本發(fā)明涉及一種觸控顯示面板,且特別涉及一種使用數(shù)據(jù)線傳送觸控感測信號的觸控顯示面板。
背景技術(shù):
內(nèi)嵌觸控顯示面板(Touch In Display,TID)是同時具備顯示功能與觸控功能的新式整合型顯示器。傳統(tǒng)的電容式內(nèi)嵌觸控顯示面板是將共用電極分割成矩陣狀配置的多個電極塊,每一個電極塊在顯示期間做為一般的共用電極使用,而在觸控期間則做為觸控感測電極使用,藉由檢測電極塊與外部的觸控物之間所形成的電容,來判斷觸控物的位置。
分割為矩陣狀配置的多個電極塊分別會通過各別的金屬導(dǎo)線連接到驅(qū)動芯片。這些金屬導(dǎo)線在工藝中為第三金屬層,形成于第一金屬層(包括柵極線)與第二金屬層(包括數(shù)據(jù)線)之上的保護層上。在這樣的設(shè)計之下,驅(qū)動芯片需要較多的輸出引腳,從驅(qū)動芯片到顯示區(qū)之間走線必須扇形展開而占用過多的空間。再者,這些金屬走線的長度差異大,也會造成畫面顯示的不均勻。若不增大驅(qū)動芯片面積則有可能無法提供足夠的引腳,而無法提供高精細的觸控功能。若增大驅(qū)動芯片面積,則可能因為芯片熱壓于玻璃的工藝上,因為熱膨脹造成玻璃基板的邊沿扭曲變形。又這些第三金屬層的金屬導(dǎo)線需要更多的工藝步驟,而增加成本,且第三金屬層位于平坦層之上,從驅(qū)動芯片到達第三金屬層需要向上延伸,容易產(chǎn)生斷線或與其他電極形成短路,導(dǎo)致良率下降。最后,金屬導(dǎo)線與其他線路之間易產(chǎn)生耦合電容,耦合電容會造成信號變異而造成噪聲,進而影響觸控感測的精確性。
本發(fā)明為了解決上述的問題,而提出一種不需要使用上述第三金屬層的金屬導(dǎo)線的觸控顯示面板。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明提出一種觸控顯示面板,包括:一共用電極;一第一開關(guān)元件, 連接于一電壓線與該共用電極之間,一數(shù)據(jù)線,在一顯示期間傳送一數(shù)據(jù)信號,在一觸控期間傳送一觸控感測信號;一像素電極;一第二開關(guān)元件,連接于該數(shù)據(jù)線該像素電極之間;以及一第三開關(guān)元件,連接于該數(shù)據(jù)線與該共用電極之間,其中在該顯示期間,該第一開關(guān)元件及該第二開關(guān)元件導(dǎo)通,該第三開關(guān)元件不導(dǎo)通;在該觸控期間,該第一開關(guān)元件及該第二開關(guān)元件不導(dǎo)通,該第三開關(guān)元件導(dǎo)通。
在上述觸控顯示面板中,該第一開關(guān)元件受到一第一控制信號控制,該第三開關(guān)元件受到一第二控制信號控制,該第一控制信號與該第二控制信號的相位實質(zhì)上相反。
又,在上述觸控顯示面板中,該第二開關(guān)元件受到一柵極信號控制,該第一及第二控制信號的脈沖邊沿可前后調(diào)整,該可前后調(diào)整的范圍在該柵極信號的10個脈沖寬度以內(nèi)。
在上述觸控顯示面板中,該第二及該第三開關(guān)配置在該共用電極的范圍內(nèi),該第一開關(guān)則配置在該共用電極的范圍外,該第一開關(guān)更通過一共用電極線與該共用電極連接。
根據(jù)一個實施例,上述觸控顯示面板中,還包括:一驅(qū)動芯片,包括:一輸出端,連接該數(shù)據(jù)線;一數(shù)據(jù)信號暫存器,暫存該數(shù)據(jù)信號;一觸控感測信號暫存器,暫存該觸控感測信號;以及一切換開關(guān),在該顯示期間,將該數(shù)據(jù)信號暫存器連接至該輸出端,在該觸控期間,將該觸控感測信號暫存器連接至該輸出端。
