一种触摸液晶显示屏阵列基板及相应的触摸液晶显示屏制造技术

技术编号:9935021 阅读:84 留言:0更新日期:2014-04-18 05:39
一种触摸液晶显示屏阵列基板,包括由栅线(21)和数据线(22)限定的多个像素单元(3),每个像素单元内形成薄膜晶体管(30)和像素电极(31);其特征在于,在所述每一栅线(21)旁边设置有一个平行的公共电极线(24);所述阵列基板进一步包括:用于触摸定位的触控电路单元,所述触控电路单元包括彼此交叉的触控发射线、触控感应线(23)以及设置于所述交叉处分别与所述触控发射线和触控感应线(23)连接的光感应单元(12),所述触控发射线为所述公共电极线(24),所述触控感应线(23)与数据线(22)平行。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术实施例公开了一种触摸液晶显示屏阵列基板,包括由栅线和数据线限定的多个像素单元,每个像素单元内形成薄膜晶体管和像素电极;在每一栅线旁边设置有一个平行的公共电极线;还包括:用于触摸定位的触控电路单元,所述触控电路单元包括彼此交叉的触控发射线、触控感应线以及设置于交叉处分别与所述触控发射线和触控感应线连接的光感应单元,触控发射线为公共电极线,触控感应线与数据线平行。本专利技术实施例相应公开了一种触摸液晶显示屏。实施本专利技术实施例,可以提升触摸定位的灵敏度、降低触摸显示屏的功耗以及提高产品良率。【专利说明】一种触摸液晶显示屏阵列基板及相应的触摸液晶显示屏
本专利技术涉及薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor liquid crystaldisplay, TFT-1XD)领域,特别涉及一种触摸液晶显示屏阵列基板及相应的触摸液晶显示屏。
技术介绍
液晶显示器(liquid crystal display,LCD)技术有了飞速的发展,从屏幕的尺寸到显示的质量都取得了极大的进步,LCD具有体积小、功耗低、无辐射等特点,现已占据了平面显示领域的主导地位。触摸液晶显示屏是将输入、输出终端一体化的重要载体之一。近年来,随着小巧、轻盈的手持设备等一系列产品的问世,市场对触摸液晶显示屏的需求激增。如图1所示,现有技术的内嵌式(In-Cell)电压感应式触摸液晶显示屏采用一套独立的实现触摸功能的扫描寻址线路(包括触控发射线41和触控感应线42)来进行触摸点的定位,但是,由于液晶显示屏的像素结构中已经有了一套用于显示功能的扫描寻址线路(包括横向的栅线51和纵向的数据线52),因此,当用作显示功能的栅线51和数据线52同用作触摸功能的触控发射线41和触控感应线42交错在一起的时候,不仅降低了像素的开口率,同时也会增加制备触摸液晶显示屏的工艺难度,相应的工艺不良也会增多;另外,由于触控发射线41需要单独的驱动信号,故会进一步增加式触摸液晶显示屏的功耗。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题在于,提供一种触摸液晶显示屏阵列基板及相应的触摸液晶显示屏,可以降低液晶显示屏的功耗,并降低工艺难度以及提升工艺良率。为了解决上述技术问题,本专利技术的实施例的一方面提供了一种触摸液晶显示屏阵列基板,包括由栅线和数据线限定的多个像素单元,每个像素单元内形成薄膜晶体管和像素电极; 在每一栅线旁边设置有一个平行的公共电极线; 阵列基板进一步包括: 用于触摸定位的触控电路单元,触控电路单元包括彼此交叉的触控发射线、触控感应线以及设置于交叉处分别与触控发射线和触控感应线连接的光感应单元,触控发射线为公共电极线,触控感应线与数据线平行。其中,公共电极线与栅线采用同步二阶驱动信号,且的公共电极线的驱动信号的最大电压与最小电压之间的电压差小于栅线的驱动信号的最大电压与最小电压之间的电压差。其中,光感应单元为光敏二极管,光敏二极管与薄膜晶体管的有源层采用同一层金属构图。其中,触控电路单元设置在至少一个像素单元上。其中,进一步包括与每一触控感应线相连接的放大电路以及信号处理单元。相应地,本专利技术实施例还提供一种触摸液晶显示屏,包括: 阵列基板,包括由栅线和数据线限定的多个像素单元,每个像素单元内形成薄膜晶体管和像素电极; 彩色滤光片基板,与阵列基板相对;以及 液晶层,配置于阵列基板与彩色滤光片基板之间; 在每一栅线旁边设置有一个平行的公共电极线; 阵列基板进一步包括: 用于触摸定位的触控电路单元,触控电路单元包括彼此交叉的触控发射线、触控感应线以及设置于交叉处分别与触控发射线和触控感应线连接的光感应单元,触控发射线为公共电极线,触控感应线与数据线平行。