阵列基板及显示面板制造技术

技术编号:15463820 阅读:84 留言:0更新日期:2017-06-01 07:39
本实用新型专利技术提供一种阵列基板及显示面板,阵列基板包括:基板;第一金属层,位于所述基板上,包括多条栅极线及栅极电极;第二金属层,位于所述第一金属层上,与所述第一金属层绝缘,所述第二金属层包括多条数据线、触控引线及源漏极电极;像素电极层,位于所述第一金属层上,与所述第一金属层绝缘,所述像素电极层包括多个像素电极;以及共用电极层,位于所述像素电极层上,包括复用为第一触控电极的多个共用电极,各所述共用电极通过至少一条所述触控引线连接至触控驱动电路,所述共用电极在所述基板上的投影覆盖所述触控引线在所述基板上的投影。本实用新型专利技术提供的阵列基板及显示面板可改善由于电场泄露所导致的漏光。

Array substrate and display panel

The utility model provides an array substrate and a display panel, the array substrate includes a substrate; a first metal layer on the substrate, including a plurality of gate lines and a gate electrode; a second metal layer disposed on the first metal layer, insulated from the first metal layer, the second metal layer includes a plurality of a data line, a drain electrode and source touch wire; the pixel electrode layer, the first metal layer, insulated from the first metal layer, the pixel electrode layer includes a plurality of pixel electrodes; and a common electrode layer, the pixel electrode layer, including a plurality of common electrodes of the first reuse touch the electrodes, the common electrode by at least one of the touch touch lead connected to the drive circuit, the projection of the common electrode on the substrate covering the touch wire on the substrate Overhead projection. The utility model provides an array substrate and a display panel can be improved due to leakage caused by the leakage of electric field.

【技术实现步骤摘要】
阵列基板及显示面板
本技术涉及显示领域,尤其涉及一种阵列基板及显示面板。
技术介绍
随着人机交互技术的发展,触控技术越来越多地使用在各种显示器上。电容性触控技术由于其耐磨损、寿命长,用户使用时维护成本低,并且可以支持手势识别及多点触控的优点而被广泛地使用。电容性触控技术根据不同对象之间的电容的检测方式,可以分为自电容式触控技术和互电容式触控技术。自电容式触控技术根据输入对象和电极之间的电容变化来检测输入对象在触摸屏上的存在、位置及运动。互电容式触控技术则根据输入对象导致的电极间的电容变化来检测输入对象在触摸屏上的存在、位置及运动。无论采用自电容式触控技术还是互电容式触控技术,内嵌触控电极的显示面板由于其薄型化的特点而被广泛研究。现有技术的显示面板中,通常设置与数据线同层的触控引线以将复用为共用电极的触控电极连接至一驱动集成电路,同时,共用电极所在层位于触控引线所在层之上,并且共用电极在对应触控引线的位置处镂空。然而,这样的设置会产生电场泄露,进而导致显示面板漏光的问题。同时,在一些现有技术中,像素电极层与触控引线位于同一层,若共用电极在触控引线对应位置处镂空,则镂空处段差较大,不利于摩擦配向。
技术实现思路
本技术为了克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种阵列基板及显示面板,其可改善由于电场泄露所导致的漏光。根据本技术的一个方面,提供一种阵列基板,包括:基板;第一金属层,位于基板上,包括多条栅极线及栅极电极;第二金属层,位于第一金属层上,与第一金属层绝缘,第二金属层包括多条的数据线、触控引线及源漏极电极;像素电极层,位于第一金属层上,与第一金属层绝缘,像素电极层包括多个像素电极;以及共用电极层,位于像素电极层上,包括复用为第一触控电极的多个共用电极,各共用电极通过相对应的至少一条触控引线连接至触控驱动电路,共用电极在基板上的投影覆盖触控引线在基板上的投影。根据本技术的又一方面,还提供一种显示面板,包括如上所述的阵列基板;彩膜基板,与所述阵列基板相对;以及液晶分子,位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间。与现有技术相比,本技术通过使得共用电极层在基板上的投影覆盖触控引线在基板上的投影来改善由于电场泄露所导致的漏光。同时,通过上述设置,还可以避免出现像素电极层与触控引线位于同一层所导致的段差较大的问题,改善显示面板的摩擦配向。附图说明通过参照附图详细描述其示例实施方式,本技术的上述和其它特征及优点将变得更加明显。图1示出了根据本技术一实施例的阵列基板的局部示意图。图2示出了根据本技术一实施例的阵列基板的局部简化示意图。图3示出了图2所示阵列基板的AA’截面图。图4示出了图2所示阵列基板的BB’截面图。图5示出了图2所示阵列基板的薄膜晶体管处的截面图。图6示出了根据本技术一实施例的采用自容式触控技术的阵列基板的示意图。图7示出了根据本技术一实施例的采用互容式触控技术的触控电极的示意图。图8示出了根据本技术一实施例的采用互容式触控技术的显示面板的截面图。具体实施方式现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本技术将全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本技术的实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员应意识到,没有特定细节中的一个或更多,或者采用其它的方法、组元、材料等,也可以实践本技术的技术方案。在某些情况下,不详细示出或描述公知结构、材料或者操作以避免模糊本技术。本技术的附图仅用于示意相对位置关系,某些部位的层厚采用了夸示的绘图方式以便于理解,附图中的层厚并不代表实际层厚的比例关系。为了解决现有技术中由于电场泄露所导致的漏光的问题,本技术提供一种阵列基板,包括:基板;第一金属层,位于基板上,包括多条栅极线及栅极电极;第二金属层,位于第一金属层上,与第一金属层绝缘,第二金属层包括多条数据线、触控引线及源漏极电极;像素电极层,位于第一金属层上,与第一金属层绝缘,像素电极层包括多个像素电极;以及共用电极层,位于像素电极层上,包括复用为第一触控电极的多个共用电极,各共用电极通过至少一条触控引线连接至触控驱动电路,共用电极在所述基板上的投影覆盖触控引线在基板上的投影。下面结合附图描述本技术提供的多个实施例。首先参见图1和图2,图1示出了根据本技术一实施例的阵列基板的局部示意图,图2示出了根据本技术一实施例的阵列基板的局部简化示意图。阵列基板100包括基板101、第一金属层、第二金属层、像素电极层以及共用电极层150。第一金属层位于基板上。第一金属层包括多条栅极线111及薄膜晶体管130的栅极电极。多条栅极线111可沿X方向(即第一方向)延伸,并按Y方向(即第二方向,垂直于第一方向)排列。第二金属层位于栅极线111所在的第一金属层上。第二金属层与第一金属层绝缘。第二金属层包括多条数据线121、触控引线122及薄膜晶体管130的源漏极电极。多条数据线121可沿Y方向延伸,并按X方向排列。触控引线122平行于数据线121。像素电极层位于栅极线111所在的第一金属层上。像素电极层与第一金属层绝缘。像素电极层包括多个像素电极123。各像素电极123与数据线121和触控引线122绝缘。各像素电极123与薄膜晶体管130的漏极电连接。具体而言,各像素电极123位于相邻数据线121之间。可选地,多条数据线121和多条栅极线111交叉形成的多个像素区域,每个像素区域包括一个像素电极123。在本实施例中,像素电极123所在的像素电极层与数据线121所在的第二金属层位于同一层,并由不同的材料制成。通过这样的方式可以减少现有技术中位于第二金属层和像素电极层之间的平坦化层的制程步骤。共用电极层150位于像素电极123所在的像素电极层上。共用电极层150包括复用为第一触控电极的多个共用电极。各共用电极通过触控引线122连接至触控驱动电路。本实施例中每个共用电极对应连接一条触控引线,在其他的实施方式中,每个共用电极也可以对应连接两条触控引线。可选地,共用电极层150通过位于所述第二金属层和所述共用电极层之间的第一绝缘层上设置的过孔151电连接至触控引线122。共用电极层150的各共用电极在基板101上的投影覆盖触控引线122在基板101上的投影。具体地,在公共电极层刻蚀形成触控电极,一般地,所述触控电极的尺寸比一个像素单元大很多,可做到60*60个像素单元的大小,触控电极的宽度一般的需求是4mm左右(3~5mm),如5.5FHD(像素63um)采用60*60像素单元的大小即3.78mm。由于阵列基板100的各层结构难以通过一个截面图来示出,因此,通过下面结合图3至图5不同位置的截面图来描述阵列基板100的层叠结构。进一步参见图3,图3示出了图2所示阵列基板的AA’截面图。如图3所示,像素电极123所在的像素电极层和数据线121所在的第二金属层位于基板101本文档来自技高网...
阵列基板及显示面板

