[发明专利]一种阵列基板及显示面板在审
申请号: | 201710887181.8 | 申请日: | 2017-09-25 |
公开(公告)号: | CN109558036A | 公开(公告)日: | 2019-04-02 |
发明(设计)人: | 梁艳峰;濮春朗;晁康洁 | 申请(专利权)人: | 华为终端(东莞)有限公司 |
主分类号: | G06F3/044 | 分类号: | G06F3/044;H01L27/12 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 张雨竹 |
地址: | 523808 广东省东莞市松山湖高新技术产业开*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 触控驱动电极 触控驱动电路 栅极驱动电路 阵列基板 栅线 方向交叉 方向设置 非显示区 显示面板 显示区 栅线组 排布 窄边框 延伸 触控 划伤 分设 申请 | ||
本申请提供一种阵列基板及显示面板,涉及触控显示技术领域,可实现窄边框并避免引线划伤。一种阵列基板,其显示区包括第一栅线组和第二栅线组,二者均包括多根沿第一方向排布的栅线,栅线的延伸方向与第一方向交叉;显示区还包括第一触控驱动电极组和第二触控驱动电极组,二者均包括多个沿第一方向排布的触控驱动电极,触控驱动电极的延伸方向与第一方向交叉;非显示区包括第一栅极驱动电路和第二栅极驱动电路,分设于栅线的两侧;非显示区还包括第一触控驱动电路和第二触控驱动电路,第一触控驱动电路与第一栅极驱动电路位于同一侧且二者沿第一方向设置,第二触控驱动电路与第二栅极驱动电路位于同一侧且二者沿第一方向设置。
技术领域
本申请涉及触控显示技术领域,尤其涉及一种阵列基板及显示面板。
背景技术
随着显示技术的飞速发展,触控屏(Touch Panel,简称TP)的诞生使人们的生活更加便捷。内嵌式电容触控屏将触控电极结构集成在显示屏中,具有结构简单、轻、薄、成本低的优点,越来越成为触控屏的主流技术,例如,越来越广泛应用于各种便携智能终端(诸如手机)中。
在内嵌式电容触摸屏中,可以分为混合内嵌式(Hybrid In-Cell,简称HIC)电容触控屏和完全内嵌式(Full In-Cell,简称FIC)电容触控屏。
其中,为了使边框(左右边框)更窄,在HIC电容触控屏中,在阵列基板上将触控驱动电极Tx沿竖直方向延伸,而将驱动触控驱动电极Tx的触控驱动电路10设置在阵列基板的下方(如图1所示)或上方,从而使左右边框侧仅设置栅极驱动电路11,进而将边框做窄。对应的位于对盒基板上的触控感应电极Rx沿水平方向延伸(如图2所示)。然而,由于连接触控感应电极Rx的引线12的线宽较细,在产线经常会出现引线划伤,从而导致TP鬼手。
对于FIC电容触控屏,触控驱动电极Tx和触控感应电极Rx均位于阵列基板上,当触控驱动电极Tx沿水平方向延伸、触控感应电极Rx沿竖直方向延伸时,由于栅极驱动电路11和触控驱动电路10并排设置于左右边框侧(如图3所示),从而导致边框无法做窄。当触控驱动电极Tx沿竖直方向设置、触控感应电极Rx沿水平方向设置时,同样会出现引线划伤的问题。
发明内容
本申请提供一种阵列基板及显示面板,可实现窄边框,且可避免引线划伤。
第一方面,提供一种阵列基板,包括衬底,衬底上设置显示区和非显示区;显示区包括第一栅线组和第二栅线组,第一栅线组和第二栅线组均包括多根沿第一方向排布的栅线,栅线的延伸方向与第一方向交叉;显示区还包括第一触控驱动电极组和第二触控驱动电极组,第一触控驱动电极组和第二触控驱动电极组均包括多个沿第一方向排布的触控驱动电极,触控驱动电极的延伸方向与第一方向交叉;非显示区包括第一栅极驱动电路和第二栅极驱动电路,第一栅极驱动电路和第二栅极驱动电路分设于栅线的两侧,且第一栅极驱动电路用于驱动第一栅线组,第二栅极驱动电路用于驱动第二栅线组;非显示区还包括第一触控驱动电路和第二触控驱动电路,第一触控驱动电路与第一栅极驱动电路位于同一侧且二者沿第一方向设置,第二触控驱动电路与第二栅极驱动电路位于同一侧且二者沿第一方向设置;第一触控驱动电路用于驱动第一触控驱动电极组,第二触控驱动电路用于驱动第二触控驱动电极组。通过将所有栅线划分成第一栅线组和第二栅线组,将所有触控驱动电极划分成第一触控驱动电极组和第二触控驱动电极组,并通过使驱动第一栅线组的第一栅极驱动电路和驱动第一触控驱动电极组的第一触控驱动电路设置在栅线同一侧的非显示区中,且使第一栅极驱动电路和第一触控驱动电路沿第一方向上下设置,同样,通过使驱动第二栅线组的第二栅极驱动电路和驱动第二触控驱动电极组的第二触控驱动电路设置在栅线另一侧的非显示区中,且使第二触控驱动电路和第二栅极驱动电路沿第一方向上下设置,可减小非显示区的宽度,从而可将显示装置制作成左右窄边框。在此基础上,由于触控感应电极沿第二方向排布,即触控感应电极可沿第一方向Y延伸,因而,可避免现有技术中由于引线而导致的划伤问题。
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