CN103941499A - 一种阵列基板及显示面板、显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种阵列基板,包括:一基板;沿第一方向延伸的多个数据线和沿第二方向延伸且与所述数据线交叉绝缘的多个扫描线,每一所述数据线包括与所述扫描线位于同一层的多个数据线段,以及将所述多个数据线段电连接的跨桥结构,所述扫描线和所述数据线段位于第一金属层;悬浮设置的多个第一挡光条和多个第二挡光条,所述第一挡光条与所述第二挡光条相互平行设置于第二金属层;第一绝缘层,设置于所述第一金属层和第二金属层之间;公共电极,所述公共电极具有暴露出所述数据线段的至少一部分的第一开口或狭缝;第二绝缘层,设置于所述公共电极与所述第二金属层之间;所述第一挡光条与所述第二挡光条挡住所述数据线段与所述公共电极之间的漏光。
Description
技术领域
本发明涉及主动阵列(Active Matrix Array)领域,特别涉及一种阵列基板及显示面板、显示装置。
背景技术
目前液晶显示装置技术领域内,采用横向电场方式主要有IPS(In PlaneSwitching,横向电场转换)液晶显示器及FFS(Fringe Field Switch,边缘电场转换)液晶显示器。在FFS液晶显示器中,包括上部电极层和下部电极层通过绝缘层相互绝缘,将下部电极层作为公共电极层或像素电极层,上部电极层作为像素电极层或公共电极层,并在上部电极层上形成例如狭缝等,以此作为电场流通的开口。
但由于位于下层的数据线会完全被上部电极层即公共电极层完全覆盖,为了降低数据线上的负载(loading)和功耗,一般采用的钝化层(Passivation)将两者隔开,通常情况下,钝化层的厚度需要做到5000A以上,这样就增加了工艺难度,同时还需提高像素操作电压,即使如此,在数据线与公共电极层之间还是存在较大的电容,故功耗不会降低很多。为了解决此问题,专利CN101625493A中,采用的解决方法是:在公共电极对应于数据线的部分设有狭长切口,暴露出部分数据线,这样可以降低数据线上的负载和功耗,但是此方法没有考虑到由于狭长切口的存在,使得位于下层的数据线会存在漏光现象,从而导致画面显示质量下降。
发明内容
针对上述现有技术中存在的数据线的暴露导致漏光现象,本发明提供了一种阵列基板,通过在数据线上方设置挡光条以防止数据线的漏光问题。
根据本发明一个示范性的实施例,提供一种阵列基板,包括:一基板;沿第一方向延伸的多个数据线和沿第二方向延伸且与所述数据线交叉绝缘的多个扫描线,每一所述数据线包括与所述扫描线位于同一层的多个数据线段,以及将所述多个数据线段电连接的跨桥结构,所述扫描线和所述数据线段位于第一金属层;悬浮设置的多个第一挡光条和多个第二挡光条,所述第一挡光条与所述第二挡光条相互平行设置于第二金属层;第一绝缘层,设置于所述第一金属层和第二金属层之间;公共电极,所述公共电极具有暴露出所述数据线段的至少一部分的第一开口或狭缝;第二绝缘层,设置于所述公共电极与所述第二金属层之间;所述第一挡光条与所述第二挡光条挡住所述数据线段与所述公共电极之间的漏光。
根据本发明一个示范性的实施例,提供一种显示面板,包括上述的阵列基板、与所述阵列基板对应设置的彩膜基板,以及夹于两者之间的显示介质。
根据本发明一个示范性的实施例,提供一种显示装置,包括上述显示面板。
由经上述的技术方案可在,与现有技术相比,本发明公开了一种阵列基板,通过在数据线上方设置挡光条以防止数据线的漏光问题。另外由于第一开口或狭缝的存在使得数据线部分被暴露,这样可以降低数据线上的负载和功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,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本发明实施例一中公开的阵列基板的俯视图;
图2为图1中沿着B-B’线的剖面示意图;
图3为图1中沿着A-A’线的剖面示意图;
图4为图1中沿着A-A’线的又一剖面示意图;
