CN112036377B - 指纹识别模组及其显示面板 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种指纹识别模组及其显示面板。本申请通过将指纹识别模组设置为M*N个分区,每一分区的指纹识别区域中的每一光学传感器通过独立的薄膜晶体管控制以实现指纹识别解锁,而将每一分区的触控区域的光学传感器并联后通过一薄膜晶体管控制以实现触控功能,从而实现减少内嵌触摸屏中增加光电二极管制程,同时减少触控与显示驱动器集成驱动的数量,进而降低成本。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种指纹识别模组及其显示面板。
背景技术
现有显示装置如智能手机等,指纹识别传感器通常放置在菜单键(home键)位置。随着全面屏的到来,显示屏四周边框越来越窄以及home键的取消,手机背面或者侧面放置指纹识别传感器成为中间过渡方案,置于显示屏下或者屏内将是指纹识别发展的一大趋势。
随着智能手机及平板的发展的需求,指纹识别技术也成了手机终端的一大卖点;而光学式指纹识别技术也是目前各大手机终端的需求。
目前,光学指纹识别均搭载有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode,OLED)屏,光学传感器设于OLED屏下,光学传感器通过准直器成像。
目前基于薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)的内嵌(in-cell)触摸屏一般是自容式的内嵌触摸屏(在内嵌触摸屏中增加光电二极管制程,通过电容传感器实现显示、触控以及指纹解锁等功能),液晶显示面板(Liquid Crystal Display,LCD)一般通过加入光学传感器实现显示、触控以及指纹解锁等功能。
常用的触控与显示驱动器集成(Touch and Display Driver Integration,TDDI)产品设计中,制程繁琐、驱动数量多,成本较高。
因此,亟需提出一种新的指纹识别模组及其显示面板,以解决上述技术问题。
发明内容
本申请实施例提供一种指纹识别模组及其显示面板,以解决在内嵌触摸屏中增加光电二极管制成,通过电容传感器实现显示、触控以及指纹解锁等功能时,造成的制程繁琐、驱动数量多,成本较高的问题。
根据本申请的一方面,本申请实施例提供一种指纹识别模组,所述指纹识别模组设于一显示面板的显示区,包括:所述指纹识别模组设有M*N个分区,M、N均为大于1的整数,M代表水平分区数量,N代表垂直分区数量,每一所述分区包括一指纹识别区域和一触控区域,所述指纹识别区域包括多个像素电路,每一所述像素电路均包括电性连接的第一薄膜晶体管和相应的第一光学传感器,所述触控区域包括多个相互电性连接的第二光学传感器,所述多个第二光学传感器均与所述触控区域的一第二薄膜晶体管电性连接。
进一步地,所述触控区域环绕设置于所述指纹识别区域四周。
进一步地,所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接至所述显示面板的扫描线,所述第一薄膜晶体管的源极电性连接至所述显示面板的数据线,所述第一薄膜晶体管的漏极电性连接至所述第一光学传感器。
进一步地,所述第二薄膜晶体管的栅极电性连接至所述显示面板的扫描线,所述第二薄膜晶体管的源极电性连接至所述显示面板的数据线,所述第二薄膜晶体管的漏极电性连接至所述多个第二光学传感器。
进一步地,所述指纹识别区域和所述触控区域分别通过所述显示面板中不同的GOA电路控制。
进一步地,所述指纹识别模组的水平分区的数量M与所述GOA电路中的启动控制信号线STV的数量一致。
根据本申请的另一方面,本申请实施例提供一种显示面板,所述显示面板包括一指纹识别模组,所述指纹识别模组设于显示面板的显示区,所述指纹识别模组设有M*N个分区,M、N均为大于1的整数,M代表水平分区数量,N代表垂直分区数量,每一所述分区包括一指纹识别区域和一触控区域,所述指纹识别区域包括多个像素电路,每一所述像素电路均包括电性连接的第一薄膜晶体管和相应的第一光学传感器,所述触控区域包括多个相互电性连接的第二光学传感器,所述多个第二光学传感器均与所述触控区域的一第二薄膜晶体管电性连接。
进一步地,所述触控区域环绕设置于所述指纹识别区域四周。
进一步地,所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接至所述显示面板的扫描线,所述第一薄膜晶体管的源极电性连接至所述显示面板的数据线,所述第一薄膜晶体管的漏极电性连接至所述第一光学传感器。
进一步地,所述第二薄膜晶体管的栅极电性连接至所述显示面板的扫描线,所述第二薄膜晶体管的源极电性连接至所述显示面板的数据线,所述第二薄膜晶体管的漏极电性连接至所述多个第二光学传感器。
本申请的优点在于,相较于现有技术,通过将指纹识别模组设置为M*N个分区,每一分区的指纹识别区域中的每一光学传感器通过独立的薄膜晶体管控制以实现指纹识别解锁,而将每一分区的触控区域的光学传感器并联后通过一薄膜晶体管控制以实现触控功能,从而实现减少内嵌触摸屏中增加光电二极管制程,同时减少触控与显示驱动器集成驱动的数量,进而降低成本。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本申请一实施例提供的一种指纹识别模组的结构示意图。
图2为图1所示的分区的电路结构示意图。
图3为本申请一实施例提供的一种显示面板的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
如图1所示,本申请实施例提供一种指纹识别模组100,包括分区110、指纹识别区域111以及触控区域112。