根據(jù)另一個實施例,上述觸控顯示面板,還包括:一驅(qū)動芯片以及一第四開關(guān)元件,其中該驅(qū)動芯片包括:一數(shù)據(jù)信號輸出端,連接該數(shù)據(jù)線,用以輸出該數(shù)據(jù)信號;以及一觸控感測信號輸出端,用以輸出該觸控感測信號。該第四開關(guān)元件,連接于該數(shù)據(jù)線與該觸控感測信號輸出端之間。在該顯示期間,該第四開關(guān)元件不導(dǎo)通,該數(shù)據(jù)信號輸出端輸出該數(shù)據(jù)信號至該數(shù)據(jù)線。在該觸控期間,該第四開關(guān)元件導(dǎo)通,該觸控感測信號輸出端通過該第四開關(guān)元件輸出該觸控感測信號至該數(shù)據(jù)線,該數(shù)據(jù)信號輸出端的電位浮動。
在上述觸控顯示面板中,該第一開關(guān)元件受到一第一控制信號控制,該第三開關(guān)元件及該第四開關(guān)元件受到一第二控制信號控制,該第一控制信號與該第二控制信號的相位實質(zhì)上相反。該第二開關(guān)元件受到一柵極信號控制,該第一及第二控制信號的脈沖邊沿可前后調(diào)整,該可前后調(diào)整的范圍在該柵 極信號的10個脈沖寬度以內(nèi)。
在上述觸控顯示面板中,該第二及該第三開關(guān)配置在該共用電極的范圍內(nèi),該第一開關(guān)及該第四開關(guān)則配置在該共用電極的范圍外,該第一開關(guān)更通過一共用電極線與該共用電極連接。
根據(jù)另一個實施例,上述觸控顯示面板,還包括:一驅(qū)動芯片,包括:一數(shù)據(jù)信號輸出端,連接該數(shù)據(jù)線,用以輸出該數(shù)據(jù)信號;以及一觸控感測信號輸出端,連接該數(shù)據(jù)線,用以輸出該觸控感測信號,其中在該顯示期間,該數(shù)據(jù)信號輸出端輸出該數(shù)據(jù)信號至該數(shù)據(jù)線,該觸控感測信號輸出端的電位浮動,在該觸控期間,該數(shù)據(jù)信號輸出端的電位浮動,該觸控感測信號輸出端輸出該觸控感測信號至該數(shù)據(jù)線。
根據(jù)本發(fā)明上述各項實施例,本發(fā)明提供了一種使用數(shù)據(jù)線傳送觸控感測信號的觸控顯示面板。藉由這種構(gòu)造,能夠得到減少工藝步驟以降低成本、增加穿透率、提高制造良率、避免畫面顯示不均、減少信號干擾等多個優(yōu)點。
附圖說明
圖1是表示本發(fā)明第1實施例的觸控顯示面板的概要俯視圖。
圖2是將圖1中4個區(qū)域的技術(shù)特征集中在一起的等效電路圖。
圖3A是區(qū)域1中的第一開關(guān)元件的俯視圖。
圖3B是圖3A中A-A’線的剖面圖。
圖4A是區(qū)域2中的第二開關(guān)與第三開關(guān)元件的俯視圖。
圖4B是圖4A中B-B’線的剖面圖。
圖5A是區(qū)域3中的第二開關(guān)以及共用電極線與共用電極之間的導(dǎo)通孔的俯視圖。
圖5B是圖5A中C-C’線的剖面圖。
圖6A是區(qū)域4中的第二開關(guān)Pixel_TFT的俯視圖。
圖6B是圖6A中D-D’線的剖面圖。
圖7A顯示本發(fā)明第1實施例的驅(qū)動芯片的內(nèi)部架構(gòu)。
圖7B顯示本發(fā)明第1實施例的驅(qū)動芯片的內(nèi)部架構(gòu)。
圖8A是顯示圖2的電路操作于顯示期間的等效電路圖。
圖8B是顯示圖2的電路操作于觸控期間的等效電路圖。
