WO2020246673A1 - 터치 패널 및 이를 포함하는 표시 장치 - Google Patents

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WO2020246673A1
WO2020246673A1 PCT/KR2019/016707 KR2019016707W WO2020246673A1 WO 2020246673 A1 WO2020246673 A1 WO 2020246673A1 KR 2019016707 W KR2019016707 W KR 2019016707W WO 2020246673 A1 WO2020246673 A1 WO 2020246673A1
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scan signal
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이선화
이동훈
전무경
표기현
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삼성디스플레이 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a touch panel and a display device including the same.
  • a touch panel As an input device of a display device, a touch panel is replacing a mouse or a keyboard, and recently, a capacitive method having advantages in manufacturing processes and sensing sensitivity (for example, a mutual capacitance method or a self-capacitance ( The touch panel of self capacitance method) is attracting attention.
  • the touch panel is divided into an external structure and an internal structure according to a structure disposed on the display device, and the built-in structure is further divided into an on-cell structure and an in-cell structure.
  • the on-cell structure is a structure in which a touch sensor is built in the upper part of the display panel, and is manufactured with a thin thickness, so a rollable display device, a foldable display device, and a flexible display device are used. It is possible to facilitate implementation of a display device or the like.
  • the application of a touch panel is required not only in small display devices but also in medium-sized display devices.
  • the size of the touch panel needs to be increased.
  • the number of touch sensors arranged on the touch panel increases, and the number and length of wires connected to the touch sensors increase. Accordingly, wiring resistance of a line through which a scan signal is transmitted increases, and accordingly, a signal to noise ratio (SNR) of the scan signal may decrease.
  • SNR signal to noise ratio
  • An object of the present invention is to provide a touch panel capable of improving a signal-to-noise ratio of a scan signal by reducing a wiring resistance of a line through which a scan signal is transmitted.
  • Another object of the present invention is to provide a display device including the touch panel.
  • a touch panel includes odd-numbered touch sensor rows corresponding to odd-numbered rows, even-numbered touch sensor rows corresponding to even-numbered rows, Odd-numbered sensing signal transmission lines extending in a row direction, arranged side by side in a column direction, respectively connected to the odd-numbered touch sensor rows, extending in the row direction, and arranged side by side in the column direction, the even number Even-numbered sensing signal transmission lines respectively connected to th touch sensor rows, first sub-scan signal transmission lines extending in the column direction, arranged side by side in the row direction, and connected only to the odd-numbered touch sensor rows, the column direction Second sub-scan signal transmission lines extending in the row direction, arranged side by side in the row direction, and connected only to the even-numbered touch sensor rows, main scan signal transmission lines extending in the column direction and arranged side by side in the row direction, and And a demultiplexing circuit selectively connecting the main scan signal transmission lines to the first sub-scan signal transmission lines to the first sub-scan signal transmission
  • the demultiplexing circuit is located between the main scan signal transmission lines and the first sub-scan signal transmission lines, turns on when a first control signal is activated, and turns on when the first control signal is deactivated. It is located between the first switches turned off and the main scan signal transmission lines and the second sub-scan signal transmission lines, turns on when the second control signal is activated, and turns off when the second control signal is deactivated. It may include second switches.
  • one frame of the touch panel may include a first sub-frame and a second sub-frame that are sequentially implemented.
  • the demultiplexing circuit connects the main scan signal transmission lines to the first sub-scan signal transmission lines during the first sub-frame, and connects the main scan signal transmission lines during the second sub-frame. It may be connected to the second sub-scan signal transmission lines.
  • the first control signal is activated and the second control signal is deactivated in the first subframe, and the first control signal is deactivated and the second control signal is deactivated in the second subframe.
  • the control signal can be activated.
  • one frame of the touch panel includes first to nth (where n is an integer of 3 or more) subframes that are sequentially implemented, and each of the first to nth subframes is a first It may include a section and a second section following the first section.
  • the demultiplexing circuit connects the main scan signal transmission lines to the first sub-scan signal transmission lines during the first period, and connects the main scan signal transmission lines to the second period during the second period. 2 Can be connected to sub-scan signal transmission lines.
  • the first control signal is activated and the second control signal is deactivated in the first section, and the first control signal is deactivated and the second control signal in the second section. Can be activated.
  • the touch panel is connected to the main scan signal transmission lines, the scan signal transmission circuit sequentially transmitting scan signals to the main scan signal transmission lines, the odd-numbered sensing signal transmission lines, and A sensing signal receiving circuit connected to the even-numbered sensing signal transmission lines and receiving sensing signals corresponding to the scan signals from the odd-numbered sensing signal transmission lines and the even-numbered sensing signal transmission lines, and the sensing signal A control circuit configured to detect a touch position based on fields and control the scan signal transmission circuit, the sensing signal reception circuit, and the demultiplexing circuit may be further included.
  • a display device includes a display panel displaying an image and a plurality of touch sensors disposed on a thin film encapsulation layer included in the display panel
  • the touch panel may include a touch panel that detects a touch position using the touch sensors, wherein the touch panel includes odd-numbered touch sensor rows corresponding to odd-numbered rows, and even-numbered touch sensors corresponding to even-numbered rows Odd-numbered sensing signal transmission lines extending in rows and rows, arranged side by side in a column direction, respectively connected to the odd-numbered touch sensor rows, extending in the row direction, and arranged side by side in the column direction, Even-numbered sensing signal transmission lines respectively connected to the even-numbered touch sensor rows, first sub-scan signal transmission lines extending in the column direction, arranged side by side in the row direction, and connected only to the odd-numbered touch sensor rows, the Second sub-scan signal transmission lines extending in a column direction, arranged side by side in the row direction, and connected only to
  • the display device includes a substrate, a device layer disposed on the substrate and including at least one transistor, a light emitting layer disposed on the device layer and including at least one light emitting device, and disposed on the light emitting layer It may include the thin film encapsulation layer covering the light emitting device.
  • the demultiplexing circuit may be formed on the device layer.
  • the demultiplexing circuit is located between the main scan signal transmission lines and the first sub-scan signal transmission lines, turns on when a first control signal is activated, and turns on when the first control signal is deactivated. It is located between the first switches turned off and the main scan signal transmission lines and the second sub-scan signal transmission lines, turns on when the second control signal is activated, and turns off when the second control signal is deactivated. It may include second switches.
  • one frame may include a first sub-frame and a second sub-frame that are sequentially implemented.
  • the demultiplexing circuit connects the main scan signal transmission lines to the first sub-scan signal transmission lines during the first sub-frame, and connects the main scan signal transmission lines during the second sub-frame. It may be connected to the second sub-scan signal transmission lines.
  • the first control signal is activated and the second control signal is deactivated in the first sub-frame, and the first control signal is deactivated and the second control signal is deactivated in the second sub-frame.
  • the control signal can be activated.
  • one frame includes first to n-th (where n is an integer of 3 or more) sub-frames that are sequentially implemented, and each of the first to n-th sub-frames is a first It may include a section and a second section following the first section.
  • the demultiplexing circuit connects the main scan signal transmission lines to the first sub-scan signal transmission lines during the first period, and connects the main scan signal transmission lines to the second period during the second period. 2 Can be connected to sub-scan signal transmission lines.
  • the first control signal is activated and the second control signal is deactivated in the first section, and the first control signal is deactivated and the second control signal in the second section. Can be activated.
  • the touch panel includes a scan signal transmission circuit connected to the main scan signal transmission lines and sequentially transmitting scan signals to the main scan signal transmission lines, the odd-numbered sensing signal transmission lines and the A sensing signal receiving circuit connected to even-numbered sensing signal transmission lines and receiving sensing signals corresponding to the scan signals from the odd-numbered sensing signal transmission lines and the even-numbered sensing signal transmission lines, and the sensing signals
  • a control circuit configured to detect the touch position based on the touch position and control the scan signal transmission circuit, the sensing signal reception circuit, and the demultiplexing circuit may be further included.
  • the touch panel includes odd-numbered touch sensor rows corresponding to odd-numbered rows, even-numbered touch sensor rows corresponding to even-numbered rows, extending in a row direction and arranged side by side in a column direction, and an odd-numbered touch Odd-numbered sensing signal transmission lines connected to each of the sensor rows, even-numbered sensing signal transmission lines extending in the row direction and arranged side by side in the column direction and connected to the even-numbered touch sensor rows, respectively, extending in the column direction and arranged side by side in the row direction
  • first sub-scan signal transmission lines connected only to odd-numbered touch sensor rows second sub-scan signal transmission lines extending in a column direction and arranged side by side in a row direction, and second sub-scan signal transmission lines connected only to even-numbered touch sensor rows, and extending in a column direction.
  • the main scan signal transmission lines may be alternately connected to odd-numbered touch sensor rows and even-numbered touch sensor rows during one frame.
  • the touch panel can reduce wiring resistance of a line through which a scan signal is transmitted, and thus improve a signal-to-noise ratio of the scan signal.
  • the display device includes the touch panel, thereby providing a user with high quality touch sensitivity.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a touch panel according to example embodiments.
  • FIG. 2 is a waveform diagram illustrating an example of a scan signal applied to the touch panel of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a waveform diagram illustrating another example of a scan signal applied to the touch panel of FIG. 1.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a display device including the touch panel of FIG. 1.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example in which a demultiplexing unit included in the touch panel of FIG. 1 is formed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a touch panel according to example embodiments.
  • the touch panel 10 includes odd-numbered touch sensor rows 121, even-numbered touch sensor rows 122, odd-numbered sensing signal transmission lines 131, and even-numbered sensing signal transmission lines ( 132, first sub-scan signal transmission lines (odd), second sub-scan signal transmission lines (even), main scan signal transmission lines 140 and a demultiplexing circuit 150 may be included.
  • the touch panel 10 may include touch sensors.
  • the touch sensors may be divided into odd-numbered touch sensor rows 121 corresponding to odd-numbered rows and even-numbered touch sensor rows 122 corresponding to even-numbered rows.
  • touch sensors located in one odd-numbered row may constitute one odd-numbered touch sensor row 121
  • touch sensors located in one even-numbered row are one even-numbered touch sensor row ( 122).
  • the odd-numbered touch sensor rows 121 may be respectively connected to the odd-numbered sensing signal transmission lines 131.
  • the odd-numbered touch sensor rows 121 may be connected to the first sub-scan signal transmission lines (odd) and may not be connected to the second sub-scan signal transmission lines (even).
  • the even-numbered touch sensor rows 122 may be respectively connected to the even-numbered sensing signal transmission lines 132. Also, the even-numbered touch sensor rows 122 may be connected to the second sub-scan signal transmission lines even and may not be connected to the first sub-scan signal transmission lines odd.
  • Each of the touch sensors includes touch electrodes, and mutual capacitance may be formed between the touch electrodes.
