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    重庆时时彩如何玩的: 触控显示面板.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201710038215.6

    申请日:

    2017.01.19

    公开号:

    CN106802747A

    公开日:

    2017.06.06

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/044申请日:20170119|||公开
    IPC分类号: G06F3/044; G06F3/041; G06K9/00 主分类号: G06F3/044
    申请人: 厦门天马微电子有限公司
    发明人: 陈仲怀; 孙莹; 曹兆铿
    地址: 361101 福建省厦门市翔安区翔安西路6999号
    优先权:
    专利代理机构: 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 代理人: 王达佐;马晓亚
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201710038215.6

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.06.30|||2017.06.06

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    本申请公开了触控显示面板。触控显示面板包括显示区,触控显示面板包括彩膜基板、盖板以及指纹检测电极;指纹检测电极设置于显示区内,且指纹检测电极位于彩膜基板和盖板之间;指纹检测电极用于接收指纹检测信号,并根据感应到的指纹生成指纹感应信号。该触控显示面板可以实现具有指纹检测功能的显示设备的轻薄化和窄边框设计。

    权利要求书

    1.一种触控显示面板,包括显示区,其特征在于,所述触控显示面板包括彩膜基板、盖
    板以及指纹检测电极;
    所述指纹检测电极设置于所述显示区内,且所述指纹检测电极位于所述彩膜基板和所
    述盖板之间;
    所述指纹检测电极用于接收指纹检测信号,并根据感应到的指纹生成指纹感应信号。
    2.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述彩膜基板上设有触控感应电
    极,所述触控显示面板还包括设置于所述触控感应电极与所述盖板之间的光学胶;
    所述指纹检测电极与所述触控感应电极同层设置;
    或者所述指纹检测电极设置于所述光学胶与所述盖板之间。
    3.根据权利要求2所述的触控显示面板,其特征在于,所述指纹检测电极为块状电极并
    且呈阵列排布。
    4.根据权利要求3所述的触控显示面板,其特征在于,所述彩膜基板还包括指纹检测移
    位电路、与所述指纹检测电极一一对应的多个薄膜晶体管、多条指纹扫描信号线以及多条
    指纹感应信号线;
    每条所述指纹扫描信号线分别与一行所述薄膜晶体管的栅极电连接,每条所述指纹感
    应信号线分别与一列所述薄膜晶体管的第一极电连接,各所述薄膜晶体管的第二极与对应
    的指纹检测电极电连接。
    5.根据权利要求3所述的触控显示面板,其特征在于,所述彩膜基板还包括:
    与所述指纹检测电极一一对应电连接的多条指纹检测信号线。
    6.根据权利要求2所述的触控显示面板,其特征在于,所述指纹检测电极包括第一指纹
    检测电极和第二指纹检测电极;
    所述第一指纹检测电极用于接收指纹检测驱动信号,所述第二指纹检测电极用于感应
    指纹并生成指纹感应信号;或者
    所述第二指纹检测电极用于接收指纹检测驱动信号,所述第一指纹检测电极用于感应
    指纹并生成指纹感应信号。
    7.根据权利要求6所述的触控显示面板,其特征在于,所述触控显示面板还包括多条第
    一指纹检测信号线和多条第二指纹检测信号线;
    所述第一指纹检测电极和所述第二指纹检测电极与所述触控感应电极同层设置,且所
    述第一指纹检测电极与所述第二指纹检测电极相互绝缘;或者
    所述第一指纹检测电极和所述第二指纹检测电极同层设置且相互绝缘,且所述第一指
    纹检测电极和所述第二指纹检测电极均设置于所述盖板和所述光学胶之间。
    8.根据权利要求7所述的触控显示面板,其特征在于,全部所述第一指纹检测电极划分
    为沿第一方向排列的多个第一指纹检测电极组,每个所述第一指纹检测电极组包括沿第二
    方向排列且相互电连接的多个第一指纹检测电极;
    全部所述第二指纹检测电极划分为沿第二方向排列的多个第二指纹检测电极组,每个
    所述第二指纹检测电极组包括沿第一方向排列且相互电连接的多个第二指纹检测电极;
    相邻两个所述第一指纹检测电极组的最小外接矩形内至少有一个第二指纹检测电极;
    所述第一指纹检测信号线与所述第一指纹检测电极组一一对应电连接,所述第二指纹
    检测信号线与所述第二指纹检测电极组一一对应电连接。
    9.根据权利要求7所述的触控显示面板,其特征在于,全部所述第一指纹检测电极划分
    为沿第一方向排列的多个第一指纹检测电极单元,每个所述第一指纹检测单元包括沿第二
    方向排列且相互电连接的多个第一指纹检测电极;
    各所述第二指纹检测电极为沿所述第一方向延伸且沿所述第二方向排列的条状电极,
    各所述第二指纹检测电极设置于相邻的两个所述第一指纹检测电极之间;
    所述第一指纹检测信号线与所述第一指纹检测电极单元一一对应电连接,所述第二指
    纹检测信号线与所述第二指纹检测电极一一对应电连接。
    10.根据权利要求6所述的触控显示面板,其特征在于,所述第一指纹检测电极和所述
    第二指纹检测电极设置于不同的导电层。
    11.根据权利要求10所述的触控显示面板,其特征在于,所述第一指纹检测电极和所述
    第二指纹检测电极中的一个与所述触控感应电极同层设置,所述第一指纹检测电极和所述
    第二指纹检测电极中的另一个设置于所述盖板和所述光学胶之间;
    所述第一指纹检测电极和所述第二指纹检测电极之间设有绝缘介质。
    12.根据权利要求10所述的触控显示面板,其特征在于,所述触控感应电极、所述第一
    指纹检测电极和所述第二指纹检测电极为条状电极,所述第二指纹检测电极与所述触控感
    应电极的延伸方向相同,所述第一指纹检测电极的延伸方向与所述第二指纹检测电极的延
    伸方向垂直。
    13.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述指纹检测电极在触控阶段
    复用为触控感应电极。
    14.根据权利要求1所述的触控显示面板,其特征在于,所述触控显示面板还包括主驱
    动芯片,所述指纹检测电极位于所述显示区内靠近所述主驱动芯片的一侧。
    15.根据权利要求2所述的触控显示面板,其特征在于,所述触控显示面板还包括与所
    述彩膜基板对向设置的阵列基板,所述阵列基板设有触控驱动电极;
    所述触控驱动电极设置于所述阵列基板朝向所述彩膜基板的一侧;
    所述触控感应电极设置于所述彩膜基板远离所述阵列基板的一侧。

