一種顯示面板的制作方法

            文檔序號:10593657閱讀:331來源:國知局
            一種顯示面板的制作方法
            【專利摘要】本發明提供了一種顯示面板,包括:第一基板;第二基板,與所述第一基板相對設置;至少一組壓力感測模塊;其中,所述壓力感測模塊包括多個壓力傳感單元,所述壓力傳感單元包括至少兩個位于不同平面層的壓感電阻。本發明在實現觸控位置檢測的同時能夠對按壓力度進行檢測,即本發明顯示面板可以集顯示、觸摸、壓力觸控于一體,并且能有效減小電橋尺寸,避免壓力傳感單元之間的溫度不均對檢測結果的影響。
            【專利說明】
            一種顯示面板
            技術領域
            [0001]本發明涉及顯示技術領域,尤其涉及一種在電容式顯示面板中同時實現壓力觸控的顯示面板。
            【背景技術】
            [0002]觸摸屏作為一種輸入媒介,是目前最為簡單、方便、自然的一種人機交互方式。在顯示裝置上集成觸控功能,已經成為越來越多平板顯示器廠商的研發熱點。
            [0003]圖1是現有技術中一種典型的互電容式顯示面板結構示意圖。如圖1所示,顯示面板1A包括多條沿X方向延伸的掃描線122和多條沿Y方向延伸的數據線124,以及多個沿X方向和Y方向陣列排布的驅動電極塊101和多條沿X方向排列的感測電極103。其中,驅動電極1I和感測電極103形成相互垂直分布的情形,其中觸控驅動電極101通過觸控驅動電極走線107連接至控制單元108,觸控感測電極103通過觸控感測電極走線109連接至控制單元108,控制單元108通過觸控驅動電極走線107向觸控驅動電極101輸入觸控驅動信號,當外界手指觸摸時,驅動電極101和感測電極103的每一交叉處電容會發生變化,并通過觸控感測電極走線109接收觸控感測電極103上這種電容變化的信號,從而確定觸摸位置。如圖1所示,驅動電極1I和感測電極103同層設置,為了避免驅動電極101和感測電極103彼此交疊發生短路,位于同行的驅動電極101之間通過金屬跨橋105連接。
            [0004]圖2是現有技術中一種典型的自電容式顯示面板示意圖。如圖2所示,顯示面板1B包括條沿X方向延伸的掃描線126和多條沿Y方向延伸的數據線128,以及多個沿X方向和Y方向陣列排布的多個觸控電極塊104,每個觸控電極104通過觸控引線106連接至控制單元110。與互電容顯示面板1A工作原理不同的是,自電容顯示面板1B的觸控電極塊104既作為觸控驅動電極又作為觸控檢測電極,控制單元110通過觸控電極I走線106向觸控電極104輸入觸控驅動信號,當外界手指觸摸時,觸控電極104的電容會發生變化,并通過觸控電極104感測這種電容的變化,從而確定觸摸位置。如圖2所示,為了避免觸控電極104與觸控電極走線106之間的信號干擾,觸控電極104與觸控電極走線106位于不同膜層,通過過孔108實現連接。
            [0005]如上所述,無論是圖1所示的互電容式顯示面板設計還是圖2所示的自電容式顯示面板設計,都沒有集成壓力觸控功能。所謂壓力觸控,即當外界手指的按壓力度不同時,顯示面板能夠根據不同的壓力大小產生不同的感知信號,從而執行相應的操作指令。
            [0006]目前顯示面板上實現壓力觸控功能的形式主要有兩種:電阻式壓力觸控和電容式壓力觸控。其中,電阻式壓力觸控因其高靈敏度,低成本而受到業界的重視。目前電阻式壓力顯示面板中應變片設置在顯示面板的背光層之下或者顯示面板的周圍邊框處,當應變片設置在顯示面板的背光層之下時會增大整個顯示面板的厚度,不利于顯示面板的薄化,同時由于應變片設置在背光層之下,手指觸摸的靈敏度會被大大地削弱,降低觸控靈敏度。當應變片設置在顯示面板的周圍邊框時,由于顯示面板的邊框處主要通過雙面膠貼附,雙面膠與顯示面板之間難免會存在間隙,會大大減弱壓力施加于顯示面板表面引起的形變,降低了壓力觸控的精確度。

            【發明內容】