  • the touch electrodes may be formed of conductive electrode materials such as indium tin oxide, carbon nanotubes, graphene, conductive polymer transparent conductive oxide, and metal nanowires. However, this is an example, and the conductive electrode materials of the touch electrodes are not limited thereto.
  • the first sub-scan signal transmission line odd bypasses the touch sensor using the patterning shape on the touch electrode of the touch sensor, so that the touch sensor and the first sub-scan signal transmission line odd may not be connected.
  • the second sub-scan signal transmission line even bypasses the touch sensor using a patterning shape on the touch electrode of the touch sensor, so that the touch sensor and the second sub-scan signal transmission line may not be connected.
  • a patterning process for forming a patterning shape on the touch electrode of the touch sensor a printing process including a screen printing method or a gravure off-set printing method, and imprinting There is an imprinting method or a photolithography process, but the patterning process is not limited thereto.
  • the odd-numbered touch sensor row 121 is not connected to the second sub-scan signal transmission line even
  • the even-numbered touch sensor row 122 is the first sub It may not be connected to the scan signal transmission line (odd).
  • the patterning shape on the touch electrode of the touch sensor may be formed in a mesh structure (ie, a structure in which a network shape is formed on the touch electrode of the touch sensor).
  • the odd-numbered sensing signal transmission lines 131 may extend in a row direction and may be arranged side by side in a column direction.
  • the odd-numbered sensing signal transmission lines 131 may be connected to the odd-numbered touch sensor rows 121, respectively.
  • the even-numbered sensing signal transmission lines 132 extend in a row direction and may be arranged side by side in a column direction.
  • the even-numbered sensing signal transmission lines 132 may be connected to the even-numbered touch sensor rows 122, respectively. That is, as shown in FIG. 1, odd-numbered sensing signal transmission lines 131 and even-numbered sensing signal transmission lines 132 may be alternately disposed in a column direction.
  • the odd-numbered sensing signal transmission lines 131 may transmit a sensing signal obtained by sensing a change in capacitance formed in the odd-numbered touch sensor rows 121 to the sensing signal receiving circuit 230.
  • the even-numbered sensing signal transmission lines 132 may transmit a sensing signal obtained by sensing a change in capacitance formed in the even-numbered touch sensor rows 122 to the sensing signal receiving circuit 230.
  • the sensing signal receiving circuit 230 is connected to the control circuit IC, and the control circuit IC may detect whether a touch is on the touch panel 10 and a touch position based on the sensing signals.
  • the first sub-scan signal transmission lines odd may extend in a column direction and may be arranged side by side in a row direction. As described above, the first sub-scan signal transmission lines odd are connected only to the odd-numbered touch sensor rows 121 and may not be connected to the even-numbered touch sensor rows 122.
  • the second sub-scan signal transmission lines (even) may extend in a column direction and may be arranged side by side in a row direction. As described above, the second sub-scan signal transmission lines even are connected only to the even-numbered touch sensor rows 122 and may not be connected to the odd-numbered touch sensor rows 121. That is, as shown in FIG.
  • first sub-scan signal transmission lines (odd) and the second sub-scan signal transmission lines (even) may be alternately disposed in the row direction.
  • first sub-scan signal transmission lines odd are shown as solid lines in odd-numbered touch sensor rows 121 to which the first sub-scan signal transmission lines odd are connected.
  • the first sub-scan signal transmission lines odd are illustrated by dotted lines.
  • the second sub-scan signal transmission lines (even) are shown as solid lines, and the second sub-scan signal transmission line ( In odd-numbered touch sensor rows 121 to which even) are not connected, second sub-scan signal transmission lines (evens) are shown by dotted lines.
  • the first sub-scan signal transmission lines (odd) may be connected to the main scan signal transmission lines 140 through the demultiplexing circuit 150, and receive scan signals from the scan signal transmission circuit 240 to receive an odd-numbered touch sensor.
  • a scan signal may be applied to the rows 121. Since the first sub-scan signal transmission lines odd are connected to the odd-numbered touch sensor rows 121, they may serve as driving signal wires for applying scan signals to the odd-numbered touch sensor rows 121. That is, the first sub-scan signal transmission lines (odd) apply a scan signal to the odd-numbered touch sensor rows 121 connected thereto, and the touch sensors constituting the odd-numbered touch sensor rows 121 are based on the scan signal. Thus, a sensing signal can be generated.
  • the touch sensor constituting the even-numbered touch sensor rows 122 may not generate a sensing signal. have.
  • the second sub-scan signal transmission lines (even) may be connected to the main scan signal transmission lines 140 through the demultiplexing circuit 150, and receive scan signals from the scan signal transmission circuit 240 to receive even numbers.
  • a scan signal may be applied to the first touch sensor rows 122. Since the second sub-scan signal transmission lines (even) are connected to the even-numbered touch sensor rows 122, they may serve as driving signal wires for applying scan signals to the even-numbered touch sensor rows 122.
  • the second sub-scan signal transmission lines (even) apply a scan signal to the even-numbered touch sensor rows 122 connected thereto, and the touch sensors constituting the even-numbered touch sensor rows 122 are based on the scan signal. Thus, a sensing signal can be generated.
  • the second sub-scan signal transmission lines (even) are not connected to the odd-numbered touch sensor rows 121, the touch sensors constituting the odd-numbered touch sensor rows 121 may not generate a sensing signal. have.
  • the main scan signal transmission lines 140 extend in a column direction, are arranged side by side in a row direction, and may be connected to the scan signal transmission circuit 240.
  • the scan signal transmission circuit 240 may apply a scan signal to the main scan signal transmission lines 140 under the control of the control circuit IC.
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to the main scan signal transmission lines 140.
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to main scan signal transmission line groups in which at least two main scan signal transmission lines 140 are grouped.
  • the main scan signal transmission lines 140 may be selectively connected to the first sub-scan signal transmission lines (odd) or the second sub-scan signal transmission lines (even) under the control of the demultiplexing circuit 150. .
  • the scan signal applied by the scan signal transmission circuit 240 is the first sub-scan signal transmission lines (odd) connected to the main scan signal transmission lines 140 through the main scan signal transmission lines 140 or the second It may be supplied to sub-scan signal transmission lines (even).
  • the scan signal applied by the scan signal transmission circuit 240 is applied to the main scan signal transmission lines 140.
  • the scan signal transmission circuit 240 is applied The scan signal may be supplied to the second sub-scan signal transmission lines (even) through the main scan signal transmission lines 140.
  • the touch panel 10 may include a demultiplexing circuit 150.
  • the demultiplexing circuit 150 may selectively connect the main scan signal transmission lines 140 to the first sub-scan signal transmission lines (odd) or the second sub-scan signal transmission lines (even).
  • the demultiplexing circuit 150 includes a plurality of switches, and the switches may be controlled by a control circuit (IC).
  • the demultiplexing circuit 150 may include first switches 151 and second switches 152.
  • the first switches 151 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the first sub-scan signal transmission lines (odd), turn on when the first control signal is activated, and turn on when the first control signal is deactivated. Can be turned off.
  • activation and deactivation of the first control signal may be controlled by the control circuit IC.
  • the second switches 152 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the second sub-scan signal transmission lines (even), and are turned on when the second control signal is activated, and the second control signal is deactivated. If so, it can be turned off. In this case, activation and deactivation of the second control signal may be controlled by the control circuit IC.
  • a scan signal may be supplied to the first sub-scan signal transmission lines (odd) connected thereto, and an odd-numbered touch sensor row connected to the first sub-scan signal transmission lines (odd) A scan signal may be applied to the 131.
  • a scan signal may be supplied to second sub-scan signal transmission lines (even) connected thereto, and an even-numbered touch sensor row connected to the second sub-scan signal transmission lines (even) A scan signal may be applied to the 132s.
  • one frame may include a first sub-frame and a second sub-frame that are sequentially implemented.
  • one frame is implemented by implementing the second sub-frame after the first sub-frame is implemented.
  • scan signals may be sequentially applied to the main scan signal transmission lines 140 during the first subframe, and scan signals may be sequentially applied to the main scan signal transmission lines 140 during the second subframe. .
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to the main scan signal transmission lines 140 during the first subframe under the control of the control circuit IC.
  • the demultiplexing circuit 150 connects the main scan signal transmission lines 140 to the first sub-scan signal transmission lines odd during the first sub-frame, the first sub-scan signal during the first sub-frame
  • the scan signal may be supplied to the transmission lines odd, and the scan signal may be applied only to the odd-numbered touch sensor rows 131 connected to the first sub-scan signal transmission lines odd.
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to the main scan signal transmission lines 140 during the second subframe under the control of the control circuit IC.
  • the demultiplexing circuit 150 connects the main scan signal transmission lines 140 to the second sub-scan signal transmission lines (even) during the second sub-frame, the second sub-scan signal during the second sub-frame
  • the scan signal may be supplied to the transmission lines (even), and the scan signal may be applied only to the even-numbered touch sensor rows 132 connected to the second sub-scan signal transmission lines (even).
  • the scan signal transmission circuit 240 groups the main scan signal transmission lines 140 into a certain number (for example, each of two), and sequentially applies scan signals to the main scan signal transmission line groups. can do.
  • the touch panel 10 includes the main scan signal transmission lines 140 as first sub-scan signal transmission lines (odd). Alternatively, it has a structure that is selectively connected to the second sub-scan signal transmission lines (even), and based on the structure, the main scan transmission lines 140 are connected to the odd-numbered touch sensor rows 121 and the even-numbered touch during one frame. By alternately connecting the sensor rows 122 to each other, wiring resistance of a line through which a scan signal is transmitted may be reduced, and thus, a signal-to-noise ratio of the scan signal may be improved.
  • the demultiplexing circuit 150 may be controlled by the control circuit (IC) during one frame.
  • the demultiplexing circuit 150 may include first switches 151 and second switches 152.
  • the first switches 151 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the first sub scan signal transmission lines odd, and are turned on when the first control signal applied from the control circuit IC is activated, When the first control signal applied from the control circuit IC is deactivated, it may be turned off.
  • the second switches 152 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the second sub-scan signal transmission lines (even), and turn on when the second control signal applied from the control circuit (IC) is activated. And, when the second control signal applied from the control circuit IC is deactivated, it may be turned off.
  • the scan signal when the first control signal is activated during the first sub-frame and the first switches 151 are turned on, the scan signal is supplied to the first sub-scan signal transmission lines odd connected thereto.
  • the scan signal may be applied to odd-numbered touch sensor rows 131 connected to the first sub-scan signal transmission lines odd.
  • the scan signal when the second control signal is activated during the second sub-frame and the second switches 152 are turned on, the scan signal may be supplied to the second sub-scan signal transmission lines even connected thereto, and the second sub-frame A scan signal may be applied to even-numbered touch sensor rows 132 connected to the scan signal transmission lines (even).
  • one frame may include first to nth (n is an integer of 3 or more) subframes that are sequentially implemented.
  • n is an integer of 3 or more subframes that are sequentially implemented.