    说明书

    触控显示面板

    技术领域

    本申请涉及显示技术领域,具体涉及触控显示面板。

    背景技术

    随着显示技术的发展,电子显示设备对个人信息的安全的保障成为越来越重要的
    性能指标。指纹识别是一种高可靠性的身份认证方式,通过指纹识别,可以有效保障电子设
    备使用者的信息安全。

    目前,电子显示设备中可以配置有指纹识别传感器。通常指纹识别传感器体积较
    大,所占用的面积较大,现有的大部分具有指纹识别功能的电子显示设备中,通常将指纹传
    感器设置于非显示区,或者放置在显示设备的背面,通过在盖板或背壳上利用开口工艺进
    行开口,将包含指纹传感器的指纹识别??榉胖迷诳谖恢?,并且需要增加对指纹识别模
    块的对位组装工艺,以缩小显示区被占用的面积。然而,指纹识别设置在非显示区时不利于
    显示设备的窄边框化设计,设置于背面时显示设备的厚度增加,不利于轻薄化的设计;并且
    在盖板或背壳上开口可能降低显示设备的结构刚性,灰尘、水渍等也容易通过开口进入显
    示设备内部,对显示设备内部的电子器件的性能造成影响。

    发明内容

    为了解决上述背景技术部分提到的问题,本申请提供了触控显示面板。

    本申请提供的触控显示面板,包括显示区,触控显示面板包括彩膜基板、盖板以及
    指纹检测电极;指纹检测电极设置于显示区内,且指纹检测电极位于彩膜基板和盖板之间;
    指纹检测电极用于接收指纹检测信号,并根据感应到的指纹生成指纹感应信号。

    在一些实施例中,彩膜基板上设有触控感应电极,触控显示面板还包括设置于触
    控感应电极与盖板之间的光学胶;指纹检测电极与触控感应电极同层设置;或者指纹检测
    电极设置于光学胶与盖板之间。

    在一些实施例中,指纹检测电极为块状电极并且呈阵列排布。

    在一些实施例中,彩膜基板还包括指纹检测移位电路、与指纹检测电极一一对应
    的多个薄膜晶体管、多条指纹扫描信号线以及多条指纹感应信号线;每条指纹扫描信号线
    分别与一行薄膜晶体管的栅极电连接,每条指纹感应信号线分别与一列薄膜晶体管的第一
    极电连接,各薄膜晶体管的第二极与对应的指纹检测电极电连接。

    在一些实施例中,彩膜基板还包括:与指纹检测电极一一对应电连接的多条指纹
    检测信号线。

    在一些实施例中,指纹检测电极包括第一指纹检测电极和第二指纹检测电极;第
    一指纹检测电极用于接收指纹检测驱动信号,第二指纹检测电极用于感应指纹并生成指纹
    感应信号;或者第二指纹检测电极用于接收指纹检测驱动信号,第一指纹检测电极用于感
    应指纹并生成指纹感应信号。

    在一些实施例中,触控显示面板还包括多条第一指纹检测信号线和多条第二指纹
    检测信号线;第一指纹检测电极和第二指纹检测电极与触控感应电极同层设置,且第一指
    纹检测电极与第二指纹检测电极相互绝缘;或者第一指纹检测电极和第二指纹检测电极同
    层设置且相互绝缘,且第一指纹检测电极和第二指纹检测电极均设置于盖板和光学胶之
    间。

    在一些实施例中,全部第一指纹检测电极划分为沿第一方向排列的多个第一指纹
    检测电极组,每个第一指纹检测电极组包括沿第二方向排列且相互电连接的多个第一指纹
    检测电极;全部第二指纹检测电极划分为沿第二方向排列的多个第二指纹检测电极组,每
    个第二指纹检测电极组包括沿第一方向排列且相互电连接的多个第二指纹检测电极;相邻
    两个第一指纹检测电极组的最小外接矩形内至少有一个第二指纹检测电极;第一指纹检测
    信号线与第一指纹检测电极组一一对应电连接,第二指纹检测信号线与第二指纹检测电极
    组一一对应电连接。

    在一些实施例中,全部第一指纹检测电极划分为沿第一方向排列的多个第一指纹
    检测电极单元,每个第一指纹检测单元包括沿第二方向排列且相互电连接的多个第一指纹
    检测电极;各第二指纹检测电极为沿第一方向延伸且沿第二方向排列的条状电极,各第二
    指纹检测电极设置于相邻的两个第一指纹检测电极之间;第一指纹检测信号线与第一指纹
    检测电极单元一一对应电连接,第二指纹检测信号线与第二指纹检测电极一一对应电连
    接。

