CN103969894B - 彩色滤光基板及显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种彩色滤光基板及显示面板。该彩色滤光基板具有多个第一子像素区与多个第二子像素区。彩色滤光基板包括第一基板、多个第一滤光膜、多个第二滤光膜以及多个凸起物。多个第一滤光膜配置于第一基板上且分别位于上述多个第一子像素区内。多个第二滤光膜配置于第一基板上且分别位于上述多个第二子像素区内,其中第一滤光膜的颜色不同于第二滤光膜的颜色。多个凸起物配置于第一基板上且邻近于上述多个第一子像素区中相邻的两个。本发明公开的彩色滤光基板及显示面板可以改善漏光的现象和对比度不佳的问题。
Description
技术领域
本发明涉及一种基板以及显示装置,且特别涉及一种彩色滤光基板及显示面板。
背景技术
液晶显示面板由于具有高画质、空间利用效率佳、低消耗功率、无辐射等优越特性,故已逐渐成为市场的主流。在例如共平面切换型(in-plane switching,IPS)或扭转向列型(twisted nematic)液晶显示面板的制造过程中,需在两基板上形成配向层,以对液晶分子提供锚定力(anchoring force),使液晶分子呈特定的排列方向。
公知形成配向层的方法是先于基板上涂布配向材料,再对配向材料进行配向。已知的配向技术包括接触式配向技术以及非接触式配向技术,其中,接触式配向技术例如刷摩(rubbing)技术可以对液晶分子提供良好的锚定效果。然而,如图5所示,公知的配向层150会因为凸起物PS的存在而具有表面不平坦的问题。当采用刷摩技术在配向层150上形成配向图案时,凸起物周围容易形成漏光区而导致显示面板的整体对比度(contrast ratio)下降。因此,如何开发出具有较高对比度的显示面板,实为研发者所欲达成的目标的一。
发明内容
本发明提供一种彩色滤光基板,可改善漏光的现象。
本发明提供一种显示面板,可改善对比度不佳的问题。
本发明的彩色滤光基板具有多个第一子像素区与多个第二子像素区。彩色滤光基板包括第一基板、多个第一滤光膜、多个第二滤光膜以及多个凸起物。多个第一滤光膜配置于第一基板上且分别位于上述多个第一子像素区内。多个第二滤光膜配置于第一基板上且分别位于上述多个第二子像素区内,其中第一滤光膜的颜色不同于第二滤光膜的颜色。多个凸起物配置于第一基板上且邻近于上述多个第一子像素区中相邻的两个。
本发明的显示面板具有多个第一子像素区与多个第二子像素区。显示面板包括第一基板、第二基板、多个第一滤光膜、多个第二滤光膜以及多个凸起物。多个第一滤光膜配置于第一基板上且分别位于上述多个第一子像素区内。多个第二滤光膜配置于第一基板上且分别位于上述多个第二子像素区内,其中第一滤光膜的颜色不同于第二滤光膜的颜色。多个凸起物配置于第一基板与第二基板之间,且邻近于上述多个第一子像素区中相邻的两个。
本发明的另一种显示面板具有多个第一子像素区与多个第二子像素区。显示面板包括第一基板、第二基板、多个第一滤光膜、多个第二滤光膜以及多个凸起物。多个第一滤光膜配置于第一基板上且分别位于第一子像素区内。多个第二滤光膜配置于第一基板上且分别位于第二子像素区内,其中第一滤光膜的颜色不同于第二滤光膜的颜色。多个凸起物配置于第一基板与第二基板之间,且仅分别配置于第一滤光膜的布局范围内。
基于上述,本发明的彩色滤光基板的凸起物邻近于两个相邻的第一子像素区,如此可有效地提升显示面板的对比度。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合所附附图作详细说明如下。
附图说明
