WO2021091290A1 - 안테나 모듈 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an antenna module and a display device including the same.
- it relates to an antenna module including an antenna pattern and a touch sensor layer, and a display device including the same.
- wireless communication technologies such as Wi-Fi and Bluetooth are combined with display devices and implemented in the form of, for example, a smartphone.
- an antenna may be coupled to the display device to perform a communication function.
- an antenna for performing communication in a high frequency or ultra high frequency band needs to be coupled to the display device.
- a touch panel or a touch sensor which is an input device that allows the user's command to be input by selecting the instruction content displayed on the screen with a human hand or object, is combined with the display device to implement an image display function and information input function Electronic devices are being developed.
- a touch screen panel in which a touch sensor is combined with various image display devices has been developed.
- Korean Patent Application Publication No. 2003-0095557 discloses an antenna structure embedded in a portable terminal, but does not consider compatibility with other electric devices such as a touch sensor.
- An object of the present invention is to provide an antenna module having improved space efficiency and operational reliability.
- An object of the present invention is to provide a display device including an antenna module having improved space efficiency and operational reliability.
- a plurality of first sensing electrode rows A plurality of second sensing electrode columns disposed to be spaced apart from the first sensing electrode rows; An interlayer insulating layer formed between the first sensing electrode rows and the second sensing electrode columns; And an antenna pattern that is electrically and physically separated from the second sensing electrode column and inserted into at least one second sensing electrode column among the second sensing electrode columns, and does not overlap with the first sensing electrode rows when projected in a plane direction. Containing, the antenna module.
- At least one first sensing electrode row among the first sensing electrode rows includes a first antenna space therein, and the at least one second sensing electrode row includes a second antenna space therein. Containing, the antenna module.
- the at least one row of first sensing electrodes includes a first cut region formed at a portion where the transmission line crosses in a plane direction.
- a plurality of first sensing electrode rows A plurality of second sensing electrode columns disposed on the same layer as the first sensing electrode rows, and disposed to be electrically and physically separated from the first sensing electrode rows; And an antenna which is electrically and physically separated from the second sensing electrode column and inserted into at least one second sensing electrode column among the second sensing electrode columns, and does not overlap with the first sensing electrode rows when projected in a plane direction.
- Antenna module comprising a pattern.
- the antenna module further comprising an interlayer insulating layer disposed between the bridge electrode and the second sensing electrode rows.
- a display device comprising the antenna module according to the above-described embodiments.
- the antenna pattern may be disposed in a space included in the sensing electrode row or sensing electrode column of the touch sensor electrode layer. Accordingly, the touch sensor and the antenna can be substantially integrated into one module without additional stacking.
- the antenna pattern may be disposed so as not to overlap with the touch sensor electrode layer to prevent mutual interference between the antenna pattern and sensing electrodes, and capacitance disturbance due to parasitic capacitance.
- the antenna pattern includes a mesh structure, and a dummy antenna may be disposed in the touch sensing area to uniformize the electrode pattern structure. Accordingly, it is possible to prevent electrode visibility due to variation in electrode pattern arrangement.
- FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of an antenna module according to exemplary embodiments.
- FIGS. 2 to 4 are schematic plan views illustrating a stacked structure of an antenna module according to exemplary embodiments.
- 5 and 6 are schematic plan views illustrating a stacked structure of an antenna module according to some exemplary embodiments.
- FIG. 7 is a schematic plan view showing an antenna module according to some exemplary embodiments.
- FIG. 8 is a schematic plan view illustrating a display device according to example embodiments.
- Embodiments of the present invention provide an antenna module including a sensing electrode row and a sensing electrode column, and including an antenna pattern distributed in the sensing electrode row or the sensing electrode column.
- the antenna module may be provided as a touch sensor-antenna module coupled with a touch sensor.
- a display device with improved space efficiency and operational reliability is provided through the antenna module.
- first”, “second”, “upper”, “lower”, “row”, and “column” do not designate an absolute position, a direction, but a relative position, direction, and each other. It is used to refer to different configurations.
- FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of an antenna module according to exemplary embodiments.
- the antenna module may include a base layer 100, a first electrode layer 110, an interlayer insulating layer 120, and a second electrode layer 130.
- the base layer 100 is a film-type base used as a base layer for forming the first and second electrode layers 110 and 130, or an object on which the first and second electrode layers 110 and 130 are formed. Is used. In some embodiments, the base layer 100 may refer to a display panel on which the first electrode layer 110 is directly formed.
- the substrate layer 100 may include a substrate or film material commonly used for a touch sensor without particular limitation, and may include, for example, glass, a polymer, and/or an inorganic insulating material.
- the polymer include cyclic olefin polymer (COP), polyethylene terephthalate (PET), polyacrylate (PAR), polyetherimide (PEI), polyethylene naphthalate (PEN), polyphenylene sulfide (PPS), poly Allylate, polyimide (PI), cellulose acetate propionate (CAP), polyethersulfone (PES), cellulose triacetate (TAC), polycarbonate (PC), cyclic olefin copolymer (COC), poly And methyl methacrylate (PMMA).
- the inorganic insulating material include silicon oxide, silicon nitride, silicon oxynitride, and metal oxide.
- a layer or film member of the display device into which the antenna module is inserted may be provided as the base layer 100.
- an encapsulation layer or a passivation layer included in the display panel may be provided as the base layer 100.
- the first electrode layer 110 may include sensing electrode rows including first sensing electrodes.
- the second electrode layer 130 may include sensing electrode rows including second sensing electrodes.
- the interlayer insulating layer 120 may be disposed between the first electrode layer 110 and the second electrode layer 130 to insulate the first and second sensing electrodes and generate mutual capacitance.
- the interlayer insulating layer 120 may be formed on the base layer 100 to cover the first electrode layer 110.
- the second electrode layer 130 may be formed on the interlayer insulating layer 120.
- the first and second electrode layers 110 and 130 are silver (Ag), gold (Au), copper (Cu), aluminum (Al), platinum (Pt), palladium (Pd), chromium (Cr), titanium (Ti ), tungsten (W), niobium (Nb), tantalum (Ta), vanadium (V), iron (Fe), manganese (Mn), cobalt (Co), nickel (Ni), zinc (Zn), molybdenum (Mo ), calcium (Ca), or an alloy thereof (eg, silver-palladium-copper (APC) or copper-calcium (CuCa)). These may be used alone or in combination of two or more.
- APC silver-palladium-copper
- CuCa copper-calcium
- the first and second electrode layers 110 and 130 are, for example, indium tin oxide (ITO), indium zinc oxide (IZO), zinc oxide (ZnOx), indium zinc tin oxide (IZTO), cadmium tin oxide (CTO). It may also contain a transparent conductive oxide such as.
