触控显示面板以及触控显示装置

文档序号:168320 发布日期:2021-10-29 浏览:12次 >En<

阅读说明:本技术 触控显示面板以及触控显示装置 (Touch display panel and touch display device ) 是由 葛茹 于 2021-07-30 设计创作,主要内容包括:一种触控显示面板包括显示屏、第一电磁触控走线及第二电磁触控走线。第一电磁触控走线沿第一方向设置于所述显示屏上,所述第一电磁触控走线包括分布在第一区域的多条第一电磁触控子线及分布在第二区域的多条第二电磁触控子线,任两相邻的所述第一电磁触控子线分别围成多个第一电磁感应通道,任两相邻的所述第二电磁触控子线分别围成多个第二电磁感应通道。第二电磁触控走线沿第二方向设置于所述第一电磁触控走线上方,所述第二电磁触控走线与所述第一电磁触控走线相互交叉且绝缘设置,降低第一/第二电磁感应通道电阻,提高定位坐标信息能力,实现大尺寸触控显示面板的可能性,并且改善电磁触控走线对显示的影响。(A touch display panel comprises a display screen, a first electromagnetic touch wire and a second electromagnetic touch wire. The first electromagnetic touch control line is arranged on the display screen along a first direction and comprises a plurality of first electromagnetic touch control sub-lines distributed in a first area and a plurality of second electromagnetic touch control sub-lines distributed in a second area, any two adjacent first electromagnetic touch control sub-lines are respectively surrounded by a plurality of first electromagnetic induction channels, and any two adjacent second electromagnetic touch control sub-lines are respectively surrounded by a plurality of second electromagnetic induction channels. The second electromagnetic touch control wiring is arranged above the first electromagnetic touch control wiring along a second direction, the second electromagnetic touch control wiring and the first electromagnetic touch control wiring are mutually crossed and arranged in an insulating mode, the resistance of a first/second electromagnetic induction channel is reduced, the coordinate positioning information capacity is improved, the possibility of large-size touch control display panels is realized, and the influence of the electromagnetic touch control wiring on display is improved.)

触控显示面板以及触控显示装置

技术领域

本发明涉及一种触控显示技术领域,尤指一种更容易实现大尺寸的触控显示面板以及触控显示装置。

背景技术

显示器可以实现手写触控功能。目前主要有电容式、电磁式等实现方式。电磁式的手写触控相对电容式信号传输损耗更小,更容易实现大尺寸。如图1所示,目前电磁式手写触控是将网状的电磁线圈2制作在塑料基板上,根据X方向和Y方向的天线阵列接收电磁信号,由一支电磁笔1(transceiver)发射电磁信号和显示屏一侧的电磁感应板(receiver)进行交互。当电磁笔1靠近显示屏时,显示屏的电磁感应板会感应到电磁笔1的电磁信号从而使电磁感应板产生变化,通过磁通量的变化计算获得电磁笔1所在的X、Y坐标位置。

目前显示器中使用天线阵列电阻较大(尤其在大尺寸中),会影响电磁信号的输出,并且单侧进行电磁天线走线也会使显示屏两端的显示信号驱动电路被耦合程度不同,造成显示不均,且定位电磁笔1所在的X、Y坐标位置能力弱。

发明内容

本发明的目的,在于提供一种触控显示面板以及触控显示装置,将第一电磁触控走线及第二电磁触控走线分成两个区域(左右),提高定位坐标信息能力、触控效率高,实现大尺寸触控显示面板的可能性,并且改善电磁触控走线对显示的影响。

为达到本发明前述目的,本发明提供一种触控显示面板包括显示屏、第一电磁触控走线及第二电磁触控走线。第一电磁触控走线沿第一方向设置于所述显示屏上,所述第一电磁触控走线包括分布在第一区域的多条第一电磁触控子线及分布在第二区域的多条第二电磁触控子线,任两相邻的所述第一电磁触控子线分别围成多个第一电磁感应通道,任两相邻的所述第二电磁触控子线分别围成多个第二电磁感应通道。第二电磁触控走线沿第二方向设置,并且所述第二电磁触控走线位于所述第一电磁触控走线上方,所述第二电磁触控走线与所述第一电磁触控走线相互交叉且绝缘设置。

优选地,还包括沿着所述第二方向连接所述第一电磁触控子线以及所述第二电磁触控子线的公共走线,所述公共走线设置在所述第一区域与所述第二区域之间。

优选地,所述显示屏包括有效显示区域、与所述有效显示区域内的信号线连接的至少一显示信号驱动电路、以及对应所述显示信号驱动电路设置的多条第一引出线和多条第二引出线。

优选地,每一所述第一引出线沿所述第二方向连接每一所述第一电磁触控子线,每一所述第二引出线沿所述第二方向连接每一所述第二电磁触控子线。

优选地,还包括控制集成电路、电性连接所述控制集成电路的第一开关选择电路及第二开关选择电路,每一所述第一引出线电性连接所述第一开关选择电路,每一所述第二引出线电性连接所述第二开关选择电路,所述控制集成电路控制并测量所述第一开关选择电路及所述第二开关选择电路的信号。