图1为根据本发明的一实施例的显示面板的剖面示意图。
图2为图1的显示面板的局部上视示意图。
图3为图2的显示面板的区域K的放大示意图。
图4为公知的彩色滤光基板的俯视图。
图5为图4的公知的彩色滤光基板沿线A-A’的剖面示意图。
图6为根据本发明的第一实施例的彩色滤光基板的俯视图。
图7为图6的彩色滤光基板沿线I-I’的剖面示意图。
图8为根据本发明的第二实施例的彩色滤光基板的俯视图。
图9为根据本发明的第三实施例的彩色滤光基板的俯视图。
图10为根据本发明的第四实施例的彩色滤光基板的俯视图。
图11为根据本发明的第五实施例的彩色滤光基板的俯视图。
其中,附图标记说明如下:
20:子像素区
30:第一子像素区
32:第二子像素区
34:第三子像素区
100:显示面板
102:显示区
110:第二基板
112:接触窗
120:显示介质
130:第一基板
140:像素结构
150:配向层
200、300、400、500、600、700:彩色滤光基板
A-A’、I-I’:线
B:第一滤光膜
BM:黑矩阵
CH:沟道层
D:漏极
DL:数据线
G:第三滤光膜
GT:栅极
O:开口
PE:像素电极
PS:凸起物
PSR:漏光区
R:第二滤光膜
S:源极
SL:扫描线
T:主动元件
K:区域
具体实施方式
图1为根据本发明的一实施例的显示面板的剖面示意图。图2为图1的显示面板的局部俯视示意图。如图1与图2所示,显示面板100包括第二基板(在此以主动元件阵列基板为例)110、显示介质120以及第一基板130。显示介质120例如是位于第一基板130以及第二基板110之间。本实施例并不限定显示面板100的型态,随着显示介质120的不同,显示面板100可具有不同的作用机制。举例而言,当显示介质120为液晶材料时,显示面板100为液晶显示面板。下文皆以液晶显示面板作为实例来说明本实施例的显示面板100。
第二基板110的材质可为玻璃、石英或有机聚合物等等。如图2所示,显示面板100包括显示区102。显示面板100在显示区102显示图像,因此显示面板100中用以显示图像的元件(例如是像素结构140与显示介质120)会配置于显示区102中。如图2所示,像素结构140于显示区102中形成像素阵列(pixel array)。为了清楚说明,图2仅绘示出像素结构140的部分构件,关于像素结构140的详细结构及其构件,将于下文中参照附图更详细地描述。
图3为图2的显示面板100的区域K的放大示意图。请参考图3,像素结构140包括扫描线SL、数据线DL、主动元件T以及像素电极PE。
扫描线SL与数据线DL的延伸方向不相同,常见的是扫描线SL的延伸方向与数据线DL的延伸方向垂直。此外,扫描线SL与数据线DL是位于不相同的膜层,且两者之间夹有绝缘层(未绘示)。扫描线SL与数据线DL主要用来传递驱动此像素结构140的驱动信号。扫描线SL与数据线DL一般是使用金属材料。然而,本发明不限于此。根据其他实施例,扫描线SL与数据线DL也可以使用其他导电材料,其例如是包括合金、金属氧化物、金属氮化物、金属氮氧化物或是金属材料与其它导电材料的堆叠层。
主动元件T对应地与扫描线SL以及数据线DL电性连接。在此,主动元件T例如是薄膜晶体管,其包括栅极GT、沟道层CH、漏极D以及源极S。栅极GT与扫描线SL电性连接,源极S与数据线DL电性连接。换言之,当有控制信号输入扫描线SL时,扫描线SL与栅极GT之间会电性导通;当有控制信号输入数据线DL时,数据线DL会与源极S电性导通。沟道层CH位于栅极GT的上方并且位于源极S与漏极D的下方。本实施例的主动元件T是以底部栅极型薄膜晶体管为例来说明,但本发明不限于此。在其他实施例中,主动元件T也可以是顶部栅极型薄膜晶体管。
