CN104240658A - 一种阵列基板及显示面板 - Google Patents

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本发明涉及一种阵列基板及显示面板,该阵列基板表面包括有效显示区,有效显示区内设置多个第一像素,阵列基板上设有栅极驱动电路,栅极驱动电路设置在有效显示区内;栅极驱动电路包括多级移位寄存单元,多级移位寄存单元沿阵列基板的纵向间隔设置,且相邻的两级移位寄存单元之间设有第二像素。上述阵列基板的栅极驱动电路设置在阵列基板的有效显示区内,可以减小阵列基板上位于有效显示区一侧或两侧的边缘区域的宽度,从而有助于实现窄边框。并且,相邻的两级移位寄存单元之间设置有第二像素,使得有效显示区内栅极驱动电路所在区域仍可用于显示。

Description

一种阵列基板及显示面板
技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域,具体地,涉及一种阵列基板及显示面板。
背景技术
在液晶显示装置的阵列基板的制备过程中,可以通过刻蚀工艺将栅极驱动电路(Gate-driver IC)制备在阵列基板(Array)上,即GOA(Gate-driver On Array),这样可以减少栅极驱动电路所占用的空间,从而可以减少屏幕边框的宽度,有助于实现液晶显示面板的窄边框。
图1为现有的设置有栅极驱动电路的阵列基板的示意图。如图1所示,阵列基板1包括有效显示区(Active Area)2和位于有效显示区两侧的边缘区域3。其中,有效显示区2上排列有多行像素6,用以显示。边缘区域3设有栅极驱动电路4和信号线5;具体地,信号线5向栅极驱动电路4发出信号,栅极驱动电路4根据该信号向阵列基板上的多个栅极线依次加载电压。
在上述阵列基板1中,由于栅极驱动电路4和信号线5设置在边缘区域3上,这使得边缘区域3需具有一定的宽度,因而限制了边缘区域3的宽度的进一步降低,从而使得在液晶显示装置中无法进一步降低边框的宽度。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提出了一种阵列基板及显示面板,其将栅极驱动电路设置在阵列基板上的有效显示区内,从而降低了阵列基板的边缘区域的宽度,有助于实现窄边框。
为实现本发明的目的而提供一种阵列基板,其表面包括有效显示区,所述有效显示区内设置多个第一像素,所述阵列基板上设有栅极驱动电路,所述栅极驱动电路设置在所述有效显示区内;所述栅极驱动电路包括多级移位寄存单元,多级所述移位寄存单元沿所述阵列基板的纵向间隔设置,且相邻的两级移位寄存单元之间设有第二像素。
其中,所述阵列基板上还设有边缘区域,所述边缘区域位于所述有效显示区的一侧或两侧;所述栅极驱动电路位于所述有效显示区的边缘,且与所述边缘区域相接。
其中,所述移位寄存单元与和该移位寄存单元对应的第二像素的高度之和,与和所述移位寄存单元对应的一行所述第一像素的高度相等。
其中,所述阵列基板上设置有黑矩阵,所述黑矩阵包括第一黑矩阵和第二黑矩阵,所述第一黑矩阵设置于所述移位寄存单元的上方,所述第二黑矩阵设置于所述阵列基板的栅极线上方。
其中,所述黑矩阵还包括第三黑矩阵,所述第三黑矩阵连接于所述第一黑矩阵和第二黑矩阵之间,且其高度沿由所述第一黑矩阵向第二黑矩阵方向递减。
其中,所述第三黑矩阵的高度沿由所述第一黑矩阵向第二黑矩阵方向以线性方式递减。
其中,所述第三黑矩阵的高度沿由所述第一黑矩阵向第二黑矩阵方向以阶梯方式递减。
其中,所述阵列基板上设置有信号线,且所述信号线位于所述阵列基板上的位于所述有效显示区一侧或两侧的边缘区域,且与所述栅极驱动电路的移位寄存单元连接,用以向所述移位寄存单元提供信号。
其中,所述阵列基板上设置有信号线,所述信号线位于所述有效显示区内,且与所述栅极驱动电路的移位寄存单元连接,用以向所述移位寄存单元提供信号。
其中,所述信号线与所述阵列基板上的数据线并排设置。
作为另一个技术方案,本发明还提供一种显示面板,包括阵列基板,所述阵列基板采用本发明提供的上述阵列基板。
本发明具有以下有益效果:
本发明提供的阵列基板,其栅极驱动电路设置在阵列基板的有效显示区内,可以减小阵列基板上位于有效显示区一侧或两侧的边缘区域的宽度,从而有助于实现窄边框。并且,相邻的两级移位寄存单元之间设置有第二像素,使得有效显示区内栅极驱动电路所在区域仍可用于显示。
本发明提供的显示面板,其采用本发明提供的上述阵列基板,可以减小阵列基板上位于有效显示区一侧或两侧的边缘区域的宽度,从而有助于实现窄边框;并且使栅极驱动电路所在区域仍可用于显示。
附图说明
附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为现有的设置有栅极驱动电路的阵列基板的示意图;
图2为本发明第一实施例提供的阵列基板的示意图;
图3为图2所示阵列基板上的黑矩阵的设置方式的示意图;
图4为信号线设置在有效显示区内的阵列基板的示意图;
图5为本发明第二实施例提供的阵列基板的示意图。
