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觸控顯示器的制作方法

文檔序號:12467948閱讀:254來源:國知局
觸控顯示器的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及一種顯示器,特別是涉及一種具有觸控功能的觸控顯示器。



背景技術:

由于液晶顯示器具有體積薄、重量輕以及低幅射的優(yōu)點,故逐漸成為市場的主流。目前的顯示器大多具有觸控功能。然而,當顯示器的尺寸愈大時,顯示器內部的信號傳輸線也就愈長。由于傳輸線具有較大的等效阻抗,因此,影響到傳輸線上的信號的正確性。



技術實現(xiàn)要素:

本發(fā)明提供一種觸控顯示器,包括一第一基板、一第二基板以及一顯示介質層。顯示介質層設置于第一及第二基板之間。第一基板包括多個像素單元、一第一觸控電極以及多條第一連接線。像素單元以陣列方式排列。第一觸控電極對應至少一像素單元。每一第一連接線往一第一方向延伸,并耦接在第一觸控電極與一觸控集成電路之間。

附圖說明

圖1為本發(fā)明的觸控顯示器的可能剖視圖;

圖2、圖3、圖4A~圖4D、圖5A、圖5B、圖6~圖8為本發(fā)明的觸控元件層的可能示意圖。

符號說明

100:觸控顯示器;

110:第一基板;

120:顯示元件層;

121:像素單元;

130:觸控元件層;

140:顯示介質層;

150:第二基板;

151:彩色濾光層;

D1:第一方向;

D2:第二方向;

SC1~SC9:觸控電極;

210、510:觸控集成電路;

V1~V6:貫孔;

ML11~ML28、ML41~ML49、ML51~ML68、ML71~ML78、ML81~ML87、ML91~ML94:連接線;

211a~211c、212a~212c、213a~213c、401~403:線段;

SL11~SL53:次導線;

LE1~LE9、RE1~RE9、TE1、TE4、TE7:邊界;

LD21~LD29、RD21~RD29、LD31~LD39、RD31~RD39、MD1、MD2:距離。

具體實施方式

圖1為本發(fā)明的觸控顯示器的一可能剖視圖。如圖所示,觸控顯示器100至少包括一第一基板110、一顯示元件層120、一觸控元件層130、一顯示介質層140以及一第二基板150。顯示元件層120形成在第一基板110之上。在一可能施例中,顯示元件層120具有至少一金屬層(未顯示),用以構成多個像素單元121。該多個像素單元121可能以陣列方式排列,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,像素單元121可能以三角形(delta)方式排列。

觸控元件層130設置在顯示元件層120之上,但并非用以限制本發(fā)明。在其它可能實施例中,觸控元件層130設置在顯示元件層120與第一基板110之間。當觸控元件層130設置在顯示元件層120之上時,則顯示元件層120與觸控元件層130之間的設置關系稱為一上共通電極(top com)架構。當顯示元件層120設置在觸控元件層130之上時,則顯示元件層120與觸控元件層130之間的設置關系稱為一上像素電極(top pixel)架構。

觸控元件層130可能具有至少一金屬層,用以形成多個觸控電極SC以及連接觸控電極SC的連接線ML。在一觸控偵測模式下,觸控電極SC通過連接線ML接收來自一觸控集成電路131所提供的偵測信號。觸控集成電路131通過連接線ML偵測觸控電極SC的電性變化,用以判斷使用者是否觸 碰觸控顯示器100。在一顯示模式下,觸控集成電路131不控制觸控電極SC的電壓電位。此時,觸控電極SC接收一共通電壓,并作為一共通電極(common electrode)。

顯示介質層140設置在觸控元件層130與第二基板150之間。顯示介質層140的顯示介質可能為液晶或有機發(fā)光二極管。在本實施例中,由于觸控元件層130設置在顯示介質層140與第一基板110之間,故觸控顯示器100屬內嵌式(in cell)架構。