圖9是顯示本發(fā)明第1實施例的觸控顯示面板的各個操作電壓的波形圖。
圖10是表示本發(fā)明第2實施例的觸控顯示面板的概要俯視圖。
圖11是將圖10中多個區(qū)域的技術(shù)特征集中在一起的等效電路圖。
圖12A是顯示圖11的電路操作于顯示期間的等效電路圖。
圖12B是顯示圖11的電路操作于觸控期間的等效電路圖。
圖13是顯示本發(fā)明第2實施例的觸控顯示面板的各個操作電壓的波形圖。
圖14是表示本發(fā)明第3實施例的觸控顯示面板的概要俯視圖。
圖15是將圖14中多個區(qū)域的技術(shù)特征集中在一起的等效電路圖。
圖16A是顯示圖15的電路操作于顯示期間的等效電路圖。
圖16B是顯示圖15的電路操作于觸控期間的等效電路圖。
圖17是顯示本發(fā)明第3實施例的觸控顯示面板的各個操作電壓的波形圖。
【符號說明】
10、20、30~觸控顯示面板;
11~顯示區(qū)域;
12~周邊區(qū)域;
111、113、117、123~導(dǎo)線;
112~共用電極線;
114~柵極;
115~漏極(源極)金屬線;
116、120、121~主動層;
118~像素電極;
119、122、124~導(dǎo)通孔;
BP1~保護層;
Gx~柵極線;
GI~柵極絕緣層;
Dy~數(shù)據(jù)線;
DATA~數(shù)據(jù)信號;
Data_buffer~數(shù)據(jù)信號緩沖器;
IC1、IC2~驅(qū)動芯片;
Sn~共用電極/觸控電極;
SW~切換開關(guān);
Vcom~共用電位;
Vcom_TFT~第一開關(guān)元件;
Vcom_vgg~第一控制信號;
Pixel_TFT~第二開關(guān)元件;
TP_TFT1~第三開關(guān)元件;
TP_TFT2~第四開關(guān)元件;
TP_buffer~觸控感測信號緩沖器;
TP_vgg~第二控制信號。
具體實施方式
以下根據(jù)附圖說明本發(fā)明的觸控顯示面板及其顯示方法。在不同的附圖及對應(yīng)的說明中標示相同的符號表示相同的元件而省略重復(fù)說明。
圖1是表示本發(fā)明第1實施例的觸控顯示面板的概要俯視圖。圖1的觸控顯示面板10中具有顯示區(qū)域(active area)11及位于圍繞顯示區(qū)域11的周邊區(qū)域(peripheral area)12,顯示區(qū)域11內(nèi)共有9塊(數(shù)量僅為舉例)的共用電極/觸控電極Sn。驅(qū)動芯片IC1位于周邊區(qū)域12上,并通過多條數(shù)據(jù)線Dy連接至每個像素行上的像素。本發(fā)明的特征可藉由觀察圖1中標示1~4的4個區(qū)域來了解。圖2是將圖1中4個區(qū)域的技術(shù)特征集中在一起的等效電路圖。
在左右兩側(cè)的周邊區(qū)域12(區(qū)域1)上配置有第一開關(guān)元件Vcom_TFT,一端連接至提供共用電位Vcom的導(dǎo)線111,另一端連接一條共用電極線112,這條共用電極線112平行于列方向延伸并且電性連接至一塊共用電極Sn。第一開關(guān)元件Vcom_TFT的控制端連接一條提供第一控制信號Vcom_vgg的導(dǎo)線113,第一控制信號Vcom_vgg的電平會控制第一開關(guān)元件Vcom_TFT的導(dǎo)通與否,而選擇是否將共用電位Vcom提供到共用電極線112上。
