CN204719367U - 一种液晶显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种液晶显示面板及显示装置,该液晶显示面板包括:一彩膜基板;一阵列基板,与彩膜基板相对设置,阵列基板相对彩膜基板向外延伸形成一台阶区;一控制单元,设置于台阶区靠近彩膜基板的表面;一盖板,贴合于所述彩膜基板背离所述阵列基板的一侧,所述盖板包括与所述台阶区相对向设置的按键区域,所述按键区域包括至少一个触摸电极;至少一个导电连接结构,所述导电连接结构设置在所述台阶区与所述按键区域之间,且所述触摸电极与所述控制单元通过所述导电连接结构电性连接。本技术方案实现触摸按键的功能,省去按键柔性电路板,降低了生产成本及复杂度,简化了工艺流程,提高了生产效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及触控显示技术领域,尤其涉及一种液晶显示面板及显示装置。
背景技术
当前,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(incell)、盒外式(oncell)以及外挂式。另一方面,若从工作原理上来进行分类,带触控功能的显示面板又可以大致分为电容式、电阻式、红外式等。其中,内嵌式的触控显示面板将触控面板嵌入到显示面板内部,整体厚度较小,更轻薄,被广大消费者所喜爱。现有内嵌式触控显示面板,触摸按键制作在盖板上,每个触摸按键的引线连接绑定在盖板上的按键柔性电路板,通过按键柔性电路板另一端的连接器与绑定在TFT基板上的主柔性电路板连接,实现与触控芯片的连接。按键柔性电路板功能单一,单独定制成本较高;而且,在制作工艺中,贴合盖板之前需要先绑定按键柔性电路板,将盖板与TFT基板贴合后,还需将按键柔性电路板的连接器连接到主柔性电路板,增加了制作流程。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种液晶显示面板及显示装置,用以解决现有内嵌式触控显示面板触摸按键实现成本高、制作工艺繁琐的技术问题。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
本技术方案提供一种液晶显示面板,包括:一彩膜基板;一阵列基板,与所述彩膜基板相对设置,所述阵列基板相对所述彩膜基板向外延伸形成一台阶区;一控制单元,设置于所述台阶区靠近所述彩膜基板的表面;一盖板,贴合于所述彩膜基板背离所述阵列基板的一侧,所述盖板包括与所述台阶区相对向设置的按键区域,所述按键区域包括至少一个触摸电极;至少一个导电连接结构,所述导电连接结构设置在所述台阶区与所述按键区域之间,且所述触摸电极与所述控制单元通过所述导电连接结构电性连接。
其进一步技术方案为,所述触摸电极设置在所述按键区域靠近所述阵列基板的表面;所述触摸电极的为铟锡氧化物、金属、银浆及石墨中的一种或多种形成的电极。
其进一步技术方案为,所述按键区域还包括多个第一导线,设置在所述按键区域靠近所述阵列基板的表面,每一所述触摸电极分别通过一所述第一导线与一所述导电连接结构电连接。
其进一步技术方案为,所述触摸电极与所述第一导线的材料相同且通过同一道构图工艺同时形成。
其进一步技术方案为,所述触摸按键的数量为三个,且按照一字等距离排布。
其进一步技术方案为,所述导电连接结构的数量为三个,所述三个导电连接结构设置在靠近所述台阶区短边的两侧。
其进一步技术方案为,还包括三个第一电极,所述第一电极设置于所述按键区域靠近所述阵列基板的表面且与所述触摸电极一一对应,三个所述第一电极与一所述导电连接结构电性连接。
其进一步技术方案为,所述导电连接结构的个数比所述触摸电极的个数多一个。
其进一步技术方案为,所述导电连接结构为银浆液体或石墨液体固化形成的具有弹性的导体块。
其进一步技术方案为,还包括多条第二导线,所述第二导线设置于所述台阶区靠近所述彩膜基板的表面,每个所述导电连接结构分别通过一所述第二导线与所述控制单元电连接,所述第二导线的为金属或铟锡氧化物制成的导线。
本技术方案还提供一种显示装置,包含上述任一项所述的液晶显示面板。
本实用新型的有益效果为:本技术方案通过在阵列基板的台阶区设置导电连接结构将设于盖板上的触摸电极与设于阵列基板上的控制单元电连接,实现触摸按键的功能,省去按键柔性电路板,降低了生产成本及复杂度,简化了工艺流程,提高了生产效率。
附图说明
图1是本实用新型实施例的一种液晶显示面板结构示意图。
图2a是图1所示第I部分的局部放大图。