- the first and second electrode layers 110 and 130 may include a stacked structure of a transparent conductive oxide and a metal.
- the first and second electrode layers 110 and 130 may have a three-layer structure of a transparent conductive oxide layer-metal layer-transparent conductive oxide layer.
- the signal transmission speed may be improved by lowering the resistance, and corrosion resistance and transparency may be improved by the transparent conductive oxide layer.
- the interlayer insulating layer 120 may include an inorganic insulating material such as silicon oxide or silicon nitride, or an organic insulating material such as an acrylic resin or a siloxane resin.
- FIGS. 2 and 3 are schematic plan views illustrating a stacked structure of an antenna module according to exemplary embodiments.
- FIG. 2 shows an electrode pattern structure of the first electrode layer 110.
- 3 shows an electrode pattern structure of the second electrode layer 130.
- 4 is a view in which FIGS. 2 and 3 are superimposed together in a planar direction.
- first direction and second direction are defined as a first direction and a second direction.
- first direction and the second direction may cross each other perpendicularly.
- the first electrode layer 110 may include a plurality of first sensing electrode rows 110a.
- a plurality of first sensing electrodes 112 may be arranged along the first direction.
- the first sensing electrodes 112 may be connected to each other by the first connection part 111.
- the first connection part 111 extends in the first direction and may be integrally connected to the plurality of first sensing electrodes 112.
- a first sensing electrode row 110a extending in the first direction may be defined.
- a plurality of first sensing electrode rows 110a may be arranged along the second direction.
- one first sensing electrode row 110a may include two first connecting portions 111.
- tops and bottoms of the first sensing electrodes 112 may be connected to each other through the first connection part 111, respectively.
- At least one first antenna space S1 may be formed in the first sensing electrode row 110a.
- the first antenna space S1 may be defined between adjacent first sensing electrodes 112 and first connecting portions 111 facing each other.
- the first antenna space S1 may be formed as an empty space penetrating the first sensing electrode row 110a.
- a plurality of first antenna spaces S1 may be repeatedly arranged in the first sensing electrode row 110a along the first direction.
- the interlayer insulating layer 120 illustrated in FIG. 1 may cover the first electrode layer 110 and fill the first antenna spaces S1.
- a portion of the first connector 111 that intersects the transmission line 145 of the antenna pattern to be described later may be removed to form a first cutting area C1.
- the first cutting region C1 may be formed in the first connection portions 111 disposed at both ends of the first electrode layer 110.
- the second electrode layer 130 may include a plurality of second sensing electrode columns 130a.
- a plurality of second sensing electrodes 132 may be arranged along the second direction.
- the second sensing electrodes 132 may be connected to each other by the second connector 131.
- the second connection part 131 extends in the second direction and may be integrally connected to the plurality of second sensing electrodes 132.
- a second sensing electrode row 130a extending in the second direction may be defined.
- a plurality of second sensing electrode columns 130a may be arranged along the first direction.
- one second sensing electrode row 130a may include two second connection portions 131.
- both side portions of the second sensing electrodes 132 may be connected to each other through the second connector 131, respectively.
- At least one second antenna space S2 may be formed in the second sensing electrode column 130a.
- the second antenna space S2 may be defined between adjacent second sensing electrodes 132 and second connection portions 131 facing each other.
- the second antenna space S2 may be formed as an empty space penetrating the second sensing electrode row 130a.
- a plurality of second antenna spaces S2 may be repeatedly arranged in the second sensing electrode row 130a along the second direction.
- a portion of the second sensing electrode 132 crossing the transmission line 145 of the antenna pattern may be removed to form a second cut area C2.
- the second cutting region C2 may be formed on the second sensing electrodes 132 disposed at one or both ends of the second sensing electrode row 130a.
- the antenna pattern may include a radiation pattern 140 and a transmission line 145. According to example embodiments, the antenna pattern may be disposed in the second antenna space S2.
- the radiation pattern 140 may be accommodated in the second antenna space S2.
- the transmission line 145 may be partially inserted into the second antenna space S2. In this case, the transmission line 145 may protrude from the second antenna space S2 to the outside of the second antenna space S2 through the second cutting area C2.
- the radiation pattern 140 may have, for example, a polygonal plate shape, and the transmission line 145 may branch and extend from one side of the radiation pattern 140.
- the radiation pattern 140 and the transmission line 145 may be formed as a substantially integral single member.
- the signal pad 150 may be connected to an end protruding through the second cutting area C2 of the transmission line 145.
- an antenna driving integrated circuit (IC) chip may be electrically connected through the signal pad 150 to perform power feeding through the transmission line 145.
- the signal pad 150 and the antenna driving IC chip may be electrically connected to each other through a circuit connection structure such as, for example, a flexible printed circuit board (FPCB) and/or an anisotropic conductive film (ACF).
- a circuit connection structure such as, for example, a flexible printed circuit board (FPCB) and/or an anisotropic conductive film (ACF).
- the antenna pattern may be inserted into the second antenna space S2 formed at the distal end of the second sensing electrode row 130a. In an embodiment, the antenna pattern may be inserted into the second antenna spaces S2 formed at both ends of the second sensing electrode row 130a, respectively.
- the dummy antenna pattern 147 may be inserted into the second antenna space S2 in which the antenna pattern is not accommodated among the plurality of second antenna spaces S2.
- the antenna pattern and the dummy antenna pattern 147 are electrically and physically separated from the second sensing electrode row 130a, and the dummy antenna pattern 147 may be provided as a floating electrode inserted in the second antenna space S2. have.
- the dummy antenna pattern 147 is distributed in the remaining second antenna spaces S2, pattern uniformity on the front surface of the antenna module may be improved. Accordingly, it is possible to reduce or suppress electrode visibility due to variations in electrode structure.
- the antenna pattern and the dummy antenna pattern 147 may have a mesh structure including the above-described metal, alloy, and/or transparent conductive oxide. Accordingly, the transmittance of the antenna module is improved, and electrode visibility can be more effectively prevented.
- the first sensing electrode row 110a and the second sensing electrode row 130a may also have a mesh structure including the aforementioned metal, alloy, and/or transparent conductive oxide.
- the signal pad 150 may be a solid pattern including the above-described metal or alloy to reduce power supply resistance and improve signal transmission speed.
- a ground pad 155 may be disposed around the signal pad 150.
- a pair of ground pads 155 may be disposed to face each other while being spaced apart from the signal pad 150 and the transmission line 145 with the signal pad 150 interposed therebetween.