圖3A是區(qū)域1中的第一開關(guān)元件Vcom_TFT的俯視圖,圖3B是圖3A中A-A’線的剖面圖。其中元件符號114是第一開關(guān)元件Vcom_TFT的柵極,與共用電極線112同樣以第一層金屬層形成。元件符號GI為柵極絕緣層。提供共用電位Vcom的導(dǎo)線111連接至第一開關(guān)元件Vcom_TFT的漏極(源極)。元件符號115是第一開關(guān)元件Vcom_TFT的源極(漏極)金屬線,與導(dǎo)線111 同樣以第二層金屬層形成。漏極(源極)金屬線115會通過穿孔與位于第一層金屬層的共用電極線112電性連接。元件符號116為第一開關(guān)元件Vcom_TFT的主動層(通道)。元件符號BP1為保護層,覆蓋整個第一開關(guān)元件Vcom_TFT。
一塊共用電極/觸控電極Sn上會有多個像素,每個像素具有一像素電極118與一第二開關(guān)元件Pixel_TFT,第二開關(guān)元件Pixel_TFT連接于像素電極Pixel與數(shù)據(jù)線Dy之間。第二開關(guān)元件Pixel_TFT受到柵極線Gx的柵極信號控制而導(dǎo)通,藉此將數(shù)據(jù)線上傳送的數(shù)據(jù)信號寫入像素電極118。這些像素中更最少有一個像素(圖1中顯示9個)更具備第三開關(guān)元件TP_TFT1。第三開關(guān)元件TP_TFT1連接于數(shù)據(jù)線Dy與共用電極/觸控電極Sn之間。第三開關(guān)元件TP_TFT1受到一條提供第二控制信號TP_vgg的導(dǎo)線117控制而導(dǎo)通,藉此將數(shù)據(jù)線上傳送的觸控感測信號送入共用電極/觸控電極Sn來進行觸控感測。
圖4A是區(qū)域2中的第二開關(guān)元件Pixel_TFT與第三開關(guān)元件TP_TFT1的俯視圖,圖4B是圖4A中B-B’線的剖面圖。提供第二控制信號TP_vgg的導(dǎo)線117與柵極線Gx以第一金屬層形成。連接于第二開關(guān)元件Pixel_TFT的兩端的數(shù)據(jù)線Dy與像素電極118以第一金屬層形成。元件符號121為第二開關(guān)元件Pixel_TFT的主動層。第三開關(guān)元件TP_TFT1的漏極(源極)連接數(shù)據(jù)線Dy,源極(漏極)通過導(dǎo)通孔119連接到共用電極/觸控電極Sn。共用電極/觸控電極Sn形成于覆蓋第二開關(guān)元件Pixel_TFT與第三開關(guān)元件TP_TFT1的保護層BP1上。
區(qū)域3是共用電極線112通過導(dǎo)通孔122與共用電極/觸控電極Sn連接的區(qū)域。圖5A是區(qū)域3中的第二開關(guān)元件Pixel_TFT、以及共用電極線112與共用電極Sn之間的導(dǎo)通孔122的俯視圖,圖5B是圖5A中C-C’線的剖面圖。第二開關(guān)元件Pixel_TFT的部位與區(qū)域2相同故不重復(fù)說明。區(qū)域3中如圖5A、圖5B所示,在某些像素中,會有共用電極線112經(jīng)過,導(dǎo)通孔122將位于第一導(dǎo)電金屬層的共用電極線112與位于第三導(dǎo)電金屬層的共用電極/觸控電極Sn連接,使得共用電極線112所提供的共用電位Vcom可供給至共用電極/觸控電極Sn。
區(qū)域4是不具備第三開關(guān)元件TP_TFT1也不具備導(dǎo)通孔122的像素的區(qū)域。圖6A是區(qū)域4中的第二開關(guān)Pixel_TFT的俯視圖,圖6B是圖6A中D-D’ 線的剖面圖。第二開關(guān)元件與區(qū)域2、區(qū)域3相同故不重復(fù)說明。區(qū)域4中如圖6A、6B所示,雖有共用電極線112經(jīng)過,但在這個像素內(nèi)并沒有設(shè)置導(dǎo)通孔122。
