JP2014191660A - タッチ検出機能付き表示装置及び電子機器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】人間の視感度が最も高い色領域が並ぶ方向を画素配列方向とし、画素配列方向に対して直交する画素直交方向における、画素1つ分の最大長さを第1単位長さとし、画素配列方向と平行な方向における、画素1つ分の最大長さを第2単位長さとした場合、タッチ検出電極は、画素配列方向と異なる方向に伸びる細線片を含み、当該細線片の第2端部は第1端部から目標位置に向かう方向にあり、目標位置は、当該細線片の第1端部に対して、画素直交方向において第1単位長さの整数倍で2以上の倍数で離れ、かつ画素配列方向において第2単位長さの整数倍で2以上の倍数で離れており、第1単位長さの整数倍の倍数の値と、第2単位長さの整数倍の倍数の値は異なる。
【選択図】図13
Description
1.実施形態(タッチ検出機能付き表示装置)
1−1.実施形態1
1−2.実施形態2
1−3.実施形態3
1−4.実施形態4
1−5.実施形態5
2.適用例(電子機器)
上記実施形態に係るタッチ検出機能付き表示装置が電子機器に適用されている例
3.本開示の構成
[構成例]
(全体構成例)
図1は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置の一構成例を表すブロック図である。タッチ検出機能付き表示装置1は、タッチ検出機能付き表示デバイス10と、制御部11と、ゲートドライバ12と、ソースドライバ13と、駆動電極ドライバ14と、タッチ検出部40とを備えている。このタッチ検出機能付き表示装置1は、タッチ検出機能付き表示デバイス10がタッチ検出機能を内蔵した表示デバイスである。タッチ検出機能付き表示デバイス10は、表示素子として液晶表示素子を用いている液晶表示デバイス20と静電容量型のタッチ検出デバイス30とを一体化した装置である。なお、タッチ検出機能付き表示デバイス10は、表示素子として液晶表示素子を用いている液晶表示デバイス20の上に、静電容量型のタッチ検出デバイス30を装着した、装置であってもよい。なお、液晶表示デバイス20は、例えば、有機EL表示デバイスであってもよい。
タッチ検出デバイス30は、静電容量型タッチ検出の基本原理に基づいて動作し、タッチ検出信号Vdetを出力する。図1〜図6を参照して、本実施形態のタッチ検出機能付き表示装置1におけるタッチ検出の基本原理について説明する。図2は、静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するため、指が接触または近接していない状態を表す説明図である。図3は、図2に示す指が接触または近接していない状態の等価回路の例を示す説明図である。図4は、静電容量型タッチ検出方式の基本原理を説明するため、指が接触または近接した状態を表す説明図である。図5は、図4に示す指が接触または近接した状態の等価回路の例を示す説明図である。図6は、駆動信号及びタッチ検出信号の波形の一例を表す図である。
図7及び図8は、タッチ検出機能付き表示装置を実装したモジュールの一例を示す図である。図7に示すように、タッチ検出機能付き表示装置1は、モジュールへ実装するにあたり、ガラス基板のTFT基板21上に上述した駆動電極ドライバ14を形成してもよい。
次に、タッチ検出機能付き表示デバイス10の構成例を詳細に説明する。図9は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの概略断面構造を表す断面図である。図10は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの画素配置を表す回路図である。タッチ検出機能付き表示デバイス10は、画素基板2と、この画素基板2の表面に垂直な方向に対向して配置された対向基板3と、画素基板2と対向基板3との間に挿設された液晶層6とを備えている。
続いて、実施形態1のタッチ検出機能付き表示装置1の動作及び作用について説明する。
制御部11は、外部より供給された映像信号Vdispに基づいて、ゲートドライバ12、ソースドライバ13、駆動電極ドライバ14、及びタッチ検出部40に対してそれぞれ制御信号を供給し、これらがお互いに同期して動作するように制御する。ゲートドライバ12は、表示期間Bにおいて、液晶表示デバイス20に走査信号Vscanを供給し、表示駆動の対象となる1水平ラインを順次選択する。ソースドライバ13は、表示期間Bにおいて、ゲートドライバ12により選択された1水平ラインを構成する各画素Pixに、画素信号Vpixを供給する。
次に、タッチ検出機能付き表示装置1の詳細動作を説明する。図12は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置の一動作例を表すタイミング波形図である。図12に示すように、液晶表示デバイス20は、ゲートドライバ12から供給される走査信号Vscanに従って、走査線GCLのうちの、隣接する(n−1)行目、n行目、(n+1)行目の走査線GCLの1水平ラインずつ順次走査して表示を行う。同様に、駆動電極ドライバ14は、制御部11から供給される制御信号に基づいて、タッチ検出機能付き表示デバイス10の、駆動電極COMLのうちの、隣接する(m−1)列目、m列目、(m+1)列目に供給する。
図13は、実施形態1に係るタッチ検出電極TDLの配置を表す模式図である。図14は、実施形態1に係る細線片の第1端部と第2端部との相対的な位置関係を説明する模式図である。図15は、実施形態1に係るタッチ検出機能付き表示装置1に対するモアレ評価を示した図である。
ここで、細線片Uaの第1端部Ua1を点P00の位置としたときの、第2端部Ua2
が位置する方向を変化させて、モアレの視認について評価を行った。以下、評価結果は、図15に示す評価例1から21として説明する。
評価例1に係る導電性細線は、画素配列方向Dyに平行な細線片が、画素配列方向Dyに複数連なっている。
評価例2に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P15に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例3に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P14に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例4に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P13に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例5に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P12に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例6に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