- the first and second antenna spaces S1 and S2 may be aligned to overlap each other.
- the antenna patterns may be arranged to be disposed in the first antenna space S1 included in the first sensing electrode row 110a in a plane direction.
- the radiation pattern 140 may be commonly accommodated in the first and second antenna spaces S1 and S2.
- the transmission line 145 may pass through the first and second cutting regions C1 and C2 in common.
- the antenna pattern when projected or observed in a plane direction, may not overlap with both the first sensing electrode row 110a and the second sensing electrode column 130a. Accordingly, radiation through the radiation pattern 140 and power supply through the transmission line 145 may be performed without interfering with the first sensing electrode row 110a and the second sensing electrode row 130a for touch sensing.
- 5 and 6 are schematic plan views illustrating a stacked structure of a touch sensor-antenna module according to some exemplary embodiments.
- an antenna pattern including a radiation pattern 140 and a transmission line 145 may be included in the first electrode layer 110.
- the antenna pattern may be inserted into the first antenna space S1 formed in the first sensing electrode row 110a.
- a dummy antenna pattern 147 may be disposed in the first antenna space S1 in which the antenna pattern is not inserted among the plurality of first antenna spaces S1.
- the first sensing electrode row 110a or the second sensing electrode row 130a in which the antenna pattern is not inserted is a substantially continuous sensing line without forming the antenna spaces S1 and S2. It can also be extended in shape.
- FIG. 7 is a schematic plan view illustrating a touch sensor-antenna module according to some exemplary embodiments. Detailed descriptions of configurations and structures that are substantially the same as or similar to those described with reference to FIGS. 1 to 4 are omitted.
- the first sensing electrode row 110a, the second sensing electrode column 130a, and the antenna pattern are all on the same layer or on the same level (eg, on the upper surface of the base layer 100). Can be placed together.
- the second connector 131 included in the second sensing electrode row 130a may extend across the first connector 111 included in the first sensing electrode row 110a.
- the first connection part 111 may be cut or spaced apart with the second connection part 131 interposed therebetween.
- first connection parts 111 separated with the second connection part 131 interposed therebetween may be electrically connected to each other through the bridge electrode 160.
- a first sensing electrode row 110a, a second sensing electrode column 130a, and an interlayer insulating layer 120 covering the antenna pattern are formed, and the bridge electrode 160 is formed on the interlayer insulating layer 120.
- the bridge electrode 160 may connect the separated first connection portions 111 to each other through contacts penetrating the interlayer insulating layer 120.
- the antenna pattern may include a radiation pattern 140 and a transmission line 145.
- the antenna pattern is located on the same plane as the first sensing electrode row 110a and the second sensing electrode column 130a, and electrically and physically with the first sensing electrode row 110a and the second sensing electrode column 130a. It can be arranged to be separated.
- an antenna space S formed as an empty space is formed in the second sensing electrode row 130a, and the radiation pattern 140 may be disposed in the antenna space S.
- the bridge electrodes 160 are formed on the upper surface of the base layer 100, and the upper surface of the base layer 100 so that the interlayer insulating layer 120 covers the bridge electrodes 160. It can be formed on.
- the first sensing electrode row 110a, the second sensing electrode column 130a, and the antenna patterns may be formed on the interlayer insulating layer 120.
- the first connection portions 111 included in the first sensing electrode row 110a and separated from each other may be connected to each other through a bridge electrode 160 including a contact penetrating through the interlayer insulating layer 120.
- FIG. 8 is a schematic plan view illustrating a display device according to example embodiments.
- FIG. 8 shows an external shape including a window of a display device.
- the display device 200 may include a display area 210 and a peripheral area 220.
- the peripheral area 220 may be disposed on both sides and/or both ends of the display area 210, for example.
- the peripheral area 220 may correspond to, for example, a light blocking portion or a bezel portion of an image display device.
- the above-described antenna module may be disposed over the display area 210 and the peripheral area 220 of the display apparatus 200.
- the radiation pattern 140 of the antenna pattern may also be arranged in the display area 210. As described above, it is possible to prevent the radiation patterns 140 from being visually recognized by the user by using the mesh structure.
- the dummy antenna patterns 147 may be distributed in the display area 210.
- the transmission line 145 extends to the peripheral region 220 through the cut regions C1 and C2, and the signal pad 150 may be connected to the transmission line 145 in the peripheral region 220.
- a touch sensor driving IC chip and an antenna driving IC chip may be disposed together.
- traces may extend from each of the first sensing electrode row and the second sensing electrode column to be electrically connected to the touch sensor driving IC chip.
- the antenna driving IC chip may be electrically connected to the antenna pattern through a signal pad 150.
- the spatial freedom of the display device may be increased.
- touch sensing and antenna driving with improved mutual independence and reliability may be implemented in the display apparatus 200 by spaced apart the antenna pattern from the first sensing electrode row or the second sensing electrode column.
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Abstract
본 발명의 실시예들의 안테나 모듈은 복수의 제1 센싱 전극 행들, 제1 센싱 전극 행들과 이격되어 배치되는 복수의 제2 센싱 전극 열들, 제1 센싱 전극 행들 및 상기 제2 센싱 전극 열들 사이에 형성된 층간 절연층, 및 제2 센싱 전극 열 내에 제2 센싱 전극 열과 전기적, 물리적으로 분리되어 삽입되며, 평면 방향에서 투영될 때 제1 센싱 전극 행들과 중첩되지 않는 안테나 패턴을 포함한다.
Description
본 발명은 안테나 모듈 및 이를 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 안테나 패턴 및 터치 센서층을 포함하는 안테나 모듈 및 이를 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
최근 정보화 사회가 발전함에 따라 와이 파이(Wi-Fi), 블루투스(Bluetooth) 등과 같은 무선 통신 기술이 디스플레이 장치와 결합되어, 예를 들면 스마트폰 형태로 구현되고 있다. 이 경우, 안테나가 상기 디스플레이 장치에 결합되어 통신 기능이 수행될 수 있다.
최근 이동통신 기술이 진화하면서, 예를 들면, 고주파 혹은 초고주파 대역의 통신을 수행하기 위한 안테나가 상기 디스플레이 장치에 결합될 필요가 있다.
한편, 화면에 나타난 지시 내용을 사람의 손 또는 물체로 선택하여 사용자의 명령을 입력할 수 있도록 한 입력장치인 터치 패널 또는 터치 센서가 디스플레이 장치와 결합되어 화상 표시 기능 및 정보 입력 기능이 함께 구현된 전자 기기들이 개발되고 있다. 예를 들면, 한국공개특허 제2014-0092366호에서와 같이 다양한 화상 표시 장치에 터치 센서가 결합된 터치 스크린 패널이 개발되고 있다.
