[实用新型]一种阵列基板及显示面板有效
申请号: | 201521103066.X | 申请日: | 2015-12-25 |
公开(公告)号: | CN205247353U | 公开(公告)日: | 2016-05-18 |
发明(设计)人: | 郑志伟;杨康鹏;许育民 | 申请(专利权)人: | 厦门天马微电子有限公司;天马微电子股份有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 361000 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 阵列 显示 面板 | ||
技术领域
本实用新型涉及触控显示技术领域,尤其涉及一种阵列基本及触控显示 面板。
背景技术
在显示面板领域中,带触控功能的显示面板已经越来越成为主流显示产 品,出现了各种显示面板和触控面板的集成方式,可谓种类繁多,例如内嵌 式(in-cell)、盒外式(on-cell)以及外挂式。自电容的触控显示面板因整体厚度 较小,更轻薄而成为主流趋势。
请参考图1,图1为现有技术中阵列基板的示意图。阵列基板10包括触 控电极块11和集成控制单元12。每个触控电极块11各自通过独立的触控走 线13与集成控制单元12连接。触控走线13通过过孔14与各自对应的触控 电极块11电连接。
请参考图2A和图2B,图2A为现有技术中一种触摸示意图,图2B为 现有技术中另一种触摸示意图。当触控体15(手指或触控笔等)触摸到同一 触控电极块11上的不同位置时,触摸点P与触控走线13之间的距离不同。 具体地,图2A中触摸点P1与触控走线13之间的距离为d1,图2B中触摸 点P2与触控走线300之间的距离为d2,由于距离不同,触控检测的延迟效 应时间也不一样,距离越大,延迟效应越大。因此,当触摸点P位于同一触 控电极块11上的不同位置时,触控走线13检测能力是不一致的,如此,会 降低触控的精度和灵敏度。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种阵列基板及触控显示面板,用以解决现有触 控显示面板触控精度和灵敏度较低的技术问题。
本实用新型实施例采用以下技术方案:
第一方面,本技术方案提供一种阵列基板,具有显示区域和非显示区域, 包括:
多个触控电极块,在所述阵列基板上呈矩阵排列;
多组触控检测线,每组所述触控检测线包括至少一条触控走线;
同一组所述触控检测线包含的所述触控走线沿第一方向延伸,在所述非 显示区域电连接,并连接至集成控制单元;
每个所述触控电极块对应设置一组所述触控检测线。
进一步的,所述触控走线通过第一过孔与对应的所述触控电极块电连接。
进一步的,每组所述触控检测线包括n条触控走线,所述n条触控走线 均匀的排布在所述阵列基板上,其中,n∈N+。
进一步的,所述触控电极块在所述第一方向上的第一宽度为a,在第二 方向上的第二宽度为b;
其中,所述第一方向与所述第二方向垂直;
所述第一宽度a为所述触控电极块在第一方向上的最大宽度;
所述第二宽度b为所述触控电极块在第二方向上的最大宽度;
每组所述触控检测线包括n条所述触控走线,任意相邻的两组所述触控 检测线在所述第二方向上的间距为c;
其中,a>0;b>0;b/(n-1)>c≥b/n,n∈N+。
进一步的,每组所述触控检测线包括两条所述触控走线,所述两条触控 走线在所述第二方向上的间距为d;
其中,b>d≥b/2。
进一步的,每组所述触控检测线包括两条所述触控走线,沿所述第一方 向排列的相同列所述触控电极块上对应的所述触控走线均根据沿所述第一方 向延伸的直线成轴对称。
进一步的,每组所述触控检测线还包括另外两条所述触控走线,所述另 外两条触控走线通过所述两条触控走线平移得到。
进一步的,每组所述触控检测线最终连接至所述集成控制单元的同一端 口。
进一步的,所述触控电极块复用为公共电极。
第二方面,本技术方案提供一种触摸显示面板,包括第一方面任一所述 的阵列基板。
本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果:
本技术方案中,每个触控电极块对应设置一组触控检测线,每组所述触 控检测线包括两条或者更多触控走线;同一组所述触控检测线包含的所述触 控走线沿第一方向延伸,在所述非显示区域电连接,并连接至集成控制单元。 通过同一个触控电极块设置多条触控走线,使得触摸同一块触控电极块的不 同位置时,触摸点与触控走线之间的距离大致相等,从而降低触摸点到触控 走线的综合延迟效应,提高触控检测的精度和灵敏度。
附图说明
图1为现有技术中阵列基板的示意图。
图2A为现有技术中一种触摸示意图。
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