一种内嵌式触摸屏制造技术

技术编号:8342104 阅读:171 留言:0更新日期:2013-02-16 20:26
本实用新型专利技术公开了一种内嵌式触摸屏,用以实现一种结构简单、成本较低的内嵌式触摸屏。所述内嵌式触摸屏,包括:相对设置的第一基板和第二基板;所述第一基板上形成有横向设置的多条栅线,还包括:横向设置的多条触摸驱动线;纵向设置的多条触摸感应线;和,多个触控扫描薄膜晶体管TFT,每个触控扫描TFT的栅极与一条栅线相连,且该栅线仅与一个触控扫描TFT的栅极相连,每个触控扫描TFT的源极与触摸驱动电路相连,每个触控扫描TFT的漏极与一条触摸驱动线相连;其中,栅线的数量≥触控扫描TFT的数量≥触摸驱动线的数量。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

一种内嵌式触摸屏
[0001 ] 本技术涉及触摸显示
,尤其涉及一种内嵌式触摸屏。
技术介绍
触摸屏(Touch Panel)作为一种输入媒介,和显示屏一起形成触摸显示屏,触摸显示屏已经逐渐成为显示领域的主流。目前应用最广的触摸屏为外挂于显示屏外侧的外挂式触摸屏(Add on Touch Panel)和内嵌于显示屏内的内嵌式触摸屏(In cell Touch Panel)。外挂式触摸屏显示屏与触摸屏分开生产,然后贴合到一起成为具有触摸和显示功能的触摸显示屏。随着平板显示器所要求的光学特性和电学特性的不断提高,以及消费者对薄化平板显示器的需求,在工艺条件和显示效果不变的情况下,设计出高性能、低成本、超薄的触摸显示屏逐渐成为各大厂商追求的主要目标。现有的外挂式触摸显示屏存在结构复杂、制作成本较高、光透过率较低、模组较厚等缺点。技术内本技术实施例提供的一种内嵌式触摸屏,用以实现一种结构简单、成本较低的内嵌式触摸屏。·本技术实施例提供的内嵌式触摸屏,包括相对设置的第一基板和第二基板; 所述第一基板上形成有横向设置的多条栅线,所述内嵌式触摸屏还包括横向设置的多条触摸驱动线;纵向设置的多条触摸感应线;和,多个触控扫描薄膜晶体管TFT,每个触控扫描TFT的栅极与一条栅线相连,且该栅线仅与一个触控扫描TFT的栅极相连,每个触控扫描TFT的源极与触摸驱动电路相连,每个触控扫描TFT的漏极与一条触摸驱动线相连;其中,栅线的数量>触控扫描TFT的数量>触摸驱动线的数量。[0011 ] 本技术实施例通过在内嵌式触摸屏中设置多条横向排列的栅线、横向设置的触摸驱动线,以及纵向设置的触摸感应线,并且还包括与所述栅线一一对应的多个触控扫描薄膜晶体管TFT ;每个所述触控扫描TFT的栅极与该触控扫描TFT所对应的栅线相连,其源极与触摸驱动电路相连,其漏极与一条触摸驱动线相连。当与每个触控扫描TFT相连的栅线被施加用于实现图像显示的驱动信号被打开时,所述触控扫描TFT也打开,此时为该触控扫描TFT施加触摸驱动信号,从而驱动与该触控扫描TFT的漏极相连的触摸驱动线。本技术实施例中提供的方案通过栅线的扫描时间来控制触摸驱动的扫描时间,使得一根触摸驱动线的扫描时间与一条或多条栅线的扫描时间相关联;同时由于触摸驱动线是通过专门的触摸驱动电路单独进行控制,因此可以实现触摸驱动线的高频扫描。通过施加有触摸驱动信号的触摸驱动线和触摸感应线形成的电场实现内嵌式触摸屏的触摸功能。实现了一种结构简单、成本较低的内嵌式触摸屏。附图说明图I为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏的触摸点定位检测装置的等效电路丰旲型不意图;图2为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏的结构示意图;图3为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏的俯视示意图;图4为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏中投射电场示意图;图5为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏实现图像显示和触摸的时序图;图6为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏中触摸感应线设置方式结构示意图;图7为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏中另一种触摸感应线设置方式结构示意图;图8为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏中数据线和触摸感应线设置于同一层的结构示意图;图9为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏中的触摸驱动线具体结构示意图;图10为本技术实施例提供的内嵌式触摸屏中的像素和触摸感应线相对设置结构示意图;图11为本技术实施例提供的另一种内嵌式触摸屏的俯视示意图;图12为本技术实施例提供的触摸感应线结构示意图;图13为本技术实施例提供的另一种触摸感应线结构示意图。具体实施方式本技术实施例提供了一种内嵌式触摸屏,用以实现一种结构简单、成本较低的内嵌式触摸屏。电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投射电容式触摸屏。本技术实施例提供的触摸屏为投射电容式触摸屏。投射电容式触摸屏的工作原理为当触碰触摸屏时,改变触摸屏的电极发射的静电场的大小,检测装置通过检测所述静电场的改变量实现对触摸点的定位。具体地,内嵌式触摸屏中的触摸屏的电极包括多条触摸驱动线和多条触摸感应线,为触摸驱动线施加高频电压,为触摸感应线施加恒定电压,触摸驱动线和触摸感应线形成投射电场。检测触摸点处投射电场的变化,从而确定触摸点所在的位置。在触摸点定位检测装置检测触摸点的过程中,对触摸驱动线进行逐行扫描,在扫描每一触摸驱动线时,读取所有触摸感应线上的信号,通过对触摸驱动线逐列扫描,就可以把每条触摸驱动线和每条触摸感应线的交叉点都扫描到,从而可以检测出扫描过程中触摸点的位置。这种触摸点定位检测方式可以具体的确定多点的坐标,因此可以实现多点触摸。 所述检测装置的等效电路模型如图I所示,包括信号源101,触摸驱动线电阻103,驱动线与感应线之间的互电容102,触摸驱动线、触摸感应线与公共电极层间的寄生电容104,触摸感应线电阻105,检测电路106。当手指触碰触摸屏时,有一部分电流流入手指,等效为触摸驱动线及触摸感应线之间的互电容改变,在检测端检测由此导致的微弱电流变化。本技术实施例提供的内嵌式触摸屏,在显示屏内设置触摸驱动线和触摸感应线,每一触摸驱动线通过一个或多个触控扫描薄膜晶体管TFT与一条或者多条栅线相连, 其中一个触控扫描TFT与一条栅线相对应,一条触摸驱动线可以与多个触控扫描TFT相对应。使得在与每一触摸驱动线对应的栅线打开时,触摸驱动IC为所述触摸驱动线充电(也即输入触摸驱动信号)。施加有触摸驱动信号的触摸驱动线与施加有一;〖亘定电压的触摸感应线实现触摸功能。具体地,可以在液晶显示面板中阵列基板的外围区域(非显示区域)设置与所述栅线一一对应的多个触控扫描薄膜晶体管TFT ;每个所述触控扫描TFT的栅极与该触控扫描 TFT所对应的栅线相连,其源极与触摸驱动电路相连,其漏极与一条触摸驱动线相连。通过该触控扫描TFT的开启和关闭为与该触控扫描TFT相连的触摸驱动线施加或取消触摸驱动信号的输入。该触控扫描TFT的开启和关闭与栅线上的用于实现图像显示的TFT的开启和关闭保持同步。施加触摸驱动信号(触摸驱动Clock信号)的触摸驱动电路独立于实现图像显示的显示驱动电路,触摸驱动Clock信号的频率和信号大小可根据实际需求设置。形成的内嵌式触摸屏的结构简单,厚度较薄,器件实现工艺流程简单,相应的产品成本低。下面整体介绍本技术实施例提供的技术方案。本技术实施例提供的一种内嵌式触摸屏,包括相对设置的第一基板和第二基板;所述第一基板上形成有横向设置的多条栅线,所述内嵌式触摸屏还包括横向设置的多条触摸驱动线;纵向设置的多条触摸感应线;和,多个触控扫描薄膜晶体管TFT,每个触控扫描TFT的栅极与一条栅线相连,且该栅线仅与一个触控扫描TFT的栅极相连,每个触控扫描TFT的源极与触摸驱动电路相连,每个触控扫描TFT的漏极与一条触摸驱动线相连;其中,栅线的数量>触控扫描TFT的数量>触摸驱动线的数量。较佳地,每一条触摸驱动线通过触控扫描TFT的漏极与一个触控扫描TFT相连或者与多个触控扫描TFT相连。较佳地,与连接于一条触摸驱动线上的多个触控扫描TFT相对应的栅线依次相邻。较佳地,所述内嵌式触摸屏还本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种内嵌式触摸屏,包括相对设置的第一基板和第二基板;所述第一基板上形成有横向设置的多条栅线,其特征在于,所述内嵌式触摸屏还包括:横向设置的多条触摸驱动线;纵向设置的多条触摸感应线;和,多个触控扫描薄膜晶体管TFT,每个触控扫描TFT的栅极与一条栅线相连,且该栅线仅与一个触控扫描TFT的栅极相连,每个触控扫描TFT的源极与触摸驱动电路相连,每个触控扫描TFT的漏极与一条触摸驱动线相连;其中,栅线的数量≥触控扫描TFT的数量≥触摸驱动线的数量。