在本發(fā)明第1實施例當(dāng)中,驅(qū)動芯片IC1是通過相同的輸出端(通道)提供數(shù)據(jù)信號與觸控感測信號至數(shù)據(jù)線Dy。圖7A及圖7B分別顯示本發(fā)明第1實施例的驅(qū)動芯片IC1的兩種內(nèi)部架構(gòu)。在圖7A中,驅(qū)動芯片IC1共有多個輸出端,連接至多條數(shù)據(jù)線Dy。驅(qū)動芯片IC1也具有與輸出端相同數(shù)目的數(shù)據(jù)信號緩沖器Data_buffer以及觸控感測信號緩沖器TP_buffer。每個數(shù)據(jù)信號緩沖器Data_buffer連接一個輸出端,用以將存儲的數(shù)據(jù)信號送至數(shù)據(jù)線Dy。每個觸控感測信號緩沖器TP_buffer會通過切換開關(guān)SW連接一個輸出端,用以將存儲的觸控感測信號送至數(shù)據(jù)線Dy。在顯示期間,切換開關(guān)SW會斷開,使得僅數(shù)據(jù)信號緩沖器Data_buffer能夠輸出數(shù)據(jù)信號。在觸控期間,切換開關(guān)SW會接上,使得觸控感測信號緩沖器TP_buffer將觸控感測信號輸出,此時數(shù)據(jù)信號緩沖器Data_buffer會暫停動作。圖7B中,與圖7A不同的是觸控感測信號緩沖器TP_buffer的數(shù)目比輸出端(或數(shù)據(jù)線Dy)的數(shù)目少。因為傳送觸控感測信號的通道不需要跟傳送數(shù)據(jù)信號的通道一樣多,因此可以藉由一對多的切換開關(guān)SW,將一個觸控感測信號緩沖器TP_buffer的觸控感測信號送至兩條以上的數(shù)據(jù)線Dy。
接著說明本發(fā)明第1實施例的觸控顯示面板的動作。圖8A是顯示圖2的電路操作于顯示期間的等效電路圖。圖8B是顯示圖2的電路操作于觸控期間的等效電路圖。圖9是顯示本發(fā)明第1實施例的觸控顯示面板的各個操作電壓的波形圖。如圖8A、9所示,在顯示期間,顯示面板動作狀態(tài)(以符號LCD表示)為ON,表示顯示面板動作。第一控制信號Vcom_vgg為高電平H,將第一開關(guān)元件Vcom_TFT導(dǎo)通,使得共用電位Vcom經(jīng)由共用電極線112輸入到共用電極/觸控電極Sn。此時第二控制信號TP_vgg為低電平L,使第三開關(guān)元件TP_TFT1不導(dǎo)通。因此共用電極/觸控電極Sn會處于共用電位Vcom。在顯示期間,數(shù)據(jù)線Dy送出數(shù)據(jù)信號DATA,各個像素的第二開關(guān)元件Pixel_TFT會受到柵極線Gx的柵極信號的控制而依序?qū)?,藉此將?shù)據(jù)信號DATA寫入像素電極118。如圖8B、9所示,在觸控期間,顯示面板動作狀態(tài)(以符號LCD表示)為OFF,表示顯示面板停止動作。第一控制信號Vcom_vgg為低電平L,使第一開關(guān)元件Vcom_TFT不導(dǎo)通,將共用電極/ 觸控電極Sn與共用電位Vcom隔離。此時第二控制信號TP_vgg為高電平H,使第三開關(guān)元件TP_TFT1導(dǎo)通。在觸控期間,數(shù)據(jù)線Dy送出觸控感測信號TP Sensing,并通過第三開關(guān)元件TP_TFT1到達共用電極/觸控電極Sn,藉此進行觸控感測。柵極線Gx的柵極信號會使全部像素的第二開關(guān)元件Pixel_TFT不導(dǎo)通,使像素電極118的電位浮動。