            [0007]針對現有技術中的問題,本發明的目的在于提供一種顯示面板,在實現觸控位置檢測的同時能夠對按壓力度進行檢測,即本發明顯示面板可以集顯示、觸摸、壓力觸控于一體,并且能有效減小電橋尺寸,避免壓力傳感單元之間的溫度不均對檢測結果的影響。
            [0008]本發明實施例提供的一種顯示面板,包括:
            [0009]第一基板;
            [0010]第二基板,與所述第一基板相對設置;
            [0011]至少一組壓力感測模塊;
            [0012]其中,所述壓力感測模塊包括多個壓力傳感單元,所述壓力傳感單元包括至少兩個位于不同平面層的壓感電阻。
            [0013]本發明的顯示面板具有下列優點:在實現觸控位置檢測的同時能夠對按壓力度進行檢測,即本發明顯示面板可以集顯示、觸摸、壓力觸控于一體,并且能有效減小電橋尺寸,避免壓力傳感單元之間的溫度不均對檢測結果的影響。
            【附圖說明】
            [0014]通過閱讀參照以下附圖對非限制性實施例所作的詳細描述,本發明的其它特征、目的和優點將會變得更明顯。
            [0015]圖1是現有技術中一種典型的互電容式顯示面板結構示意圖;
            [0016]圖2是現有技術中一種典型的自電容式顯示面板結構示意圖;
            [0017]圖3是現有技術的應變片中電橋的分布不意圖;
            [0018]圖4是本發明實施例提供的顯示面板中應變片的一種電橋的分層結構示意圖;
            [0019]圖5是圖4中電橋的電路圖;
            [0020]圖6是圖5中單個壓力傳感單元的分層結構示意圖;
            [0021]圖7是本發明實施例提供的顯示面板中應變片的另一種電橋的分層結構示意圖;
            [0022]圖8是本發明實施例提供的顯示面板中第一種內嵌式電橋的陣列基板的結構示意圖;
            [0023]圖9是本發明實施例提供的顯示面板中第二種內嵌式電橋的陣列基板的結構示意圖;
            [0024]圖10是本發明實施例提供的顯示面板中第三種內嵌式電橋的陣列基板的結構示意圖;
            [0025]圖11是本發明實施例提供的顯示面板中第四種內嵌式電橋的陣列基板的結構示意圖;
            [0026]圖12是本發明實施例提供的顯示面板中一種內嵌式電橋的彩膜基板的結構示意圖;以及
            [0027]圖13是本發明實施例提供的一種顯示裝置的示意圖。
            【具體實施方式】
            [0028]現在將參考附圖更全面地描述示例實施方式。然而,示例實施方式能夠以多種形式實施,且不應被理解為限于在此闡述的實施方式;相反,提供這些實施方式使得本發明將全面和完整,并將示例實施方式的構思全面地傳達給本領域的技術人員。在圖中相同的附圖標記表示相同或類似的結構,因而將省略對它們的重復描述。
            [0029]圖3是現有技術的應變片中電橋的分布不意圖。如圖3所不,現有的電橋都是在同一層上制作的。電橋要求Rl與R2(R3與R4)所感受的形變不同,比如R1(R3)感受壓縮形變,R2(R4)感受拉伸形變,實際中Rl與R2(R3與R4)在空間上必然是分開的。那么顯示面板的局部溫度變化時,比如手指觸摸帶來的觸摸部分溫度升高,便會引起Rl與R2(R3與R4)有不同的溫度,從而無法實現電橋對溫度的補償效果,影響電阻式壓感傳感器的實用性。
            [0030]以5寸HD面板為例,電橋陣列排布其上。當應變片的電阻為50ΚΩ,金屬RS為5Ω時,需要實現該電橋設計,同層設計的單個電橋的長或寬將將達到4至5mm以上,因此受空間溫度將無法忽略。然而現有方案電橋電阻采用同層設計,因此無法明顯減少電橋的整體尺寸。
