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JP7818566B2 - タッチセンサを具備した透明表示装置 - Google Patents
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JP7818566B2 - タッチセンサを具備した透明表示装置 - Google Patents

タッチセンサを具備した透明表示装置

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Description

本発明は、タッチセンサを具備した透明表示装置に関するものである。
近年、使用者が表示装置を透過して反対側に位置する事物またはイメージを見ることができる透明表示装置の研究が盛んに行われている。透明表示装置は、画像が表示される表示領域が外部光を透過させることができる透過領域と非透過領域を含み、透過領域を介して表示領域において高い光透過率を有することができる。
透明表示装置は、タッチ機能を具現するために、複数のタッチセンサ及び複数のタッチラインを具備することができる。しかし、透明表示装置は、複数のタッチセンサおよび複数のタッチラインを形成することが容易ではなく、または工程が複雑であり、複数のタッチセンサおよび複数のタッチラインによって光透過率が減少し得る。また、透明表示装置は、映像表示用の電極、複数の駆動ライン、およびタッチ用の複数のタッチセンサ、複数のタッチラインが狭い面積に配置され、互いに影響を及ぼし得る。
本発明は、タッチセンサおよびタッチラインによる光透過率の損失を最小化することができる透明表示装置を提供することを技術的課題とする。
また、本発明は、アンダーカット領域でショート不良が発生することを防止できる透明表示装置を提供することを他の技術的課題とする。
また、本発明は、アンダーカット領域を通じて浸透する水分が、発光素子に伝達されることを防止することができる透明表示装置を提供することをまた他の技術的課題とする。
また、本発明は、高いタッチ性能を確保することができる透明表示装置を提供することをまた他の技術的課題とする。
本発明の一実施例に係るタッチセンサを具備した透明表示装置は、透過領域及び非透過領域を具備した基板、非透過領域に具備され、アノード電極、発光層及びカソード電極からなる発光素子を含む複数のサブ画素、透過領域に配置されタッチセンサ電極を含むタッチセンサ、および発光素子を構成するカソード電極、およびタッチセンサを構成するタッチセンサ電極を分離するアンダーカット構造を含む。アンダーカット構造は、タッチセンサ電極の縁領域と重畳する開口領域を含む複数の無機膜、および複数の無機膜上に具備され、複数のサブ画素と離隔して配置された有機パターンを含む。
本発明の他の実施例に係るタッチセンサを具備した透明表示装置は、透過領域及び非透過領域を具備した基板、非透過領域に具備し、アノード電極、発光層及びカソード電極からなる発光素子を含む複数のサブ画素、透過領域に配置されタッチセンサ電極を含むタッチセンサ、および発光素子を構成するカソード電極およびタッチセンサを構成するタッチセンサ電極を分離する複数のアンダーカット構造を含む。
本発明は、アンダーカット構造を用いてタッチセンサのタッチセンサ電極と発光素子のカソード電極を同時に形成することにより、タッチ工程が単純であり、タッチセンサ電極のための別途のマスクを追加する必要がない。これにより、本発明は、工程最適化を具現し、生産エネルギーを低減することができる。
また、本発明は、透明物質からなる有機パターンと複数の無機膜を用いて第1アンダーカット構造を形成することにより、光透過率の損失なしに第1アンダーカット構造を形成することができる。
また、本発明は、非透過領域に具備された平坦化膜が複数の無機膜の開口領域と重畳しないように具備することができる。これにより、本発明は、平坦化膜の下面に水分が浸透するのを防止し、さらに、充填材に含まれる水分(HO)が発光素子に伝達することを防止することができる。
また、本発明は、アンダーカット構造をなす有機パターンを、複数のサブ画素と重畳するように具備された平坦化膜と離隔配置することにより、充填材に含まれる水分が有機パターンに浸透しても発光素子に伝達しないことがあり得る。
また、本発明は、第1アンダーカット構造に複数のアンダーカットを具備することにより、発光素子をなすカソード電極とタッチセンサをなすタッチセンサ電極の間のショート不良率を低減させることができる。
また、本発明は、タッチセンサと発光素子の間にダミータッチセンサ電極を具備することで、タッチセンサと発光素子の構成との間に寄生容量が発生することを遮断または最小化することができる。
また、本発明は、タッチセンサに影響を与える寄生容量が減少するにつれて、ノイズ対タッチ信号の比率が高く、ゴーストタッチ不良を改善することができる。これにより、本発明は、タッチ認識率を向上させることができる。
透明表示パネルを概略的に示す平面図である。 図1のA領域に具備された画素の一実施例を概略的に示す図である。 図2のB領域に具備された信号ライン、タッチライン及びタッチセンサの一例を説明するための図である。 複数のタッチブロック及び複数のタッチライン間の連結関係を説明するための図である。 1つのタッチブロック内で複数のタッチラインと複数のタッチセンサの間の連結関係を説明するための図である。 図3のI-I’の一例を示す断面図である。 図3に示したタッチセンサと第1アンダーカット構造の第1実施例を示す平面図である。 図7のII-II’の第1例を示す断面図である。 アンダーカット構造の下部領域に水分が浸透する例を説明するための図である。 図3に示したタッチセンサと第1アンダーカット構造の第2実施例を示す平面図である。 図10のIII-III’の一例を示す断面図である。 アンダーカット構造に異物が挿入された例を説明するための図である。 図3に示したタッチセンサとアンダーカット構造の第3実施例を示す平面図である。 図13のVI-VI’の一例を示す断面図である。 ダミータッチセンサ電極を共通電源画素ラインと連結する構成の一例を示す平面図である。 図15のV-V’の一例を示す断面図である。 図3に示したタッチセンサとアンダーカット構造の第4実施例を示す平面図である。
本明細書の利点および特徴、およびそれらを達成する方法は、添付の図と共に詳細に後述される実施例を参照することによって明らかになるであろう。しかしながら、本明細書は、以下に開示される実施例に限定されるものではなく、互いに異なる様々な形態で具現されるものであり、単に本実施例は本明細書の開示が完全になるようにし、本明細書が属する技術分野における通常の知識を有する者に、発明の範囲を完全に知らせるために提供されるものである。
本明細書の実施例を説明するための図に開示された形状、大きさ、比率、角度、数などは例示的なものであり、本明細書が図に示された事項に限定されるものではない。また、本明細書を説明するにおいて、関連する公知技術に対する具体的な説明が本明細書の要旨を不必要に曖昧にし得ると判断される場合、その詳細な説明は省略する。本明細書で言及する「含む」、「有する」、「からなる」などが使用される場合、「~のみ」が使用されない限り、他の部分が追加され得る。構成要素を単数で表現した場合に、特に明示的な記載事項がない限り複数を含む場合を含む。
位置関係の説明である場合、例えば、「~上」、「~上部に」、「~下部に」、「~隣に」等で2つの部分の位置関係が説明される場合、「すぐ」または「直接」が使用されていない限り、2つの部分の間に1つ以上の他の部分が位置することもできる。
第1、第2などは、様々な構成要素を説明するために使用されるが、これらの構成要素は、これらの用語によって限定されない。これらの用語は、単に一つの構成要素を他の構成要素と区別するために使用されるものである。したがって、以下で言及される第1構成要素は、本発明の技術的思想内で第2構成要素でもあり得る。
「少なくとも1つ」という用語は、1つ以上の関連項目から提示可能なすべての組み合わせを含むものと理解されなければならない。例えば、「第1項目、第2項目、および第3項目の中の少なくとも1つ」の意味は、第1項目、第2項目、または第3項目のそれぞれのみならず、第1項目、第2項目、および第3項目の中の2つ以上から提示することができるすべての項目の組み合わせを意味することができる。
本発明のいくつかの実施例の各々の特徴は、部分的または全体的に互いに結合または組み合わせ可能であり、技術的に様々な連動および駆動が可能であり、各実施例は互いに対して独立して実施することもでき、連関関係で一緒に実施することもできる。以下、添付の図を参照して本発明の好ましい実施例を詳細に説明することにする。
図1は、透明表示パネルを概略的に示す平面図である。以下において、X軸はスキャンラインと平行な方向を示し、Y軸はデータラインと平行な方向を示し、Z軸は透明表示装置100の高さ方向を示す。
図1を参照すると、本発明の一実施例による透明表示装置100は、透明表示パネル110を含む。本発明の一実施例による透明表示パネル110は、画素が形成されて画像を表示する表示領域(DA)と、画像を表示しない非表示領域(NDA)とに区分することができる。
表示領域(DA)には、第1信号ライン(SL1)、第2信号ライン(SL2)及び画素を具備することができ、非表示領域(NDA)には、パッドが配置されたパッド領域(PA)および少なくとも1つのゲート駆動部205を具備することができる。
第1信号ライン(SL1)は、第1方向(例えば、Y軸方向)に延びることができ、表示領域(DA)において第2信号ライン(SL2)と交差することができる。第2信号ライン(SL2)は、表示領域(DA)において第2方向(例えば、X軸方向)に延びることができる。画素は、第1信号ライン(SL1)が具備された領域または第1信号ライン(SL1)と第2信号ライン(SL2)が交差する領域に具備され、所定の光を放出して画像を表示する。
ゲート駆動部205は、スキャンラインに連結してスキャン信号を供給する。このようなゲート駆動部205は、透明表示パネル110の表示領域(DA)の一側または両側の外側の非表示領域(NDA)に、GIP(gate driver in panel)方式またはTAB(tape automated bonding)方式で形成することができる。
透明表示パネル110には、タッチ機能を具現するために、第1信号ライン(SL1)、第2信号ライン(SL2)及び画素の他に、タッチライン及びタッチセンサをさらに具備することができる。タッチラインおよびタッチセンサの詳細な説明は、図2~図9を参照して後述することにする。
図2は、図1のA領域に具備された画素の一実施例を概略的に示す図であり、図3は、図2のB領域に具備された信号ライン、タッチライン及びタッチセンサの一例を説明するための図である。
図2~図3を参照すると、表示領域(DA)は、図2に示すように、透過領域(TA)と非透過領域(NTA)を含む。透過領域(TA)は、外部から入射する光の大部分を通過させる領域であり、非透過領域(NTA)は、外部から入射する光の大部分を透過させない領域である。一例として、透過領域(TA)は、光透過率がα%より大きい領域であり、非透過領域(NTA)は、光透過率がβ%より小さい領域であり得る。ここで、αはβより大きい値である。透明表示パネル110は、透過領域(TA)によって透明表示パネル110の背面に位置する事物または背景を見ることができる。
非透過領域(NTA)には、第1非透過領域(NTA1)、第2非透過領域(NTA2)、及び画素(P)を具備することができる。画素(P)は、第1非透過領域(NTA1)または第1非透過領域(NTA1)と第2非透過領域(NTA2)が交差する交差領域に具備され、光を放出して画像を表示する。発光領域(EA)は、画素(P)で光を発光する領域に該当することができる。
画素(P)のそれぞれは、図2に示すように、第1サブ画素(SP1)、第2サブ画素(SP2)、第3サブ画素(SP3)及び第4サブ画素(SP4)を含むことができる。第1サブ画素(SP1)は、第1色光を発する第1発光領域(EA1)を含み、第2サブ画素(SP2)は、第2色光を発する第2発光領域(EA2)を含むことができる。第3サブ画素(SP3)は、第3色光を放射する第3発光領域(EA3)を含み、第4サブ画素(SP4)は、第4色光を発光する第4発光領域(EA4)を含むことができる。
一例として、第1~第4発光領域(EA1、EA2、EA3、EA4)は、全て互いに異なる色の光を放出することができる。例えば、第1発光領域(EA1)は緑色光を放射することができ、第2発光領域(EA2)は赤色光を放射することができる。第3発光領域(EA3)は青色光を放射することができ、第4発光領域(EA4)は白色光を放射することができる。しかし、必ずしもこれに限定されるものではない。また、各サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)の配列順序は、様々に変更することができる。
第1非透過領域(NTA1)は、表示領域(DA)から第1方向(例えば、Y軸方向)に延び、発光領域(EA1、EA2、EA3、EA4)と少なくとも一部が重畳するように配置することができる。透明表示パネル110には、複数の第1非透過領域(NTA1)が具備され、隣接する2つの第1非透過領域(NTA1)の間に透過領域(TA)を具備することができる。このような第1非透過領域(NTA1)には、第1方向(例えば、Y軸方向)に延びる第1信号ライン(SL1)お互いに離隔して配置することができる。
第1信号ライン(SL1)は、一例として、画素電源ライン(VDDL)、共通電源ライン(VSSL)、リファレンスライン(RL)、データライン(DL)のうちの少なくとも一つを含むことができる。
画素電源ライン(VDDL)は、表示領域(DA)に具備されたサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)のそれぞれの駆動トランジスタ(DTR)にアノード電源を供給することができる。
共通電源ライン(VSSL)は、表示領域(DA)に具備されたサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)のカソード電極にカソード電源を供給することができる。ここで、カソード電源は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)に共通に供給する共通電源であり得る。
具体的には、共通電源ライン(VSSL)は、カソードコンタクト電極(CCT)を介してカソード電極にカソード電源を供給することができる。カソードコンタクト電極(CCT)は、透過領域(TA)と共通電源ライン(VSSL)の間に具備することができ、共通電源ライン(VSSL)とカソードコンタクト電極(CCT)の間には、電源連結ライン(VCL)を配置することができる。電源連結ライン(VCL)は、一端が共通電源ライン(VSSL)に連結し、他端がカソードコンタクト電極(CCT)に連結することができる。カソード電極は、カソードコンタクト電極(CCT)に接続することができる。その結果、カソード電極は、電源連結ライン(VCL)およびカソードコンタクト電極(CCT)を介して、共通電源ライン(VSSL)と電気的に連結することができる。一実施例では、共通電源ライン(VSSL)、電源連結ライン(VCL)、およびカソードコンタクト電極(CCT)は、1つの層に一体的に形成することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。他の実施例では、共通電源ライン(VSSL)、電源連結ライン(VCL)、およびカソードコンタクト電極(CCT)は、互いに異なる層に具備され、コンタクトホールを介して電気的に連結することもできる。
リファレンスライン(RL)は、表示領域(DA)に具備されたサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)のそれぞれの駆動トランジスタ(DTR)に初期化電圧(又は基準電圧)を供給することができる。リファレンスライン(RL)は、複数のデータライン(DL1、DL2、DL3、DL4)の間に配置することができる。一例として、リファレンスライン(RL)は、複数のデータライン(DL1、DL2、DL3、DL4)のうち、すなわち、第2データライン(DL2)と第3データライン(DL3)の間に配置することができる。
リファレンスライン(RL)は、分岐して複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)と連結することができる。具体的には、リファレンスライン(RL)は、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)の回路素子と連結し、各サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)に初期化電圧(または基準電圧)を供給することができる。
データライン(DL)の各々は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)のそれぞれにデータ電圧を供給することができる。一例として、1つのデータライン(DL)は、第1サブ画素(SP1)の第1駆動トランジスタに第1データ電圧を供給し、他の1つのデータライン(DL)は、第2サブ画素(SP2)の第2駆動トランジスタに第2データ電圧を供給し、また他の1つのデータライン(DL)は、第3サブ画素(SP3)の第3駆動トランジスタに第3データ電圧を供給し、また他の1つのデータライン(DL)は、第4サブ画素(SP4)の第4駆動トランジスタに第4データ電圧を供給することができる。
第1信号ライン(SL1)は、タッチライン(TL)をさらに含むことができる。本発明の一実施例による透明表示パネル110は、第1非透過領域(NTA1)にタッチライン(TL)をさらに配置することができる。タッチライン(TL)は、1つの第1非透過領域(NTA1)に少なくとも2つ以上具備することができる。透明表示パネル110において、複数のタッチライン(TL)を透過領域(TA)に配置するようになると、複数のタッチライン(TL)によって光透過率が低下し得る。
また、複数のタッチライン(TL)の間にスリット、具体的に細長い線状または長方形を形成することができる。外光がスリットを通過する場合、回折現象が発生し得る。回折現象は、平面波である光がスリットを通過することによって、球面波に変化し、球面波で干渉現象が発生し得る。したがって、球面波において補強干渉と相殺干渉が発生することによって、スリットを通過した外光は、不規則な光の強度を有することができる。これにより、透明表示パネル110は、反対側に位置する事物またはイメージの鮮明度が低減し得る。このような理由で、複数のタッチライン(TL)は、透過領域(TA)よりも第1非透過領域(NTA1)に配置することが好ましい。
複数のタッチライン(TL)は、第1非透過領域(NTA1)において、図3に示すように回路素子が配置された回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)と透過領域(TA)の間に、配置することができる。一例として、1つの第1非透過領域(NTA1)に4つのタッチライン(TL)を配置することができる。この場合、2つのタッチライン(TL)は、回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)と回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)の右側に配置された透過領域(TA)との間に配置することができる。他の2つのタッチライン(TL)は、回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)と回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)の左側に配置された透過領域(TA)との間に配置することができる。しかし、必ずしもこのような構成に限定されるものではない。複数のタッチライン(TL)は、回路素子が配置された回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)と重畳しなければよく、配置順序は様々に変更することができる。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、隣接する透過領域(TA)間に画素(P)が具備され、画素(P)は、発光素子が配置されて光を発光する発光領域(EA1、EA2、EA3、EA4)を含むことができる。透明表示パネル110は、非透過領域(NTA)の面積が小さいため、回路素子が発光領域(EA1、EA2、EA3、EA4)と重畳するように配置することができる。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、複数のタッチライン(TL)が回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)と重畳しないことにより、回路素子によるタッチライン(TL)の寄生容量を最小化することができる。さらに、本発明の一実施例による透明表示パネル110は、タッチライン(TL)の水平距離差を減らして、寄生容量の均一性も向上させることができる。