P35に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例7に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P23に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例8に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P34に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例9に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P45に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例10に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P56に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例11に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P11に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例12に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P65に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例13に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P54に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例14に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P43に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例15に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P32に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例16に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P53に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例17に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P21に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例18に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P31に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例19に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P41に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例20に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点P00にあるとき、第2端部Ua2は点P00から目標位置である点P51に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例21に係る導電性細線は、画素直交方向Dxに平行な細線片が、画素直交方向Dxに複数連なっている。
モアレ評価は、評価例1から評価例21に対応するタッチ検出機能付き表示装置1の表示画像を、人間の目で見た場合のモアレの見え方を4段階に評価している。具体的には、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1の表面と人間の目との距離が30cm未満でもモアレが視認できない場合を二重丸(◎)としている。また、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1と人間の目との距離が30cm以上であればモアレが視認できない場合を丸(○)としている。また、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1と人間の目との距離が60cm以上であればモアレが視認できない場合を三角(△)としている。そして、モアレ評価の基準は、タッチ検出機能付き表示装置1と人間の目との距離が60cm以上であってもモアレが視認できる場合をバツ(×)としている。
画素Pixは、上記のように、走査線GCLに平行な方向及び信号線SGLに平行な方向に沿って行列状に配置されている。走査線GCL及び信号線SGLがブラックマトリックスで覆われている場合は、ブラックマトリックスが光の透過を抑制する。走査線GCL及び信号線SGLがブラックマトリックスで覆われていない場合は、走査線GCL及び信号線SGLが光の透過を抑制する。実施形態1において走査線GCLに平行な方向に沿った、画素直交方向Dxと平行な複数の直線状の模様であって、周期性を有する模様が、表示領域Ad上に現れやすくなる。また、信号線SGLに平行な方向に沿った、画素配列方向Dyと平行な複数の直線によって、周期性を有する模様が、表示領域Ad上に現れやすくなる。このため、表示領域Adの表面に対して垂直な方向に、タッチ検出電極TDLを重ねた場合、表示領域Ad上に現れる模様とタッチ検出電極TDLが干渉し明暗模様を形成することで、モアレが視認される可能性がある。
図16は、実施形態1の変形例1に係る細線片の第1端部と第2端部との相対的な位置関係を説明する模式図である。図17は、実施形態1の変形例1に係る各評価例に対するモアレ評価を示した図である。表示領域Adは、各副画素SPixに色領域32R、32G、32B、32Wが対応付けられ、色領域32R、32G、32B、32Wを1組とした画素Pixを複数含む。複数の画素Pixは、走査線GCLに平行な方向及び信号線SGLに平行な方向に沿って行列状に配置される。また、画素Pixは、色領域32R、32G、32B、32Wがそれぞれ走査線GCLを挟んで隣り合うように配置する。
ここで、細線片Uaの第1端部Ua1を点Q00の位置としたときの、第2端部Ua2
が位置する方向を変化させて、モアレの視認について評価を行った。以下、評価結果は、図17に示す評価例22から42として説明する。
評価例22に係る導電性細線は、画素配列方向Dyに平行な細線片が、画素配列方向Dyに複数連なっている。