하나의 디스플레이 장치 내에 안테나 및 터치 센서가 함께 공존하는 경우, 안테나 내장을 위한 추가 공간이 필요하며, 이에 따라 최근의 박형화, 경량화 디자인에 따른 디스플레이 장치의 개발에 제약이 될 수 있다. 또한, 안테나 및 터치 센싱 전극 간의 상호 신호 간섭에 의해 동작 신뢰성이 저하될 수도 있다.
예를 들면, 한국공개특허 제2003-0095557호는 휴대용 단말기에 내장되는 안테나 구조를 개시하고 있으나, 터치 센서와 같은 다른 전기 소자와의 정합성을 고려하지 못하고 있다.
본 발명의 일 과제는 향상된 공간 효율성 및 동작 신뢰성을 갖는 안테나 모듈을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 과제는 향상된 공간 효율성 및 동작 신뢰성을 갖는 안테나 모듈을 포함하는 디스플레이 장치를 제공하는 것이다.
1. 복수의 제1 센싱 전극 행들; 상기 제1 센싱 전극 행들과 이격되어 배치되는 복수의 제2 센싱 전극 열들; 상기 제1 센싱 전극 행들 및 상기 제2 센싱 전극 열들 사이에 형성된 층간 절연층; 및 상기 제2 센싱 전극 열들 중 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열 내에 상기 제2 센싱 전극 열과 전기적, 물리적으로 분리되어 삽입되며, 평면 방향에서 투영될 때 상기 제1 센싱 전극 행들과 중첩되지 않는 안테나 패턴을 포함하는, 안테나 모듈.
2. 위 1에 있어서, 상기 제1 센싱 전극 행들 중 적어도 하나의 제1 센싱 전극 행은 내부에 제1 안테나 스페이스를 포함하며, 상기 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열은 내부에 제2 안테나 스페이스를 포함하는, 안테나 모듈.
3. 위 2에 있어서, 상기 제1 센싱 전극 행들 및 상기 제2 센싱 전극 열들은 상기 제1 안테나 스페이스 및 상기 제2 안테나 스페이스가 중첩되도록 정렬되는, 안테나 모듈.
4. 위 2에 있어서, 상기 안테나 패턴은 상기 제2 안테나 스페이스 내에 삽입되며, 평면 방향에서 상기 제1 안테나 스페이스와 중첩되는, 안테나 모듈.
5. 위 4에 있어서, 상기 층간 절연층은 상기 제1 안테나 스페이스를 채우는, 안테나 모듈.
6. 4에 있어서, 상기 제2 센싱 전극 열은 복수의 상기 제2 안테나 스페이스들을 포함하는, 안테나 모듈.
7. 위 6에 있어서, 상기 제2 안테나 스페이스들 중 상기 안테나 패턴이 삽입되지 않는 제2 안테나 스페이스 내에 삽입된 더미 안테나 패턴을 더 포함하는, 안테나 모듈.
8. 위 7에 있어서, 상기 안테나 패턴 및 상기 더미 안테나 패턴은 메쉬 구조를 포함하는, 안테나 모듈.
9. 위 2에 있어서, 상기 안테나 패턴은 방사 패턴 및 상기 방사 패턴으로부터 연장되는 전송 선로를 포함하는, 안테나 모듈.
10. 위 9에 있어서, 상기 방사 패턴은 상기 제2 안테나 스페이스 내에 수용되며, 상기 전송 선로는 상기 제2 안테나 스페이스 외부로 돌출되는, 안테나 모듈.
11. 위 10에 있어서, 상기 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열의 단부에는 상기 전송 선로가 통과하는 제2 절단 영역을 포함하는, 안테나 모듈.
12. 위 11에 있어서, 상기 적어도 하나의 제1 센싱 전극 행은 평면 방향에서 상기 전송 선로가 교차하는 부분에 형성된 제1 절단 영역을 포함하는, 안테나 모듈.
13. 위 9에 있어서, 상기 전송 선로의 말단에 연결된 신호 패드를 더 포함하는, 안테나 모듈.
14. 위 13에 있어서, 상기 신호 패드 주변에서 상기 전송 선로 및 상기 신호 패드와 분리되도록 배치된 그라운드 패드를 더 포함하는, 안테나 모듈.
15. 위 1에 있어서, 상기 안테나 패턴은 상기 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열의 양 단부들 내에 삽입되는, 안테나 모듈.
16. 복수의 제1 센싱 전극 행들; 상기 제1 센싱 전극 행들과 동일 층에 배치되며, 상기 제1 센싱 전극 행들과 전기적, 물리적으로 분리되도록 배치되는 복수의 제2 센싱 전극 열들; 및 상기 제2 센싱 전극 열들 들 중 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열 내에 상기 제2 센싱 전극 열과 전기적, 물리적으로 분리되어 삽입되며, 평면 방향에서 투영될 때 상기 제1 센싱 전극 행들과 중첩되지 않는 안테나 패턴을 포함하는, 안테나 모듈.
17. 위 16에 있어서, 상기 제2 센싱 전극 열을 사이에 두고 이격된 상기 제1 센싱 전극 행의 부분들을 전기적으로 연결시키는 브릿지 전극; 및
상기 브릿지 전극 및 상기 제2 센싱 전극 열들 사이에 배치된 층간 절연층을 더 포함하는, 안테나 모듈.
18. 상술한 실시예들에 따른 안테나 모듈을 포함하는, 디스플레이 장치.
본 발명의 실시예들에 따르면, 안테나 패턴을 터치 센서 전극층의 센싱 전극 행 또는 센싱 전극 열에 포함된 스페이스 내에 배치시킬 수 있다. 이에 따라, 추가적인 적층 없이 터치 센서 및 안테나를 실질적으로 하나의 모듈로 일체화 시킬 수 있다.
상기 안테나 패턴은 터치 센서 전극층과 중첩되지 않도록 배치시켜 안테나 패턴 및 센싱 전극들과의 상호 간섭, 기생 커패시턴스에 의한 정전 용량 교란 등을 방지할 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 안테나 패턴은 메쉬 구조를 포함하며, 터치 센싱 영역에서는 더미 안테나를 배치시켜 전극 패턴 구조를 균일화할 수 있다. 이에 따라, 전극 패턴 배열 편차에 따른 전극 시인을 방지할 수 있다.
도 1은 예시적인 실시예들에 따른 안테나 모듈의 개략적인 단면도이다.
도 2 내지 도 4는 예시적인 실시예들에 따른 안테나 모듈의 적층 구조를 나타내는 개략적인 평면도들이다.