图5为图1中沿着A-A’线的又一剖面示意图;
图6为图1中沿着A-A’线的又一剖面示意图;
图7为图1中沿着A-A’线的又一剖面示意图;
图8为图1中沿着C-C’线的剖面示意图;
图9为图1中沿着C-C’线的又一剖面示意图;
图10本发明实施例二中公开的显示面板的示意图;
图11本发明实施例三中公开的显示装置的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明公开了一种阵列基板及显示面板、显示装置,该阵列基板通过在数据线上方设置挡光条以防止数据线的漏光问题。另外由于第一开口或狭缝的存在使得数据线部分被暴露,这样可以降低数据线上的负载和功耗。
实施例一
如图1-3、图8所示,本实施例公开了一种阵列基板1,该阵列基板1包括一基板(图中未示出)、多个数据线11、多个扫描线12、公共电极13、悬浮设置的多个第一挡光条14和多个第二挡光条15、第一绝缘层18、第二绝缘层17、多个开关元件19以及暴露出数据线段111的至少一部分的第一开口或狭缝16。另外,阵列基板1还包括像素电极(图中未示出)。
对于像素电极和公共电极13相对的位置关系,既可以是公共电极13位于像素电极之上,也可以是公共电极13位于像素电极之下,在本发明中不做任何限定。对于本实施例而言,是以公共电极13位于像素电极之上的结构来进行阐述,故公共电极13可设计成条状电极,如图1所示。
其中,如图1和图8所示,沿第一方向延伸的多个数据线11和沿第二方向延伸且与数据线11交叉绝缘的多个扫描线12,每一数据线11包括与扫描线12位于同一金属层的多个数据线段111,以及将多个数据线段111电连接的跨桥结构112。当然,扫描线12和数据线段111位于第一金属层,也就是说在制程工艺过程中,图案化第一金属层同时得到扫描线12和数据线段111。
如图1和图3所示,公共电极13上具有暴露出数据线段111的至少一部分的第一开口或狭缝16,其目的是为了可以降低数据线11上的负载和功耗,第一开口或狭缝16周期性的设置在所述第一方向上。
但由于第一开口或狭缝16的存在会使得数据线段111与公共电极13之间会存在漏光现象,而影响显示画面。故本实施例中,在第二金属层上悬浮设置了相互平行的多个第一挡光条14和多个第二挡光条15,挡住数据线段111与公共电极13之间的漏光。另外,多个第一挡光条14和多个第二挡光条15是悬浮设置的,即不与其他器件有电连接,仅是为了起到挡光作用。
图2为图1中沿着B-B’线的剖面示意图,图3为图1中沿着A-A’线的剖面示意图。如图1-3所示,可知第一绝缘层18,设置于第一金属层和第二金属层;第二绝缘层17,设置于公共电极13与第二金属层之间。其中需要说明的是,由于在阵列基板1的不同区域,所包括的器件和金属层不同,故图2和图3中所呈现的器件和金属层有所不同。
继续参考图1,图3,多个开关元件19包括源极191,漏极192和栅极193,其中源极191、漏极192与第一挡光条14和第二挡光条15位于同一金属层,即第二金属层;栅极193与扫描线12和数据线段111位于同一金属层,即第一金属层。
以下将具体阐述第一挡光条14与第二挡光条15的具体设置方式:
如图1、图3所示,由于第一开口或狭缝16的原因,使得数据线11与公共电极13之间会形成的漏光区域G,通过以一定范围内的技术参数而进行光学模拟得出,漏光区域G为远离所述第一开口或狭缝0.1μm-6μm的区域,更多的情况下,漏光区域G为远离所述第一开口或狭缝0.1μm-3μm的区域。如图3所示漏光区域G分布在第一开口或狭缝16的两侧。
第一挡光条14与第二挡光条15为了实现挡光作用,设置在第一开口或狭缝16暴露出的数据线段111的两侧,并与漏光区域G部分重叠。并且,第一挡光条14与第二挡光条15在第二方向上具有一定的宽度,一般为0.1-6μm,较为优选的为0.1μm-3μm。当其宽度为0.1μm-3μm时,对阵列基板1的开口率影响较小。
另外,如图3所示,第一开口或狭缝16在第二方向上的宽度W1等于数据线段111在第二方向上的宽度W2。
