透明触控盖板、显示装置及制作方法

    公开(公告)号:CN115715131A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202110953671.X

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: H10K59/40 H10K59/12 G06F3/041

    摘要: 本公开提供了一种透明触控盖板、显示装置及制作方法,属于显示技术领域。该透明触控盖板包括柔性盖板;第一粘结层,设于柔性盖板的一侧;遮光层,设于第一粘结层背离柔性盖板的一侧,遮光层界定出视窗区;第一保护层,设于遮光层背离柔性盖板的一侧,第一保护层在柔性盖板上的正投影至少覆盖视窗区在柔性盖板上的正投影;第一电极层,设于第一保护层背离柔性盖板的一侧;第二电极层,设于第一电极层背离柔性盖板的一侧,第二电极层和第一电极层绝缘;第二保护层,设于第二电极层背离柔性盖板的一侧,第二保护层覆盖第二电极层。本公开提供的透明触控盖板可实现更小的弯折半径和更好的弯折效果,具有更快的触控响应速度。

    一种触控面板和显示装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114779954A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210316422.4

    申请日:2022-03-28

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/044

    摘要: 本公开实施例提供一种触控面板和显示装置。触控面板包括:显示基板;导电层,位于显示基板的一侧,导电层开设有多个镂空;封装层,位于导电层的背离显示基板的一侧;触控结构层,位于封装层的背离显示基板的一侧,触控结构层包括多个触控走线,至少一个触控走线与至少一个镂空相对应,触控走线在显示基板上的正投影与对应的镂空在显示基板上的正投影至少部分重合。本公开的技术方案,触控走线与导电层的相对面积减小,降低了触控走线与导电层之间的寄生电容,有利于使电容与电阻的乘积RC保持较小值,降低触控面板负载,减少触控电极的充放电时间,提升触控性能。

    一种触屏系统电压控制方法、触屏系统、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN118377392A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410543902.3

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: G06F3/041 G09G3/3208

    摘要: 本申请触控显示领域,公开了一种触屏系统电压控制方法、触屏系统、介质及电子设备。所述方法包括:获取触摸屏的屏幕噪声,基于所述屏幕噪声和预存的噪声与上行电压对应关系,确定边缘电压幅值;所述触摸屏包括边缘区域,在所述边缘区域按照所述边缘电压幅值生成上行信号;向主动笔发送所述上行信号,并接收主动笔发出的下行信号实现与所述主动笔的信息交互。能够检测并判定屏幕噪声,在噪声较大的情况下采用局部通道较高的上行电压,以提升高噪画面下主动笔在屏幕边缘的划线性能和hover性能。另一方面,本申请提供的方法相比于全屏发送高压信号的方式,能够有效降低触摸屏的功耗和对显示的干扰。

    显示模组和具有其的显示装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117042366A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311076315.X

    申请日:2023-08-24

    摘要: 本发明公开了一种显示模组和具有其的显示装置,显示面板的背侧设有第一对位标记;背板上形成有与第一对位标记相对的第一通孔,背板具有多个沿首尾依次相连的侧壁,多个侧壁包括相连的第一侧壁和第二侧壁,第一通孔的周壁与第一侧壁间隔设置,以使背板在第一通孔的周壁和第一侧壁之间形成有第一保护部,第一保护部沿第一侧壁的延伸方向至少延伸至与显示面板齐平;和/或,第一通孔的周壁与第二侧壁间隔设置,以使背板在第一通孔的周壁和第二侧壁之间形成有第二保护部,第二保护部沿第二侧壁的延伸方向至少延伸至与显示面板齐平。根据本发明实施例的显示模组,可以提高显示面板的安全性,改善因碰撞等易出现的GDS等不良问题。

    显示面板、检测方法和显示装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113838373A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110961052.5

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: G09F9/30

    摘要: 本申请公开了一种显示面板、检测方法和显示装置,显示面板包括:显示屏,显示屏具有折叠区域;检测模组,检测模组用于检测显示屏的折叠区域的厚度,并根据折叠区域的厚度检测折叠区域的弯折角度。在使用过程中,可以通过检测模组检测显示屏的折叠区域的厚度,由于在折叠过程中折叠区域的厚度会发生变化,在不同的弯折角度下折叠区域的厚度不同,折叠区域的弯折角度与厚度的具有一定的对应关系,因此,可以根据折叠区域的厚度来检测折叠区域的弯折角度,可以检测折叠区域处于静止弯折状态或动态弯折状态下的弯折角度,可以获取显示屏的折叠状态,进而来判断终端的运行状态。