CN103809323A - 显示基板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示基板和显示装置。该显示基板包括:衬底基板,所述衬底基板之上形成有依次排列的多个像素单元,每个所述像素单元包括:多个彩色子像素,部分或者全部所述彩色子像素中设置有白色透光区域。本发明提供的技术方案中,每个像素单元包括多个彩色子像素,部分或者全部彩色子像素中设置有白色透光区域,由于白色透光区域的透过率高于彩色子像素的透过率,因此在彩色子像素中设置白色透光区域有效提高了显示基板的透过率,从而提高了显示装置的透过率。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种显示基板和显示装置。
背景技术
液晶显示器是目前最常用的平板显示器,其中薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,简称TFT-LCD)是液晶显示器中的主流产品。显示装置是液晶显示器中的重要部件。显示装置是通过对盒工艺将一阵列基板和一彩膜基板对盒而形成,并且在阵列基板和彩膜基板之间填充有液晶层。
图1为现有技术中彩膜基板的结构示意图,如图1所示,该彩膜基板包括:黑矩阵10和依次排列的红色子像素11、绿色子像素12和蓝色子像素13。图1中的彩膜基板上的彩色子像素采用的是传统的红绿蓝三基色排列方式,以实现显示装置的画面显示。
但是,现有技术中由于红、绿、蓝三种颜色的透过率比较低,因此红色子像素11、绿色子像素12和蓝色子像素13的透过率也较低,通常红色子像素11、绿色子像素12和蓝色子像素13的透过率均小于30%,从而导致显示装置整体的透过率较低。
发明内容
本发明提供一种显示基板和显示装置,用于提高显示装置的透过率。
为实现上述目的,本发明提供了一种显示基板,包括:衬底基板和形成于所述衬底基板之上的依次排列的多个像素单元,每个所述像素单元包括:多个彩色子像素,部分或者全部所述彩色子像素中设置有白色透光区域。
可选地,所述彩色子像素包括红色子像素、绿色子像素或者蓝色子像素,所述像素单元包括:红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;
所述红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中的至少一个中设置有所述白色透光区域。
可选地,部分所述像素单元中的所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素中均设置有所述白色透光区域。
可选地,部分所述像素单元中的所述蓝色子像素中设置有所述白色透光区域。
可选地,若所述像素单元中的二个以上所述彩色子像素中设置有所述白色透光区域,同一所述像素单元的不同所述彩色子像素中的白色透光区域在所述不同彩色子像素的排列方向上的投影不重叠。
可选地,所述白色透光区域为沿着所述彩色子像素的排列方向设置的条状区域。
可选地,所述白色透光区域为与所述彩色子像素的排列方向呈倾斜设置的条状区域。
可选地,在垂直于所述彩色子像素的排列方向的方向上,所述白色透光区域的尺寸小于或等于所述彩色子像素的尺寸的1/3且大于0。
可选地,所述白色透光区域为所述彩色子像素的彩色滤色层的镂空区域。
为实现上述目的,本发明提供了一种显示装置,包括:相对设置的显示基板和对盒基板,所述显示基板包括:上述显示基板。
本发明具有以下有益效果:
本发明提供的显示基板和显示装置的技术方案中,每个像素单元包括多个彩色子像素,部分或者全部彩色子像素中设置有白色透光区域,由于白色透光区域的透过率高于彩色子像素的透过率,因此在彩色子像素中设置白色透光区域有效提高了显示基板的透过率,从而提高了显示装置的透过率。
附图说明
图1为现有技术中彩膜基板的结构示意图;
图2为本发明实施例一提供的一种显示基板的结构示意图;
图3为本发明实施例二提供的一种显示基板的结构示意图;
图4为本发明实施例三提供的一种显示基板的结构示意图;
图5为本发明实施例五提供的一种显示基板的制造方法的流程图;
图6a为实施例五中形成红色子像素的示意图;