作为本实施例的另一种实现方式,图4所示,第一开口或狭缝16在第二方向上的宽度W1大于数据线段111在第二方向上的宽度W2;第一挡光条14与第二挡光条15设置在第一开口或狭缝16暴露出的数据线段111的两侧,并与漏光区域G部分重叠。
以上这两种情况是为了使得数据线段111完全被第一开口或狭缝16暴露,最大的程度的减小数据线11上的功耗和负载。
作为本实施例的另一种实现方式,图5所示,第一开口或狭缝16在第二方向上的宽度W1等于数据线段111在第二方向上的宽度W2。第一挡光条14与第二挡光条15为了实现挡光作用,设置在第一开口或狭缝16暴露出的数据线段111的两侧,并与漏光区域G完全重叠。并且,第一挡光条14与第二挡光条15在第二方向上具有一定的宽度,一般为0.1μm-3μm。此实施方式中,数据线段111完全被第一开口或狭缝16暴露,最大的程度的减小数据线11上的功耗和负载,同时由于第一挡光条14与第二挡光条15与漏光区域G完全重叠,可以使得漏光现象基本消除。
作为本实施例的另一种实现方式,图6所示,第一开口或狭缝16在第二方向上的宽度W1小于数据线段111在第二方向上的宽度W2。第一挡光条14与第二挡光条15为了实现挡光作用,设置在第一开口或狭缝16暴露出的数据线段111的两侧,并与漏光区域G部分重叠。并且,第一挡光条14与第二挡光条15在第二方向上具有一定的宽度,一般为0.1μm-3μm。此实施方式中,数据线段111部分被第一开口或狭缝16暴露,可以减少漏光现象的产生。
作为本实施例的另一种实现方式,图7所示,第一开口或狭缝16在第二方向上的宽度W1小于数据线段111在第二方向上的宽度W2。第一挡光条14与第二挡光条15为了实现挡光作用,设置在第一开口或狭缝16暴露出的数据线段111的两侧,并与漏光区域G完全重叠。并且,第一挡光条14与第二挡光条15在第二方向上具有一定的宽度,一般为0.1μm-3μm。此实施方式中,数据线段111部分被第一开口或狭缝16暴露,且第一挡光条14与第二挡光条15和漏光区域G完全重叠,可以基本消除漏光现象的产生。
以下将具体阐述数据线11的具体设置方式:
如图1和图8所示,由于多个数据线11和多个扫描线12是同层设置的,即都是位于第一金属层,且要相互交叉绝缘,为了实现此结果,故需要设置多个跨桥结构112和数据线段111。
具体来说,如图1和图8所示,跨桥结构112包括第一过孔K1、第二过孔K3和多个连接段L;连接段L通过第一过孔K1与第二过孔K2将多个数据线段111连接,形成数据线11,其中第一过孔K1或第二过孔K2贯穿第一绝缘层18和第二绝缘层17;连接段L与公共电极13同层,即在制程工艺过程中,图案化同时形成公共电极13和连接段L。
作为本实施例的另一种实现方式,图9所示,跨桥结构112包括第一过孔K1、第二过孔K3和多个连接段L;连接段L通过第一过孔K1与第二过孔K2将多个数据线段111连接,形成数据线11,其中第一过孔K1或第二过孔K2贯穿第一绝缘层18;连接段L与第二金属层,也就是与第一挡光条14、第二挡光条15、源极191、漏极192位于同一金属层,即在制程工艺过程中,图案化同时形成第一挡光条14、第二挡光条15、源极191、漏极192和连接段L。
对于本实施例来说,另需说明的是:公共电极13为透明材料,一般为氧化铟锡(ITO);第一绝缘层18和第二绝缘层17为无机绝缘材料,一般为氮化硅。
实施例二
如图10所示,在实施例一的基础上,本实施例公开了一种显示面板10,包括实施例一中公开的阵列基板1、与所述阵列基板对应设置的彩膜基板2,以及夹于两者之间的显示介质3。
实施例三
如图11所示,在实施例一、二的基础上,本实施例公开了一种显示装置101,包括实施例二中公开的显示面板10。
本发明实施例公开中的一种阵列基板及显示面板、显示装置,该阵列基板通过在数据线上方设置挡光条以防止数据线的漏光问题。另外由于第一开口或狭缝的存在使得数据线部分被暴露,这样可以降低数据线上的负载和功耗。