  • the second sub-frame is implemented, and the n-th sub-frame is implemented repeatedly to implement one frame.
  • each of the first to nth subframes may include a first section and a second section following the first section.
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to the main scan signal transmission lines 140 during one frame under the control of the control circuit IC. Specifically, a scan signal is applied to one of the main scan signal transmission lines among the main scan signal transmission lines 140 during the first subframe, and the main scan signal transmission line during a second subframe following the first subframe ( 140), the scan signal may be applied to another main scan signal transmission line adjacent to the one main scan signal transmission line. By repeating such driving, scan signals may be sequentially applied to the main scan signal transmission lines 140 over the first to nth subframes.
  • the demultiplexing circuit 150 connects the main scan signal transmission lines 140 to the first sub-scan signal transmission lines odd during the first period, the first sub-scan signal transmission line odd during the first period
  • a scan signal may be supplied to the field, and a scan signal may be applied only to the odd-numbered touch sensor rows 131 connected to the first sub-scan signal transmission lines odd.
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to the main scan signal transmission lines 140 during the second period under the control of the control circuit IC.
  • the demultiplexing circuit 150 connects the main scan signal transmission lines 140 to the second sub-scan signal transmission lines (even) during the second period, the second sub-scan signal transmission line during the second period
  • the scan signal may be supplied to the (evens), and the scan signal may be applied only to the even-numbered touch sensor rows 132 connected to the second sub-scan signal transmission lines (even).
  • the scan signal transmission circuit 240 groups the main scan signal transmission lines 140 into a certain number (for example, each of two), and sequentially applies scan signals to the main scan signal transmission line groups. can do.
  • the demultiplexing circuit 150 may be controlled by the control circuit (IC) during one frame.
  • the demultiplexing circuit 150 may include first switches 151 and second switches 152.
  • the first switches 151 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the first sub scan signal transmission lines odd, and are turned on when the first control signal applied from the control circuit IC is activated, When the first control signal applied from the control circuit IC is deactivated, it may be turned off.
  • the second switches 152 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the second sub-scan signal transmission lines (even), and turn on when the second control signal applied from the control circuit (IC) is activated. And, when the second control signal applied from the control circuit IC is deactivated, it may be turned off.
  • the scan signal when the first control signal is activated during the first period and the first switches 151 are turned on, the scan signal may be supplied to the first sub-scan signal transmission lines (odd) connected thereto. In addition, a scan signal may be applied to odd-numbered touch sensor rows 131 connected to the first sub-scan signal transmission lines odd. In addition, when the second control signal is activated during the second period and the second switches 152 are turned on, the scan signal may be supplied to the second sub-scan signal transmission lines (even) connected thereto, and the second sub-scan A scan signal may be applied to even-numbered touch sensor rows 132 connected to the signal transmission lines (even).
  • the touch panel 10 includes odd-numbered touch sensor rows 121 corresponding to odd-numbered rows, and even-numbered touch sensor rows 121 corresponding to even-numbered rows, extending in a row direction and side by side in a column direction.
  • the odd-numbered sensing signal transmission lines 131 are disposed and connected to the odd-numbered touch sensor rows 121, respectively, extending in the row direction, arranged side by side in the column direction, and even-numbered respectively connected to the even-numbered touch sensor rows 122
  • the sensing signal transmission lines 132 extend in a column direction and are arranged side by side in a row direction, and first sub-scan signal transmission lines odd connected only to the odd-numbered touch sensor rows 121, extending in a column direction and in a row direction Second sub-scan signal transmission lines (even) arranged side by side and connected only to the even-numbered touch sensor rows 122, main scan signal transmission lines 140 extending in the column direction and arranged side by side in the row direction, and the main scan
  • the demultiplexing circuit 150 selectively connecting the
  • the touch panel 10 may reduce wiring resistance of a line through which a scan signal is transmitted, and thus improve a signal-to-noise ratio of the scan signal. Meanwhile, in the above, the touch panel 10 measures the capacitance between the first and second sub-scan signal transmission lines (odd, even) and the sensing signal transmission lines 131 and 132 are orthogonal and orthogonal. Although it has been described that it operates in a mutual capacitance method to detect, according to embodiments, the touch panel 10 may operate in a self-capacitance method.
  • FIG. 2 is a waveform diagram illustrating an example of a scan signal applied to the touch panel of FIG. 1.
  • one frame may include a first sub-frame and a second sub-frame that are sequentially implemented.
  • one frame is implemented by implementing the second sub-frame after the first sub-frame is implemented.
  • scan signals are sequentially applied to the main scan signal transmission lines 140 or Tx during the first subframe, and scan signals are sequentially applied to the main scan signal transmission lines 140 or Tx during the second subframe. Can be authorized.
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to the main scan signal transmission lines 140 during the first subframe under the control of the control circuit IC.
  • the demultiplexing circuit 150 connects the main scan signal transmission lines 140 to the first sub-scan signal transmission lines odd during the first sub-frame, the first sub-scan signal during the first sub-frame
  • the scan signal may be supplied to the transmission lines odd, and the scan signal may be applied only to the odd-numbered touch sensor rows 131 connected to the first sub-scan signal transmission lines odd.
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to the main scan signal transmission lines 140 during the second subframe under the control of the control circuit IC.
  • the demultiplexing circuit 150 connects the main scan signal transmission lines 140 to the second sub-scan signal transmission lines (even) during the second sub-frame, the second sub-scan signal during the second sub-frame
  • the scan signal may be supplied to the transmission lines (even), and the scan signal may be applied only to the even-numbered touch sensor rows 132 connected to the second sub-scan signal transmission lines (even).
  • the scan signal transmission circuit 240 groups the main scan signal transmission lines 140 into a certain number (for example, each of two), and sequentially applies scan signals to the main scan signal transmission line groups. can do.
  • the touch panel 10 includes the main scan signal transmission lines 140 as first sub-scan signal transmission lines (odd). Alternatively, it has a structure that is selectively connected to the second sub-scan signal transmission lines (even), and based on the structure, the main scan transmission lines 140 are connected to the odd-numbered touch sensor rows 121 and the even-numbered touch during one frame. By alternately connecting the sensor rows 122 to each other, wiring resistance of a line through which a scan signal is transmitted may be reduced, and thus, a signal-to-noise ratio of the scan signal may be improved.
  • the demultiplexing circuit 150 may be controlled by the control circuit (IC) during one frame.
  • the demultiplexing circuit 150 may include first switches 151 and second switches 152.
  • the first switches 151 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the first sub scan signal transmission lines odd, and are turned on when the first control signal applied from the control circuit IC is activated, When the first control signal applied from the control circuit IC is deactivated, it may be turned off.
  • the second switches 152 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the second sub-scan signal transmission lines (even), and turn on when the second control signal applied from the control circuit (IC) is activated. And, when the second control signal applied from the control circuit IC is deactivated, it may be turned off.
  • the scan signal when the first control signal is activated during the first sub-frame and the first switches 151 are turned on, the scan signal is supplied to the first sub-scan signal transmission lines odd connected thereto.
  • the scan signal may be applied to odd-numbered touch sensor rows 131 connected to the first sub-scan signal transmission lines odd.
  • the scan signal when the second control signal is activated during the second sub-frame and the second switches 152 are turned on, the scan signal may be supplied to the second sub-scan signal transmission lines even connected thereto, and the second sub-frame A scan signal may be applied to even-numbered touch sensor rows 132 connected to the scan signal transmission lines (even).
  • FIG. 3 is a waveform diagram illustrating another example of a scan signal applied to the touch panel of FIG. 1.
  • one frame may include first to nth (n is an integer of 3 or more) subframes that are sequentially implemented.
  • n is an integer of 3 or more subframes that are sequentially implemented.
  • the second sub-frame is implemented, and the n-th sub-frame is implemented repeatedly to implement one frame.
  • each of the first to nth subframes may include a first section and a second section following the first section.
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to the main scan signal transmission lines 140 during one frame under the control of the control circuit IC. Specifically, a scan signal is applied to one of the main scan signal transmission lines among the main scan signal transmission lines 140 during the first subframe, and the main scan signal transmission line during a second subframe following the first subframe ( 140), the scan signal may be applied to another main scan signal transmission line adjacent to the one main scan signal transmission line. By repeating such driving, scan signals may be sequentially applied to the main scan signal transmission lines 140 over the first to nth subframes.
  • the demultiplexing circuit 150 connects the main scan signal transmission lines 140 to the first sub-scan signal transmission lines odd during the first period, the first sub-scan signal transmission line odd during the first period
  • a scan signal may be supplied to the field, and a scan signal may be applied only to the odd-numbered touch sensor rows 131 connected to the first sub-scan signal transmission lines odd.
  • the scan signal transmission circuit 240 may sequentially apply scan signals to the main scan signal transmission lines 140 during the second period under the control of the control circuit IC.
  • the demultiplexing circuit 150 connects the main scan signal transmission lines 140 to the second sub-scan signal transmission lines (even) during the second period, the second sub-scan signal transmission line during the second period
  • the scan signal may be supplied to the (evens), and the scan signal may be applied only to the even-numbered touch sensor rows 132 connected to the second sub-scan signal transmission lines (even).
  • the scan signal transmission circuit 240 groups the main scan signal transmission lines 140 into a certain number (for example, each of two), and sequentially applies scan signals to the main scan signal transmission line groups. can do.
  • the demultiplexing circuit 150 may be controlled by the control circuit (IC) during one frame.
  • the demultiplexing circuit 150 may include first switches 151 and second switches 152.
  • the first switches 151 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the first sub scan signal transmission lines odd, and are turned on when the first control signal applied from the control circuit IC is activated, When the first control signal applied from the control circuit IC is deactivated, it may be turned off.
  • the second switches 152 are located between the main scan signal transmission lines 140 and the second sub-scan signal transmission lines (even), and turn on when the second control signal applied from the control circuit (IC) is activated. And, when the second control signal applied from the control circuit IC is deactivated, it may be turned off.
  • the scan signal when the first control signal is activated during the first period and the first switches 151 are turned on, the scan signal may be supplied to the first sub-scan signal transmission lines (odd) connected thereto. In addition, a scan signal may be applied to odd-numbered touch sensor rows 131 connected to the first sub-scan signal transmission lines odd. In addition, when the second control signal is activated during the second period and the second switches 152 are turned on, the scan signal may be supplied to the second sub-scan signal transmission lines (even) connected thereto, and the second sub-scan A scan signal may be applied to even-numbered touch sensor rows 132 connected to the signal transmission lines (even).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a display device including the touch panel of FIG. 1
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example in which a demultiplexing circuit included in the touch panel of FIG. 1 is formed.
  • the display device 100 may include a touch panel 10 and a display panel 30.
  • the touch panel 10 may detect a touch position using touch sensors included in the touch sensor layer 11.
  • the touch sensor layer 11 may be disposed on the thin film encapsulation layer 34 included in the display panel 30.