图6b为实施例五中形成绿色子像素的示意图;
图6c为实施例五中形成蓝色子像素的示意图。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明提供的显示基板及其制造方法和显示装置进行详细描述。
图2为本发明实施例一提供的一种显示基板的结构示意图,如图2所示,该显示基板包括:衬底基板和形成于衬底基板之上的依次排列的多个像素单元2,每个像素单元2包括:多个彩色子像素,部分或者全部彩色子像素中设置有白色透光区域3。
彩色子像素包括红色子像素21、绿色子像素22或者蓝色子像素23,像素单元2包括:红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23。红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23依次循环分布。可以理解的是,像素单元2中的红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23还可以按照其它顺序排列,此处不再一一列举;另外,彩色子像素还可以采用其它颜色的子像素,此处不再一一列举。红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23中的至少一个中可设置有白色透光区域3。本实施例中,彩色子像素的透过率低于30%,而白色透光区域3的透过率接近100%,因此在彩色子像素中设置白色透光区域可有效提高显示基板的透过率。
本实施例中,部分像素单元2中的红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23中均设置有白色透光区域3。如图2所示,每间隔一个像素单元2中的红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23中均设置有白色透光区域3。例如:在第一行像素中,第一个像素单元2中未设置白色透光区域,第二个像素单元2中的红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23中均设置有白色透光区域3;在第二行像素中,第一个像素单元2中的红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23中均设置有白色透光区域3,第二个像素单元2中未设置白色透光区域,每一行像素中的其余像素单元以及其余像素中的像素单元均按上述规律设置白色透光区域,不再一一描述。在部分像素单元2中的彩色子像素中而非全部像素单元2中的彩色子像素中设置白色透光区域,可在提高显示基板的透过率的基础上,有效确保显示画面的显示品质。
实际显示过程中,通过对原有的红色子像素21对应的红色亮度信号、绿色子像素22对应的绿色亮度信号和蓝色子像素23对应的蓝色亮度信号进行处理,例如根据白色透光区域所占子像素的面积的比例而适当增加或降低提供给该子像素的电压信号,使得该子像素的灰阶得到增加或降低,可使得设置有白色透光区域的各个彩色子像素的色域更广。
作为一种可选方案,全部像素单元2中的红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23中均设置有白色透光区域3,此种情况不再具体画出。在实际应用中,还可以根据色彩配比的需求设置白色透光区域的数量以及位置,以达到提高显示基板的透过率以及确保显示画面的显示品质的目的。
优选地,若像素单元2中的二个以上彩色子像素中设置有白色透光区域3,同一像素单元2的不同彩色子像素中的白色透光区域3在不同彩色子像素的排列方向上的投影不重叠。本实施例中,部分像素单元2中的三个彩色子像素中均设置有白色透光区域3,因此部分像素单元2中的三个彩色子像素中的白色透光区域3在三个彩色子像素的排列方向上的投影不重叠。也就是说,一个像素单元2中,不同的彩色子像素中的白色透光区域3在彩色子像素的排列方向上相互错开。如图2所示,一个像素单元2中,红色子像素21中的白色透光区域3、绿色子像素22中的白色透光区域3和蓝色子像素23中的白色透光区域3在不同彩色子像素的排列方向上的投影不重叠。将像素单元的不同彩色子像素中的白色透光区域设置为在不同彩色子像素的排列方向上的投影不重叠,避免了白色透光区域在彩色子像素的排列方向上形成连续的白色透光区域,从而避免了显示画面中出现白色的横线。