请同时参照图1与图3,第一基板130位于第二基板110的对向。第一基板130上配置有多个彩色滤光膜,例如红色、绿色、蓝色滤光膜。或者,也可以将多个彩色滤光膜制作于第二基板110上而不制作于第一基板130上。一般而言,在彩色滤光膜制作于第二基板110上的实例中,当彩色滤光膜位于主动元件T的上时,第二基板110为COA(color filter onarray)基板;而当彩色滤光膜位于主动元件T的下时,第二基板110为AOC(array on colorfilter)基板。第一基板130的材质可为玻璃、石英或有机聚合物等等。另外,第一基板130上还可配置有黑矩阵(black matrix,BM)。黑矩阵具有多个开口,而彩色滤光膜配置于这些开口中。
如图3所示,像素电极PE对应地与主动元件T电性连接。更详细来说,像素电极PE可通过接触窗112与主动元件T的漏极D电性连接。像素电极PE例如是透明导电层,其包括金属氧化物,例如是铟锡氧化物、铟锌氧化物、铝锡氧化物、铝锌氧化物、铟锗锌氧化物、或其它合适的氧化物、或者是上述至少二个的堆叠层。
图4为公知的彩色滤光基板200的俯视图,图5为公知的彩色滤光基板200沿图4的线A-A’的剖面示意图,请同时参照图4与图5。第一基板130上配置有多个彩色滤光膜R、G、B以及具有遮光效果的黑矩阵BM。一般而言,如图4所示,公知的显示面板的多个子像素区20是以红色滤光膜R、绿色滤光膜G、蓝色滤光膜B的方式依序排列。此外,多个凸起物PS配置于第一基板130上,且分别位于每一个子像素区20中。另外,于彩色滤光膜R、G、B以及凸起物PS上还配置有配向层150。由于多个凸起物PS的存在,使得位于凸起物PS周围的配向层150在垂直于刷摩方向上相对突起,使得显示介质120易于在凸起物PS的周围产生不正常倾倒,进而形成漏光区PSR,而导致显示面板的整体对比度下降。
图6为根据本发明的第一实施例的彩色滤光基板300的俯视图。图7为图6的彩色滤光基板沿线I-I’的剖面示意图。请同时参照图6与图7,彩色滤光基板300具有多个第一子像素区30、多个第二子像素区32与多个第三子像素区34。第一基板130上包括多个第一滤光膜B、第二滤光膜R以及第三滤光膜G。第一滤光膜B位于第一子像素区30内,第二滤光膜R位于第二子像素区32内,且第三滤光膜G位于第三子像素区34内。应注意,第一滤光膜B的颜色与第二滤光膜R的颜色不相同,且第一滤光膜B的颜色与第三滤光膜G的颜色不相同。举例而言,在本实施例中,第一滤光膜B为蓝色滤光膜,第二滤光膜R为红色滤光膜,而第三滤光膜G为绿色滤光膜。然本实施例不限于此,彩色滤光基板300可仅包括多个第一子像素区30与多个第二子像素区32。第一滤光膜B位于第一子像素区30内且第二滤光膜R位于第二子像素区32内。在此情况下,第一滤光膜B的颜色与第二滤光膜R的颜色不相同,举例而言,第一滤光膜B可以是蓝色滤光膜,而第二滤光膜R可以是红色滤光膜。
如图6所示,彩色滤光基板300上的彩色滤光膜是以第二滤光膜R、第三滤光膜G、第一滤光膜B、第一滤光膜B、第二滤光膜R、第三滤光膜G的顺序重复排列。值得一提的是,每一个凸起物PS皆仅配置于相邻的两个第一子像素区30内,而不邻近于其他的子像素区。通过此设计,相较于图4中将凸起物PS配置于每一个子像素区20内的公知的彩色滤光基板200而言,本实施例可减少彩色滤光基板300上的凸起物PS周围的边长总和,进而可减少如图5所示的漏光区PSR的面积,使得显示面板的整体对比度增加。值得一提的是,本实施例不限于此,除了将凸起物PS配置于相邻的两个第一子像素区30内之外,本实施例中的每一个凸起物PS更可不配置于彼此相邻的第一子像素区30与第二子像素区32内,举例而言,凸起物PS不会邻近于彼此相邻的第一子像素区30中的第一滤光膜B与第二子像素区32中的第二滤光膜R。如此一来,可进一步减少凸起物PS的总数量,从而减少漏光区PSR的面积比例,使得显示面板的整体对比度增加。