    在一些实施例中,第一指纹检测电极和第二指纹检测电极设置于不同的导电层。

    在一些实施例中,第一指纹检测电极和第二指纹检测电极中的一个与触控感应电
    极同层设置,第一指纹检测电极和第二指纹检测电极中的另一个设置于盖板和光学胶之
    间;第一指纹检测电极和第二指纹检测电极之间设有绝缘介质。

    在一些实施例中,触控感应电极、第一指纹检测电极和第二指纹检测电极为条状
    电极,第二指纹检测电极与触控感应电极的延伸方向相同,第一指纹检测电极的延伸方向
    与第二指纹检测电极的延伸方向垂直。

    在一些实施例中,指纹检测电极在触控阶段复用为触控感应电极。

    在一些实施例中,触控显示面板还包括主驱动芯片,指纹检测电极位于显示区内
    靠近主驱动芯片的一侧。

    在一些实施例中,触控显示面板还包括与彩膜基板对向设置的阵列基板,阵列基
    板设有触控驱动电极;触控驱动电极设置于阵列基板朝向彩膜基板的一侧;触控感应电极
    设置于彩膜基板远离阵列基板的一侧。

    本申请提供的触控显示面板,通过在彩膜基板和盖板之间的显示区内设置指纹检
    测电极,可以将指纹检测电极集成在显示面板内部,不仅可以缩小具有指纹识别功能的触
    控显示面板的边框面积,还可以实现具有指纹识别功能的触控显示面板的轻薄化设计。另
    外,指纹检测电极的制作可以集成在触控显示面板的膜层制作工序中,无需在壳体或盖板
    上开口,可以避免开口工艺对显示设备的结构刚性的不良影响,同时可以避免水渍、灰尘等
    进入壳体内部,提升触控显示面板内部电子器件的稳定性。

    附图说明

    通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例详细描述,本申请的其它特征、
    目的和优点将会变得更明显:

    图1是根据本申请的触控显示面板的一个剖面结构示意图;

    图2是图1所示触控显示面板的一个具体实施例的剖面结构示意图;

    图3是图1所示触控显示面板的另一个具体实施例的剖面结构示意图;

    图4是图2或图3所示触控显示面板的俯视示意图;

    图5是图4所示触控显示面板中的指纹检测电极的一种可选设置方式的结构示意
    图;

    图6是图4所示触控显示面板中的指纹检测电极的一种可选设置方式的结构示意
    图;

    图7是图1所示触控显示面板的另一个具体实施例的剖面结构示意图;

    图8是图1所示触控显示面板的又一个具体实施例的剖面结构示意图;

    图9是图7或图8所示触控显示面板中的指纹检测电极的一种可选设置方式的结构
    示意图;

    图10是图7或图8所示触控显示面板中的指纹检测电极的另一种可选设置方式的
    结构示意图;

    图11是图1所示触控显示面板的又一个具体实施例的剖面结构示意图;

    图12是图11所示触控显示面板中的指纹检测电极的一种可选设置方式的结构示
    意图;

    图13是根据本申请的触控显示面板的一个立体结构示意图;

    图14是包含本申请的触控显示面板的触控显示装置的一个示意图。

    具体实施方式

    下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明??梢岳斫獾氖?,此处所描
    述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了
    便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。

    需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相
    互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

    请参考图1,其示出了根据本申请的触控显示面板的一个剖面结构示意图。触控显
    示面板100包括显示区AA’以及非显示区BB’。其中显示区AA’为触控显示面板100上可显示
    画面、可感应触控的区域,非显示区BB’为包含用于驱动显示区内的显示器件和触控器件进
    行工作的电气元件和线路的区域。

    如图1所示,触控显示面板100包括彩膜基板11、盖板12以及指纹检测电极13。其中
    指纹检测电极13设置于显示区AA’内,且指纹检测电极13位于彩膜基板11和盖板12之间。指
    纹检测电极13可以为金属电极或由其他诸如ITO(氧化铟锡)等导电材料形成的电极,用于
    接收指纹检测信号,并根据感应到的指纹生成指纹感应信号。

    在本实施例中,通过手指皮肤和触控显示面板的接触,识别指纹中不同位置处凹
    纹的深度和形状来得出指纹的三维信息。具体来说,指纹检测电极可以与触控显示面板中
    的其他导电材料(例如触控电极)形成电容,不同指纹检测电极间也可以形成电容,或者指
    纹检测电极与地之间也可以形成电容。在手指接触显示面板时,手指表面与指纹检测电极
    形成电容,并且由于不同位置处指纹的凹凸程度不同,与指纹检测电极所形成的电容量也
    不相同。则在检测指纹时,可以认为手指表面与指纹检测电极所形成的电容接入了未检测
    指纹时仅包含指纹检测电极与触控显示面板中的其他导电材料、或指纹检测电极与地、或
    指纹检测电极之间的电容的电路中,则电路中的信号强度发生变化。这时可以通过信号强
    度发生变化的量得出电容变化量,从而得出手指表面与指纹检测电极所形成的电容的大
    小,进而得出手指表面与指纹检测电极之间的距离,则可以根据手指表面不同位置与指纹
    检测电极之间的获得指纹的二维形状和深度信息。

    具体地,在检测指纹时,可以向指纹检测电极提供指纹检测信号,该指纹检测信号
    可以为交流信号,这样,上述包含手指表面与指纹检测电极所形成的电容的电路中的信号
    强度会发生变化,使得指纹检测电极所感应到的电荷量发生变化,则可以根据指纹检测电
    极返回的指纹感应信号来确定指纹的形状和纹理。