本实施例中,白色透光区域3为沿着彩色子像素的排列方向设置的条状区域,可选地,在实际应用中,该白色透光区域3还可以为其它形状。
白色透光区域3的尺寸可根据需要进行设置,优选地,在垂直于彩色子像素的排列方向的方向上,白色透光区域3的尺寸小于或等于彩色子像素的尺寸的1/3且大于0,白色透光区域3采用上述尺寸可有效避免白色透光区域在彩色子像素的排列方向上形成连续的白色透光区域,从而避免了显示画面中出现白色的横线。
本实施例中,白色透光区域3为彩色子像素的彩色滤色层的镂空区域。
可选地,该显示基板还可以包括:黑矩阵1,该黑矩阵1形成于衬底基板上。
本实施例中,优选地,显示基板可以为彩膜基板。
本实施例提供的显示基板中,每个像素单元包括多个彩色子像素,部分或者全部彩色子像素中设置有白色透光区域,由于白色透光区域的透过率高于彩色子像素的透过率,因此在彩色子像素中设置白色透光区域有效提高了显示基板的透过率,从而提高了显示装置的透过率。白色透光区域设置于彩色子像素内部,因此与单独设置白色子像素的技术方案相比,本实施例无需单独设置白色子像素即可提高透过率,从而无需对现有的显示装置进行设计变更,制造工艺简单,易于实现。由于本实施例可提高显示装置的透过率,因此在本实施例的显示装置的整体亮度与现有技术的显示装置的整体亮度保持一致的前提下,可降低背光源的发光亮度。
图3为本发明实施例二提供的一种显示基板的结构示意图,如图3所示,该显示基板包括:衬底基板,衬底基板之上形成有依次排列的多个像素单元2,每个像素单元2包括:多个彩色子像素,部分或者全部彩色子像素中设置有白色透光区域3。
彩色子像素包括红色子像素21、绿色子像素22或者蓝色子像素23,像素单元2包括:红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23。红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23依次循环分布。可以理解的是,像素单元2中的红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23还可以按照其它顺序排列,此处不再一一列举;另外,彩色子像素还可以采用其它颜色的子像素,此处不再一一列举。红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23中的至少一个中设置有白色透光区域3。
部分像素单元2中的蓝色子像素23中设置有白色透光区域3。如图3所示,每间隔一个像素单元2中的蓝色子像素23中设置有白色透光区域3。例如:在第一行像素中,第一个像素单元2中未设置白色透光区域,第二个像素单元2中的蓝色子像素23中设置有白色透光区域3;在第二行像素中,第一个像素单元2中的蓝色子像素23中设置有白色透光区域3,第二个像素单元2中未设置白色透光区域,每一行像素中的其余像素单元以及其余像素中的像素单元均按上述规律设置白色透光区域,不再一一描述。在部分像素单元2中的蓝色子像素中而非全部像素单元2中的蓝色子像素中设置白色透光区域,可在提高显示基板的透过率的基础上,有效确保显示画面的显示品质。
本实施例中,白色透光区域3为沿着彩色子像素的排列方向设置的条状区域,可选地,在实际应用中,该白色透光区域3还可以为其它形状。
白色透光区域3的尺寸可根据需要进行设置,优选地,在垂直于彩色子像素的排列方向的方向上,白色透光区域3的尺寸小于或等于彩色子像素的尺寸的1/3且大于0。
作为一种可选方案,全部像素单元2中的蓝色子像素23中设置有白色透光区域3,此种情况不再具体画出。
作为一种可选方案,全部或者部分像素单元2中的红色子像素21中设置有白色透光区域3,此种情况不再具体画出。
作为一种可选方案,全部或者部分像素单元2中的绿色子像素22中设置有白色透光区域3,此种情况不再具体画出。
作为一种可选方案,全部或者部分像素单元2中的红色子像素21、绿色子像素22和蓝色子像素23中任意两种中设置有白色透光区域3,此种情况不再具体画出。