  • the touch sensors of the touch panel 10 are disposed on the thin film encapsulation layer 34 included in the display panel 30.
  • the touch panel 10 extends in the row direction, the odd-numbered touch sensor rows 121 corresponding to the odd-numbered rows, and the even-numbered touch sensor rows 122 corresponding to the even-numbered rows.
  • the odd-numbered sensing signal transmission lines 131 are arranged side by side and connected to the odd-numbered touch sensor rows 121, respectively, extending in the row direction, arranged side by side in the column direction, and connected to the even-numbered touch sensor rows 122, respectively.
  • Even-numbered sensing signal transmission lines 132 first sub-scan signal transmission lines (odd) extending in a column direction and arranged side by side in a row direction and connected only to odd-numbered touch sensor rows 121, extending in a column direction
  • a demultiplexing circuit 150 selectively connecting the main scan signal transmission lines 140 to the first sub-scan signal transmission lines odd or the second sub-scan signal transmission lines even may be included.
  • a redundant description thereof will be omitted.
  • the display panel 30 is disposed on the substrate 31 and the substrate 31, the device layer 32 including at least one transistor (TFT, 151, 152), the device layer 32 is disposed on the light emitting device (For example, an organic light emitting diode, etc.) may include a light emitting layer 33 including (OLED) and a thin film encapsulation layer 34 disposed on the light emitting layer 33 to cover the light emitting device (OLED).
  • the substrate 31 may support various components of the display panel 30.
  • the substrate 31 may be made of a transparent or opaque material (eg, glass or plastic).
  • the substrate 31 may be composed of a polyimide (PolyImide) material.
  • the device layer 32 may include transistors 151 and 152.
  • the device layer 32 may include a planarization layer 323 for planarizing the tops of the transistors TFTs 151 and 152.
  • the planarization layer 323 may be made of an organic insulating material (eg, acrylic resin, etc.).
  • the first switches 151 and the second switches 152 included in the demultiplexing circuit 150 are not of the touch panel 10 but the display panel 30. It may be formed on the device layer 32.
  • the first switches 151 and the second switches 152 included in the demultiplexing circuit 150 are formed on the substrate 31 of the display panel 30, and the pixels of the display panel 30 It may be formed together with the transistor (TFT) constituting the.
  • TFT transistor
  • FIG. 5 it is illustrated that the device layer 32 includes only the driving transistor TFT as a transistor constituting the pixel, but the device layer 32 is another transistor constituting the pixel. It is obvious that it may further include fields, power lines, signal lines, and capacitors.
  • the emission layer 33 may include an organic light emitting diode OLED and a pixel defining layer PDL.
  • the organic light-emitting device OLED may include a first electrode 331, an organic layer 332, and a second electrode 333.
  • the first electrode 331 is disposed on the planarization layer 323 and may be electrically connected to one of the first electrode and the second electrode of the transistor TFT through a contact hole of the planarization layer 323.
  • the organic layer 332 may be disposed on the first electrode 331.
  • the organic layer 332 may have a structure in which a hole injection layer, a hole transport layer, an organic emission layer, an electron transport layer, and an electron injection layer are sequentially stacked.
  • the pixel defining layer PDL may be disposed to cover both ends of the first electrode 331 and the organic layer 332.
  • the pixel defining layer PDL may define an emission area of a pixel.
  • the second electrode 333 may be disposed on the organic layer 332.
  • a thin film encapsulation layer 34 may be disposed on the emission layer 330.
  • the thin film encapsulation layer 34 may be formed on the organic light-emitting device OLED to protect the organic light-emitting device OLED from penetration of moisture or oxygen.
  • the thin film encapsulation layer 34 may be formed of an inorganic layer, or may be formed in a structure in which an inorganic layer and an organic layer are alternately stacked.
  • the touch sensors included in the touch panel 10 may be directly formed on the thin film encapsulation layer 34 of the display panel 30. That is, the touch panel 10 may have an on-cell structure configured such that touch sensors are integrated on the upper portion of the display panel 30. Specifically, the on-cell structure may be implemented by embedding odd-numbered touch sensor rows 121 and/or even-numbered touch sensor rows 122 on the thin film encapsulation layer 34. Accordingly, the touch panel-display panel integrated display device 100 may be provided. Meanwhile, according to an embodiment, the touch panel 10 may have an in-cell structure in which touch sensors included in the touch panel 10 are disposed inside the display panel 30.
  • touch sensors are formed inside the display panel 30, and the touch electrodes of the touch sensor are the first electrode 331 or the second electrode of the organic light emitting diode (OLED). 333).
  • the touch panel 10 is configured to integrate the touch sensors on or inside the display panel 30, thereby minimizing the thickness of the display device 100, and thus, the flexible display device 100 Can be implemented.
  • the demultiplexing circuit 150 may be formed on the device layer 32.
  • the demultiplexing circuit 150 may selectively connect the main scan signal transmission lines 140 to the first sub-scan signal transmission lines (odd) or the second sub-scan signal transmission lines (even).
  • the demultiplexing circuit 150 may include first switches 151 and second switches 152. Referring to FIG. 5, first switches 151 and/or second switches 152 may be formed inside the device layer 32. In this case, the touch panel 10 disposed on the thin film encapsulation layer 34 may be connected to the first switches 151 and/or the second switches 152 through a separate contact hole CNT.
  • the present invention can be applied to electronic devices including a touch panel.
  • the present invention includes a smart phone, a mobile phone, a video phone, a smart pad, a smart watch, a tablet PC, a vehicle navigation system, a television, a computer monitor, a notebook computer, a head mounted display; HMD) devices, MP3 players, and the like.
  • TFT transistor OLED: organic light emitting element
  • TFE thin film encapsulation layer

Landscapes

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Abstract

터치 패널은 홀수 번째 행들에 상응하는 홀수 번째 터치 센서 행들, 짝수 번째 행들에 상응하는 짝수 번째 터치 센서 행들, 행 방향으로 연장되고 열 방향으로 나란히 배치되며 홀수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들, 행 방향으로 연장되고 열 방향으로 나란히 배치되며 짝수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되며 홀수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되며 짝수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되는 메인 스캔 신호 전송 라인들 및 메인 스캔 신호 전송 라인들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 선택적으로 연결시키는 디멀티플렉싱 회로를 포함한다.

Description

터치 패널 및 이를 포함하는 표시 장치
본 발명은 터치 패널 및 이를 포함하는 표시 장치에 관한 것이다.
표시 장치의 입력 장치로서 터치 패널이 마우스나 키보드 등을 대체하고 있고, 최근에는 제조 공정, 센싱 감도 등에서 장점을 갖는 정전 용량 방식(예를 들어, 상호 정전 용량(mutual capacitance) 방식 또는 자기 정전 용량(self capacitance) 방식)의 터치 패널이 주목 받고 있다.
이러한 터치 패널은 표시 장치에 배치되는 구조에 따라, 외장형 구조와 내장형 구조로 구분되고, 내장형 구조는 다시 온셀(On Cell) 구조와 인셀(In Cell) 구조로 구분된다. 한편, 내장형 구조 중 온셀(On Cell) 구조는 표시 패널의 상부에 터치 센서를 내장하는 구조로서 두께가 얇게 제조되기 때문에 롤러블(rollable) 표시 장치, 폴더블(foldable) 표시 장치, 플렉서블(flexible) 표시 장치 등의 구현을 용이하게 할 수 있다.
최근, 표시 장치의 크기가 점차 대형화되면서 소형 표시 장치뿐만 아니라 중형 표시 장치에서도 터치 패널의 적용이 요구되고 있다. 터치 패널을 중형 표시 장치에도 적용하기 위해 터치 패널의 크기도 증가시킬 필요가 있다. 이렇게 터치 패널의 크기가 커짐에 따라, 터치 패널에 배열되는 터치 센서들의 개수가 증가하고, 터치 센서들과 연결되는 배선들의 개수와 길이가 증가하게 된다. 이에, 스캔 신호가 전송되는 라인의 배선 저항이 증가하고, 그에 따라, 스캔 신호의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio; SNR)가 저하될 수 있다.