指纹识别模组100设有M*N个分区110,M、N均为大于1的整数,M代表水平分区数量,N代表垂直分区数量,每一分区110包括一指纹识别区域111和一触控区域112。触控区域112环绕设置于指纹识别区域111四周。指纹识别模组100的水平分区的数量M与GOA电路中的启动控制信号线STV的数量一致。启动控制信号线STV用于开启水平扫描线上的栅极驱动信号。
尽管指纹识别区域将触控部分隔开,采集的指纹存在部分区域不连续,但由于指纹解锁是根据特征点进行比对,因此不会影响指纹解锁功能。
如图2所示,本申请实施例提供一种分区110的电路结构,包括分区110、指纹识别区域111、触控区域112、像素电路113、第一薄膜晶体管1131、第一光学传感器1132、第二薄膜晶体管1122、第二光学传感器1121、数据线114以及扫描线115。
指纹识别区域111包括多个像素电路113,每一像素电路113均包括电性连接的第一薄膜晶体管1131和相应的第一光学传感器1132。第一薄膜晶体管1131的栅极电性连接至显示面板的扫描线115,第一薄膜晶体管1131的源极电性连接至显示面板的数据线114,第一薄膜晶体管1131的漏极电性连接至第一光学传感器1132。指纹识别区域111通过与分区110对应相连的GOA电路逐行扫描,实现第一光学传感器1132的指纹复位、曝光以及采集的功能。
触控区域112包括多个相互电性连接的第二光学传感器1121,多个第二光学传感器1121均与触控区域112的一第二薄膜晶体管1122电性连接。触控区域112通过与独立的GOA电路逐行扫描,实现第二光学传感器1121的复位、曝光以及采集的功能。由于多个第二光学传感器1121并联连接,当独立的GOA电路逐行扫描时,多个第二光学传感器1121同时开始工作,如此设计可以减少触控所需时间。
不同功能通道需要分开控制,且指纹通道与做触控通道的工作方式及时间不同,因此指纹识别区域111和触控区域112对应的GOA电路、传感器连接的数据线、以及识别驱动均需要独立分开,从而实现独立高效的指纹识别以及触控功能。
如图3所示,本申请一实施例提供一种显示面板300,包括指纹识别模组100。
其中,指纹识别模组100的具体结构及其功能如上文所述,在此不再赘述。显示面板300还可以包括本领域技术人员所熟知的部件或功能模块等。
本申请通过将指纹识别模组设置为M*N个分区,每一分区的指纹识别区域中的每一光学传感器通过独立的薄膜晶体管控制以实现指纹识别解锁,而将每一分区的触控区域的光学传感器并联后通过一薄膜晶体管控制以实现触控功能,从而实现减少内嵌触摸屏中增加光电二极管制程,同时减少触控与显示驱动器集成驱动的数量,进而降低成本。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种指纹识别模组,所述指纹识别模组设于一显示面板的显示区,其特征在于,包括:
所述指纹识别模组设有M*N个分区,M、N均为大于1的整数,M代表水平分区数量,N代表垂直分区数量,每一所述分区包括一指纹识别区域和一触控区域,所述指纹识别区域包括多个像素电路,每一所述像素电路均包括电性连接的第一薄膜晶体管和相应的第一光学传感器;所述触控区域包括相互并联的多个第二光学传感器,所述多个第二光学传感器均与所述触控区域的一第二薄膜晶体管电性连接。
2.如权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述触控区域环绕设置于所述指纹识别区域四周。
3.如权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接至所述显示面板的扫描线,所述第一薄膜晶体管的源极电性连接至所述显示面板的数据线,所述第一薄膜晶体管的漏极电性连接至所述第一光学传感器。
4.如权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述第二薄膜晶体管的栅极电性连接至所述显示面板的扫描线,所述第二薄膜晶体管的源极电性连接至所述显示面板的数据线,所述第二薄膜晶体管的漏极电性连接至所述多个第二光学传感器。
5.如权利要求1所述的指纹识别模组,其特征在于,所述指纹识别区域和所述触控区域分别通过所述显示面板中不同的GOA电路控制。
6.如权利要求5所述的指纹识别模组,其特征在于,所述指纹识别模组的水平分区的数量M与所述GOA电路中的启动控制信号线STV的数量一致。
7.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括一指纹识别模组,所述指纹识别模组设于显示面板的显示区,所述指纹识别模组设有M*N个分区,M、N均为大于1的整数,M代表水平分区数量,N代表垂直分区数量,每一所述分区包括一指纹识别区域和一触控区域,所述指纹识别区域包括多个像素电路,每一所述像素电路均包括电性连接的第一薄膜晶体管和相应的第一光学传感器;所述触控区域包括相互并联的多个第二光学传感器,所述多个第二光学传感器均与所述触控区域的一第二薄膜晶体管电性连接。
8.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述触控区域环绕设置于所述指纹识别区域四周。
9.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接至所述显示面板的扫描线,所述第一薄膜晶体管的源极电性连接至所述显示面板的数据线,所述第一薄膜晶体管的漏极电性连接至所述第一光学传感器。
10.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述第二薄膜晶体管的栅极电性连接至所述显示面板的扫描线,所述第二薄膜晶体管的源极电性连接至所述显示面板的数据线,所述第二薄膜晶体管的漏极电性连接至所述多个第二光学传感器。
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