CN102662286B - 阵列基板、液晶面板以及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种阵列基板、液晶面板以及显示装置,涉及液晶显示领域,能够提高液晶显示的精度。本发明实施例的阵列基板,包括基板以及形成在所述基板上的栅线、数据线,所述栅线设置于每行亚像素中间,且所述栅线将每个亚像素分隔为上亚像素和下亚像素,所述栅线和数据线交叉处形成有第一TFT和第二TFT,所述第一TFT和第二TFT分别用于给所述上亚像素和下亚像素提供驱动信号。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示领域,尤其涉及一种阵列基板及采用该阵列基板的液晶面板和显示装置。
背景技术
液晶显示器是目前常用的平板显示器,其中薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,简称TFT-LCD)具有轻、薄、小等特点,加上其具有功耗低、无辐射和制造成本相对较低的优点,目前在平板显示领域占主导地位。TFT-LCD非常适合应用在台式计算机、掌上型计算机、个人数字助理(PDA)、便携式电话、电视和多种办公自动化和视听设备中。现有的薄膜晶体管液晶器的液晶显示面板通常包括薄膜晶体管(Thin Flim Transistor,简称TFT)阵列基板、彩色滤光片基板以及液晶,液晶填充于TFT阵列基板和彩色滤光片基板之间。TFT阵列基板是TFT-LCD重要组成部分,目前大多数阵列基板包括基板、栅线和数据线,栅线与数据线的交叉区域形成一个亚像素区域,即栅线设置于两行亚像素之间,数据线设置于两列亚像素之间。随着人们对显示精度要求的提高,如何提高液晶显示器的显示精度成为液晶显示领域研究的重要方向。
发明内容
本发明的实施例所要解决的技术问题在于提供一种阵列基板、液晶面板以及显示装置,能够提高液晶显示器的显示精度。
为解决上述技术问题,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种阵列基板,包括基板以及形成在所述基板上的栅线、数据线,所述栅线设置于每行亚像素中间,且所述栅线将每个亚像素分隔为上亚像素和下亚像素,所述栅线和数据线交叉处形成有第一TFT和第二TFT,所述第一TFT和第二TFT分别用于给所述上亚像素和下亚像素提供驱动信号。
第N列数据线分别与第N列亚像素的上亚像素和第N+1列亚像素的下亚像素相连接,并提供数据信号。
所述阵列基板还包括公共电极线,所述公共电极线设置于所述上亚像素和下亚像素之间。
所述上亚像素和下亚像素的高度相同。
第一列亚像素的下亚像素和最后一列亚像素的上亚像素均为虚拟像素。
一种液晶面板,包括彩膜基板、液晶层以及上述的阵列基板。
所述彩膜基板对应第N列亚像素的上亚像素的区域,与对应第N+1列亚像素的下亚像素的区域所涂敷的颜色相同。
一种显示装置,包括上述液晶面板。
本发明实施例的阵列基板、液晶面板以及显示装置,通过使用栅线将每个亚像素分隔为上亚像素和下亚像素,且在栅线和数据线交叉处形成第一TFT和第二TFT,分别用于给上亚像素和下亚像素提供驱动信号,从而使上亚像素和下亚像素能够在数据线的控制下显示不同的信号信息,与阵列基板相匹配的彩膜基板配合,进而提高了液晶显示器的显示精度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中亚像素的结构示意图;
图2为本发明实施例中阵列基板的驱动示意图;
图3为本发明实施例中阵列基板的三原色显示示意图;
图4为本发明实施例中与阵列基板相匹配的彩膜的示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种阵列基板、液晶面板以及显示装置,能够提高液晶显示器的显示精度。
下面结合附图对本发明实施例做详细描述。
本实施例提供一种阵列基板,图1为阵列基板中其中一个亚像素的详细结构,为方便理解,示例性的,该亚像素的长宽比为1∶3。本实施例的阵列基板包括基板以及形成在基板上的栅线1、数据线2,与现有技术不同的是,本实施例的阵列基板没有将栅线设置于两行亚像素之间,而是将栅线1设置在每行亚像素中间,且栅线1将每个亚像素分隔为上亚像素3和下亚像素4,示例性的,分隔后,上亚像素3和下亚像素4的长宽比均为2∶3,当然也可以是其它的长宽比,本发明的保护范围不限于此。所述栅线1和数据线2交叉处形成有第一TFT5和第二TFT6,所述第一TFT 5和第二TFT 6分别用于给所述上亚像素3和下亚像素4提供驱动信号,即第一TFT 5与上亚像素3相连接,第二TFT 6与下亚像素4相连接。本实施例的阵列基板中,第N列数据线2分别与第N列亚像素的上亚像素和第N+1列亚像素的下亚像素相连接,并提供数据信号,其中,N为正整数,也就是说,图1所示的亚像素的下亚像素4与其左边的亚像素的上亚像素同时通过TFT连接在左侧的数据线2上,上亚像素3与其右边的亚像素的下亚像素同时通过TFT连接在右侧的数据线上,且通过数据线显示相同的数据信号。