第2非透過領域(NTA2)は、図3に示すように表示領域(DA)から第2方向(例えば、X軸方向)に延び、発光領域(EA1、EA2、EA3、EA4)と少なくとも一部が重畳するように配置することができる。透明表示パネル110には、第2非透過領域(NTA2)を複数具備し、隣接する2つの第2非透過領域(NTA2)の間に透過領域(TA)を具備することができる。このような第2非透過領域(NTA2)には、第2信号ライン(SL2)を配置することができる。
第2信号ライン(SL2)は、第2方向(例えば、X軸方向)に延び、一例として、スキャンライン(SCANL)を含むことができる。スキャンライン(SCANL)は、画素(P)のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)にスキャン信号を供給することができる。
第2信号ライン(SL2)は、タッチブリッジライン(TBL)をさらに含むことができる。タッチブリッジライン(TBL)は、複数のタッチライン(TL)の中のいずれか1つとタッチセンサ(TS)を連結することができる。タッチブリッジライン(TBL)は、複数のタッチライン(TL)の中のいずれか1つと第1コンタクトホール(CH1)を介して連結することができる。タッチブリッジライン(TBL)は、第2方向(例えば、X軸方向)に延びて第2方向(例えば、X軸方向)に配列された少なくとも2つ以上のタッチセンサ(TS)と連結することができる。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、複数のタッチライン(TL)を第2非透過領域(NTA2)ではなく第1非透過領域(NTA1)に配置することにより、複数のタッチライン(TL)による光透過率の低下を防止することができる。第2方向(例えば、X軸方向)に延びる第2非透過領域(NTA2)は、図3に示すように隣接して配置された透過領域(TA)間を横切る。透過領域(TA)を横切る第2非透過領域(NTA2)の幅が大きくなると、透過領域(TA)は面積が減るしかない。複数のタッチライン(TL)を第2非透過領域(NTA2)に配置するようになると、第2非透過領域(NTA2)は多数のラインを配置するために幅が大きくなり、透過領域(TA)は面積が小さくなる。すなわち、複数のタッチライン(TL)によって透明表示パネル110の光透過率が低下するという問題が発生し得る。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、複数のタッチライン(TL)を第1非透過領域(NTA1)に配置し、第2非透過領域(NTA2)には複数のタッチセンサTSを連結するための1つのタッチブリッジライン(TBL)のみを具備することができる。これにより、本発明の一実施例による透明表示パネル110は、複数のタッチライン(TL)及びタッチブリッジライン(TBL)によって透過領域(TA)の面積が減少したり、光透過率が減少したりすることを最小限に抑えることができる。
透過領域(TA)には、タッチセンサ(TS)を具備することができる。タッチセンサ(TS)は、複数の透過領域(TA)のそれぞれに配置され、使用者が接触すると静電容量に変化が生じ得る。タッチ駆動部(未図示)は、複数のタッチライン(TL)を介して複数のタッチセンサ(TS)と連結し、複数のタッチセンサ(TS)の静電容量の変化を感知することができる。複数のタッチセンサ(TS)は、複数の画素(P)と一対一で対応することができる。
以下では、図4及び図5を参照して、複数のタッチセンサ(TS)、複数のタッチライン(TL)及び複数のタッチブリッジライン(TBL)間の連結関係をより詳細に説明することにする。
図4は、複数のタッチブロックおよび複数のタッチライン間の連結関係を説明するための図であり、図5は、1つのタッチブロック内で複数のタッチラインと複数のタッチセンサの間の連結関係を説明するための図である。
図4~図5を参照すると、本発明の一実施例による透明表示パネル110は、複数のタッチブロック(TB)を含むことができる。複数のタッチブロック(TB)の各々は、使用者のタッチ位置を決定するための基本単位であり、複数の画素(P)、および複数の画素(P)と一対一に対応するように配置された複数の透過領域(TA)それぞれに具備された複数のタッチセンサ(TS)を含むことができる。例えば、複数のタッチブロック(TB)のそれぞれは、12×20個の画素(P)および12×20個のタッチセンサ(TS)を含むことができる。このような場合、画像解像度が1920×960であれば、タッチ解像度は160×48になり得る。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、複数のタッチライン(TL)の各々が複数のタッチブロック(TB)の中のいずれか1つにのみ連結し、連結したタッチブロック(TB)に連結したタッチセンサ(TS)の静電容量の変化を感知することができる。すなわち、透明表示パネル110に具備された複数のタッチライン(TL)は、複数のタッチブロック(TB)と一対一で対応することができる。したがって、透明表示パネル110には、タッチライン(TL)をタッチブロック(TB)と同じ数だけ配置することができる。例えば、タッチブロック(TB)の数が160×48の場合、タッチライン(TL)も160×48個配置され、タッチ駆動部(TIC)と連結することができる。
上述したように、タッチブロック(TB)の数だけのタッチライン(TL)を形成するためには、1つの第1非透過領域(NTA1)に少なくとも2つ以上のタッチライン(TL)を形成しなければならない。例えば、画像解像度が1920×960で、タッチ解像度が160×48の場合、透明表示パネル110に160×48本のタッチライン(TL)を形成するために、図3に示すように1つの第1非透過領域(NTA1)には、4つのタッチライン(TL)を具備することができる。
一方、1つのタッチブロック(TB)に具備された複数のタッチセンサ(TS)は、図5に示すように、1つのタッチブロック(TB)内に具備された複数のタッチライン(TL)のうちの1つと連結することができる。例えば、1つのタッチブロック(TB)には、12個の第1非透過領域(NTA1)を具備することができ、12個の第1非透過領域(NTA1)のそれぞれに4本のタッチライン(TL)を配置することができる。結果的に、1つのタッチブロック(TB)には、48本のタッチライン(TL1、…、TL48)を具備することができる。このような場合、1つのタッチブロック(TB)に具備された複数のタッチセンサ(TS)は、48本のタッチライン(TL1、…、TL48)の中の1つの特定のタッチライン(TL)に連結することができる。ここで、特定のタッチライン(TL)は、第2方向(例えば、X軸方向)に延びるタッチブリッジライン(TBL)を介して、第2方向(例えば、X軸方向)に配列された複数のタッチセンサ(TS)と連結することができる。結果的に、1つのタッチブロック(TB)に具備された複数のタッチセンサ(TS)は、特定のタッチライン(TL)および複数のタッチブリッジライン(TBL)を介して電気的に連結することができる。
複数のタッチライン(TL)のそれぞれは、タッチブロック(TB)と一対一で対応することができる。したがって、複数のタッチブロック(TB)は、連結したタッチライン(TL)が異なるため、互いに電気的に分離することができる。各タッチライン(TL)は、対応するタッチブロック(TB)内に具備された複数のタッチセンサ(TS)をタッチ駆動部(TIC)に連結することができる。具体的には、各タッチライン(TL)は、タッチブロック(TB)内に具備されたタッチセンサ(TS)から提供された変化した静電容量をタッチ駆動部(TIC)に伝達することができる。タッチ駆動部(TIC)は、静電容量の変化を感知して、使用者のタッチ位置を決定することができる。また、各タッチライン(TL)は、タッチ駆動部(TIC)から生成されたセンシング電圧をタッチブロック(TB)内に具備されたタッチセンサ(TS)に提供することができる。
以下では、図6~図16を参照して、発光領域(EA)の発光素子、透過領域(TA)のタッチセンサ(TS)及びアンダーカット構造についてより具体的に説明することにする。
図6は、図3のI-I'の一例を示す断面図であり、図7は、図3に示したタッチセンサと第1アンダーカット構造の第1実施例を示す平面図であり、図8は、 図7のII-II'の第1例を示す断面図であり、図9は、アンダーカット構造の下部領域に水分が浸透する例を説明するための図である。
図3及び図6~図8を参照すると、本発明の一実施例による透明表示パネル110の第1基板111は、複数の透過領域(TA)及び隣接する透過領域(TA)間に配置された複数の発光領域(EA)を含む非透過領域(NTA)を具備することができる。非透過領域(NTA)は、第1方向(例えば、Y軸方向)に延びる第1非透過領域(NTA1)、および第2方向(例えばX軸方向)に延びる第2非透過領域(NTA2)を含むことができる。
第1非透過領域(NTA1)は、少なくとも1つ以上のトランジスタとキャパシタが配置された回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)を含むことができる。また、第1非透過領域(NTA1)は、第1方向(例えば、Y軸方向)に延び、回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)と重畳しないように配置された画素電源ライン(VDDL)、共通電源ライン(VSSL)、リファレンスライン(RL)、データライン(DL)、タッチライン(TL)、およびセンシングライン(SSL)を具備することができる。第2非透過領域(NTA2)は、第2方向(例えば、X軸方向)に延びるスキャンライン(SCANL)およびタッチブリッジライン(TBL)を具備することができる。
少なくとも1つ以上のトランジスタは、駆動トランジスタ(DTR)およびスイッチングトランジスタを含むことができる。スイッチングトランジスタは、スキャンライン(SCANL)に供給されるスキャン信号によってスイッチングされ、データライン(DL)から供給されるデータ電圧をキャパシタに充電することができる。
駆動トランジスタ(DTR)は、キャパシタに充電されたデータ電圧によってスイッチングされ、画素電源ライン(VDDL)から供給される電源からデータ電流を生成してサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)の第1電極層120に供給する役割をする。このような駆動トランジスタ(DTR)は、アクティブ層(ACT)、ゲート電極(GE)、ソース電極(SE)およびドレイン電極(DE)を含むことができる。
具体的には、第1基板111上には、図6に示すように遮光層(LS)を具備することができる。遮光層(LS)は、駆動トランジスタ(DTR)が形成された領域にアクティブ層(ACT)に入射する外部光を遮断する役割をすることができる。遮光層(LS)は、モリブデン(Mo)、アルミニウム(Al)、クロム(Cr)、金(Au)、チタン(Ti)、ニッケル(Ni)、ネオジム(Nd)及び銅(Cu)の中のいずれか1つ、又はこれらの合金からなる単一層または多重層で形成することができる。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、遮光層(LS)と同じ層に画素電源ライン(VDDL)、共通電源ライン(VSSL)、リファレンスライン(RL)、データライン(DL)、タッチライン(TL)およびタッチブリッジライン(TBL)の中の少なくとも一部を形成することができる。一例では、リファレンスライン(RL)、タッチライン(TL)、およびタッチブリッジライン(TBL)は、遮光層(LS)と同じ層で同じ物質で形成することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。
遮光層(LS)上には、バッファ膜(BF)を具備することができる。バッファ膜(BF)は、透湿に脆弱な第1基板111を通じて浸透する水分から駆動トランジスタ(DTR)を保護するためのものであり、無機膜、例えばシリコン酸化膜(SiOx)、シリコン窒化膜(SiNx)、または、それらの多層膜で形成することができる。
バッファ膜(BF)上には、駆動トランジスタ(DTR)のアクティブ層(ACT)を具備することができる。アクティブ層(ACT)は、シリコン系半導体物質または酸化物系半導体物質で形成することができる。一例として、駆動トランジスタ(DTR)のアクティブ層(ACT)は、インジウムガリウム亜鉛酸化物(Indio Gallium Zinc Oxide、IGZO)からなることができる。一実施例では、アクティブ層(ACT)は、二重層として形成することができる。この場合、アクティブ層(ACT)は、シリコン系半導体物質または酸化物系半導体物質で形成された第1層とITOまたはIZOで形成された第2層とからなることができる。一例として、駆動トランジスタ(DTR)のアクティブ層(ACT)は、インジウムガリウム亜鉛酸化物(Indio Gallium Zinc Oxide、IGZO)からなる第1層およびIZOからなる第2層を含むことができる。
駆動トランジスタ(DTR)のアクティブ層(ACT)上には、ゲート絶縁膜(GI)を具備することができる。ゲート絶縁膜(GI)は、ゲート電極(GE)が配置される領域にのみパターン形成することができる。ゲート絶縁膜(GI)は、無機膜、例えばシリコン酸化膜(SiOx)、シリコン窒化膜(SiNx)、またはそれらの多層膜で形成することができる。
ゲート絶縁膜(GI)上には、駆動トランジスタ(DTR)のゲート電極(GE)を具備することができる。ゲート電極(GE)は、モリブデン(Mo)、アルミニウム(Al)、クロム(Cr)、金(Au)、チタン(Ti)、ニッケル(Ni)、ネオジム(Nd)及び銅(Cu)の中のいずれか1つ又はこれらの合金からなる単一層または多重層で形成することができる。
駆動トランジスタ(DTR)のゲート電極(GE)上には、層間絶縁膜(ILD)を具備することができる。層間絶縁膜(ILD)は、非透過領域(NTA)および透過領域(TA)に具備することができる。ただし、層間絶縁膜(ILD)は、図7及び図8に示したように、透過領域(TA)に第1アンダーカット構造(UC1)を形成するために、透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せず、バッファ膜(BF)を露出させる第1開口領域(OA1)を形成することができる。層間絶縁膜(ILD)は、無機膜、例えばシリコン酸化膜(SiOx)、シリコン窒化膜(SiNx)、またはそれらの多層膜で形成することができる。
層間絶縁膜(ILD)上には、駆動トランジスタ(DTR)のソース電極(SE)及びドレイン電極(DE)を具備することができる。駆動トランジスタ(DTR)のソース電極(SE)及びドレイン電極(DE)は、層間絶縁膜(ILD)を貫通する第4コンタクトホール(CH4)を介して駆動トランジスタ(DTR)のアクティブ層(ACT)に接続することができる。ソース電極(SE)およびドレイン電極(DE)は、モリブデン(Mo)、アルミニウム(Al)、クロム(Cr)、金(Au)、チタン(Ti)、ニッケル(Ni)、ネオジム(Nd)および銅(Cu)の中のいずれか1つ、またはそれらの合金からなる単一層または多重層で形成することができる。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、駆動トランジスタ(DTR)のソース電極(SE)及びドレイン電極(DE)と同じ層に画素電源ライン(VDDL)、共通電源ライン(VSSL)、リファレンスライン(RL)、データライン(DL)、タッチライン(TL)、およびタッチブリッジライン(TBL)の中の少なくとも一部を形成することができる。一例では、データライン(DL)は、ソース電極(SE)およびドレイン電極(DE)と同じ層に同じ物質で形成することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。
駆動トランジスタ(DTR)のソース電極(SE)及びドレイン電極(DE)上には、駆動トランジスタ(DTR)を絶縁するための第1パッシベーション膜(PAS1)を具備し、第1パッシベーション膜(PAS1)上には、第2パッシベーション膜(PAS2)を具備することができる。
第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)は、非透過領域(NTA)及び透過領域(TA)に具備することができる。ただし、第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)は、図7及び図8に示すように、透過領域(TA)に第1アンダーカット構造(UC1)を形成するための透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せずにバッファ膜(BF)を露出させる第1開口領域(OA1)を形成することができる。第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)の第1開口領域(OA1)は、層間絶縁膜(ILD)の第1開口領域(OA1)と重畳することができる。
このような第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)は、無機膜、例えばシリコン酸化膜(SiOx)、シリコン窒化膜(SiNx)、又はこれらの多層膜で形成することができる。
第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)の間には、別途の金属層を具備することができる。金属層には、画素電源ライン(VDDL)、共通電源ライン(VSSL)、リファレンスライン(RL)、データライン(DL)、タッチライン(TL)、タッチブリッジライン(TBL)及びセンシングライン(SSL)の中の少なくとも一部を形成することができる。一例として、画素電源ライン(VDDL)、共通電源ライン(VSSL)は、第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)の間に形成することができる。ここで、画素電源ライン(VDDL)および共通電源ライン(VSSL)のそれぞれは、複数のタッチライン(TL)の中の一部と重畳するように具備することができる。例えば、画素電源ライン(VDDL)は、空間節約および透過領域(TA)の大きさを増加させるためにタッチライン(TL)の一部と重畳することができる。画素電源ライン(VDDL)は、回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)と回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)の右側に配置された透過領域(TA)との間に配置された2本の第1タッチライン(TL)と重畳するように具備することができる。共通電源ライン(VSSL)は、回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)と回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)の左側に配置された透過領域(TA)との間に配置された2本の第2タッチライン(TL)と重畳するように具備することができる。
金属層は、モリブデン(Mo)、アルミニウム(Al)、クロム(Cr)、金(Au)、チタン(Ti)、ニッケル(Ni)、ネオジム(Nd)、銅(Cu)、ITO及びIZOの中のいずれか1つまたはそれらの合金からなる単一層または多重層で形成することができる。一例として、金属層は、モリブデン(Mo)とチタン(Ti)との合金からなるか、またはモリブデン(Mo)とチタン(Ti)と合金とITOとの積層構造からなることができる。
第2パッシベーション膜(PAS2)上には、駆動トランジスタ(DTR)及び複数の信号ラインによる段差を平坦にするための平坦化膜(PLN)を具備することができる。平坦化膜(PLN)は、非透過領域(NTA)に具備し、透過領域(TA)の少なくとも一部に具備しなくてもよい。平坦化膜(PLN)は、光が透過しながら光の屈折等を誘発して透明度を阻害し得る。したがって、本発明の一実施例による透明表示パネル110は、透過領域(TA)において平坦化膜(PLN)の一部を除去することで透明度を向上させることができる。例えば、透過領域(TA)には、より少ない数の層を具備することができる。
