[发明专利]一种触控屏及其驱动方法有效

专利信息
申请号: 201410475089.7 申请日: 2014-09-17
公开(公告)号: CN104216592B 公开(公告)日: 2017-12-26
发明(设计)人: 卢峰;姚绮君 申请(专利权)人: 上海天马微电子有限公司;天马微电子股份有限公司
主分类号: G06F3/044 分类号: G06F3/044;G06F3/046
代理公司: 北京品源专利代理有限公司11332 代理人: 路凯,胡彬
地址: 201201 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 触控屏 及其 驱动 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及显示技术领域,具体涉及一种触控屏及其驱动方法。

背景技术

随着显示技术的飞速发展,触控屏(Touch Panel)已经逐渐遍及人们的生活中。与仅能提供显示功能的传统显示器相比较,使用触摸屏的显示器能够使得使用者与显示控制主机之间进行信息交互,因此,触控屏可以完全或者至少部分取代了常用的输入装置,使得现有的显示器不仅能够显示,还能触摸控制。

常见的触控屏分为电阻式触控屏、电容式触控屏、电磁式触控屏及红外线遮断式触控屏等。现有技术中,同时具有电磁输入和电容输入功能的输入设备却没有显示功能,现有的电磁式触控屏,一般是将液晶显示面板和具有电磁输入功能的模块采用外挂式组装在一起,即将具有电磁输入功能的模块贴合于液晶显示面板外部,这样会使得现有的电磁式触控屏的线路复杂,对触控屏的尺寸造成一定的限制,此外,当具有电磁输入功能的模块贴合于液晶显示面板外部后,由于受到液晶显示面板内部器件的影响,触控信号会发生减弱,并且触控信号的信噪比降低。

发明内容

本发明的目的是提供一种触控屏及其驱动方法,以实现内嵌式的、集成电磁输入功能和电容输入功能的触控屏,将电磁触控与电容触控一体化的触控屏扩展至更大尺寸,提高电磁触控与电容触控一体化触控屏的信噪比。

第一方面,本发明实施例提供了触控屏,包括:

相对设置的第一基板和第二基板;

沿第一方向排列的多个第一电极和沿第二方向排列的多个第二电极均位于第一基板的内侧表面,或者均位于第二基板的内侧表面,或者第一电极位于第一基板内侧表面,第二电极位于第二基板内侧表面;所述第一电极和第二电极作为电磁触控电极;

位于所述第一基板外侧表面的多个电容触控感应电极;

其中,复用所述第一电极或第二电极作为电容触控驱动电极。

第二方面,本发明实施例提供了一种触控屏的驱动方法,所述触控屏为上述第一方面所述的触控屏,所述驱动方法包括:

从所述电磁触控电极采集电磁感应信号,以实现电磁触控功能;

向所述电容触控驱动电极提供电容驱动信号;

采用电容触控电路从所述电容触控感应电极采集电容感应信号,以实现电容触控功能;

其中,所述显示驱动电路向所述电磁触控电路和电容触控电路发送控制信号,以确定进行电磁触控或电容触控的时间点。

本发明实施例提供的触控屏及其驱动方法,能够实现内嵌式的、集成电磁输入功能和电容输入功能的触控屏,实现了显示与电磁触控和电容触控的一体化,将电磁触控与电容触控一体化的触控屏扩展至更大尺寸,提高电磁触控与电容触控一体化触控屏的信噪比。

附图说明

下面将通过参照附图详细描述本发明的示例性实施例,使本领域的普通技术人员更清楚本发明的上述及其他特征和优点,附图中:

图1是本发明实施例一提供的触控屏的第一电极和第二电极的截面结构示意图;

图2是本发明实施例一提供的触控屏的第一电极和第二电极的俯视结构示意图;

图3是本发明实施例一提供的跨桥的俯视结构示意图;

图4是本发明实施例一提供的触控屏实现电磁触控和电容触控的第一种连接示意图;

图5是本发明实施例一提供的触控屏实现电磁触控和电容触控的第二种连接示意图;

图6是本发明实施例一提供的触控屏实现电磁触控和电容触控的第三种连接示意图;

图7是本发明实施例一提供的触控屏中电磁触控电路与电磁触控电极的连接示意图;

图8是本发明实施例一提供的电容触控电路与电容触控感应电极的连接示意图;

图9是本发明实施例二提供的触控屏的截面结构示意图;

图10是本发明实施例三提供的触控屏的截面结构示意图;

图11是本发明实施例四提供的触控屏的截面结构示意图;

图12是本发明实施例五提供的触控屏的截面结构示意图;

图13是本发明实施例六提供的触控屏的驱动方法的流程图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部内容,并且附图中相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。

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