附图标记说明
1:阵列基板;2:有效显示区;3:边缘区域;4:栅极驱动电路;5:信号线;6:像素;
10:阵列基板;11:有效显示区;12:边缘区域;13移位寄存单元;14:信号线;15:黑矩阵;110:第一像素;111:第二像素;150:第一黑矩阵;151:第二黑矩阵;152:第三黑矩阵。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
图2为本发明第一实施例提供的阵列基板的示意图。如图2所示,阵列基板10的表面包括有效显示区(Active Area)11和边缘区域12。有效显示区11内设置多个第一像素110,该多个第一像素110沿阵列基板10的横向和纵向依次设置,即沿阵列基板10的横向,多个第一像素110可分为多行,沿阵列基板10的纵向,多个第一像素110可分为多列(多列像素未示出)。边缘区域12位于有效显示区11的一侧或两侧。阵列基板10上设有栅极驱动电路,该栅极驱动电路设置在有效显示区11内;具体地,栅极驱动电路包括多级移位寄存单元13,具体地,每级移位寄存单元与一行第一像素相连;多级移位寄存单元13沿阵列基板10的纵向间隔设置,且相邻的两级移位寄存单元13之间设有第二像素111。
在本实施例中,将栅极驱动电路设置在有效显示区11内,使得边缘区域12内无需设置栅极驱动电路,从而可以减小边缘区域12的宽度,有助于实现显示面板的窄边框。并且,在相邻的两级移位寄存单元13之间设置第二像素111,使栅极驱动电路所在区域仍可用于显示。
在本实施例中,边缘区域12设置有信号线14,该信号线14与栅极驱动电路的移位寄存单元13连接,用以向移位寄存单元13提供信号。
优选地,在本实施例中,栅极驱动电路位于有效显示区11的边缘,且与边缘区域12相接,这样设置可以减小制备栅极驱动电路的工艺难度,更易于实现。
本实施例提供的阵列基板10,其栅极驱动电路设置在阵列基板10的有效显示区11内,可以减小阵列基板10上位于有效显示区11一侧或两侧的边缘区域12的宽度,从而有助于实现窄边框。并且,相邻的两级移位寄存单元13之间设置有第二像素111,使得有效显示区11内栅极驱动电路所在区域仍可用于显示。
在本实施例中,一级移位寄存单元13与和该移位寄存单元13对应的第二像素111的高度之和,与和该移位寄存单元13相连的一行第一像素110的高度相等。具体地,所谓“高度”是指在阵列基板10的纵向上的距离。“与移位寄存单元13相连”是指移位寄存单元13向其提供信号。上述设置可以使一级移位寄存单元13与一行第一像素110对应地通过栅极线连接,控制该行第一像素110上的薄膜晶体管是否导通。
阵列基板10上设置有黑矩阵15,该黑矩阵15包括第一黑矩阵150和第二黑矩阵151,第一黑矩阵150设置于移位寄存单元13的上方,用以将移位寄存单元13遮盖,第二黑矩阵151设置于阵列基板10的栅极线上方,用以将栅极线遮盖。
需要说明的是,在本实施例中,信号线14位于边缘区域12内,但本发明并不限于此,在实际应用中,如图4所示,信号线14还可以设置在有效显示区11内,且与栅极驱动电路的移位寄存单元13连接,用于向移位寄存单元13提供信号。这样设置可以去除位于有效显示区11一侧或两侧的边缘区域12,从而可以实现无边框的显示面板。优选地,信号线14位于阵列基板10上的数据线的正上方或正下方,其中,所谓“上方”为显示面板的朝向观看者的方向,所谓“下方”为显示面板的远离观看者的方向,上述设置可以在不减小阵列基板的开口率的情况下,实现将信号线14设置在有效显示区11内。容易理解,这样增加了Array工艺中进行掩模板工艺的次数,从而增加了生产成本;因此,在实际应用中,也可以设置信号线14与阵列基板10上的数据线位于阵列基板10上的同一层,这样就不会改变Array工艺中进行掩模板工艺的次数,从而不会增加生产成本。
还需要说明的是,在本实施例中,栅极驱动电路位于有效显示区11的边缘,且与边缘区域12相接,但本发明并不限于此,在实际应用中,栅极驱动电路还可以设置在有效显示区11的内部,即不与边缘区域12相接。
图5为本发明第二实施例提供的阵列基板的示意图。如图5所示,本实施例提供的阵列基板10与上述第一实施例相比,同样包括有效显示区11和边缘区域12,且其栅极驱动电路同样设置在有效显示区11内,由于上述内容在本发明第一实施例中已有了详细描述,在此不再赘述。
下面就本实施例提供的阵列基板与上述第一实施例的不同之处进行详细描述。在本实施例中,如图5所示,黑矩阵15除包括第一黑矩阵150和第二黑矩阵151外,还包括第三黑矩阵152,该第三黑矩阵152连接于第一黑矩阵150和第二黑矩阵151之间,且其高度沿由第一黑矩阵150向第二黑矩阵151方向递减。优选地,第三黑矩阵152的高度沿由第一黑矩阵150向第二黑矩阵151方向以阶梯方式递减,如图5所示。
在上述第一实施例中,第二像素111的高度小于第一像素110的高度,使多级移位寄存单元13所在区域的开口率较低,因此,当第一黑矩阵150覆盖多级移位寄存单元13所在的区域(图3中有效显示区的边缘)时,该区域亮度较低,从而与第一像素110所在区域的亮度形成明显区别。
