CN103676362A - 液晶光栅基板、液晶光栅及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及显示技术领域,公开了一种液晶光栅基板,包括:衬底基板及形成在衬底基板上同一层的若干条状信号电极和公共电极,若干信号电极和公共电极交替排列,还包括:信号电极输入线和公共电极输入线,所述信号电极输入线连接所述信号电极的第一端,所述公共电极输入线连接所述公共电极的第二端,所述信号电极和公共电极各自的第一端均靠近所述衬底基板的同一侧,所述信号电极和公共电极各自的第二端均靠近所述同一侧相对的另一侧,且信号电极输入线和公共电极输入线与所述信号电极位于同一层。还公开了一种液晶光栅及显示装置。本发明的液晶光栅基板中不需要绝缘层和其上的过孔结构,使得液晶光栅基板厚度较小,其制作工序相对简单,成本低。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种液晶光栅基板、液晶光栅及显示装置。
背景技术
目前,对于现有的液晶光栅的结构,特别是针对用于裸眼式3D显示装置中的液晶光栅结构,其内部的信号电极和公共电极通常采用双边充电的形式。具体如图1所示,示出了液晶光栅的其中一个光栅基板,包括:衬底基板110及其上的公共电极120和信号电极130。公共电极120的两端各连接一条公共电极输入线141、142,对公共电极进行充电;信号电极130的两端各连接一条信号电极输入线151、152,对信号电极进行充电。
这样设置是因为现有的信号电极输入线151、152和所述公共电极输入线141、142均位于所述液晶层的区域内,即封框胶封框区域180的范围内。由于空气介电系数与液晶介电系数的比值约为1:16,因此为了弥补液晶环境的高介电系数,需要采用金属线作为输入线,且为了保证信号传输的准确性则需要对公共电极和信号电极分别配置两条输入线以保证相对高的传输频率,从而对信号电极和公共电极均进行双边充电,以保证充电效果和驱动效果。
由于公共电极和信号电极分别需要配置两条输入线,因此,公共电极的两条公共电极输入线141、142和信号电极的两条信号电极输入线151、152不可避免的要分层而置,且在两层之间需要设置绝缘层及绝缘层上的过孔,两条公共电极输入线141、142通过过孔160连接公共电极120,两条信号电极输入线151、152通过过孔170连接信号电极130,以避免两层之间的信号干扰,这使得液晶光栅基板厚度较厚,且增加了制造难度和生产成本。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题是:如何减小液晶光栅基板的厚度,且使其制作工序简单,成本低。
(二)技术方案
为解决上述技术问题,本发明提供了一种液晶光栅基板,包括:衬底基板及形成在所述衬底基板上同一层的若干条状信号电极和公共电极,若干信号电极和公共电极交替排列,还包括:信号电极输入线和公共电极输入线,所述信号电极输入线连接所述信号电极的第一端,所述公共电极输入线连接所述公共电极的第二端,所述信号电极和公共电极各自的第一端均靠近所述衬底基板的同一侧,所述信号电极和公共电极各自的第二端均靠近所述同一侧相对的另一侧,且信号电极输入线和公共电极输入线与所述信号电极位于同一层。
其中,所述信号电极、公共电极、信号电极输入线和公共电极输入线采用同种材料制成。
其中,所述信号电极、公共电极、信号电极输入线和公共电极输入线采用同种材料制成,且在同一次工艺中形成。
本发明还提供了一种液晶光栅,包括上述任一项所述的液晶光栅基板、与所述液晶光栅基板对置的对置基板及密封在所述液晶光栅基板和对置基板之间的液晶层,所述液晶光栅基板形成有信号电极和公共电极的一侧面向所述液晶层,所述对置基板面向液晶层的一侧还形成有块状电极。
其中,所述信号电极输入线和公共电极输入线位于用于密封所述液晶光栅基板和对置基板的封框胶的外侧。
本发明还提供了一种显示装置,包括:显示面板及位于所述显示面板观看侧的上述任一项所述的液晶光栅。