評価例23に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q15に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例24に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q14に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例25に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q13に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例26に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q12に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例27に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q35に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例28に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q23に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例29に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q34に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例30に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q45に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例31に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q56に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例32に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q11に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例33に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q65に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例34に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q54に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例35に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q43に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例36に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q32に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例37に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q53に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例38に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q21に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例39に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q31に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例40に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q41に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例41に係る導電性細線は、細線片Uaと細線片Ubが交互に連なっている。細線片Uaは、細線片Uaの第1端部Ua1が点Q00にあるとき、第2端部Ua2は点Q00から目標位置である点Q51に向かう方向にあるように配置される。細線片Ubは、細線片Uaが延びる方向と異なる方向に延びる。また、一方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさと、他方の細線片が画素配列方向Dyに対してなす角度の大きさは等しい。
評価例42に係る導電性細線は、画素直交方向Dxに平行な細線片が、画素直交方向Dxに複数連なっている。
モアレ評価は、評価例22から評価例42に対応するタッチ検出機能付き表示装置1の表示画像を、人間の目で見た場合のモアレの見え方を評価したものである。モアレの評価基準は、実施形態1と同じである。
実施形態1の変形例1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線MLが、上述した第1条件を満たす細線片Uaを含むことで、明暗模様の周期が、人間が視認できない程度に短くなりやすくなる。例えば、実施形態1の変形例1に係る細線片Uaは、画素直交方向Dx及び画素配列方向Dyに対して、角度を有して延びている。上述した第1条件を満たせば、当該角度が一定の大きさ以上となるために、明暗模様の周期が短くなりやすい。その結果、実施形態1の変形例1に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、導電性細線MLが、上述した第1条件を満たす細線片Uaを含むことで、モアレが視認される可能性を低減できる。
図18は、実施形態1の変形例2に係るタッチ検出電極TDLの構成を説明するための模式図である。実施形態1における、細線片Uaと細線片Ubとは、細線片Uaの第2端部Ua2と細線片Ubの第1端部Ub1との接続部である屈曲部TDCから、画素直交方向Dxにおいて同じ方向に延びている。これに対して、実施形態1の変形例2は、屈曲部TCDで隣り合う細線片が、屈曲部TDCから画素直交方向Dxにおいて異なる方向に延びる部分を含む。
実施形態1の変形例2に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、実施形態1で示した第1条件を満たす、細線片Ue、細線片Uf、細線片Ug、細線片Uh、細線片Ui及び細線片Ujのいずれか少なくとも1つを含むことで、モアレが視認される可能性を低減できる。上述した明暗模様の周期は、細線片Ue、細線片Uf、細線片Ug、細線片Uh、細線片Ui及び細線片Ujがある領域ごとで異なるため、明暗模様の周期を人間が視認できない程度に目立たなくさせるためである。
