[发明专利]显示装置及其驱动方法有效

专利信息
申请号: 201310556834.6 申请日: 2013-11-11
公开(公告)号: CN103809807A 公开(公告)日: 2014-05-21
发明(设计)人: 金珉成 申请(专利权)人: 乐金显示有限公司
主分类号: G06F3/041 分类号: G06F3/041
代理公司: 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 代理人: 徐金国
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 显示装置 及其 驱动 方法
【说明书】:

相关申请的交叉引用

本申请要求2012年11月12日提交的韩国专利申请No.10-2012-0127354的权益,在此通过参考将其并入本文,就如本文中全部列出一样。

技术领域

本发明涉及一种显示装置,更特别地,涉及一种具有内置自电容型触摸面板的显示装置。

背景技术

随着各种便携式电子装置诸如移动终端和笔记本电脑的发展,对应用于便携式电子装置的平板显示(FPD)装置的需求日益增加。

在这种FPD装置中,LCD装置由于制造技术的发展而容易制造且实现了可驱动性强的驱动器、高质量图像以及大屏幕,因此LCD装置的应用领域持续扩展。

代替常规应用于LCD装置的输入装置诸如鼠标或者键盘,目前采用能使用户用手指或笔直接输入信息的触摸屏作为LCD装置的输入装置。

作为将触摸面板设置在液晶面板中的类型,有单元上(on-cell)型、单元内(in-cell)型和混合单元内型。使用单元内型或混合单元内型的LCD装置称作具有内置触摸面板的LCD装置。

图1是示出现有技术的LCD装置的结构的示例性视图,图2是示出将公共电压和驱动脉冲施加至现有技术的LCD装置中的触摸电极的时序的示例性视图。

如图1中所示,具有内置触摸面板的现有技术的LCD装置包括具有内置触摸面板60的液晶面板10和用于驱动触摸面板60的触摸感测单元30。驱动触摸面板60的方法包括电阻型和电容型。电容型分为自电容型和互电容型。

在使用自电容型的现有技术的LCD装置中,如图1中所示,触摸电极线62自多个触摸电极61中的每一个分开延伸;考虑到宽度方向上的触摸电极数目“q”和长度方向上的触摸电极数目“p”,需要q x p=n个传感器31。当传感器31的数目较小时,触摸感测单元30自身可被配置为一个集成电路(IC);当需要很多传感器时,配置有多个传感器31的多个IC(触摸IC)可构成触摸感测单元30。

在具有内置自电容型触摸面板的上述LCD装置中,由于将接收驱动脉冲的触摸电极用作公共电极,因此不能同时执行图像输出和触摸感测。因此,如图2中所示,将由垂直同步信号Vsync确定的一个帧周期分成显示周期和触摸感测周期。

在触摸感测周期期间,每个传感器31都将十个或更多个驱动脉冲施加至触摸电极61,并分析自触摸电极接收的感测信号以判定是否触摸了相应触摸电极。

一般而言,在自电容型中,使用驱动脉冲的充电或放电来判定是否有触摸。也就是说,在自电容型中,通过使用由有触摸和没有触摸之间产生的电容值变化导致的电压斜率变化来检测触摸。

图3是用于描述在使用自电容型的现有技术的显示装置中判定触摸的方法的视图。

在自电容型中,广泛使用张弛振荡型。

在张弛振荡型中,基于自电容值以及充电和放电次数决定感测时间。

在张驰振荡型中,使用由参考振荡器产生的时钟对基于自电容值决定的时间进行计数。

在张弛振荡型中,能通过使用由参考振荡器产生的时钟对决定的时间进行计数来获得数字代码值。

但是,张弛振荡型具有难以判定在单元内型触摸面板中是否有触摸的问题。

张弛振荡型在单个的自电容型中是非常有用的结构。但是,在单元内触摸面板中在自电容之间产生寄生电容,由此,当不提供相同电压时,寄生电容值变化极大。由于这个原因,发生串扰并且自电容的唯一值改变了,从而难以判定是否存在触摸。

在此提供附加的描述。在现有技术的张弛振荡型中,如图3中所示,将电流提供到多个触摸电极中的每一个以将每个触摸电极的电压增加至预定触摸电压,之后通过对触摸电压再次降低时的时间进行计数来判定是否存在触摸。触摸电压降低时的时间根据是否存在触摸而变化,由此,可通过使用时间差判定是否存在触摸。可重复几次上述操作以增加时间差。在图3中,示出了当重复操作四次时对时间计数的方法。

但是,当对多个触摸电极中的多个进行触摸或者对多个触摸电极中的一个进行触摸时,与发生触摸的触摸电极相邻的触摸电极受到发生触摸的触摸电极的电容变化的影响。由于这个原因,即使在相邻触摸电极中也能异常地检测到触摸。

发明内容

因此,本发明旨在提供一种显示装置及其驱动方法,其基本避免了由于现有技术的限制和缺陷导致的一个或多个问题。

本发明的一个方面旨在提供一种显示装置及其驱动方法,当通过将电流提供至触摸电极使得触摸电极的平均电压达到预定参考电压时,其能在触摸电极的各自触摸电压被保持的同时判定触摸电极是否被触摸。

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