其中,公共电极线与栅线采用同步二阶驱动信号,且的公共电极线的驱动信号的最大电压与最小电压之间的电压差小于栅线的驱动信号的最大电压与最小电压之间的电压差。其中,光感应单元为光敏二极管,光敏二极管与薄膜晶体管的有源层采用同一层金属构图。其中,触控电路单元设置在至少一个像素单元上。其中,进一步包括与每一触控感应线相连接的放大电路以及信号处理单元。实施本专利技术的实施例,具有如下的有益效果: 本专利技术的实施例中,使公共电极线实现用于触摸定位的触控电路单元中的触控发射线的功能,即将用于显示功能的公共电极线和用于触摸功能的触控发射线合二为一采用共用的方案,通过IC给同样的扫描信号,实现显示图像的同时,能够实现触摸定位; 该方案通过采用公共电枢及线作为触摸功能的触控发射线,减少了像素内的线路布置密度,增加了开口率,同时也减少了工艺进行的次数,降低了工艺难度,并提升了触摸定位的灵敏度; 另外,本专利技术实施例中将公共电极线与栅线采用同步二阶驱动信号,且公共电极线的驱动信号的最大电压与最小电压之间的电压差小于栅线的驱动信号的最大电压与最小电压之间的电压差,从而可以降低该液晶显示屏用于触摸定位的功耗; 而且,在公共电极线上采用二阶驱动信号可有效消除由于寄生电容所引起的馈通(feed through)电压对液晶显示屏的面板画质的影响。【专利附图】【附图说明】为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。图1为现有技术中触摸液晶显不屏的结构不意图; 图2为本专利技术触摸液晶显示屏阵列基板的一个实施例的结构示意图; 图3为图2中的局部放大示意图; 图4是本专利技术触摸液晶显示屏阵列基板中进行触摸定位的电路方框图; 图5是本专利技术触摸液晶显示屏阵列基板中进行触摸定位的一个实施例中的电路原理图; 图6是本专利技术触摸液晶显示屏阵列基板所采用的同步二阶驱动的时序关系示意图; 图7是本专利技术触摸液晶显示屏阵列基板中触控制电路单元触控寻址的时序关系示意图一; 图8是本专利技术触摸液晶显示屏阵列基板中触控制电路单元触控寻址的时序关系示意图二。【具体实施方式】以下各实施例的说明是参考附图,用以式例本专利技术可以用以实施的特定实施例。本专利技术所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侦愐」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本专利技术,而非用以限制本专利技术。如图2以及图3所示,示出了本专利技术触摸液晶显示屏阵列基板的一个实施例,在该实施例中,该触摸液晶显示屏阵列基板包括由多条栅线21和多条数据线22限定的多个像素单元3,每个像素单元3内形成薄膜晶体管30和像素电极31,薄膜晶体管30为TFT开关;其中,在每一栅线21旁边设置有一个平行的公共电极线24 ; 该阵列基板进一步包括: 用于触摸定位的触控电路单元,触控电路单元包括彼此交叉的触控发射线、触控感应线以及设置于交叉处分别与触控发射线和触控感应线连接的光感应单元12,其中,触控发射线为公共电极线24,触控感应线23与数据线22平行。该光感应单元12采用光敏二极管,其在接收光线时导通,当光线被遮挡时截止,采用该光敏二极管可以形成检测是否有触摸的开关,当有触摸发生时,光敏二极管上的光线被遮挡本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种触摸液晶显示屏阵列基板,包括由栅线(21)和数据线(22)限定的多个像素单元(3),每个像素单元内形成薄膜晶体管(30)和像素电极(31);其特征在于,在所述每一栅线(21)旁边设置有一个平行的公共电极线(24);所述阵列基板进一步包括:用于触摸定位的触控电路单元,所述触控电路单元包括彼此交叉的触控发射线、触控感应线(23)以及设置于所述交叉处分别与所述触控发射线和触控感应线(23)连接的光感应单元(12),所述触控发射线为所述公共电极线(24),所述触控感应线(23)与数据线(22)平行。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:徐向阳
申请(专利权)人:深圳市华星光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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