平坦化膜(PLN)は、複数の無機膜の第1開口領域(OA1)と重畳しないように具備することができる。平坦化膜(PLN)は、非透過領域(NTA)に具備された複数の無機膜上に具備され、下面全部が複数の無機膜の中の最上部無機膜の上面と接することができる。例えば、平坦化膜(PLN)は、非透過領域(NTA)に具備された層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)、第2パッシベーション膜(PAS2)上に具備され、下面全部が第2パッシベーション膜(PAS2)の上面に接することができる。すなわち、平坦化膜(PLN)は、複数の無機膜の第1開口領域(OA1)で下面の一部が露出しないことがあり得る。
平坦化膜(PLN)は、図9に示すように、下面の一部が複数の無機膜の開口領域で露出するように形成することができる。このような場合、平坦化膜(PLN)の下面は、複数の無機膜の開口領域で充填材150と接することができる。ここで、充填材150には水分(HO)を含むことができ、充填材150に含まれる水分(HO)が充填材150と接している平坦化膜(PLN)の下面に浸透することができる。平坦化膜(PLN)は、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)の発光素子と接しているので、平坦化膜(PNL)に浸透した水分(HO)が発光素子に伝達することができる。これにより、発光素子が劣化し得、輝度が低下するフェードアウト(fade-out)現象が発生し得る。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、平坦化膜(PLN)が、層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)、第2パッシベーション膜(PAS2)の第1開口領域(OA1)と重畳しないように具備することで、平坦化膜(PLN)に水分(HO)が浸透するのを防止し、さらに、充填材150に含まれる水分(HO)が発光素子に伝達することを防止することができる。
このような平坦化膜(PLN)は、アクリル樹脂(acryl resin)、エポキシ樹脂(epoxy resin)、フェノール樹脂(phenolic resin)、ポリアミド樹脂(polyamide resin)、ポリイミド樹脂(polyimide resin)などの有機膜で形成することができる。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、有機パターン(OP)と複数の無機絶縁膜を用いて第1アンダーカット構造(UC1)を形成することができる。
具体的には、第1アンダーカット構造(UC1)は、第1有機パターン(OP1)及び第1開口領域(OA1)を含む複数の無機膜を含むことができる。第1有機パターン(OP1)は、平坦化膜(PLN)と同じ層に同じ物質で形成することができる。ここで、第1有機パターン(OP1)は、非透過領域(NTA)に具備された平坦化膜(PLN)と離隔して配置することができる。しかし、必ずしもこれに限定されるものではない。第1有機パターン(OP1)は、平坦化膜(PLN)とは異なる層に異なる物質で形成することもできる。複数の無機膜は、第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)及び層間絶縁膜(ILD)であり得る。
第1有機パターン(OP1)は、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜上に具備することができる。例えば、第1有機パターン(OP1)は、基板を基準にドーム形状またはテーパー状の形状を有することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。また、第1有機パターン(OP1)は、タッチセンサ(TS)の周囲に沿って延びる一種の障壁で形成することもできる。複数の無機膜の第1開口領域(OA1)は、図7に示すように、タッチセンサ(TS)の縁領域に沿って平面的に閉じた形状を有することができる。一例として、複数の無機膜の第1開口領域(OA1)は、平面状の四角形状を有することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。したがって、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜は、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)と重畳する領域に具備された複数の無機膜と第1開口領域(OA1)を挟んで分離することができる。
第1有機パターン(OP1)は、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜上に具備され、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)と重畳する領域に具備された複数の無機膜とは離隔して配置することができる。第1有機パターン(OP1)は、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜の上面の一部に具備することができる。第1有機パターン(OP1)は、図7に示すようにタッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜の上面上に第1幅(W1)を有して、タッチセンサ(TS)の縁領域に沿って形成することができる。第1有機パターン(OP1)は、平面状に閉じた形状を有するリングパターンであり得る。一例として、第1有機パターン(OP1)は、平面状の四角形状のリングパターンであり得る。
第1有機パターン(OP1)は、複数の無機膜の第1開口領域(OA1)と少なくとも一部が重畳することができる。第1アンダーカット構造(UC1)は、第1有機パターン(OP1)が第1開口領域(OA1)の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第1アンダーカット(UC11)を含むことができる。第1アンダーカット構造(UC1)は、第1開口領域(OA1)において第1有機パターン(OP1)がタッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜より突出して第1アンダーカット(UC11)を形成することができる。
第1アンダーカット(UC11)において、第1有機パターン(OP1)は、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜よりも複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)の方向に突出することができる。これにより、第1アンダーカット構造(UC1)は、第1開口領域(OA1)において第1有機パターン(OP1)の下面の少なくとも一部を露出させ、露出した下部面の下に複数の無機膜を具備せず、バッファ膜(BF)との離隔空間を形成することができる。
このような第1アンダーカット構造(UC1)は、透過領域(TA)内に具備することができる。より具体的には、第1アンダーカット構造(UC1)は、タッチセンサ(TS)の縁領域またはタッチセンサ(TS)と非透過領域(NTA)の間に具備することができる。一例では、第1アンダーカット構造(UC1)は、透過領域(TA)の縁領域に沿って形成することができる。また、第1アンダーカット構造(UC1)は、平面状に閉じた形状を有することができる。一例では、第1アンダーカット構造(UC1)は、平面状の四角形状を有することができる。
本発明の一実施例による透明表示パネル110は、透明物質からなる第1有機パターン(OP1)と複数の無機膜を用いて第1アンダーカット構造(UC1)を形成することにより、第1アンダーカット構造(UC1)による光透過率の低下を防止することができる。
平坦化膜(PLN)上には、第1電極層120、有機発光層130、第2電極層140及びバンク125を具備することができる。
第1電極層120は、平坦化膜(PLN)上にサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)別に具備することができる。そして、第1電極層120は、透過領域(TA)に具備されない。第1電極層120は、駆動トランジスタ(DTR)と連結することができる。具体的には、第1電極層120は、平坦化膜(PLN)、第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)を貫通するコンタクトホール(未図示)を介して、駆動トランジスタ(DTR)のソース電極(SE)およびドレイン電極(DE)の中の1つに接続することができる。
第1電極層120は、アルミニウムとチタンの積層構造(Ti/Al/Ti)、アルミニウムとITOの積層構造(ITO/Al/ITO)、Ag合金、Ag合金とITOの積層構造(ITO)/Ag合金/ITO)、MoTi合金、及びMoTi合金とITOの積層構造(ITO/MoTi合金/ITO)のような反射率の高い金属物質で形成することができる。Ag合金は、銀(Ag)、パラジウム(Pd)、銅(Cu)などの合金であり得る。MoTi合金は、モリブデン(Mo)およびチタン(Ti)の合金であり得る。このような第1電極層120は、発光素子のアノード電極であり得る。
バンク125は、平坦化膜(PLN)上に具備することができる。また、バンク125は、第1電極層120の縁を覆って第1電極層120の一部が露出するように形成することができる。これにより、バンク125は、第1電極層120の端部に電流が集中して発光効率が低下するという問題が発生することを防止することができる。
バンク125は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)のそれぞれの発光領域(EA1、EA2、EA3、EA4)を定義することができる。サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)の各発光領域(EA1、EA2、EA3、EA4)は、第1電極層120、有機発光層130、及びカソード電極CEが順に積層され、第1電極層120からの正孔とカソード電極(CE)からの電子が、有機発光層130で互いに結合して発光する領域を示す。この場合、バンク125が形成された領域は、光を発光しないので非発光領域(NEA)となり、バンク125が形成されず、第1電極層120が露出した領域が発光領域(EA)となることができる。バンク125は、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂などの有機膜で形成することができる。
有機発光層130は、第1電極層120上に具備することができる。有機発光層130は、正孔輸送層、発光層、及び電子輸送層を含むことができる。この場合、第1電極層120とカソード電極(CE)に電圧が印加されると、正孔と電子がそれぞれ正孔輸送層と電子輸送層を介して発光層に移動し、発光層で互いに結合して発光するようになる。
一実施例において、有機発光層130は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)に共通に形成される共通層であり得る。ここで、発光層は白色光を発する白色発光層であり得る。
他の実施例において、有機発光層130は、発光層がサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)別に形成することができる。一例として、第1サブ画素(SP1)には緑色光を放出する緑色発光層が形成され、第2サブ画素(SP2)には赤色光を放出する赤色発光層が形成され、第3サブ画素(SP3)には青色光を放出する青色発光層が形成され、第4サブ画素(SP4)には白色光を放出する白色発光層を形成することができる。このような場合、有機発光層130の発光層は、透過領域(TA)に形成されない。
有機発光層130は、第1アンダーカット構造(UC1)によって非透過領域(NTA)と透過領域(TA)の間で連続せず、分離することができる。具体的には、有機発光層130は、第1アンダーカット構造(UC1)により、非透過領域(NTA)に具備された有機発光層131、および透過領域(TA)に具備された有機発光層133を分離することができる。すなわち、有機発光層130は、第1アンダーカット構造(UC1)によって非透過領域(NTA)に具備された有機発光層131と透過領域(TA)に具備された有機発光層133とが互いに離隔することができる。
第2電極層140は、有機発光層130及びバンク125上に具備することができる。第2電極層140を全面に蒸着すると、第2電極層140は、第1アンダーカット構造(UC1)によって非透過領域(NTA)と透過領域(TA)の間で連続せず、分離することができる。具体的には、第2電極層140は、第1アンダーカット構造(UC1)により非透過領域(NTA)に具備された第2電極(CE)と透過領域(TA)に具備された第2電極(TSE)とに分離することができる。
ここで、非透過領域(NTA)に具備された第2電極(CE、以下「カソード電極」という)は、カソード電極として発光素子をなす構成であり得る。カソード電極(CE)はカソードコンタクト電極(CCT)に接続し、共通電源ライン(VSSL)から電源の供給を受けることができる。このようなカソード電極(CE)は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)に共通に形成されて同じ電圧を印加する共通層であり得る。
また、透過領域(TA)に具備された第2電極(TSE、以下「タッチセンサ電極」という)は、タッチセンサ電極として、タッチセンサ(TS)をなす構成であり得る。タッチセンサ電極(TSE)は、透過領域(TA)に具備された第2パッシベーション膜(PAS2)及び第1有機パターン(OP1)上に形成することができる。タッチセンサ電極(TSE)は、縁領域内の複数の無機膜の第1開口領域(OA1)の少なくとも一部と重畳することができる。
タッチセンサ電極(TSE)は、タッチコンタクト電極(TCT)に接続し、タッチライン(TL)に静電容量の変化を提供することができる。具体的には、タッチセンサ(TS)は、タッチコンタクト電極(TCT)およびタッチブリッジライン(TBL)を介してタッチライン(TL)に連結することができる。
タッチブリッジライン(TBL)は、タッチコンタクト電極(TCT)とタッチライン(TL)を連結することができる。タッチブリッジライン(TBL)は、図3に示すように、第1タッチブリッジライン(TBL1)、第2タッチブリッジライン(TBL2)、及び第3タッチブリッジライン(TBL3)を含むことができる。
第1タッチブリッジライン(TBL1)は、第1非透過領域(NTA1)と第2非透過領域(NTA2)が交差する領域に配置され、第2方向(例えば、X軸方向)に延びることができる。第1タッチブリッジライン(TBL1)は、一端が1つの第2コンタクトホール(CH2)を介して一方の第2タッチブリッジライン(TBL2)に連結し、他端が第3コンタクトホール(CH3)を介して他の1つの第2タッチブリッジライン(TBL2)に連結することができる。第1タッチブリッジライン(TBL1)は、複数のタッチライン(TL)の中の1つと第1コンタクトホール(CH1)を介して連結することができる。
第1タッチブリッジライン(TBL1)は、第1非透過領域(NTA1)において第1方向(例えば、Y軸方向)に延びる第1信号ライン(SL1)とは異なる層に配置することができる。第1タッチブリッジライン(TBL1)は、遮光層(LS)、駆動トランジスタ(DTR)のアクティブ層(ACT)、ゲート電極(GE)、ソース電極(SE)及びドレイン電極(DE)の中の少なくとも1つと同じ層に配置することができる。一例として、第1タッチブリッジライン(TBL1)は、駆動トランジスタ(DTR)のゲート電極(GE)と同じ層に配置することができる。
第2タッチブリッジライン(TBL2)は、透過領域(TA)間に配置された第2非透過領域(NTA2)に具備することができる。第2タッチブリッジライン(TBL2)は、第1タッチブリッジライン(TBL1)と電気的に連結して第2方向(例えば、X軸方向)に延びることができる。具体的には、第2タッチブリッジライン(TBL2)は、一端が1つの第2コンタクトホール(CH2)を介して1つの第1タッチブリッジライン(TBL1)に連結し、他端が第3コンタクトホール(CH3)を介して他の1つの第1タッチブリッジライン(TBL1)に連結することができる。
第2タッチブリッジライン(TBL2)は、遮光層(LS)、駆動トランジスタ(DTR)のアクティブ層(ACT)、ゲート電極(GE)、ソース電極(SE)及びドレイン電極(DE)の中の少なくとも1つと同じ層に配置することができる。一例として、第2タッチブリッジライン(TBL2)は、遮光層(LS)と同じ層に配置することができる。
第3タッチブリッジライン(TBL3)は、タッチコンタクト電極(TCT)と第2タッチブリッジライン(TBL2)を電気的に連結することができる。第3タッチブリッジライン(TBL3)は、第2タッチブリッジライン(TBL2)の一側から突出してタッチセンサ(TS)と重畳する領域に延びることができる。第3タッチブリッジライン(TBL3)は、一端でタッチコンタクト電極(TCT)と連結することができる。
第3タッチブリッジライン(TBL3)は、第1基板111と駆動トランジスタ(DTR)の間に具備された層に形成することができる。一実施例では、第3のタッチブリッジライン(TBL3)は、遮光層(LS)と同じ層に同じ物質で形成することができる。第3タッチブリッジライン(TBL3)は、第1アンダーカット構造(UC1)を横切って延びることができる。第1アンダーカット構造(UC1)は、湿式エッチング工程を通じて形成することができる。本発明の一実施例による透明表示パネル110は、第1アンダーカット構造(UC1)を形成するための湿式エッチング工程で第3タッチブリッジライン(TBL3)が流出することを防止するために遮光層(LS)と同じ層に形成することができる。
第3タッチブリッジライン(TBL3)は、第2タッチブリッジライン(TBL2)と同じ層に形成することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。第3タッチブリッジライン(TBL3)は、第2タッチブリッジライン(TBL2)とは異なる層に形成することもできる。しかしながら、このような場合も、第3タッチブリッジライン(TBL3)は、第1基板111と駆動トランジスタ(DTR)の間に具備された層に形成することが好ましいことがあり得る。
タッチコンタクト電極(TCT)は、透過領域(TA)に具備することができる。タッチコンタクト電極(TCT)は、第3タッチブリッジライン(TBL3)とタッチセンサ電極(TSE)の間に配置され、第3タッチブリッジライン(TBL3)とタッチセンサ電極(TSE)を電気的に連結することができる。タッチコンタクト電極(TCT)はコンタクトホールを介して、第3タッチブリッジライン(TBL3)に連結することができる。
また、タッチコンタクト電極(TCT)は、第2アンダーカット構造(未図示)により上面の少なくとも一部が露出し、露出した上面にタッチセンサ電極(TSE)を連結することができる。具体的には、タッチコンタクト電極(TCT)は、バッファ膜(BF)と第2パッシベーション膜(PAS2)の間に具備された層に形成することができる。一実施例では、タッチコンタクト電極(TCT)は、層間絶縁膜(ILD)と第1パッシベーション膜(PAS1)の間に具備することができる。すなわち、タッチコンタクト電極(TCT)は、駆動トランジスタ(DTR)のソース電極(SE)およびドレイン電極(DE)と同じ層に具備することができる。
このような場合、第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)は、タッチコンタクト電極(TCT)の上面の少なくとも一部を露出させる開口領域(未図示)を形成することができる。これにより、タッチコンタクト電極(TCT)は、露出した上面にタッチセンサ電極(TSE)が連結することにより、タッチセンサ電極(TSE)と電気的に連結することができる。結果的に、タッチセンサ電極(TSE)は、タッチコンタクト電極(TCT)およびタッチブリッジライン(TBL)を介して、タッチライン(TL)と電気的に連結することができる。