第二基板150具有一彩色濾光層151。彩色濾光層151具有多個彩色濾光元件(color filter),用以讓特定顏色的光線通過。在一可能實施例中,每一彩色濾光元件對應一像素單元121。在另一可能實施例中,第二基板150也可不具有彩色濾光層151。在另一可能實施例中,第一基板110具有彩色濾光層151。

圖2為本發(fā)明的觸控元件層130的一可能示意圖。觸控元件層130至少包括多個觸控電極以及一觸控集成電路。為方便說明,圖2僅顯示觸控電極SC1~SC9,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,觸控元件層130具有其它數(shù)量的觸控電極。每一觸控電極對應至少一像素單元121。本發(fā)明并不限定觸控電極SC1~SC9的排列方式。在一可能實施例中,觸控電極SC1~SC9以陣列方式排列。

觸控電極SC1~SC9通過連接線ML11~ML28耦接觸控集成電路210,連接線ML11~ML28往一第一方向D1延伸。在一觸控偵測模式下,觸控集成電路210通過連接線ML11~ML28提供偵測信號予觸控電極SC1~SC9,并偵測觸控電極SC1~SC9的電性變化,用以判斷被觸碰的位置。在一顯示模式下,觸控集成電路210不控制觸控電極SC1~SC9的電壓電位。在此模式下,觸控電極SC1~SC9作為共通電極,并接收一共通電壓。

在本實施例中,由于連接線ML11~ML28各自獨立,故觸控集成電路210可提供不同的偵測信號予同一觸控電極。舉例而言,觸控集成電路210通過連接線ML13提供第一偵測信號予觸控電極SC1,并通過連接線ML14提供第二偵測信號予觸控電極SC1。第一偵測信號可能相同或不同于第二偵測信號。在此例中,由于觸控集成電路210通過獨立的連接線ML13及ML14提供兩偵測信號予觸控電極SC1,故可控制觸控電極SC1的不同區(qū)域的電壓電位。

在本實施例中,每一觸控電極通過多條連接線耦接觸控集成電路210。 舉例而言,觸控電極SC1通過連接線ML13與ML14耦接觸控集成電路210;觸控電極SC4通過連接線ML12與ML15耦接觸控集成電路210;觸控電極SC7通過連接線ML11與ML16耦接觸控集成電路210。本發(fā)明并不限定每一觸控電極所耦接的連接線的數(shù)量。在一些實施例中,觸控電極SC1~SC9的至少一者耦接2條或更多的連接線。

另外,在本實施例中,每一觸控電極均耦接2條連接線,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,觸控電極SC1~SC9的至少一者所耦接的連接線的數(shù)量不同于觸控電極SC1~SC9的另一者所耦接的連接線的數(shù)量。舉例而言,觸控電極SC1可能耦接3條連接線,而觸控電極SC4耦接2條連接線。

在本實施例中,觸控電極SC1~SC9的每一者都是通過五個貫孔耦接相對應的連接線,但并非用以限制本發(fā)明。在一可能實施例中,觸控電極SC1~SC9的至少一者所耦接的貫孔的數(shù)量不同于觸控電極SC1~SC9的另一者所耦接的貫孔的數(shù)量。在另一可能實施例中,觸控電極SC1~SC9的每一者通過其它數(shù)量的貫孔耦接相對應的連接線。

每一觸控電極電性耦接兩連接線。在本實施例中,較接近觸控電極的左側邊界的連接線稱為左側連接線,較接近觸控電極的右側邊界的連接線稱為右側連接線。舉例而言,觸控電極SC1所耦接的連接線ML13較接近觸控電極SC1的左側邊界LE1,故稱為左側連接線。同樣地,觸控電極SC1所耦接的連接線ML14較接近觸控電極SC1的右側邊界RE1,故稱為右側連接線。

