[0037] 在陣列基板的驅動電路的設計方案中,通常包括兩種設計方式,其中第一種設計 方式是將驅動電路的各級移位寄存器都設置在一側非顯示區(qū)域,第二種設計方式是將驅動 電路的各級移位寄存器分別設置在兩側非顯示區(qū)域,即將驅動偶數(shù)行像素單元的移位寄存 器設置在第一側非顯示區(qū)域,將驅動奇數(shù)行像素單元的移位寄存器設置在第二側非顯示區(qū) 域。
[0038] 對于第一種設計方式,如圖1所示,其中的第一移位寄存器22、第二移位寄存器23 和觸控掃描電路24均設置在陣列基板的第一側非顯示區(qū)域;對于第二種設計方式,如圖2a 所示,也可以將驅動電路21中的第一移位寄存器22和觸控掃描電路24設置在陣列基板第 一側非顯示區(qū)域,第二移位寄存器23設置在陣列基板第二側非顯示區(qū)域,或者,如圖2b所 示,第一移位寄存器22設置在陣列基板第二側非顯示區(qū)域,第二移位寄存器23和觸控掃描 電路24設置在陣列基板第一側非顯示區(qū)域。另外,如圖2a所示,若觸控掃描電路24與第 二移位寄存器23不在同一側非顯示區(qū)域,則觸控掃描電路24的第二控制端242通過貫穿 陣列基板的顯示區(qū)域1的第一走線25與位于第二側非顯示區(qū)域的第二移位寄存器23的第 二顯不掃描信號輸出端242連接,或者,若觸控掃描電路24與第一移位寄存器22不在同一 側非顯示區(qū)域,則觸控掃描電路24的第一控制端241通過貫穿所述陣列基板的顯示區(qū)域1 的第二走線26與位于第二側非顯示區(qū)域的第一移位寄存器22的第一顯示掃描信號輸出端 連接。
[0039] 本發(fā)明上述圖1、圖2a和圖2b給出了每個觸控掃描電路24與對應的第一移位寄 存器22和第二移位寄存器23的相對位置關系。
[0040] 而當驅動電路中包括的觸控掃描電路24的數(shù)目為至少兩個時,該至少兩個觸控 掃描電路24可以設置在第一側非顯示區(qū)域和/或第二側非顯示區(qū)域,分別如圖3a、圖3b和 圖3c所示,圖3a中至少兩個觸控掃描電路24設置在陣列基板的第一側非顯示區(qū)域,圖3b 中至少兩個觸控掃描電路24分別設置在陣列基板的第一側非顯示區(qū)域和第二側非顯示區(qū) 域,圖3c中至少兩個觸控掃描電路24均設置在陣列基板的第二側非顯示區(qū)域。
[0041 ] 以下對本發(fā)明實施例中位于陣列基板顯示區(qū)域設置的觸控電極、像素電極,非顯 示區(qū)域的驅動電路中的移位寄存器、觸控掃描電路的具體設置方式進行說明。
[0042] 具體的,圖4為本發(fā)明實施例中陣列基板上觸控電極的一種設置方式示意圖,如 圖4所示,為實現(xiàn)觸控功能,需要在陣列基板的顯示區(qū)域1設置觸控電極12,其中該觸控電 極12可以為陣列基板上單獨設置的一層,或者是由陣列基板上的公共電極復用得到,即將 陣列基板上顯示區(qū)域1的公共電極劃分為呈矩陣排列的觸控電極12,每個觸控電極設置有 對應的觸控走線13,位于同一行的觸控電極12通過對應的觸控走線13連接到同一個觸控 掃描電路24的觸控信號輸出端244。
[0043] 本發(fā)明上述實施例的技術方案可以應用到平面轉換(In-PlaneSwitching,IPS) 技術和邊緣場開關(FringeFieldSwitching,簡稱FFS)技術中,在IPS技術中,由公共電 極劃分得到的觸控電極和像素電極同層設置,而在FFS技術中,由公共電極劃分得到的觸 控電極和像素電極不同層設置,觸控電極可以位于像素電極上方的層中,或者位于像素電 極下方的層中。
[0044] 仍參見圖4,在陣列基板上設置有像素單元11,針對陣列基板上的觸控電極12和 像素單元11,其中在陣列基板上位于同一行的觸控電極12與至少連續(xù)兩行像素單元11位 置相對應。具體的,如果觸控電極和像素電極同層設置,則一行觸控電極和對應的至少兩行 像素單元的像素電極分布在陣列基板的同一區(qū)域,并且間隔設置;如果觸控電極和像素電 極非同層設置,則一行觸控電極和對應的至少兩行像素單元的像素電極在陣列基板的透光 方向上大致重合。
