一种触控显示面板及其驱动方法技术

技术编号:14874885 阅读:133 留言:0更新日期:2017-03-23 22:36
本申请公开了一种触控显示面板,其中,所述触控显示面板包括:相对设置的阵列基板和背光模组;所述阵列基板包括第一电极层;所述背光模组包括第二电极层以及位于所述第二电极层朝向所述第一电极层一侧的导电层,所述第二电极层与所述导电层彼此绝缘;根据所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成的串联电容的电容变化量进行压力检测。本发明专利技术提供了一种触控显示面板的驱动方法,用于驱动本发明专利技术提供的触控显示面板。所述触控显示面板通过设置所述导电层实现了提升压力检测信号量的目的,进而避免出现用户需要施加较大的压力才能够达到触发压力检测功能的信号阈值或各级压力检测功能之间的触发阈值较为接近的问题。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及触控
,更具体地说,涉及一种触控显示面板及其驱动方法
技术介绍
随着显示技术的不断发展,显示面板的应用越来越广泛,用户对于显示面板的功能和外观的要求也越来越多样化。为了满足用户的这一需求,集成压力检测功能和触控功能的显示面板应用而生。现有技术中在显示面板中集成压力检测功能的方式通常为在显示面板的阵列基板中设置第一电极层,将显示面板背光模组中的背光铁框作为第二电极层,由于所述阵列基板和所述背光模组之间具有可形变层,当用户在显示面板表面施加压力时,第一电极层和第二电极层之间的可形变层的高度就会发生变化,从而使得第一电极层和第二电极层构成的电容的电容值发生相应的变化,进而可以将所述第一电极层和第二电极层构成的电容的电容值变化量换算为用户施加在显示面板表面的压力值的大小,以实现压力检测功能。但是随着轻薄化的显示面板在市场中受欢迎程度的不断上升,所述阵列基板和背光模组之间的可形变层的高度也被越做越小,这就使得实现压力检测功能的第一电极层和第二电极层之间的可行变量越来越小,当所述第一电极层和第二电极层之间的可行变量较小的情况下,用户在显示面板施加压力时,所述第一电极层和第二电极层构成的电容的电容值变化量就会较小,并且当所述显示面板的盖板厚度较大时,用户施加同样大小的压力,可形变层的高度变化就会更小,从而使得所述第一电极层和第二电极层构成的电容的电容值变化量就会更小,这给压力检测功能的应用带来了极大限制,可能出现用户需要施加较大的压力才能够达到触发压力检测功能的信号阈值的问题;或者当压力检测功能分级较多时,会导致各级压力检测功能之间的触发阈值较为接近的问题;这些问题都会导致用户对压力检测功能的用户体验较差。因此,亟需一种能够提升压力检测信号量的触控显示面板。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本专利技术提供了一种触控显示面板及其驱动方法,以实现提升压力检测信号量,从而提升用户对于压力检测功能的用户体验的目的。为实现上述技术目的,本专利技术实施例提供了如下技术方案:一种触控显示面板,包括:相对设置的阵列基板和背光模组;所述阵列基板包括第一电极层;所述背光模组包括第二电极层以及位于所述第二电极层朝向所述第一电极层一侧的导电层,所述第二电极层与所述导电层彼此绝缘;根据所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成的串联电容的电容变化量进行压力检测。可选的,所述背光模组还包括背光铁框和位于所述背光模组朝向所述阵列基板一侧的光学叠层结构,所述背光铁框为所述第二电极层;所述光学叠层结构包括由所述背光模组指向所述阵列基板方向上依次设置的反射片、导光板、扩散片和至少一层增光片;所述光学叠层结构与所述阵列基板之间具有气体层。可选的,所述导电层位于所述反射片背离所述背光铁框一侧表面。可选的,所述导电层位于所述扩散片背离所述背光铁框一侧表面。可选的,所述背光模组还包括背光铁框和位于所述背光模组朝向所述阵列基板一侧的光学叠层结构,所述背光铁框为所述第二电极层;所述光学叠层结构包括在由所述背光模组指向所述阵列基板方向上依次设置的反射片、导光板、扩散片和至少一层增光片;所述背光铁框与所述光学叠层结构之间具有绝缘形变层;所述反射片朝向所述背光铁框一侧表面具有所述导电层。可选的,所述绝缘形变层为气体层或柔性材料层。可选的,所述导电层为氧化铟锡层或掺铟氧化锌层或纳米银层或金属网格层。可选的,所述第一电极层包括多个阵列排布的第一电极,在显示阶段为所述第一电极提供公共电压信号;在压力检测阶段为所述第一电极提供压力扫描信号,为所述第二电极层提供预设直流电压。一种触控显示面板的驱动方法,应用于上述任一项所述的触控显示面板,所述触控显示面板还包括驱动电路,其中,在压力检测阶段:通过所述驱动电路为所述第一电极层提供压力扫描信号;为所述第二电极层提供预设直流电压;根据所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成的串联电容的电容变化量进行压力检测。可选的,在显示阶段:通过所述驱动电路为所述第一电极层提供公共电压信号。从上述技术方案可以看出,本专利技术实施例提供了一种触控显示面板及其驱动方法,其中,所述触控显示面板的背光模组中具有位于所述第二电极层朝向所述第一电极层一侧的导电层,根据平板电容原理,所述导电层在垂直所述阵列基板表面的方向上的两个表面会各自产生与其相对的电极层的电荷极性相反的电荷,在这种结构中,所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成了两个电容,并且这两个电容为串联关系。对由所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成的串联电容和仅有第一电极层和第二电极层构成的电容的电容值进行对比发现,由所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成的串联电容的电容值要大于仅有第一电极层和第二电极层构成的电容的电容值,从而实现提升压力检测功能的电容的基础电容值的目的。进一步的,由于所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成的串联电容的电容值较大,并且平板电容的电容值与两个极板之间的距离成反比,那么在第一电极层和第二电极层之间的距离变化相同大小的情况下,由所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成的串联电容的电容值的变化量就会比较大,从而实现了提升压力检测信号量的目的,进而避免出现用户需要施加较大的压力才能够达到触发压力检测功能的信号阈值或各级压力检测功能之间的触发阈值较为接近的问题。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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本申请的一个实施例提供的一种触控显示面板的截面结构示意图;图2为仅由第一电极层和第二电极层构成的电容结构示意图;图3为由第一电极层、导电层和第二电极层构成的电容结构示意图;图4为本申请的另一个实施例提供的一种触控显示面板的截面结构示意图;图5为本申请的一个具体实施例提供的一种触控显示面板的截面结构示意图;图6为本申请的另一个具体实施例提供的一种触控显示面板的截面结构示意图;图7为本申请的又一个具体实施例提供的一种触控显示面板的截面结构示意图;图8为本申请的再一个具体实施例提供的一种触控显示面板的截面结构示意图;图9为本申请的又一个实施例提供的触控显示面板的截面结构示意图;图10和图11为导电层在光学叠层结构中的不同位置的结构示意图;图12为本申请的另一个实施例提供的一种触控显示面板的截面结构示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本申请实施例提供了一种触控显示面板,参考图1,图1为所述触控显示面板的截面结构示意图,包括:相对设置的阵列基板100和背光模组200;所述阵列基板100包括第一电极层101;所述背光模组200包括第二电极层201以及位于所述第二电极层201朝向所述第一电极层101一侧的导电层202,所述第二电极层201与所述导电层202彼此绝缘;根据所述第一电极层101、导电本文档来自技高网
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一种触控显示面板及其驱动方法