            [0031]圖4是本發明實施例提供的顯示面板中應變片的一種電橋的分層結構示意圖。圖5是圖4中電橋的電路圖。如圖4和5所示,本發明提供了一種可以貼附于顯示面板一側的應變片600,該應變片600包括第一基板1、絕緣層3、第二基板7,第二基板7與第一基板I相對設置;以及設置在兩者之間的壓力感測模塊500。壓力感測模塊500包括多個壓力傳感單元。本實施例中的壓力感測模塊包括第一壓力傳感單元Rl (Rla+Rlb的組合)、第二壓力傳感單元R2(R2a+R2b的組合)、第三壓力傳感單元R3(R3a+R3b的組合)以及第四壓力傳感單元R4(R4a+R4b的組合)。其中,壓感電阻Rla、壓感電阻R2a、壓感電阻R3a、壓感電阻R4a均位于第一壓感電阻層;壓感電阻Rib、壓感電阻R2b、壓感電阻R3b、壓感電阻R4b均位于第二壓感電阻層。第一壓感電阻層和第二壓感電阻層分別位于絕緣層3的兩側,并且,第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)各自通過絕緣層3的過孔31與對應的第二壓感電阻的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)相連接,分別形成壓力感測模塊(例如:電橋)的壓力傳感單元(例如:電橋的電橋臂)。
            [0032]在一個優選方案中,應變片還包括一壓電傳感電路,電連接壓力感測模塊,壓電傳感電路根據每個壓力傳感單元中第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)受面內形變所對應壓力和對應的第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)受面內形變所對應壓力的壓力總和,獲知該壓力傳感單元所在位置的壓力大小。
            [0033]在一個優選方案中,第一壓力傳感單元Rl、第二壓力傳感單元R2、第三壓力傳感單元R3、第四壓力傳感單元R4組成的電橋。
            [0034]與現有技術相比,本發明的顯示面板中的電橋結構中,壓力感測模塊500的每一個壓力傳感單元可以分為至少兩個電阻,并且每個電阻位于不同層,形成分層疊置式的電阻結構。本實施例中將現有技術中在一層上的一個壓力傳感單元Rl(壓感電阻),拆分為設置在不同層的Rla和Rlb兩個壓感電阻;將原本在一層上的一個壓感電阻R2,拆分為設置在不同層的R2a和R2b兩個壓感電阻;將原本在一層上的一個壓感電阻R3,拆分為設置在不同層的R3a和R3b兩個壓感電阻;將原本在一層上的一個壓感電阻R4,拆分為設置在不同層的R4a和R4b兩個壓感電阻。為優化空間溫度的影響,本發明實施例中的壓力感測模塊的尺寸越小越好,當壓力感測模塊的尺寸小于手指觸摸面積1/2,可以近似認為手指按壓處的總體溫度無明顯差異,因為電橋整體結構的面積足夠小,也就是壓力傳感單元Rl和R2,R3和R4的面積足夠小,相對于手指的面積可以視為一個接觸點,無論手指怎么按壓,壓力感測模塊(電橋)中的每個壓力傳感單元要么都被按壓到,要么都沒有被按壓到。所以,類似Rla和Rlb的兩層的疊層結構相比現有技術中一層的壓力傳感單元Rl(壓感電阻)減小了面積,使得本發明中的電橋結構能夠減小每個壓力傳感單元所占的面積。在這種情況下,壓力傳感單元Rl和R2,R3和R4有著相同的溫度變化,那么輸出電壓將不會發生變化。
            [0035]本實施例中,壓力感測模塊包括第一壓力傳感單元Rl(Rla+Rlb的組合)、第二壓力傳感單元R2 (R2a+R2b的組合)、第三壓力傳感單元R3 (R3a+R3b的組合)、第四壓力傳感單元R4 (R4a+R4b的組合)組成的電橋。電橋優選為惠通斯電橋,其中,第一壓力傳感單元Rl的第一端連接第二壓力傳感單元R2的第一端和一電流計的第一端,第四壓力傳感單元R4的第一端連接第三壓力傳感單元R3的第一端和電流計的第二端;第一壓力傳感單元Rl的第二端和第四壓力傳感單元R4的第二端連接,作為第一輸出端;第二壓力傳感單元R2的第二端和第三壓力傳感單元R3的第二端連接,作為第二輸出端,但不以此為限。
            [0036]本發明中的同一壓力傳感單元的不同平面層的壓感電阻之間在垂直方向上的投影的材質、形狀和尺寸相同,且阻值相等,但不以此為限或者,同一壓力傳感單元的不同平面層的第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)和對應的第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)在垂直方向上的投影的形狀和尺寸也可以不同。