需注意的是,在圖9當(dāng)中,第一控制信號Vcom_vgg與第二控制信號TP_vgg完全反相,也就是第一控制信號Vcom_vgg的下降(上升)邊沿會與第二控制信號TP_vgg的上升(下降)邊沿重疊于同一時間點。然而在設(shè)計上,因應(yīng)于實際情況的各種考慮,第一控制信號Vcom_vgg的下降(上升)邊沿與第二控制信號TP_vgg的上升(下降)邊沿均可做前后的調(diào)整。兩個信號不需要恰好完全反相,兩信號在高電平的時間可以重疊或不重疊。具體來說,第一控制信號Vcom_vgg的下降(上升)邊沿與第二控制信號TP_vgg的上升(下降)邊沿均可前后調(diào)整10個柵極脈沖的寬度以內(nèi)。
又,上述顯示期間與觸控期間的長度關(guān)系并不代表實施的時間長度。本發(fā)明并沒有限定顯示期間與觸控期間的配置方式。例如,可在一個顯示期間顯示完整的一張畫面后再進入觸控期間。也可以在一個顯示期間僅顯示一部分的畫面即進入觸控期間,然后在下一個顯示期間顯示其他部分的畫面。
根據(jù)本發(fā)明第1實施例的觸控顯示面板,藉由第一開關(guān)元件Vcom_TFT與第三開關(guān)元件TP_TFT1的設(shè)置,驅(qū)動芯片IC1通過第二層金屬層的數(shù)據(jù)線Dy送至觸控感測信號來進行觸控感測。因此不需要像已知技術(shù)一樣使用第三層金屬層的金屬導(dǎo)線來傳送觸控感測信號。因此能夠解決已知技術(shù)因為第三層金屬層的金屬導(dǎo)線所帶來的問題,進而得到減少工藝步驟以降低成本、增加穿透率、提高制造良率、避免畫面顯示不均、減少信號干擾等多個優(yōu)點。
圖10是表示本發(fā)明第2實施例的觸控顯示面板的概要俯視圖。圖10的觸控顯示面板20中,驅(qū)動芯片IC2的輸出端(通道)與驅(qū)動芯片IC1不同,且驅(qū)動芯片IC2的輸出端與數(shù)據(jù)線Dy之間更配置有第四開關(guān)元件TP_TFT2,其余的特征與觸控顯示面板10相同。具體來說,如圖11所示。
圖11是將圖10中多個區(qū)域的技術(shù)特征集中在一起的等效電路圖。在第2實施例中。驅(qū)動芯片IC2由兩個部分組成數(shù)據(jù)信號輸出部(圖11中標示Source output的部分)及觸控感測信號輸出部(圖11中標示TP output的部分)。數(shù)據(jù)信號輸出部具有對應(yīng)數(shù)據(jù)線數(shù)目的輸出端,用以輸出數(shù)據(jù)信號。觸 控感測信號輸出部的輸出端數(shù)目較少,用以輸出觸控感測信號。本實施例中,在連接數(shù)據(jù)信號輸出部的輸出端的導(dǎo)線(即數(shù)據(jù)線Dy)與觸控感測信號輸出部的輸出端的導(dǎo)線123之間配置第四開關(guān)元件TP_TFT2。第四開關(guān)元件TP_TFT2的控制端可受到例如提供第二控制信號TP_vgg的導(dǎo)線117所控制而導(dǎo)通或非導(dǎo)通,導(dǎo)通時將觸控感測信號輸出部所輸出的觸控感測信號傳送到數(shù)據(jù)線Dy上;非導(dǎo)通時將數(shù)據(jù)信號輸出部所輸出的數(shù)據(jù)信號傳送到數(shù)據(jù)線Dy上。需注意的是,導(dǎo)線123可以是第一層金屬層、第二層金屬層、第三層金屬層中的任一者。若導(dǎo)線123并非與數(shù)據(jù)線Dy相同的第二層金屬層,則會通過導(dǎo)通孔124連接到第二層金屬層,再與第四開關(guān)元件TP_TFT2連接。第四開關(guān)元件可置放于下邊界任何一處。