カソード電極(CE)およびタッチセンサ電極(TSE)を含む第2電極層140は、光を透過させることができるITO、IZOなどの透明な金属物質(TCO、Transparent Conductive Material)、またはマグネシウム(Mg)、銀(Ag)、またはマグネシウム(Mg)と銀(Ag)の合金などの半透過性金属物質(Semi-transmissive Conductive Material)で形成することができる。第2電極層140が半透過性金属物質で形成される場合、マイクロキャビティ(micro cavity)によって出光効率が高くなり得る。
発光素子及びタッチセンサ(TS)上には、封止膜(未図示)を具備することができる。封止膜(未図示)は、カソード電極(CE)とタッチセンサ電極(TSE)上でカソード電極(CE)とタッチセンサ電極(TSE)を覆うように形成することができる。封止膜(未図示)は、有機発光層130、カソード電極(CE)およびタッチセンサ電極(TSE)に酸素または水分が浸透するのを防止する役割をする。このために、封止膜(未図示)は、少なくとも1つの無機膜と少なくとも1つの有機膜を含むことができる。
第1基板111と対向する第2基板112の一面上には、カラーフィルタ(CF)を具備することができる。このような場合、発光素子及びタッチセンサ(TS)を具備した第1基板111とカラーフィルタ(CF)を具備した第2基板112は、充填材150によって合着することができる。ここで、充填材150は、接着性を有する有機物質からなることができ、一例として、透明接着レジン層(OCR)であり得る。
カラーフィルタ(CF)は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)別にパターン形成することができる。そして、カラーフィルタ(CF)の間にブラックマトリクス(BM)を具備することができる。ブラックマトリクス(BM)は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)の間に具備され、隣接するサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)間に混色が発生することを防止することができ、外部から入射する光がサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)の間に具備された複数の配線、例えばスキャンライン(SCANL)、データライン(DL)、画素電源ライン(VDDL)、共通電源ライン(VSSL)、リファレンスライン(RL)、タッチライン(TL)、タッチブリッジライン(TBL)などに反射することを防止することができる。
本発明の一実施例に係る透明表示パネル110は、第1アンダーカット構造(UC1)を用いてタッチセンサ(TS)のタッチセンサ電極(TSE)と発光素子のカソード電極(CE)を同じ層に形成することができる。このような本発明の一実施例による透明表示パネル110は、タッチ工程が単純であり、タッチセンサ電極(TSE)用の別途のマスクを追加する必要がない。これにより、本発明の一実施例による透明表示パネル110は、工程最適化を具現し、生産エネルギーを低減することができる。
また、本発明の一実施例に係る透明表示パネル110は、透明物質からなる第1有機パターン(OP1)と複数の無機膜を用いて第1アンダーカット構造(UC1)を形成することにより、光透過率を損なうことなく第1アンダーカット構造(UC1)を形成することができる。
また、本発明の一実施例に係る透明表示パネル110は、非透過領域(NTA)に具備された平坦化膜(PLN)が、層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)、第2パッシベーション膜(PAS2)の第1開口領域(OA1)と重畳しないように具備することができる。これにより、本発明の一実施例に係る透明表示パネル110は、平坦化膜(PLN)に水分(HO)が浸透するのを防止し、さらに、充填材150に含まれる水分(HO)が発光素子に伝達するのを防ぐことができる。
また、本発明の一実施例に係る透明表示パネル110は、タッチライン(TL)を発光素子の下に配置することにより、タッチライン(TL)による画素(P)の発光効率が低下することを防ぐことができる。
また、本発明の一実施例による透明表示パネル110は、タッチライン(TL)を回路領域(CA1、CA2、CA3、CA4)と重畳しないように配置することにより、回路素子による影響を最小限に抑えるとともに、寄生容量の均一性も向上させることができる。
また、本発明の一実施例に係る透明表示パネル110は、複数のタッチライン(TL)を第1非透過領域(NTA1)に配置し、第2非透過領域(NTA2)に複数のタッチセンサ(TS)を連結するための1つのタッチブリッジライン(TBL)のみを具備することにより、複数のタッチライン(TL)及びタッチブリッジライン(TBL)による透過領域(TA)の面積が減少したり、光透過率が減少したりすることを最小限に抑えることができる。
図7及び図8では、第1アンダーカット構造(UC1)が、1つのアンダーカット(UC11)が形成されたことを示しているが、必ずしもこれに限定されるものではない。他の実施例では、第1アンダーカット構造(UC1)は、複数のアンダーカットを形成することができる。以下では、図10~図17を参照して、第1アンダーカット構造(UC1)が複数のアンダーカットを含む実施例について具体的に説明する。
図10は、図3に示したタッチセンサと第1アンダーカット構造の第2実施例を示す平面図であり、図11は、図10のIII-III'の一例を示す断面図であり、図12は、アンダーカット構造に異物が挿入された例を説明するための図である。
図10及び図11に示す透明表示パネル110は、図7及び図8に示した透明表示パネル110と比較して、第1アンダーカット構造(UC1)に差があるだけであり、残りの構成は、実質的に同じである。以下では、相違点を重点的に説明し、実質的に同じ構成の説明は省略することにする。
図10及び図11を参照すると、本発明の第2実施例による透明表示パネル110は、第2アンダーカット構造(UC2)に2つのアンダーカット(UC12、UC13)を形成することができる。このために、本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)及び第2パッシベーション膜(PAS2)に複数の開口領域(OA1、OA2)を具備することができる。
具体的には、層間絶縁膜(ILD)は、透過領域(TA)に第2アンダーカット構造(UC2)を形成するために透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せず、バッファ膜(BF)を露出させる複数の開口領域(OA1、OA2)を形成することができる。
層間絶縁膜(ILD)は、透過領域(TA)において、第2アンダーカット構造(UC2)を用いて、2つのアンダーカット(UC12、UC13)を形成するために透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せず、バッファ膜(BF)を露出させる第1開口領域(OA1)および第2開口領域(OA2)を形成することができる。層間絶縁膜(ILD)の第1開口領域(OA1)は、透過領域(TA)に具備され、タッチセンサ電極(TSE)の縁領域と少なくとも一部が重畳することができる。層間絶縁膜(ILD)の第2開口領域(OA2)は、非透過領域(NTA)と第1開口領域(OA1)の間に具備され、カソード電極(CE)の縁領域と少なくとも一部が重畳することができる。
第1パッシベーション膜(PAS1)は、層間絶縁膜(ILD)上に具備することができる。第1パッシベーション膜(PAS1)は、透過領域(TA)において第2アンダーカット構造(UC2)を用いて2つのアンダーカット(UC12、UC13)を形成するために透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せず、バッファ膜(BF)を露出させる第1開口領域(OA1)および第2開口領域(OA2)を形成することができる。第1パッシベーション膜(PAS1)の第1開口領域(OA1)は、層間絶縁膜(ILD)の第1開口領域(OA1)と重畳することができ、第1パッシベーション膜(PAS1)の第2開口領域(OA2)は、層間絶縁膜(ILD)の第2開口領域(OA2)と重畳することができる。
第2パッシベーション膜(PAS2)は、第1パッシベーション膜(PAS1)上に具備することができる。第2パッシベーション膜(PAS2)は、透過領域(TA)において、第2アンダーカット構造(UC2)を用いて2つのアンダーカット(UC12、UC13)を形成するために、透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せず、バッファ膜 (BF)を露出させる第1開口領域(OA1)および第2開口領域(OA2)を形成することができる。第2パッシベーション膜(PAS2)の第1開口領域(OA1)は、第1パッシベーション膜(PAS1)の第1開口領域(OA1)及び層間絶縁膜(ILD)の第1開口領域(OA1)と重畳することができる。第2パッシベーション膜(PAS2)の第2開口領域(OA2)は、第1パッシベーション膜(PAS1)の第2開口領域(OA2)及び層間絶縁膜(ILD)の第2開口領域(OA2)と重畳することができる。
第2パッシベーション膜(PAS2)上には、平坦化膜(PLN)を具備することができる。平坦化膜(PLN)は、非透過領域(NTA)に具備され、透過領域(TA)の少なくとも一部に具備しなくてもよい。平坦化膜(PLN)は、光が透過しながら光の屈折等を誘発して透明度を阻害し得る。したがって、本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、透過領域(TA)において平坦化膜(PLN)の一部を除去することで、透明度を向上させることができる。
平坦化膜(PLN)は、複数の無機膜の開口領域、特に第2開口領域(OA2)と重畳しないように具備することができる。平坦化膜(PLN)は、非透過領域(NTA)に具備された複数の無機膜上に具備され、下面全部が複数の無機膜の中の最上部無機膜の上面と接することができる。例えば、平坦化膜(PLN)は、非透過領域(NTA)に具備された層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)、第2パッシベーション膜(PAS2)上に具備され、下面全部が第2パッシベーション膜(PAS2)の上面に接することができる。すなわち、平坦化膜(PLN)は、複数の無機膜の第2開口領域(OA2)において下面の一部が露出しないことがあり得る。
平坦化膜(PLN)は、図12に示すように、下面の一部が複数の無機膜の開口領域で露出するように形成することができる。この場合、平坦化膜(PLN)の下面は、複数の無機膜の開口領域で充填材150と接することができる。ここで、充填材150には水分(HO)が含まれ得、充填材150に含まれる水分(HO)が充填材150と接している平坦化膜(PLN)の下面に浸透することができる。平坦化膜(PLN)は、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)の発光素子と接している平坦化膜(PLN)に浸透した水分(HO)が発光素子に伝達し得る。これにより、発光素子が劣化し得、輝度が低下するフェードアウト現象が発生し得る。
本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、平坦化膜(PLN)が、層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)、第2パッシベーション膜(PAS2)の第1開口領域(OA1)と重畳しないように具備することで、平坦化膜(PLN)に水分(HO)が浸透するのを防止し、さらに、充填材150に含まれる水分(HO)が発光素子に伝達することを防止することができる。
本発明の第2実施例による透明表示パネル110は、有機パターン(OP)と複数の無機絶縁膜を用いて、第2アンダーカット構造(UC2)を形成することができる。
具体的には、第2アンダーカット構造(UC2)は、第2有機パターン(OP2)と、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)を含む複数の無機膜を含むことができる。第2有機パターン(OP2)は、平坦化膜(PLN)と同じ層に同じ物質で形成することができる。ここで、第2有機パターン(OP2)は、非透過領域(NTA)に具備された平坦化膜(PLN)と離隔して配置することができる。しかし、必ずしもこれに限定されるものではない。第2有機パターン(OP2)は、平坦化膜(PLN)とは異なる層に異なる物質で形成することもできる。複数の無機膜は、第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)及び層間絶縁膜(ILD)であり得る。
第2有機パターン(OP2)は、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜上に具備することができる。複数の無機膜の第1開口領域(OA1)は、図10に示すように、タッチセンサ(TS)の縁領域に沿って平面状に閉じた形状を有することができる。一例として、複数の無機膜の第1開口領域(OA1)は平面状の四角形状を有することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、第2有機パターン(OP2)は、閉じた形状の長方形のリング形状を有することができ、タッチセンサ(TS)の外郭(外縁)に沿って延びる一種の壁を形成することができる。しかし、第2有機パターン(OP2)は、サブ画素領域(例えば、非透過領域(NTA))の複数の無機層と離隔していて、タッチセンサ領域(例えば透過領域(TA))の複数の無機層と離隔している。第2有機パターン(OP2)は、両側に軒部分またはオーバーハングを有して、2つのアンダーカット領域(UC12、UC13)(例えば、内部アンダーカット領域および外部アンダーカット領域)を形成することができる。また、第2有機パターン(OP2)は、断面がキノコ形状または逆テーパー形状を有することができる。また、第2有機パターン(OP2)は、断面が逆台形、逆三角形など様々な形状を有することができる。これにより、各タッチセンサ(TS)の周囲に二重トレンチを形成することができる。
複数の無機膜の第2開口領域(OA2)は、図10に示すように、第1開口領域(OA1)と非透過領域(NTA)の間に具備することができる。複数の無機膜の第2開口領域(OA2)は、第1開口領域(OA1)と離隔して第1開口領域(OA1)の外郭(外縁)に沿って平面的に閉じた形状を有することができる。一例として、複数の無機膜の第2開口領域(OA2)は、平面状の四角形状を有することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。
そこで、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜は、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜と第1開口領域(OA1)を挟んで分離することができる。また、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜は、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)と重畳する領域に具備された複数の無機膜と第2開口領域(OA2)を間に置いて分離することができる。
第2有機パターン(OP2)は、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜上に具備され、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)と重畳する領域に具備された複数の無機膜、およびタッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜とは離隔して配置することができる。第2有機パターン(OP2)は、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜の上面全部に具備することができる。第2有機パターン(OP2)は、図10及び図11に示すように、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜の上面上に第2幅(W2)を有するタッチセンサ(TS)の外郭領域(外縁領域)に沿って形成することができる。第2有機パターン(OP2)は、平面状に閉じた形状を有するリングパターンであり得る。一例として、第2有機パターン(OP2)は、平面状の四角形状のリングパターンであり得る。
第2有機パターン(OP2)は、複数の無機膜の第1開口領域(OA1)と少なくとも一部が重畳することができる。第2アンダーカット構造(UC2)は、第2有機パターン(OP2)が第1開口領域(OA1)の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第2アンダーカット(UC12)を含むことができる。第2アンダーカット構造(UC2)は、第1開口領域(OA1)において第2有機パターン(OP2)が第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜より突出して第2アンダーカット(UC12)を形成することができる。
第2アンダーカット(UC12)において、第2有機パターン(OP2)は、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜よりタッチセンサ(TS)方向に突出することができる。これにより、第2アンダーカット構造(UC2)は、第1開口領域(OA1)において第2有機パターン(OP2)の下面の少なくとも一部を露出させ、露出した下部面の下に複数の無機膜を具備せず、バッファ膜(BF)との離隔空間を形成することができる。
また、第2有機パターン(OP2)は、複数の無機膜の第2開口領域(OA2)と少なくとも一部が重畳することができる。第2アンダーカット構造(UC2)は、第2有機パターン(OP2)が第2開口領域(OA2)の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第3アンダーカット(UC13)を含むことができる。第2アンダーカット構造(UC2)は、第2開口領域(OA2)において第2有機パターン(OP2)が第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜より突出して第3アンダーカット(UC13)を形成することができる。
第3アンダーカット(UC13)において、第2有機パターン(OP2)は、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜より複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)方向に突出することができる。これにより、第2アンダーカット構造(UC2)は、第2開口領域(OA2)において第2有機パターン(OP2)の下部面の少なくとも一部を露出させ、露出した下部面の下に複数の無機膜を具備しないで、バッファ膜(BF)との離隔空間を形成することができる。
このような第2アンダーカット構造(UC2)は、透過領域(TA)内に具備することができる。より具体的には、第2アンダーカット構造(UC2)は、タッチセンサ(TS)の縁領域またはタッチセンサ(TS)と非透過領域(NTA)の間に具備することができる。一例では、第2アンダーカット構造(UC2)は、透過領域(TA)の縁領域に沿って形成することができる。また、第2アンダーカット構造(UC2)は、平面状に閉じた形状を有することができる。一例では、第2アンダーカット構造(UC2)は、平面状の四角形状を有することができる。
本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、透明物質からなる第2有機パターン(OP1)と複数の無機膜を用いて第2アンダーカット構造(UC2)を形成することにより、第2アンダーカット構造(UC2)によって光透過率が減少することを防止することができる。
平坦化膜(PLN)上には、第1電極層120、有機発光層130、第2電極層140及びバンク125を具備することができる。
第1電極層120は、平坦化膜(PLN)上にサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)別に具備することができる。そして、第1電極層120は、透過領域(TA)に具備されない。第1電極層120は、駆動トランジスタ(DTR)と連結することができる。具体的には、第1電極層120は、平坦化膜(PLN)、第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)を貫通するコンタクトホール(未図示)を介して、駆動トランジスタ(DTR)のソース電極(SE)およびドレイン電極(DE)の中の1つに連結することができる。