    从图1可以看出,本实施例中在显示区AA’内设置指纹检测电极,可以在彩膜基板
    上利用成膜等方式制作出长度、宽度、厚度较小的指纹检测电极,利用指纹检测电极与手指
    表面所形成的电容来确定指纹纹理,无需设计体积较大的指纹传感器,缩小了用于实现指
    纹检测功能的电气元件的体积,提升了指纹检测器件的集成度,有利于实现触控显示面板
    的窄边框和轻薄化设计。并且,指纹检测电极可以设置于显示区内,无需在显示设备的外壳
    开口,从而可以避免水渍、灰尘等杂质通过开口进入显示设备内部,能够提升显示设备的稳
    定性。

    在触控显示面板100中,上述盖板12可以为玻璃盖板,上述彩膜基板11上可以设有
    触控感应电极和与触控感应电极连接的触控感应信号线。以下具体说明触控感应电极与指
    纹检测电极的位置关系。

    请参考图2,其示出了图1所示触控显示面板的一个具体实施例的剖面结构示意
    图。

    如图2所示,触控显示面板200包括彩膜基板21、盖板22、指纹检测电极231和光学
    胶24。彩膜基板21上设有触控感应电极232,指纹检测电极231位于彩膜基板21和盖板22之
    间,光学胶24设置于触控感应电极232与盖板22之间。

    在本实施例中,指纹检测电极231与触控感应电极232同层设置,即指纹检测电极
    231设置于彩膜基板21和光学胶24之间。在制作时,可以在同一道工序中制作触控感应电极
    232和指纹检测电极231。在这里,触控感应电极232可以为ITO电极或金属电极,则指纹检测
    电极也可以为ITO电极或金属电极,在制作时将ITO蒸镀在指纹检测电极231和触控感应电
    极232对应的位置。

    本实施例中,指纹检测电极231和触控感应电极232位于同一导电层,则可选地,指
    纹检测电极231可以复用作触控感应电极,在触控检测时,指纹检测电极231可以与同层的
    触控感应电极232一起感应触控信号,从而保证显示区内没有触控盲点。

    进一步地,如图2所示,触控显示面板200为液晶显示面板,还可以包括阵列基板
    25,位于阵列基板25和彩膜基板21之间的液晶201、位于阵列基板25远离彩膜基板21一侧的
    背光单元26以及用于将阵列基板25、彩膜基板21等结构固定的中框27。阵列基板25上设有
    触控驱动电极251和主驱动芯片252,触控驱动电极251与触控感应电极232交叉形成互电
    容,在触控时感应由于手指触摸所产生的信号变化,主驱动芯片252为触控驱动电极251和
    指纹检测电极231提供检测信号,并根据返回的信号确定触控点位置和指纹的纹理??裳?br />地,指纹检测电极位于显示区AA’内靠近主驱动芯片的一侧。

    请参考图3,其示出了图1所示触控显示面板的另一个具体实施例的剖面结构示意
    图。

    如图3所示,触控显示面板300包括彩膜基板21、盖板22、指纹检测电极231和光学
    胶24。彩膜基板21与盖板22之间设有触控感应电极232,光学胶24设置于触控感应电极232
    与盖板22之间。

    与图2所示实施例不同的是,本实施例中的指纹检测电极231与触控感应电极232
    不设置于同一导电层,指纹检测电极231设置于光学胶24与盖板22之间。在制作时可以采用
    膜贴合等方式将指纹检测电极231贴合在盖板上。

    与图2类似,触控显示面板300也可以包括阵列基板25,位于阵列基板25和彩膜基
    板21之间的液晶201、位于阵列基板25远离彩膜基板21一侧的背光单元26以及用于将阵列
    基板25、彩膜基板21等结构固定的中框27。阵列基板25上设有触控驱动电极251和主驱动芯
    片252,指纹检测电极231可以位于显示区AA’内靠近主驱动芯片252的一侧。

    本实施例中,指纹检测电极231和触控感应电极232位于不同的导电层,则触控检
    测时触控感应电极232对触控信号进行感应,指纹检测时指纹检测电极231对指纹纹理进行
    感应??裳〉?,在触控检测时,指纹检测电极231与触控驱动电极251之间也形成互电容,则
    触控显示面板300中的指纹检测电极231在触控阶段也可以复用为触控感应电极。

    图3所示的触控显示面板300中,进一步缩小了指纹检测电极231与手指表面的间
    距,则图3所示指纹检测电极231与手指表面形成的电容较大,在检测指纹时指纹的纹理更
    容易被探测。

    继续参考图4,其示出了图2或图3所示触控显示面板的俯视示意图。

    如图4所示,触控显示面板200和触控显示面板300中,触控感应电极232可以呈条
    状,指纹检测电极231可以分布在靠近主驱动芯片252的一侧的区域410内。

    进一步地,触控显示面板200和触控显示面板300还可以包括触控感应信号线233、
    指纹检测信号线234、柔性电路板235以及设置于柔性电路板235上的触控感应芯片236。触
    控感应信号线233和指纹检测信号线234设置于彩膜基板21上,触控感应信号线233与触控
    感应电极232电连接,用于传输触控感应电极232感应到的信号,指纹检测信号线234与指纹
    检测电极231电连接,用于向指纹检测电极231提供指纹检测信号和/或接收指纹感应信号。
    触控感应信号线233和指纹检测信号线234可以绑定在柔性电路板235上,柔性电路板235与
    阵列基板上的主驱动芯片电连接。

    在这里,触控感应芯片236可以对触控感应电极232返回的触控感应信号进行处
    理,以减少连接至主驱动芯片的接口的数量。在一些可选的实现方式中,触控感应芯片236
    可以对指纹检测电极231返回的信号进行处理,或者触控感应芯片236可以在主驱动芯片
    252的控制下向指纹检测电极231传输指纹检测信号,进一步减少连接至主驱动芯片252的
    接口的数量。