            [0037]在一個優選方案中,本發明中的第一壓感電阻層中的壓感電阻與第二壓感電阻層中對應的壓感電阻(例如:Rla與Rlb)至少有部分相互疊置,或者是完全重疊,以便減少壓力傳感單元的面積。顯然,壓感電阻之間相互疊置的部分越多,則越能減小壓力傳感單元的面積。
            [0038]圖6是圖5中單個壓力傳感單元的分層結構示意圖。如圖6所示,本發明將R1(R2/R3/R4也是相同分層的結構,此處不再贅述)設計為分層且疊置的兩層金屬Rla與Rlb,Rla與Rlb之間設有絕緣層3,并且通過絕緣層3的過孔31實現壓感電阻Rla與壓感電阻Rlb的串聯。顯然,圖6中將壓力感測模塊的每個壓力傳感單元(壓力傳感單元)通過分層設置在立體的兩層結構上,減小了壓力傳感單元在空間平面所占的面積,以兩層為例,能夠將空間平面所占的面積減小到60%至50%。通過壓感電阻Rla與壓感電阻Rlb在空間上的重疊結構,使得本發明可以將壓力感測模塊由4-5mm(現有技術中壓力感測模塊的尺寸)降低到2.5mm,小于手指觸摸面積1/2,從而避免手指按壓對壓力傳感單元之間的溫度不均對檢測結果的影響。
            [0039]圖7是本發明實施例提供的顯示面板中應變片的另一種電橋的分層結構示意圖。如圖7所示,與圖4中不同的是,圖7中應變片650的壓力傳感單元可以包括三層電阻結構,SP該應變片650包括第一基板1、第一壓感電阻層中的壓感電阻(壓感電阻1?1&、1?2&、1?&、1?4&)、第二壓感電阻層中的(壓感電阻1?113、1?213、1?13、1?413)、第三壓感電阻層中的(壓感電阻1?1(3、R2c、R3c、R4c)以及第二基板7。
            [0040]壓力感測模塊包括多個壓力傳感單元。本實施例中的壓力感測模塊包括第一壓力傳感單元Rl (壓感電阻Rla+Rlb+Rlc的組合)、第二壓力傳感單元R2(壓感電阻R2a+R2b+R2c的組合)、第三壓力傳感單元R3(壓感電阻R3a+R3b+R3c的組合)以及第四壓力傳感單元R4(壓感電阻R4a+R4b+R4c的組合)。其中,壓感電阻Rla、壓感電阻R2a、壓感電阻R3a、壓感電阻R4a均位于第一壓感電阻層;壓感電阻Rib、壓感電阻R2b、壓感電阻R3b、壓感電阻R4b均位于第二壓感電阻層。壓感電阻Rlc、壓感電阻R2c、壓感電阻R3c、壓感電阻R4c均位于第三壓感電阻層。第一壓感電阻層和第二壓感電阻層分別位于絕緣層5的兩側,并且,第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)各自通過絕緣層5的過孔51與對應的第二壓感電阻的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)相連接,第二壓感電阻層和第三壓感電阻層分別位于絕緣層3的兩側,并且,第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)各自通過絕緣層3的過孔31與對應的第三壓感電阻的壓感電阻(壓感電阻Rlc、R2c、R3c、R4c)相連接,位于不同平面的三層的壓感電阻分別串聯之后形成壓力感測模塊(例如:電橋)的壓力傳感單元(例如:電橋的電橋臂)。
            [0041]顯然,圖7中將壓力感測模塊的每個壓力傳感單元(壓力傳感單元)通過分層設置在立體的三層結構上,減小了壓力傳感單元在空間平面所占的面積,以三層為例,有可能將空間平面所占的面積減小到45%至35%。在此基礎上,將每個壓力傳感單元(壓力傳感單元)分為四層、五層、六層等結構都落在本發明的保護范圍之內。