有機発光層130は、第1電極層120上に具備することができる。有機発光層130は、第2アンダーカット構造(UC2)によって、非透過領域(NTA)と透過領域(TA)の間で連続せずに分離することができる。具体的には、有機発光層130は、第2アンダーカット構造(UC2)により、非透過領域(NTA)に具備された有機発光層131、第2アンダーカット構造(UC2)の第2有機パターン(OP2)上に具備された有機発光層132および透過領域(TA)に具備された有機発光層133を分離することができる。すなわち、有機発光層130は、第2アンダーカット構造(UC2)により、非透過領域(NTA)に具備された有機発光層131と透過領域(TA)に具備された有機発光層133が互いに離隔することができる。
第2電極層140は、有機発光層130及びバンク125上に具備することができる。第2電極層140が全面に蒸着すると、第2電極層140は、第2アンダーカット構造(UC2)によって、非透過領域(NTA)と透過領域(TA)の間で連続的に分離することができる。具体的には、第2電極層140は、第2アンダーカット構造(UC2)により、非透過領域(NTA)に具備された第2電極(CE)、第2アンダーカット構造(UC2)上に具備された第2電極(DTSE)および透過領域(TA)に具備された第2電極(TSE)に分離することができる。
ここで、非透過領域(NTA)に具備された第2電極(CE、以下「カソード電極」という)は、カソード電極として発光素子を構成する構成であり得る。カソード電極(CE)は、カソードコンタクト電極(CCT)に接続し、共通電源ライン(VSSL)から電源の供給を受けることができる。このようなカソード電極(CE)は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)に共通に形成されて同じ電圧を印加する共通層であり得る。
また、透過領域(TA)に具備された第2電極(TSE、以下「タッチセンサ電極」という)は、タッチセンサ電極として、タッチセンサ(TS)をなす構成であり得る。タッチセンサ電極(TSE)は、透過領域(TA)に具備された第2パッシベーション膜(PAS2)上に形成することができる。タッチセンサ電極(TSE)は、縁領域内の複数の無機膜の第1開口領域(OA1)の少なくとも一部と重畳することができる。タッチセンサ電極(TSE)は、タッチコンタクト電極(TCT)に接続し、タッチライン(TL)に静電容量の変化を提供することができる。
一方、第2アンダーカット構造(UC2)上に具備された第2電極(DTSE、以下「ダミータッチセンサ電極」という)は、ダミータッチセンサ電極として、ダミータッチセンサ(DTS)をなす構成であり得る。ダミータッチセンサ電極(DTSE)は、タッチセンサ(TS)に連結せず、タッチセンサ(TS)としての機能をしない。ダミータッチセンサ電極(DTSE)は、タッチセンサ(TS)と発光素子との間に具備され、タッチセンサ(TS)のタッチセンサ電極(TSE)と発光素子のカソード電極(CE)をより確実に分離することができる。
カソード電極(CE)、ダミータッチセンサ電極(DTSE)及びタッチセンサ電極(TSE)を含む第2電極層140は、光を透過させることができるITO、IZOのような透明な金属物質(TCO、Transparent Conductive Material)、マグネシウム(Mg)、銀(Ag)、またはマグネシウム(Mg)と銀(Ag)の合金などの半透過性金属物質(Semi-transmissive Conductive Material)で形成することができる。第2電極層140が半透過性金属物質で形成される場合、マイクロキャビティ(micro cavity)によって出光効率を高くすることができる。
本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、第2アンダーカット構造(UC2)を用いて、タッチセンサ(TS)のタッチセンサ電極(TSE)と発光素子のカソード電極(CE)を同じ層に形成することができる。このような本発明の第2実施例による透明表示パネル110は、タッチ工程が単純であり、タッチセンサ電極(TSE)用の別途のマスクを追加する必要がない。すなわち、第2電極層140と有機発光層130は、素子全体に渡って積層され、第2有機パターン(OP2)によって互いに異なる部分に分離することができる。分離された部分の中の一部は、サブ画素の一部を形成し、他の一部は、タッチセンサ(TS)の一部を形成することができる。したがって、タッチセンサ(TS)の一部とサブ画素の一部を同時に、同じ層に、同じ物質で形成することができる。したがって、製造時間と製造コストを減らすとともに、より薄いタッチ表示装置を製造することができる。これにより、本発明の一実施例による透明表示パネル110は、工程最適化を具現し、生産エネルギーを低減することができる。
また、本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、透明物質からなる第2有機パターン(OP2)と複数の無機膜を用いて第2アンダーカット構造(UC2)を形成することにより、光透過率を損なうことなく第2アンダーカット構造(UC2)を形成することができる。
また、本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、非透過領域(NTA)に具備された平坦化膜(PLN)が、層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)、第2パッシベーション膜(PAS2)の第1及び第2開口領域(OA1、OA2)と重畳しないように具備することができる。これにより、本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、平坦化膜(PLN)に水分(HO)が浸透するのを防止し、さらに、充填材150に含まれる水分(HO)が発光素子に伝達することを防止することができる。
また、本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、第2有機パターン(OP2)が、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)と重畳するように具備された平坦化膜(PLN)と離隔して配置することができる。これにより、充填材150に含まれる水分が、第2有機パターン(OP2)に浸透しても発光素子に伝達しないことがあり得る。
また、本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、第2アンダーカット構造(UC2)に第2アンダーカット(UC12)及び第3アンダーカット(UC13)を具備することにより、発光素子をなすカソード電極(CE)とタッチセンサ(TS)をなすタッチセンサ電極(TSE)が、同じ層に形成されても安全に分離することができるので、カソード電極(CE)とタッチセンサ電極(TSE)の間にショートが発生することを大幅に減らすことができる。
平坦化膜(PLN)は、図12に示すように下面の一部が、複数の無機膜の開口領域で露出するように具備してアンダーカット構造を形成することができる。このようなアンダーカット構造は、製造過程で異物(P)が挿入され得、異物(P)が挿入されたアンダーカット構造上に第2電極層140を蒸着することができる。ここで、発光素子をなすカソード電極(CE)とタッチセンサ(TS)をなすタッチセンサ電極(TSE)が、分離されずに連結してショートが発生し得る。このような場合、カソード電極(CE)とショートが発生したタッチセンサ(TS)を含むタッチブロックが、正常に動作できず、発光素子も正常に動作できなくなる。
本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、発光素子をなすカソード電極(CE)とタッチセンサ(TS)をなすタッチセンサ電極(TSE)を分離するために、図10及び図11に示すように、複数のアンダーカット(UC12、UC13)を形成することができる。この場合、製造過程で第2アンダーカット(UC12)及び第3アンダーカット(UC13)の中のいずれか1つに異物(P)が挿入されても、発光素子をなすカソード電極(CE)とタッチセンサ(TS)をなすタッチセンサ電極(TSE)間に、ショートが発生しないことがあり得る。
一例として、第3アンダーカット(UC13)に異物(P)が挿入され得る。この場合、発光素子を構成するカソード電極(CE)は、ダミータッチセンサ電極(DTSE)と分離せずに連結することができる。ダミータッチセンサ電極(DTSE)は、第2アンダーカット(UC12)によってタッチセンサ電極(TSE)と分離されているので、カソード電極(CE)は、ダミータッチセンサ電極(DTSE)と電気的に連結してもタッチセンサ電極(TSE)とは電気的に分離することができる。
他の例として、第2アンダーカット(UC12)に異物(P)が挿入され得る。この場合、タッチセンサ(TS)を構成するタッチセンサ電極(TSE)は、ダミータッチセンサ電極(DTSE)と分離せずに連結することができる。ダミータッチセンサ電極(DTSE)は、第3アンダーカット(UC13)によってカソード電極(CE)と分離されているので、タッチセンサ電極(TSE)は、ダミータッチセンサ電極(DTSE)と電気的に連結してもカソード電極(CE)とは電気的に分離することができる。
結果的に、本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、第2アンダーカット構造(UC2)に第2アンダーカット(UC12)及び第3アンダーカット(UC13)を具備することにより、カソード電極(CE)とタッチセンサ電極(TSE)の間のショート不良率を大きく減少させることができる。
また、本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、タッチセンサ(TS)と発光素子の間にダミータッチセンサ電極(DTSE)を具備することにより、タッチセンサ(TS)と発光素子の構成、例えば、第1電極層120とカソード電極(CE)の間に寄生容量が発生するのを遮断または最小化することができる。すなわち、ダミータッチセンサ電極(DTSE)は、タッチセンサ(TS)に影響を与える寄生容量を遮断する遮蔽膜としての役割をすることができる。
本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、タッチセンサ(TS)に影響を与える寄生容量が減少することにより、ノイズ対タッチ信号の比率が高く、ゴーストタッチ不良を改善することができる。ゴーストタッチ不良は、使用者が透明表示パネル110に指を接触して再び離した時、透明表示パネル110の有機物が体温によって温度上昇が起こって、誘電率が変化して発生し得る。透明表示パネル110は、実際のタッチをしないにもかかわらず、有機物の誘電率変化によりタッチセンサ(TS)で感知された値がタッチとして認識される基準値より高く、タッチであると認識するゴーストタッチ不良が発生することがある。このようなゴーストタッチ不良は、タッチセンサ(TS)またはタッチライン(TL)に影響を与える寄生容量の総量が小さいほど発生する可能性が低くなり得る。本発明の第2実施例に係る透明表示パネル110は、タッチセンサ(TS)に影響を与える寄生容量が減少することによってタッチ認識率を向上させることができる。
図13は、図3に示したタッチセンサとアンダーカット構造の第3実施例を示す平面図であり、図14は、図13のVI-VI'の一例を示す断面図であり、図15は、ダミータッチセンサ電極を共通電源画素ラインに連結する構成の一例を示す平面図であり、図16は、図15のV-V'の一例を示す断面図である。
図13~図16に示す透明表示パネル110は、図7及び図8に示した透明表示パネル110と比較して第1アンダーカット構造(UC1)に差があるだけであり、残りの構成は実質的に同じである。以下では、相違点を重点的に説明し、実質的に同じ構成に対する説明は省略することにする。
図13及び図14を参照すると、本発明の第3実施例による透明表示パネル110は、3つのアンダーカット(UC11、UC12、UC13)を形成することができる。このために、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)及び第2パッシベーション膜(PAS2)に複数の開口領域(OA1、OA2)を具備することができる。
具体的には、層間絶縁膜(ILD)は、透過領域(TA)に第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)を形成するために透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せず、バッファ膜(BF)を露出させる複数の開口領域(OA1、OA2)を形成することができる。
層間絶縁膜(ILD)は、透過領域(TA)において第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)を用いて、3つのアンダーカット(UC11、UC12、UC13)を形成するために透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せずにバッファ膜(BF)を露出させる第1開口領域(OA1)および第2開口領域(OA2)を形成することができる。層間絶縁膜(ILD)の第1開口領域(OA1)は、透過領域(TA)に具備され、タッチセンサ電極(TSE)の縁領域と少なくとも一部が重畳することができる。層間絶縁膜(ILD)の第2開口領域(OA2)は、非透過領域(NTA)と第1開口領域(OA1)の間に具備され、カソード電極(CE)の縁領域と少なくとも一部が重畳することができる。
第1パッシベーション膜(PAS1)は、層間絶縁膜(ILD)上に具備することができる。第1パッシベーション膜(PAS1)は、透過領域(TA)において第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)を用いて、3つのアンダーカット(UC11、UC12、UC13)を形成するために透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せずに、バッファ膜(BF)を露出させる第1開口領域(OA1)および第2開口領域(OA2)を形成することができる。第1パッシベーション膜(PAS1)の第1開口領域(OA1)は、層間絶縁膜(ILD)の第1開口領域(OA1)と重畳することができ、第1パッシベーション膜(PAS1)の第2開口領域(OA2)は、層間絶縁膜(ILD)の第2開口領域(OA2)と重畳することができる。
第2パッシベーション膜(PAS2)は、第1パッシベーション膜(PAS1)上に具備することができる。第2パッシベーション膜(PAS2)は、透過領域(TA)において第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)を用いて3つのアンダーカット(UC11、UC12、UC13)を形成するために、透過領域(TA)の少なくとも一部に具備せずに、バッファ膜(BF)を露出させる第1開口領域(OA1)および第2開口領域(OA2)を形成することができる。第2パッシベーション膜(PAS2)の第1開口領域(OA1)は、第1パッシベーション膜(PAS1)の第1開口領域(OA1)及び層間絶縁膜(ILD)の第1開口領域(OA1)と重畳することができる。第2パッシベーション膜(PAS2)の第2開口領域(OA2)は、第1パッシベーション膜(PAS1)の第2開口領域(OA2)及び層間絶縁膜(ILD)の第2開口領域(OA2)と重畳することができる。
第2パッシベーション膜(PAS2)上には、平坦化膜(PLN)を具備することができる。平坦化膜(PLN)は、非透過領域(NTA)に具備し、透過領域(TA)の少なくとも一部に具備しないことがあり得る。平坦化膜(PLN)は、光が透過しながら光の屈折等を誘発して透明度を阻害し得る。したがって、本発明の第3実施例による透明表示パネル110は、透過領域(TA)において平坦化膜(PLN)の一部を除去することで、透明度を向上させることができる。
平坦化膜(PLN)は、複数の無機膜の開口領域、特に第2開口領域(OA2)と重畳しないように具備することができる。平坦化膜(PLN)は、非透過領域(NTA)に具備された複数の無機膜上に具備され、下面全部が複数の無機膜の中の最上部無機膜の上面と接することができる。例えば、平坦化膜(PLN)は、非透過領域(NTA)に具備された層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)、第2パッシベーション膜(PAS2)上に具備され、下面全部が第2パッシベーション膜(PAS2)の上面に接することができる。すなわち、平坦化膜(PLN)は、複数の無機膜の第2開口領域(OA2)に下面の一部が露出しないことがあり得る。
本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、平坦化膜(PLN)が層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)、第2パッシベーション膜(PAS2)の第1開口領域(OA1)と重畳しないように具備することで、平坦化膜(PLN)に水分(HO)が浸透するのを防止し、さらに、充填材150に含まれる水分(HO)が発光素子に伝達することを防止することができる。
本発明の第3実施例による透明表示パネル110は、有機パターン(OP)と複数の無機絶縁膜を用いて第1アンダーカット構造(UC1)を形成することができる。
具体的には、第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)は、第1有機パターン(OP1)、第2有機パターン(OP2)及び第1開口領域(OA1)及び第2開口領域 (OA2)を含む複数の無機膜を含むことができる。第1有機パターン(OP1)および第2有機パターン(OP2)は、平坦化膜(PLN)と同じ層に同じ物質で形成することができる。ここで、第1有機パターン(OP1)及び第2有機パターン(OP2)は、非透過領域(NTA)に具備された平坦化膜(PLN)と離隔して配置することができる。しかし、必ずしもこれに限定されるものではない。第1有機パターン(OP1)および第2有機パターン(OP2)は、平坦化膜(PLN)とは異なる層に異なる物質で形成することもできる。複数の無機膜は、第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)及び層間絶縁膜(ILD)であり得る。
複数の無機膜の第1開口領域(OA1)は、図13に示すようにタッチセンサ(TS)の縁領域に沿って平面状に閉じた形状を有することができる。一例として、複数の無機膜の第1開口領域(OA1)は、平面状の四角形状を有することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。
複数の無機膜の第2開口領域(OA2)は、図13に示すように、第1開口領域(OA1)と非透過領域(NTA)の間に具備することができる。複数の無機膜の第2開口領域(OA2)は、第1開口領域(OA1)と離隔して第1開口領域(OA1)の外郭(外縁)に沿って平面的に閉じた形状を有することができる。一例として、複数の無機膜の第2開口領域(OA2)は、平面状の四角形状を有することができるが、必ずしもこれに限定されるものではない。
そこで、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜は、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜と第1開口領域(OA1)を挟んで分離することができる。また、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜は、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)と重畳する領域に具備された複数の無機膜と第2開口領域(OA2)を間に置いて分離することができる。
