[发明专利]一种触控电极结构、触摸屏及显示装置有效
申请号: | 201510642916.1 | 申请日: | 2015-09-30 |
公开(公告)号: | CN105094497B | 公开(公告)日: | 2017-12-05 |
发明(设计)人: | 龙跃;冯远明;刘庭良 | 申请(专利权)人: | 京东方科技集团股份有限公司;成都京东方光电科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/044 | 分类号: | G06F3/044 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司11291 | 代理人: | 黄志华 |
地址: | 100015 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电极 结构 触摸屏 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种触控电极结构、触摸屏及显示装置。
背景技术
随着显示技术的飞速发展,触摸屏(Touch Screen Panel)已经逐渐遍及人们的生活中。触摸屏按照原理可以分为:电容传感式触摸屏、电阻传感式触摸屏和光学传感式触摸屏等;其中,电容传感式触摸屏又包括自电容传感式触摸屏和互电容传感式触摸屏。与互电容传感式触摸屏相比,自电容传感式触摸屏的触控的信噪比较高,触控感应的准确性较高。
在现有的自电容传感式触摸屏中,如图1所示,设置有同层设置且相互绝缘的多个自电容电极101、与各自电容电极101一一对应且电性连接的多条导线102以及通过导线102与各自电容电极101电性连接的触控侦测芯片103。如图2a所示,当人体未触碰屏幕时,自电容电极101所承受的电容为一固定值Cp,如图2b所示,当人体触碰屏幕时,自电容电极101所承受的电容为固定值Cp叠加人体电容△C,触控侦测芯片在触控时间段通过检测各自电容电极的电容值变化可以判断出触控位置。
在上述自电容传感式触摸屏中,为了保证触控精度,一般设置较多数量的自电容电极,相应地,导线的数量也会较多,位于边框区域内的与导线一一对应连接的周边走线的数量也会较多,这样,不利于触摸屏实现窄边框的设计;并且,触控侦测芯片中用于连接周边走线的接线端子的数量也会较多,从而会使触控侦测芯片所占面积较大,进而会使触摸屏的制作成本较大;此外,上述触摸屏在制作过程中,为了不额外增加掩模次数,一般将导线与数据线同层并排设置,这样势必会影响触摸屏的开口率。
因此,如何在保证触摸屏的触控精度的前提下,提高触摸屏的开口率,减小触摸屏的边框宽度和触控侦测芯片所占面积,是本领域技术人员亟需解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种触控电极结构、触摸屏及显示装置,用以在保证触摸屏的触控精度的前提下,提高触摸屏的开口率,减小触摸屏的边框宽度和触控侦测芯片所占面积。
因此,本发明实施例提供了一种触控电极结构,包括:呈矩阵排列的多个自电容电极组;其中,
每个所述自电容电极组包括两个呈L形的相互绝缘且互补排布的自电容电极。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述触控电极结构中,各所述自电容电极的形状一致且尺寸相同。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述触控电极结构中,每个所述自电容电极由呈正方形的第一子电极和呈长方形的第二子电极拼接而成;其中,
所述正方形的边长等于所述长方形的长边的长度。
本发明实施例还提供了一种触摸屏,包括:本发明实施例提供的上述触控电极结构。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述触摸屏中,还包括:位于所述触摸屏的显示区域内的与各所述自电容电极一一对应连接的导线,位于所述触摸屏的边框区域内的与各所述导线一一对应连接的第一周边走线,以及与各所述第一周边走线电性连接且用于在触控时间段通过检测各所述自电容电极的电容值变化以判断触控位置的触控侦测芯片。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述触摸屏中,还包括:呈矩阵排列的多个像素单元,以及与各列所述像素单元一一对应连接的数据线;
所述导线位于所述数据线所在的相邻的两列像素单元之间的间隙处,所述导线与所述数据线同层设置且相互绝缘。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述触摸屏中,还包括:呈矩阵排列的多个像素单元,以及与各列所述像素单元一一对应连接的数据线;
所述导线与所述数据线异层设置、相互绝缘且相互重叠。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述触摸屏中,还包括:位于所述触摸屏的边框区域内的与各所述数据线一一对应连接的第二周边走线;
所述第一周边走线与所述第二周边走线异层设置且相互绝缘。
本发明实施例还提供了一种显示装置,包括:本发明实施例提供的上述触摸屏。
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