    在另一些可选的实现方式中,柔性电路板235上还可以设有指纹检测芯片,指纹检
    测芯片也通过柔性电路板235与主驱动芯片252电连接,并且在主驱动芯片252的控制下向
    指纹检测电极231提供指纹检测信号,接收指纹检测电极返回的信号。

    在另一些可选的实现方式中,柔性电路板235不包含触控感应芯片和指纹检测芯
    片,触控感应信号线233、指纹检测信号线234均通过柔性电路板235连接至主驱动芯片252,
    主驱动芯片252直接对触控感应电极232和指纹检测电极231进行控制。

    由于指纹纹理间隙较小,上述指纹检测电极231的尺寸远小于触控感应电极232的
    尺寸。在本申请的实施例中,可以通过多种不同的方式来向指纹电极提供指纹检测信号并
    接收指纹纹理的感应信号。

    请参考图5,其示出了图4所示触控显示面板中的指纹检测电极的一种可选设置方
    式的结构示意图,也即示出了图4中虚线区域410的一个局部放大结构示意图。

    如图5所示,在一种设置方式中,指纹检测电极231为块状电极,多个指纹检测电极
    231呈阵列排布。彩膜基板上还设有指纹检测信号线,包括多条沿上述阵列的行方向延伸的
    指纹扫描信号线502和多条沿上述阵列的列方向延伸的指纹感应信号线503。每个指纹检测
    电极231与一个薄膜晶体管501的第二极电连接,每个薄膜晶体管501的栅极与一条指纹扫
    描信号线502电连接,每个薄膜晶体管501的第一极与一条指纹感应信号线503电连接。每条
    指纹扫描信号线502分别与一行薄膜晶体管501的栅极电连接,每条指纹感应信号线503分
    别与一列薄膜晶体管501的第一极电连接,各薄膜晶体管的第二极与对应的指纹检测电极
    231电连接。

    可选地,在图5所示的实施例中,彩膜基板上还设有指纹检测扫描电路504。指纹检
    测扫描电路504与各指纹检测扫描信号线502电连接,用于向各指纹检测扫描信号线502依
    次输出指纹检测扫描信号。指纹检测扫描电路504可以包括多级级联的移位寄存单元,每个
    移位寄存单元的输出端分别与一条指纹检测扫描信号线502电连接。

    在检测指纹时,可以通过指纹检测扫描电路504依次向各行薄膜晶体管501提供导
    通信号,在一行薄膜晶体管501导通时,通过各指纹感应信号线503向该行薄膜晶体管501连
    接的一行指纹检测电极231提供指纹检测信号,之后通过各指纹感应信号线503接收该行指
    纹检测电极231返回的指纹感应信号,进而根据返回的指纹感应信号计算出该行指纹检测
    电极231对应的手指表面与指纹检测电极之间的距离,这样,在扫描完成所有的薄膜晶体管
    501之后,可以得出手指表面的指纹纹理。

    可选地,相邻两个指纹检测电极231的中心位置之间的距离均不小于40μm且均不
    大于100μm。指纹检测区域410的尺寸可以根据手指的指纹区域的尺寸设定。

    按照图5所示的指纹检测电极的设置方式,不仅可以利用指纹检测扫描电路504依
    次驱动各行指纹检测电极231进行指纹检测,可以快速、准确地确定出每个指纹检测电极
    231对应位置的指纹深度,从而可以得出精确的指纹纹理信息;通过指纹检测扫描电路504,
    还可以减少绑定至柔性电路板235的信号线的数量,从而减少与主驱动芯片绑定的柔性电
    路板235所需占用的端口数量,降低主驱动芯片252的端口设计难度。

    请参考图6,其示出了图4所示触控显示面板中的指纹检测电极的一种可选设置方
    式的结构示意图,也即示出了图4中虚线区域410的另一个局部放大结构示意图。

    如图6所示,指纹检测电极231为块状电极,多个指纹检测电极231呈阵列排布。彩
    膜基板上还设有指纹检测信号线601,各条指纹检测信号线601与各指纹检测电极231一一
    对应电连接??裳〉?,各指纹检测信号线601可以绑定至图4所示柔性电路板235。

    对于图6所示的指纹检测电极的设置方式,可以通过如下方式进行指纹检测:通过
    各指纹检测信号线601向各指纹检测电极231提供指纹检测信号,之后通过指纹检测信号线
    601接收指纹感应信号,然后根据接收到的指纹感应信号确定出每个指纹检测电极对应的
    指纹区域与指纹检测电极的间距,从而确定出指纹的纹理。

    图6所示每个指纹检测电极均利用独立的指纹检测信号线连接,则各指纹检测电
    极可以同时进行检测,能够提升指纹检测速度。

    上述各实施例中,各指纹检测电极设置于同一导电层且各指纹检测电极均可以接
    收指纹检测信号并生成指纹感应信号,即在指纹检测时,各指纹检测电极的工作状态均包
    括接收检测信号和生成感应信号。

    在本申请的其他实施例中,指纹检测电极可以包括第一指纹检测电极和第二指纹
    检测电极,第一指纹检测电极用于接收指纹检测驱动信号,第二指纹检测电极用于感应指
    纹并生成指纹感应信号;或者第二指纹检测电极用于接收指纹检测驱动信号,第一指纹检
    测电极用于感应指纹并生成指纹感应信号。也即一部分指纹检测电极用作指纹检测驱动电
    极,另一部分指纹检测电极用作指纹检测感应电极。

