって、前記位置検出電極に前記共通信号を専ら供給する共通配線と、を備える位置入力機能付き表示装置。
  2.  前記位置検出配線及び前記共通配線は、互いに並行する形で延在するのに対し、前記位置検出電極は、前記位置検出配線及び前記共通配線の延在方向に沿って複数が並んで配される構成において、
     前記位置検出配線及び前記共通配線における一端側にそれぞれ接続される信号供給源を備えており、
     前記共通配線は、前記延在方向に沿って並ぶ複数の前記位置検出電極のうち、少なくとも前記信号供給源側とは反対側に配される前記位置検出電極に接続される請求項1記載の位置入力機能付き表示装置。
  3.  前記共通配線は、複数が配されており、
     前記延在方向に沿って並ぶ複数の前記位置検出電極には、前記信号供給源からの距離が相対的に短くて前記共通配線の接続本数が相対的に少ないものと、前記信号供給源からの距離が相対的に長くて前記共通配線の接続本数が相対的に多いものと、が含まれる請求項2記載の位置入力機能付き表示装置。
  4.  前記延在方向に沿って並ぶ複数の前記位置検出電極には、前記信号供給源側に配されて前記共通配線が非接続とされるものが含まれる請求項2または請求項3記載の位置入力機能付き表示装置。
  5.  前記共通信号の供給源である共通信号供給源と、
     前記共通配線における一端側と前記共通信号供給源とに接続されて前記共通配線に対する前記共通信号の供給を制御する共通配線用スイッチング素子と、を備える請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の位置入力機能付き表示装置。
  6.  前記位置検出配線及び前記共通配線は、互いに並行する形で延在する構成において、
     前記位置検出配線及び前記共通配線の延在方向について前記共通配線及び前記位置検出配線に対して前記共通信号供給源側と同じ側に配されて前記位置検出信号の供給源である位置検出信号供給源を備えており、
     前記共通配線用スイッチング素子は、前記共通配線に対して前記延在方向について前記位置検出信号供給源と同じ側に配される請求項5記載の位置入力機能付き表示装置。
  7.  前記位置検出配線における一端側と前記共通信号供給源とに接続されて前記位置検出配線に対する前記共通信号の供給を制御する位置検出配線用スイッチング素子を備える請求項5または請求項6記載の位置入力機能付き表示装置。
  8.  前記位置検出配線及び前記共通配線は、互いに並行する形で延在する構成において、
     前記位置検出配線及び前記共通配線に並行していて前記画素電極に接続されて画像信号を供給する画像信号配線と、
     前記画像信号配線における一端側に接続される画像信号引き出し配線と、
     前記位置検出配線における一端側に接続されて前記画像信号引き出し配線に対して配線間絶縁膜を介して重畳するよう配される位置検出引き出し配線と、を備える請求項7記載の位置入力機能付き表示装置。
  9.  前記共通配線用スイッチング素子及び前記位置検出配線用スイッチング素子にそれぞれ接続される共通駆動配線を備える請求項7または請求項8記載の位置入力機能付き表示装置。
  10.  前記共通配線用スイッチング素子に接続される共通配線用駆動配線と、
     前記位置検出配線用スイッチング素子に接続されて前記共通配線用駆動配線とは電気的に独立した位置検出配線用駆動配線と、を備える請求項7または請求項8記載の位置入力機能付き表示装置。
  11.  前記位置検出配線及び前記共通配線は、互いに並行する形で延在するのに対し、前記画素電極は、前記位置検出配線及び前記共通配線の延在方向及びそれと直交する直交方向に沿って複数ずつ並んで配される構成において、
     複数の前記画素電極に接続されて画像信号を供給する画像信号配線であって、前記位置検出配線及び前記共通配線に並行する形で延在し、前記直交方向について複数の前記画素電極をそれぞれ挟み込むよう配される複数の画像信号配線を備えており、
     前記位置検出配線は、前記直交方向について前記画素電極と前記画像信号配線との間に挟み込まれるよう配されるのに対し、前記共通配線は、前記位置検出配線に隣り合う前記画素電極とは前記直交方向について異なる前記画素電極と前記画像信号配線との間に挟み込まれるよう配される請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の位置入力機能付き表示装置。
  12.  前記共通配線は、複数が配されており、
     複数の前記共通配線に接続される共通配線接続配線を備える請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の位置入力機能付き表示装置。
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