【技术特征摘要】
1.一种内嵌式触摸屏,包括相对设置的第一基板和第二基板;所述第一基板上形成有横向设置的多条栅线,其特征在于,所述内嵌式触摸屏还包括横向设置的多条触摸驱动线;纵向设置的多条触摸感应线;和,多个触控扫描薄膜晶体管TFT,每个触控扫描TFT的栅极与一条栅线相连,且该栅线仅与一个触控扫描TFT的栅极相连,每个触控扫描TFT的源极与触摸驱动电路相连,每个触控扫描TFT的漏极与一条触摸驱动线相连;其中,栅线的数量>触控扫描TFT的数量>触摸驱动线的数量。2.根据权利要求I所述的内嵌式触摸屏,其特征在于, 每一条触摸驱动线通过触控扫描TFT的漏极与一个触控扫描TFT相连或者与多个触控扫描TFT相连。3.根据权利要求I所述的内嵌式触摸屏,其特征在于,连接于同一条触摸驱动线上的多个触控扫描TFT所对应的栅线依次相邻。4.根据权利要求I所述的内嵌式触摸屏,其特征在于,所述内嵌式触摸屏还包括设置于第一基板上纵向设置的多条数据线;所述多条触摸驱动线位于所述第一基板上,且与所述数据线同层设置;每条所述触摸驱动线包括多个位于相邻两条数据线之间的触摸驱动线段;位于同一条数据线两侧的触摸驱动线段通过过孔搭桥的方式连接;所述多条触摸感应线位于所述第二基板上。5.根据权利要求I所述的内嵌式触摸屏,其特征在于,所述触控...

【专利技术属性】
技术研发人员:王海生董学李成丁小梁刘红娟杨盛际赵卫杰刘英明任涛
申请(专利权)人:北京京东方光电科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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