    图7和图8示出了图1所示触控显示面板的另外两个具体实施例的剖面结构示意
    图。

    请参考图7,触控显示面板700包括彩膜基板71、盖板72以及指纹检测电极731。其
    中指纹检测电极731设置于彩膜基板71的显示区AA’内,且指纹检测电极731位于彩膜基板
    71和盖板72之间。

    在本实施例中,触控显示面板700还包括光学胶74,彩膜基板71上设有触控感应电
    极732,光学胶74设置于触控感应电极和盖板72之间。指纹检测电极731包括第一指纹检测
    电极7311和第二指纹检测电极7312,第一指纹检测电极7311和第二指纹检测电极7312与触
    控感应电极732同层设置,且第一指纹检测电极7311与第二指纹检测电极7312相互绝缘。触
    控感应电极732也与第一指纹检测电极7311和第二指纹检测电极7312相互绝缘。

    上述第一指纹检测电极7311可以在检测指纹时接收指纹检测驱动信号,第二指纹
    检测电极7312可以感应手指表面的指纹纹理并生成指纹感应信号?;蛘呱鲜龅诙肝萍觳?br />电极7312可以在检测指纹时接收指纹检测驱动信号,第一指纹检测电极7311可以感应手指
    表面的指纹纹理并生成指纹感应信号。

    图7所示的触控显示面板中,利用第一指纹检测电极7311和第二指纹检测电极
    7312形成的互电容感应指纹纹理,多个第一指纹检测电极7311或多个第二指纹检测电极
    7312可以通过同一条指纹检测信号线连接至柔性电路板,能够减少绑定至柔性电路板的指
    纹检测信号线的数量。

    请参考图8,与图7所示实施例不同的是,在图8所示触控显示面板800中,第一指纹
    检测电极7321和第二指纹检测电极7322均设置于盖板72和光学胶74之间,且第一指纹检测
    电极7321和第二指纹检测电极7322同层设置,并相互绝缘。这样可以减小指纹检测电极731
    与手指表面之间的距离,增加感应到的信号量,有利于提升指纹检测精度。

    进一步地,图7所示的触控显示面板700和图8所示的触控显示面板800还包括阵列
    基板75、设置于阵列基板75和彩膜基板71之间的液晶701、设置于阵列基板75远离彩膜基板
    71一侧的背光单元76和用于固定阵列基板75、彩膜基板71、背光单元76的中框77,阵列基板
    75上设有触控驱动电机751和主驱动芯片752。

    继续参考图9,其示出了图7或图8所示触控显示面板中的指纹检测电极的一种可
    选设置方式的结构示意图。

    如图9所示,指纹检测电极包括第一指纹检测电极911(可以为图7所示第一指纹检
    测电极7311或图8所示第一指纹检测电极7321)和第二指纹检测电极912(可以为图7所示第
    二指纹检测电极7312或图8所示第二指纹检测电极7322)。全部第一指纹检测电极911划分
    为沿第一方向排列的多个第一指纹检测电极组91,每个第一指纹检测电极组91包括沿第二
    方向排列且相互电连接的多个第一指纹检测电极911。全部第二指纹检测电极912划分为沿
    第二方向排列的多个第二指纹检测电极组92,每个第二指纹检测电极组包括沿第一方向排
    列且相互电连接的多个第二指纹检测电极912。用于电连接同一第一指纹检测电极组91中
    的各第一指纹检测电极的连接线与用于电连接同一第二指纹检测电极组91中的各第一指
    纹检测电极的连接线可以设置于不同的导电层,以使各第一指纹检测电极911和各第二指
    纹检测电极912相互绝缘??裳〉?,第一方向与第二方向相互垂直。

    在本实施例中,相邻的两个第一指纹检测电极组91的最小外接矩形内至少有一个
    第二指纹检测电极912?;谎灾?,至少一个第二指纹检测电极912设置于相邻两个第一指纹
    检测电极组91的最小外接矩形内,例如图9所示第二指纹检测电极912设置于四个第一指纹
    检测电极911的最小外接矩形内。这样,第一指纹检测电极911和第二指纹检测电极912可以
    形成互电容,在检测指纹时手指表面与第一指纹检测电极911和第二指纹检测电极912形成
    电容,在向第一指纹检测电极911提供指纹检测驱动信号后,第二指纹检测电极912感应到
    的信号量受到手指表面与第一指纹检测电极911和第二指纹检测电极912形成的电容的影
    响而发生变化,并且变化量与手指表面与第一指纹检测电极911和第二指纹检测电极912之
    间的距离相关。这样可以通过检测第二指纹检测电极912返回的指纹感应信号来确定信号
    的变化量,进而得出手指表面与第一指纹检测电极911和第二指纹检测电极912之间的距
    离。

    进一步地,本实施例中触控显示面板还包括多条第一指纹检测信号线901和多条
    第二指纹检测信号线902。各第一指纹检测信号线901与各第一指纹检测电极组91一一对应
    电连接,各第二指纹检测信号线902与各第二指纹检测电极组92一一对应电连接。

    从图9可以看出,第一指纹检测电极911和第二指纹检测电极912同层设置且相互
    绝缘,从而形成互电容,在提升指纹检测精度的同时有效减小了指纹检测电极的总厚度,在
    制作时可以利用同一道成膜工序形成第一指纹检测电极和第二指纹检测电极,有利于触控
    显示面板的轻薄化设计。

    需要说明的是,图9中以各第一指纹检测电极911和各第二指纹检测电极912为菱
    形电极示例性地示出了指纹检测电极的排列方式,在本实施例的其他可选的实现方式中,
    各第一指纹检测电极911和各第二指纹检测电极912可以为任意形状,第一指纹检测电极
    911和第二指纹检测电极912的形状可以不相同。

