LCD屏下指纹辨认布局及LCD屏的建造要领

新2备用网址/2020-07-12/ 分类:科技/阅读:


本发现涉及表现屏下指纹辨认技能,尤其涉及一种在LCD屏中集成屏下指纹识此外屏幕。



配景技能:

现现在,屏幕不再纯真只为用户转达图片、视频等咨询,科技研发职员不绝赋予表现屏新的附加成果,譬喻今朝受到热捧的屏幕指纹辨认技能。固然屏幕指纹识此外提出很早,且投入研发的公司大概多,但今朝市面上贩卖的屏幕指纹辨认暂且只有VivoX20,回收光学式屏下指纹辨认:该技能方案相对付超声波指纹辨认具有更好的功耗且模组厚度上有上风。但光学式屏下指纹辨认同样要求搭载AMOLED表现屏,同时在画素地区需做器件避让,使得指纹反射光可以穿透过避让区达到屏幕下方的光敏sensor,实现指纹信息的网络以便进一步的辨认与操纵。

但AMOLED因良品率及本钱身分,还远远无法代替传统的LCD液晶表现,但此刻市面支撑屏内指纹识此外LCD表现很是少;传统LCD凡是回收非表现区安排指纹辨认,并不是真正屏内指纹辨认,已渐渐被周全屏趋势所裁减;而真正LCD屏上实现指纹辨认,则需将指纹辨认配置于盖板与LCM模组之间,必要特另外一层指纹触控组件,不只本钱高,并且也倒霉于轻浮化。



技能实现要素:

因此,必要提供一种新的屏下辨认技能,到达在LCD屏内指纹辨认,满意网络指纹信息的要求。

为实现上述目标,发现人提供了一种LCD屏下指纹辨认布局,包罗背光板、R像素、G像素、B像素、W像素,在W像素的下方对应的TFT像素驱动单位中,配置光敏组件,所述光敏组件用于将吸取到的由屏幕上方传来的光信号转换为电信号。

进一步地,所述光敏组件与光敏组件驱动信号线毗连,所述光敏组件驱动信号线与同属一像素的液晶像素驱动单位扫描信号线毗连。

详细地,所述光敏组件详细位于,W像素对应的TFT侧基板投影区间内。

进一步地,所述光敏组件还与指纹传感信号线毗连,所述指纹传感信号线与指纹传感IC毗连。

详细地,所述指纹传感信号线与像素栅极信号线平行或与像素源极信号线平行。

还包罗一种具有上述屏下指纹辨认布局的LCD屏。

区别于现有技能,在array基板上配置有光敏组件,其空间上与W像素对应的TFT像素驱动单位处,但不限于以上器件;通过操作LCD屏中W像素高透光性的特点,实现对屏上的指纹信息的采集。

附图声名

图1为详细实验方法所述的LCD屏下指纹辨认布局;

图2为详细实验方法所述的现有LCD表现屏像素解析图;

图3为详细实验方法所述的屏上指纹的行使结果图;

图4为详细实验方法所述的指纹传感信号线走线图。

详细实验方法

为具体声名技能方案的技能内容、结构特性、所实现目标及结果,以下团结详细实验例并共同附图详予声名。

请参阅图1,为本发现的一种LCD屏下指纹辨认布局,包罗背光板、R像素、G像素、B像素、W像素,LCD(液晶表现屏)中单个像素一样平常由亚像素构成(譬喻R\G\B),而为了得到高穿透率,现有技能单个像素也有由R\G\B\W四个子像素构成;滤光由像素色阻R\G\B实现,W像素可见光均可通过,无滤色色阻;不仅的亮度由个像素TFT器件像素电压驱动液晶旋转举办调制,赋给差异电压以实现差异亮度在W像素的下方对应的TFT像素驱动单位中,配置光敏组件,所述光敏组件用于将吸取到的由屏幕上方传来的光信号转换为电信号。我们的技能方案就合用于至少4个子像素的LCD屏中。为了更好地领略我们的方案,在此对LCD的事变道理做简朴声名,这里请看图2,现有LCD表现屏由R\G\B三个子像素orR\G\B\W四个子像素组成最小表现单位,其TFT阵列基板通过电信号节制像素电极,节制液晶光阀,经过彩色滤光片CF基板实现全彩表现;该架构下TFT阵列基板的TFT器件及表现电极配置同等。请看图1中,为一个LCD屏中一个最根基的像素单位,光源由背光/背光板提供,经下偏光片形成偏振光,经过TFT基板、液晶层、CF基板和上偏振片达到物体外貌。在达到物体外貌的进程中,光强逐级削弱,个中R、G、B子像素单位过滤后只保存响应波段的可见光,而W像素由于无色阻过滤而具有更高的光强、更宽的波长范畴。LCD像素单位内的透射光达到物体外貌,部门光被反射回LCD像素单位内,达到TFT基板。由上表示图可见:W像素地址的范畴对应的阵列投影地区可以吸取到最强的反射光信号,是最有也许实现LCD屏内指纹辨认成果的地区。详细地,所述光敏组件详细位于,W像素对应的TFT侧基板投影区间内。我们在这一地区配置光敏组件,通过光敏组件对反射回的光信号变革举办探测并转化为电信号,再通过相干辨认IC辨认该电信号及处理赏罚就可以或许到达屏下指纹检测的结果。

下面切磋本方案的现实可操纵性,图3为现实像素与屏上指纹的行使结果图,凡是指纹脊和谷之间的间距是550um,以5.5”FHD像素间距63um为例,可在一个纹脊/纹谷间距内配置有8-9个W子像素,即对应的子像素下有8-9个光敏组件作为信号采集点,若屏幕像素密度越高,即大屏大判别率则更轻易实现采集结果。从这点上来说,充足满意纹脊/纹谷曲线信息网络的需求。

在某一些进一步的实验例中,所述光敏组件与光敏组件驱动信号线毗连,所述光敏组件驱动信号线与同属一像素的液晶像素驱动单位扫描信号线毗连。指纹辨认单位与液晶像素驱动单位可共用扫描线与信号线。所述光敏组件还与指纹传感信号线毗连,所述指纹传感信号线与指纹传感IC毗连。

在图4所示的实验例中我们可以看到,指纹传感信号线与像素单位内的栅极信号线(横线走向)平行或与像素源极信号线(纵线走向)平行。通过上述方案,我们配置与array基板上的光敏指纹辨认传感器,如光敏感电容器、光敏二极管、三极管或光敏电阻等,但不限于以上器件。若计划空间及制程手段应承,指纹组件可为单、双或多个器件构成,亦可含有单、双或多根引线。这种新的LCD屏下指纹辨认布局兼容原有的LCD屏计划模式,不发生多余空间占用,具备高良品率,低建造本钱的特点。

本方案还提供一种具有上述屏下指纹辨认布局/单位的LCD屏。通过上述计划,到达了将指纹辨认成果集成到LCD屏幕中的成果。

必要声名的是,尽量在本文中已经对上述各实验例举办了描写,但并非因此限定本发现的专利掩护范畴。因此,基于本发现的创新理念,对本文所述实验例举办的改观和修改,或操作本发现声名书及附图内容所作的等效布局或等效流程调动,直接或间接地将以上技能方案运用在其他相干的技能规模,

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,均包罗在本发现的专利掩护范畴之内。

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