本申请公开一种显示装置和配备有触摸传感器功能的终端。该显示装置包括:像素电极层,其中,构成各个像素的多个发光元件以二维形式布置;触摸传感器层,其中,构成触摸传感器的多个触摸传感器电极以二维形式布置;以及触摸缓冲层,其在像素电极层与触摸传感器层之间,使得像素电极层和触摸传感器层彼此电容耦合,该触摸缓冲层是光学透明的并且包括基础材料和分散在基础材料中的中空颗粒。
Display device and terminal equipped with touch sensor function
【技术实现步骤摘要】
显示装置和配备有触摸传感器功能的终端相关申请的交叉引用本申请要求于2018年10月23日提交的日本专利申请第2018-199287号的优先权和权益,其全部内容通过引用合并于此。
本公开涉及显示装置和终端,更具体地,涉及配备有触摸传感器的显示装置和终端。
技术介绍
在配备有触摸传感器的相关技术的显示装置中,用于显示功能的像素电极层形成在像素基板上,用于触摸传感器功能的触摸传感器层形成在传感器基板上,并且基板彼此附接。具体地,传感器基板的后表面、即未设置触摸传感器层的一侧的基板表面,以及像素基板的前表面、即形成像素电极层的一侧的表面通过粘合剂附接。在这样的配置中,由于具有相对低的介电常数的传感器基板被插置在触摸传感器层与像素电极层之间,所以这两个层没有电容耦合并且相互的操作不会受到干扰。然而,在这种配置中,由于两个基板的接合工艺,制造成本增加。为了省略传感器基板的接合工艺,美国专利公开第2018/0061899号(在本文中称为专利文献1)公开了一种像素基板,其中通过触摸缓冲层在像素电极层上方形成触摸传感器层。然而,在专利文献1的显示装置中,如后所述,由于触摸传感器层和像素电极层通过触摸缓冲层电容耦合,因此,在触摸检测中,由于触摸缓冲层的电容分量而可能产生噪声。该检测噪声会降低触摸传感器的触摸检测性能,即触摸检测准确度。
技术实现思路
因此,本公开涉及一种配备有触摸传感器的显示装置和终端,其基本上消除了由于相关技术的限制和缺点而导致的一个或更多个问题。本公开要解决的目的是提供一种配备有具有改善的触摸检测准确度的触摸传感器的显示装置和终端。本公开的附加特征和优点将在下面的描述中阐述,并且部分地将根据该描述而是明显的,或者可以通过本公开的实践而获知。通过在书面描述及其权利要求书以及附图中特别指出的结构将实现和获得本公开的目的和其他优点。为了实现这些和其他优点,并且根据本公开的目的,如在本文中实施和广泛描述的,提供了一种显示装置,其包括:像素电极层,其中构成各个像素的多个发光元件以二维形式布置;触摸传感器层,其中,构成触摸传感器的多个触摸传感器电极以二维形式布置;以及触摸缓冲层,其在像素电极层与触摸传感器层之间,使得像素电极层和触摸传感器层彼此电容耦合,该触摸缓冲层是光学透明的并且包括基础材料和分散在基础材料中的中空颗粒。应当理解,前面的一般描述和下面的详细描述都是示例性和说明性的,并且旨在提供对所要求保护的本公开的进一步说明。附图说明包括附图以提供对本公开的进一步理解并且附图被并入本说明书中且构成本说明书的一部分,附图示出了本公开的实施方式,并且与描述一起用于说明本公开的原理。在附图中:图1是示出根据第一实施方式的显示装置的示意性分解俯视图。图2是根据第一实施方式的像素的等效电路图。图3是说明关于触摸传感器的操作的等效电路图。图4是根据第一实施方式的显示装置的示意性截面图。图5是说明根据第一实施方式的效果的评估方法的视图。图6是示出根据第一实施方式的效果的评估结果的曲线图。图7是根据第二实施方式的显示装置的示意性截面图。图8是根据第三实施方式的触摸传感器的示意性平面图。图9是根据第三实施方式的触摸传感器的示意性放大平面图。图10是根据第三实施方式的触摸传感器的第一电极层的示意性平面图。图11是根据第三实施方式的触摸传感器的第二电极层的示意性平面图。图12是根据第三实施方式的触摸传感器的示意性截面图。图13是根据第三实施方式的触摸传感器的示意性截面图。具体实施方式现在将详细参考本公开的实施方式,其示例在附图中示出。<第一实施方式>图1是示出根据本公开的第一实施方式的显示装置的有源区域的示意性分解俯视图。在本公开中,每个附图是用于描述的示意图,并且未根据测量示出。特别地,为了图示清楚,以显著减小的数目示出多个重复的部件。显示装置1包括基板100、像素电极层200、封装层300、触摸缓冲层400和触摸传感器层500。显示装置1例如构成例如智能手机或平板电脑的配备有触摸传感器功能的终端的显示屏。像素电极层200、封装层300、触摸缓冲层400和触摸传感器层500以此顺序堆叠在基板100上,并且每层的一部分在图1中示出。在下面的描述中,平行于限定显示装置1的显示表面的两侧的方向分别称为X方向和Y方向,并且垂直于显示表面的方向(即垂直于X-Y平面的方向)称为Z方向。另外,在本公开中,“上(或上层)”或“下(或下层)”的表达不限制实际使用中的位置关系。然而,为了便于描述,“上”方向是指从基板100朝向触摸传感器层500的方向,而“下”方向是指从触摸传感器层500朝向基板100的方向。像素电极层200构成具有在基板100上以二维形式布置的多个像素PX的像素表面。