[发明专利]一种显示面板在审

专利信息
申请号: 201910554140.6 申请日: 2019-06-25
公开(公告)号: CN110347285A 公开(公告)日: 2019-10-18
发明(设计)人: 聂晓辉 申请(专利权)人: 武汉华星光电技术有限公司
主分类号: G06F3/041 分类号: G06F3/041;G06F3/044;G02F1/1333
代理公司: 深圳翼盛智成知识产权事务所(普通合伙) 44300 代理人: 黄威
地址: 430079 湖北省武汉市*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 触控 线层 显示面板 触控电极 背光 触控灵敏度 电性连接 准确度 穿透率 重合 阻抗 投影 垂直 保证
【说明书】:

发明公开了一种显示面板,所述显示面板包括触控电极区;所述触控电极区包括:第一触控线层;与所述第一触控线层对应设置的第二触控线层;其中,所述第一触控线层与所述第二触控线层电性连接,且所述第一触控线层与所述第二触控线层在垂直于显示面板方向上的投影完全重合,从而在保证显示面板背光穿透率不变的情况下,降低触控阻抗,提高触控灵敏度和准确度。

技术领域

本发明涉及显示面板技术领域,尤其涉及一种显示面板。

背景技术

为实现液晶显示和触控功能的集成,在中小尺寸显示面板中,一般通过将公共(Common)电极图案化,使其既作为液晶显示的Common电极,又作为触控功能的感应电极,通过分时作业同时驱动显示和触控功能。根据感应电极在液晶面板中的内嵌程度,可以将分触控功能为On Cell TP技术和In Cell TP技术。其中,In Cell TP技术将触控功能完全内嵌到液晶像素中,因此具有整机厚度薄、显示效果优、穿透率佳等突出优点,是中小尺寸显示面板高端市场的首选方案。

In Cell TP技术根据工作原理不同分为互电容式触控技术和自电容式触控技术。自电容式In Cell TP技术通过图形化方法将感应电极分割成棋盘排列的感测器(sensorpad),每个sensor pad通过布置一根或多根金属线(TP_trace)单独接出形成触控通道。TP_trace依次接入显示面板底部的芯片IC,从而实现多点触控。因此,TP_trace的阻抗大小是决定触控功能灵敏度的关键指标。现有技术一般通过加宽TP_trace线宽的方式来降低阻抗,但显示面板中金属线的宽度增加会导致开口率下降,进而导致显示面板背光穿透率的降低,影响显示品质。

发明内容

本发明实施例提供一种显示面板,能够在保证显示面板背光穿透率不变的情况下,降低触控阻抗,提高触控灵敏度和准确度。

本发明实施例提供了一种显示面板,所述显示面板包括触控电极区;所述触控电极区包括:

第一触控线层;

与所述第一触控线层对应设置的第二触控线层;

其中,所述第一触控线层与所述第二触控线层电性连接,且所述第一触控线层与所述第二触控线层在垂直于显示面板方向上的投影完全重合。

进一步地,所述第一触控线层包括多条第一触控线,所述第二触控线层包括与所述多条第一触控线一一对应设置的多条第二触控线;

每一第一触控线与其对应的第二触控线在垂直于显示面板方向上的投影完全重合。

进一步地,所述触控电极区还包括设于所述第一触控线层和所述第二触控线层之间的缓冲层;

所述缓冲层中设有第一通孔,所述第一触控线层通过所述第一通孔与所述第二触控线层电性连接。

进一步地,所述触控电极区还包括设于所述缓冲层和所述第二触控线层之间的栅极绝缘层;

所述栅极绝缘层中设有与所述第一通孔相连通的第二通孔,所述第一触控线层通过所述第一通孔和所述第二通孔与所述第二触控线层电性连接。

进一步地,所述触控电极区还包括设于所述栅极绝缘层和所述第二触控线层之间的层间绝缘层;

所述层间绝缘层中设有与所述第二通孔相连通的第三通孔,所述第一触控线层通过所述第一通孔、所述第二通孔和所述第三通孔与所述第二触控线层电性连接。

进一步地,所述第一通孔、所述第二通孔和所述第三通孔的孔径依次减小。

进一步地,所述显示面板还包括薄膜晶体管区;所述薄膜晶体管区包括与所述第一触控线层同层设置的遮光层。

进一步地,所述薄膜晶体管区还包括设于所述遮光层上的薄膜晶体管层;

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