第1有機パターン(OP1)は、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜上に具備され、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜とは離隔して配置することができる。第1有機パターン(OP1)は、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜の上面の一部に具備することができる。第1有機パターン(OP1)は、図13に示すようにタッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜の上面上に第1幅(W1)を有してタッチセンサ(TS)の縁領域に沿って形成することができる。第1有機パターン(OP1)は、平面状に閉じた形状を有するリングパターンであり得る。一例として、第1有機パターン(OP1)は、平面状の四角形状のリングパターンであり得る。
第1有機パターン(OP1)は、複数の無機膜の第1開口領域(OA1)と少なくとも一部が重畳することができる。第1アンダーカット構造(UC1)は、第1有機パターン(OP1)が第1開口領域(OA1)の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第1アンダーカット(UC11)を含むことができる。第1アンダーカット構造(UC1)は、第1開口領域(OA1)において第1有機パターン(OP1)がタッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜より突出して第1アンダーカット(UC11)を形成することができる。
第1アンダーカット(C11)おいて、第1有機パターン(OP1)は、タッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜より複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)方向に突出することができる。これにより、第1アンダーカット構造(UC1)は、第1開口領域(OA1)において第1有機パターン(OP1)の下部面の少なくとも一部を露出させ、露出した下部面の下に複数の無機膜を具備せずに、バッファ膜(BF)との離隔空間を形成することができる。
また、第2有機パターン(OP2)は、第1有機パターン(OP1)と離隔して配置することができる。第2有機パターン(OP2)は、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜上に具備され、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)と重畳する領域に具備された複数の無機膜、およびタッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜とは離隔して配置することができる。第2有機パターン(OP2)は、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜の上面全部に具備することができる。第2有機パターン(OP2)は、図13及び図14に示すように、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜の上面上に第2幅(W2)を有するタッチセンサ(TS)の外郭領域(外縁領域)に沿って形成することができる。第2有機パターン(OP2)は、平面状に閉じた形状を有するリングパターンであり得る。一例として、第2有機パターン(OP2)は、平面状の四角形状のリングパターンであり得る。
第2有機パターン(OP2)は、複数の無機膜の第1開口領域(OA1)と少なくとも一部が重畳することができる。第2アンダーカット構造(UC2)は、第2有機パターン(OP2)が第1開口領域(OA1)の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第2アンダーカット(UC12)を含むことができる。第2アンダーカット構造(UC2)は、第1開口領域(OA1)において第2有機パターン(OP2)が第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜より突出して第2アンダーカット(UC12)を形成することができる。
第2アンダーカット(UC12)において、第2有機パターン(OP2)は、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜よりもタッチセンサ(TS)方向に突出することができる。これにより、第2アンダーカット構造(UC2)は、第1開口領域(OA1)において第2有機パターン(OP2)の下部面の少なくとも一部を露出させ、露出した下部面の下に複数の無機膜を具備せずに、バッファ膜(BF)との離隔空間を形成することができる。
また、第2有機パターン(OP2)は、複数の無機膜の第2開口領域(OA2)と少なくとも一部が重畳することができる。第2アンダーカット構造(UC2)は、第2有機パターン(OP2)が第2開口領域(OA2)の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第3アンダーカット(UC13)を含むことができる。第2アンダーカット構造(UC2)は、第2開口領域(OA2)において第2有機パターン(OP2)が第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜より突出して、第3アンダーカット(UC13)を形成することができる。
第3アンダーカット(UC13)において、第2有機パターン(OP2)は、第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜より複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)方向に突出することができる。これにより、第2アンダーカット構造(UC2)は、第2開口領域(OA2)において第2有機パターン(OP2)の下部面の少なくとも一部を露出させ、露出した下部面の下に複数の無機膜を具備せずに、バッファ膜(BF)との離隔空間を形成することができる。
このような第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)は、透過領域(TA)内に具備することができる。より具体的には、第1アンダーカット構造(UC1)および第2アンダーカット構造(UC2)は、タッチセンサ(TS)の縁領域またはタッチセンサ(TS)と非透過領域(NTA)の間に具備することができる。一例では、第1アンダーカット構造(UC1)および第2アンダーカット構造(UC2)は、透過領域(TA)の縁領域に沿って形成することができる。また、第1アンダーカット構造(UC1)および第2アンダーカット構造(UC2)は、平面状に閉じた形状を有することができる。一例では、第1アンダーカット構造(UC1)および第2アンダーカット構造(UC2)は、平面状の四角形状を有することができる。
本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、透明物質からなる第1有機パターン(OP1)、第2有機パターン(OP1)と複数の無機膜を用いて第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)を形成することにより、第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)によって、光透過率が低下することを防止することができる。
平坦化膜(PLN)上には、第1電極層120、有機発光層130、第2電極層140及びバンク125を具備することができる。
第1電極層120は、平坦化膜(PLN)上にサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)別に具備することができる。そして、第1電極層120は、透過領域(TA)に具備されない。第1電極層120は、駆動トランジスタ(DTR)と連結することができる。具体的には、第1電極層120は、平坦化膜(PLN)、第1及び第2パッシベーション膜(PAS1、PAS2)を貫通するコンタクトホール(未図示)を介して、駆動トランジスタ(DTR)のソース電極(SE)およびドレイン電極(DE)の中の1つに連結することができる。
有機発光層130は、第1電極層120上に具備することができる。有機発光層130は、第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)により、非透過領域(NTA)と透過領域(TA)の間で連続せずに分離することができる。具体的には、有機発光層130は、第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)により非透過領域(NTA)に具備された有機発光層131、第2アンダーカット構造(UC2)の第2有機パターン(OP2)上に具備された有機発光層132、第1有機パターン(OP1)と第2有機パターン(OP2)の間に具備された有機発光層134、及び透過領域(TA)に具備された有機発光層133を分離することができる。すなわち、有機発光層130は、第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)により非透過領域(NTA)に具備された有機発光層131と、透過領域(TA)に具備された有機発光層133が、互いに離隔することができる。
第2電極層140は、有機発光層130及びバンク125上に具備することができる。第2電極層140を全面に蒸着すると、第2電極層140は、第1アンダーカット構造(UC1)および第2アンダーカット構造(UC2)によって、非透過領域(NTA)と透過領域(TA)の間で連続せずに分離することができる。具体的には、第2電極層140は、第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)により、非透過領域(NTA)に具備された第2電極(CE)、第2アンダーカット構造(UC2)の第2有機パターン(OP2)上に具備された第2電極(DTSE1)、第1有機パターン(OP1)と第2有機パターン(OP2)の間に具備された第2電極(DTSE2)及び透過領域(TA)に具備された第2電極(TSE)に分離することができる。
ここで、非透過領域(NTA)に具備された第2電極(CE、以下「カソード電極」という)は、カソード電極として発光素子を構成する構成であり得る。カソード電極(CE)は、カソードコンタクト電極(CCT)に接続し、共通電源ライン(VSSL)から電源の供給を受けることができる。このようなカソード電極(CE)は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)に共通に形成されて同じ電圧を印加する共通層であり得る。
また、透過領域(TA)に具備された第2電極(TSE)、以下「タッチセンサ電極」という)は、タッチセンサ電極として、タッチセンサ(TS)をなす構成であり得る。タッチセンサ電極(TSE)は、透過領域(TA)に具備された第2パッシベーション膜(PAS2)上に形成することができる。タッチセンサ電極(TSE)は、縁領域で複数の無機膜の第1開口領域(OA1)の少なくとも一部と重畳することができる。タッチセンサ電極(TSE)は、タッチコンタクト電極(TCT)に接続し、タッチライン(TL)に静電容量の変化を提供することができる。
一方、第2アンダーカット構造(UC2)の第2有機パターン(OP2)上に具備された第2電極(DTSE1、以下「第1ダミータッチセンサ電極」という)は、第1ダミータッチセンサ電極として、第1ダミータッチセンサ(DTS1)を構成する構成であり得る。第1ダミータッチセンサ電極(DTSE1)は、タッチセンサ(TS)と連結せず、タッチセンサ(TS)として機能しない。
第1有機パターン(OP1)と第2有機パターン(OP2)の間に具備された第2電極(DTSE2、以下「第2ダミータッチセンサ電極」という)は、第2ダミータッチセンサ電極として、第2ダミータッチセンサ(DTS2)を構成する構成であり得る。第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)は、タッチセンサ(TS)と連結せず、タッチセンサ(TS)として機能しない。第1及び第2ダミータッチセンサ電極(DTSE1、DTSE2)は、タッチセンサ(TS)と発光素子の間に具備され、タッチセンサ(TS)のタッチセンサ電極(TSE)と発光素子のカソード電極(CE)をより確実に分離することができる。
カソード電極(CE)、第1及び第2ダミータッチセンサ電極(DTSE1、DTSE2)及びタッチセンサ電極(TSE)を含む第2電極層140は、光を透過させることができるITO、IZOのような透明な金属物質(TCO、Transparent Conductive Material)、マグネシウム(Mg)、銀(Ag)、またはマグネシウム(Mg)と銀(Ag)の合金のような半透過性金属物質(Semi-transmissive Conductive Material)で形成することができる。第2電極層140が半透過性金属材料で形成される場合、マイクロキャビティによって出光効率が高くなり得る。
本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)を用いて、タッチセンサ(TS)のタッチセンサ電極(TSE)と、発光素子のカソード電極(CE)を同じ層に形成することができる。このような本発明の第3実施例による透明表示パネル110は、タッチ工程が単純であり、タッチセンサ電極(TSE)のための別途のマスクを追加する必要がない。これにより、本発明の一実施例による透明表示パネル110は、工程最適化を具現し、生産エネルギーを低減することができる。
また、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、透明物質からなる第1有機パターン(OP1)、第2有機パターン(OP2)と、複数の無機膜を用いて、第1アンダーカット構造(UC1)および第2アンダーカット構造(UC2)を形成することにより、光透過率の損失なしに第1アンダーカット構造(UC1)および第2アンダーカット構造(UC2)を形成することができる。
また、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、非透過領域(NTA)に具備された平坦化膜(PLN)が、層間絶縁膜(ILD)、第1パッシベーション膜(PAS1)、第2パッシベーション膜(PAS2)の第1及び第2開口領域(OA1、OA2)と重畳しないように具備することができる。これにより、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、平坦化膜(PLN)に水分(HO)が浸透するのを防止し、さらに、充填材150に含まれる水分(HO)が発光素子に伝達することを防止することができる。
また、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、第1有機パターン(OP1)及び第2有機パターン(OP2)が、複数のサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)と重畳するように具備された平坦化膜(PLN)と離隔して配置することができる。これにより、充填材150に含まれる水分が第1有機パターン(OP1)または第2有機パターン(OP2)に浸透しても発光素子に伝達されないことがあり得る。
また、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、第1アンダーカット(UC11)、第2アンダーカット(UC12)及び第3アンダーカット(UC13)を具備することにより、発光素子をなすカソード電極(CE)とタッチセンサ(TS)をなすタッチセンサ電極(TSE)の間にショートが発生することを大幅に低減することができる。本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、アンダーカットの数が多い分、発光素子をなすカソード電極(CE)とタッチセンサ(TS)をなすタッチセンサ電極(TSE)の間にショートが発生する可能性をさらに低くすることができる。
また、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、タッチセンサ(TS)と発光素子の間に、第1及び第2ダミータッチセンサ電極(DTSE1、DTSE2)を具備することにより、タッチセンサ(TS)と発光素子の構成、例えば、第1電極層120とカソード電極(CE)の間に寄生容量が発生するのを遮断または最小化することができる。すなわち、第1及び第2ダミータッチセンサ電極(DTSE1、DTSE2)は、タッチセンサ(TS)に影響を与える寄生容量を遮断する遮蔽膜としての役割をすることができる。
本発明の第3実施例による透明表示パネル110は、第2実施例による透明表示パネル110と比較して、ダミータッチセンサ電極(DTSE)の数が増加した分だけタッチセンサ(TS)に影響を与える寄生容量を効果的に遮断し、寄生容量をさらに減少させることができる。
また、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、タッチセンサ(TS)に影響を与える寄生容量が大幅に減少することによって、ノイズ対タッチ信号の比率が大きく向上し、ゴーストタッチ(Ghost Touch)の不良もさらに改善することができる。これにより、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、タッチ認識率をさらに向上させることができる。
一方、本発明の第3実施例による透明表示パネル110は、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)を共通電源ライン(VSSL)と連結することができる。具体的には、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、図15及び図16に示すように、共通電源ライン(VSSL)、第1電源連結部(CT1)及び第2電源連結部(CT2)を含むことができる。
共通電源ライン(VSSL)は、第1非透過領域(NTA1)において第1方向(例えば、Y軸方向)に延びることができる。共通電源ライン(VSSL)は、表示領域(DA)に具備されたサブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)のカソード電極(CE)にカソード電源を供給することができる。ここで、カソード電源は、サブ画素(SP1、SP2、SP3、SP4)に共通に供給する共通電源であり得る。
第1電源連結部(CT1)は、共通電源ライン(VSSL)と発光素子をなすカソード電極(CE)を電気的に連結することができる。第1電源連結部(CT1)は、共通電源ライン(VSSL)と第2アンダーカット構造(UC2)の第3アンダーカット(UC13)との間に具備することができる。第1電源連結部(CT1)は、電源連結ライン(VCL)及びカソードコンタクト電極(CCT)を含むことができる。
電源連結ライン(VCL)は、一端が共通電源ライン(VSSL)に連結し、他端がカソードコンタクト電極(CCT)に連結することができる。カソードコンタクト電極(CCT)は、共通電源ライン(VSSL)と第2アンダーカット構造(UC2)の第3アンダーカット(UC13)との間に具備することができる。一実施例では、共通電源ライン(VSSL)、電源連結ライン(VCL)、およびカソードコンタクト電極(CCT)は、図15および図16に示したように、1つの層に一体的に形成することができる。他の実施例では、共通電源ライン(VSSL)、電源連結ライン(VCL)、およびカソードコンタクト電極(CCT)は、互いに異なる層に具備され、コンタクトホールを介して電気的に連結することができる。
一実施例において、共通電源ライン(VSSL)、電源連結ライン(VCL)及びカソードコンタクト電極(CCT)は、第1パッシベーション膜(PAS1)及び第2パッシベーション膜(PAS2)の間に具備することができる。カソードコンタクト電極(CCT)は、第3アンダーカット構造(UC3)を用いてカソード電極(CE)とコンタクトすることができる。より具体的には、カソードコンタクト電極(CCT)は、第2パッシベーション膜(PAS2)に具備された第3開口領域(OA3)において、上面の一部が露出することができる。また、平坦化膜(PLN)は、第3開口領域(OA3)によって露出したカソードコンタクト電極(CCT)の上面の少なくとも一部上に具備しないことがあり得、第3開口領域(OA3)の少なくとも一部と重畳するように形成することができる。第3アンダーカット構造(UC3)は、平坦化膜(PLN)がカソードコンタクト電極(CCT)の上面の少なくとも一部を露出させ、第3開口領域(OA3)と重畳するように形成されたアンダーカットを含むことができる。カソードコンタクト電極(CCT)は、第3アンダーカット構造(UC3)によって露出した上面でカソード電極(CE)と接することができる。