在实际应用中,还可以根据色彩配比的需求设置白色透光区域的数量以及位置,以达到提高显示基板的透过率以及确保显示画面的显示品质的目的。
本实施例中,白色透光区域3为彩色子像素的彩色滤色层的镂空区域。
可选地,该显示基板还可以包括:黑矩阵1,该黑矩阵1形成于衬底基板上。
本实施例中,优选地,显示基板可以为彩膜基板。
本实施例提供的显示基板中,每个像素单元包括多个彩色子像素,部分或者全部彩色子像素中设置有白色透光区域,由于白色透光区域的透过率高于彩色子像素的透过率,因此在彩色子像素中设置白色透光区域有效提高了显示基板的透过率,从而提高了显示装置的透过率。白色透光区域设置于彩色子像素内部,因此与单独设置白色子像素的技术方案相比,本实施例无需单独设置白色子像素即可提高透过率,从而无需对现有的显示装置进行设计变更,制造工艺简单,易于实现。由于本实施例可提高显示装置的透过率,因此在本实施例的显示装置的整体亮度与现有技术的显示装置的整体亮度保持一致的前提下,可降低背光源的发光亮度。
图4为本发明实施例三提供的一种显示装置的结构示意图,如图4所示,本实施例的显示装置与上述实施例一的区别在于:所述白色透光区域3为与彩色子像素的排列方向呈倾斜设置的条状区域。
本实施例中,白色透光区域为与彩色子像素的排列方向呈倾斜设置的条状区域,有效避免了各个彩色子像素中的白色透光区域形成连续的白色透光区域,从而避免了显示画面中出现白色的线条。
本发明实施例四提供了一种显示装置,该显示装置包括:相对设置的显示基板和对盒基板。显示基板和对盒基板之间设置有液晶层。其中,显示基板可采用上述实施例一、实施例二或者实施例三所述的显示基板。
优选地,显示基板为彩膜基板,则对盒基板为阵列基板。
优选地,该显示基板还可以为彩膜阵列(Color Filter On Array,简称:COA)基板,则对盒基板为玻璃基板。
可选地,显示基板为彩膜阵列基板,该彩膜阵列基板中,黑矩阵和依次排列的多个像素单元形成于衬底基板的正面,而原阵列基板中各个结构形成于衬底基板的背面,也就是说,该彩膜阵列基板将原彩膜基板和阵列基板分别设置于一衬底基板的正面和背面而形成;则对盒基板为玻璃基板。
本实施例提供的显示装置中,每个像素单元包括多个彩色子像素,部分或者全部彩色子像素中设置有白色透光区域,由于白色透光区域的透过率高于彩色子像素的透过率,因此在彩色子像素中设置白色透光区域有效提高了显示基板的透过率,从而提高了显示装置的透过率。白色透光区域设置于彩色子像素内部,因此与单独设置白色子像素的技术方案相比,本实施例无需单独设置白色子像素即可提高透过率,从而无需对现有的显示装置进行设计变更,制造工艺简单,易于实现。由于本实施例可提高显示装置的透过率,因此在本实施例的显示装置的整体亮度与现有技术的显示装置的整体亮度保持一致的前提下,可降低背光源的发光亮度。
图5为本发明实施例五提供的一种显示基板的制造方法的流程图,如图5所示,该方法包括:
步骤101、在衬底基板上形成依次排列的多个像素单元,每个像素单元包括:多个彩色子像素,部分或者全部彩色子像素中设置有白色透光区域。
所述彩色子像素包括红色子像素、绿色子像素或者蓝色子像素,像素单元包括:红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,所述红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中的至少一个中设置有所述白色透光区域。本实施例中,部分像素单元中的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中均设置有白色透光区域。则步骤101具体可包括:
步骤1011、通过构图工艺在衬底基板上形成红色子像素。
图6a为实施例五中形成红色子像素的示意图,如图6a所示,通过构图工艺在衬底基板4上形成红色子像素21,部分红色子像素21中设置有白色透光区域3。
步骤1012、通过构图工艺在衬底基板上形成绿色子像素。
图6b为实施例五中形成绿色子像素的示意图,如图6b所示,通过构图工艺在衬底基板4上形成绿色子像素22,部分绿色子像素22中设置有白色透光区域3。