接著說明本發(fā)明第2實施例的觸控顯示面板的動作。圖12A是顯示圖11的電路操作于顯示期間的等效電路圖。圖12B是顯示圖11的電路操作于觸控期間的等效電路圖。圖13是顯示本發(fā)明第2實施例的觸控顯示面板的各個操作電壓的波形圖。如第12A、13圖所示,在顯示期間,顯示面板動作狀態(tài)(以符號LCD表示)為ON,表示顯示面板動作。第一控制信號Vcom_vgg為高電平H,將第一開關(guān)元件Vcom_TFT導(dǎo)通,使得共用電位Vcom經(jīng)由共用電極線112輸入到共用電極/觸控電極Sn。此時第二控制信號TP_vgg為低電平L,使第三開關(guān)元件TP_TFT1及第四開關(guān)元件TP_TFT2不導(dǎo)通。因此共用電極/觸控電極Sn會處于共用電位Vcom,數(shù)據(jù)線Dy也會與觸控感測信號輸出部的輸出端隔離。在顯示期間,數(shù)據(jù)線Dy送出數(shù)據(jù)信號DATA,各個像素的第二開關(guān)元件Pixel_TFT會受到柵極線Gx的柵極信號的控制而依序?qū)?,藉此將?shù)據(jù)信號DATA寫入像素電極118。如第12B、13圖所示,在觸控期間,顯示面板動作狀態(tài)(以符號LCD表示)為OFF,表示顯示面板停止動作。第一控制信號Vcom_vgg為低電平L,使第一開關(guān)元件Vcom_TFT不導(dǎo)通,將共用電極/觸控電極Sn與共用電位Vcom隔離。此時第二控制信號TP_vgg為高電平H,使第三開關(guān)元件TP_TFT1及第四開關(guān)元件TP_TFT2導(dǎo)通。在觸控期間,觸控感測信號輸出部的輸出端會通過第四開關(guān)元件TP_TFT2將觸控感測信號TP Sensing送到數(shù)據(jù)線Dy,并通過第三開關(guān)元件TP_TFT1到達共用電極/觸控電極Sn,藉此進行觸控感測。此時數(shù)據(jù)信號輸出部的輸出端會處于浮動的電位。另外,柵極線Gx的柵極信號會使全部像素的第二開關(guān)元件Pixel_TFT不導(dǎo)通,使像素電極118的電位浮動。
與第1實施例相同地,第一控制信號Vcom_vgg與第二控制信號TP_vgg不需要恰好完全的反相,兩信號在高電平的時間可以重疊或不重疊。具體來說,第一控制信號Vcom_vgg的下降(上升)邊沿與第二控制信號TP_vgg的上升(下降)邊沿均可前后調(diào)整10個柵極脈沖的寬度以內(nèi)。
根據(jù)上述第2實施例的觸控顯示面板,可以使用數(shù)據(jù)信號及觸控感測信號各自具有輸出端(頻道)的驅(qū)動芯片,再加上設(shè)置于驅(qū)動芯片與數(shù)據(jù)線之間的第四開關(guān)元件,可達成與第1實施例相同的效果。
圖14是表示本發(fā)明第3實施例的觸控顯示面板的概要俯視圖。圖14的觸控顯示面板30中,不配置有第四開關(guān)元件TP_TFT2,其余的特征與第2實施例的觸控顯示面板20相同。具體來說,如圖15所示。
圖15是將圖14中多個區(qū)域的技術(shù)特征集中在一起的等效電路圖。在第3實施例中。驅(qū)動芯片IC2由兩個部分組成數(shù)據(jù)信號輸出部(圖11中標示Source output的部分)及觸控感測信號輸出部(圖11中標示TP output的部分)。數(shù)據(jù)信號輸出部具有對應(yīng)數(shù)據(jù)線數(shù)目的輸出端,用以輸出數(shù)據(jù)信號。觸控感測信號輸出部的輸出端數(shù)目較少,用以輸出觸控感測信號。本實施例中,不配置第四開關(guān)元件TP_TFT2,而直接控制數(shù)據(jù)信號輸出部的輸出信號與觸控感測信號輸出部的輸出信號。與第2實施例同樣地,導(dǎo)線123可以是第一層金屬層、第二層金屬層、第三層金屬層中的任一者。若導(dǎo)線123并非與數(shù)據(jù)線Dy相同的第二層金屬層,則會通過導(dǎo)通孔124連接到第二層金屬層。