通过上述方式,每个亚像素的上亚像素与下亚像素可显示不同的数据信号,从而提高了液晶显示器的显示精度,使得显示的画面更为细腻。
如图2所示,栅线1与栅极驱动器相连接,数据线2与源极驱动器相连接。下面以列翻转驱动方式为例,详细介绍本发明的阵列基板的驱动过程:
在T1时刻,栅极驱动器为第1行亚像素提供驱动信号,源极驱动器为第N列数据线提供正数据信号,为第N+1列数据线提供负数据信号,由于第N列数据线分别与第N列亚像素的上亚像素和第N+1列亚像素的下亚像素相连接,因此第1行亚像素的上亚像素与下亚像素在数据信号的极性上是相反的,上亚像素显示正数据信号时,下亚像素显示负数据信号。可见,本发明的阵列基板在采用列翻转驱动方式时能够实现点翻转驱动方式的效果。
如图3所示,每组三原色亚像素,即红色亚像素、绿色亚像素、蓝色亚像素共同完成一个像素的显示。而在本实施例中,同一个亚像素中的上亚像素与下亚像素分别显示不同颜色的数据信号,从整行像素来看,下亚像素的颜色显示与上亚像素依次错开。为配合阵列基板的亚像素的数据显示,彩膜基板的彩色区域部分也要进行相应的变换,如图4所示,彩膜基板对应第N列亚像素的上亚像素的区域,与对应第N+1列亚像素的下亚像素的区域所涂敷的颜色相同。
进一步的,本实施例的阵列基板还包括公共电极线,公共电极线设置于所述上亚像素3和下亚像素4之间,与栅线1平行,能够防止背光源的漏光现象。
具体的,本实施例中上亚像素3和下亚像素4的高度相同。
由于本发明的阵列基板中,第一列亚像素的下亚像素和最后一列亚像素的上亚像素没有数据线供给数据信号,因此,将第一列亚像素的下亚像素和最后一列亚像素的上亚像素设计为虚拟像素7,以保证阵列基板的完整性。
本发明实施例的阵列基板,通过使用栅线将每个亚像素分隔为上亚像素和下亚像素,且在栅线和数据线交叉处形成第一TFT和第二TFT,分别用于给上亚像素和下亚像素提供驱动信号,从而使上亚像素和下亚像素能够在数据线的控制下显示不同的信号信息,与阵列基板相匹配的彩膜基板配合,进而提高了液晶显示器的显示精度,使画面的显示更为细腻。
本实施例还提供一种液晶面板,包括彩膜基板、液晶层以及上述的阵列基板。
阵列基板的结构以及工作原理同上述实施例,在此不再赘述。
与阵列基板相匹配的,彩膜基板对应第N列亚像素的上亚像素的区域,与对应第N+1列亚像素的下亚像素的区域所涂敷的颜色相同,以配合阵列基板亚像素的数据显示。
本实施例还提供一种显示装置,其包括上述任一种液晶面板,所述显示装置可以为液晶显示器、液晶电视、数码相框、手机、平板电脑等具有任何显示功能的产品或者部件。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (6)
1.一种阵列基板,包括基板以及形成在所述基板上的栅线、数据线,其特征在于,所述栅线设置于每行亚像素中间,且所述栅线将每个亚像素分隔为上亚像素和下亚像素,所述栅线和数据线交叉处形成有第一TFT和第二TFT,所述第一TFT和第二TFT分别用于给所述上亚像素和下亚像素提供驱动信号;
第N列数据线分别与第N列亚像素的上亚像素和第N+1列亚像素的下亚像素相连接,并提供数据信号;
与所述第N列数据线相连接的所述第一TFT与所述第二TFT的栅极连接同一条所述栅线。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板还包括公共电极线,所述公共电极线设置于所述上亚像素和下亚像素之间。
3.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述上亚像素和下亚像素的高度相同。
4.根据权利要求1-3任一项所述的阵列基板,其特征在于,第一列亚像素的下亚像素和最后一列亚像素的上亚像素均为虚拟像素。
5.一种液晶面板,其特征在于,包括彩膜基板、液晶层以及权利要求1-4任意一项所述的阵列基板;
所述彩膜基板对应第N列亚像素的上亚像素的区域,与对应第N+1列亚像素的下亚像素的区域所涂敷的颜色相同。
6.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求5所述的液晶面板。
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