도 5 및 도 6은 일부 예시적인 실시예들에 따른 안테나 모듈의 적층 구조를 나타내는 개략적인 평면도들이다.
도 7은 일부 예시적인 실시예들에 따른 안테나 모듈을 나타내는 개략적인 평면도이다.
도 8은 예시적인 실시예들에 따른 디스플레이 장치를 설명하기 위한 개략적인 평면도이다.
본 발명의 실시예들은 센싱 전극 행 및 센싱 전극 열을 포함하며, 상기 센싱 전극 행 또는 상기 센싱 전극 열 내에 분포하는 안테나 패턴을 포함하는 안테나 모듈을 제공한다. 상기 안테나 모듈은 터치 센서와 함께 결합된 터치 센서-안테나 모듈로 제공될 수 있다.
또한, 상기 안테나 모듈을 통해 공간 효율성 및 동작 신뢰성이 향상된 디스플레이 장치가 제공된다.
본 명세서에 있어서, "제1", "제2", "상부", "하부", "행", "열" 등의 용어는 절대적인 위치, 방향을 지정하는 것이 아니라, 상대적 위치, 방향 및 서로 다른 구성들을 지칭하기 위해 사용된다.
이하 도면을 참고하여, 본 발명의 실시예들을 보다 구체적으로 설명하도록 한다. 다만, 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 전술한 발명의 내용과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
도 1은 예시적인 실시예들에 따른 안테나 모듈의 개략적인 단면도이다.
도 1을 참조하면, 상기 안테나 모듈은 기재층(100), 제1 전극층(110), 층간 절연층(120) 및 제2 전극층(130)을 포함할 수 있다.
기재층(100)은 제1 및 제2 전극층(110, 130) 형성을 위해 베이스 층으로 사용되는 필름 타입 기재, 또는 제1 및 제2 전극층(110, 130)이 형성되는 대상체를 포괄하는 의미로 사용된다. 일부 실시예들에 있어서, 기재층(100)은 제1 전극층(110)이 직접 형성되는 표시 패널을 지칭할 수도 있다.
예를 들면, 기재층(100)은 터치 센서에 통상적으로 사용되는 기판, 또는 필름 소재가 특별한 제한 없이 사용될 수 있으며, 예를 들면, 유리, 고분자 및/또는 무기 절연 물질을 포함할 수 있다. 상기 고분자의 예로서, 환형올레핀중합체(COP), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리아크릴레이트(PAR), 폴리에테르이미드(PEI), 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN), 폴리페닐렌설파이드(PPS), 폴리알릴레이트(polyallylate), 폴리이미드(PI), 셀룰로오스 아세테이트 프로피오네이트(CAP), 폴리에테르술폰(PES), 셀룰로오스 트리아세테이트(TAC), 폴리카보네이트(PC), 환형올레핀공중합체(COC), 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 등을 들 수 있다. 상기 무기 절연 물질의 예로서, 실리콘 산화물, 실리콘 질화물, 실리콘 산질화물, 금속 산화물 등을 들 수 있다.
상기 안테나 모듈이 삽입되는 디스플레이 장치의 층 또는 필름 부재가 기재층(100)으로 제공될 수도 있다. 예를 들면, 디스플레이 패널에 포함되는 인캡슐레이션 층 또는 패시베이션 층 등이 기재층(100)으로 제공될 수도 있다.
제1 전극층(110)은 제1 센싱 전극들을 포함하는 센싱 전극 행들을 포함할 수 있다. 제2 전극층(130)은 제2 센싱 전극들을 포함하는 센싱 전극 열들을 포함할 수 있다.
층간 절연층(120)은 제1 전극층(110) 및 제2 전극층(130) 사이에 배치되어, 상기 제1 및 제2 센싱 전극들을 절연시키며 상호 정전 용량을 생성할 수 있다.
예를 들면, 층간 절연층(120)은 기재층(100) 상에 형성되어 제1 전극층(110)을 덮을 수 있다. 제2 전극층(130)은 층간 절연층(120) 상에 형성될 수 있다.
제1 및 제2 전극층(110, 130)은 은(Ag), 금(Au), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 크롬(Cr), 티타늄(Ti), 텅스텐(W), 니오븀(Nb), 탄탈륨(Ta), 바나듐(V), 철(Fe), 망간(Mn), 코발트(Co), 니켈(Ni), 아연(Zn), 몰리브덴(Mo), 칼슘(Ca) 또는 이들의 합금(예를 들면, 은-팔라듐-구리(APC) 또는 구리-칼슘(CuCa)) 을 포함할 수 있다. 이들은 단독으로 혹은 2 이상이 조합되어 사용될 수 있다.
제1 및 제2 전극층(110, 130)은 예를 들면, 인듐주석산화물(ITO), 인듐아연산화물(IZO), 아연산화물(ZnOx), 인듐아연주석산화물(IZTO), 카드뮴주석산화물(CTO) 등과 같은 투명 도전성 산화물을 포함할 수도 있다.
일부 실시예들에 있어서, 제1 및 제2 전극층(110, 130)은 투명도전성 산화물 및 금속의 적층 구조를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 및 제2 전극층(110, 130)은 투명 도전성 산화물 층-금속층-투명 도전성 산화물 층의 3층 구조를 가질 수도 있다. 이 경우, 상기 금속층에 의해 플렉시블 특성이 향상되면서, 저항을 낮추어 신호 전달 속도가 향상될 수 있으며, 상기 투명 도전성 산화물 층에 의해 내부식성, 투명성이 향상될 수 있다.
층간 절연층(120)은 실리콘 산화물, 실리콘 질화물 등과 같은 무기 절연 물질, 또는 아크릴계 수지, 실록산계 수지와 같은 유기 절연 물질을 포함할 수 있다.
도 2 내지 도 4는 예시적인 실시예들에 따른 안테나 모듈의 적층 구조를 나타내는 개략적인 평면도들이다. 구체적으로, 도 2는 제1 전극층(110)의 전극 패턴 구조를 도시하고 있다. 도 3은 제2 전극층(130)의 전극 패턴 구조를 도시하고 있다. 도 4는 도 2 및 도 3을 함께 평면 방향에서 중첩시킨 도면이다.
설명의 편의를 위해 도 2 내지 도 4에서 기재층(100) 및 층간 절연층(120)의 도시는 생략되었다. 도 2 내지 도 4에서, 기재층(100) 상면에 평행하며 서로 교차하는 두 방향을 제1 방향 및 제2 방향으로 정의한다. 예를 들면, 상기 제1 방향 및 제2 방향은 서로 수직하게 교차할 수 있다.