            [0042]圖8是本發明實施例提供的顯示面板中第一種內嵌式電橋的陣列基板的結構示意圖。如圖8所示,本發明的顯示面板700包括陣列基板I;彩膜基板(圖中未示出),與陣列基板I相對設置;多組陣列排列的壓力感測模塊以及一壓電傳感電路(圖中未示出)。本實施例中的壓力感測模塊形成于陣列基板I之上,壓力感測模塊包括第一壓力傳感單元Rl(Rla+Rlb的組合)、第二壓力傳感單元R2 (R2a+R2b的組合)、第三壓力傳感單元R3 (R3a+R3b的組合)以及第四壓力傳感單元R4(R4a+R4b的組合)。其中,壓感電阻Rla、壓感電阻R2a、壓感電阻R3a、壓感電阻R4a均位于第一壓感電阻層;壓感電阻Rib、壓感電阻R2b、壓感電阻R3b、壓感電阻R4b均位于第二壓感電阻層。第一壓感電阻層和第二壓感電阻層分別位于絕緣層3的兩側,并且,第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)各自通過絕緣層3的過孔31與對應的第二壓感電阻的壓感電阻(壓感電阻Rl b、R2b、R3b、R4b)相連接,分別形成壓力感測模塊(例如:電橋)的壓力傳感單元(例如:電橋的電橋臂)。第一壓力傳感單元Rl、第二壓力傳感單元R2、第三壓力傳感單元R3、第四壓力傳感單元R4組成的電橋。壓電傳感電路根據每個壓力傳感單元中第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)受面內形變所對應壓力和對應的第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)受面內形變所對應壓力的壓力總和,獲知該壓力傳感單元所在位置的壓力大小。本實施例的顯示面板700中的陣列基板I中具有圖案化為柵極層11的第一金屬層、圖案化為源漏極層12的第二金屬層以及圖案化為觸控電極走線13的第三金屬層。在此基礎上,第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)可以由新增的第四金屬層圖案化制得;第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)可以由新增的第五金屬層圖案化制得。
            [0043]圖9是本發明實施例提供的顯示面板中第二種內嵌式電橋的陣列基板的結構示意圖。如圖9所示,本實施例的顯示面板710的陣列基板I中具有圖案化為柵極層11的第一金屬層、圖案化為源漏極層12的第二金屬層以及圖案化為觸控電極走線13的第三金屬層。其中,第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)與第一金屬層同層(即與柵極層11同層);第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)與第二金屬層同層(SP與源漏極層12同層),不同平面層的壓感電阻之間通過連通第一金屬層與第二金屬層的過孔連接。
            [0044]圖10是本發明實施例提供的顯示面板中第三種內嵌式電橋的陣列基板的結構示意圖。如圖10所示,本實施例的顯示面板720的陣列基板I中包括自下而上疊置的金屬遮光層14、圖案化為柵極層11的第一金屬層、圖案化為源漏極層12的第二金屬層以及圖案化為觸控電極走線13的第三金屬層。其中,第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)與金屬遮光層14同層;第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)與第一金屬層同層(即與柵極層11同層)。不同平面層的壓感電阻之間通過連通第一金屬層與金屬遮光層14的過孔連接。
            [0045]圖11是本發明實施例提供的顯示面板中第四種內嵌式電橋的陣列基板的結構示意圖。如圖11所示,本實施例的顯示面板730的陣列基板I中包括自下而上疊置的金屬遮光層14、圖案化為柵極層11的第一金屬層、圖案化為源漏極層12的第二金屬層以及圖案化為觸控電極走線13的第三金屬層。其中,第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)與金屬遮光層14同層,第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)與第二金屬層同層(即與源漏極層12同層)。不同平面層的壓感電阻之間通過連通第二金屬層與金屬遮光層14的過孔連接。