第2電源連結部(CT2)は、第1電源連結部(CT1)と第2ダミータッチセンサ(DTS2)の第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)を電気的に連結することができる。第2電源連結部(CT2)は、複数の電極を用いて第1電源連結部(CT1)のカソードコンタクト電極(CCT)と第2ダミータッチセンサ(DTS2)の第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)を電気的に連結することができる。
具体的には、第2電源連結部(CT2)は、第1電源連結電極(CTE1)、第2電源連結電極(CTE2)、及び第3電源連結電極(CTE3)を含むことができる。第1電源連結電極(CTE1)は、第5コンタクトホール(CH5)を介してカソードコンタクト電極(CCT)と電気的に連結することができる。一実施例では、第1電源連結電極(CTE1)は、駆動トランジスタ(DTR)のゲート電極(GE)と同じ層に具備することができる。
第2電源連結電極(CTE2)は、一端で第6コンタクトホール(CH6)を介して第1電源連結電極(CTE1)と電気的に連結することができる。第2電源連結電極(CTE2)は、第2アンダーカット構造(UC2)の第3アンダーカット(UC13)を横切って延び、他端で第7コンタクトホール(CH7)を介して第3電源連結電極(CTE3)と電気的に連結することができる。
一実施例では、第2電源連結電極(CTE2)は、遮光層(LS)と同じ層に具備することができる。したがって、第2電源連結電極(CTE2)は、第2アンダーカット構造(UC2)の第3アンダーカット(UC13)の下でバッファ膜(BF)によって覆われ、上面が露出しないことがあり得る。
第3電源連結電極(CTE3)は、一端が第1開口領域(OA1)と第2開口領域(OA2)の間に具備された複数の無機膜の下に具備され、第7コンタクトホール(CH7)を通じて第2電源連結電極(CTE2)と電気的に連結することができる。第3電源連結電極(CTE3)は、第2アンダーカット(UC12)及び第1アンダーカット(UC11)を横切って延びることができ、他端がタッチセンサ(TS)と重畳する領域に具備された複数の無機膜の下に具備することができる。
一実施例では、第3電源連結電極(CTE3)は、駆動トランジスタ(DTR)のゲート電極(GE)と同じ層に具備することができる。したがって、第3電源連結電極(CTE3)は、第2アンダーカット(UC12)および第1アンダーカット(UC11)において上面が露出することができる。第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)は、第3電源連結電極(CTE3)の露出した上面の上に接するように具備されことで、第3電源連結電極(CTE3)と電気的に連結することができる。結果的に、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)は、第1電源連結部(CT1)および第2電源連結部(CT2)を介して、共通電源ライン(VSSL)と電気的に連結することができる。
これにより、本発明の第3実施例による透明表示パネル110は、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)にカソード電源を印加することができる。本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)に一定の電圧が印加されるので、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)とタッチセンサ電極(TSE)の間に発生する寄生容量を予測可能であり、タッチ制御が容易であり得る。また、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、タッチ駆動ノイズも低減することができる。
これとは異なり、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)がフローティング状態であると、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)は、周辺信号ライン、回路素子、発光素子によって電圧が変動し得、変動する電圧を予測することが不可能になり得る。このような場合、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)とタッチセンサ電極(TSE)の間に発生する寄生容量も予測が難しくなり、タッチ駆動制御が容易ではなくなり得る。
したがって、本発明の第3実施例による透明表示パネル110は、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)を共通電源ライン(VSSL)と電気的に連結することにより、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)とタッチセンサ電極(TSE)の間に寄生容量が発生するのを遮断するとともに安定的なタッチ制御が可能になり得る。
一方、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、第1アンダーカット(UC11)及び第2アンダーカット(UC12)の中のいずれか1つに異物が挿入すると、第2電源連結電極(CTE2)をカッティングライン(CL)に沿ってレーザカッティングすることができる。第1アンダーカット(UC11)及び第2アンダーカット(UC12)の中のいずれか1つに異物が挿入すると、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)は、タッチセンサ(TS)のタッチセンサ電極(TSE)と分離せずに連結することができる。この場合、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)は、タッチセンサ(TS)のタッチセンサ電極(TSE)と電気的に連結することができる。第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)は、第1電源連結部(CT1)及び第2電源連結部(CT2)を介して共通電源ライン(VSSL)とカソード電極(CE)に電気的に連結しているので、結果的に、カソード電極(CE)とタッチセンサ電極(TSE)の間にショートが発生するようになる。
それで、本発明の第3実施例に係る透明表示パネル110は、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)がタッチセンサ電極(TSE)と電気的に連結すると、第2電源連結部(CT2)の構成の中の1つ、例えば、第2電源連結電極(CTE2)をカッティングライン(CL)に沿ってレーザカッティングすることができる。これにより、本発明の第3実施例による透明表示パネル110は、第2ダミータッチセンサ電極(DTSE2)を介してカソード電極(CE)とタッチセンサ電極(TSE)の間にショートが発生するのを防止することができる。
図17は、図3に示したタッチセンサと第1アンダーカット構造の第4実施例を示す平面図である。
上述した様々な実施例による透明表示パネル110は、第1アンダーカット構造(UC1)が平面状の角が直角の四角形状を有するものとして説明しているが、必ずしもこれに限定されるものではない。
本発明の第4実施例に係る透明表示パネル110は、図17に示すように、第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)を平面状の角が丸い四角形状を有することができる。これにより、第1アンダーカット構造(UC1)を構成する第1有機パターン(OP1)は、平面状の角(CN1)が丸い四角形状を有することができる。第2アンダーカット構造(UC2)を構成する第2有機パターン(OP2)は、平面状の角(CN2)が丸い四角形状を有することができる。複数の無機膜に形成された第1開口領域(OA1)および第2開口領域(OA2)も、第1および第2有機パターン(OP1、OP2)のように平面状の角が丸い四角形状を有することができる。
角が直角を有する場合、第1アンダーカット構造(UC1)および第2アンダーカット構造(UC2)は、角でアンダーカット形状を維持することが難しく、これにより透湿に対して脆弱になり得る。また、第1アンダーカット構造(UC1)および第2アンダーカット構造(UC2)は、発光素子との距離が角で最も短いので、透湿経路も最も短く有することができる。
本発明の第4実施例に係る透明表示パネル110は、第1アンダーカット構造(UC1)及び第2アンダーカット構造(UC2)を角が丸みを帯びた形状に形成することにより、角におけるアンダーカット形成を容易にし、発光素子までの透湿経路を増加させることができる。
本明細書の実施例に係る透明表示装置またはタッチ表示装置は、以下のように説明することができる。
本明細書の実施例に係るタッチセンサを具備した透明表示装置は、基板の非透過領域に具備され、アノード電極、発光層およびカソード電極からなる発光素子を含む複数のサブ画素、基板の透過領域に配置され、タッチセンサ電極を含むタッチセンサ、および発光素子をなすカソード電極およびタッチセンサをなすタッチセンサ電極を分離させ、基板の透過領域に配置されたアンダーカット構造を含むことができる。アンダーカット構造は、タッチセンサの縁領域と複数のサブ画素のうちの1つの縁領域の間に具備された開口領域を含む複数の無機膜、および複数の無機膜の縁領域の上に具備され、複数のサブ画素と離隔して配置された有機パターンを含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、透明表示装置は、非透過領域において、発光素子のアノード電極と基板との間に具備された平坦化膜をさらに含み、平坦化膜は、アンダーカット構造によって有機パターンと離隔され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、有機パターンは、平坦化膜と同じ層に具備され、平坦化膜は、非透過領域において、複数の無機膜上に具備され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、平坦化膜は、複数の無機膜の開口領域と重畳ならないことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、複数の無機膜にある開口領域は、タッチセンサ電極の縁領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1開口領域を含み、有機パターンは、タッチセンサと重畳する領域において、複数の無機膜上に具備され、第1開口領域と少なくとも一部が重畳する第1有機パターンを含み、アンダーカット構造は、第1有機パターンが第1開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第1アンダーカットを含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、アンダーカット構造は、複数のアンダーカットを含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、複数の無機膜は、タッチセンサ電極の縁領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1開口領域、および非透過領域と第1開口領域の間に具備された第2開口領域とを含み、有機パターンは、第1開口領域と第2開口領域の間の領域において、複数の無機膜上に具備された第2有機パターンを含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、第2有機パターンは、平面状に閉じた形状を有することができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、透明表示装置は、複数のサブ画素とタッチセンサの間に具備され、第2有機パターン上に具備されたダミータッチセンサ電極を含むダミータッチセンサをさらに含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、カソード電極、タッチセンサ電極、およびダミータッチセンサ電極は、同じ層に具備され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、アンダーカット構造は、第2有機パターンが第1開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第2アンダーカット、および第2有機パターンが第2開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第3アンダーカットを含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、有機パターンは、タッチセンサと重畳する領域に具備された複数の無機膜上に具備され、第1開口領域と少なくとも一部が重畳する第1有機パターンをさらに含み、アンダーカット構造は、第1有機パターンが第1開口領域の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第1アンダーカットをさらに含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、第2有機パターンは、第1有機パターンと離隔して第1有機パターンを囲むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、透明表示装置は、複数のサブ画素とタッチセンサの間に具備され、ダミータッチセンサ電極を含むダミータッチセンサをさらに含むことができる。ダミータッチセンサは、第2有機パターンの上面に具備された第1ダミータッチセンサ電極を含む第1ダミータッチセンサ、および第1開口領域に具備された第2ダミータッチセンサ電極を含む第2ダミータッチセンサを含むことができる。第1ダミータッチセンサ電極および第2ダミータッチセンサ電極は、両方ともタッチセンサ電極と電気的に分離され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、第2ダミータッチセンサ電極は、発光素子をなすカソード電極と電気的に連結され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、透明表示装置は、非透過領域において第1方向に延びる共通電源ライン、共通電源ラインと第3アンダーカットの間に具備され、共通電源ラインとカソード電極を電気的に連結する第1電源連結部、および第1電源連結部と第2ダミータッチセンサ電極を電気的に連結する第2電源連結部をさらに含むことができる。
本明細書の実施例に係るタッチセンサを具備した透明表示装置は、基板の非透過領域に具備され、アノード電極、発光層およびカソード電極からなる発光素子を含む複数のサブ画素、基板の透過領域に配置され、タッチセンサ電極を含むタッチセンサ、および発光素子をなすカソード電極、およびタッチセンサをなすタッチセンサ電極を分離する複数のアンダーカットを含むアンダーカット構造を含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、透明表示装置は、複数のサブ画素とタッチセンサの間に具備された複数の開口領域を含む複数の無機膜、および複数の無機膜上に具備され、複数の開口領域の中の少なくとも1つと重畳するように具備された少なくとも1つの有機パターンをさらに含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、複数の無機膜は、タッチセンサ電極の縁領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1開口領域を含むことができる。有機パターンは、タッチセンサと重畳する領域に具備された複数の無機膜上に具備され、第1開口領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1有機パターンを含むことができる。アンダーカット構造は、第1有機パターンが第1開口領域の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第1アンダーカットを含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、複数の無機膜は、タッチセンサ電極の縁領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1開口領域、および非透過領域と第1開口領域の間に具備された第2開口領域とを含むことができる。有機パターンは、第1開口領域と第2開口領域の間の領域において、複数の無機膜上に具備された第2有機パターンを含むことができる。アンダーカット構造は、第2有機パターンが第1開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第2アンダーカット、および第2有機パターンが第2開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第3アンダーカット構造とを含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、透明表示装置は、第2有機パターン上に具備され、ダミータッチセンサ電極を含むダミータッチセンサをさらに含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、発光素子のカソード電極、タッチセンサ電極、及びダミータッチセンサ電極は、同じ層に同じ物質で形成される、または発光素子のカソード電極、タッチセンサ電極、及びダミータッチセンサ電極は、互いに電気的に分離され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、ダミータッチセンサ電極は、カソード電極とタッチセンサ電極の間に配置され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、複数のアンダーカットのそれぞれは、平面状に閉じた形状を有する、または複数のアンダーカットのそれぞれは、平面状の角が丸い四角形状を有することができる。
本明細書の実施例に係るタッチ表示装置は、基板上に配置され、カソード電極、発光層及びアノード電極を含む少なくとも1つのサブ画素、基板上に配置されたタッチ電極、
タッチ電極の周辺に配置されたトレンチを含むことができる。タッチ電極および少なくとも1つのサブ画素のカソード電極は、同じ物質を含み、タッチ電極は、トレンチによって少なくとも1つのサブ画素のカソード電極と分離され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、タッチ表示装置は、タッチ電極と少なくとも1つのサブ画素との間に配置された有機パターンをさらに含み、有機パターンは、トレンチの一部と重畳するオーバーハング部分を含むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、オーバーハング部分とトレンチは、アンダーカットを形成し、アンダーカットは、タッチ電極と少なくとも1つのサブ画素のカソード電極とを分離するように構成され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、タッチ表示装置は、有機パターンの下に配置された無機膜の第1スタックをさらに含むことができる。有機パターンおよび無機膜の第1スタックは、タッチ電極を閉じた形状で囲むことができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、有機パターンおよび無機膜の第1スタックは、断面視で、キノコ形状または逆テーパー形状を有することができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、タッチ表示装置は、タッチ電極の下に配置された無機膜の第2スタックをさらに含むことができる。有機パターンは、無機膜の第2スタックまたは無機膜の第1スタックの 外郭(外縁)の上に配置され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、タッチ表示装置は、有機パターンの第1オーバーハング部分の下に配置された第1アンダーカット、および有機パターンの第2オーバーハング部分の下に配置された第2アンダーカットをさらに含むことができる。第1アンダーカットと第2アンダーカットは、両方ともタッチ電極と少なくとも1つのサブ画素との間に配置され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、タッチ表示装置は、有機パターンの上に配置されたダミータッチセンサ電極をさらに含むことができる。ダミータッチセンサ電極、タッチ電極、および少なくとも1つのサブ画素のカソード電極は、同一の物質を含み、互いに電気的に分離され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、タッチ表示装置は、有機パターンが、無機膜の第1スタックの第1面の上に配置された第1オーバーハング部分、および無機膜の第1スタックの第2面の上に配置された第2オーバーハング部分をさらに含むことができる。第1オーバーハング部分は、第2オーバーハング部よりもタッチ電極の近くに配置され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、トレンチおよび有機パターンは、タッチ電極を囲む2つの同心円環を形成することができる。