与上述第一实施例相比,在本实施例中,第三黑矩阵152连接与第一黑矩阵150和第二黑矩阵151之间,且其高度沿由第一黑矩阵150向第二黑矩阵151方向递减,这样通过第三黑矩阵152在第一黑矩阵150和第二黑矩阵151之间进行过渡,使沿第一黑矩阵150向第二黑矩阵151方向,开口率逐步减低,降低移位寄存单元13对显示面板显示画面和屏幕显示亮度造成的影响。
优选地,在本实施例中,栅极驱动电路位于有效显示区11的边缘,且与边缘区域12相接,这样设置不仅可以减小制备栅极驱动电路的工艺难度,更易于实现;还可以只在移位寄存单元13的一侧设置第三黑矩阵152,从而可以提高开口率,有助于降低移位寄存单元13对显示面板显示画面和屏幕显示亮度的影响。
需要说明的是,在本实施例中,第三黑矩阵152的高度沿由第一黑矩阵150向第二黑矩阵151方向以阶梯方式递减,但本发明并不限于此,在实际应用中,第三黑矩阵152的高度还可以沿由第一黑矩阵150向第二黑矩阵151方向以线性方式递减,这样可以使开口率的变化更加平缓和线性,进而进一步降低移位寄存单元13对显示面板显示画面和屏幕显示亮度的影响。
还需要说明的是,在本实施例中,栅极驱动电路位于有效显示区11的边缘,且与边缘区域12相接,但本发明并不限于此,在实际应用中,栅极驱动电路还可以设置在有效显示区11的内部,即不与边缘区域12相接。容易理解,在此情况下,第一黑矩阵150两侧均设有第三黑矩阵152,在第一黑矩阵150和第二黑矩阵151之间过渡。
作为另一个技术方案,本发明实施例还提供一种显示面板,包括阵列基板,该阵列基板本发明上述实施例提供的阵列基板。
本发明实施例提供的显示面板,其采用本发明上述实施例提供的阵列基板,可以减小阵列基板上位于有效显示区一侧或两侧的边缘区域的宽度,从而有助于实现窄边框;并且使栅极驱动电路所在区域仍可用于显示。
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 (11)

1.一种阵列基板,其表面包括有效显示区,所述有效显示区内设置多个第一像素,其特征在于,所述阵列基板上设有栅极驱动电路,所述栅极驱动电路设置在所述有效显示区内;
所述栅极驱动电路包括多级移位寄存单元,多级所述移位寄存单元沿所述阵列基板的纵向间隔设置,且相邻的两级移位寄存单元之间设有第二像素。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板上还设有边缘区域,所述边缘区域位于所述有效显示区的一侧或两侧;
所述栅极驱动电路位于所述有效显示区的边缘,且与所述边缘区域相接。
3.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述移位寄存单元与和该移位寄存单元对应的第二像素的高度之和,与和所述移位寄存单元对应的一行所述第一像素的高度相等。
4.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板上设置有黑矩阵,所述黑矩阵包括第一黑矩阵和第二黑矩阵,所述第一黑矩阵设置于所述移位寄存单元的上方,所述第二黑矩阵设置于所述阵列基板的栅极线上方。
5.根据权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述黑矩阵还包括第三黑矩阵,所述第三黑矩阵连接于所述第一黑矩阵和第二黑矩阵之间,且其高度沿由所述第一黑矩阵向第二黑矩阵方向递减。
6.根据权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,所述第三黑矩阵的高度沿由所述第一黑矩阵向第二黑矩阵方向以线性方式递减。
7.根据权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,所述第三黑矩阵的高度沿由所述第一黑矩阵向第二黑矩阵方向以阶梯方式递减。
8.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板上设置有信号线,且所述信号线位于所述阵列基板上的位于所述有效显示区一侧或两侧的边缘区域,且与所述栅极驱动电路的移位寄存单元连接,用以向所述移位寄存单元提供信号。
9.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板上设置有信号线,所述信号线位于所述有效显示区内,且与所述栅极驱动电路的移位寄存单元连接,用以向所述移位寄存单元提供信号。
10.根据权利要求9所述的阵列基板,其特征在于,所述信号线位于所述阵列基板上的数据线的正上方或正下方。
11.一种显示面板,包括阵列基板,其特征在于,所述阵列基板采用权利要求1-10任意一项所述的阵列基板。
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