도 2를 참조하면, 제1 전극층(110)은 복수의 제1 센싱 전극 행들(110a)을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 복수의 제1 센싱 전극들(112)이 상기 제1 방향을 따라 배열될 수 있다. 제1 센싱 전극들(112)은 제1 연결부(111)에 의해 서로 연결될 수 있다. 예를 들면, 제1 연결부(111)는 상기 제1 방향으로 연장하며 복수의 제1 센싱 전극들(112)과 서로 일체로 연결될 수 있다.
이에 따라, 상기 제1 방향으로 연장하는 제1 센싱 전극 행(110a)이 정의될 수 있다. 복수의 제1 센싱 전극 행들(110a)이 상기 제2 방향을 따라 배열될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 하나의 제1 센싱 전극 행(110a)은 2 개의 제1 연결부들(111)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 센싱 전극들(112)의 상부들 및 저부들이 각각 제1 연결부(111)를 통해 서로 연결될 수 있다.
제1 센싱 전극 행(110a) 내에는 적어도 하나의 제1 안테나 스페이스(S1)가 형성될 수 있다. 제1 안테나 스페이스(S1)는 서로 마주보는 인접한 제1 센싱 전극들(112) 및 제1 연결부들(111) 사이에 정의될 수 있다. 제1 안테나 스페이스(S1)는 제1 센싱 전극 행(110a)을 관통하는 빈 공간으로 형성될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 제1 센싱 전극 행(110a) 내에 복수의 제1 안테나 스페이스들(S1)이 상기 제1 방향을 따라 반복적으로 배열될 수 있다. 도 1에 도시된 층간 절연층(120)은 제1 전극층(110)을 덮으며 제1 안테나 스페이스들(S1)을 채울 수 있다.
제1 연결부(111)에서 후술하는 안테나 패턴의 전송 선로(145)와 교차하는 부분은 제거되어 제1 절단 영역(C1)이 형성될 수 있다. 예를 들면, 제1 절단 영역(C1)은 제1 전극층(110)의 양 말단에 배치된 제1 연결부(111)에 형성될 수 있다.
도 3을 참조하면, 제2 전극층(130)은 복수의 제2 센싱 전극 열들(130a)을 포함할 수 있다.
예시적인 실시예들에 따르면, 복수의 제2 센싱 전극들(132)이 상기 제2 방향을 따라 배열될 수 있다. 제2 센싱 전극들(132)은 제2 연결부(131)에 의해 서로 연결될 수 있다. 예를 들면, 제2 연결부(131)는 상기 제2 방향으로 연장하며 복수의 제2 센싱 전극들(132)과 서로 일체로 연결될 수 있다.
이에 따라, 상기 제2 방향으로 연장하는 제2 센싱 전극 열(130a)이 정의될 수 있다. 복수의 제2 센싱 전극 열들(130a)이 상기 제1 방향을 따라 배열될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 하나의 제2 센싱 전극 열(130a)은 2 개의 제2 연결부들(131)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 센싱 전극들(132)의 양 측부들이 각각 제2 연결부(131)를 통해 서로 연결될 수 있다.
제2 센싱 전극 열(130a) 내에는 적어도 하나의 제2 안테나 스페이스(S2)가 형성될 수 있다. 제2 안테나 스페이스(S2)는 서로 마주보는 인접한 제2 센싱 전극들(132) 및 제2 연결부들(131) 사이에 정의될 수 있다. 제2 안테나 스페이스(S2)는 제2 센싱 전극 열(130a)을 관통하는 빈 공간으로 형성될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 제2 센싱 전극 열(130a) 내에 복수의 제2 안테나 스페이스들(S2)이 상기 제2 방향을 따라 반복적으로 배열될 수 있다.
제2 센싱 전극(132)에서 안테나 패턴의 전송 선로(145)와 교차하는 부분은 제거되어 제2 절단 영역(C2)이 형성될 수 있다. 예를 들면, 제2 절단 영역(C2)은 제2 센싱 전극 열(130a)의 일 단부 또는 양 단부에 배치된 제2 센싱 전극(132)에 형성될 수 있다.
안테나 패턴은 방사 패턴(140) 및 전송 선로(145)를 포함할 수 있다. 예시적인 실시예들에 따르면, 상기 안테나 패턴은 제2 안테나 스페이스(S2) 내에 배치될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 방사 패턴(140)은 제2 안테나 스페이스(S2) 내에 수용될 수 있다. 전송 선로(145)는 제2 안테나 스페이스(S2)에 부분적으로 삽입될 수 있다. 이 경우, 전송 선로(145)는 제2 안테나 스페이스(S2)로부터 제2 절단 영역(C2)을 통해 제2 안테나 스페이스(S2)의 외부로 돌출될 수 있다.
방사 패턴(140)은 예를 들면, 다각형 플레이트 형상을 가지며, 전송 선로(145)는 방사 패턴(140)의 일 변으로부터 분기되어 연장할 수 있다. 방사 패턴(140) 및 전송 선로(145)는 실질적으로 일체의 단일 부재로서 형성될 수 있다.
전송 선로(145)의 제2 절단 영역(C2)을 통해 돌출된 말단에는 신호 패드(150)가 연결될 수 있다. 예를 들면, 신호 패드(150)를 통해 안테나 구동 집적 회로(IC) 칩이 전기적으로 연결되어 전송 선로(145)를 통해 급전이 수행될 수 있다.
신호 패드(150) 및 안테나 구동 IC 칩은 예를 들면, 연성 인쇄 회로 기판(FPCB) 및/또는 이방성 도전 필름(ACF)과 같은 회로 연결 구조물을 통해 서로 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 안테나 패턴은 제2 센싱 전극 열(130a)의 말단부에 형성된 제2 안테나 스페이스(S2)에 삽입될 수 있다. 일 실시예에 있어서, 제2 센싱 전극 열(130a)의 양 단부에 형성된 제2 안테나 스페이스들(S2)에 각각 상기 안테나 패턴이 삽입될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 복수의 제2 안테나 스페이스들(S2) 중 상기 안테나 패턴이 수용되지 않은 제2 안테나 스페이스(S2)에는 더미 안테나 패턴(147)이 삽입될 수 있다. 상기 안테나 패턴 및 더미 안테나 패턴(147) 은 제2 센싱 전극 열(130a)과 전기적, 물리적으로 분리되며, 더미 안테나 패턴(147)은 제2 안테나 스페이스(S2) 내에 삽입된 플로팅 전극으로 제공될 수 있다.