次に、実施形態2に係るタッチ検出機能付き表示装置1について説明する。図19は、実施形態2に係るタッチ検出電極TDLの配置を表す模式図である。なお、上述した実施形態1で説明したものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
上記の構成により、実施形態2に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、仮に導電性細線ML1と導電性細線ML2のうち一方の導電性細線の一部が細くなり、導通が不確実でも、交差部TDXで他方の導電性細線に接続されているため、タッチ検出の確率を高めることができる。
次に、実施形態3に係るタッチ検出機能付き表示装置1について説明する。図20は、実施形態3に係る細線片の第1端部と第2端部との相対的な位置関係を説明する模式図である。なお、上述した実施形態1で説明したものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
実施形態3において、図13または図19に示す細線片Uaが第1条件を満たすのは以下の場合である。すなわち、細線片Uaの第1端部Ua1が点R00の位置にあるとき、第2端部Ua2が点R00から目標位置に向かう方向にあり、目標位置が点R35、点R23、点R34、点R45、点R56、点R65、点R54、点R43、点R32及び点R53のいずれかである場合である。細線片Uaが第1条件を満たせば、モアレが視認される可能性を低減できる。
次に、実施形態4に係るタッチ検出機能付き表示装置1について説明する。図21は、実施形態4に係る画素配列方向Dyを説明するための模式図である。なお、上述した実施形態1で説明したものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
図22は、実施形態5に係るタッチ検出機能付き表示デバイスの概略断面構造を表す断面図である。上記の実施形態及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1は、FFS、IPS等の各種モードの液晶を用いた液晶表示デバイス20とタッチ検出デバイス30とを一体化してタッチ検出機能付き表示デバイス10とすることができる。これに代えて、図22に示す実施形態5に係るタッチ検出機能付き表示デバイス10は、TN(Twisted Nematic:ツイステッドネマティック)、VA(Vertical Alignment:垂直配向)、ECB(Electrically Controlled Birefringence:電界制御複屈折)等の各種モードの液晶とタッチ検出デバイスとを一体化してもよい。
次に、図23〜図35を参照して、実施形態及び変形例で説明したタッチ検出機能付き表示装置1の適用例について説明する。図23〜図35は、本実施形態に係るタッチ検出機能付き表示装置又は表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。本実施形態及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなどのあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。言い換えると、本実施形態及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。
図23に示す電子機器は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用されるテレビジョン装置である。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル511及びフィルターガラス512を含む映像表示画面部510を有しており、この映像表示画面部510は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
図24及び図25に示す電子機器は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用されるデジタルカメラである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部521、表示部522、メニュースイッチ523及びシャッターボタン524を有しており、その表示部522は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
図26に示す電子機器は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表すものである。このビデオカメラは、例えば、本体部531、この本体部531の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ532、撮影時のスタート/ストップスイッチ533及び表示部534を有している。そして、表示部534は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
図27に示す電子機器は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体541、文字等の入力操作のためのキーボード542及び画像を表示する表示部543を有しており、表示部543は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
図28〜図35に示す電子機器は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置が適用される携帯電話機である。この携帯電話機は、例えば、上側筐体551と下側筐体552とを連結部(ヒンジ部)553で連結したものであり、ディスプレイ554、サブディスプレイ555、ピクチャーライト556及びカメラ557を有している。そのディスプレイ554又はサブディスプレイ555は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
図35に示す電子機器は、携帯型コンピュータ、多機能な携帯電話、音声通話可能な携帯コンピュータ又は通信可能な携帯コンピュータとして動作し、いわゆるスマートフォン、タブレット端末と呼ばれることもある、情報携帯端末である。この情報携帯端末は、例えば筐体561の表面に表示部562を有している。この表示部562は、実施形態1〜5及び変形例に係るタッチ検出機能付き表示装置1及び表示装置である。
また、本開示は、以下の構成をとることもできる。
前記基板の表面と平行な面に、複数の色領域で構成される画素が行列状に配置される表示領域と、
第1端部と第2端部とを直線で結んだ細線片を複数含み、隣り合う細線片は一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続された、前記基板の表面と平行な面に延在する導電性細線であるタッチ検出電極と、
前記タッチ検出電極に対して静電容量を有する駆動電極と、