[0045] 圖5a為本發(fā)明實施例中各組移位寄存器和觸控掃描電路第一種對應關系示意 圖,如圖5a所示,針對陣列基板上的各行像素單元,驅動電路包括與每行像素單元一一對 應的多個級聯(lián)的移位寄存器VSR,該多個級聯(lián)的移位寄存器VSR分為至少兩組,每組移位寄 存器VSR用于驅動所述至少連續(xù)兩行像素單元,觸控掃描電路與各組移位寄存器VSR-一 對應設置。具體的,參見上述同一行觸控電極與至少連續(xù)兩行像素單元位置相對應可知,觸 控掃描電路24與對應組移位寄存器VSR分別作用的觸控區(qū)域和顯示區(qū)域也是對應一致的。
[0046] 參見圖5a,該驅動電路包括至少三組VSR,其中第一組VSR包括VSR1、VSR2...... VSRt,分別輸出對應的顯示掃描信號G1、G2……Gt,每個顯示掃描信號用于驅動一行像素 單元,第二組VSR包括VSRt+1、VSRt+2……VSR2t,分別輸出對應的顯示掃描信號Gt+1、 Gt+2……G2t,每個顯示掃描信號用于驅動一行像素單元,第三組VSR包括VSR2t+l、VSR2t+2等,分別輸出對應的顯示掃描信號G2t+1、G2t+2等,每個顯示掃描信號用于驅動 一行像素單元。
[0047] 又如上述實施例中,其中的第一移位寄存器發(fā)送的第一顯示掃描信號和第二移位 寄存器發(fā)送的第二顯示掃描信號可以是分別用于驅動陣列基板上相鄰行的像素單元,即實 現(xiàn)在相鄰行的像素單元顯示的間隙執(zhí)行觸控。則該第一移位寄存器為其所在組的最后一個 移位寄存器,而第二移位寄存器為其所在組的第一個移位寄存器,即在相鄰組移位寄存器 的掃描階段間隙,利用觸控掃描電路執(zhí)行觸控掃描。具體的,參照圖5a,其中第一個觸控掃 描電路設置在第一組VSR和第二組VSR之間,即第一個觸控掃描電路是根據(jù)第一組VSR中 最后一個移位寄存器VSRt和第二組觸控掃描電路中的第一個移位寄存器VSRt+1的顯示掃 描信號,生成觸控掃描信號TXC1,以驅動一行觸控電極;而第二個觸控掃描電路設置在第 二組VSR和第三組VSR之間,即第二個觸控掃描電路是根據(jù)第二組VSR中最后一個移位寄 存器VSRt和第三組觸控掃描電路中的第一個移位寄存器VSRt+1的顯示掃描信號,生成觸 控掃描信號TXC2,以驅動一行觸控電極。
[0048] 其中,第一組VSR、第二組VSR和第三組VSR均工作在顯示階段,而各觸控掃描電路 工作在觸控階段。
[0049] 另外,根據(jù)該觸控掃描電路作用的觸控區(qū)域與第一組VSR作用的顯示區(qū)域對應一 致,還是與第二組VSR作用的顯示區(qū)域對應一致,本發(fā)明實施例提供的技術方案分為兩類, 第一類是先顯示再觸控的技術方案,即觸控掃描電路作用的觸控區(qū)域與第一組VSR作用的 顯示區(qū)域對應一致,第二類是先觸控再顯示的技術方案,即觸控掃描電路作用的觸控區(qū)域 與第二組VSR作用的顯示區(qū)域對應一致。
[0050] 對于第一類先顯示再觸控的技術方案,則與最后一組移位寄存器對應的觸控掃 描電路的第一控制端與最后一組移位寄存器中的最后一個移位寄存器的顯不掃描信號輸 出端連接,第二控制端與第一組移位寄存器中第一個移位寄存器的顯示掃描信號輸出端連 接。以實現(xiàn)在一幀圖像掃描完成后,即驅動電路中級聯(lián)的最后一個輸出移位寄存器的顯示 掃描信號后,下一幀圖像掃描開始前,即驅動電路中級聯(lián)的第一個輸出移位寄存器的顯示 掃描信號前,執(zhí)行對陣列基板上最后一個觸控區(qū)域執(zhí)行觸控。如圖5b所示,其中最后一個 觸控掃描電路,其分別與最后一組,即第m組VSR中的最后一個移位寄存器,以及第一組VSR 中第一個移位寄存器的連接。另外,還有一種實現(xiàn)方式,即為該最后一個觸控掃描電路單獨 設置一個觸控終止信號線,控制芯片通過該觸控終止信號線發(fā)送關斷信號,以終止最后一 個觸控掃描電路發(fā)出觸控信號。
[0051] 對于第二類先觸控再顯示的技術方案,與第一組移位寄存器對應的觸控掃描電路 的第一控制端與觸控啟動信號線,以及最后一組移位寄存器中的最后一個移位寄存器的顯 示掃描信號輸出端連接,第二控制端與第一組移位寄存器中第一個移位寄存器的顯示掃描 信號輸出端連接。該類情況下,由于設置在最前的觸控掃描電路無第一次執(zhí)行觸控的啟動 信號,需要在原有驅動電路的基礎上,單獨增加一個觸控啟動信號線,但在除第一次執(zhí)行觸 控的情況下,仍可以根據(jù)最后一組移位寄存器中的最后一個移位寄存器的顯示掃描信號, 在陣列基板