(三)有益效果
本发明的液晶光栅基板,信号电极、公共电极、信号电极输入线和公共电极输入线位于同一层,且信号电极和信号电极输入线为单边充电方式,公共电极和公共电极输入线也为单边充电方式,因此不需要绝缘层和其上的过孔结构,使得液晶光栅基板厚度较小,其制作工序相对简单,成本低。
附图说明
图1是现有技术中的一种液晶光栅基板平面示意图;
图2是本发明实施例中的一种液晶光栅基板平面示意图;
图3是本发明实施例的一种液晶光栅结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例1
本发明实施例的液晶光栅基板如图2所示,包括:衬底基板210及形成在所衬底基板210上同一层的若干条状信号电极230和公共电极220,若干信号电极230和公共电极220交替排列。该液晶光栅基板还包括:信号电极输入线250和公共电极输入线240,信号电极输入线250和公共电极输入线240分别用于为信号电极230和公共电极220施加电信号。
为了减小液晶光栅基板厚度,本实施例中,使信号电极230、公共电极220、信号电极输入线250和公共电极输入线240位于同一层,因此,信号电极输入线250与信号电极230采用单边充电方式,公共电极输入线240和公共电极220也采用单边充电方式。具体地,将信号电极输入线250连接信号电极230的第一端,公共电极输入线240连接公共电极220的第二端。信号电极230和公共电极220各自的第一端均靠近衬底基板210的同一侧,信号电极230和公共电极220各自的第二端均靠近与上述衬底基板210的同一侧相对的另一侧。这样保证了信号电极230、公共电极220、信号电极输入线250和公共电极输入线240位于同一层,且各自的信号输入线(即信号电极输入线250和公共电极输入线240)不交叉,也即信号电极230和信号电极输入线250的图形与公共电极220和公共电极输入线240的图形不重叠或没有接触的区域。
本实施例的液晶光栅基板,由于信号电极230、公共电极220、信号电极输入线250和公共电极输入线240位于同一层,且信号电极230和信号电极输入线250、公共电极220和公共电极输入线240均为单边充电方式,因此相对于现有技术,不需要绝缘层和其上的过孔结构,使得液晶光栅基板厚度较小,其制作工序相对简单,成本低。
由于信号电极230、公共电极220、信号电极输入线250和公共电极输入线240位于同一层,为了进一步节省工艺和节省材料,信号电极230、公共电极220、信号电极输入线250和公共电极输入线240可采用同种材料(通常为透明电极,如:ITO或IZO等,ITO全称Indium TinOxides,中文全称:铟锡氧化物;IZO全称Indium Zinc Oxide,中文全称:铟锌氧化物)制成,优选地,在同一次工艺中形成。其制作工艺可以采用mask、蒸镀再刻蚀等现有工艺,此处不再赘述。
实施例2
本实施例还提供了一种用于3D显示的液晶光栅,如图3所示。包括上述实施例1的液晶光栅基板200、与所述液晶光栅基板200对置的对置基板300及采用封框胶400密封在所述液晶光栅基板200和对置基板300之间的液晶层500。液晶光栅基板200包括衬底基板210及形成在其上的条状信号电极230、公共电极220及两者的信号输入线。液晶光栅基板200上形成有信号电极230和公共电极220的一侧面向所述液晶层500。所述对置基板300包括衬底基板310及其上的块状电极320,对置基板300上形成有块状电极320的一侧面向液晶层500。
工作时,对公共电极220和块状电极320施加电压相同,对信号电极230施加与公共电极220不同的电压,因此公共电极220和块状电极320对应区域的液晶不发生偏转(对于常白模式,该区域透光),公共电极220和块状电极320对应区域的液晶发生偏转(对于常白模式,该区域不透光),从而形成相间的透光和不透光的条纹,以实现3D显示。