优选地,每一所述第一电磁感应通道包括相对应的两条所述第一引出线,连接所述两条第一引出线的所述第一电磁触控子线及所述公共走线,每一所述第二电磁感应通道包括相对应的两条所述第二引出线,连接所述两条第二引出线的所述第二电磁触控子线及所述公共走线。

优选地,在所述第一区域的每一所述第一电磁感应通道所围成的闭合面积与在所述第二区域的每一所述第二电磁感应通道所围成的闭合面积相等。

优选地,所述第一电磁触控走线、所述第二电磁触控走线、所述公共走线、每一所述第一引出线以及每一所述第二引出线的材质包括金属、金属合金或透明导电材。

优选地,还包括绝缘层以及电容触控感应走线,所述绝缘层设置在所述第一电磁触控走线与所述第二电磁触控走线之间,所述电容触控感应走线与所述第二电磁触控走线同层且绝缘设置,所述第一方向与所述第二方向相互垂直。

本发明还提供一种触控显示装置,包括电磁触控笔和如前述实施例所述的触控显示面板。

本发明具有以下功效,本发明将第一电磁触控走线及第二电磁触控走线分成两个区域(第一区域和第二区域即左右两侧区域),通过公共走线共享所述两个左右区域电磁感应通道信号,降低第一/第二电磁感应通道对显示信号驱动电路形成的电阻,从而提高定位坐标位置能力、触控效率高,实现大尺寸触控显示面板的可能性,兼具有改善第一/第二电磁触控走线对显示的影响。

附图说明

为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是现有电磁式手写触控电磁线圈的示意图;

图2是本发明第一电磁触控走线的示意图;

图3是本发明第二电磁触控走线的示意图;

图4是本发明触控显示面板的平面示意图;及

图5是本发明触控显示面板的结构示意图。

具体实施方式

在具体实施方式中提及“实施例”意指结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的不同位置出现的相同用语并非必然被限制为相同的实施方式,而应当理解为与其它实施例互为独立的或备选的实施方式。在本发明提供的实施例所公开的技术方案启示下,本领域的普通技术人员应理解本发明所描述的实施例可具有其他符合本发明构思的技术方案结合或变化。

如图2至图5所示,本发明提供一种触控显示面板100包括显示屏110、第一电磁触控走线200及第二电磁触控走线300。在如图5所示的实施例中,还包括绝缘层150以及电容触控感应走线310。所述绝缘层150设置在所述第一电磁触控走线200与所述第二电磁触控走线300之间,避免所述第一电磁触控走线200与所述第二电磁触控走线300发生短路情况。所述电容触控感应走线310与所述第二电磁触控走线300同层且绝缘设置。

当发生电容触控时,触摸点所在位置处的电容触控感应走线310的电容会产生相应的变化,使电容触控感应走线310中不同位置处的电容变化值不同,依此可以确定发生电容触控的触摸点的位置信息。在本实施例中,显示屏110优选采用外挂式(On Cell)的工艺制程,实现电磁触控感应前置化,降低了触控显示面板100的厚度,实现触控显示装置的薄型化,提高电磁触控感应的灵敏度和准确性。

如图2及图3所示,第一电磁触控走线200沿第一方向X设置于所述显示屏110上,所述第一电磁触控走线200包括分布在第一区域201的多条第一电磁触控子线210及分布在第二区域202的多条第二电磁触控子线220,其中所述第一方向X与所述第二方向Y相互垂直。任两相邻的所述第一电磁触控子线210分别围成多个第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am,任两相邻的所述第二电磁触控子线220分别围成多个第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm。第二电磁触控走线300沿第二方向Y设置于所述第一电磁触控走线200上方,所述第二电磁触控走线300与所述第一电磁触控走线200相互交叉且绝缘设置。

在如图2所示的实施例中,还包括沿着所述第二方向Y连接所述第一电磁触控子线210以及所述第二电磁触控子线220的公共走线230。所述公共走线230设置在所述第一区域201与所述第二区域202之间,所述公共走线230共享围设在所述第一区域201与所述第二区域202内的各所述第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am及各所述第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm的感应信号。当第一电磁触控走线200产生电磁触控信号时,通过每一第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am及每一所述第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm可以确定触摸点的Y轴坐标信息即纵向坐标信息。第二电磁触控走线300则可以确定触摸点的X轴坐标信息即横向坐标信息,从而实现确定发生电磁触控的触摸点的X及Y位置信息。

请一并参考图4所示,所述显示屏110包括有效显示区域112、与所述有效显示区域112内的信号线连接的至少一显示信号驱动电路114(GOA,栅极驱动电路Gate On Array)、以及对应所述显示信号驱动电路114设置的多条第一引出线250和多条第二引出线260。每一所述第一引出线250沿所述第二方向Y连接每一所述第一电磁触控子线210,每一所述第二引出线260沿所述第二方向Y连接每一所述第二电磁触控子线220。在本实施例中,所述显示信号驱动电路114优选数量为2,分别设置在所述有效显示区域112的两侧。