本明細書の1つ以上の実施例によると、タッチ表示装置は、トレンチに配置されたダミータッチセンサ電極をさらに含むことができる。ダミータッチセンサ電極は、タッチ電極から離隔され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、ダミータッチセンサ電極は、カソード電極と同一の物質を含み、有機物質の上に配置され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、ダミータッチセンサ電極は、有機パターンのオーバーハング部分の下に配置された電源連結電極を介して電源ラインと電気的に連結され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、電源連結電極は、タッチ電極とカソード電極との間に配置され得る。
本明細書の1つ以上の実施例によると、電源連結電極は、有機パターンの下に配置された無機膜の第1スタックと直接に接触することができる。
本明細書の実施例に係るタッチ表示装置は、基板上に配置され、カソード電極、発光層およびアノード電極を含む少なくとも1つのサブ画素、基板上に配置されたタッチ電極、およびタッチ電極の周辺に配置された有機パターンを含むことができる。タッチ電極と少なくとも1つのサブ画素のカソード電極は、同じ物質を含み、タッチ電極は、有機パターンによって少なくとも1つのサブ画素のカソード電極と分離され得る。
以上、添付した図を参照して本発明の実施例をさらに詳細に説明したが、本発明は必ずしもこのような実施例に限定されるものではなく、本発明の技術思想から逸脱しない範囲内で種々変形して実施することができる。したがって、本発明に開示された実施例は、本発明の技術思想を限定するものではなく説明するためのものであり、このような実施例によって本発明の技術思想の範囲が限定されるものではない。したがって、前記で説明した実施例は、すべての点で例示的なものであり、限定的なものではないと理解されなければならない。本発明の保護範囲は、特許請求の範囲によって解釈されなければならず、それと同等の範囲内にあるすべての技術思想は、本発明の権利範囲に含まれるものと解釈されなければならない。
100:透明表示装置
110:透明表示パネル
111:第1基板
112:第2基板
120:第1電極
130:有機発光層
CE:カソード電極
TSE:タッチセンサ電極
TS:タッチセンサ
TBL:タッチブリッジライン
TCT:タッチコンタクト電極
150:充填材
VDDL:画素電源ライン
VSSL:共通電源ライン
RL:リファレンスライン
DL:データライン
TL:タッチライン
SCANL:スキャンライン
UC1:第1アンダーカット構造
UC2:第2アンダーカット構造
OP1:第1有機パターン
OP2:第2有機パターン

Claims (42)

  1. 基板の非透過領域に具備され、アノード電極、発光層およびカソード電極からなる発光素子を含む複数のサブ画素、
    前記基板の透過領域に配置され、タッチセンサ電極を含むタッチセンサ、および
    前記発光素子のカソード電極および前記タッチセンサのタッチセンサ電極を分離させ、前記基板の透過領域に配置されたアンダーカット構造を含み、
    前記アンダーカット構造が、
    前記タッチセンサの縁領域と前記複数のサブ画素のうちの1つの縁領域の間に具備された開口領域を含む複数の無機膜、および
    前記複数の無機膜の縁領域の上に具備され、前記複数のサブ画素と離隔して配置された有機パターンを含む、タッチセンサを具備した透明表示装置。
  2. 前記非透過領域において、前記発光素子のアノード電極と前記基板との間に具備された平坦化膜をさらに含み、
    前記平坦化膜が、前記アンダーカット構造によって前記有機パターンと離隔される、請求項1に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  3. 前記有機パターンが、前記平坦化膜と同じ層に具備され、
    前記平坦化膜は、前記非透過領域において、前記複数の無機膜上に具備される、請求項2に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  4. 前記平坦化膜が、前記複数の無機膜の開口領域と重畳しない、請求項2に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  5. 前記複数の無機膜にある前記開口領域が、前記タッチセンサ電極の縁領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1開口領域を含み、
    前記有機パターンは、前記タッチセンサと重畳する領域において、複数の無機膜上に具備され、前記第1開口領域と少なくとも一部が重畳する第1有機パターンを含み、
    前記アンダーカット構造は、前記第1有機パターンが前記第1開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第1アンダーカットを含む、請求項1に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  6. 前記アンダーカット構造が、複数のアンダーカットを含む、請求項1に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  7. 前記複数の無機膜が、前記タッチセンサ電極の縁領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1開口領域、および前記非透過領域と前記第1開口領域の間に具備された第2開口領域とを含み、
    前記有機パターンは、前記第1開口領域と前記第2開口領域の間の領域において、複数の無機膜上に具備された第2有機パターンを含む、請求項6に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  8. 前記第2有機パターンが、平面状に閉じた形状を有する、請求項7に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  9. 前記複数のサブ画素と前記タッチセンサの間に具備され、前記第2有機パターン上に具備されたダミータッチセンサ電極を含むダミータッチセンサをさらに含む、請求項7に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  10. 前記カソード電極、前記タッチセンサ電極、および前記ダミータッチセンサ電極が、同じ層に具備される、請求項9に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  11. 前記アンダーカット構造が、
    前記第2有機パターンが前記第1開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第2アンダーカット、および
    前記第2有機パターンが前記第2開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第3アンダーカットを含む、請求項7に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  12. 前記有機パターンが、前記タッチセンサと重畳する領域に具備された複数の無機膜上に具備され、前記第1開口領域と少なくとも一部が重畳する第1有機パターンをさらに含み、
    前記アンダーカット構造は、前記第1有機パターンが前記第1開口領域の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第1アンダーカットをさらに含む、請求項11に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  13. 前記第2有機パターンが、前記第1有機パターンと離隔して前記第1有機パターンを囲む、請求項12に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  14. 前記複数のサブ画素と前記タッチセンサの間に具備され、ダミータッチセンサ電極を含むダミータッチセンサをさらに含み、
    前記ダミータッチセンサが、
    前記第2有機パターンの上面に具備された第1ダミータッチセンサ電極を含む第1ダミータッチセンサ、および
    前記第1開口領域に具備された第2ダミータッチセンサ電極を含む第2ダミータッチセンサを含み、
    前記第1ダミータッチセンサ電極および前記第2ダミータッチセンサ電極は、両方とも前記タッチセンサ電極と電気的に分離される、請求項12に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  15. 前記第2ダミータッチセンサ電極が、前記発光素子をなすカソード電極と電気的に連結される、請求項14に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  16. 前記非透過領域において第1方向に延びる共通電源ライン、
    前記共通電源ラインが設けられる層と同じ層に具備され、前記共通電源ラインと前記カソード電極を電気的に連結する第1電源連結部、および
    前記第1電源連結部と前記第2ダミータッチセンサ電極を電気的に連結する第2電源連結部をさらに含む、請求項15に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  17. 基板の非透過領域に具備され、アノード電極、発光層およびカソード電極からなる発光素子を含む複数のサブ画素、
    前記基板の透過領域に配置され、タッチセンサ電極を含むタッチセンサ、
    前記発光素子のカソード電極、および前記タッチセンサのタッチセンサ電極を分離する複数のアンダーカットを含む前記基板の透過領域に配置されたアンダーカット構造、
    前記複数のサブ画素と前記タッチセンサの間に具備された複数の開口領域を含む複数の無機膜、および
    前記複数の無機膜上に具備され、前記複数の開口領域の中の少なくとも1つと重畳するように具備された少なくとも1つの有機パターンを含む、タッチセンサを具備した透明表示装置。
  18. 前記有機パターンは、前記開口領域において前記タッチセンサと重畳する領域に具備された前記複数の無機膜より突出し、前記アンダーカット構造がアンダーカットを形成し、
    前記アンダーカットにおいて、前記有機パターンは、前記タッチセンサと重畳する領域に具備された前記複数の無機膜よりも前記サブ画素の方向に突出しており、
    前記アンダーカット構造は、前記開口領域において前記有機パターンの下面の少なくとも一部を露出させ、露出した前記下面の下に前記複数の無機膜を具備しない、請求項1又は17に記載の透明表示装置。
  19. 前記複数の無機膜が、前記タッチセンサ電極の縁領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1開口領域を含み、
    前記有機パターンは、前記タッチセンサと重畳する領域に具備された複数の無機膜上に具備され、前記第1開口領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1有機パターンを含み、
    前記アンダーカット構造は、前記第1有機パターンが前記第1開口領域の少なくとも一部と重畳する領域に形成された第1アンダーカットを含む、請求項17に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  20. 前記複数の無機膜が、前記タッチセンサ電極の縁領域と少なくとも一部が重畳するように具備された第1開口領域、および前記非透過領域と前記第1開口領域の間に具備された第2開口領域とを含み、
    前記有機パターンは、前記第1開口領域と前記第2開口領域の間の領域において、複数の無機膜上に具備された第2有機パターンを含み、
    前記アンダーカット構造は、
    前記第2有機パターンが前記第1開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第2アンダーカット、および
    前記第2有機パターンが前記第2開口領域の少なくとも一部と重畳した領域に形成された第3アンダーカットとを含む、請求項17に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  21. 前記第2有機パターン上に具備され、ダミータッチセンサ電極を含むダミータッチセンサをさらに含む、請求項20に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  22. 前記発光素子の前記カソード電極、前記タッチセンサ電極、及び前記ダミータッチセンサ電極が、同じ層に同じ物質で形成される、または
    前記発光素子の前記カソード電極、前記タッチセンサ電極、及び前記ダミータッチセンサ電極は、互いに電気的に分離される、請求項21に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  23. 前記ダミータッチセンサ電極が、前記カソード電極と前記タッチセンサ電極の間に配置される、請求項21に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  24. 前記複数のアンダーカットのそれぞれが、平面状に閉じた形状を有する、または
    前記複数のアンダーカットのそれぞれが、平面状の角が丸い四角形状を有する、請求項17に記載のタッチセンサを具備した透明表示装置。
  25. 基板上に配置され、カソード電極、発光層及びアノード電極を含む少なくとも1つのサブ画素、
    前記基板の透過領域に配置されたタッチセンサ電極を含むタッチセンサ、
    前記基板の透過領域、かつ前記タッチセンサの周囲に配置されたトレンチを含み、
    前記タッチセンサ電極および前記少なくとも1つのサブ画素のカソード電極が、同じ物質を含み、
    前記タッチセンサ電極は、前記トレンチによって前記少なくとも1つのサブ画素のカソード電極と分離され、
    前記トレンチは、前記サブ画素と前記タッチセンサの間に具備された開口領域を含む無機膜、および前記無機膜上に具備され、前記開口領域と重畳するように具備された有機パターンを含む、タッチ表示装置。
  26. 前記タッチセンサ電極と前記少なくとも1つのサブ画素との間に配置された有機パターンをさらに含み、
    前記有機パターンが、前記トレンチの一部と重畳するオーバーハング部分を含む、請求項25に記載のタッチ表示装置。
  27. 前記オーバーハング部分と前記トレンチが、アンダーカットを形成し、
    前記アンダーカットは、前記タッチセンサ電極と前記少なくとも1つのサブ画素のカソード電極とを分離するように構成される、請求項26に記載のタッチ表示装置。
  28. 前記有機パターンの下に配置された無機膜の第1スタックをさらに含み、
    前記有機パターンおよび前記無機膜の第1スタックが、前記タッチセンサ電極を閉じた形状で囲む、請求項26に記載のタッチ表示装置。
  29. 前記有機パターンおよび前記無機膜の第1スタックが、断面視で、キノコ形状または逆テーパー形状を有する、請求項28に記載のタッチ表示装置。
  30. 前記タッチセンサ電極の下に配置された無機膜の第2スタックをさらに含み、
    前記有機パターンが、前記無機膜の第2スタックまたは前記無機膜の第1スタックの外郭の上に配置される、請求項28に記載のタッチ表示装置。
  31. 前記有機パターンの第1オーバーハング部分の下に配置された第1アンダーカット、および
    前記有機パターンの第2オーバーハング部分の下に配置された第2アンダーカットをさらに含み、
    前記第1アンダーカットと前記第2アンダーカットが、両方とも前記タッチセンサ電極と前記少なくとも1つのサブ画素との間に配置される、請求項28に記載のタッチ表示装置。
  32. 前記有機パターンの上に配置されたダミータッチセンサ電極をさらに含み、
    前記ダミータッチセンサ電極、前記タッチセンサ電極、および前記少なくとも1つのサブ画素のカソード電極が、同一の物質を含み、互いに電気的に分離される、請求項26に記載のタッチ表示装置。
  33. 前記有機パターンは、
    無機膜の第1スタックの第1面の上に配置された第1オーバーハング部分、および
    前記無機膜の第1スタックの前記第1面とは異なる第2面の上に配置された第2オーバーハング部分をさらに含み、
    前記第1オーバーハング部分が、前記第2オーバーハング部分よりも前記タッチセンサ電極の近くに配置される、請求項26に記載のタッチ表示装置。
  34. 前記トレンチおよび前記有機パターンが、前記タッチセンサ電極を囲む2つの同心円環を形成する、請求項26に記載のタッチ表示装置。
  35. 前記トレンチに配置されたダミータッチセンサ電極をさらに含み、
    前記ダミータッチセンサ電極が、前記タッチセンサ電極から離隔される、請求項26に記載のタッチ表示装置。
  36. 前記ダミータッチセンサ電極が、前記カソード電極と同一の物質を含み、無機膜の上に配置される、請求項35に記載のタッチ表示装置。
  37. 前記ダミータッチセンサ電極が、前記有機パターンの前記オーバーハング部分の下に配置された電源連結電極を介して電源ラインと電気的に連結される、請求項35に記載のタッチ表示装置。
  38. 前記電源連結電極が、前記タッチセンサ電極が設けられる層及び前記カソード電極が設けられる層よりも下の層に配置される、請求項37に記載のタッチ表示装置。
  39. 前記電源連結電極が、前記有機パターンの下に配置された無機膜の第1スタックと直接に接触する、請求項37に記載のタッチ表示装置。
  40. 基板上に配置され、カソード電極、発光層およびアノード電極を含む少なくとも1つのサブ画素、
    前記基板の透過領域に配置されたタッチセンサ電極を含むタッチセンサ、
    前記サブ画素と前記タッチセンサの間に具備された開口領域を含む無機膜、および
    前記無機膜上に具備され、前記開口領域と重畳するように具備された有機パターンを含み、
    前記有機パターンは、前記基板の透過領域、かつ前記タッチセンサの周囲に配置され、
    前記タッチセンサ電極と前記少なくとも1つのサブ画素のカソード電極が、同じ物質を含み、
    前記タッチセンサ電極は、前記有機パターンによって前記少なくとも1つのサブ画素のカソード電極と分離される、タッチ表示装置。
  41. 前記有機パターンは、前記開口領域において前記タッチセンサと重畳する領域に具備された複数の無機膜より突出し、前記トレンチがアンダーカットを形成し、
    前記アンダーカットにおいて、前記有機パターンは、前記タッチセンサと重畳する領域に具備された前記複数の無機膜よりも前記サブ画素の方向に突出しており、
    前記トレンチは、前記開口領域において前記有機パターンの下面の少なくとも一部を露出させ、露出した前記下面の下に前記複数の無機膜を具備しない、請求項25に記載のタッチ表示装置。
  42. 前記有機パターンは、前記開口領域において前記タッチセンサと重畳する領域に具備された複数の無機膜より突出し、前記タッチ表示装置アンダーカットを含み
    前記アンダーカットにおいて、前記有機パターンは、前記タッチセンサと重畳する領域に具備された前記複数の無機膜よりも前記サブ画素の方向に突出しており、
    前記タッチ表示装置は、前記開口領域において前記有機パターンの下面の少なくとも一部を露出させ、露出した前記下面の下に前記複数の無機膜を具備しない、請求項40に記載のタッチ表示装置。
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