CN101881900A - 一种液晶显示屏 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种液晶显示屏,包括:触摸装置和液晶显示装置;其中,所述触摸装置中的透明电极直接设置于所述液晶显示装置的玻璃基板表面,使得所述透明电极在所述液晶显示装置的玻璃基板表面具有触摸功能。通过本发明技术方案,使得触摸装置和液晶显示装置可以共用液晶显示装置中的上层玻璃基板,能够减少现有技术中触摸装置中的玻璃基板,从而降低触摸显示屏的厚度,同时简化液晶显示屏的生产工艺,降低液晶显示屏的制造成本。
Description
技术领域
本发明涉及液晶制造技术领域,更具体地说,涉及一种液晶显示屏。
背景技术
触摸屏广泛应用于我们日常生活各个领域,如手机、媒体播放器、导航***、数码相机、游戏设备、显示器、电器控制、医疗设备等等。
普遍应用的一种触摸屏是电容式触摸屏。现有技术中单层电容式触摸屏的构造如图1所示,主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层ITO(Indium Tin Oxides,铟锡金属氧化物)层,再在ITO层外加上一块保护玻璃,如图1中的透镜(LENS)。双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
目前,带有触摸功能的液晶显示屏的结构为电容式触摸屏与液晶显示屏的叠加结构。
液晶显示屏的示意图如图2所示,从下往上依次为:偏光片(POL)、玻璃基板(GLASS)、电极(ITO)、密封胶、液晶(LC)、电极(ITO)、玻璃基板(GLASS)及偏光片(POL)。
一种电容式触摸屏与液晶显示屏的叠加结构是在Shutter LCD的基础上增加“单层CTP”的功能,该叠加结构的示意图如图3所示,从下往上依次为:POL、GLASS、ITO、密封胶、LC、ITO、GLASS、POL、GLASS、透明电极及LENS。可见,现有液晶触摸显示屏的结构为电容式触摸屏与液晶显示屏结构的简单叠加。
发明人在对现有技术中的液晶触摸显示屏的研究中发现,现有液晶触摸显示屏由于采用电容式触摸屏与液晶显示屏的叠加结构,使得液晶触摸显示屏的整体厚度通常较厚,在某些需要厚度较薄的液晶触摸显示屏的场景下,现有的液晶触摸显示屏不能满足生产的需要。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种液晶显示屏,使得液晶显示屏带有触摸功能,且能够大大降低液晶显示屏的厚度。
本发明实施例提供一种液晶显示屏,包括:触摸装置和液晶显示装置;其中,所述触摸装置中的透明电极直接设置于所述液晶显示装置的玻璃基板表面,使得所述透明电极在所述液晶显示装置的玻璃基板表面具有触摸功能。
优选的,所述触摸装置为电容式触摸装置。
优选的,所述液晶显示装置为液晶光阀装置,实现2D图像显示到3D图像显示的转化或3D图像显示到2D图像显示的转换。
优选的,所述电容式触摸装置为单层结构,则所述电容式触摸装置还包括:设置于所述透明电极表面的透镜层。
进一步,所述液晶显示装置还包括:
设置于所述玻璃基板另一表面的电极导电层;设置于所述电极导电层表面的液晶层;设置于所述液晶层表面的电极导电层;设置于所述电极导电层表面的另一玻璃基板;设置于所述另一玻璃基板表面的偏光片;以及设置于所述透镜层表面的偏光片。
优选的,所述电极导电层为氧化铟锡导电层。
同现有技术相比,本发明提供的技术方案在液晶显示装置中的一层玻璃基板的上、下表面均设置电极,并令该玻璃基板的上表面设置的电极形成电容式触摸装置的触摸电路,使得电容式触摸装置和液晶显示装置可以共用液晶显示装置中的上层玻璃基板,能够减少现有技术中电容式触摸装置中的玻璃基板,从而大大降低电容式触摸显示屏的厚度,适应电容式触摸显示屏超薄化的发展趋势;
而且,通过减少电容式触摸装置中的玻璃基板,简化电容式触摸显示屏的生产工艺,降低电容式触摸显示屏的制造成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,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发明的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中单层电容式触摸屏的结构示意图;
图2为现有技术中液晶显示屏的结构示意图;
图3为现有技术中电容式触摸显示屏的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种液晶显示屏的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的一种电容式触摸液晶显示屏的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供了一种液晶显示屏,如图4所示的结构示意图,所述电容式触摸显示屏包括:触摸装置41和液晶显示装置42;其中,所述触摸装置41中的透明电极421直接设置于所述液晶显示装置42的一层玻璃基板420表面,使得所述透明电极421在所述液晶显示装置42的玻璃基板420表面具有触摸功能。
本发明实施例中,通过将触摸装置中的透明电极直接设置于液晶显示装置的玻璃基板表面,使得触摸装置和液晶显示装置可以共用液晶显示装置中的一层玻璃基板,能够减少现有技术中触摸装置中的玻璃基板,从而大大降低液晶显示屏的厚度,适应液晶触摸显示屏超薄化的发展趋势。
为了便于对本发明进一步的理解,下面结合本发明的具体实施方式对本发明进行详细描述。
如图5所示,为本发明实施例提供的一种电容式触摸显示屏结构示意图。优选的,所述触摸装置为电容式触摸装置。所述电容式触摸装置可以是单层结构或多层结构,当为单层结构时,所述电容式触摸装置还包括:设置于所述透明电极表面的透镜层,该透镜层可以形成所述透明电极的保护层。