本说明书中各个部分采用递进的方式描述,每个部分重点说明的都是与其他部分的不同之处,各个部分之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (16)
1.一种阵列基板,包括:
一基板;
沿第一方向延伸的多个数据线和沿第二方向延伸且与所述数据线交叉绝缘的多个扫描线,每一所述数据线包括与所述扫描线位于同一层的多个数据线段,以及将所述多个数据线段电连接的跨桥结构,所述扫描线和所述数据线段位于第一金属层;
悬浮设置的多个第一挡光条和多个第二挡光条,所述第一挡光条与所述第二挡光条相互平行设置于第二金属层;
第一绝缘层,设置于所述第一金属层和第二金属层之间;
公共电极,所述公共电极具有暴露出所述数据线段的至少一部分的第一开口或狭缝;
第二绝缘层,设置于所述公共电极与所述第二金属层之间;
所述第一挡光条与所述第二挡光条挡住所述数据线段与所述公共电极之间的漏光。
2.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板还包括多个开关元件,所述开关元件包括源极,漏极;所述源极、所述漏极与所述第一挡光条和第二挡光条位于同一金属层。
3.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述第一挡光条与所述第二挡光条分别设置于所述第一开口或狭缝暴露出的所述数据线段的两侧。
4.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,由所述数据线与所述公共电极之间形成的漏光区域,所述第一挡光条与所述第二挡光条部分或者完全与所述漏光区域重叠。
5.如权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述漏光区域为远离所述第一开口或狭缝0.1μm-6μm的区域。
6.如权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,所述漏光区域为远离所述第一开口或狭缝0.1μm-3μm的区域。
7.如权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述第一挡光条与所述第二挡光条的在第二方向上的宽度为0.1-6μm。
8.如权利要求7所述的阵列基板,其特征在于,所述第一挡光条与所述第二挡光条的在第二方向上的宽度为0.1-3μm。
9.如权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述第一开口或狭缝在第二方向上的宽度大于或等于所述数据线段在第二方向上的宽度。
10.如权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述第一开口或狭缝在第二方向上的宽度小于所述数据线段在第二方向上的宽度。
11.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述第一开口或狭缝周期性的设置在所述第一方向上。
12.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述跨桥结构包括第一过孔、第二过孔和多个连接段;所述连接段通过第一过孔与第二过孔将所述多个数据线段连接,形成所述数据线。
13.如权利要求12所述的阵列基板,其特征在于,所述第一过孔或所述第二过孔贯穿所述第一绝缘层;所述连接段位于所述第二金属层。
14.如权利要求12所述的阵列基板,其特征在于,所述第一过孔或所述第二过孔贯穿所述第一绝缘层和所述第二绝缘层;所述连接段与所述公共电极同层。
15.一种显示面板,包括如权利要求1-14任一所述的阵列基板、与所述阵列基板对应设置的彩膜基板,以及夹于两者之间的显示介质。
16.一种显示装置,包括如权利要求15所述显示面板。
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