多个像素PX包括红色R像素、绿色G像素、蓝色B像素和白色W像素,并且多个像素PX根据预定的布置规则以矩阵形式布置。如稍后详细描述的,在第一实施方式中,像素电极层200的每个像素PX被配置成有机发光二极管(以下称为OLED),该有机发光二极管是使用有机电致发光(有机EL)的有机发光元件。每个像素PX连接至用于控制OLED的操作的驱动控制电路(未示出)。封装层300是包括多层并且阻挡水分、氧气等进入像素电极层200的保护层。也就是说,封装层300具有封装像素电极层200的功能。此外,封装层300可以具有使像素电极层200的顶表面的不平坦性平坦的平坦化功能。触摸传感器层500构成投影电容式触摸传感器。即,触摸传感器层500形成触摸传感器表面,该触摸传感器表面包括以二维形式布置的多个触摸传感器电极并检测用户的触摸操作。触摸传感器包括多个X电极线510和多个Y电极线520。多个X电极线510平行于Y方向布置,并且多个Y电极线520平行于X方向布置。每个X电极线510包括在Y方向上通过桥512彼此连接的多个X电极(触摸传感器电极)511,并且每个Y电极线520包括在X方向上通过桥522彼此连接的多个Y电极(触摸传感器电极)521。当从X-Y平面观察时,多个X电极511和多个Y电极521被设置成交替覆盖有源区域的不同部分。当从X-Y平面观察时,桥512和桥522彼此交叉,并且在Z方向上通过绝缘层(未示出)彼此绝缘。换句话说,包括多个X电极线510的X层和包括多个Y电极线520的Y层通过具有预定电容的绝缘层形成彼此绝缘的两个层。每个X电极线510和每个Y电极线520通过每个接线W连接至用于检测触摸操作的检测处理电路(未示出),每个接线W连接至每行或每列的一端。另外,包括像素电极层200、触摸传感器层500等的电极例如可以是诸如ITO或IZO的透明导电层。触摸缓冲层400用作填充封装层的凹陷并且使与触摸传感器层500的界面平坦的平坦化层,同时还用作吸收在封装层300与触摸传感器层500之间可能出现的应力的缓冲层。即,触摸缓冲层400具有平坦化功本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种显示装置,包括:/n像素电极层,其中构成各个像素的多个发光元件以二维形式布置;/n触摸传感器层,其中,构成触摸传感器的多个触摸传感器电极以二维形式布置;以及/n触摸缓冲层,其在所述像素电极层与所述触摸传感器层之间使得所述像素电极层和所述触摸传感器层彼此电容耦合,所述触摸缓冲层是光学透明的,并且包括基础材料和分散在所述基础材料中的中空颗粒。/n
【技术特征摘要】
20181023 JP 2018-1992871.一种显示装置,包括:
像素电极层,其中构成各个像素的多个发光元件以二维形式布置;
触摸传感器层,其中,构成触摸传感器的多个触摸传感器电极以二维形式布置;以及
触摸缓冲层,其在所述像素电极层与所述触摸传感器层之间使得所述像素电极层和所述触摸传感器层彼此电容耦合,所述触摸缓冲层是光学透明的,并且包括基础材料和分散在所述基础材料中的中空颗粒。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述触摸缓冲层的所述基础材料是有机材料,并且所述中空颗粒具有有机壳。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述有机壳由丙烯酸树脂形成。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述触摸缓冲层中的所述中空颗粒的量为20wt%或更大且小于80wt%。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述触摸缓冲层中的所述中空颗粒的量为30wt%或更大且50wt%或更小。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述中空颗粒的直径为400nm或更小。
7.根据权利要求1所述的显示装置,还包括在所述像素电极层与所述触摸缓冲层之间的封装层,所述封装层包括堆叠的有机材料层和无机材料层。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,所述封装层的所述有机材料层和所述无机材料层中的至少一层包括基础材料和分散在所述基础材料中的中空颗粒。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其中,所述至少一层是有机材料层,并且所述至少一层的中空颗粒具有有机壳。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述至少一层的中空颗粒的有机壳由丙烯酸树脂形成。
11.根据权利要求8所述的显示装置,其中,所述至少一层中的所述中空颗粒的量为20wt%...
【专利技术属性】
技术研发人员:奥野晴美,安达勋,
申请(专利权)人:乐金显示有限公司,
类型:发明
国别省市:韩国;KR
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