在具体实施本发明实施例技术方案时,所述透明电极可以为导电氧化物薄膜(TCO,Transparent Conductive Oxide),包括且不限于ITO、In2O3、SnO2、ZnO、CdO、AZO或IZO等透明导电膜材料。
在实际应用中,电容式触摸装置中的透明电极可以均匀设置在触摸屏四边,在导电体内形成一个低电压交流电场。透明电极可以由特殊金属导电物质制作而成。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃层结构(即电容式触摸装置中的透镜层以及液晶显示装置中的上层玻璃基板),不但能够保护触摸电路及感应器,而且能够有效防止外在环境因素对触摸屏造成的影响,例如当屏幕上沾有尘埃或油渍时,由于透镜层的保护,电容式触摸装置依然能准确给出触摸位置。
在实施本发明技术方案时,所述液晶显示装置可以为液晶光阀装置,通过控制所述液晶光阀装置的透光与不透光,可以实现2D图像显示到3D图像显示的转化或3D图像显示到2D图像显示的转换。
此外,如图5所示,所述液晶显示装置具体包括:
上表面设置有所述触摸装置中的透明电极的第一层玻璃基板,该第一层玻璃基板的下表面设置有电极导电层,设置于所述电极导电层下层的液晶层;设置于所述液晶层下层的电极导电层;设置于所述电极导电层下层的第二层玻璃基板;设置于所述第二层玻璃基板下层的偏光片;以及设置于所述电容式触摸装置中的透镜层上层的偏光片。
上述电极导电层可以为氧化铟锡(ITO)导电层。
本领域技术人员可以理解的是,第一层玻璃基板下表面设置的电极导电层与设置于所述液晶层下层的电极导电层形成所述液晶显示装置的驱动电路,该驱动电路可以控制所述液晶显示装置的透光与不透光,以形成2D图像显示到3D图像显示转化或3D图像显示到2D图像显示的转换。
需要说明的是,本发明提供的技术方案在液晶显示装置中的上层玻璃基板的上、下表面均设置电极,并令该玻璃基板的上表面设置的电极作为触摸装置中的电极,可以使得液晶显示装置的该玻璃基板表面具有触摸功能。此外,通过触摸装置和液晶显示装置之间共用液晶显示装置中的上层玻璃基板,能够减少现有技术中电容式触摸装置中的玻璃基板,从而大大降低液晶显示显示屏的厚度,适应液晶显示屏超薄化的发展趋势。
上述液晶显示屏可以广泛应用于个人消费品,例如游戏机、手机、数码相框及数码相机等。
以数码相机为例,通过手指接触CTP表面,CTP对应接触位置处的寄生电容容值会发生变化,感应电路能够检测到寄生电容容值发生变化的具***置。
需要说明的是,在上述电容式触摸显示屏的制造过程中,需要在液晶显示装置中的上层玻璃基板的两面设置电极。当液晶显示装置制作完毕后,在上层玻璃基板上表面的电极之上增加电容式触摸装置的相应结构层,该电容式触摸装置的制造流程可以包括:
清洗:去除液晶显示装置中的上层玻璃基板上粘附的有机物、无机物以及残留的杂质微粒等;
涂胶/固化:在液晶显示装置中的上层玻璃基板上表面的电极层表面涂覆一层光刻胶,然后进行光刻胶的固化;光刻胶一般由感光剂、增感剂和溶剂组成;
曝光:通过紫外线照射光刻胶,使玻璃基板上不需要电极走线部分的光刻胶发生化学反应,从而改变了这部分胶膜的化学性使其在显影液中溶解掉;
显影:溶解掉曝光部分的光刻胶;
坚膜:加强所留下光刻胶的抗蚀性;
蚀刻:用强酸液蚀刻掉暴露的电极层,以形成所需电极层图案;
脱膜:把未曝光的光刻胶除去;
之后,在最终形成的电极层之上覆盖透镜层,在透镜层上覆盖偏光片,最终形成电容式触摸显示屏。
可见,本发明实施例提供的电容式触摸显示屏,在液晶显示装置中的上层玻璃基板的上、下表面均设置电极,并令该玻璃基板的上表面设置的电极形成电容式触摸装置的触摸电路,使得电容式触摸装置和液晶显示装置可以共用液晶显示装置中的上层玻璃基板,能够减少现有技术中电容式触摸装置中的玻璃基板,从而大大降低电容式触摸显示屏的厚度,适应电容式触摸显示屏超薄化的发展趋势;而且,通过减少电容式触摸装置中的玻璃基板,简化液晶显示屏的生产工艺,降低液晶显示屏的制造成本。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个......”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明实施例的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明实施例将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (6)
1.一种液晶显示屏,其特征在于,包括:触摸装置和液晶显示装置;其中,所述触摸装置中的透明电极直接设置于所述液晶显示装置的玻璃基板表面,使得所述透明电极在所述液晶显示装置的玻璃基板表面具有触摸功能。
2.根据权利要求1所述的液晶显示屏,其特征在于,所述触摸装置为电容式触摸装置。
3.根据权利要求1所述的液晶显示屏,其特征在于,所述液晶显示装置为液晶光阀装置,实现2D图像显示到3D图像显示的转化或3D图像显示到2D图像显示的转换。
4.根据权利要求2所述的液晶显示屏,其特征在于,所述电容式触摸装置为单层结构,则所述电容式触摸装置还包括:
设置于所述透明电极表面的透镜层。
5.根据权利要求4所述的液晶显示屏,其特征在于,所述液晶显示装置还包括:
设置于所述玻璃基板另一表面的电极导电层;设置于所述电极导电层表面的液晶层;设置于所述液晶层表面的电极导电层;设置于所述电极导电层表面的另一玻璃基板;设置于所述另一玻璃基板表面的偏光片;以及设置于所述透镜层表面的偏光片。
6.根据权利要求5所述的液晶显示屏,其特征在于,所述电极导电层为氧化铟锡导电层。
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