본 발명의 일 목적은 스캔 신호가 전송되는 라인의 배선 저항을 감소시켜 스캔 신호의 신호 대 잡음비를 개선시킬 수 있는 터치 패널을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 터치 패널을 포함하는 표시 장치를 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 목적은 상술한 목적들로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 터치 패널은, 홀수 번째 행(row)들에 상응하는 홀수 번째 터치 센서 행들, 짝수 번째 행들에 상응하는 짝수 번째 터치 센서 행들, 행 방향으로 연장되고, 열(column) 방향으로 나란히 배치되며, 상기 홀수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들, 상기 행 방향으로 연장되고, 상기 열 방향으로 나란히 배치되며, 상기 짝수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들, 상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되며, 상기 홀수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들, 상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되며, 상기 짝수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들, 상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되는 메인 스캔 신호 전송 라인들 및 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 또는 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 선택적으로 연결시키는 디멀티플렉싱 회로를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 디멀티플렉싱 회로는 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들과 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 사이에 위치하고, 제1 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 상기 제1 제어 신호가 비활성화되면 턴오프되는 제1 스위치들 및 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들과 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들 사이에 위치하고, 제2 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 상기 제2 제어 신호가 비활성화되면 턴오프되는 제2 스위치들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 터치 패널의 일 프레임(frame)은 순차적으로 구현되는 제1 서브 프레임 및 제2 서브 프레임을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 디멀티플렉싱 회로는 상기 제1 서브 프레임 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키고, 상기 제2 서브 프레임 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시킬 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 터치 패널은 상기 제1 서브 프레임에서 상기 제1 제어 신호는 활성화되고 상기 제2 제어 신호는 비활성화되며, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 제1 제어 신호는 비활성화되고 상기 제2 제어 신호는 활성화될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 터치 패널의 일 프레임은 순차적으로 구현되는 제1 내지 제n(단, n은 3이상의 정수) 서브 프레임들을 포함하고, 상기 제1 내지 제n 서브 프레임들 각각은 제1 구간 및 상기 제1 구간을 뒤따르는 제2 구간을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 디멀티플렉싱 회로는 상기 제1 구간 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키고, 상기 제2 구간 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시킬 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 터치 패널은 상기 제1 구간에서 상기 제1 제어 신호는 활성화되고 상기 제2 제어 신호는 비활성화되며, 상기 제2 구간에서 상기 제1 제어 신호는 비활성화되고 상기 제2 제어 신호는 활성화될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 터치 패널은 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들에 연결되고, 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들에 스캔 신호들을 순차적으로 송신하는 스캔 신호 송신 회로, 상기 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들과 상기 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들에 연결되고, 상기 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들과 상기 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들로부터 상기 스캔 신호들에 대응되는 센싱 신호들을 수신하는 센싱 신호 수신 회로 및 상기 센싱 신호들에 기초하여 터치 위치를 검출하고, 상기 스캔 신호 송신 회로, 상기 센싱 신호 수신 회로 및 상기 디멀티플렉싱 회로를 제어하는 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는, 이미지를 표시하는 표시 패널 및 상기 표시 패널에 포함된 박막 봉지층 상에 배치되는 복수의 터치 센서들을 포함하고, 상기 터치 센서들을 이용하여 터치 위치를 검출하는 터치 패널을 포함할 수 있고, 상기 터치 패널은, 홀수 번째 행(row)들에 상응하는 홀수 번째 터치 센서 행들, 짝수 번째 행들에 상응하는 짝수 번째 터치 센서 행들, 행 방향으로 연장되고, 열(column) 방향으로 나란히 배치되며, 상기 홀수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들, 상기 행 방향으로 연장되고, 상기 열 방향으로 나란히 배치되며, 상기 짝수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들, 상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되며, 상기 홀수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들, 상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되며, 상기 짝수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들, 상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되는 메인 스캔 신호 전송 라인들 및 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 또는 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 선택적으로 연결시키는 디멀티플렉싱 회로를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 장치는 기판, 상기 기판 상에 배치되며 적어도 하나 이상의 트랜지스터를 포함하는 소자층, 상기 소자층 상에 배치되며 적어도 하나 이상의 발광 소자를 포함하는 발광층 및 상기 발광층 상에 배치되어 상기 발광 소자를 커버하는 상기 박막 봉지층을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 디멀티플렉싱 회로는 상기 소자층에 형성될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 디멀티플렉싱 회로는 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들과 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 사이에 위치하고, 제1 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 상기 제1 제어 신호가 비활성화되면 턴오프되는 제1 스위치들 및 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들과 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들 사이에 위치하고, 제2 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 상기 제2 제어 신호가 비활성화되면 턴오프되는 제2 스위치들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 장치는 일 프레임(frame)은 순차적으로 구현되는 제1 서브 프레임 및 제2 서브 프레임을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 디멀티플렉싱 회로는 상기 제1 서브 프레임 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키고, 상기 제2 서브 프레임 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시킬 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 장치는 상기 제1 서브 프레임에서 상기 제1 제어 신호는 활성화되고 상기 제2 제어 신호는 비활성화되며, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 제1 제어 신호는 비활성화되고 상기 제2 제어 신호는 활성화될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 장치는 일 프레임은 순차적으로 구현되는 제1 내지 제n(단, n은 3이상의 정수) 서브 프레임들을 포함하고, 상기 제1 내지 제n 서브 프레임들 각각은 제1 구간 및 상기 제1 구간을 뒤따르는 제2 구간을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 디멀티플렉싱 회로는 상기 제1 구간 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키고, 상기 제2 구간 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시킬 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 표시 장치는 상기 제1 구간에서 상기 제1 제어 신호는 활성화되고 상기 제2 제어 신호는 비활성화되며, 상기 제2 구간에서 상기 제1 제어 신호는 비활성화되고 상기 제2 제어 신호는 활성화될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 터치 패널은 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들에 연결되고 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들에 스캔 신호들을 순차적으로 송신하는 스캔 신호 송신 회로, 상기 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들과 상기 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들에 연결되고 상기 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들과 상기 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들로부터 상기 스캔 신호들에 대응되는 센싱 신호들을 수신하는 센싱 신호 수신 회로 및상기 센싱 신호들에 기초하여 상기 터치 위치를 검출하고 상기 스캔 신호 송신 회로, 상기 센싱 신호 수신 회로 및 상기 디멀티플렉싱 회로를 제어하는 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 터치 패널은 홀수 번째 행들에 상응하는 홀수 번째 터치 센서 행들, 짝수 번째 행들에 상응하는 짝수 번째 터치 센서 행들, 행 방향으로 연장되고 열 방향으로 나란히 배치되며, 홀수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들, 행 방향으로 연장되고 열 방향으로 나란히 배치되며 짝수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되며 홀수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되며 짝수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되는 메인 스캔 신호 전송 라인들 및 메인 스캔 신호 전송 라인들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 선택적으로 연결시키는 디멀티플렉싱 회로를 포함함으로써, 메인 스캔 신호 전송 라인들을 일 프레임 동안 홀수 번째 터치 센서 행들과 짝수 번째 터치 센서 행들에 교번하여 연결시킬 수 있다. 그 결과, 상기 터치 패널은 스캔 신호가 전송되는 라인의 배선 저항을 감소시키고, 그에 따라, 스캔 신호의 신호 대 잡음비를 개선시킬 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 표시 장치는 상기 터치 패널을 포함함으로써, 사용자에게 고품질의 터치 감도를 제공할 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상술한 효과들로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 터치 패널을 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1의 터치 패널에 인가되는 스캔 신호의 일 예를 나타내는 파형도이다.
도 3은 도 1의 터치 패널에 인가되는 스캔 신호의 다른 예를 나타내는 파형도이다.
도 4는 도 1의 터치 패널을 포함하는 표시 장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 5는 도 1의 터치 패널에 포함된 디멀티플렉싱부가 형성되는 일 예를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 실시예들을 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면 상의 동일한 구성요소에 대하여는 동일한 참조 부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대한 중복된 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 터치 패널을 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 터치 패널(10)은 홀수 번째 터치 센서 행(121)들, 짝수 번째 터치 센서 행(122)들, 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인(131)들, 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인(132)들, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들, 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들 및 디멀티플렉싱 회로(150)를 포함할 수 있다.
구체적으로, 터치 패널(10)은 터치 센서들을 포함할 수 있다. 터치 센서들은 홀수 번째 행들에 상응하는 홀수 번째 터치 센서 행(121)들과 짝수 번째 행들에 상응하는 짝수 번째 터치 센서 행(122)들로 구분될 수 있다. 예를 들어, 하나의 홀수 번째 행에 위치하는 터치 센서들은 하나의 홀수 번째 터치 센서 행(121)을 구성할 수 있고, 하나의 짝수 번째 행에 위치하는 터치 센서들은 하나의 짝수 번째 터치 센서 행(122)을 구성할 수 있다. 홀수 번째 터치 센서 행(121)들은 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인(131)들에 각각 연결될 수 있다. 또한, 홀수 번째 터치 센서 행(121)들은 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들에 연결되고, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에는 연결되지 않을 수 있다. 짝수 번째 터치 센서 행(122)들은 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인(132)들에 각각 연결될 수 있다. 또한, 짝수 번째 터치 센서 행(122)들은 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 연결되고, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들에는 연결되지 않을 수 있다. 터치 센서들 각각은 터치 전극들을 포함하고, 터치 전극들 간에 상호 커패시턴스가 형성될 수 있다. 한편, 터치 전극들은 인듐 주석 산화물, 탄소 나노튜브, 그래핀, 전도성 고분자 투명 전도성 산화물, 금속 나노 와이어 등의 전도성 전극 재료들로 형성될 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 터치 전극들의 전도성 전극 재료들이 그에 한정되지는 않는다
일 실시예에서, 터치 센서의 터치 전극 상의 패터닝 형상을 이용하여 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)이 터치 센서를 우회함으로써 터치 센서와 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)이 연결되지 않을 수 있고, 터치 센서의 터치 전극 상의 패터닝 형상을 이용하여 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)이 터치 센서를 우회함으로써 터치 센서와 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)이 연결되지 않을 수 있다. 한편, 터치 센서의 터치 전극 상에 패터닝 형상을 형성시키기 위한 패터닝 공정으로는 스크린 프린팅 공정(screen printing method) 또는 그라비아 오프셋 프린팅 공정(Gravure off-set printing method) 등을 포함하는 인쇄식 공정, 임프린팅 공정(imprinting method), 또는 포토리소그래피(photolithography) 공정 등이 있으나, 상기 패터닝 공정이 그에 한정되지는 않는다. 이와 같이, 터치 센서의 터치 전극 상의 패터닝 형상을 이용하여 홀수 번째 터치 센서 행(121)은 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)과 연결되지 않고, 짝수 번째 터치 센서 행(122)은 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)과 연결되지 않을 수 있다. 일 실시예에서, 터치 센서의 터치 전극 상의 패터닝 형상은 메쉬(mesh) 구조(즉, 터치 센서의 터치 전극 상에 격자무늬(network) 형상을 형성시킨 구조)로 형성될 수 있다.
홀수 번째 센싱 신호 전송 라인(131)들은 행 방향으로 연장되고, 열 방향으로 나란히 배치될 수 있다. 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인(131)들은 각각 홀수 번째 터치 센서 행(121)들과 연결될 수 있다. 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인(132)들은 행 방향으로 연장되고, 열 방향으로 나란히 배치될 수 있다. 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인(132)들은 각각 짝수 번째 터치 센서 행(122)들과 연결될 수 있다. 즉, 도 1에 도시된 바와 같이, 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인(131)들과 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인(132)들은 열 방향으로 교번하여 배치될 수 있다. 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인(131)들은 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에 형성된 커패시턴스 변화를 센싱한 센싱 신호를 센싱 신호 수신 회로(230)에 전달할 수 있다. 마찬가지로, 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인(132)들은 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 형성된 커패시턴스 변화를 센싱한 센싱 신호를 센싱 신호 수신 회로(230)에 전달할 수 있다. 센싱 신호 수신 회로(230)는 제어 회로(IC)와 연결되며, 제어 회로(IC)는 센싱 신호들에 기초하여 터치 패널(10) 상의 터치 여부 및 터치 위치를 검출할 수 있다.
제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들은 열 방향으로 연장되고, 행 방향으로 나란히 배치될 수 있다. 상술한 바와 같이, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들은 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에만 연결되고, 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에는 연결되지 않을 수 있다. 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들은 열 방향으로 연장되고, 행 방향으로 나란히 배치될 수 있다. 상술한 바와 같이, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들은 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에만 연결되고, 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에는 연결되지 않을 수 있다. 즉, 도 1에 도시된 바와 같이, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들은 행 방향으로 교번하여 배치될 수 있다. 한편, 설명의 편의를 위해, 도 1에서는 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들이 연결되는 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에서 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들이 실선으로 도시되어 있고, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들이 연결되지 않는 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에서 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들이 점선으로 도시되어 있다. 마찬가지로, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들이 연결되는 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에서 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들이 실선으로 도시되어 있고, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들이 연결되지 않는 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에서 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들이 점선으로 도시되어 있다.