    继续参考图10,其示出了图7或图8所示触控显示面板中的指纹检测电极的另一种
    可选设置方式的结构示意图。

    如图10所示,指纹检测电极包括第一指纹检测电极1011(可以为图7所示第一指纹
    检测电极7311或图8所示第一指纹检测电极7321)和第二指纹检测电极1021(可以为图7所
    示第二指纹检测电极7312或图8所示第二指纹检测电极7322)。全部第一指纹检测电极1011
    划分为沿第一方向排列的多个第一指纹检测电极单元1010,每个第一指纹检测单元1010包
    括沿第二方向排列且相互电连接的多个第一指纹检测电极1011。各第二指纹检测电极1021
    为沿第一方向延伸且沿第二方向排列的条状电极,各第二指纹检测电极1021设置于相邻的
    两个第一指纹检测电极1011之间,并且各第一指纹检测电极1011与各第二指纹检测电极
    1021相互绝缘??裳〉?,第一方向与第二方向相互垂直。

    如图10所示,第一指纹检测电极1011和第二指纹检测电极1021沿第二方向交替排
    列,且位于同一行的第一指纹检测电极1011相互电连接形成一个第一指纹检测电极单元
    1010。

    在本实施例中,触控显示面板还包括第一指纹检测信号线101和第二指纹检测信
    号线102。第一指纹检测信号线101与第一指纹检测电极单元1010一一对应电连接,第二指
    纹检测信号线102与第二指纹检测电极1021一一对应电连接。

    上述第一指纹检测电极1011和第二指纹检测电极1021可以形成互电容,在检测指
    纹时感应指纹纹理而产生指纹感应信号。并且,同一第一指纹检测电极单元1010中的各第
    一指纹检测电极1011相互电连接,在将第二指纹检测电极1021作为指纹检测驱动电极时,
    向第二指纹检测电极1021提供指纹检测驱动信号,同一第一指纹检测电极1010单元中的各
    第一指纹检测电极1011均可以产生感应信号,则可以通过与该第一指纹检测电极单元1010
    连接的第一指纹检测信号线101接收感应信号,可以减少指纹检测信号线的数量,同时由于
    增加了可产生感应信号的第一指纹检测电极的数量,提升了感应信号的信号量,有利于提
    升指纹检测的精度。

    需要说明的是,上述图7至图10所示触控显示面板也可以具有例如图4所示的俯视
    图,包括柔性电路板、触控芯片、主驱动芯片等,指纹检测电极设置于显示区内靠近主驱动
    芯片的一侧,以减少指纹检测信号线到绑定至柔性电路板的走线长度。

    在上述图7至图10的实施例中,各指纹检测电极可以在触控阶段复用为触控感应
    电极。在触控阶段,各指纹检测电极可以感应由于触控而产生的触控感应信号,并通过与其
    连接的指纹检测信号线将触控感应信号传输至主驱动芯片或触控芯片,以使主驱动芯片或
    触控芯片根据触控感应信号确定出触控点。这样,可以保证显示区内设置指纹检测电极的
    位置不存在触控盲点,在将指纹检测功能集成至显示区内的同时保证触控功能的正常使
    用。

    在以上结合图3至图10描述的实施例中,各指纹检测电极设置于同一导电层。在本
    申请的其他实施例中,指纹检测电极可以设置于不同的导电层,例如指纹检测电极中的第
    一指纹检测电极和第二指纹检测电极设置于不同的导电层。

    图11示出了图1所示触控显示面板的又一个具体实施例的剖面结构示意图。

    如图11所示,触控显示面板1100包括彩膜基板111、盖板112以及指纹检测电极
    113。其中指纹检测电极113设置于彩膜基板111的显示区AA’内,且指纹检测电极113位于彩
    膜基板111和盖板112之间。

    在本实施例中,触控显示面板1100还包括光学胶114,彩膜基板111上设有触控感
    应电极1133,光学胶114设置于触控感应电极和盖板112之间。在本实施例中,指纹检测电极
    113包括第一指纹检测电极1131和第二指纹检测电极1132,第一指纹检测电极1131和第二
    指纹检测电极1132设置于不同的导电层。例如图11中,第一指纹检测电极1131设置于盖板
    112和光学胶114之间,第二指纹检测电极1132与触控感应电极1133同层设置,且第二指纹
    检测电极1132与触控感应电极1133相互绝缘。在另一些实施例中,第一指纹检测电极1131
    可以与触控感应电极1133同层设置,第二指纹检测电极1132可以设置于盖板112和光学胶
    114之间。

    第一指纹检测电极1131可以用于接收指纹检测驱动信号,则第二指纹检测电极
    1132用于感应指纹并生成指纹感应信号。第二指纹检测电极1132可以用于接收指纹检测驱
    动信号,则第一指纹检测电极1131用于感应指纹并生成指纹感应信号。在本实施例中,第一
    指纹检测电极1131与第二指纹检测电极1132之间设有光学胶114,光学胶114可以为树脂等
    绝缘材料,可以作为第一指纹检测电极1131和第二指纹检测电极1132之间的绝缘介质,与
    第一指纹检测电极1131和第二指纹检测电极1132形成互电容。

    触控显示面板1100还包括阵列基板115、设置于阵列基板115和彩膜基板111之间
    的液晶1101、设置于阵列基板115远离彩膜基板111一侧的背光单元116和用于固定阵列基
    板115、彩膜基板111、背光单元116的中框117,阵列基板115上设有触控驱动电极1151和主
    驱动芯片1152。上述第一指纹检测电极1131和第二指纹检测电极1132设置于显示区内靠近
    主驱动芯片1152的一侧。