一般而言,红光、绿光、蓝光的暗态漏光比例分别为17%、77%与6%。值得一提的是,于本实施例中,在第一滤光膜B为蓝色滤光膜的情况下,通过将凸起物PS配置于相邻的两个第一滤光膜B中,可略为增加或维持蓝光的漏光比例,并同时大幅减少红光与绿光的漏光比例,进而可更有效地提升显示面板的对比度(约8%)。
如图7所示,彩色滤光基板300的第一基板130上可还配置一层配向层150。配向层150覆盖第一滤光膜B、第二滤光膜R、第三滤光膜G以及凸起物PS。彩色滤光基板300的第一基板130上还可还配置具有遮光效果的黑矩阵BM。黑矩阵BM具有多个开口O,第一滤光膜B、第二滤光膜R与第三滤光膜G分别位于这些开口O中。彩色滤光膜的工艺例如是通过喷墨印刷制程,将红色、绿色、蓝色颜料喷入黑矩阵BM的多个开口O中。
值得一提的是,在本实施例中,凸起物PS的尺寸为12μm×12μm。然本实施例不限于此,也可减少凸起物PS的尺寸至8.5um×8.5um,在此情况下,可进一步提升显示面板的对比度(约13%)。
图8为根据本发明的第二实施例的彩色滤光基板的俯视图。请参照图8,本实施例的彩色滤光基板400与图7的彩色滤光基板300相似,因此相同或相似的元件以相同或相似的元件符号表示,且不再重复说明。彩色滤光基板400与彩色滤光基板300的差异在于,彩色滤光基板400的彩色滤光膜是以第二滤光膜R(红色滤光膜)、第三滤光膜G(绿色滤光膜)、第一滤光膜B(蓝色滤光膜)、第一滤光膜B(蓝色滤光膜)、第三滤光膜G(绿色滤光膜)、第二滤光膜R(红色滤光膜)的顺序重复排列。类似地,本实施例仅将凸起物PS配置于第一滤光膜B的布局范围内。换句话说,凸起物PS的部分或全部与第一滤光膜B重叠或完全重叠,且凸起物PS不与第二滤光膜R及第三滤光膜G重叠。或者,凸起物PS与第一滤光膜B的重叠区域可大于凸起物PS与第二滤光膜R或第三滤光膜G的重叠区域。在此设置下,可使蓝光的漏光比例略为增加或不变,并同时使红光与绿光的漏光比例大幅减少。因此,可有效地提升显示面板的对比度(约8%)。此外,请同时参照图4与图8,相较于彩色滤光基板200而言,彩色滤光基板400的蓝色滤光膜B彼此相邻,且将凸起物PS配置于相邻的两个第一滤光膜B的布局范围内,故可减少凸起物PS的总数量,进而可减少显示面板的整体漏光比例。在本实施例中,凸起物PS的尺寸为12μm×12μm。然本实施例不限于此,也可减少凸起物PS的尺寸至8.5um×8.5um,在此情况下,可进一步提升显示面板的对比度(约13%)。
图9为根据本发明的第三实施例的彩色滤光基板的俯视图。请参照图9,本实施例的彩色滤光基板500与图7的彩色滤光基板300相似,因此相同或相似的元件以相同或相似的元件符号表示,且不再重复说明。彩色滤光基板500与彩色滤光基板300的差异在于,彩色滤光基板500的彩色滤光膜是以第三滤光膜G(绿色滤光膜)、第二滤光膜R(红色滤光膜)、第一滤光膜B(蓝色滤光膜)、第一滤光膜B(蓝色滤光膜)、第三滤光膜G(绿色滤光膜)、第二滤光膜R(红色滤光膜)的顺序重复排列。类似地,通过仅将凸起物PS配置于第一滤光膜B的布局范围内,可使蓝光的漏光比例略为增加或不变,并同时使红光与绿光的漏光比例大幅减少,因此,可有效地提升显示面板的对比度(约8%)。此外,请同时参照图4与图9,相较于彩色滤光基板200而言,彩色滤光基板500的第一滤光膜B(蓝色滤光膜)彼此相邻,且将凸起物PS配置于相邻的两个第一滤光膜B(蓝色滤光膜)的布局范围内,故可减少凸起物PS的总数量,进而可减少显示面板的整体漏光比例。在本实施例中,凸起物PS的尺寸为12μm×12μm。然本实施例不限于此,也可减少凸起物PS的尺寸至8.5um×8.5um,在此情况下,可进一步提升显示面板的对比度(约13%)。