제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들은 디멀티플렉싱 회로(150)를 통해 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 연결될 수 있으며, 스캔 신호 송신 회로(240)로부터 스캔 신호를 공급받아 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에 스캔 신호를 인가할 수 있다. 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들은 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에 연결되기 때문에, 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에 스캔 신호를 인가하는 구동 신호 배선의 역할을 할 수 있다. 즉, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들은 그와 연결된 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에 스캔 신호를 인가하며, 홀수 번째 터치 센서 행들(121)을 구성하는 터치 센서들은 스캔 신호에 기초하여 센싱 신호를 생성할 수 있다. 반면에, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들은 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에는 연결되지 않기 때문에, 짝수 번째 터치 센서 행들(122)을 구성하는 터치 센서는 센싱 신호를 생성하지 않을 수 있다. 유사하게, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들은 디멀티플렉싱 회로(150)를 통해 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 연결될 수 있으며, 스캔 신호 송신 회로(240)로부터 스캔 신호를 공급받아 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 스캔 신호를 인가할 수 있다. 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들은 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 연결되기 때문에, 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 스캔 신호를 인가하는 구동 신호 배선의 역할을 할 수 있다. 즉, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들은 그와 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 스캔 신호를 인가하며, 짝수 번째 터치 센서 행(122)들을 구성하는 터치 센서들은 스캔 신호에 기초하여 센싱 신호를 생성할 수 있다. 반면에, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들은 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에는 연결되지 않기 때문에, 홀수 번째 터치 센서 행(121)들을 구성하는 터치 센서들은 센싱 신호를 생성하지 않을 수 있다.
메인 스캔 신호 전송 라인(140)들은 열 방향으로 연장되고, 행 방향으로 나란히 배치되며, 스캔 신호 송신 회로(240)와 연결될 수 있다. 스캔 신호 송신 회로(240)는 제어 회로(IC)의 제어를 받아 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들로 스캔 신호를 인가할 수 있다. 일 실시예에서, 스캔 신호 송신 회로(240)는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호를 순차적으로 인가할 수 있다. 다른 실시예에서, 스캔 신호 송신 회로(240)는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들이 적어도 2개 이상씩 그룹화된 메인 스캔 신호 전송 라인 그룹들에 스캔 신호를 순차적으로 인가할 수 있다. 또한, 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들은 디멀티플렉싱 회로(150)의 제어에 따라 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 선택적으로 연결될 수 있다. 이에, 스캔 신호 송신 회로(240)가 인가한 스캔 신호는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 거쳐 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 공급될 수 있다. 예를 들어, 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들이 연결된 경우, 스캔 신호 송신 회로(240)가 인가한 스캔 신호는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 거쳐 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들에 공급되고, 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들이 연결된 경우, 스캔 신호 송신 회로(240)가 인가한 스캔 신호는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 거쳐 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 공급될 수 있다.
한편, 터치 패널(10)은 디멀티플렉싱 회로(150)를 포함할 수 있다. 디멀티플렉싱 회로(150)는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 선택적으로 연결시킬 수 있다. 일 실시예에 의하면, 디멀티플렉싱 회로(150)는 복수의 스위치들을 포함하고, 상기 스위치들은 제어 회로(IC)에 의해 제어될 수 있다. 구체적으로, 디멀티플렉싱 회로(150)는 제1 스위치(151)들 및 제2 스위치(152)들을 포함할 수 있다. 제1 스위치(151)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 사이에 위치하고, 제1 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제1 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 이 때, 제1 제어 신호의 활성화 및 비활성화는 제어 회로(IC)에 의해 제어될 수 있다. 마찬가지로, 제2 스위치(152)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들 사이에 위치하고, 제2 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제2 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 이 때, 제2 제어 신호의 활성화 및 비활성화는 제어 회로(IC)에 의해 제어될 수 있다. 제1 스위치(151)들이 턴온되면 그와 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 연결된 홀수 번째 터치 센서 행(131)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다. 제2 스위치(152)들이 턴온되면 그와 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들과 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(132)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다.
일 실시예에서, 일 프레임(frame)은 순차적으로 구현되는 제1 서브 프레임 및 제2 서브 프레임을 포함할 수 있다. 다시 말하면, 제1 서브 프레임이 구현된 후 제2 서브 프레임이 구현됨으로써 하나의 프레임이 구현되는 것이다. 이 때, 제1 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들이 순차적으로 인가되고, 제2 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들이 순차적으로 인가될 수 있다.
스캔 신호 송신 회로(240)는 제어 회로(IC)의 제어를 받아 제1 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다. 이 때, 제1 서브 프레임 동안 디멀티플렉싱 회로(150)가 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들에 연결시키기 때문에, 제1 서브 프레임 동안 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 연결된 홀수 번째 터치 센서 행들(131)에만 스캔 신호가 인가될 수 있다. 이후, 스캔 신호 송신 회로(240)는 제어 회로(IC)의 제어를 받아 제2 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다. 이 때, 제2 서브 프레임 동안 디멀티플렉싱 회로(150)가 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 연결시키기 때문에, 제2 서브 프레임 동안 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들과 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(132)들에만 스캔 신호가 인가될 수 있다. 실시예에 따라, 스캔 신호 송신 회로(240)는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 일정한 개수(예를 들어, 2개씩)로 그룹화하고, 메인 스캔 신호 전송 라인 그룹들에 스캔 신호를 순차적으로 인가할 수 있다.
메인 스캔 신호 전송 라인들이 모든 열들에 상응하는 모든 터치 센서 열들에 연결된 종래의 구조와는 달리, 터치 패널(10)은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들이 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 선택적으로 연결되는 구조를 갖고, 상기 구조에 기초하여 메인 스캔 전송 라인(140)들을 일 프레임 동안 홀수 번째 터치 센서 행(121)들과 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 교번하여 연결시킴으로써, 스캔 신호가 전송되는 라인의 배선 저항을 감소시키고, 그에 따라, 상기 스캔 신호의 신호 대 잡음비를 개선시킬 수 있다.
한편, 디멀티플렉싱 회로(150)는 일 프레임 동안 제어 회로(IC)에 의해 제어될 수 있다. 구체적으로, 디멀티플렉싱 회로(150)는 제1 스위치(151)들 및 제2 스위치(152)들을 포함할 수 있다. 제1 스위치(151)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 사이에 위치하고, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제1 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제1 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 마찬가지로, 제2 스위치(152)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들 사이에 위치하고, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제2 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제2 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 서브 프레임 동안 제1 제어 신호가 활성화되어 제1 스위치(151)들이 턴온되면, 그와 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 연결된 홀수 번째 터치 센서 행(131)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다. 또한, 제2 서브 프레임 동안 제2 제어 신호가 활성화되어 제2 스위치(152)들이 턴온되면, 그와 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들과 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(132)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다.
이에 대해서는 도 2를 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다.
다른 실시예에서, 일 프레임(frame)은 순차적으로 구현되는 제1 내지 제n(n은 3이상의 정수) 서브 프레임들을 포함할 수 있다. 다시 말하면, 제1 서브 프레임이 구현된 후 제2 서브 프레임이 구현되며, 이를 반복하여 제n 서브 프레임이 구현됨으로써 하나의 프레임이 구현되는 것이다. 그리고, 제1 내지 제n 서브 프레임들 각각은 제1 구간 및 상기 제1 구간을 뒤따르는 제2 구간을 포함할 수 있다.
스캔 신호 송신 회로(240)는 제어 회로(IC)의 제어를 받아 일 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다. 구체적으로, 제1 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들 중 하나의 메인 스캔 신호 전송 라인에 스캔 신호가 인가되고, 제1 서브 프레임을 뒤따르는 제2 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들 중 상기 하나의 메인 스캔 신호 전송 라인과 인접하는 다른 하나의 메인 스캔 신호 전송 라인에 상기 스캔 신호가 인가될 수 있다. 이러한 구동을 반복하여, 제1 내지 제n 서브 프레임에 걸쳐 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다.
제1 구간 동안 디멀티플렉싱 회로(150)가 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들에 연결시키기 때문에, 제1 구간 동안 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 연결된 홀수 번째 터치 센서 행들(131)에만 스캔 신호가 인가될 수 있다. 이후, 스캔 신호 송신 회로(240)는 제어 회로(IC)의 제어를 받아 제2 구간 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다. 이 때, 제2 구간 동안 디멀티플렉싱 회로(150)가 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 연결시키기 때문에, 제2 구간 동안 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들과 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(132)들에만 스캔 신호가 인가될 수 있다. 실시예에 따라, 스캔 신호 송신 회로(240)는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 일정한 개수(예를 들어, 2개씩)로 그룹화하고, 메인 스캔 신호 전송 라인 그룹들에 스캔 신호를 순차적으로 인가할 수 있다.
한편, 디멀티플렉싱 회로(150)는 일 프레임 동안 제어 회로(IC)에 의해 제어될 수 있다. 구체적으로, 디멀티플렉싱 회로(150)는 제1 스위치(151)들 및 제2 스위치(152)들을 포함할 수 있다. 제1 스위치(151)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 사이에 위치하고, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제1 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제1 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 마찬가지로, 제2 스위치(152)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들 사이에 위치하고, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제2 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제2 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 제1 구간 동안 제1 제어 신호가 활성화되어 제1 스위치(151)들이 턴온되면, 그와 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 연결된 홀수 번째 터치 센서 행(131)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다. 또한, 제2 구간 동안 제2 제어 신호가 활성화되어 제2 스위치(152)들이 턴온되면, 그와 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들과 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(132)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다.
이에 대해서는 도 3를 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다.
이와 같이, 터치 패널(10)은 홀수 번째 행들에 상응하는 홀수 번째 터치 센서 행(121)들, 짝수 번째 행들에 상응하는 짝수 번째 터치 센서 행(121)들, 행 방향으로 연장되고 열 방향으로 나란히 배치되며 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에 각각 연결된 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인(131)들, 행 방향으로 연장되고 열 방향으로 나란히 배치되며 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 각각 연결된 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인(132)들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되며 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에만 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되며 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에만 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들 및 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 선택적으로 연결시키는 디멀티플렉싱 회로(150)를 포함함으로써, 메인 스캔 전송 라인(140)들을 일 프레임 동안 홀수 번째 터치 센서 행(121)들과 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 교번하여 연결시킬 수 있다. 그 결과, 터치 패널(10)은 스캔 신호가 전송되는 라인의 배선 저항을 감소시키고, 그에 따라, 스캔 신호의 신호 대 잡음비를 개선시킬 수 있다. 한편, 상기에서는 터치 패널(10)이 제1 및 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들(odd, even)과 센싱 신호 전송 라인들(131, 132)이 직교하고, 직교하는 두 배선들 사이의 커패시턴스를 검출하는 상호 정전 용량 방식으로 동작하는 것으로 설명하였으나, 실시예에 따라, 터치 패널(10)은 자기 정전 용량 방식으로 동작할 수도 있다.
도 2는 도 1의 터치 패널에 인가되는 스캔 신호의 일 예를 나타내는 파형도이다.
도 2를 참조하면, 일 프레임(frame)은 순차적으로 구현되는 제1 서브 프레임 및 제2 서브 프레임을 포함할 수 있다. 다시 말하면, 제1 서브 프레임이 구현된 후 제2 서브 프레임이 구현됨으로써 하나의 프레임이 구현되는 것이다. 이 때, 제1 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140 또는 Tx)들에 스캔 신호들이 순차적으로 인가되고, 제2 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140 또는 Tx)들에 스캔 신호들이 순차적으로 인가될 수 있다.