接著說明本發(fā)明第3實施例的觸控顯示面板的動作。圖16A是顯示圖15的電路操作于顯示期間的等效電路圖。圖16B是顯示圖15的電路操作于觸控期間的等效電路圖。圖17是顯示本發(fā)明第3實施例的觸控顯示面板的各個操作電壓的波形圖。如圖16A、17所示,在顯示期間,顯示面板動作狀態(tài)(以符號LCD表示)為ON,表示顯示面板動作。第一控制信號Vcom_vgg為高電平H,將第一開關(guān)元件Vcom_TFT導(dǎo)通,使得共用電位Vcom經(jīng)由共用電極線112輸入到共用電極/觸控電極Sn。此時第二控制信號TP_vgg為低電平L,使第三開關(guān)元件TP_TFT1不導(dǎo)通。因此共用電極Sn會處于共用電位Vcom。在顯示期間,數(shù)據(jù)信號輸出部送出數(shù)據(jù)信號DATA至數(shù)據(jù)線Dy,觸控感測信號輸出部會處于浮動電位。各個像素的第二開關(guān)元件Pixel_TFT會受到柵極線Gx的柵極信號的控制而依序?qū)ǎ宕藢?shù)據(jù)信號DATA寫入像素電極118。如第16B、17圖所示,在觸控期間,顯示面板動作狀態(tài)(以符號LCD 表示)為OFF,表示顯示面板停止動作。第一控制信號Vcom_vgg為低電平L,使第一開關(guān)元件Vcom_TFT不導(dǎo)通,將共用電極/觸控電極Sn與共用電位Vcom隔離。此時第二控制信號TP_vgg為高電平H,使第三開關(guān)元件TP_TFT1導(dǎo)通。在觸控期間,觸控感測信號輸出部的輸出端會將觸控感測信號TP Sensing送到數(shù)據(jù)線Dy,并通過第三開關(guān)元件TP_TFT1到達共用電極/觸控電極Sn,藉此進行觸控感測。此時數(shù)據(jù)信號輸出部的輸出端會處于浮動的電位。另外,柵極線Gx的柵極信號會使全部像素的第二開關(guān)元件Pixel_TFT不導(dǎo)通,使像素電極118的電位浮動。
與第1、2實施例相同地,第一控制信號Vcom_vgg與第二控制信號TP_vgg不需要恰好完全的反相,兩信號在高電平的時間可以重疊或不重疊。具體來說,第一控制信號Vcom_vgg的下降(上升)邊沿與第二控制信號TP_vgg的上升(下降)邊沿均可前后調(diào)整10個柵極脈沖的寬度以內(nèi)。
根據(jù)上述第3實施例的觸控顯示面板,可以藉由直接控制數(shù)據(jù)信號輸出部及觸控感測信號輸出部的輸出信號,而省略第2實施例中的第四開關(guān)元件,進一步降低成本,也同樣可達成與第2實施例相同的效果。
根據(jù)本發(fā)明各個實施例的觸控顯示面板,因為不需要像已知技術(shù)一樣使用第三層金屬層的金屬導(dǎo)線來傳送觸控感測信號。因此能夠解決已知技術(shù)因為第三層金屬層的金屬導(dǎo)線所帶來的問題,進而得到減少工藝步驟以降低成本、增加穿透率、提高制造良率、避免畫面顯示不均、減少信號干擾等多個優(yōu)點。
雖本發(fā)明以上述實施例來說明,但并不限于此。更進一步地說,在本領(lǐng)域技術(shù)人員不脫離本發(fā)明的概念與同等范圍之下,權(quán)利要求書必須廣泛地解釋以包括本發(fā)明實施例及其他變形。例如,雖本發(fā)明皆以共用電極在像素電極之上的架構(gòu)來說明,但在相同的電路下,本發(fā)明也可以應(yīng)用于像素電極在共用電極之上的架構(gòu)。