    在一些实施例中,上述触控显示面板1100还包括第一指纹检测信号线和第二指纹
    检测信号线(图11未示出)。以下参考图12,其示出了图11所示触控显示面板中的指纹检测
    电极的一种可选设置方式的结构示意图。

    如图12所示,第一指纹检测电极1131和第二指纹检测电极1132为条状电极。各第
    一指纹检测电极1131沿第一方向排列、沿第二方向延伸,各第二指纹检测电极1132沿第二
    方向排列、沿第一方向延伸。在这里第一方向可以与第二方向相互垂直。则第一指纹检测电
    极1131的延伸方向与第二指纹检测电极1132的延伸方向垂直。

    在本实施例中,触控感应电极1133可以与第二指纹检测电极1132的延伸方向相
    同??裳〉?,触控感应电极1133沿第二方向的长度(即条状电极的宽度)大于第二指纹检测
    电极1132沿第二方向的长度。

    各第一指纹检测信号线121可以与各第一指纹检测电极1131一一对应电连接,各
    第二指纹检测信号线122可以与各第二指纹检测电极1132一一对应电连接。

    在这里,彩膜基板上还设有指纹检测驱动电路123,指纹检测驱动电路123与各第
    二指纹检测信号线122电连接,用于分时地向各第二指纹检测电极1132提供指纹检测驱动
    信号。这时,各第一指纹检测电极1131基于感应到的指纹纹理而生成指纹检测感应信号,并
    通过各第一指纹检测信号线121传输至柔性电路板。

    可以理解,在本实施例的其他可选的实现方式中,指纹检测驱动电路123可以与各
    第一指纹检测信号线121电连接,通过各第一指纹检测信号线121分时地向各第一指纹检测
    电极1131提供指纹检测驱动信号。这时,各第二指纹检测电极1132基于感应到的指纹纹理
    而生成指纹检测感应信号,并通过各第二指纹检测信号线122传输至柔性电路板。

    从图12可以看出,本实施例中利用第一指纹检测电极1131和第二指纹检测电极
    1132交叉形成互电容来感应手指触摸时的指纹纹理,可以减少第一指纹检测电极1131和第
    二指纹检测电极1132的总数量,从而减少了第一指纹信号线121和第二指纹信号线122的数
    量,有利于信号的稳定传输,能够降低负载。并且,图11所示第一指纹检测电极1131和各第
    二指纹检测电极1132的交叉区域较小,缩小了可以感应到的最小指纹区域,从而提升了指
    纹检测的精度。此外,利用指纹检测驱动电路123可以进一步减少绑定至柔性电路板的信号
    线数量,进而减少指纹检测所占用的主驱动芯片的端口数量,可以简化主驱动芯片的端口
    设计。

    图13示出了根据本申请的触控显示面板的一个立体结构示意图。其中,触控显示
    面板1300包括彩膜基板1302和与彩膜基板对向设置的阵列基板1301,阵列基板1301上设有
    触控驱动电极1310。上述实施例所描述的触控感应电极1321和指纹检测电极1322可以设置
    于彩膜基板1302上。触控驱动电极1310沿第一方向延伸、沿第二方向排列;触控感应电极
    1321沿第二方向延伸,沿第一方向排列。指纹检测电极1322可以具有例如图5、图6、图9、图
    10或图12的排列方式。

    可选地,第一方向与第二方向相互垂直。

    在进一步的实施例中,阵列基板1301上设有数据线和扫描线(图13未示出),上述
    第一方向可以与数据线的延伸方向相同,上述第二方向可以与扫描线的延伸方向相同。

    进一步地,触控驱动电极1310设置于阵列基板1301朝向彩膜基板1302的一侧,触
    控感应电极1321设置于彩膜基板1302远离阵列基板1301的一侧。指纹检测电极1322也设置
    于彩膜基板1302远离阵列基板1301的一侧。

    在本实施例中,触控显示面板1300还可以包括柔性电路板1323。阵列基板1301还
    包括驱动芯片1311和触控驱动电路1312。触控驱动电路1312可以与驱动芯片1311电连接,
    用于向各触控驱动电极1310提供触控检测信号。彩膜基板1302上可以设有触控信号线1324
    和指纹检测信号线1325,触控感应电极1321通过触控信号线1324电连接至柔性电路板
    1323,指纹检测电极1322通过指纹检测信号线1325电连接至柔性电路板1323,柔性电路板
    1323与主驱动芯片1311电连接。由此,彩膜基板1302上与各触控感应电极1321电连接的触
    控信号线1324汇聚并电连接至柔性电路板1323,与各指纹检测电极1322电连接的指纹检测
    信号线1325汇聚并电连接至柔性电路板1323,通过柔性电路板1323与主驱动芯片1311电连
    接,使得驱动芯片1311可以接收触控感应电极1321和指纹检测电极1322返回的信号、向指
    纹检测电极1322提供指纹检测驱动信号。

    可以看出,本申请实施例将指纹检测电极集成在彩膜基板的显示区内,不占用触
    控显示面板的边框面积,能够具有实现指纹检测功能的触控显示面板的轻薄化和窄边框设
    计。

    本申请实施例还提供了一种触控显示装置,如图14所示,该显示装置1400包括上
    述实施例描述的触控显示面板,可以为手机、平板电脑、可穿戴显示设备等??梢岳斫?,触控
    显示装置1400还可以包括导光板、配向膜等公知的结构,此处不再赘述。

    以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人
    员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术
    方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行
    任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功
    能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

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