스캔 신호 송신 회로(240)는 제어 회로(IC)의 제어를 받아 제1 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다. 이 때, 제1 서브 프레임 동안 디멀티플렉싱 회로(150)가 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들에 연결시키기 때문에, 제1 서브 프레임 동안 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 연결된 홀수 번째 터치 센서 행들(131)에만 스캔 신호가 인가될 수 있다. 이후, 스캔 신호 송신 회로(240)는 제어 회로(IC)의 제어를 받아 제2 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다. 이 때, 제2 서브 프레임 동안 디멀티플렉싱 회로(150)가 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 연결시키기 때문에, 제2 서브 프레임 동안 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들과 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(132)들에만 스캔 신호가 인가될 수 있다. 실시예에 따라, 스캔 신호 송신 회로(240)는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 일정한 개수(예를 들어, 2개씩)로 그룹화하고, 메인 스캔 신호 전송 라인 그룹들에 스캔 신호를 순차적으로 인가할 수 있다.
메인 스캔 신호 전송 라인들이 모든 열들에 상응하는 모든 터치 센서 열들에 연결된 종래의 구조와는 달리, 터치 패널(10)은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들이 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 선택적으로 연결되는 구조를 갖고, 상기 구조에 기초하여 메인 스캔 전송 라인(140)들을 일 프레임 동안 홀수 번째 터치 센서 행(121)들과 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 교번하여 연결시킴으로써, 스캔 신호가 전송되는 라인의 배선 저항을 감소시키고, 그에 따라, 상기 스캔 신호의 신호 대 잡음비를 개선시킬 수 있다.
한편, 디멀티플렉싱 회로(150)는 일 프레임 동안 제어 회로(IC)에 의해 제어될 수 있다. 구체적으로, 디멀티플렉싱 회로(150)는 제1 스위치(151)들 및 제2 스위치(152)들을 포함할 수 있다. 제1 스위치(151)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 사이에 위치하고, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제1 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제1 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 마찬가지로, 제2 스위치(152)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들 사이에 위치하고, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제2 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제2 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 서브 프레임 동안 제1 제어 신호가 활성화되어 제1 스위치(151)들이 턴온되면, 그와 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 연결된 홀수 번째 터치 센서 행(131)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다. 또한, 제2 서브 프레임 동안 제2 제어 신호가 활성화되어 제2 스위치(152)들이 턴온되면, 그와 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들과 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(132)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다.
도 3은 도 1의 터치 패널에 인가되는 스캔 신호의 다른 예를 나타내는 파형도이다.
도 3을 참조하면, 일 프레임(frame)은 순차적으로 구현되는 제1 내지 제n(n은 3이상의 정수) 서브 프레임들을 포함할 수 있다. 다시 말하면, 제1 서브 프레임이 구현된 후 제2 서브 프레임이 구현되며, 이를 반복하여 제n 서브 프레임이 구현됨으로써 하나의 프레임이 구현되는 것이다. 그리고, 제1 내지 제n 서브 프레임들 각각은 제1 구간 및 상기 제1 구간을 뒤따르는 제2 구간을 포함할 수 있다.
스캔 신호 송신 회로(240)는 제어 회로(IC)의 제어를 받아 일 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다. 구체적으로, 제1 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들 중 하나의 메인 스캔 신호 전송 라인에 스캔 신호가 인가되고, 제1 서브 프레임을 뒤따르는 제2 서브 프레임 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들 중 상기 하나의 메인 스캔 신호 전송 라인과 인접하는 다른 하나의 메인 스캔 신호 전송 라인에 상기 스캔 신호가 인가될 수 있다. 이러한 구동을 반복하여, 제1 내지 제n 서브 프레임에 걸쳐 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다.
제1 구간 동안 디멀티플렉싱 회로(150)가 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들에 연결시키기 때문에, 제1 구간 동안 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 연결된 홀수 번째 터치 센서 행들(131)에만 스캔 신호가 인가될 수 있다. 이후, 스캔 신호 송신 회로(240)는 제어 회로(IC)의 제어를 받아 제2 구간 동안 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들에 스캔 신호들을 순차적으로 인가할 수 있다. 이 때, 제2 구간 동안 디멀티플렉싱 회로(150)가 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 연결시키기 때문에, 제2 구간 동안 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들과 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(132)들에만 스캔 신호가 인가될 수 있다. 실시예에 따라, 스캔 신호 송신 회로(240)는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 일정한 개수(예를 들어, 2개씩)로 그룹화하고, 메인 스캔 신호 전송 라인 그룹들에 스캔 신호를 순차적으로 인가할 수 있다.
한편, 디멀티플렉싱 회로(150)는 일 프레임 동안 제어 회로(IC)에 의해 제어될 수 있다. 구체적으로, 디멀티플렉싱 회로(150)는 제1 스위치(151)들 및 제2 스위치(152)들을 포함할 수 있다. 제1 스위치(151)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 사이에 위치하고, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제1 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제1 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 마찬가지로, 제2 스위치(152)들은 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들과 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들 사이에 위치하고, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제2 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 제어 회로(IC)로부터 인가된 제2 제어 신호가 비활성화되면 턴오프될 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 제1 구간 동안 제1 제어 신호가 활성화되어 제1 스위치(151)들이 턴온되면, 그와 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들과 연결된 홀수 번째 터치 센서 행(131)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다. 또한, 제2 구간 동안 제2 제어 신호가 활성화되어 제2 스위치(152)들이 턴온되면, 그와 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들로 스캔 신호가 공급될 수 있으며, 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들과 연결된 짝수 번째 터치 센서 행(132)들에 스캔 신호가 인가될 수 있다.
도 4는 도 1의 터치 패널을 포함하는 표시 장치를 나타내는 도면이고, 도 5는 도 1의 터치 패널에 포함된 디멀티플렉싱 회로가 형성되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 표시 장치(100)는 터치 패널(10) 및 표시 패널(30)을 포함할 수 있다.
터치 패널(10)은 터치 센서층(11)에 포함된 터치 센서들을 이용하여 터치 위치를 검출할 수 있다. 이 때, 터치 센서층(11)은 표시 패널(30)에 포함된 박막 봉지층(34) 상에 배치될 수 있다. 다시 말하면, 터치 패널(10)의 터치 센서들은 표시 패널(30)에 포함된 박막 봉지층(34) 상에 배치되는 것이다. 상술한 바와 같이, 터치 패널(10)은 홀수 번째 행들에 상응하는 홀수 번째 터치 센서 행(121)들, 짝수 번째 행들에 상응하는 짝수 번째 터치 센서 행(122)들, 행 방향으로 연장되고 열 방향으로 나란히 배치되며 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에 각각 연결된 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인(131)들, 행 방향으로 연장되고 열 방향으로 나란히 배치되며 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에 각각 연결된 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인(132)들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되며 홀수 번째 터치 센서 행(121)들에만 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되며 짝수 번째 터치 센서 행(122)들에만 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들, 열 방향으로 연장되고 행 방향으로 나란히 배치되는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들 및 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 선택적으로 연결시키는 디멀티플렉싱 회로(150)를 포함할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 상술한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
표시 패널(30)은 기판(31), 기판(31) 상에 배치되며 적어도 하나 이상의 트랜지스터(TFT, 151, 152)를 포함하는 소자층(32), 소자층(32) 상에 배치되며 발광 소자(예를 들어, 유기 발광 다이오드 등)(OLED)를 포함하는 발광층(33) 및 발광층(33) 상에 배치되어 발광 소자(OLED)를 커버하는 박막 봉지층(34)을 포함할 수 있다. 기판(31)은 표시 패널(30)의 다양한 구성 요소들을 지지할 수 있다. 기판(31)은 투명한 또는 불투명한 재료(예를 들어, 유리 또는 플라스틱)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 기판(31)은 폴리이미드(PolyImide) 재료를 포함하여 구성될 수 있다. 소자층(32)은 트랜지스터(TFT, 151, 152)를 포함할 수 있다. 이 때, 소자층(32)은 트랜지스터(TFT, 151, 152)의 상부를 평탄화하는 평탄화층(323)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 평탄화층(323)은 유기 절연 물질(예를 들어, 아크릴계 수지 등)로 이루어질 수 있다. 일 실시예에서, 도 5에 도시된 바와 같이, 디멀티플렉싱 회로(150)에 포함된 제1 스위치(151)들 및 제2 스위치(152)들이 터치 패널(10)이 아닌 표시 패널(30)의 소자층(32)에 형성될 수 있다. 예를 들어, 디멀티플렉싱 회로(150)에 포함된 제1 스위치(151)들 및 제2 스위치(152)들은 표시 패널(30)의 기판(31) 상에 형성되고, 표시 패널(30)의 화소를 구성하는 트랜지스터(TFT)와 함께 형성될 수 있다. 다만, 설명의 편의를 위해, 도 5에서는 소자층(32)이 화소를 구성하는 트랜지스터(TFT)로서 구동 트랜지스터(TFT)만을 포함하는 것으로 도시하였으나, 소자층(32)이 화소를 구성하는 다른 트랜지스터들, 전원 라인, 신호 라인, 커패시터 등을 더 포함할 수 있음은 자명하다.
발광층(33)은 유기 발광 소자(OLED) 및 화소 정의막(PDL)을 포함할 수 있다. 유기 발광 소자(OLED)는 제1 전극(331), 유기층(332) 및 제2 전극(333)을 포함할 수 있다. 구체적으로, 제1 전극(331)은 평탄화층(323) 상에 배치되고, 평탄화층(323)의 컨택홀을 통해 트랜지스터(TFT)의 제1 전극 및 제2 전극 중 하나와 전기적으로 연결될 수 있다. 유기층(332)은 제1 전극(331) 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 유기층(332)은 정공 주입층, 정공 수송층, 유기 발광층, 전자 수송층 및 전자 주입층이 순차적으로 적층된 구조를 가질 수 있다. 화소 정의막(PDL)은 제1 전극(331)과 유기층(332)의 양 끝단을 덮도록 배치될 수 있다. 화소 정의막(PDL)은 화소의 발광 영역을 정의할 수 있다. 제2 전극(333)은 유기층(332) 상에 배치될 수 있다. 발광층(330) 상에는 박막 봉지층(34)이 배치될 수 있다. 박막 봉지층(34)은 유기 발광 소자(OLED)를 수분 또는 산소의 침투로부터 보호하기 위하여 유기 발광 소자(OLED)의 상부에 형성될 수 있다. 박막 봉지층(34)은 무기층으로 이루어질 수도 있고, 무기층과 유기층이 교대 적층된 구조로 이루어질 수도 있다.