每一第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am及每一所述第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm优选的设置在所述有效显示区域112的上方,以感测在所述有效显示区域112上滑动或触摸的电磁触控笔位置信息。此外,本实施例中,每一第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am及每一所述第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm优选的围成矩形区域。然而在其他次选的实施例中,每一第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am及每一所述第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm也可以围成其他适合的几何形状,并不限定。

在如图4所示的实施例中,还包括电连接所述显示屏110一侧的控制集成电路120、电性连接所述控制集成电路120的第一开关选择电路130及第二开关选择电路140。每一所述第一引出线250分别电性连接所述第一开关选择电路130,每一所述第二引出线260分别电性连接所述第二开关选择电路140。所述控制集成电路120控制并测量所述第一开关选择电路130及所述第二开关选择电路140的信号。

每一所述第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am包括相对应的两条所述第一引出线250,连接所述两条第一引出线250的所述第一电磁触控子线210及所述公共走线230,通过每两个端点分别接入所述第一开关选择电路130,形成闭合回路,实现检测连通的任两条相邻的第一电磁触控子线210内的电磁触控信号。每一所述第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm包括相对应的两条所述第二引出线260,连接所述两条第二引出线230的所述第二电磁触控子线220及所述公共走线230,通过每两个端点分别接入第二开关选择电路140,通过每两个端点分别接入所述第二开关选择电路140,形成闭合回路,实现检测连通的任两条相邻的第二电磁触控子线220内的电磁触控信号。

须说明的是,为了使每一第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am及每一第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm尽量增大通道围成的面积,即触控信号检测面积,可以共用任两相邻接的第一电磁感应子线210、第二电磁感应子线220及公共走线230,如此能够提高电动势(即磁通量)。此外,在所述第一区域201的每一所述第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am所围成的闭合面积与在所述第二区域202的每一所述第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm所围成的闭合面积相等,以利对应的第一开关选择电路130及第二开关选择电路140检测电磁触控信号。

由于本实施例将第一电磁触控走线200分成左右两个区域,减少现有单侧集中进行走线连接在单一显示信号驱动电路114,造成电阻过大,也会使显示屏110两端的显示信号驱动电路耦合程度不同,造成显示不均的问题。因此,本实施例通过设置左右对称设计的第一电磁触控子线210及第二电磁触控子线220,降低第一/第二电磁感应通道对显示信号驱动电路114形成的电阻,从而提高定位坐标位置能力、触控效率高,实现大尺寸触控显示面板100的可能性,兼具有改善第一/第二电磁触控走线200/300对显示的影响。

所述第一电磁触控走线200、所述第二电磁触控走线300、所述公共走线230、每一所述第一引出线250以及每一所述第二引出线260的材质包括金属、金属合金或透明导电材,其中透明导电材可以是ITO、石墨烯或纳米碳管等,视需要而改变。

当电磁触控笔(图略)等输入单元靠近或触摸触控显示面板100中显示屏110并滑动时,电磁触控笔所产生的电磁波会在所述第一电磁触控走线200和所述第二电磁触控走线300交叉位置处形成电磁场,产生感应电动势,并且越靠近电磁触控笔的位置,该位置处的感应电动势越强,从而产生感应电流。该感应电流通过第一开关选择电路130及第二开关选择电路140的处理后,再传输至控制集成电路120计算结果从而确定发生电磁触控的触摸点的坐标信息即位置信息。

具体的,纵向分布的每一第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am(多条第一电磁触控子线210)及每一第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm(多条第二电磁触控子线220),与横向分布的第二电磁触控走线300隔着绝缘层150相互垂直设置。当电磁触控笔在第一电磁触控走线200与第二电磁触控走线300之间滑动时,产生感应电动势,且越靠近电磁触控笔的位置,该处的感应电动势越强。换言之,任一第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am及任一第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm所接收到的电磁感应信息大小,来确定哪一通道的Y轴坐标信息,控制集成电路120可将数值最大的感应电流所对应的第一电磁感应通道A1、A2、A3…Am及/或第二电磁感应通道B1、B2、B3…Bm来确定电磁触控笔触摸点的触摸位置,如此确定发生电磁触控的触摸点的Y轴坐标信息。

当触摸点在如图3所示的区域时,会依序选取X3和X6、X4和X7、以及X5和X8的端点信息,以检测该触摸点所接收到的电磁信号的位置信息。因此,通过上述Y轴坐标信息及X轴座标信息可以确定发生电磁触控的触摸点的X轴和Y轴坐标信息,从而确定触摸点的最终的坐标位置。

本发明还提供一种触控显示装置,包括电磁触控笔(图略)和如上述实施例所述的触控显示面板100。所述显示屏110还包括第一基板、第二基板、设置在第一基板和第二基板之间的液晶层。所述第二基板例如为阵列基板,所述第一基板例如为彩膜基板,其余特征及连接关系,请参考上述实施例所述,在此不再赘述。

综上所述,虽然本发明结合其具体实施例而被描述,应该理解的是,许多替代、修改及变化对于那些本领域的技术人员将是显而易见的。因此,其意在包含落入所附权利要求书的范围内的所有替代、修改及变化。

11页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:显示控制方法、移动终端及存储介质

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!

技术分类