图10为根据本发明的第四实施例的彩色滤光基板的俯视图。请参照图10,本实施例的彩色滤光基板600与图7的彩色滤光基板300相似,因此相同或相似的元件以相同或相似的元件符号表示,且不再重复说明。彩色滤光基板600与彩色滤光基板300的差异在于,彩色滤光基板600的滤光膜是以第二滤光膜R(红色滤光膜)、第三滤光膜G(绿色滤光膜)、第一滤光膜B(蓝色滤光膜)、第一滤光膜B(蓝色滤光膜)、第二滤光膜R(红色滤光膜)、第三滤光膜G(绿色滤光膜)、第三滤光膜G(绿色滤光膜)、第一滤光膜B(蓝色滤光膜)、第二滤光膜R(红色滤光膜)的顺序重复排列。类似地,通过仅将凸起物PS配置于第一滤光膜B(蓝色滤光膜)的布局范围内,可使蓝光的漏光比例略为增加或不变,并同时使红光与绿光的漏光比例大幅减少,因此,可有效地提升显示面板的对比度(约8%)。此外,请同时参照图4与图10,相较于彩色滤光基板200而言,彩色滤光基板600的第一滤光膜B(蓝色滤光膜)彼此相邻,且将凸起物PS配置于相邻的两个第一滤光膜B(蓝色滤光膜)的布局范围内,故可减少凸起物PS的总数量,进而可减少显示面板的整体漏光比例。在本实施例中,凸起物PS的尺寸为12μm×12μm。然本实施例不限于此,也可减少凸起物PS的尺寸至8.5um×8.5um,在此情况下,可进一步提升显示面板的对比度(约13%)。
图11为根据本发明的第五实施例的彩色滤光基板的俯视图。请参照图11本实施例的彩色滤光基板700与图7的彩色滤光基板300相似,因此相同或相似的元件以相同或相似的元件符号表示,且不再重复说明。值得一提的是,图6至图10的实施例的彩色滤光膜皆为四方形,而本实施例的彩色滤光基板700的彩色滤光膜呈“ㄑ”字形,然本实施例不限于此。类似地,彩色滤光基板700的彩色滤光膜是以第二滤光膜R(红色滤光膜)、第三滤光膜G(绿色滤光膜)、第一滤光膜B(蓝色滤光膜)、第一滤光膜B(蓝色滤光膜)、第二滤光膜R(红色滤光膜)、第三滤光膜G(绿色滤光膜)的顺序重复排列。类似地,通过仅将凸起物PS配置于第一滤光膜B(蓝色滤光膜)的布局范围内,可使蓝光的漏光比例略为增加或不变,并同时使红光与绿光的漏光比例大幅减少,因此,可有效地提升显示面板的对比度(约8%)。此外,请同时参照图4与图11,相较于彩色滤光基板200而言,彩色滤光基板700的第一滤光膜B(蓝色滤光膜)彼此相邻,且将凸起物PS配置于相邻的两个第一滤光膜B(蓝色滤光膜)的布局范围内,故可减少凸起物PS的总数量,进而可减少显示面板的整体漏光比例。在本实施例中,凸起物PS的尺寸为12μm×12μm。然本实施例不限于此,也可减少凸起物PS的尺寸至8.5um×8.5um,在此情况下,可进一步提升显示面板的对比度(约13%)。
综上所述,本发明的彩色滤光基板包括多个凸起物,且凸起物邻近于两个相邻的蓝色子像素区,如此可有效地提升显示面板的对比度。此外,通过上述配置方式,可减少凸起物的总数量,进而可减少显示面板的整体漏光比例。
虽然本发明已以实施例公开如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本发明的保护范围当视后附的申请专利范围所界定的为准。
