[发明专利]触控显示装置有效
申请号: | 201310335041.1 | 申请日: | 2013-08-02 |
公开(公告)号: | CN103425347A | 公开(公告)日: | 2013-12-04 |
发明(设计)人: | 莫良华;欧阳广 | 申请(专利权)人: | 敦泰科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G06F3/044 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王宝筠 |
地址: | 开曼群岛大开曼*** | 国省代码: | 开曼群岛;KY |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及触控技术领域,尤其涉及一种触控显示装置。
背景技术
当前,电容式触摸屏广泛应用于各种电子产品,已经逐渐渗透到人们工作和生活的各个领域。电容式触摸屏的尺寸日渐增大,从智能手机的3英寸至6.1英寸,到平板电脑的10英寸左右,电容式触摸屏的应用领域更可推广到智能电视等。但现有的电容式触摸屏普遍存在抗干扰性能差、触摸检测扫描帧率低、体积大以及制造工艺复杂等问题。
发明内容
有鉴于此,本公开实施例提供一种触控显示装置,能够解决以上问题之中的至少一个。
本公开实施例所提供的触控显示装置包括:
第一基板、第二基板、设置于所述第一基板与所述第二基板之间的液晶层、公共电极和多个像素单元;以及
设置于所述公共电极上方的多个触摸感应电极,所述多个触摸感应电极排列成二维阵列,且所述多个触摸感应电极位于所述公共电极相对于所述液晶层的同一侧。
所述触摸感应电极的形状可以是正多边形、菱形、长条形、圆形或椭圆形。
可选地,所述触摸感应电极的边缘上有锯齿。
所述多个触摸感应电极的材料可以是氧化铟锡(ITO)或石墨烯。
优选地,所述触控显示装置还包括:
触摸控制芯片,所述触摸控制芯片与所述多个触摸感应电极之中的每一个分别通过导线相连接,且所述触摸控制芯片以玻璃覆晶(Chip-on-Glass)方式绑定到所述第一基板或第二基板上。
优选地,所述导线布置在所述多个触摸感应电极的同一层;或者
所述导线布置在所述多个触摸感应电极的不同层,通过通孔连接所述多个触摸感应电极。
所述触控显示装置还可包括:
柔性线路板,所述柔性线路板绑定到所述第一基板或第二基板上,并与所述触摸控制芯片相连接。
优选地,所述触摸控制芯片被配置为检测每个触摸感应电极的自电容,并根据二维的自电容变化阵列来确定触摸位置。
所述触摸控制芯片可包括:
驱动/接收单元,被配置为用电压源或电流源驱动触摸感应电极,以及接收所述触摸感应电极的感应数据;以及
信号处理单元,被配置为根据所述感应数据计算每个触摸感应电极的自电容。
优选地,所述驱动/接收单元被配置为以跟随驱动方式来驱动触摸感应电极。
所述感应数据可表示触摸感应电极的电压或频率或电量。
所述电压源或电流源可具有两个或两个以上的频率。
优选地,所述触摸控制芯片被配置为同时检测所有触摸感应电极的自电容,或分组检测各触摸感应电极的自电容。
所述触摸控制芯片还可被配置为通过所述电压源或电流源的参数来调整触摸检测的灵敏度和/或动态范围,所述参数包括幅度、频率和时序之中的任一个或组合。
优选地,所述触控显示装置具有平面转换(In-Plane Switching)结构,所述多个触摸感应电极位于所述公共电极相对于所述液晶层的同一侧;或者
所述触控显示装置具有扭曲向列(Twisted Nematic)结构,所述多个触摸感应电极位于所述公共电极相对于所述液晶层的另一侧。
根据本公开实施例的方案,在液晶显示部分的公共电极上设置一层排列成二维阵列的触摸感应电极,在实现多点触控的前提下解决了现有技术中因噪声在电极上叠加而引起的误差。利用本公开实施例的方案,能够极大消除电源噪声的影响,也能够减弱射频(RF)干扰以及来自液晶显示部分等的干扰。
此外,根据本公开实施例的方案,可同时检测多个触摸感应电极,从而减少完成一次触摸检测扫描所需要的时间,提高触摸检测扫描的帧率。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,下面对实施例描述中所使用的附图作简单介绍。显然,下面介绍的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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(a)、(b)是根据本公开实施例一的触控显示装置的侧面示意图;
图1(c)示出了根据本公开实施例一的公共电极层的平面图;
图2(a)、(b)是根据本公开实施例二的触控显示装置的侧面示意图;以及
图3是根据本公开实施例三的触控显示装置的示意图。
具体实施方式
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