【技术保护点】
一种阵列基板,其特征在于,包括:基板;第一金属层,位于所述基板上,包括多条栅极线及栅极电极;第二金属层,位于所述第一金属层上,与所述第一金属层绝缘,所述第二金属层包括多条的数据线、触控引线及源漏极电极;像素电极层,位于所述第一金属层上,与所述第一金属层绝缘,所述像素电极层包括多个像素电极;以及共用电极层,位于所述像素电极层上,包括复用为第一触控电极的多个共用电极,各所述共用电极通过相对应的至少一条所述触控引线连接至触控驱动电路,所述共用电极在所述基板上的投影覆盖所述触控引线在所述基板上的投影。

【技术特征摘要】
1.一种阵列基板,其特征在于,包括:基板;第一金属层,位于所述基板上,包括多条栅极线及栅极电极;第二金属层,位于所述第一金属层上,与所述第一金属层绝缘,所述第二金属层包括多条的数据线、触控引线及源漏极电极;像素电极层,位于所述第一金属层上,与所述第一金属层绝缘,所述像素电极层包括多个像素电极;以及共用电极层,位于所述像素电极层上,包括复用为第一触控电极的多个共用电极,各所述共用电极通过相对应的至少一条所述触控引线连接至触控驱动电路,所述共用电极在所述基板上的投影覆盖所述触控引线在所述基板上的投影。2.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述像素电极层与所述第二金属层位于同一层,并由不同的材料制成。3.如权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,多条所述栅极线沿第一方向延伸,并按第二方向排列;多条所述数据线沿所述第二方向延伸,并按所述第一方向排列,所述触控引线平行于所述数据线,所述第一方向垂直于所述第二方向。4.如权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,所述像素电极位于相邻数据线之间。5.如权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,多...

【专利技术属性】
技术研发人员:简守甫夏志强曹兆铿
申请(专利权)人:上海中航光电子有限公司天马微电子股份有限公司
类型:新型
国别省市:上海,31

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1