步骤1013、通过构图工艺在衬底基板上形成蓝色子像素。
图6c为实施例五中形成蓝色子像素的示意图,如图6c所示,通过构图工艺在衬底基板4上形成蓝色子像素23,部分蓝色子像素23中设置有白色透光区域3。
本实施例中,可根据需要变更步骤1011至步骤1013的执行顺序。
进一步地,该方法还可以包括:步骤102、在衬底基板上形成黑矩阵。
如图2所示,通过构图工艺在衬底基板上形成黑矩阵1。
本实施例中,可根据需要变更步骤101和步骤102的执行顺序。
本实施例中,构图工艺可包括:光刻胶涂覆、曝光、显影、刻蚀和光刻胶剥离等工艺。
本实施例提供的显示基板的制造方法可用于制造上述实施例一提供的显示基板,对显示基板的具体描述可参见实施例一。
在实际应用中,可选地,部分像素单元中的蓝色子像素中设置有白色透光区域,此种情况对应的显示基板可参见上述实施例二,此处不再具体描述。
在实际应用中,可选地,白色透光区域为与彩色子像素的排列方向呈倾斜设置的条状区域,此种情况对应的显示基板可参见上述实施例三,此处不再具体描述。
本实施例提供的显示基板的制造方法制造出的显示基板中,每个像素单元包括多个彩色子像素,部分或者全部彩色子像素中设置有白色透光区域,由于白色透光区域的透过率高于彩色子像素的透过率,因此在彩色子像素中设置白色透光区域有效提高了显示基板的透过率,从而提高了显示装置的透过率。白色透光区域设置于彩色子像素内部,因此与单独设置白色子像素的技术方案相比,本实施例无需单独设置白色子像素即可提高透过率,从而无需对现有的显示装置进行设计变更,制造工艺简单,易于实现。由于本实施例可提高显示装置的透过率,因此在本实施例的显示装置的整体亮度与现有技术的显示装置的整体亮度保持一致的前提下,可降低背光源的发光亮度。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种显示基板,包括:衬底基板和形成于所述衬底基板之上的依次排列的多个像素单元,每个所述像素单元包括:多个彩色子像素,其特征在于,部分或者全部所述彩色子像素中设置有白色透光区域。
2.根据权利要求1所述的显示基板,其特征在于,所述彩色子像素包括红色子像素、绿色子像素或者蓝色子像素,所述像素单元包括:红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;
所述红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中的至少一个中设置有所述白色透光区域。
3.根据权利要求2所述的显示基板,其特征在于,部分所述像素单元中的所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素中均设置有所述白色透光区域。
4.根据权利要求2所述的显示基板,其特征在于,部分所述像素单元中的所述蓝色子像素中设置有所述白色透光区域。
5.根据权利要求1至3任一所述的显示基板,其特征在于,若所述像素单元中的二个以上所述彩色子像素中设置有所述白色透光区域,同一所述像素单元的不同所述彩色子像素中的白色透光区域在所述不同彩色子像素的排列方向上的投影不重叠。
6.根据权利要求5所述的显示基板,其特征在于,所述白色透光区域为沿着所述彩色子像素的排列方向设置的条状区域。
7.根据权利要求1至3任一所述的显示基板,其特征在于,所述白色透光区域为与所述彩色子像素的排列方向呈倾斜设置的条状区域。
8.根据权利要求1至3任一所述的显示基板,其特征在于,在垂直于所述彩色子像素的排列方向的方向上,所述白色透光区域的尺寸小于或等于所述彩色子像素的尺寸的1/3且大于0。
9.根据权利要求1至4任一所述的显示基板,其特征在于,所述白色透光区域为所述彩色子像素的彩色滤色层的镂空区域。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:相对设置的显示基板和对盒基板,所述显示基板包括:上述权利要求1至9任一所述的显示基板。
Priority Applications (3)
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