前記表示領域に画像を表示する機能を有する表示機能層と、を含み、
複数の前記色領域のうち、人間の視感度が最も高い色領域が並ぶ方向を画素配列方向とし、前記基板の表面と平行な面上において前記画素配列方向に対して直交する画素直交方向における、前記画素1つ分の最大長さを第1単位長さとし、前記画素配列方向と平行な方向における、前記画素1つ分の最大長さを第2単位長さとした場合、
前記導電性細線は、前記画素配列方向と異なる方向に伸びる細線片を含み、当該細線片の第2端部は第1端部から目標位置に向かう方向にあり、前記目標位置は、当該細線片の第1端部に対して、前記画素直交方向において前記第1単位長さの整数倍で2以上の倍数で離れ、かつ前記画素配列方向において前記第2単位長さの整数倍で2以上の倍数で離れており、前記第1単位長さの整数倍の倍数の値と、前記第2単位長さの整数倍の倍数の値は異なる、タッチ検出機能付き表示装置。
一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続される部分が屈曲部となり、前記一方の細線片が前記画素配列方向に対して角度を有して延び、前記他方の細線片が前記屈曲部で前記画素配列方向に対する角度が変わるように前記一方の細線片と異なる方向に延びている、前記(1)から前記(3)のいずれか1つに記載のタッチ検出機能付き表示装置。
前記基板の表面に対する垂直方向において、前記基板を挟んで異なる面上に位置し、
前記駆動電極は、透光性である、前記(1)から前記(5)のいずれか1つに記載のタッチ検出機能付き表示装置。
前記画素配列方向または前記画素直交方向に延在している、前記(6)に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
2 画素基板
3 対向基板
6 液晶層
10 タッチ検出機能付き表示デバイス
11 制御部
12 ゲートドライバ
13 ソースドライバ
14 駆動電極ドライバ
20 液晶表示デバイス
21 TFT基板
22 画素電極
24 絶縁層
30 タッチ検出デバイス
31 ガラス基板
32 カラーフィルタ
32R、32G、32B、32W 色領域
35 偏光板
40 タッチ検出部
Ad 表示領域
COML 駆動電極
Dx 画素直交方向
Dy 画素配列方向
GCL 走査線
mesh1、mesh2 包囲領域
ML、ML1、ML2 導電性細線
Pix 画素
SGL 信号線
SPix 副画素
TDA 検出領域
TDC 屈曲部
TDB 導通部
TDD ダミー電極
TDDS 分割部
TDG 検出配線
TDL タッチ検出電極
TDX 交差部
Claims (8)
- 基板と、
前記基板の表面と平行な面に、複数の色領域で構成される画素が行列状に配置される表示領域と、
第1端部と第2端部とを直線で結んだ細線片を複数含み、隣り合う細線片は一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続された、前記基板の表面と平行な面に延在する導電性細線であるタッチ検出電極と、
前記タッチ検出電極に対して静電容量を有する駆動電極と、
前記表示領域に画像を表示する機能を有する表示機能層と、を含み、
複数の前記色領域のうち、人間の視感度が最も高い色領域が並ぶ方向を画素配列方向とし、前記基板の表面と平行な面上において前記画素配列方向に対して直交する画素直交方向における、前記画素1つ分の最大長さを第1単位長さとし、前記画素配列方向と平行な方向における、前記画素1つ分の最大長さを第2単位長さとした場合、
前記導電性細線は、前記画素配列方向と異なる方向に伸びる細線片を含み、当該細線片の第2端部は第1端部から目標位置に向かう方向にあり、前記目標位置は、当該細線片の第1端部に対して、前記画素直交方向において前記第1単位長さの整数倍で2以上の倍数で離れ、かつ前記画素配列方向において前記第2単位長さの整数倍で2以上の倍数で離れ、前記第1単位長さの整数倍の倍数の値と、前記第2単位長さの整数倍の倍数の値は異なる、タッチ検出機能付き表示装置。 - 前記第1単位長さの整数倍の倍数の値と、前記第2単位長さの整数倍の倍数の値は、3以上の値である、請求項1に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
- 前記第1単位長さの整数倍の倍数の値と、前記第2単位長さの整数倍の倍数の値との差は、1である、請求項2に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
- 前記隣り合う細線片は、
一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続される部分が屈曲部となり、前記一方の細線片が前記画素配列方向に対して角度を有して延び、前記他方の細線片が前記屈曲部で前記画素配列方向に対する角度が変わるように前記一方の細線片と異なる方向に延びている、
請求項1から3のいずれか1項に記載のタッチ検出機能付き表示装置。 - 前記導電性細線は、前記基板の表面と平行な面に複数あり、隣接する前記導電性細線の前記細線片同士が交差する部分を有するように配置され、一方の前記導電性細線が前記交差する部分で他方の前記細線片と接続される、請求項1から4のいずれか1項に記載のタッチ検出機能付き表示装置。
- 前記タッチ検出電極と前記駆動電極とは、
前記基板の表面に対する垂直方向において、前記基板を挟んで異なる面上に位置し、
前記駆動電極は、透光性である、請求項1から5のいずれか1項に記載のタッチ検出機能付き表示装置。 - 前記駆動電極は、
前記画素配列方向または前記画素直交方向に延在している、請求項6に記載のタッチ検出機能付き表示装置。 - タッチ検出機能付き表示装置を備え、
前記タッチ検出機能付き表示装置は、
基板と、
前記基板の表面と平行な面に、複数の色領域で構成される画素が行列状に配置される表示領域と、
第1端部と第2端部とを直線で結んだ細線片を複数含み、隣り合う細線片は一方の細線片の第2端部と他方の細線片の第1端部とが接続された、前記基板の表面と平行な面に延在する導電性細線であるタッチ検出電極と、
前記タッチ検出電極に対して静電容量を有する駆動電極と、
前記表示領域に画像を表示する機能を有する表示機能層と、を含み、
複数の前記色領域のうち、人間の視感度が最も高い色領域が並ぶ方向を画素配列方向とし、前記基板の表面と平行な面上において前記画素配列方向に対して直交する画素直交方向における、前記画素1つ分の最大長さを第1単位長さとし、前記画素配列方向と平行な方向における、前記画素1つ分の最大長さを第2単位長さとした場合、
前記導電性細線は、前記画素配列方向と異なる方向に伸びる細線片を含み、当該細線片の第2端部は第1端部から目標位置に向かう方向にあり、前記目標位置は、当該細線片の第1端部に対して、前記画素直交方向において前記第1単位長さの整数倍で2以上の倍数で離れ、かつ前記画素配列方向において前記第2単位長さの整数倍で2以上の倍数で離れ、前記第1単位長さの整数倍の倍数の値と、前記第2単位長さの整数倍の倍数の値は異なる、電子機器。
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