该液晶光栅由于采用了上述实施例1的液晶光栅基板,因此相对于现有技术同样具有厚度较小,制作工序相对简单,成本低的优点。
如图2所示,本实施例中,信号电极输入线250和公共电极输入线240位于用于密封所述液晶光栅基板和对置基板的封框胶(图2中封框区域280)的外侧。由于信号电极输入线250和公共电极输入线240位于封框胶的外侧,即没有被液晶层区域覆盖,空气介电系数与液晶介电系数的比值约为1:16,这也使得采用ITO以替换金属线来作为信号电极输入线250和公共电极输入线240的材料,且单边充电的情况下也能足够驱动液晶分子,使其正常形成光栅结构。
另外,如图1中的信号电极输入线141、142、151和152在封框胶内部,液晶介电系数较大,因此信号电极输入线为金属线,因此图1中椭圆框部分会有信号串扰,影响边缘液晶偏转,边缘显示效果差。本实施例中,信号电极输入线250和公共电极输入线240位于用于密封所述液晶光栅基板和对置基板的封框胶的外侧,液晶分子被封在封框胶内部,避免了液晶分子存在于信号电极输入线250和公共电极输入线240分别靠近各自的公共电极220和信号电极230的区域(该区域或多或少会存在一定串扰),相对于现有技术,从而避免了液晶层中边缘液晶分子的不正常偏转,边缘显示更好。
例如:55寸的显示面板对应的液晶光栅,采用本实施例的液晶光栅,其单边充电电极层为ITO材料,具体参数如下:
信号电极230采用长度为702.45mm、宽度为0.3374mm、厚度为400mm的ITO材料制成;电阻值R为0.1353MΩ,总电容C为11685.55pF,延迟(R×C)时间为1.58ms。
公共电极220采用长度为701.741mm、宽度为0.0743mm、厚度为400mm的ITO材料制成;电阻值R为0.6139MΩ,总电容C为2307.18pF,延迟(R×C)时间为1.42ms。
信号电极输入线250和公共电极输入线240均采用长度为1230mm、宽度为0.1mm、厚度为400mm的ITO材料制成;电阻值R为0.7993MΩ,总电容C为363.14pF,延迟(R×C)时间为0.29ms。
实施例3
本实施例提供了一种显示装置,包括:显示面板和实施例2中的液晶光栅,液晶光栅位于显示面板的观看侧。通常通过贴合工艺将液晶光栅贴合到显示面板的观看侧表面。
该显示装置可以为手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。
Claims (6)
1.一种液晶光栅基板,包括:衬底基板及形成在所述衬底基板上同一层的若干条状信号电极和公共电极,若干信号电极和公共电极交替排列,还包括:信号电极输入线和公共电极输入线,其特征在于,所述信号电极输入线连接所述信号电极的第一端,所述公共电极输入线连接所述公共电极的第二端,所述信号电极和公共电极各自的第一端均靠近所述衬底基板的同一侧,所述信号电极和公共电极各自的第二端均靠近所述同一侧相对的另一侧,且信号电极输入线和公共电极输入线与所述信号电极位于同一层。
2.如权利要求1所述的液晶光栅基板,其特征在于,所述信号电极、公共电极、信号电极输入线和公共电极输入线采用同种材料制成。
3.如权利要求1所述的液晶光栅基板,其特征在于,所述信号电极、公共电极、信号电极输入线和公共电极输入线采用同种材料制成,且在同一次工艺中形成。
4.一种液晶光栅,其特征在于,包括如权利要求1~3中任一项所述的液晶光栅基板、与所述液晶光栅基板对置的对置基板及密封在所述液晶光栅基板和对置基板之间的液晶层,所述液晶光栅基板形成有信号电极和公共电极的一侧面向所述液晶层,所述对置基板面向液晶层的一侧还形成有块状电极。
5.如权利要求4所述的液晶光栅,其特征在于,所述信号电极输入线和公共电极输入线位于用于密封所述液晶光栅基板和对置基板的封框胶的外侧。
6.一种显示装置,其特征在于,包括:显示面板及位于所述显示面板观看侧的如权利要求4或5所述的液晶光栅。
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