图2b是图1所示第Ⅱ部分的局部放大图。
图3a是本实用新型实施例的另一种液晶显示面板结构示意图。
图3b是与图3a对应的液晶显示面板结构示意图。
图4是本实用新型实施例的一种显示装置。
具体实施方式
为使本实用新型解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施例的技术方案作进一步的详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的部分实施例,而不是全部的实施例。下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。
本实用新型实施例提供一种液晶显示面板。图1是本实用新型实施例的一种液晶显示面板结构示意图。参见图1所示,该液晶显示面板10包括一彩膜基板11、一阵列基板12、一控制单元13、一盖板14及至少一个导电连接结构15;所述阵列基板12与所述彩膜基板11相对设置,所述阵列基板12相对所述彩膜基板11向外延伸形成一台阶区120;所述控制单元13设置于所述台阶区120靠近所述彩膜基板11的表面;所述盖板14贴合于所述彩膜基板11背离所述阵列基板12的一侧,所述盖板14包括与所述台阶区120相对向设置的按键区域140,所述按键区域140包括至少一个触摸电极141;所述导电连接结构15设置在所述台阶区120与所述按键区域140之间,且所述触摸电极141与所述控制单元13通过所述导电连接结构15电性连接。
本实用新型实施例提供的液晶显示面板10通过在所述台阶区120设置导电连接结构15将设于盖板14上的触摸电极141与设于阵列基板12上的控制单元13电连接,实现触摸按键的功能,省去按键柔性电路板,降低了生产成本及复杂度,简化了工艺流程,提高了生产效率。
优选地,所述导电连接结构15为银浆液体或石墨液体固化形成的具有弹性的导体块,导体块优选为长方体,当然也可以为圆柱体,只要能够上下连接盖板14和阵列基板12即可,对导体块的具体形状不做限定。弹性的导体块具有更好的稳定性,使得电连接更加稳固,不容破损从而影响触摸电极141的触摸功能。
优选地,所述触摸电极141设置在所述按键区域140靠近所述阵列基板12的表面;所述触摸电极141为铟锡氧化物、金属、银浆及石墨中的一种或多种形成的电极。该触摸电极141优选为铟锡氧化物,通过掩膜刻蚀而成,厚度比较薄,结构简单,且能够节省空间。在对应触摸电极141位置的盖板14上印刷有图案。
图2a是图1所示第I部分的局部放大图。结合图2a所示,本实施例中,所述按键区域140还包括多个第一导线142,设置在所述按键区域140靠近所述阵列基板11的表面,每一所述触摸电极141分别通过一所述第一导线142与一所述导电连接结构15电连接。所述触摸电极141与所述第一导线142的材料相同且通过同一道构图工艺同时形成。具体地,第一导线142和触摸电极141均为铟锡氧化物,通过掩膜刻蚀而成,简化了工艺流程,提高了生产效率。导电连接结构15均设置在靠近台阶区120两侧的位置,将导电连接结构15设置在台阶区120的两侧有利于降低寄生电容,降低对触摸按键的影响。当然,导电连接结构15的设置位置可以根据实际需求具体进行设计。
图2b是图1所示第Ⅱ部分的局部放大图。结合图2b所示,本实施例中,液晶显示面板10还包括多条第二导线121,所述第二导线121设置于所述台阶区120靠近所述彩膜基板11的表面,每个所述导电连接结构15分别通过一所述第二导线121与所述控制单元13电连接,所述第二导线121为金属或铟锡氧化物形成的导线,该第二导线121优选为金属。第二导线121的材料仅作为具体实例,并不作为对本技术方案的限制。
结合图2a和图2b所示,在本实施例中,所述触摸电极141的数量为三个,且按照一字等距离排布。所述导电连接结构15的数量为三个,所述三个导电连接结构15设置在靠近所述台阶区120短边的两侧。导电连接结构15设置在台阶区120短边的两侧有利于降低寄生电容。本实施例中的触摸电极141为自容模式的触摸电极141,触摸电极141与地之间存在电容,当手指触摸在触摸电极141上时,触摸电极141与地之间的电容会改变,控制单元13检测到该电容的变化而判断得出触摸电极141被触摸。自容触摸按键的结构简单,需要设置的第一导线142少。触摸电极141的形状可以为圆形、方形或椭圆形,本实施例中触摸电极141以方形为例。当然,触摸电极141的个数及导电连接结构15的位置仅作为具体实例进行说明,并不作为对本技术方案的限制。