더미 안테나 패턴(147)이 나머지 제2 안테나 스페이스들(S2)에 분포됨에 따라, 안테나 모듈의 전면에서의 패턴 균일도가 증진될 수 있다. 따라서, 전극 구조 편차에 따른 전극 시인을 감소 또는 억제할 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 상기 안테나 패턴 및 더미 안테나 패턴(147)은 상술한 금속, 합금 및/또는 투명 도전성 산화물을 포함하는 메쉬 구조를 가질 수 있다. 따라서, 상기 안테나 모듈의 투과율이 향상되며, 전극 시인을 보다 효과적으로 방지할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 제1 센싱 전극 행(110a) 및 제2 센싱 전극 열(130a) 역시 상술한 금속, 합금 및/또는 투명 도전성 산화물을 포함하는 메쉬 구조를 가질 수 있다.
신호 패드(150)는 급전 저항 감소 및 신호 전달 속도 향상을 위해 상술한 금속 또는 합금을 포함하는 속이 찬(solid) 패턴일 수 있다. 일부 실시예들에 있어서, 신호 패드(150) 주변에는 그라운드 패드(155)가 배치될 수 있다.
예를 들면, 신호 패드(150)를 사이에 두고 한 쌍의 그라운드 패드들(155)이 신호 패드(150) 및 전송 선로(145)와 이격되어 서로 마주보도록 배치될 수 있다.
도 4를 참조하면, 제2 전극층(130)이 제1 전극층(110) 상에 적층되면서, 제1 및 제2 안테나 스페이스들(S1, S2)이 서로 겹쳐지도록 정렬될 수 있다. 상기 안테나 패턴은 평면 방향에서 제1 센싱 전극 행(110a)에 포함된 제1 안테나 스페이스(S1) 내에 배치되도록 정렬될 수 있다.
예를 들면, 방사 패턴(140)은 제1 및 제2 안테나 스페이스들(S1, S2) 내에 공통적으로 수용될 수 있다. 전송 선로(145)는 제1 및 제2 절단 영역들(C1, C2)을 공통적으로 통과할 수 있다.
이에 따라, 평면 방향에서 투영 또는 관찰될 때, 상기 안테나 패턴은 제1 센싱 전극 행(110a) 및 제2 센싱 전극 열(130a)과 모두 중첩되지 않을 수 있다. 따라서, 방사 패턴(140)을 통한 방사 및 전송 선로(145)를 통한 급전이 터치 센싱을 위한 제1 센싱 전극 행(110a) 및 제2 센싱 전극 열(130a)에 간섭되지 않고 수행될 수 있다.
그러므로, 상기 안테나 패턴의 원하는 지향성 및 게인 특성이 확보되어 방사 신뢰성이 향상될 수 있다. 또한, 터치 센싱을 위한 정전 용량 생성 및 터치 센싱을 위한 채널 전류 흐름이 상기 안테나 패턴에 의해 간섭되지 않고 원하는 센싱 감도 및 센싱 해상도를 구현할 수 있다.
도 5 및 도 6은 일부 예시적인 실시예들에 따른 터치 센서-안테나 모듈의 적층 구조를 나타내는 개략적인 평면도들이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 방사 패턴(140) 및 전송 선로(145)를 포함하는 안테나 패턴은 제1 전극층(110)에 포함될 수도 있다.
이 경우, 상기 안테나 패턴은 제1 센싱 전극 행(110a) 내에 형성된 제1 안테나 스페이스(S1) 내에 삽입될 수 있다. 복수의 제1 안테나 스페이스들(S1) 중 상기 안테나 패턴이 미삽입된 제1 안테나 스페이스(S1) 내에는 더미 안테나 패턴(147)이 배치될 수 있다.
도 6에 도시된 제2 전극층(130)이 도 5에 도시된 제1 전극층(110) 상에 적층되는 경우 도 4에 도시된 바와 실질적으로 동일한 구조의 안테나 모듈이 수득될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 안테나 패턴이 삽입되지 않은 제1 센싱 전극 행(110a) 또는 제2 센싱 전극 열(130a)은 안테나 스페이스(S1, S2)가 형성되지 않고 실질적으로 연속적인 속이 찬 센싱 라인 형태로 연장할 수도 있다.
도 7은 일부 예시적인 실시예들에 따른 터치 센서-안테나 모듈을 나타내는 개략적인 평면도이다. 도 1 내지 도 4를 참조로 설명한 바와 실질적으로 동일하거나 유사한 구성 및 구조에 대한 상세한 설명은 생략된다.
도 7을 참조하면, 제1 센싱 전극 행(110a), 제2 센싱 전극 열(130a) 및 안테나 패턴은 모두 동일 층 또는 동일 레벨 상에(예를 들면, 기재층(100)의 상면 상에) 함께 배치될 수 있다.
예를 들면, 제2 센싱 전극 열(130a)에 포함된 제2 연결부(131)는 제1 센싱 전극 행(110a)에 포함된 제1 연결부(111)를 가로지르며 연장할 수 있다. 이 경우, 제1 연결부(111)는 제2 연결부(131)를 사이에 두고 절단되거나 이격될 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 제2 연결부(131)를 사이에 두고 분리된 제1 연결부(111)는 브릿지 전극(160)을 통해 서로 전기적으로 연결될 수 있다.
예를 들면, 제1 센싱 전극 행(110a), 제2 센싱 전극 열(130a) 및 상기 안테나 패턴을 덮는 층간 절연층(120)이 형성되고, 브릿지 전극(160)은 층간 절연층(120) 상에 형성될 수 있다. 브릿지 전극(160)은 층간 절연층(120)을 관통하는 콘택들을 통해 분리된 제1 연결부(111)들을 서로 연결시킬 수 있다.
상기 안테나 패턴은 상술한 바와 같이 방사 패턴(140) 및 전송 선로(145)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 패턴은 제1 센싱 전극 행(110a) 및 제2 센싱 전극 열(130a)과 동일 평면에 위치하며, 제1 센싱 전극 행(110a) 및 제2 센싱 전극 열(130a)과 전기적, 물리적으로 분리되도록 배치될 수 있다.
예시적인 실시예들에 있어서, 제2 센싱 전극 열(130a) 안에 빈 공간으로 형성된 안테나 스페이스(S)가 형성되며, 방사 패턴(140)은 안테나 스페이스(S) 내에 배치될 수 있다.
일부 실시예들에 있어서, 브릿지 전극들(160)은 기재층(100)의 상면 상에 형성되고, 층간 절연층(120)이 브릿지 전극들(160)을 덮도록 기재층(100)의 상기 상면 상에 형성될 수 있다. 제1 센싱 전극 행(110a), 제2 센싱 전극 열(130a) 및 상기 안테나 패턴들은 층간 절연층(120) 상에 형성될 수 있다. 제1 센싱 전극 행(110a)에 포함되어 서로 분리된 제1 연결부들(111)은 층간 절연층(120)을 관통하는 콘택을 포함하는 브릿지 전극(160)을 통해 서로 연결될 수 있다.
