[发明专利]显示触控电路以及内嵌式触控显示面板的驱动方法有效
申请号: | 201611202953.1 | 申请日: | 2016-12-23 |
公开(公告)号: | CN108241447B | 公开(公告)日: | 2021-05-28 |
发明(设计)人: | 萧培宏;施博盛 | 申请(专利权)人: | 敦泰电子有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 郭晓宇;汤在彦 |
地址: | 开曼群岛K*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 显示 电路 以及 内嵌式触控 面板 驱动 方法 | ||
本发明关于一种显示触控电路以及内嵌式触控显示面板的驱动方法,以减轻内嵌式触控显示面板显示不均的情况,此驱动方法是通过上述显示触控电路于面板显示,特别是在重载时,将显示共接电压进行反相补偿,并且,在显示期间,以此补偿后的显示共接电压提供给共接/触控电极,藉此,抵消由重载画面的源极线路所耦合的电场效应。故本发明可以有效的减少触控显示面板显示不均的情况。
技术领域
本发明关于一种内嵌式显示触控面板电路的技术,更进一步来说,本发明关于一种显示触控电路以及内嵌式触控显示面板的驱动方法。
背景技术
图1为先前技术的内嵌式显示触控面板中是共接/触控电极连接显示触控整合控制电路的电路图。请参考图1,在先前技术中,内嵌式显示触控面板为了达到同时具有显示与触控功能,将原本用来做显示共接电压平面的单一电极,分割成多个共接/触控电极102。因此,在非显示期间,显示触控整合控制电路101分别对上述共接/触控电极102进行触控检测,以达到检测手指触控的效果。
然而,连接显示触控整合控制电路101与每一个共接/触控电极102的共接/触控电极连接线103的长度并不相同。较长的共接/触控电极连接线103具有较高的阻抗,较短的共接/触控电极连接线103具有较低的阻抗。在一般显示画面时,不同源极线路所耦合的电场效应,因源极线路显示同时有正和负电压状态,使正负耦合效应状况相互抵消,共接/触控电极并不会有太大的电压偏离现象。然而,在特定画面,例如不同源极线路同为正或负电压显示状态时,所以耦合的整体电场效应产生一个正电压或负电压重载耦合的情况,例如两个反相的像素千鸟(chidori-pattern pixel array)图互相变动时,若共接/触控电极102的RC较大,造成共接/触控电极102上的显示共接电压VCOM被扰动太大,显示共接电压VCOM准位异常,导致显示不均(Mura)的情况产生,如附件图片所示。
发明内容
本发明的一目的在于提供一种显示触控电路以及内嵌式触控显示面板的驱动方法,通过反相补偿显示共接电压,在重载画面时,消除源极线所耦合共接/触控电极的不对称电场效应。故本发明可以补偿显示面板显示不均(Mura)的情况。
本发明的另一目的在于提供一种显示触控电路以及内嵌式触控显示面板的驱动方法,用以针对每一个共接/触控电极提供另一个共接/触控电极连接线,藉此,在显示期间时,可以由上述共接/触控电极连接线提供显示共接电压,藉此,可大幅减少共接/触控电极被源极线耦合后的回复时间,进而消除显示面板显示不均(Mura)的情况。
有鉴于此,本发明提供一种显示触控电路,此显示触控电路包括一内嵌式显示触控面板、一触控控制电路以及一反相补偿电路。内嵌式显示触控面板包括一第一共接/触控电极、一第二共接/触控电极、一第一共接/触控电极连接线以及一第二共接/触控电极连接线。第一共接/触控电极连接线包括一第一端以及一第二端,其中,第一共接/触控电极连接线的第一端电连接第一共接/触控电极。第二共接/触控电极连接线包括一第一端以及一第二端,其中,第二共接/触控电极连接线的第一端电连接第二共接/触控电极。触控控制电路包括一第一控制端以及一第二控制端,其中,触控控制电路的第一控制端耦接第一共接/触控电极连接线的第二端,触控控制电路的第二控制端耦接该第二共接/触控电极连接线的第二端。反相补偿电路包括一输入端以及一输出端,用以根据一显示共接电压的浮动,输出与显示共接电压反相的补偿显示共接电压,其中,反相补偿电路的输入端接收显示共接电压,反相补偿电路的输出端输出补偿显示共接电压。
在上述实施例中,一个图框期间被分割为多个显示子期间以及多个触控子期间,在上述触控子期间,触控控制电路分别提供第一控制端以及第二控制端触控控制信号,以对第一共接/触控电极以及第二共接/触控电极进行触控检测。在上述显示子期间,触控控制电路分别提供第一控制端以及第二控制端一显示共接电压。在上述显示子期间,且检测共接/触控电极产生正电压或负电压耦合情况,如为重载画面时,触控控制电路控制反相补偿电路提供补偿显示共接电压给第一共接/触控电极以及第二共接/触控电极。
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