Claims (13)
1.一种彩色滤光基板,具有多个第一子像素区与多个第二子像素区,该彩色滤光基板包括:
一第一基板;
多个第一滤光膜,配置于该第一基板上且分别位于所述多个第一子像素区内;
多个第二滤光膜,配置于该第一基板上且分别位于所述多个第二子像素区内,其中所述多个第一滤光膜的颜色不同于所述多个第二滤光膜的颜色;以及
多个凸起物,配置于该第一基板上且至少一该凸起物的一部分位于相邻的两个该第一滤光膜的布局范围内;
其中所述多个第一滤光膜为蓝色滤光膜。
2.如权利要求1所述的彩色滤光基板,其中所述多个凸起物中的每一个不邻近于彼此相邻的该第一子像素区与该第二子像素区。
3.如权利要求1所述的彩色滤光基板,还包括一配向层,配置于该第一基板上且覆盖所述多个第一滤光膜、所述多个第二滤光膜与所述多个凸起物。
4.如权利要求1所述的彩色滤光基板,还包括多个第三子像素区,该彩色滤光基板还包括多个第三滤光膜,配置于该第一基板上且分别位于所述多个第三子像素区内,其中所述多个第一滤光膜的颜色不同于所述多个第三滤光膜的颜色。
5.如权利要求4所述的彩色滤光基板,其中所述多个第二滤光膜为红色滤光膜,所述多个第三滤光膜为绿色滤光膜,排成一列的所述多个第一滤光膜、所述多个第二滤光膜与所述多个第三滤光膜以红色滤光膜、绿色滤光膜、蓝色滤光膜、蓝色滤光膜、红色滤光膜、绿色滤光膜的顺序重复排列。
6.如权利要求4所述的彩色滤光基板,其中所述多个第二滤光膜为红色滤光膜,所述多个第三滤光膜为绿色滤光膜,排成一列的所述多个第一滤光膜、所述多个第二滤光膜与所述多个第三滤光膜以红色滤光膜、绿色滤光膜、蓝色滤光膜、蓝色滤光膜、绿色滤光膜、红色滤光膜的顺序重复排列。
7.如权利要求4所述的彩色滤光基板,其中所述多个第二滤光膜为红色滤光膜,所述多个第三滤光膜为绿色滤光膜,排成一列的所述多个第一滤光膜、所述多个第二滤光膜与所述多个第三滤光膜以红色滤光膜、绿色滤光膜、蓝色滤光膜、蓝色滤光膜、红色滤光膜、绿色滤光膜、绿色滤光膜、蓝色滤光膜、红色滤光膜的顺序重复排列。
8.如权利要求1所述的彩色滤光基板,还包括配置于该第一基板上的多条扫描线、多条数据线、多个像素电极与多个主动元件,所述多个主动元件对应地与所述多个扫描线以及所述多个数据线电性连接,所述多个像素电极对应地与所述多个主动元件电性连接。
9.如权利要求1所述的彩色滤光基板,还包括一黑矩阵,配置于该第一基板上且具有多个开口,所述多个第一滤光膜与所述多个第二滤光膜分别位于所述多个开口内。
10.一种显示面板,具有多个第一子像素区与多个第二子像素区,该显示面板包括:
一第一基板;
一第二基板;
多个第一滤光膜,配置于该第一基板上且分别位于所述多个第一子像素区内;
多个第二滤光膜,配置于该第一基板上且分别位于所述多个第二子像素区内,其中所述多个第一滤光膜的颜色不同于所述多个第二滤光膜的颜色;以及
多个凸起物,配置于该第一基板与该第二基板之间,且至少一该凸起物的一部分位于相邻的两个该第一滤光膜的布局范围内;
其中所述多个第一滤光膜为蓝色滤光膜。
11.如权利要求10所述的显示面板,还包括一显示介质位于该第一基板以及该第二基板之间。
12.如权利要求10所述的显示面板,还包括一配向层,配置于该第一基板上且覆盖所述多个凸起物。
13.如权利要求10所述的显示面板,其中所述多个凸起物与所述多个第一滤光膜的重叠区域大于所述多个凸起物与所述多个第二滤光膜的重叠区域。
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