도 8은 예시적인 실시예들에 따른 디스플레이 장치를 설명하기 위한 개략적인 평면도이다. 예를 들면, 도 8은 디스플레이 장치의 윈도우를 포함하는 외부 형상을 도시하고 있다.
도 8을 참조하면, 디스플레이 장치(200)는 표시 영역(210) 및 주변 영역(220)을 포함할 수 있다. 주변 영역(220)은 예를 들면, 표시 영역(210)의 양 측부 및/또는 양 단부에 배치될 수 있다. 주변 영역(220)은 예를 들면, 화상 표시 장치의 차광부 또는 베젤부에 해당될 수 있다.
상술한 안테나 모듈은 디스플레이 장치(200)의 표시 영역(210) 및 주변 영역(220)에 걸쳐 배치될 수 있다. 또한, 안테나 패턴의 방사 패턴(140) 역시 표시 영역(210) 내에 배열될 수 있다. 상술한 바와 같이, 메쉬 구조를 활용하여 방사 패턴들(140)이 사용자에게 시인되는 것을 방지할 수 있다. 더미 안테나 패턴들(147)은 표시 영역(210) 내에 분포될 수 있다.
전송 선로(145)는 절단 영역들(C1, C2)을 통해 주변 영역(220)으로 연장하며 신호 패드(150)는 주변 영역(220)에서 전송 선로(145)와 연결될 수 있다.
또한, 주변 영역(220)에는 터치 센서 구동 IC 칩 및 안테나 구동 IC 칩이 함께 배치될 수 있다. 예를 들면, 각 제1 센싱 전극 행 및 제2 센싱 전극 열로부터 트레이스가 연장되어 상기 터치 센서 구동 IC 칩과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 안테나 구동 IC 칩은 신호 패드(150)를 통해 상기 안테나 패턴과 전기적으로 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 실시예들에 따르면, 안테나 모듈의 안테나 패턴을 제1 센싱 전극 행 또는 제2 센싱 전극 열과 동일 레벨에서 일체화시킴으로써 디스플레이 장치의 공간 자유도를 증가시킬 수 있다.
또한, 상기 안테나 패턴을 제1 센싱 전극 행 또는 제2 센싱 전극 열과 이격시켜 상호 독립성 및 신뢰성이 향상된 터치 센싱, 안테나 구동을 디스플레이 장치(200) 내에서 함께 구현할 수 있다.
Claims (18)
- 복수의 제1 센싱 전극 행들;상기 제1 센싱 전극 행들과 이격되어 배치되는 복수의 제2 센싱 전극 열들;상기 제1 센싱 전극 행들 및 상기 제2 센싱 전극 열들 사이에 형성된 층간 절연층; 및상기 제2 센싱 전극 열들 중 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열 내에 상기 제2 센싱 전극 열과 전기적, 물리적으로 분리되어 삽입되며, 평면 방향에서 투영될 때 상기 제1 센싱 전극 행들과 중첩되지 않는 안테나 패턴을 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제1 센싱 전극 행들 중 적어도 하나의 제1 센싱 전극 행은 내부에 제1 안테나 스페이스를 포함하며, 상기 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열은 내부에 제2 안테나 스페이스를 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 2에 있어서, 상기 제1 센싱 전극 행들 및 상기 제2 센싱 전극 열들은 상기 제1 안테나 스페이스 및 상기 제2 안테나 스페이스가 중첩되도록 정렬되는, 안테나 모듈.
- 청구항 2에 있어서, 상기 안테나 패턴은 상기 제2 안테나 스페이스 내에 삽입되며, 평면 방향에서 상기 제1 안테나 스페이스와 중첩되는, 안테나 모듈.
- 청구항 4에 있어서, 상기 층간 절연층은 상기 제1 안테나 스페이스를 채우는, 안테나 모듈.
- 청구항 4에 있어서, 상기 제2 센싱 전극 열은 복수의 상기 제2 안테나 스페이스들을 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 6에 있어서, 상기 제2 안테나 스페이스들 중 상기 안테나 패턴이 삽입되지 않는 제2 안테나 스페이스 내에 삽입된 더미 안테나 패턴을 더 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 7에 있어서, 상기 안테나 패턴 및 상기 더미 안테나 패턴은 메쉬 구조를 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 2에 있어서, 상기 안테나 패턴은 방사 패턴 및 상기 방사 패턴으로부터 연장되는 전송 선로를 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 9에 있어서, 상기 방사 패턴은 상기 제2 안테나 스페이스 내에 수용되며, 상기 전송 선로는 상기 제2 안테나 스페이스 외부로 돌출되는, 안테나 모듈.
- 청구항 10에 있어서, 상기 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열의 단부에는 상기 전송 선로가 통과하는 제2 절단 영역을 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 11에 있어서, 상기 적어도 하나의 제1 센싱 전극 행은 평면 방향에서 상기 전송 선로가 교차하는 부분에 형성된 제1 절단 영역을 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 9에 있어서, 상기 전송 선로의 말단에 연결된 신호 패드를 더 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 13에 있어서, 상기 신호 패드 주변에서 상기 전송 선로 및 상기 신호 패드와 분리되도록 배치된 그라운드 패드를 더 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 1에 있어서, 상기 안테나 패턴은 상기 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열의 양 단부들 내에 삽입되는, 안테나 모듈.
- 복수의 제1 센싱 전극 행들;상기 제1 센싱 전극 행들과 동일 층에 배치되며, 상기 제1 센싱 전극 행들과 전기적, 물리적으로 분리되도록 배치되는 복수의 제2 센싱 전극 열들; 및상기 제2 센싱 전극 열들 들 중 적어도 하나의 제2 센싱 전극 열 내에 상기 제2 센싱 전극 열과 전기적, 물리적으로 분리되어 삽입되며, 평면 방향에서 투영될 때 상기 제1 센싱 전극 행들과 중첩되지 않는 안테나 패턴을 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 16에 있어서, 상기 제2 센싱 전극 열을 사이에 두고 이격된 상기 제1 센싱 전극 행의 부분들을 전기적으로 연결시키는 브릿지 전극; 및상기 브릿지 전극 및 상기 제2 센싱 전극 열들 사이에 배치된 층간 절연층을 더 포함하는, 안테나 모듈.
- 청구항 1 또는 청구항 16 중 어느 한 항의 안테나 모듈을 포함하는, 디스플레이 장치.
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