            [0046]圖12是本發明實施例提供的顯示面板中一種內嵌式電橋的彩膜基板的結構示意圖。如圖12所示,本實施例的的顯示面板750包括陣列基板(圖中未示出);彩膜基板9,與陣列基板相對設置;多組陣列排列的壓力感測模塊一壓電傳感電路(圖中未示出)。本實施例中的壓力感測模塊形成于彩膜基板9 一側。彩膜基板9上設有黑矩陣91、彩膜濾片層81和絕緣覆蓋層82。本實施例中壓力感測模塊包括第一壓力傳感單元Rl(Rla+Rlb的組合)、第二壓力傳感單元R2(R2a+R2b的組合)、第三壓力傳感單元R3(R3a+R3b的組合)以及第四壓力傳感單元R4(R4a+R4b的組合)。其中,壓感電阻Rla、壓感電阻R2a、壓感電阻R3a、壓感電阻R4a均位于第一壓感電阻層;壓感電阻Rlb、壓感電阻R2b、壓感電阻R3b、壓感電阻R4b均位于第二壓感電阻層。第一壓感電阻層位于彩膜基板9與彩膜濾片層81之間,第二壓感電阻層位于彩膜濾片層81與絕緣覆蓋層82之間。第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)各自通過彩膜濾片層81的過孔83與對應的第二壓感電阻的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)相連接,分別形成壓力感測模塊(例如:電橋)的壓力傳感單元(例如:電橋的電橋臂)。第一壓力傳感單元R1、第二壓力傳感單元R2、第三壓力傳感單元R3、第四壓力傳感單元R4組成的電橋。壓電傳感電路根據每個壓力傳感單元中第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rla、R2a、R3a、R4a)受面內形變所對應壓力和對應的第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻Rlb、R2b、R3b、R4b)受面內形變所對應壓力的壓力總和,獲知該壓力傳感單元所在位置的壓力大小。黑矩陣91在垂直方向上的投影覆蓋第一壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻町3、1?2&、1?&、1?4&)和第二壓感電阻層的壓感電阻(壓感電阻1?113、1?213、1?313、1?413),從而避免第一壓感電阻層的壓感電阻、第二壓感電阻層的壓感電阻對圖像顯示質量的干擾。
            [0047]繼續參考圖12可知,圖12中的顯示面板750同樣將壓力感測模塊的每個壓力傳感單元通過分層設置在立體的兩層結構上,減小了壓力傳感單元在空間平面所占的面積,有可能將空間平面所占的面積減小到60%至50%
            [0048]在一個變化例中,彩膜濾片層81包括多個不同顏色的彩膜濾片,壓感電阻可以位于不同顏色的彩膜濾片之間,以便將每個壓力傳感單元分為四層、五層、六層等結構,都落在本發明的保護范圍之內。
            [0049]圖13是本發明實施例提供的一種顯示裝置的示意圖。如圖13所示,本實施例還提供了一種顯示裝置800,可以包括上述任意一種顯示面板。顯示裝置可以為手機、臺式電腦、筆記本、平板電腦、電子相冊等。顯示裝置800具有多個矩陣排列的壓力感測模塊500。壓力感測模塊包括多個壓力傳感單元,壓力傳感單元包括至少兩個位于不同平面層的壓感電阻,使得單個壓力感測模塊的長或寬約為2.5mm,小于手指觸摸面積1/2,從而避免手指按壓對壓力傳感單元之間的溫度不均對檢測結果的影響。該壓力感測模塊500的其余特征如前,此處不再贅述。
            [0050]綜上可知,本發明的顯示面板應用于顯示屏的應變式壓力感應電橋設計,形成重疊結構,實現整體電橋電阻值保持不變的前提下明顯降低壓力感測模塊的整體尺寸,減少空間溫度不均對電阻式壓力感應的負面影響,提升性噪比。
            [0051]在以上實施例中,顯示面板的第一基板上還包括由掃描線和數據線限定的像素單元、TFT器件、電路結構、像素電極、絕緣層等一些必要的結構,其中TFT器件的柵極連接掃描線,源極或漏極中的一極連接數據線,源極或漏極中的另一極連接像素單元,此為本領域的公知常識,在此亦不作贅述。