每一觸控電極里的左側連接線與相對應的左側邊界之間的距離稱為左側距離。右側連接線與相對應的觸控電極的右側邊界之間的距離稱為右側距離。舉例而言,觸控電極SC1里的左側連接線ML13與左側邊界LE1之間于一第二方向D2上的距離LD21稱為左側距離。在一可能實施例中,第二方向D2實質上垂直于第一方向D1。右側連接線ML14與右側邊界RE1之間于第二方向D2上的距離RD21稱為右側距離。

對于同一觸控電極而言,左側距離可能等于或不等于右側距離。以觸控電極SC1為例,左側距離LD21等于右側距離RD21,但并非用以限制本發(fā)明。在另一可能實施例中,左側距離LD21小于或大于右側距離RD21。在其它實施例中,左側距離LD21~LD29的至少一者可能等于或不等于左側距離LD21~LD29的另一者。同樣地,右側距離RD21~RD29的至少一者可能等于或不等于右側距離RD21~RD29的另一者。

在本實施例中,觸控電極SC2的左側距離LD22等于觸控電極SC1的右側距離RD21,觸控電極SC2的右側距離RD22等于觸控電極SC3的左側距離LD23。同樣地,觸控電極SC5的左側距離LD25等于觸控電極SC4的右側距離RD24,觸控電極SC5的右側距離RD25等于觸控電極SC6的左側距離LD26。觸控電極SC8的左側距離LD28等于觸控電極SC7的右側距離RD27,觸控電極SC8的右側距離RD28等于觸控電極SC9的左側距離LD29。在此例中,觸控電極SC2的左側距離LD22可能等于或不等于右側距離RD22。同樣地,觸控電極SC5的左側距離LD25可能等于或不等于右側距離RD25。觸控電極SC8的左側距離LD28可能等于或不等于右側距離RD28。

圖3為本發(fā)明的連接線與觸控電極之間的另一關系示意圖。如圖所示,觸控電極SC4的左側距離LD34大于觸控電極SC1的左側距離LD31,并小于觸控電極SC7的左側距離LD37。另外,觸控電極SC4的右側距離RD34大于觸控電極SC1的右側距離RD31,并小于觸控電極SC7的右側距離RD37

在本實施例中,觸控電極SC2的左側距離LD32等于觸控電極SC1的右側距離RD31,觸控電極SC2的右側距離RD32等于觸控電極SC3的左側距離LD33。同樣地,觸控電極SC5的左側距離LD35等于觸控電極SC4的右側距離RD34,觸控電極SC5的右側距離RD35等于觸控電極SC6的左側距離LD36。觸控電極SC8的左側距離LD38等于觸控電極SC7的右側距離RD37,觸控電極SC8的右側距離RD38等于觸控電極SC9的左側距離LD39。

圖4A~圖4D為本發(fā)明的連接線與觸控電極之間的其它關系示意圖。在圖4A~圖4D中,每一觸控電極里的左側連接線與右側連接線之間具有一中間連接線。以圖4A的觸控電極SC1為例,左側連接線ML41與右側連接線ML49之間具有中間連接線ML46。

本發(fā)明并不限定中間連接線到相對應的右側連接線與左側連接線之間的距離。以圖4A的觸控電極SC1為例,中間連接線ML46到左側連接線ML41之間于第二方向D2上的中間距離MD1可能等于、大于或小于中間連接線ML46到右側連接線ML49之間于第二方向D2上的中間距離MD2

圖5A為本發(fā)明的觸控元件層的另一可能示意圖。在本實施例中,每一觸控電極耦接多條連接線,但只有一條連接線直接耦接觸控集成電路510。以觸控電極SC1為例,觸控電極SC1電連接連接線ML51~ML53,但只有連接線ML51直接耦接觸控集成電路510。連接線ML52~ML53并未直接耦接觸控 集成電路510。在此例中,連接線ML52~ML53通過次導線SL11~SL17電連接至連接線ML51。