【技术保护点】
一种触控显示面板,其特征在于,包括:相对设置的阵列基板和背光模组;所述阵列基板包括第一电极层;所述背光模组包括第二电极层以及位于所述第二电极层朝向所述第一电极层一侧的导电层,所述第二电极层与所述导电层彼此绝缘;根据所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成的串联电容的电容变化量进行压力检测。

【技术特征摘要】
1.一种触控显示面板,其特征在于,包括:相对设置的阵列基板和背光模组;所述阵列基板包括第一电极层;所述背光模组包括第二电极层以及位于所述第二电极层朝向所述第一电极层一侧的导电层,所述第二电极层与所述导电层彼此绝缘;根据所述第一电极层、导电层和所述第二电极层构成的串联电容的电容变化量进行压力检测。2.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述背光模组还包括背光铁框和位于所述背光模组朝向所述阵列基板一侧的光学叠层结构,所述背光铁框为所述第二电极层;所述光学叠层结构包括由所述背光模组指向所述阵列基板方向上依次设置的反射片、导光板、扩散片和至少一层增光片;所述光学叠层结构与所述阵列基板之间具有气体层。3.根据权利要求2所述的触控显示面板,其特征在于,所述导电层位于所述反射片背离所述背光铁框一侧表面。4.根据权利要求2所述的触控显示面板,其特征在于,所述导电层位于所述扩散片背离所述背光铁框一侧表面。5.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述背光模组还包括背光铁框和位于所述背光模组朝向所述阵列基板一侧的光学叠层结构,所述背光铁框为所述第二电极层;所述光学叠层结构包括在由所述背光模组指向所述阵列基...

【专利技术属性】
技术研发人员:林少庭陈鸿铭马郁平陈锦兴陈淑萍何启练谢天旭
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
类型:发明
国别省市:福建;35

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