            [0052]以上內容是結合具體的優選實施方式對本發明所作的進一步詳細說明,不能認定本發明的具體實施只局限于這些說明。對于本發明所屬技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明構思的前提下,還可以做出若干簡單推演或替換,都應當視為屬于本發明的保護范圍。
            【主權項】
            1.一種顯不面板,包括: 第一基板; 第二基板,與所述第一基板相對設置; 至少一組壓力感測模塊; 其中,所述壓力感測模塊包括多個壓力傳感單元,所述壓力傳感單元包括至少兩個位于不同平面層的壓感電阻。2.根據權利要求1所述的一種顯示面板,其特征在于,還包括一壓電傳感電路,電連接所述壓力感測模塊,所述壓電傳感電路根據每個壓力傳感單元的所有壓感電阻受面內形變所對應壓力的總和,獲知該壓力傳感單元所在位置的壓力大小。3.根據權利要求2所述的一種顯示面板,其特征在于,所述壓力感測模塊包括第一、第二、第三、第四壓力傳感單元組成的電橋。4.根據權利要求3所述的一種顯示面板,其特征在于,所述電橋為惠通斯電橋; 所述第一壓力傳感單元的第一端連接所述第二壓力傳感單元的第一端和一電流計的Λ-Λ-上山弟一棲, 所述第四壓力傳感單元的第一端連接所述第三壓力傳感單元的第一端和所述電流計的第二端; 所述第一壓力傳感單元的第二端和所述第四壓力傳感單元的第二端連接,作為第一輸出立而; 所述第二壓力傳感單元的第二端和所述第三壓力傳感單元的第二端連接,作為第二輸出端。5.根據權利要求2所述的一種顯示面板,其特征在于,同一所述壓力傳感單元的不同平面層的所述壓感電阻在垂直方向上的投影的材質、形狀和尺寸相同,且阻值相等。6.根據權利要求2所述的一種顯示面板,其特征在于,同一所述壓力傳感單元的不同平面層的所述壓感電阻在垂直方向上的投影的形狀和尺寸不同。7.根據權利要求1至6中任意一項所述的一種顯示面板,其特征在于,所述壓力感測模塊位于所述第二基板一側,所述第二基板包括第一金屬層和第二金屬層。8.根據權利要求7所述的一種顯示面板,其特征在于,所述壓感電阻與所述第一金屬層和所述第二金屬層同層設置,不同平面層的所述壓感電阻之間通過過孔連接。9.根據權利要求8所述的一種顯示面板,其特征在于,所述第一金屬層為柵極層,所述第二金屬層為源漏極層。10.根據權利要求7所述的一種顯示面板,其特征在于,所述陣列基板還包括第三金屬層、第四金屬層和第五金屬層,所述第三金屬層為觸控電極走線層,所述壓感電阻位于所述第四金屬層與所屬第五金屬層,不同平面層的所述壓感電阻之間通過過孔連接。11.根據權利要求7所述的一種顯示面板,其特征在于,所述陣列基板還包括一金屬遮光層,所述壓感電阻與所述第一金屬層和所述金屬遮光層同層設置,不同平面層的所述壓感電阻之間通過過孔連接。12.根據權利要求7所述的一種顯示面板,其特征在于,所述陣列基板還包括一金屬遮光層,所述壓感電阻與所述第二金屬層和所述金屬遮光層同層設置,不同平面層的所述壓感電阻之間通過過孔連接。13.根據權利要求1至6中任意一項所述的一種顯示面板,其特征在于,所述壓力感測模塊位于所述第一基板一側,所述第一基板包括黑矩陣、彩膜濾片層和絕緣覆蓋層,所述黑矩陣和所述彩膜濾片層之間設有一層所述壓感電阻,所述彩膜濾片層和所述絕緣覆蓋層之間設有另一層所述壓感電阻,不同平面層的所述壓感電阻之間通過過孔連接。14.根據權利要求13所述的一種顯示面板,其特征在于,所述黑矩陣在垂直方向上的投影覆蓋所述壓感電阻。15.根據權利要求13所述的一種顯示面板,其特征在于,所述彩膜濾片層包括多個不同顏色的彩膜濾片,所述壓感電阻位于不同顏色的所述彩膜濾片之間。
            【文檔編號】G06F3/041GK105955535SQ201610318919
            【公開日】2016年9月21日
            【申請日】2016年5月13日
            【發明人】李谷駿, 劉亮, 慎言
            【申請人】上海天馬微電子有限公司, 天馬微電子股份有限公司
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