在圖5A中,每一觸控電極通過一貫孔耦接一連接線。舉例而言,觸控電極SC1通過貫孔V1~V3電連接連接線ML51~ML53;觸控電極SC4通過貫孔V4~V5電連接連接線ML54~ML55;觸控電極SC7通過貫孔V6電連接連接線ML56。本發(fā)明并不限定每一觸控電極所連接的連接線與貫孔的數(shù)量以及位置。在本實施例中,觸控電極SC1所連接的連接線的數(shù)量與貫孔不同于同一行(垂直方向)的觸控電極(如SC4、SC7)所連接的連接線與貫孔的數(shù)量,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,對于同一行的觸控電極而言,一觸控電極所連接的連接線與貫孔的數(shù)量可能相同于另一觸控電極所連接的連接線與貫孔的數(shù)量。

另外,在本實施例中,每一列(水平方向)的觸控電極所連接的連接線的數(shù)量均相同。舉例而言,觸控電極SC1~SC3均耦接三條連接線,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,在同一列的觸控電極中,一觸控電極所連接的連接線的數(shù)量可能相同或不同于另一觸控電極所連接的連接線的數(shù)量。

為方便說明,圖5A僅顯示連接線ML51~ML68。如圖所示,連接線ML51~ML68彼此平行排列,并往第一方向D1(垂直方向)延伸。在本實施例中,連接線ML51~ML68以直線方式延伸,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,如圖5B所示,連接線ML71~ML88以鋸齒狀延伸。

請回到圖5A,當連接線ML51~ML68往第一方向D1延伸時,每一連接線重疊至少一觸控電極。舉例而言,連接線ML51~ML53的線段211a~211c重疊了觸控電極SC1;連接線ML51~ML53的線段212a~212c重疊了觸控電極SC4;連接線ML51~ML53的線段213a~213c重疊了觸控電極SC7

在一可能實施例中,連接線ML51~ML68往第一方向D1延伸至觸控電極SC1的上邊界TE1。此外,連接線ML54~ML55還可往第一方向D1延伸至觸控電極SC4的上邊界TE4。在此例中,連接線ML54~ML55可能再往第一方向D1延伸至觸控電極SC1的上邊界TE1,因此,連接線ML54~ML55重疊觸控電極SC1,但不與觸控電極SC1電連接。同樣地,連接線ML56可往第一方向D1延伸至觸控電極SC7的上邊界TE7,或是再延伸至觸控電極SC4的上邊界TE4,或是再延伸至觸控電極SC1的上邊界TE1。在此例中,連接線ML56可能重疊觸控電極SC1及SC4,但不與觸控電極SC1及SC4電連接。

在本實施例中,對于同一連接線而言,所有線段的寬度均相同。舉例而言,線段211a~213a的寬度均相同,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,同一連接線而言,所有線段的寬度并非完全相同。請參考圖7,對于連接線ML81而言,線段401~403的寬度均不相同。如圖所示,線段401的寬度大于線段402及403,而線段402的寬度又大于線段403。在一可能實施例中,越遠離觸控集成電路510的線段寬度越大,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,同一連接線里的多條線段中,至少一線段的寬度可能相同于另一線段的寬度。

另外,對于同一觸控電極所連接的多條連接線而言,該多條連接線的一者的寬度可能相同或不同于另一者的寬度。請參考圖7,對于觸控電極SC1所連接的連接線ML81~ML83而言,連接線ML81的寬度可能不同于連接線ML82與ML83的寬度。在圖7中,連接線ML82與ML83的寬度相同,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,同一觸控電極所連接的多條連接線的寬度均不相同。

在其它實施例中,一觸控電極所連接的連接線的寬度可能不同于另一觸控電極所連接的連接線的寬度。請參考圖7,觸控電極SC1所連接的連接線ML81的寬度不同于觸控電極SC4所連接的連接線ML84的寬度。在圖7中,雖然觸控電極SC1所連接的連接線ML81的寬度相同于觸控電極SC2所連接的連接線ML87的寬度,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,對于位于同一列的觸控電極而言,一觸控電極所連接的一連接線的寬度可能相同或不同于另一觸控電極所連接的一連接線的寬度。另外,在圖8中,觸控電極SC1所連接的連接線ML91的寬度維持不變,但不同于觸控電極SC4所連接的連接線ML92的寬度,連接越遠離觸控集成電路510的觸控電極的連接線的寬度越大,但并非用以限制本發(fā)明。