상술한 바와 같이, 터치 패널(10)에 포함되는 터치 센서들은 표시 패널(30)의 박막 봉지층(34) 상에 직접 형성될 수 있다. 즉, 터치 패널(10)은 터치 센서들이 표시 패널(30)의 상부에 일체화되도록 구성된 온셀 구조를 가질 수 있다. 구체적으로, 상기 온셀 구조는 박막 봉지층(34) 상에 홀수 번째 터치 센서 행(121)들 및/또는 짝수 번째 터치 센서 행(122)들을 내장시킴으로써 구현될 수 있다. 이에, 터치 패널-표시 패널 일체형 표시 장치(100)가 제공될 수 있다. 한편, 실시예에 따라, 터치 패널(10)은 터치 패널(10)에 포함되는 터치 센서들이 표시 패널(30)의 내부에 배치되는 인셀 구조를 가질 수 있다. 터치 패널(10)이 인셀 구조를 가지는 경우, 터치 센서들이 표시 패널(30)의 내부에 형성되며, 터치 센서의 터치 전극들은 유기 발광 소자(OLED)의 제1 전극(331) 또는 제2 전극(333)으로 동작할 수 있다. 이와 같이, 터치 패널(10)은 터치 센서들을 표시 패널(30)의 상부 또는 내부에 일체화되도록 구성함으로써, 표시 장치(100)의 두께를 최소화할 수 있고, 그에 따라, 플렉서블한 표시 장치(100)의 구현을 가능하게 할 수 있다.
일 실시예에서, 디멀티플렉싱 회로(150)는 소자층(32)에 형성될 수 있다. 디멀티플렉싱 회로(150)는 메인 스캔 신호 전송 라인(140)들을 제1 서브 스캔 신호 전송 라인(odd)들 또는 제2 서브 스캔 신호 전송 라인(even)들에 선택적으로 연결시킬 수 있다. 일 실시예에서, 디멀티플렉싱 회로(150)는 제1 스위치(151)들 및 제2 스위치(152)들을 포함할 수 있다. 도 5를 참조하면, 제1 스위치(151)들 및/또는 제2 스위치(152)들은 상기 소자층(32)의 내부에 형성될 수 있다. 이 경우, 박막 봉지층(34) 상에 배치된 터치 패널(10)은 제1 스위치(151)들 및/또는 제2 스위치(152)들에 별도의 컨택홀(CNT)을 통해 연결될 수 있다. 제1 스위치(151)들 및/또는 제2 스위치들(152)을 기존의 소자층(32)의 내부에 형성함으로써, 트랜지스터(TFT)와 제1 스위치들(151) 및/또는 제2 스위치들(152)을 함께 형성할 수 있어, 표시 장치(30)를 제조하는 공정 상의 편의를 도모할 수 있다.
본 발명은 터치 패널을 포함하는 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 스마트폰, 휴대폰, 비디오폰, 스마트패드, 스마트 워치(smart watch), 태블릿(tablet) PC, 차량용 네비게이션 시스템, 텔레비전, 컴퓨터 모니터, 노트북, 헤드 마운트 디스플레이(head mounted display; HMD) 장치, MP3 플레이어 등에 적용될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 예시적인 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
<부호의 설명>
121: 홀수 번째 터치 센서 행들
122: 짝수 번째 터치 센서 행들
131: 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들
132: 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들
Odd: 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들
Even: 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들
150: 디멀티플렉싱 회로 CNT: 컨택홀
TFT: 트랜지스터 OLED: 유기 발광 소자
PDL: 화소 정의막 TFE: 박막 봉지층

Claims (20)

  1. 홀수 번째 행(row)들에 상응하는 홀수 번째 터치 센서 행들;
    짝수 번째 행들에 상응하는 짝수 번째 터치 센서 행들;
    행 방향으로 연장되고, 열(column) 방향으로 나란히 배치되며, 상기 홀수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들;
    상기 행 방향으로 연장되고, 상기 열 방향으로 나란히 배치되며, 상기 짝수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들;
    상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되며, 상기 홀수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들;
    상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되며, 상기 짝수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들;
    상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되는 메인 스캔 신호 전송 라인들; 및
    상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 또는 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 선택적으로 연결시키는 디멀티플렉싱 회로를 포함하는 터치 패널.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 디멀티플렉싱 회로는
    상기 메인 스캔 신호 전송 라인들과 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 사이에 위치하고, 제1 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 상기 제1 제어 신호가 비활성화되면 턴오프되는 제1 스위치들; 및
    상기 메인 스캔 신호 전송 라인들과 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들 사이에 위치하고, 제2 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 상기 제2 제어 신호가 비활성화되면 턴오프되는 제2 스위치들을 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 패널.
  3. 제2 항에 있어서, 일 프레임(frame)은 순차적으로 구현되는 제1 서브 프레임 및 제2 서브 프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 패널.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 디멀티플렉싱 회로는
    상기 제1 서브 프레임 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키고,
    상기 제2 서브 프레임 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키는 것을 특징으로 하는 터치 패널.
  5. 제4 항에 있어서, 상기 제1 서브 프레임에서 상기 제1 제어 신호는 활성화되고 상기 제2 제어 신호는 비활성화되며, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 제1 제어 신호는 비활성화되고 상기 제2 제어 신호는 활성화되는 것을 특징으로 하는 터치 패널.
  6. 제2 항에 있어서, 일 프레임은 순차적으로 구현되는 제1 내지 제n(단, n은 3이상의 정수) 서브 프레임들을 포함하고, 상기 제1 내지 제n 서브 프레임들 각각은 제1 구간 및 상기 제1 구간을 뒤따르는 제2 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 패널.
  7. 제6 항에 있어서, 상기 디멀티플렉싱 회로는
    상기 제1 구간 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키고,
    상기 제2 구간 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키는 것을 특징으로 하는 터치 패널.
  8. 제7 항에 있어서, 상기 제1 구간에서 상기 제1 제어 신호는 활성화되고 상기 제2 제어 신호는 비활성화되며, 상기 제2 구간에서 상기 제1 제어 신호는 비활성화되고 상기 제2 제어 신호는 활성화되는 것을 특징으로 하는 터치 패널.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 메인 스캔 신호 전송 라인들에 연결되고, 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들에 스캔 신호들을 순차적으로 송신하는 스캔 신호 송신 회로;
    상기 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들과 상기 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들에 연결되고, 상기 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들과 상기 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들로부터 상기 스캔 신호들에 대응되는 센싱 신호들을 수신하는 센싱 신호 수신 회로; 및
    상기 센싱 신호들에 기초하여 터치 위치를 검출하고, 상기 스캔 신호 송신 회로, 상기 센싱 신호 수신 회로 및 상기 디멀티플렉싱 회로를 제어하는 제어 회로를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 터치 패널.
  10. 이미지를 표시하는 표시 패널; 및
    상기 표시 패널에 포함된 박막 봉지층 상에 배치되는 복수의 터치 센서들을 포함하고, 상기 터치 센서들을 이용하여 터치 위치를 검출하는 터치 패널을 포함하고,
    상기 터치 패널은,
    홀수 번째 행(row)들에 상응하는 홀수 번째 터치 센서 행들;
    짝수 번째 행들에 상응하는 짝수 번째 터치 센서 행들;
    행 방향으로 연장되고, 열(column) 방향으로 나란히 배치되며, 상기 홀수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들;
    상기 행 방향으로 연장되고, 상기 열 방향으로 나란히 배치되며, 상기 짝수 번째 터치 센서 행들에 각각 연결된 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들;
    상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되며, 상기 홀수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들;
    상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되며, 상기 짝수 번째 터치 센서 행들에만 연결된 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들;
    상기 열 방향으로 연장되고, 상기 행 방향으로 나란히 배치되는 메인 스캔 신호 전송 라인들; 및
    상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 또는 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 선택적으로 연결시키는 디멀티플렉싱 회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  11. 제10 항에 있어서, 상기 표시 패널은
    기판;
    상기 기판 상에 배치되며 적어도 하나 이상의 트랜지스터를 포함하는 소자층;
    상기 소자층 상에 배치되며 적어도 하나 이상의 발광 소자를 포함하는 발광층; 및
    상기 발광층 상에 배치되어 상기 발광 소자를 커버하는 상기 박막 봉지층을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 디멀티플렉싱 회로는 상기 소자층에 형성되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  13. 제10 항에 있어서, 상기 디멀티플렉싱 회로는
    상기 메인 스캔 신호 전송 라인들과 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들 사이에 위치하고, 제1 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 상기 제1 제어 신호가 비활성화되면 턴오프되는 제1 스위치들; 및
    상기 메인 스캔 신호 전송 라인들과 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들 사이에 위치하고, 제2 제어 신호가 활성화되면 턴온되며, 상기 제2 제어 신호가 비활성화되면 턴오프되는 제2 스위치들을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  14. 제13 항에 있어서, 일 프레임(frame)은 순차적으로 구현되는 제1 서브 프레임 및 제2 서브 프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  15. 제14 항에 있어서, 상기 디멀티플렉싱 회로는
    상기 제1 서브 프레임 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키고,
    상기 제2 서브 프레임 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  16. 제15 항에 있어서, 상기 제1 서브 프레임에서 상기 제1 제어 신호는 활성화되고 상기 제2 제어 신호는 비활성화되며, 상기 제2 서브 프레임에서 상기 제1 제어 신호는 비활성화되고 상기 제2 제어 신호는 활성화되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  17. 제13 항에 있어서, 일 프레임은 순차적으로 구현되는 제1 내지 제n(단, n은 3이상의 정수) 서브 프레임들을 포함하고, 상기 제1 내지 제n 서브 프레임들 각각은 제1 구간 및 상기 제1 구간을 뒤따르는 제2 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  18. 제17 항에 있어서, 상기 디멀티플렉싱 회로는
    상기 제1 구간 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제1 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키고,
    상기 제2 구간 동안 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들을 상기 제2 서브 스캔 신호 전송 라인들에 연결시키는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  19. 제18 항에 있어서, 상기 제1 구간에서 상기 제1 제어 신호는 활성화되고 상기 제2 제어 신호는 비활성화되며, 상기 제2 구간에서 상기 제1 제어 신호는 비활성화되고 상기 제2 제어 신호는 활성화되는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  20. 제10 항에 있어서, 상기 터치 패널은
    상기 메인 스캔 신호 전송 라인들에 연결되고, 상기 메인 스캔 신호 전송 라인들에 스캔 신호들을 순차적으로 송신하는 스캔 신호 송신 회로;
    상기 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들과 상기 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들에 연결되고, 상기 홀수 번째 센싱 신호 전송 라인들과 상기 짝수 번째 센싱 신호 전송 라인들로부터 상기 스캔 신호들에 대응되는 센싱 신호들을 수신하는 센싱 신호 수신 회로; 및
    상기 센싱 신호들에 기초하여 상기 터치 위치를 검출하고, 상기 스캔 신호 송신 회로, 상기 센싱 신호 수신 회로 및 상기 디멀티플렉싱 회로를 제어하는 제어 회로를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
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