图3a是本实用新型实施例的另一种液晶显示面板结构示意图。图3b是与图3a对应的液晶显示面板结构示意图。结合图3a和图3b所示,该液晶显示面板包括三个第一电极141b,所述第一电极141b设置于所述按键区域140靠近所述阵列基板12的表面且与所述触摸电极141a一一对应,三个所述第一电极141b与一所述导电连接结构15电性连接。触摸按键141由第一电极141b和触摸电极141a形成互容触摸按键,本实施例中,第一电极141b和触摸电极141a为两个F型电极反相扣合,且第一电极141b和触摸电极141a之间留有缝隙。当然,在其他实施例中,互容式触摸按键可以由其他结构的第一电极141b和触摸电极141a组成,此处仅为具体实例,并不作为对本技术方案的限制。所述导电连接结构15的个数比所述触摸电极141a的个数多一个,即三个第一电极141b公用一个导电连接结构15,通过控制单元13为三个第一电极141b提供公共电压信号。第一电极141b和触摸电极141a之间会形成电容,当手指触摸在触摸按键上时,第一电极141b和触摸电极141a之间的电容发生改变,控制单元13经由导电连接结构15感测到电容变化,从而判断得出触摸按键141被触摸。互容触摸按键141的第一导线142相对自容触摸按键较多,但是相应灵敏度较高。
本实用新型实施例还提供一种显示装置,如图4所示,该显示装置1包含如上述任一项所述的液晶显示面板10。显示装置1为智能手机或电脑。
图4所示的显示装置1为智能手机,包括三个触摸按键:中间为HOME键,右边为返回键,左边为菜单键。
本实用新型实施例提供的显示装置触摸屏更加简洁平整,触摸按键使用更加方便快捷。
以上结合具体实施例描述了本实用新型的技术原理。这些描述只是为了解释本实用新型的原理,而不能以任何方式解释为对本实用新型保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本实用新型的其它具体实施方式,这些方式都将落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种液晶显示面板,其特征在于,包括:
一彩膜基板;
一阵列基板,与所述彩膜基板相对设置,所述阵列基板相对所述彩膜基板向外延伸形成一台阶区;
一控制单元,设置于所述台阶区靠近所述彩膜基板的表面;
一盖板,贴合于所述彩膜基板背离所述阵列基板的一侧,所述盖板包括与所述台阶区相对向设置的按键区域,所述按键区域包括至少一个触摸电极;
至少一个导电连接结构,所述导电连接结构设置在所述台阶区与所述按键区域之间,且所述触摸电极与所述控制单元通过所述导电连接结构电性连接。
2.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述触摸电极设置在所述按键区域靠近所述阵列基板的表面。
3.根据权利要求2所述的液晶显示面板,其特征在于,所述按键区域还包括多个第一导线,设置在所述按键区域靠近所述阵列基板的表面,每一所述触摸电极分别通过一所述第一导线与一所述导电连接结构电连接。
4.根据权利要求3所述的液晶显示面板,其特征在于,所述触摸电极与所述第一导线的材料相同且通过同一道构图工艺同时形成。
5.根据权利要求4所述的液晶显示面板,其特征在于,所述触摸按键的数量为三个,且按照一字等距离排布。
6.根据权利要求5所述的液晶显示面板,其特征在于,所述导电连接结构的数量为三个,所述三个导电连接结构设置在靠近所述台阶区短边的两侧。
7.根据权利要求5所述的液晶显示面板,其特征在于,还包括三个第一电极,所述第一电极设置于所述按键区域靠近所述阵列基板的表面且与所述触摸电极一一对应,三个所述第一电极与一所述导电连接结构电性连接。
8.根据权利要求7所述的液晶显示面板,其特征在于,所述导电连接结构的个数比所述触摸电极的个数多一个。
9.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述导电连接结构为银浆液体或石墨液体固化形成的具有弹性的导体块。
10.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,还包括多条第二导线,所述第二导线设置于所述台阶区靠近所述彩膜基板的表面,每个所述导电连接结构分别通过一所述第二导线与所述控制单元电连接,所述第二导线的为金属或铟锡氧化物制成的导线。
11.一种显示装置,其特征在于,包含如权利要求1-10任一项所述的液晶显示面板。
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