請回到圖5A,次導線SL11~SL43彼此平行排列,并往第二方向D2(水平方向)延伸。在一可能實施例中,第二方向D2實質上垂直第一方向D1。每一次導線耦接至少兩相鄰的連接線。舉例而言,次導線SL22耦接連接線ML57~ML59,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,次導線SL22僅耦接連接線ML57與ML58或是連接線ML58與ML59。在本實施例中,次導線SL22~SL24均耦接連接線ML57~ML59。在另一可能實施例中,次導線SL22耦接連接線ML57與ML58;次導線SL23耦接連接線ML58與ML59;次導線SL24 耦接連接線ML57~ML59。

對于耦接至同一觸控電極的次導線而言,可分成多個群組。舉例而言,耦接到觸控電極SC1的次導線SL11~SL16可分成第一、第二及第三群組。第一群組的次導線(如SL11~SL13)耦接連接線ML51~ML53的線段211a~211c。第二群組的次導線(如SL14~SL15)耦接連接線ML51~ML53的線段212a~212c。第三群組的次導線(如SL16)耦接連接線ML51~ML53的線段213a~213c。在本實施例中,第一至第三群組的次導線的數(shù)量均不相同,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,第一至第三群組的一者的次導線的數(shù)量可能大于、等于或小于第一至第三群組的另一者的次導線的數(shù)量。

另外,假設,耦接到觸控電極SC2的次導線SL22~SL24為第四群組,而耦接到觸控電極SC3的次導線SL33~SL35為第五群組。在本實施例中,第一、第四及第五群組的次導線的數(shù)量均相同,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,第一、第四及第五群組的一者的次導線的數(shù)量可能大于、等于或小于第一、第四及第五群組的另一者的次導線的數(shù)量。

圖6為本發(fā)明的觸控元件層130的另一可能示意圖。在本實施例中,重疊觸控電極SC1的次導線(如SL44)的數(shù)量少于重疊觸控電極SC4的次導線(如SL45~SL46)的數(shù)量。另外,重疊觸控電極SC4的次導線(如SL45~SL46)的數(shù)量少于重疊觸控電極SC7的次導線(如SL47~SL49)的數(shù)量。

圖8為本發(fā)明的觸控元件層的另一可能示意圖。在本實施例中,耦接觸控電極SC1的連接線ML91的寬度不同于耦接觸控電極SC4的連接線ML92的寬度。在圖8中,耦接觸控電極SC1的連接線ML91的寬度相同于耦接觸控電極SC2的連接線ML94的寬度,但并非用限制本發(fā)明。另外,重疊觸控電極SC1的次導線(如SL50~SL51)的數(shù)量相同于重疊觸控電極SC4的次導線(如SL52~SL53)的數(shù)量,但并非用以限制本發(fā)明。在其它實施例中,重疊觸控電極SC1的次導線的數(shù)量可能多于或少于重疊觸控電極SC4的次導線的數(shù)量。

除非另作定義,在此所有詞匯(包含技術與科學詞匯)均屬本發(fā)明所屬技術領域中具有通常知識者的一般理解。此外,除非明白表示,詞匯于一般字典中的定義應解釋為與其相關技術領域的文章中意義一致,而不應解釋為理想狀態(tài)或過分正式的語態(tài)。

雖然結合以上優(yōu)選實施例公開了本發(fā)明,然而其并非用以限定本發(fā)明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內,可 作些許的更動與潤飾,因此本發(fā)明的保護范圍應當以附上的權利要求所界定的為準。

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